WO2007138686A1 - 記録可能型情報記録媒体、情報記録装置および情報記録方法 - Google Patents

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Tsuyoshi Hasebe
Masayoshi Yoshida
Toshio Suzuki
Kazuo Kuroda
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Pioneer Corporation
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    • G11B7/24038Multiple laminated recording layers

Definitions

  • the present invention relates to an information recording medium, an information recording apparatus, and an information recording method for recording data encrypted for the purpose of copyright protection.
  • CCS content scrambling system
  • CPRM Content Protection for Recordable Media
  • first generation players players that cannot play back data encrypted with CPRM are referred to as “first generation” players! /, And players that can play back data encrypted with CPRM are referred to as “first player”. This is called a “2nd generation” player.
  • DVD players especially second-generation DVD players
  • a recording function for recording data on a DVD As well as a playback function for reproducing data recorded on a DVD. It is not a “DVD player” but a “DVD recorder”.
  • a device having both a playback function and a recording function that is not limited to a device having only a playback function is also referred to as a “player”.
  • a read-only disc on which data encrypted by CSS is recorded can be played back by either a first generation player or a second generation player.
  • a recordable disc on which data encrypted with CSS is recorded can be reproduced by a first generation player, but cannot be reproduced by a second generation player.
  • the encryption method employed in recordable discs is CPRM, not CSS. Therefore, 2nd generation players record data encrypted with CSS. The recorded recordable disc is recognized as an abnormal disc. The second generation player then ejects the recordable disc on which the data encrypted with CSS is recorded without playing it.
  • the second generation player recognizes a recordable disc on which data encrypted by CSS is recorded, for example, by the following procedure.
  • the second generation player determines whether or not the disc loaded in the player is a recordable disc.
  • Many second-generation players determine whether or not a wobble is formed in a group that exists on the disc, and thereby determine whether or not the disc is a recordable disc.
  • some 2nd generation players determine whether or not LPP (Land Prepit) is formed on the disc and determine whether or not it is a recordable disc card. May exist.
  • LPP Land Prepit
  • the second generation player When it is determined that the disc loaded in the player is a recordable disc, the second generation player next determines whether or not the data recorded on the disc is encrypted with CSS. to decide. When the data recorded on this disc is encrypted with CSS, the second generation player recognizes this disc as an abnormal disc.
  • copyright protection can be achieved by encrypting data with CSS.
  • the use of recordable discs makes it much easier to record data than when stamping data into a read-only disc.
  • CSS as the encryption method, data can be played back by the first-generation players that are already widely used.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and the first of the present invention
  • the problem is a recordable information recording medium that can protect copyright, can simplify data recording work, and can be reproduced by players that are already widely used.
  • An information recording apparatus, an information recording method, and a computer program are provided.
  • a second problem of the present invention is that a recordable body information recording medium, an information recording apparatus, and information capable of recording data encrypted by CSS and reproducing the data by a second generation player It is to provide a recording method and a computer program.
  • an information recording medium includes a disk-shaped substrate, a recording layer formed on the substrate and having a recording surface, and an information recording start position.
  • the first recess formed in the inner peripheral area of the recording surface and having a predetermined shape is close to the information recording impossible position or the information recording impossible position has arrived.
  • an information recording medium is a disk-shaped substrate, a first recording layer formed on the substrate and having a first recording surface, A second recording layer formed on the first recording layer via an intermediate layer and having a second recording surface, and an information recording apparatus for recognizing an information recording start position on the first recording surface.
  • a second recess formed in an outer peripheral region of the first recording surface and having a predetermined shape, and between the inner peripheral region and the outer peripheral region on the first recording surface It is formed in the middle region that is located, and a wobble is formed.
  • a third recess formed in an outer peripheral area of the second recording surface and having a predetermined shape so that the information recording apparatus recognizes the information recording start position on the second recording surface, and (2) The information recording impossible position in the recording layer is approaching!
  • a fourth recess formed in an inner peripheral area of the second recording surface and having a predetermined shape, and the outer peripheral area on the second recording surface
  • the second group is formed in an intermediate region located between the inner peripheral region and a wobble is formed.
  • an information recording apparatus for recording information on a recording surface of an information recording medium according to claim 1.
  • a recording start position determining means for reading the first concave portion from the information recording medium and determining the information recording start position based on the read first concave portion; and guidance by the first group of the information recording medium
  • the recording unit for recording information from the information recording start position determined by the recording start position determining unit, the second recess is read from the information recording medium, and the information recording is performed based on the read second recess. It is provided with a force / force force that the impossible position is approaching or a record impossible judgment means for judging whether or not the information record impossible position has arrived!
  • an information recording method is an information recording method for recording information on a recording surface of an information recording medium according to claim 1.
  • a recording start position determining step of reading the first concave portion from the information recording medium and determining the information recording start position based on the read first concave portion; and guidance by the first group of the information recording medium The recording step of recording information from the information recording start position determined in the recording start position determination step, reading the second recess from the information recording medium, and recording the information based on the read second recess And a recording / non-recording determination step of determining whether or not the information recording / unrecording position has arrived.
  • a computer program according to claim 15 causes a computer to execute the information recording method according to claim 14.
  • control structure controls information recording start position determination operation of the information recording device, and information at the time of information recording execution by the information recording device Is a control structure for guiding the arrangement position of the information recording apparatus and controlling the information recording end operation of the information recording apparatus.
  • the control structure is formed on the disk-shaped substrate and the substrate.
  • the first concave portion having a predetermined shape formed in the inner peripheral area of the recording surface, and the information non-recording position
  • a second recess having a predetermined shape and formed in an outer peripheral region of the recording surface, It is formed in an intermediate region located between the inner peripheral region and the outer peripheral region on the recording surface, and a wobble is formed.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a single-layer recording disk which is an embodiment of the information recording medium of the present invention and a recorder which is an embodiment of the information recording apparatus of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an appearance of the recording disk in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the recording disk in FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a part of the inner peripheral area of the recording disk in FIG. 2 (position A1 in FIG. 2).
  • FIG. 5 is a perspective view showing a part of the outer peripheral area of the recording disk in FIG. 2 (position A2 in FIG. 2).
  • FIG. 6 is a perspective view showing a part of the intermediate area (position A3 in FIG. 2) of the recording disk in FIG.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing the correspondence between the physical structure of the recording disk in FIG. 2 and a plurality of areas allocated on the recording surface based on functions related to data recording.
  • FIG. 8 is an explanatory view showing a modification of the recording disk in FIG. 2.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a part of an inner peripheral region where a wobbling group is formed.
  • FIG. 10 is an explanatory view showing another modification of the recording disk in FIG. 2.
  • FIG. 11 is an explanatory view showing another modification of the recording disk in FIG. 2.
  • FIG. 12 is a perspective view showing an appearance of a two-layer recording disk as another embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing the recording disk in FIG.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram showing the correspondence between the physical structure of the recording disk in FIG. 12 and a plurality of areas assigned to each recording surface based on functions related to data recording.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the internal structure of the recorder in FIG.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing a specific example of data recording on the single-layer recording disk by the recorder in FIG.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram showing another specific example of data recording on the single-layer recording disk by the recorder in FIG.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing a specific example of data recording on the dual-layer recording disk by the recorder in FIG.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram showing another specific example of data recording on the dual-layer recording disk by the recorder in FIG.
  • FIG. 20 is a flowchart showing data recording processing on the single-layer recording disk in the recorder in FIG.
  • FIG. 21 is a flowchart showing a data recording process for the dual-layer recording disk in the recorder in FIG. Explanation of symbols
  • Figure 1 shows the recording disk and recorder.
  • a recording disk 1 in FIG. 1 is an embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • the recording disk 1 is also an embodiment of the control structure of the present invention.
  • the recorder 2 is an embodiment of the information recording apparatus of the present invention.
  • the recording disk 1 is a recordable recording disk. Data can be recorded once on recording disk 1.
  • the recording layer of the recording disk 1 is one layer. Recording disk 1 has almost the same structure as a single-layer DVD-R, except for the structure related to the group and LPP.
  • the recording disk 1 has several functions as follows.
  • the recording disk 1 has a function that allows data to be recorded on the recording disk 1 easily.
  • data recording on the recording disk 1 can be easily performed using a recorder in substantially the same manner as data recording on a DVD-R.
  • stamp data there is no need to stamp data with a stamper like DVD-RO M! /.
  • the recording disk 1 can reproduce data recorded on the recording disk 1 after being encrypted by CSS by both the first generation player and the second generation player. It has a function to make. That is, if the data encrypted by CSS is recorded on the DVD-R, the data recorded on the DVD-R cannot be reproduced by the second generation player. However, when the data encrypted by CSS is recorded on the recording disk 1, the data recorded on the recording disk 1 is stored in the second generation player. Can be played.
  • the recorder 2 is a recorder for recording data on the recording disk 1 and the recording disk 60 (see FIG. 12). Recording disc 1 and recording disc 60 are different from DVD-R in terms of group and LPP. For this reason, the recorder 2 has a different part from the DVD-R recorder, as will be described later. However, in the recorder 2, the wavelength of the optical beam, the NA of the objective lens, and the modulation method of the light beam for recording data are the same as those of the DVD-R recorder.
  • FIG. 2 shows the appearance of the recording disk 1.
  • FIG. 3 shows a cross section of the recording disk 1.
  • the cross section of the recording disk 1 in FIG. 3 is a partial cross section between the EFs of the recording disk 1 in FIG. In FIGS. 2 and 3, the light beam of the recorder 2 is irradiated upward with the lower force of the recording disk 1.
  • the outer shape of the recording disk 1 is disk-shaped, the radius CH is 6 cm, and the thickness is 1.2 mm.
  • the recording disk 1 includes a substrate 11, a recording layer 12, a reflective layer 13, and a protective layer 14.
  • the substrate 11 is disk-shaped.
  • the recording layer 12 formed on the substrate 11 is formed from an organic dye material and has a recording surface 12A.
  • On the upper side of the recording layer 12, a reflective layer 13 and a protective layer 14 are laminated.
  • the materials, thicknesses, stacking methods, and the like of the substrate 11, the recording layer 12, the reflective layer 13, and the protective layer 14 are almost the same as those of DVD-R.
  • the recording layer 12 is formed from the position D to the position G in the radius CH direction of the recording disk 1.
  • the recording surface 12A extends from the position D to the position G.
  • the recording surface 12A is divided into an inner peripheral region 21, an outer peripheral region 22, and an intermediate region 23.
  • the position D force which is the inner peripheral edge of the recording surface 12A (recording layer 12)
  • the distance between position D and position E is approximately 0.5mm.
  • the outer peripheral region 22 is from the position F on the recording surface 12A to the position G that is the outer peripheral edge of the recording surface 12A (recording layer 12).
  • the distance between position F and position G is approximately 0.5mm.
  • an intermediate region 23 is between the inner peripheral region 21 and the outer peripheral region 22.
  • the intermediate area 23 is a half of the radius of the recording disk 1 from the center C of the recording disk 1 (substrate 11) on the recording surface 12A. It contains the points.
  • FIG. 4 shows the recording surface 12A in a part of the inner peripheral area 21 (position A1 in FIG. 2).
  • a group 31, a land 32, and a plurality of position determination pits 33 are formed on the recording surface 12A.
  • the group 31 is formed in a spiral shape or a concentric shape with reference to the center C of the recording disk 1 (substrate 11). In Group 31, no wobble is formed even when the inner peripheral edge force extends to the outer peripheral edge. That is, the group 31 is formed without meandering in the radial direction of the recording disk 1. Focusing on the fact that it does not meander, Group 31 is a straight group. The group 31 is formed over the entire inner peripheral region 21.
  • the position determination pit 33 is formed on the land 32 between the groups 31.
  • the positioning pins 33 are arranged at regular intervals, for example.
  • the arrangement of the positioning pits 33 corresponds to the bit arrangement of data indicating the address on the recording surface 12A.
  • an LPP arrangement method in the DVD-R can be used as an arrangement method of the position determination pits 33.
  • the LPP arrangement method in DVD-R is used as the positioning method of positioning pits 33, there are three positioning pits 33, one set.
  • One set of positioning pits 33 represents one bit of data such as address and other information.
  • One set of positioning pits 3 If one or both of the second positioning pit 33 and the third positioning pit 33 do not exist among the three positioning pits 33 depending on the address data to be expressed in 3 There is also.
  • the arrangement of the positioning determination pits 33 may be formed over the entire inner peripheral region 21 or may be formed in a part of the inner peripheral region 21.
  • the arrangement of the positioning determination pits 33 can be formed at least in the outermost peripheral portion of the inner peripheral region 21, that is, in the portion immediately before the intermediate region 23. desirable.
  • the group 31 and the position determination pit 33 have a function of causing the recorder 2 to recognize the data recording start position. Specifically, the group 31 guides the light beam irradiated in the inner peripheral region 21 onto the track.
  • the positioning pit 33 causes the recorder 2 to recognize the address on the recording surface 12A. That is, the recorder 2 irradiates a light beam according to the guidance of the group 31, reads the positioning pit 33, and thereby recognizes the address on the recording surface 12.
  • the recorder 2 determines the data recording start position based on this address.
  • the data recording start position is, for example, the inner peripheral end position of the intermediate area 23.
  • the data recording start position can be accurately recognized by the recorder 2. That is, by forming an array of positioning determination pits 33 immediately before the intermediate region 23, a set of positioning determination pits 33 and the intermediate region 23 arranged at the end of the positioning determination pit 33 array are arranged. The distance between the inner peripheral end position is shortened. As a result, the recorder 2 can accurately recognize the inner peripheral end position of the intermediate area 23, that is, the data recording start position based on the one set of positioning determination pits 33, and records data. Therefore, it is possible to accurately match the irradiation start position of the light beam with the data recording start position.
  • FIG. 5 shows the recording surface 12A in a part of the outer peripheral region 22 (position A2 in FIG. 2).
  • the light beam of the recorder 2 is irradiated downward from the upper side of the recording disk 1.
  • a group 34, lands 35, and overrun prevention pits 36 are formed on the recording surface 12A.
  • the group 34 is formed in a spiral shape or a concentric shape with respect to the center C of the recording disk 1 (substrate 11). In Group 34, no wobble is formed from the inner peripheral edge to the outer peripheral edge. That is, the group 34 is formed without meandering in the radial direction of the recording disk 1. Focusing on the points that meander and meander, group 34 is a straight group. The group 34 is formed over the entire outer peripheral region 22.
  • the overrun prevention pits 36 are formed on the lands 35 between the groups 34. Oo The balun prevention pits 36 are arranged at regular intervals, for example. The arrangement of the overrun prevention pits 36 corresponds to the bit arrangement of the data indicating the address on the recording surface 12A.
  • an LPP arrangement method in a DVD-R can be used.
  • the array of overrun prevention pits 36 may be formed over the entire outer peripheral region 22 or may be formed in a part of the outer peripheral region 22.
  • the arrangement of the overrun prevention pits 36 is desirably formed at least in the innermost peripheral portion of the outer peripheral region 22, that is, immediately after the intermediate region 23.
  • the group 34 and the overrun prevention pit 36 have a function of causing the recorder 2 to recognize that the data recording impossible position is approaching.
  • the group 34 guides the light beam irradiated in the outer peripheral region 22 onto the track.
  • the overrun prevention pit 36 makes the recorder 2 recognize the address on the recording surface 12A. That is, the recorder 2 irradiates a light beam according to the guidance of the group 34, reads the overrun prevention pit 36, and thereby recognizes the address on the recording surface 12. Then, the recorder 2 recognizes that the data recording impossible position is approaching based on this address.
  • the data unrecordable position is, for example, a position on the outer peripheral side of the recording surface 12A (recording layer 12). According to FIG. 2, the data recording impossible position is a position on the outer peripheral side of the position G.
  • the recorder 2 can be made to recognize the approach of the unrecordable position at an early stage. As a result, the recorder 2 can make a judgment as to whether or not it is capable of recording all of the remaining data in the remaining area of the recording surface 12A.
  • FIG. 6 shows the recording surface 12A in a part of the intermediate area 23 (position A3 in FIG. 2).
  • the light beam of the recorder 2 is irradiated downward from the upper side of the recording disk 1.
  • groups 37 and lands 38 are formed on the recording surface 12A.
  • the group 37 is preferably formed in a spiral shape or a concentric shape with respect to the center C of the recording disk 1 (substrate 11).
  • no wobble is formed from the inner periphery to the outer periphery. That is, the group 37 is formed without meandering in the radial direction of the recording disk 1. Meander! /, When we focus on the point, Group 37 is a straight group. Group 37 is formed over the entire middle zone 23! /. Land 38 is formed between groups 37!
  • the inner peripheral end of the group 37 is connected to the group 31 in the inner peripheral region 21.
  • the outer peripheral end of the group 37 is connected to the group 34 in the outer peripheral region 22.
  • Group 31, group 37 and group 34 are formed continuously.
  • the group 37 has a function of guiding a route in which data should be arranged when the recorder 2 records data. That is, the recorder 2 irradiates the optical beam according to the guidance of the group 37 and records the data on the group 37.
  • a track is formed on the recording surface 12A by the group 31, the group 37, and the group 34.
  • the track pitch is the same as the DVD—R track pitch, 0.74 / z m
  • FIG. 7 shows the correspondence between the physical structure of the recording disk 1 shown in FIGS. 2 to 6 and a plurality of areas allocated on the recording surface 12A based on data recording functions. ing.
  • the recording surface 12A has an IDTA (Inner Disc Testing Area) 41, an RMA (Recording Management Area) 42, a lead-in area 43, a data recording area 44, an initial lead-out area 45, and an ODTA (Outer Disc Testing Area) 46. Assigned.
  • the IDTA 41, RMA 42, lead-in area 43, data recording area 44, initial lead-out area 45, and ODTA 46 are continuously arranged in this order from the inner circumference side to the outer circumference side of the recording surface 12A.
  • the IDTA 41 is an area used for adjusting the intensity of the light beam on the inner peripheral side of the recording disk 1.
  • the RMA 42 is an area used for managing data recording.
  • the lead-in area 43 is management information about the data recorded in the data recording area 44. This is an area for recording information or control information.
  • the data recording area 44 is an area for recording video data, audio data, and the like.
  • the initial lead-out area 45 is an area for recording information indicating that it is outside the data recording area 44.
  • the ODTA 46 is an area used for adjusting the intensity of the light beam on the outer peripheral side of the recording disk 1.
  • the lead-out area moves according to the size of data to be recorded on the recording disk 1. That is, when the size of the data to be recorded on the recording disk 1 is smaller than the sum of the size of the lead-in area 43 and the size of the data recording area 44, a new lead-out area is provided on the inner peripheral side of the initial lead-out area 45. It is formed. On the other hand, when the size of data to be recorded on the recording disk 1 is larger than the sum of the size of the lead-in area 43 and the size of the data recording area 44, a new lead-out area on the outer peripheral side of the initial read-out area 45 Is formed.
  • the initial lead-out area 45 is a lead-out area tentatively determined at a stage before data is actually recorded in the lead-in area 43 and the data recording area 44 of the recording disc 1.
  • ECC block addresses of IDTA 41, RMA 42, lead-in area 43, data recording area 44, initial lead-out area 45 and ODTA 46 are determined as follows according to the single-layer DVD-R standard.
  • Lead-in area 43 start address: FFDD05h (022FA0h)
  • Initial lead-out area 45 start address: FD9ED7h (261280h)
  • the numerical value of the address is a hexadecimal number, and the numerical value in Rikitsuko is the physical sector number.
  • the inner peripheral area 21 corresponds to the IDTA 41 and the RMA 42. That is, the inner peripheral edge of the inner peripheral area 21 is coincident with the head position of the IDTA 41, and the outer peripheral edge of the inner peripheral area 21 is coincident with the end position of the RMA 42. As a result, the size of the inner peripheral area 21 is 47 Ah when calculated using the ECC block address, and 47 A0 h when calculated using the physical sector number V.
  • the group 31 is arranged over the entire area in the IDTA 41 and the RMA 42.
  • Ma The arrangement of the positioning pits 33 is arranged in one or both of the IDTA 41 and the RMA 42.
  • the arrangement of the position determination pits 33 formed in the outermost peripheral portion of the inner peripheral region 21 is arranged in a portion immediately before the lead-in region 43.
  • the outer peripheral region 22 corresponds to the initial lead-out region 45 and the ODTA 46. That is, the inner peripheral edge of the outer peripheral area 22 coincides with the start position of the initial lead-out area 45, and the outer peripheral edge of the outer peripheral area 22 coincides with the end position of the ODTA 46.
  • the size of the outer peripheral area 22 is BB3h when calculated using the ECC block address, and BB30h when calculated using the physical sector number.
  • the group 34 is arranged throughout the initial lead-out area 45 and the entire ODTA 46.
  • the overrun prevention pits 36 are arranged in one or both of the initial lead-out area 45 and the ODTA 46. Further, the array of overrun prevention pits 36 formed in the innermost peripheral portion of the outer peripheral region 22 is disposed immediately after the data recording region 44.
  • the intermediate area 23 corresponds to the lead-in area 43 and the data recording area 44.
  • the inner peripheral edge of the intermediate area 23 coincides with the start position of the lead-in area 43
  • the outer peripheral edge of the intermediate area 23 coincides with the end position of the data recording area 44.
  • the data recording start position is the inner peripheral end of the intermediate area 23, which coincides with the start position of the lead-in area 43.
  • the group 37 is arranged over the entire area in the lead-in area 43 and the data recording area 44. That is, all groups formed in the lead-in area 43 and the data recording area 44 are straight groups.
  • the recording disk 1 is a recordable disk having the recording layer 12 formed of an organic dye material. Therefore, data can be easily recorded on the recording disk 1 using the recorder 2. In other words, there is no need to use a stamper for data recording unlike DVD-ROM. Further, since the data can be easily recorded on the recording disk 1 using the recorder 2, the cost for recording data on the recording disk 1 can be reduced and the working time can be shortened. As a result, it is possible to efficiently realize small-volume production of content products in which specific content data is recorded on the recording disk 1.
  • a straight group 37 is formed from the top of the lead-in area 43 to the end of the data recording area 44. As a result, even if the data encrypted by CSS is recorded on the recording disc 1, the data recorded on the recording disc 1 can be reproduced on the second generation player in addition to the first generation player. .
  • the second generation player generally recognizes a recordable disc on which data encrypted with CSS is recorded as an abnormal disc, and a recordable disc on which such data is recorded. Eject without playing. Many second-generation players check whether or not a wobble is formed in a group that exists between the top of the lead-in area of the recording disk and the end of the data recording area. Determine if the disc is strong. Also, in the 2nd generation players, it is checked whether or not an LPP is formed between the beginning of the lead-in area of the recording disk and the end of the data recording area. There is also a possibility that there is something to judge.
  • the second generation player determines that the recording disk 1 is a reproduction-only disk (for example, a DVD-ROM). A read-only disc with data encrypted by CSS is not an abnormal disc. Therefore, the second generation player determines that the recording disk 1 is a normal disk and permits the reproduction of the data recorded on the recording disk 1.
  • a content product in which specific content data is recorded on the recording disc 1 can be sold to a user of a second generation player who is not only a user of the first generation player. Increase sales. Further, since the content data recorded on the recording disc 1 is encrypted with CSS, copyright protection can be achieved.
  • positioning pits 33 are formed in the inner peripheral area 21 of the recording disk 1. These position determination pits 33 allow the recorder 2 to recognize the data recording start position. That is, neither the wobble nor the LPP is formed in the lead-in area 43 and the data recording area 44 of the recording disk 1. For this reason, the recorder 2 cannot obtain information on the recording position such as address data from the lead-in area 43 and the data recording area 44. Even in such a state, if the disc at once method is adopted as the data recording method of the recorder 2 and the data recording start position can be determined in the recorder 2, the data recording process can be performed. it can. The recorder 2 can determine the data recording start position by reading the position determination pit 33 formed in the inner peripheral area 21 of the recording disk 1, and therefore, the data can be transferred to the data recording disk 1 by the disk-at-once method. Can be recorded.
  • overrun prevention pits 36 are formed in the outer peripheral region 22 of the recording disk 1. These overrun prevention pits 36 allow the recorder 2 to recognize the approach of a data recording impossible position.
  • the recorder 2 cannot obtain information on the recording position such as address data from the lead-in area 43 and the data recording area 44. Even in such a state, the recorder 2 can recognize that the data recording impossible position is approaching by reading the overrun prevention pit 36. As a result, it is possible to prevent the light beam of the recorder 2 from overrun and the recorder 2 from performing the data recording process at the data recording impossible position.
  • Figure 8 shows another example in which straight group 31 and positioning pit 33 in inner peripheral area 21 are replaced with wobbling group 51, and straight group 34 and overrun prevention pit 36 in outer peripheral area 22 are replaced with wobbling group 52. An embodiment is shown.
  • a wobbling group 51 may be formed in the inner peripheral region 21 instead of forming the straight group 31 and the position determination pit 33.
  • the wobbling groove 51 is formed in a spiral shape or a concentric shape with respect to the center C of the recording disk 1 (substrate 11).
  • the wobbling group 51 is formed over the entire inner peripheral region 21.
  • a wobble 51 A is formed in the wobbling group 51.
  • the wobble 51 A has a predetermined amplitude in the radial direction of the recording disk 1 (substrate 11), and is formed along the group 51 in the circumferential direction (writing direction or reading direction) of the recording disk 1.
  • wobbling group 51 meanders in the radial direction of recording disk 1 (substrate 11)! / Speak.
  • the wobble 51 A is preferably formed from the inner peripheral edge to the outer peripheral edge of the wobbling group 51.
  • the frequency, amplitude, or phase of wobble 51A changes regularly, and the change in the frequency, amplitude, or phase of wobble 51A corresponds to the bit arrangement of data indicating the address on recording surface 12A.
  • the method of forming the wobble 51 A the method of forming the wobble of DVD + R (Ad dress In Pre-groove)
  • the wobbling group 51 also allows the recorder 2 to recognize the data recording start position.
  • a wobbling group 52 may be formed in the outer peripheral region 22 instead of forming the straight group 34 and the overrun prevention pits 36.
  • the wobbling groove 52 is spirally or concentrically formed with respect to the center C of the recording disk 1 (substrate 11)! /.
  • the wobbling group 52 is formed over the entire outer peripheral region 22.
  • a wobble 52A is formed!
  • the wobble 52A has a predetermined amplitude in the radial direction of the recording disk 1 (substrate 11), and is formed along the group 52 in the circumferential direction (writing direction or reading direction) of the recording disk 1. That is, the wobbling group 52 meanders in the radial direction of the recording disk 1 (substrate 11). It is desirable that the wobble 52A is formed so that the inner peripheral end force of the wobbling group 52 is also applied to the outer peripheral end.
  • the frequency, amplitude, or phase of wobble 52A changes regularly, and the change in frequency, amplitude, or phase of wobble 52A corresponds to the bit arrangement of data indicating the address on recording surface 12A.
  • the method of forming the wobble 52A the method of forming the wobble of DVD + R (Ad dress In Pre-groove)
  • FIG. 10 shows another embodiment in which only the straight group 31 in the inner peripheral region 21 is replaced with the wobbling group 55, and only the straight group 34 in the outer peripheral region 22 is replaced with the wobbling group 56. Show me!
  • a straight group 31 is not formed, but a wobbling group 55 is formed and positioned on the land between the wobbling groups 55. 33 may be formed.
  • the positioning pits 33 are arranged so as to correspond to the bit arrangement of data indicating addresses on the recording surface 12A.
  • the period of wobble 55A formed in wobbling group 55 is kept constant.
  • the wobbling group 55 and the positioning pit 33 also allow the recorder 2 to recognize the data recording start position.
  • the wobble 55A meandering at a constant cycle allows the recorder 2 to read the positioning pit 33 accurately, and allows the recorder 2 to recognize the data recording start position with high accuracy.
  • a wobbling group 56 that does not form the straight group 34 may be formed in the outer peripheral region 22, and an overrun prevention pin 36 may be formed on the land between the wobbling groups 56.
  • the overrun prevention pits 36 are arranged so as to correspond to the bit arrangement of data indicating addresses on the recording surface 12A.
  • the period of wobble 56A formed in wobbling group 56 is made constant.
  • the wobbling group 56 and the overrun prevention pit 36 also allow the recorder 2 to recognize the approach of the data recording impossible position.
  • the wobble 56A meandering at a constant period allows the recorder 2 to accurately read the overrun prevention pit 36, and allows the recorder 2 to reliably recognize the approach of the data recording impossible position.
  • FIG. 11 shows another embodiment in which only the straight group 34 and the overrun prevention pit 36 in the outer peripheral region 22 are replaced with a wobbling group 52 having a wobble 52A.
  • the data recording start position can be recognized by the recorder 2, and the approach of the data recording impossible position can be recognized by the recorder 2.
  • FIG. 13 shows a cross section of the recording disk 60 in FIG.
  • FIG. 14 shows the correspondence between the physical structure of the recording disk 60 and a plurality of areas allocated on the recording surface 62A and the recording surface 64A based on the functions relating to data recording.
  • the cross section of the recording disk 60 in FIG. 13 is a partial cross section between the QRs of the recording disk 60 in FIG. In FIGS. 12 and 13, the light beam of the recorder 2 is irradiated upward with the lower force of the recording disk 60.
  • the recording disk 60 is another embodiment of the information recording medium of the present invention.
  • the recording disk 60 is also another embodiment of the control structure of the present invention.
  • the recording layer of the recording disk 60 is two layers.
  • the recording disk 60 has substantially the same structure as that of a two-layer DVD-R except for the structure related to the group and the LPP.
  • the recording disk 60 has a function that allows easy recording of data on the recording disk 60, and is encrypted by CSS and recorded on the recording disk 60. It has a function that allows the data to be played back by both the first generation player and the second generation player.
  • the recording disk 60 includes a substrate 61, a first recording layer 62, a semi-transmissive layer 67, an intermediate layer 63, a second recording layer 64, a reflective layer 65, and a protective layer 66.
  • the substrate 61 has a disk shape.
  • the first recording layer 62 formed on the substrate 61 is formed of an organic dye material and has a recording surface 62A.
  • the second recording layer 64 formed on the first recording layer 62 via the semi-transmissive layer 67 and the intermediate layer 63 is made of an organic dye material and has a recording surface 64A.
  • a reflective layer 65 and a protective layer 66 are laminated on the second recording layer 64.
  • the material, thickness, and stacking method of the substrate 61, the first recording layer 62, the semi-transmissive layer 67, the intermediate layer 63, the second recording layer 64, the reflective layer 65, and the protective layer 66 are two-layer DVD-R It is almost the same.
  • the recording layers 62 and 64 are each formed from the position P to the position T in the radius OU direction of the recording disk 60. Then, the recording surfaces 62A and 64A expand to the position P force position T! /, Respectively.
  • the recording surface 62A of the first recording layer 62 is divided into an inner peripheral region 71, an outer peripheral region 72, and an intermediate region 73. That is, the inner peripheral area 71 extends from the position P force, which is the inner peripheral edge of the recording surface 62A (first recording layer 62), to the position Q on the recording surface 62A. The distance between position P and position Q is It is 0.58mm. Further, the outer peripheral region 72 is from the position R on the recording surface 62A to the position T that is the outer peripheral edge of the recording surface 62A (first recording layer 62). The distance between position R and position T is approximately 0.4 mm. An intermediate region 73 is between the inner peripheral region 71 and the outer peripheral region 72. The intermediate area 73 includes a point on the recording surface 62A that is a half of the radius of the recording disk 60 from the center C of the recording disk 60 (substrate 61).
  • a group 74, a land, and a plurality of position determination pits 75 are formed on the recording surface 62A.
  • the physical structure of group 74, land, and positioning pit 75 is almost the same as the physical structure of group 31, land 32, and positioning pit 33 in FIG.
  • the arrangement of the position determination pits 75 corresponds to the bit arrangement of data indicating the address on the recording surface 62A.
  • a group 76, lands, and a plurality of overrun prevention pits 77 are formed on the recording surface 62A.
  • the physical structure of group 76, land and overrun prevention pit 77 is substantially the same as that of group 34, land 35 and overrun prevention pit 36 in FIG.
  • the arrangement of the overrun prevention pits 77 corresponds to the bit arrangement of the data indicating the address on the recording surface 62A.
  • a group 78 and a land 79 are formed on the recording surface 62A.
  • the physical structure of group 78 and land 79 is almost the same as the physical structure of group 37 and land 38 in Figure 6.
  • the recording surface 64 A of the second recording layer 64 is divided into an outer peripheral region 81, an inner peripheral region 82 and an intermediate region 83. That is, the outer peripheral area 81 is from the position T, which is the outer peripheral edge of the recording surface 64A (recording layer 64), to the position S on the recording surface 64A. The distance between position T and position S is approximately 0.2mm. Further, the inner peripheral area 82 is from the position Q on the recording surface 64A to the position P which is the inner peripheral edge of the recording surface 64A (recording layer 64). The distance between position Q and position P is approximately 0.58mm. An intermediate region 83 is between the outer peripheral region 81 and the inner peripheral region 82. The intermediate area 83 includes a point where the center C force of the recording disk 60 (substrate 61) is also a half of the radius of the recording disk 60 on the recording surface 64A.
  • a group 84, a land, and a plurality of position determination pits 85 are formed on the recording surface 64A.
  • Group 84, land and location The physical structure of the decision pit 85 is almost the same as that of the group 31, the land 32, and the position determination pit 33 in FIG.
  • the arrangement of the position determination pits 85 corresponds to the bit arrangement of data indicating addresses on the recording surface 64A.
  • a group 86, lands, and a plurality of overrun prevention pits 87 are formed on the recording surface 64A.
  • the physical structure of group 86, land and overrun prevention pit 87 is almost the same as that of group 34, land 35 and overrun prevention pit 36 in FIG.
  • the arrangement of the overrun prevention pits 87 corresponds to the bit arrangement of data indicating addresses on the recording surface 64A.
  • a group 88 and a land 89 are formed on the recording surface 64A.
  • the physical structure of group 88 and land 89 is almost the same as the physical structure of group 37 and land 38 in Figure 6.
  • a plurality of areas are assigned based on the function related to data recording. That is, IDTA 91, RMA 92, lead-in area 93, data recording area 94, initial middle area 95, and ODTA 96 are allocated to recording surface 62A.
  • the IDTA 91, RMA 92, lead-in area 93, data recording area 94, initial middle area 95, and ODTA 96 are continuously arranged in this order from the inner circumference side to the outer circumference side of the recording surface 62A.
  • the initial middle area 95 is a middle area that is provisionally determined at a stage before data is actually recorded in the lead-in area 93 and the data recording area 94.
  • ECC block addresses of IDTA91, RMA92, lead-in area 93, data recording area 94, initial middle area 95, and ODTA96 are determined as follows according to the two-layer DVD-R standard: Speak.
  • Lead-in area 93 start address: FFDBBBh (024440h)
  • the numerical value of the address is a hexadecimal number
  • the numerical value in Rikitsuko is the physical sector number.
  • the inner peripheral area 71 corresponds to IDTA91 and RMA92. That is, the inner peripheral edge of the inner peripheral area 71 is coincident with the head position of the IDTA 91, and the outer peripheral edge of the inner peripheral area 71 is coincident with the end position of the RMA 92.
  • the size of the inner circumference area 71 is 4BCh when calculated using the ECC block address, and 4BC0h when calculated using the physical sector number.
  • the group 74 is arranged over the entire area in the IDTA 91 and the RMA 92. Further, the positioning pits 75 are arranged in one or both of IDTA 91 and RMA 92. Further, the arrangement of the position determination pits 75 formed in the outermost peripheral portion of the inner peripheral region 71 is arranged in the portion immediately before the lead-in region 93.
  • the outer peripheral area 72 corresponds to the initial middle area 95 and the ODTA 96. That is, the inner peripheral edge of the outer peripheral area 72 is coincident with the head position of the initial middle area 95, and the outer peripheral edge of the outer peripheral area 72 is coincident with the end position of the ODTA 96.
  • the size of the outer peripheral area 72 is 883h when calculated using the ECC block address, and 8830h when calculated using the physical sector number.
  • the group 76 is arranged over the entire area in the initial middle area 95 and the ODTA 96.
  • the overrun prevention pits 77 are arranged in one or both of the initial middle region 95 and the ODT A96. Further, the array of overrun prevention pits 77 formed in the innermost peripheral portion of the outer peripheral region 72 is disposed immediately after the data recording region 94.
  • the intermediate area 73 corresponds to the lead-in area 93 and the data recording area 94. That is, the inner peripheral edge of the intermediate area 73 coincides with the start position of the lead-in area 93, and the outer peripheral edge of the intermediate area 73 coincides with the end position of the data recording area 94.
  • the data recording start position on the recording surface 62 A of the first recording layer 62 is the inner peripheral edge of the intermediate area 73, which coincides with the start position of the lead-in area 93.
  • the group 78 is arranged over the entire area in the lead-in area 93 and the data recording area 94. That is, the groups formed in the lead-in area 93 and the data recording area 94 are all straight groups.
  • the recording surface 64A of the second recording layer 64 (L1: layer 1) includes ODTA 101, initial middle area 102, data recording area 103, initial lead-out area 104, RMA 105, and IDTA. 106 is assigned.
  • the ODTA 101, the initial middle area 102, the data recording area 103, the initial lead-out area 104, the RMA 105, and the IDTA 106 are continuously arranged in this order with the outer peripheral side force of the recording surface 64A also facing the inner peripheral side.
  • the initial middle area 102 is a middle area tentatively determined at a stage before data is actually recorded in the data recording area 103.
  • the initial lead-out area 104 is a lead-out area that is provisionally determined at the stage before data is actually recorded in the data recording area 103.
  • the numerical value of the address is a hexadecimal number, and the numerical value in Rikitsuko is the physical sector number.
  • the outer peripheral area 81 corresponds to the ODTA 101. That is, the outer peripheral edge of the outer peripheral area 81 coincides with the head position of the ODTA 101, and the inner peripheral edge of the outer peripheral area 81 coincides with the end position of the ODTA 101.
  • the size of the outer peripheral area 81 is 443h when calculated using the ECC block address, and 4430h when calculated using the physical sector number.
  • the group 84 is arranged over the entire area in the ODTA 101. Further, the arrangement of the positioning pits 85 is arranged in the ODTA 91. In addition, the arrangement of the position determination pits 85 formed in the innermost peripheral portion of the outer peripheral region 81 is disposed immediately before the initial middle region 102.
  • the inner peripheral region 82 corresponds to the RMA 105 and the IDTA 106. That is, the inner peripheral area The outer peripheral edge of 82 coincides with the start position of the RMA 105, and the inner peripheral edge of the inner peripheral area 82 coincides with the end position of the IDT A106.
  • the size of the inner area 82 is 4BCh when calculated using the ECC block address, and 4BC0h when calculated using the physical sector number V.
  • the group 86 is arranged over the entire area in the RMA 105 and the IDTA 106.
  • the array of overrun prevention pits 87 is arranged in one or both of RMA 105 and IDTA 106. Further, the overrun prevention pits 87 formed in the outermost peripheral portion of the inner peripheral region 82 are arranged immediately after the data recording region 103.
  • the intermediate area 83 corresponds to the initial middle area 102, the data recording area 103, and the initial lead-out area 104. That is, the outer peripheral edge of the intermediate area 83 coincides with the start position of the initial middle area 102, and the inner peripheral edge of the intermediate area 83 coincides with the end position of the initial lead-out area 104.
  • the data recording start position on the recording surface 64 A of the second recording layer 64 is the outer peripheral edge of the intermediate area 83, which coincides with the start position of the initial middle area 102.
  • the group 88 is arranged over the entire area in the initial middle area 102, the data recording area 103, and the initial lead-out area 104. That is, the groups formed in the initial middle area 102, the data recording area 103, and the initial lead-out area 104 are all straight groups.
  • positioning pits may be arranged in the initial middle area 102.
  • the outer peripheral area 81 is an area including the ODTA 101 and the initial middle area 102 (that is, an area where the leading position force of the ODTA 101 extends to the end position of the initial middle area 102).
  • the recording disk 60 even if the data encrypted by CSS is recorded on the recording disk 60, the data recorded on the recording disk 60 is not limited to the first generation player. It can also be played back by a player. Therefore, a content product with specific content data recorded on the recording disc 60 is a first-generation player user. It can also be sold to users of second-generation players, and the sales of the content product can be increased. Further, since the content data recorded on the recording disk 60 is encrypted with CSS, copyright protection can be achieved.
  • positioning pits 75 and 85 are formed in the inner peripheral area 71 and the outer peripheral area 81 of the recording disc 60. These position determination pits 75 and 85 allow the recorder 2 to recognize the data recording start position. Therefore, the recorder 2 can perform the recording process of data on the recording disk 60 by the disk-at-once method.
  • overrun prevention pins 77 and 87 are formed in the outer peripheral area 72 and the inner peripheral area 82 of the recording disk 60. These overrun prevention pits 77 and 87 allow the recorder 2 to recognize the approach of the data recording impossible position. Therefore, it can be prevented that the light beam of the recorder 2 overruns and the recorder 2 performs the data recording process at the data unrecordable position.
  • FIG. 15 shows the internal structure of the recorder 2 in FIG.
  • the recorder 2 is a recorder for recording data on the recording disk 1 and the recording disk 60. Recorder 2 has the following functions.
  • the recorder 2 reads the position determination pits 33 formed in the inner peripheral region 21 of the recording disk 1 and determines the data recording start position on the recording disk 1 based on the position determination pits 33. It has a function.
  • the recorder 2 reads the overrun prevention pits 36 formed in the outer peripheral area 22 of the recording disk 1, and based on these overrun prevention pits 36, the data recording impossible position on the recording disk 1 is read. It has a function to recognize approach and prevent overrun of the light beam.
  • the recorder 2 has a function of recording data on the group 37 in accordance with the guide of the straight group 37 formed in the intermediate area 23 of the recording disc 1.
  • Recorder 2 uses the DVD-R physical format for data recording. Is the same as The data recording method adopted by Recorder 2 is the disc-at-once method.
  • the recorder 2 reads the positioning pits 75 and 85 formed in the inner peripheral area 71 and the outer peripheral area 81 of the recording disc 60, respectively, and determines these positioning pits 75 and 85. Accordingly, a function for determining the data recording start position on each of the recording surface 62A and the recording surface 64A of the recording disk 60 is provided.
  • the recorder 2 reads the overrun prevention pits 77 and 87 formed in the outer peripheral area 72 and the inner peripheral area 82 of the recording disk 60, respectively. Based on this, the first recording layer 62 and the second recording layer 64 of the recording disk 60 have a function of recognizing the approach of the data recording impossible position and preventing overrun of the light beam.
  • the recorder 2 has a function of recording data on the groups 78 and 88 according to the guidance of the straight groups 78 and 88 formed in the intermediate areas 73 and 83 of the recording disc 60, respectively.
  • the recorder 2 includes an optical pickup 201, a moving motor 202, a spindle motor 203, a light beam control circuit 204, a read signal processing circuit 205, an actuator drive control circuit 206, a position detection unit 207, A recording start position determining unit 208, a recording impossibility determining unit 209, a data encoding circuit 210, and a general control unit 211 are provided.
  • the optical pickup 201 irradiates the recording surface 12A of the recording disc 1 or the recording surfaces 62A and 64A of the recording disc 60 with a light beam, thereby recording data on the recording surfaces 12A, 62A and 64A. Further, the optical pickup 201 detects the reflected light of the light beam returning from the recording surface 12A, 62A or 64A, and generates a detection signal corresponding to the reflected light. This detection signal is supplied to the read signal processing circuit 205.
  • the movement motor 202 moves the optical pickup 201 in the radial direction of the recording disk 1 or the recording disk 60.
  • the spindle motor 203 rotates the recording disk 1 or the recording disk 60.
  • the light beam control circuit 204 generates a light beam driving signal for modulating the light beam based on the data signal supplied from the data encoding circuit 210.
  • Light beam drive The signal is supplied to the optical pickup 201. Thereby, the optical pickup 201 irradiates the light beam modulated based on the light beam drive signal.
  • Read signal processing circuit 205 generates a read signal and a tracking error signal based on the detection signal output from optical pickup 201.
  • the position determination pits 33, 75, and 85 of the IJ or ⁇ MAI-NOI run prevention pits 36, 77, and 87 of the IJ [corresponding to the address data expressed here Contains ingredients.
  • the tracking error signal contains a component that indicates the deviation of the light beam relative to group 37, 78 or 88.
  • the read signal is supplied to the recording start position determining unit 208 and the recording impossibility determining unit 209, and the tracking error signal is supplied to the actuator drive control circuit 206.
  • the actuator drive control circuit 206 controls the drive of the moving motor 202 and the spindle motor 203.
  • the actuator drive control circuit 206 controls driving of the moving motor 202 based on the tracking error signal.
  • the actuator drive control circuit 206 moves the optical pickup 201 so that the light beam follows the group 37, 78, or 88.
  • the actuator drive control circuit 206 controls the drive of the spindle motor 203 based on the rotational speed control signal supplied from the position detection unit 207.
  • the rotational speed control signal is a signal for changing the rotational speed of the recording disk 1 or 60 according to the position of the optical pickup 201 in the radial direction of the recording disk 1 or 60.
  • the actuator drive control circuit 206 controls the rotation of the recording disk 1 or 60 by the CLV (Constant Linear Velocity) method by changing the rotation speed of the spindle motor 203 based on the rotation speed control signal.
  • the position detection unit 207 detects the position of the optical pickup 201 in the radial direction of the recording disk 1 or 60, and generates a rotation speed control signal based on the detection result.
  • the rotation speed control signal is supplied to the actuator drive control circuit 206.
  • the recording start position determining unit 208 determines the data recording start position on the recording disk 1 or 60 based on the read signal supplied from the read signal processing circuit 205. . That is, the recording start position determination unit 208 extracts a component corresponding to the address data expressed by the array of the position determination pits 33, 75, or 85 from the read signal, and based on this component, the recording surface 12A, 62A, or 64A The upper address is recognized, and the data recording start position is determined based on this address.
  • the record impossible determination unit 209 determines whether or not the data record impossible position on the recording disk 1 or 60 is approaching. To do. In other words, the recording impossibility determining unit 209 extracts the component corresponding to the address data expressed by the array of the overrun prevention pits 36, 77, or 87 and also extracts the read signal power, and based on this component, the recording surface 12A, 62A, or 64A This address is recognized, and based on this address, it is determined whether or not an unrecordable position is approaching.
  • the data encoding circuit 210 receives data to be recorded on the recording disk 1 or 60 from the outside, encodes this data by the CSS encryption method, and uses the encoded data as a data signal as the light beam control circuit 204. To supply.
  • the data to be recorded on the recording disk 1 includes data to be recorded in the lead-in area 43 and data to be recorded in the lead-out area in addition to the data to be recorded in the data recording area 44 in advance. include. Then, the data to be recorded in the lead-in area 43, the data to be recorded in the data recording area 44, and the data to be recorded in the lead-out area are input to the data string force data encoding circuit 210 that is continuously arranged.
  • data to be recorded on the recording disk 60 data to be recorded in the lead-in area 93, data to be recorded in the data recording area 94, data to be recorded in the middle area of the first recording layer 62, first data (2)
  • a data string in which data to be recorded in the middle area of the recording layer 64, data to be recorded in the data recording area 103, and data to be recorded in the lead-out area are continuously arranged is input to the data encoding circuit 210.
  • the general control unit 211 controls each component 201 to 210 of the recorder 2. That is, the general control unit 211 records the data in the data recording start position data determined by the recording start position determining unit 208 in accordance with the plan by the group 37, 78, or 88 of the recording disk 1 or 60. Each component 201 to 210 is controlled.
  • Position detection unit 207, recording start position determination unit 208, unrecordable determination unit 209, general control unit 2 11 is composed of, for example, a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read-Only Memory), a RAM (Random-Access Memory), and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • ROM Read-Only Memory
  • RAM Random-Access Memory
  • FIG. 16 shows a specific example of data recording on the recording disk 1 by the recorder 2.
  • the recorder 2 first irradiates the inner peripheral area 21 of the recording disk 1 with a light beam, reads the position determination pit 33, and starts the data recording start position based on the position determination pit 33. To decide.
  • the recorder 2 starts recording the data recording start position force data. Recorder 2 first records data to be recorded in the lead-in area 43, then records data to be recorded in the data recording area 44, and then records data to be recorded in the lead-out area. .
  • FIG. 17 shows another specific example of data recording on the recording disk 1 by the recorder 2.
  • the recorder 2 irradiates the inner peripheral area 21 of the recording disk 1 with a light beam, reads the position determination pit 33, and determines the data recording start position based on the position determination pit 33. To do.
  • the recorder 2 starts data recording with respect to the data recording start position force. Recorder 2 first records data to be recorded in the lead-in area 43, then records data to be recorded in the data recording area 44, and then records data to be recorded in the lead-out area. .
  • the recorder 2 determines that the data unrecordable position is approaching. Subsequently, the recorder 2 compares the size X of the remaining area of the recording surface 12A with the size of the remaining data 48, and can record all of the remaining data 48 in the remaining area. Judge whether or not.
  • the recorder 2 records the remaining data 48 in the remaining area.
  • a new lead-out region 49 is formed on the outer peripheral side of the initial lead-out region 45.
  • FIG. 18 shows a specific example of data recording on the recording disk 60 by the recorder 2.
  • the recorder 2 has an inner peripheral area 7 on the recording surface 62A of the first recording layer 62.
  • the position determination pit 75 is read, and the data recording start position on the recording surface 62A is determined based on the position determination pit 75.
  • the recorder 2 starts recording data on the recording surface 62A from the data recording start position.
  • the recorder 2 first records data to be recorded in the lead-in area 93, then records data to be recorded in the data recording area 94, and then records on the recording surface 62.
  • the recorder 2 performs a layer jump at that location, and changes the recording layer from which data is to be recorded from the first recording layer 62 to the second recording layer 64. Then, the recorder 2 starts recording data on the recording surface 64A on the recording surface 64A of the second recording layer 64 from a position substantially corresponding to the end position of the middle area 97 of the first recording layer 62. Recorder 2 first records data to be recorded in the middle area of recording surface 64A.
  • a new middle area 98 is formed on the inner circumference side of the initial middle area 102.
  • the recorder 2 records data to be recorded in the data recording area 103, and then records data to be recorded in the lead-out area.
  • a new lead-out area 99 is formed on the recording surface 64A.
  • FIG. 19 shows another specific example of data recording on the recording disk 60 by the recorder 2.
  • the recorder 2 irradiates the inner peripheral area 71 on the recording surface 62 A of the first recording layer 62 with a light beam, reads the position determination pit 75, and based on the position determination pit 75. Next, the data recording start position on recording surface 62A is determined.
  • the recorder 2 starts recording data on the recording surface 62A from this data recording start position.
  • the recorder 2 first records data to be recorded in the lead-in area 93, then records data to be recorded in the data recording area 94, and then records in the middle area of the recording surface 62A. Record the data.
  • the recorder 2 determines that the data unrecordable position is approaching. Subsequently, the recorder 2 compares the size Y of the remaining area of the recording surface 62A with the size of the remaining data 107, and all the remaining data 107 is stored on the remaining recording surface 62A. It is determined whether or not the force can be recorded in the area.
  • the recorder 2 changes the recording layer on which data is to be recorded from the first recording layer 62 to the second recording layer 64.
  • the recorder 2 reads the position determination pit 85 formed in the outer peripheral area 81 on the recording surface 64A of the second recording layer 64, and records data on the recording surface 64A based on the position determination pit 85. Determine the starting position.
  • the recorder 2 starts recording data on the recording surface 64A from this data recording start position.
  • the recorder 2 first records data to be recorded in the middle area of the recording surface 64A in the initial middle area 102.
  • the recorder 2 records data to be recorded in the data recording area 103, and then records data to be recorded in the lead-out area.
  • Recorder 2 determines that the data unrecordable position is approaching based on overrun prevention pit 87. Subsequently, the recorder 2 compares the size Z of the remaining area of the recording surface 64A with the size of the remaining data 109, and records all of the remaining data 109 in the remaining area of the recording surface 64A. Judge whether or not the power can.
  • the recorder 2 stops the data recording.
  • the recording surface 6 of the first recording layer 62 When data is being recorded for 2A, recorder 2 also stops recording data if all of the remaining data 107 cannot be recorded in the remaining area of recording surface 62A.
  • FIG. 20 shows the flow of data recording processing for the recording disk 1 in the recorder 2.
  • the overall control unit 211 of the recorder 2 sets the power of the light beam (step S1). Specifically, the integrated control unit 211 sequentially irradiates the IDTA 41 and the ODTA 46 with a light beam, and sets the optimum light beam power for recording data.
  • the general control unit 211 irradiates the inner peripheral area 21 of the recording disk 1 with a light beam, searches the inner peripheral area 21, and reads the position determination pit 33. Then, the recording start position determination unit 208 determines the data recording start position based on the force position determination pit 33 (step S2).
  • the overall control unit 211 starts data recording with respect to the data recording start position force (steps S3 and S4).
  • the overall control unit 211 determines whether or not all data is recorded on the recording disk 1 (step S5).
  • the general control unit 211 ends the data recording process.
  • step S5 when not all the data is recorded on the recording disc 1 (step S5:
  • the non-recording determination unit 209 determines whether or not the data recording impossible position is approaching (step S6). That is, the recording impossibility determining unit 209 determines whether or not the overrun prevention pit 36 formed in the outer peripheral area 22 of the recording disk 1 has been read, and thereby determines whether or not the data recording disabled position is approaching. to decide.
  • step S6 NO
  • the general control unit 211 performs data Recording continues (step S4).
  • step S6 when the overrun prevention pit 36 is read and it is determined that the data recording impossible position is approaching (step S6: YES), the general control unit 211 reads the remaining area of the recording surface 12A. Is compared with the size of the remaining data (step S7). Then, the overall control unit 211 determines whether or not the remaining data can be recorded in the remaining area of the recording surface 12A (step S8).
  • step S8 When all of the remaining data can be recorded in the remaining area of the recording surface 12A (step S8: YES), the general control unit 211 continues recording until the recording of the remaining data is completed. (Step S4). Then, after the recording of the remaining data is completed, the data recording process ends.
  • step S8 when all of the remaining data cannot be recorded in the remaining area of the recording surface 12A (step S8: NO), the general control unit 211 performs a recording stop process (step S9). Thereby, the data recording process for the recording disk 1 is stopped.
  • FIG. 21 shows the flow of recording processing for the recording disk 60 in the recorder 2.
  • the overall control unit 211 of the recorder 2 sets the power of the light beam (step S11).
  • the comprehensive control unit 211 irradiates the inner peripheral area 71 on the recording surface 62 A of the first recording layer 62 with a light beam, searches the inner peripheral area 71, and reads the position determination pit 75. Then, the recording start position determination unit 208 determines the data recording start position on the recording surface 62A based on the position determination pit 75 (step S12).
  • the general control unit 211 starts recording the data recording start position force data (steps S13 and S14).
  • the general control unit 211 stores all data to be recorded on the recording surface 62A. It is determined whether or not it is recorded in 2A (step SI 5).
  • Step S15 All the data to be recorded on the recording surface 62A is recorded on the recording surface 62A !, NA! / Sometimes (Step S15: NO), and then the force at which the data recording impossible position approaches Whether or not recording is impossible is determined by the recording impossible determination unit 209 (step S16). That is, the recording impossibility determining unit 209 determines whether or not the overrun prevention pit 77 formed in the outer peripheral area 72 of the recording surface 62A has been read. Determine whether.
  • Step S16 NO
  • the general controller 211 reads the data for the recording surface 62A. Recording continues (step S14).
  • step S16 when the overrun prevention pit 77 is read and it is determined that the data recording impossible position is approaching (step S16: YES), the general control unit 211 reads the remaining area of the recording surface 62A. Is compared with the size of the remaining data to be recorded on the recording surface 62A (step S17). Then, the overall control unit 211 determines whether or not it is possible to record all of the remaining data to be recorded on the recording surface 62A in the remaining area of the recording surface 62A (step S18).
  • step S18 NO
  • the general control unit 211 performs a recording stop process.
  • Step S19 the data recording process on the recording disk 60 is stopped.
  • step S18 when all of the remaining data to be recorded on the recording surface 62A can be recorded in the remaining area of the recording surface 62A (step S18: YES), the comprehensive control unit 211 Recording continues until recording is completed (step S14).
  • step S15 When all the data to be recorded on the recording surface 62A has been recorded on the recording surface 62A (step S15: YES), the general control unit 211 performs a layer jump, and selects the recording layer on which the data is to be recorded.
  • the first recording layer 62 is changed to the second recording layer 64 (step S20).
  • the general control unit 211 starts recording data on the recording surface 64A of the second recording layer 64 (steps S21 and S22).
  • the overall control unit 211 stores all data to be recorded on the recording surface 64A on the recording surface 6. It is determined whether or not it is recorded in 4A (step S23).
  • Step S23 All the data to be recorded on the recording surface 64A is recorded on the recording surface 64A !, NA! / Sometimes (Step S23: NO), and then the force at which the data recording impossible position approaches Whether or not recording is impossible is determined by the recording impossible determination unit 209 (step S24). That is, the recording impossibility determining unit 209 determines whether or not the overrun prevention pit 87 formed in the inner peripheral area 82 of the recording surface 64A has been read, and thereby the data recording disabled position approaches and Judge whether or not.
  • step S24 NO
  • the general control unit 211 continues to record data on the recording surface 64A. (Step S22).
  • step S24 when the overrun prevention pit 87 is read and it is determined that the data recording impossible position is approaching (step S24: YES), the general control unit 211 reads the remaining area of the recording surface 64A. Are compared with the size of the remaining data to be recorded on the recording surface 64A (step S25). Then, the general control unit 211 determines whether or not it is capable of recording all of the remaining data to be recorded on the recording surface 64A in the remaining area of the recording surface 64A (step S26).
  • step S26 NO
  • the general control unit 211 performs a recording stop process.
  • Step S27 the data recording process on the recording disk 60 is stopped.
  • step S26 when all of the remaining data to be recorded on the recording surface 64A can be recorded in the remaining area of the recording surface 64A (step S26: YES), the general controller 211 Recording continues until recording is completed (step S22). When all the data to be recorded on the recording surface 64A has been recorded on the recording surface 64A (step S23: YES), the overall control unit 211 ends the data recording process on the recording disk 60.
  • data can be recorded on the recording disk 1 or the recording disk 60. That is, data recording processing is performed based on the position determination pits 33 and the overrun prevention pits 36 of the recording disk 1, whereby data can be recorded on the straight group 37 of the recording disk 1.
  • Recording disc 60 Data can be recorded on the straight groups 78 and 88 by performing the data recording process based on the position determination pits 75 and 85 and the overrun prevention pits 77 and 87.
  • data can be easily recorded on the recording disk 1 or the recording disk 60.
  • the overrun prevention pit 36 of the recording disk 1 corresponds to a bit arrangement of data indicating an address on the recording surface 12A.
  • the overrun prevention pit 36 does not have to correspond to the bit arrangement of the data indicating the address on the recording surface 12A.
  • the overrun prevention pit 36 may be a single pit. Even with a single pit, it is possible to make the recorder 2 recognize the approach of an unrecordable position.
  • the address on the recording surface 12A in the vicinity of the data unrecordable position can be obtained simply by making the recorder 2 recognize the approach of the unrecordable position. Can also be recognized.
  • the recorder 2 can easily calculate the size of the remaining area on the recording surface 12A based on this address. The same applies to the pits 77 and 87 for preventing overrun of the recording disk 60.
  • the change in the period of wobble 52A in Fig. 8 or Fig. 11 corresponds to the bit arrangement of data indicating the address on recording surface 12A.
  • the period of wobble 52A may be fixed.
  • the overrun prevention pit 36 of the recording disk 1 described above makes the recorder 2 recognize the approach of the data recording impossible position.
  • the recorder 2 may be made aware of the arrival of a data unrecordable position by using an overrun prevention pit.
  • an overrun prevention pit is arranged immediately before the data recording impossible position. The same applies to the overrun prevention pits 77 and 87 of the recording disk 60.
  • the recording disk 1 and the recording disk 60 described above have almost the same structure as that of the DVD-R except for the structure of the group and the LPP.
  • the present invention is not limited to this. Yes.
  • the recording disk of the present invention can adopt almost the same structure as the DVD-RW structure except for the group and LPP structures.
  • the recording layer is formed of a phase change material.
  • the distance between the inner periphery of the intermediate region 23 and the inner periphery of the recording layer 12 may be adjusted in the range of 0.4 mm or more and 0.7 mm or less. Further, the distance between the outer peripheral edge of the intermediate region 23 and the outer peripheral edge of the recording layer 12 may be adjusted within a range of 0.3 mm to 0.6 mm.
  • the distance between the inner periphery of the intermediate region 73 and the inner periphery of the first recording layer 62 may be adjusted in the range of 0.4 mm or more and 0.7 mm or less. Further, the distance between the outer peripheral edge of the intermediate region 73 and the outer peripheral edge of the first recording layer 62 may be adjusted in the range of 0.3 mm or more and 0.6 mm or less.
  • the distance between the inner periphery of the intermediate region 83 and the inner periphery of the second recording layer 64 may be adjusted within a range of 0.4 mm or more and 0.7 mm or less. Further, the distance between the outer peripheral edge of the intermediate region 83 and the outer peripheral edge of the second recording layer 64 may be adjusted in the range of 0.3 mm or more and 0.6 mm or less.
  • the group 31 and the position determination pit 33 in FIG. 7 are specific examples of the first recess, and the group 34 and the overrun prevention pit 36 are specific examples of the second recess.
  • group 74 and position determination pit 75 in FIG. 14 are specific examples of the first recess
  • group 76 and overrun prevention pit 77 are specific examples of the second recess
  • group 84 and position determination are determined.
  • Pit 85 is a specific example of the third recess
  • group 86 and positioning pit 87 are a specific example of the fourth recess.
  • the optical pickup 201, the moving motor 202, the spindle motor 203, the position detection unit 207, the actuator drive control circuit 206, and the general control unit 211 in FIG. 15 are specific examples of the recording means
  • the recording start position determination unit 208 is a specific example of the recording start position determining means
  • the recording impossibility determining unit 209 is a specific example of the recording impossible determining means
  • the moving motor 202 is a specific example of the moving mechanism
  • the spindle motor 203 is the rotating mechanism.
  • the position detection unit 207 is a specific example of the position detection means
  • the actuator drive control circuit 206 is a specific example of the rotation speed control means.
  • Step S2 in Fig. 20 is a specific example of the recording start position determining step
  • steps S3 and S4 are specific examples of the recording step
  • step S6 is a specific example of the recording impossibility determining step.
  • Step S12 in Fig. 21 is a specific example of the recording start position determination step
  • steps S13 and S14 are specific examples of the recording step
  • step S16 is a specific example of the recording impossibility determination step. It is.
  • Steps S21 and S22 are specific examples of the recording process
  • step S24 is a specific example of the recording impossibility determination process.
  • the data recording start position determination (step S2 in FIG. 20 or step S12 in FIG. 21) by the recording start position determination unit 208 of the recorder 2 is a specific example of the information recording start position determination operation.
  • Recording stop processing (steps S6 to S9 in FIG. 20, steps S16 to S19 in FIG. 21, or step S24, or S27) by the impossible position determination unit 209 and the general control unit 211 is a specific example of the information recording end operation. is there.
  • the information recording method of the present invention can also be realized by a computer program.
  • a computer program in which commands for realizing each step of the data recording process shown in FIG. 20 or the data recording process shown in FIG. 21 are written is created.
  • the computer program is recorded on an information recording medium and sold as a computer program product.
  • the computer program may be downloaded through a computer network such as the Internet.
  • the user obtains a computer program via an information recording medium or a computer network, and causes the computer to read it.
  • the computer can perform the data recording processing shown in FIG. 20 or FIG. 21 by using resources normally provided in the computer, such as a CPU, a main storage device, and a DVD drive device.
  • the information recording method of the present invention can also be realized by a computer program.
  • a computer program in which commands for realizing each step of the data recording process shown in FIG. 20 or the data recording process shown in FIG. 21 are written is created.
  • This computer program is recorded on an information recording medium and sold as a computer program product.
  • the computer program may be downloaded through a computer network such as the Internet.
  • the user A computer program is obtained via a recording medium or a computer network, and loaded into a computer.
  • the computer can perform the data recording process shown in FIG. 20 or FIG. 21 by using resources normally provided in the computer, such as a CPU, a main storage device, and a DVD drive device.
  • the present invention can be changed as appropriate without departing from the gist or concept of the invention which can be read from the scope of the claims and the entire specification, and an information recording medium and information recording accompanying such a change are possible.
  • An apparatus, an information recording method, and a computer program are also included in the technical idea of the present invention.
  • the present invention can be used for manufacturing, providing, and using products such as DVDs and DVD recorders.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Abstract

記録ディスクの内周領域(21)にはストレートグルーブ(31)および位置決定ピット(33)を形成し、外周領域(22)にはストレートグルーブ(34)およびオーバーラン防止ピット(36)を形成し、中間領域(23)にはその全域にわたりストレートグルーブ(37)のみを形成する。

Description

明 細 書
記録可能型情報記録媒体、情報記録装置および情報記録方法 技術分野
[0001] 本発明は、著作権保護などの目的で暗号化されたデータを記録するための情報記 録媒体、情報記録装置および情報記録方法に関する。
背景技術
[0002] 再生専用型 DVDで採用されて!、る暗号化方式として CSS (Content Scrambling Sy stem)がある。また、記録可能型 DVDで採用されている暗号化方式として CPRM (C ontent Protection for Recordable Media;力める。
[0003] DVDに関する暗号ィ匕方式には、 CSSがまず普及し、その後 CPRMが普及したと いう経緯がある。このような経緯などが影響して、旧型のプレーヤの中には、 CPRM で暗号ィ匕されたデータを再生することができないものがある。
[0004] 以下、 CPRMで暗号ィ匕されたデータを再生することができないプレーヤを「第 1世 代」プレーヤと!/ 、、 CPRMで暗号化されたデータを再生することができるプレーヤ を「第 2世代」プレーヤという。
[0005] なお、多くの DVDプレーヤ、とりわけ第 2世代 DVDプレーヤは、 DVDに記録され たデータを再生する再生機能だけでなぐ DVDにデータを記録する記録機能をも備 えており、製品名も「DVDプレーヤ」ではなく「DVDレコーダ」である。し力し、ここで は、説明の便宜上、再生機能だけを備えた装置だけでなぐ再生機能および記録機 能の双方を備えた装置をも「プレーヤ」と呼ぶ。
[0006] ところで、 CSSで暗号ィ匕されたデータが記録された再生専用ディスクは、第 1世代 プレーヤでも第 2世代プレーヤでも再生することができる。
[0007] しかし、 CSSで暗号ィ匕されたデータが記録された記録可能型ディスクは、第 1世代 プレーヤでは再生することができるものの、第 2世代プレーヤでは再生することができ ない。
[0008] すなわち、記録可能型ディスクで採用されて 、る暗号ィ匕方式は CPRMであり、 CS Sではない。したがって、第 2世代プレーヤは、 CSSで暗号ィ匕されたデータが記録さ れた記録可能型ディスクを異常なディスクと認識する。そして、第 2世代プレーヤは、 CSSで暗号ィ匕されたデータが記録された記録可能型ディスクを再生せずにイジェクト する。
[0009] 第 2世代プレーヤは例えば次のような手順で、 CSSで暗号ィ匕されたデータが記録さ れた記録可能型ディスクを認識する。
[0010] まず、第 2世代プレーヤは、プレーヤに装着されたディスクが記録可能型ディスクで あるカゝ否かを判断する。多くの第 2世代プレーヤは、ディスク上に存在するグループ にゥォブルが形成されて ヽるか否かを調べ、これにより記録可能型ディスクか否かを 判断する。また、第 2世代プレーヤの中には、ディスク上に LPP (ランドプリピット)が形 成されて!/ヽるか否かを調べ、これにより記録可能型ディスクカゝ否かを判断するものも 存在する可能性がある。
[0011] プレーヤに装着されたディスクが記録可能型ディスクであると判断されたとき、第 2 世代プレーヤは、次に、このディスクに記録されたデータが CSSで暗号化されている か否かを判断する。そして、このディスクに記録されたデータが CSSで暗号ィ匕されて いるときには、第 2世代プレーヤは、このディスクを異常なディスクと認識する。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0012] データを CSSで暗号ィ匕して記録可能型ディスクに記録すること、または、 CSSで暗 号化されたデータが記録された記録可能型ディスクを配布または販売することを実現 することができれば、例えば次のようなメリットを提供することができる。
[0013] 第 1に、データを CSSで暗号ィ匕することにより、著作権保護を図ることができる。第 2 に、記録可能型ディスクを用いることにより、スタンパーでデータを再生専用型デイス クに刻み込む場合と比べて、データの記録作業を格段に簡単ィ匕することができる。第 3に、暗号ィ匕方式として CSSを用いることにより、すでに広く普及している第 1世代プ レーャによりデータの再生が可能になる。
[0014] しかし、上述したように、 CSSで暗号ィ匕されたデータが記録された記録可能型ディ スクは、第 2世代プレーヤで再生することができない。
[0015] 本発明は上記に例示したような問題点に鑑みなされたものであり、本発明の第 1の 課題は、著作権保護を図ることができ、データの記録作業の簡単ィ匕を図ることができ 、かつすでに広く普及して 、るプレーヤによりデータを再生することができる記録可 能型情報記録媒体、情報記録装置、情報記録方法およびコンピュータプログラムを 提供することにある。
[0016] 本発明の第 2の課題は、 CSSで暗号ィ匕されたデータを記録し、これを第 2世代プレ ーャで再生させることができる記録可能型体情報記録媒体、情報記録装置、情報記 録方法およびコンピュータプログラムを提供することにある。
課題を解決するための手段
[0017] 上記課題を解決するために請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体は、ディスク 状の基板と、前記基板上に形成され、記録面を有する記録層と、情報記録開始位置 を情報記録装置に認識させるために、前記記録面の内周領域に形成され、所定の 形状を有する第 1凹部と、情報記録不能位置が接近していることまたは情報記録不 能位置が到来したことを前記情報記録装置に認識させるために、前記記録面の外周 領域に形成され、所定の形状を有する第 2凹部と、前記記録面において前記内周領 域と前記外周領域との間に位置する中間領域に形成され、ゥォブルが形成されて!、 な 、第 1グループとを備えて 、る。
[0018] 上記課題を解決するために請求の範囲第 11項に記載の情報記録媒体は、デイス ク状の基板と、前記基板上に形成され、第 1記録面を有する第 1記録層と、前記第 1 記録層上に中間層を介して形成され、第 2記録面を有する第 2記録層と、前記第 1記 録面における情報記録開始位置を情報記録装置に認識させるために、前記第 1記 録面の内周領域に形成され、所定の形状を有する第 1凹部と、前記第 1記録層にお ける情報記録不能位置が接近していることまたは情報記録不能位置が到来したこと を前記情報記録装置に認識させるために、前記第 1記録面の外周領域に形成され、 所定の形状を有する第 2凹部と、前記第 1記録面において前記内周領域と前記外周 領域との間に位置する中間領域に形成され、ゥォブルが形成されて ヽな ヽ第 1ダル ーブと、前記第 2記録面における情報記録開始位置を情報記録装置に認識させるた めに、前記第 2記録面の外周領域に形成され、所定の形状を有する第 3凹部と、前 記第 2記録層における情報記録不能位置が接近して!/ヽることまたは情報記録不能位 置が到来したことを前記情報記録装置に認識させるために、前記第 2記録面の内周 領域に形成され、所定の形状を有する第 4凹部と、前記第 2記録面において前記外 周領域と前記内周領域との間に位置する中間領域に形成され、ゥォブルが形成され て!ヽな 、第 2グループとを備えて 、る。
[0019] 上記課題を解決するために請求の範囲第 12項に記載の情報記録装置は、請求の 範囲第 1項に記載の情報記録媒体の記録面に情報を記録する情報記録装置であつ て、前記情報記録媒体から前記第 1凹部を読み取り、当該読み取った第 1凹部に基 づ 、て前記情報記録開始位置を決定する記録開始位置決定手段と、前記情報記録 媒体の前記第 1グループによる案内に従い、前記記録開始位置決定手段により決定 された前記情報記録開始位置から情報を記録する記録手段と、前記情報記録媒体 から前記第 2凹部を読み取り、当該読み取った第 2凹部に基づいて前記情報記録不 能位置が接近している力否力または前記情報記録不能位置が到来したか否かを判 断する記録不能判断手段とを備えて!/ヽる。
[0020] 上記課題を解決するために請求の範囲第 14項に記載の情報記録方法は、請求の 範囲第 1項に記載の情報記録媒体の記録面に情報を記録する情報記録方法であつ て、前記情報記録媒体から前記第 1凹部を読み取り、当該読み取った第 1凹部に基 づ 、て前記情報記録開始位置を決定する記録開始位置決定工程と、前記情報記録 媒体の前記第 1グループによる案内に従い、前記記録開始位置決定工程において 決定された前記情報記録開始位置から情報を記録する記録工程と、前記情報記録 媒体から前記第 2凹部を読み取り、当該読み取った第 2凹部に基づいて前記情報記 録不能位置が接近している力否力または前記情報記録不能位置が到来したか否か を判断する記録不能判断工程とを備えて ヽる。
[0021] 上記課題を解決するために請求の範囲第 15項に記載のコンピュータプログラムは 、請求の範囲第 14項に記載の情報記録方法をコンピュータに実行させる。
[0022] 上記課題を解決するために請求の範囲第 16項に記載の制御構造体は、情報記録 装置の情報記録開始位置決定動作を制御し、前記情報記録装置による情報記録実 行時における情報の配列位置を案内し、かつ前記情報記録装置の情報記録終了動 作を制御する制御構造体であって、ディスク状の基板と、前記基板上に形成され、記 録面を有する記録層と、情報の記録開始位置を情報記録装置に認識させるために、 前記記録面の内周領域に形成され、所定の形状を有する第 1凹部と、情報の記録不 能位置が接近していることまたは情報の記録不能位置が到来したことを前記情報記 録装置に認識させるために、前記記録面の外周領域に形成され、所定の形状を有 する第 2凹部と、前記記録面において前記内周領域と前記外周領域との間に位置す る中間領域に形成され、ゥォブルが形成されて 、な 、グループとを備えて 、る。
図面の簡単な説明
[図 1]本発明の情報記録媒体の実施形態である 1層の記録ディスクおよび本発明の 情報記録装置の実施形態であるレコーダを示す斜視図である。
[図 2]図 1中の記録ディスクの外観を示す斜視図である。
[図 3]図 2中の記録ディスクを示す断面図である。
[図 4]図 2中の記録ディスクの内周領域の一部(図 2中の位置 A1)を示す斜視図であ る。
[図 5]図 2中の記録ディスクの外周領域の一部(図 2中の位置 A2)を示す斜視図であ る。
[図 6]図 2中の記録ディスクの中間領域の一部(図 2中の位置 A3)を示す斜視図であ る。
[図 7]図 2中の記録ディスクの物理的な構造と、データ記録に関する機能に基づ!/、て 記録面上に割り当てられた複数の領域との対応関係を示す説明図である。
[図 8]図 2中の記録ディスクの変形例を示す説明図である。
[図 9]ゥォブリンググループが形成された内周領域の一部を示す斜視図である。
[図 10]図 2中の記録ディスクの他の変形例を示す説明図である。
[図 11]図 2中の記録ディスクの別の変形例を示す説明図である。
[図 12]本発明の情報記録媒体の他の実施形態である 2層の記録ディスクの外観を示 す斜視図である。
[図 13]図 12中の記録ディスクを示す断面図である。
[図 14]図 12中の記録ディスクの物理的な構造と、データ記録に関する機能に基づ!/、 て各記録面に割り当てられた複数の領域との対応関係を示す説明図である。 [図 15]図 1中のレコーダの内部構造を示すブロック図である。
[図 16]図 15中のレコーダによる 1層記録ディスクに対するデータ記録の具体例を示 す説明図である。
[図 17]図 15中のレコーダによる 1層記録ディスクに対するデータ記録の他の具体例 を示す説明図である。
[図 18]図 15中のレコーダによる 2層記録ディスクに対するデータ記録の具体例を示 す説明図である。
[図 19]図 15中のレコーダによる 2層記録ディスクに対するデータ記録の他の具体例 を示す説明図である。
[図 20]図 15中のレコーダにおける 1層記録ディスクに対するデータ記録処理を示す フローチャートである。
[図 21]図 15中のレコーダにおける 2層記録ディスクに対するデータ記録処理を示す フローチャートである。 符号の説明
I、 60 記録ディスク
2 レコーダ
I I、 61 基板
12、 62、 64 記録層
12A、62A、64A 記録面
21、 71、 82 内周領域
22、 72、 81 外周領域
23、 73、 83 中間領域
31、 34、 37、 74、 76、 78、 84、 86、 88 グループ
33、 75、 85 位置決定ピット
36、 77、 87 オーバーラン防止ピット
43、 93 リードイン領域
201 光ピックアップ
202 移動モータ 203 スピンドノレモータ
206 ァクチユエータ駆動制御回路
207 位置検出部
208 記録開始位置決定部
209 記録不能判断部
211 総合制御部
発明を実施するための最良の形態
[0025] 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
[0026] (1層記録ディスク)
図 1は、記録ディスクおよびレコーダを示している。
[0027] 図 1中の記録ディスク 1は、本発明の情報記録媒体の実施形態である。また、記録 ディスク 1は、本発明の制御構造体の実施形態でもある。一方、レコーダ 2は、本発明 の情報記録装置の実施形態である。
[0028] 記録ディスク 1は、記録可能型の記録ディスクである。記録ディスク 1にはデータを 1 回記録することができる。記録ディスク 1の記録層は 1層である。記録ディスク 1は、グ ループおよび LPPに関する構造を除き、 1層の DVD— Rとほぼ同様の構造を有する
[0029] 記録ディスク 1は次のような 、くつかの機能を備えて 、る。
[0030] 第 1に、記録ディスク 1は、データの記録ディスク 1への記録を簡単に行うことができ る機能を備えている。すなわち、記録ディスク 1へのデータの記録は、 DVD—Rへの データの記録とほぼ同様に、レコーダを用いて簡単に行うことができる。 DVD-RO Mのようにスタンパーを用いてデータを刻み込む必要はな!/、。
[0031] 第 2に、記録ディスク 1は、 CSSにより暗号ィ匕されて記録ディスク 1に記録されたデ ータを、第 1世代プレーヤによっても第 2世代プレーヤによっても再生することができ るようにする機能を備えている。すなわち、仮に、 CSSにより暗号ィ匕されたデータを D VD— Rに記録したとすると、この DVD— Rに記録されたデータを第 2世代プレーヤ により再生することはできない。しかし、 CSSにより暗号ィ匕されたデータを記録ディス ク 1に記録した場合には、この記録ディスク 1に記録されたデータを第 2世代プレーヤ により再生することが可能になる。
[0032] 他方、レコーダ 2は、記録ディスク 1および記録ディスク 60 (図 12参照)にデータを 記録するためのレコーダである。記録ディスク 1および記録ディスク 60はグループお よび LPPに関する構造が DVD—Rと異なる。このため、レコーダ 2には、後述するよう に、 DVD—R用のレコーダと異なる部分がある。し力し、レコーダ 2において、光ビー ムの波長、対物レンズの NA、データを記録するための光ビームの変調方式などは、 DVD— R用のレコーダと同じである。
[0033] 図 2は記録ディスク 1の外観を示している。図 3は記録ディスク 1の断面を示している 。図 3中の記録ディスク 1の断面は、図 2中の記録ディスク 1の EF間における一部分 の断面である。なお、図 2および図 3において、レコーダ 2の光ビームは記録ディスク 1 の下側力 上向きに照射される。
[0034] 図 2に示すように、記録ディスク 1の外形はディスク状であり、半径 CHは 6cmであり 、厚さは 1.2mmである。
[0035] 図 3に示すように、記録ディスク 1は、基板 11、記録層 12、反射層 13および保護層 14を備えている。基板 11はディスク状である。基板 11上に形成された記録層 12は、 有機色素材料から形成され、記録面 12Aを有する。記録層 12の上側には反射層 13 および保護層 14が積層されている。基板 11、記録層 12、反射層 13および保護層 1 4の材料、厚さおよび積層方法などは DVD— Rとほぼ同じである。
[0036] 図 2に示すように、記録層 12は、記録ディスク 1の半径 CH方向において、位置 Dか ら位置 Gまでにわたって形成されている。そして、記録面 12Aは、位置 Dから位置 G までにわたって拡がって 、る。
[0037] 記録面 12Aは、内周領域 21、外周領域 22および中間領域 23に分かれている。す なわち、記録面 12A (記録層 12)の内周縁である位置 D力 記録面 12A上の位置 E までが内周領域 21である。位置 Dと位置 Eとの間の距離はおよそ 0.5mmである。また 、記録面 12A上の位置 Fから記録面 12A (記録層 12)の外周縁である位置 Gまでが 外周領域 22である。位置 Fと位置 Gとの間の距離はおよそ 0.5mmである。また、内周 領域 21と外周領域 22との間が中間領域 23である。中間領域 23は、記録面 12A上 において、記録ディスク 1 (基板 11)の中心 Cから記録ディスク 1の半径の 2分の 1離れ た点を含んでいる。
[0038] 図 4は、内周領域 21の一部(図 2中の位置 A1)における記録面 12Aを示している。
なお、図 4において、レコーダ 2の光ビームは記録ディスク 1の上側から下向きに照射 される。つまり、図 4と図 2とは上下が逆である。
[0039] 図 4に示すように、内周領域 21において、記録面 12A上には、グループ 31、ランド 32および複数の位置決定ピット 33が形成されている。
[0040] グループ 31は、記録ディスク 1 (基板 11)の中心 Cを基準にして螺旋状または同心 円状に形成されている。また、グループ 31は、その内周端力も外周端にかけてゥォブ ルが形成されていない。すなわち、グループ 31は、記録ディスク 1の半径方向に蛇行 することなく形成されている。蛇行していない点に着目すると、グループ 31はいわば ストレートグループである。グループ 31は、内周領域 21の全域にわたって形成され ている。
[0041] 位置決定ピット 33は、グループ 31間のランド 32上に形成されている。位置決定ピッ ト 33は例えば規則的な間隔で配列されて 、る。位置決定ピット 33の配列は、記録面 12A上のアドレスを示すデータのビット配列に対応して!/、る。
[0042] 位置決定ピット 33の配列方法として、 DVD—Rにおける LPPの配列方法を用いる ことができる。位置決定ピット 33の配列方法として、 DVD—Rにおける LPPの配列方 法を用いた場合、位置決めピット 33は 3つで 1セットである。 1セットの位置決めピット 33でアドレスやその他の情報などのデータの 1ビットを表現する。内周領域 21には、 1ないし数 ECCブロックを構成する個数の位置決めピット 33を配列することが望まし い。なお、位置決めピット 33は 3つで 1セットである力 1セットの位置決めピット 33の 中に 3つの位置決めピット 33が常に存在するのではない。 1セットの位置決めピット 3 3で表現すべきアドレスデータに応じて、 3つの位置決めピット 33のうち、第 2番目の 位置決めピット 33および第 3番目の位置決めピット 33のいずれか一方または双方が 存在しない場合もある。
[0043] 位置決め決定ピット 33の配列は、内周領域 21の全域にわたって形成してもよいし 、内周領域 21の一部に形成してもよい。位置決め決定ピット 33の配列は、少なくとも 、内周領域 21の最外周部分、すなわち中間領域 23の直前部分には形成することが 望ましい。
[0044] グループ 31および位置決定ピット 33は、データ記録開始位置をレコーダ 2に認識 させる機能を有する。具体的には、グループ 31は、内周領域 21内に照射された光ビ ームをトラック上に案内する。位置決定ピット 33は、記録面 12A上のアドレスをレコー ダ 2に認識させる。すなわち、レコーダ 2は、グループ 31の案内に従って光ビームを 照射し、位置決めピット 33を読み取り、これにより記録面 12上のアドレスを認識する。 そして、レコーダ 2は、このアドレスに基づいてデータ記録開始位置を決定する。デー タ記録開始位置は、例えば中間領域 23の内周端位置である。
[0045] また、位置決め決定ピット 33の配列を中間領域 23の直前部分に形成することによ り、データ記録開始位置をレコーダ 2に正確に認識させることができる。すなわち、位 置決め決定ピット 33の配列を中間領域 23の直前に形成することにより、この位置決 め決定ピット 33の配列の末尾に配置された 1セットの位置決め決定ピット 33と中間領 域 23の内周端位置と間の距離が短くなる。これにより、レコーダ 2は、この 1セットの位 置決め決定ピット 33に基づいて、中間領域 23の内周端位置、つまりデータ記録開始 位置を正確に認識することが可能になり、データを記録するための光ビームの照射 開始位置をデータ記録開始位置に正確に一致させることが可能になる。
[0046] 図 5は、外周領域 22の一部(図 2中の位置 A2)における記録面 12Aを示している。
なお、図 5において、レコーダ 2の光ビームは記録ディスク 1の上側から下向きに照射 される。
[0047] 図 5に示すように、外周領域 22において、記録面 12A上には、グループ 34、ランド 35およびオーバーラン防止ピット 36が形成されている。
[0048] グループ 34は、記録ディスク 1 (基板 11)の中心 Cを基準にして螺旋状または同心 円状に形成されている。また、グループ 34は、その内周端カゝら外周端にかけてゥォブ ルが形成されていない。すなわち、グループ 34は、記録ディスク 1の半径方向に蛇行 することなく形成されて 、る。蛇行して ヽな 、点に着目すると、グループ 34は 、わば ストレートグループである。グループ 34は、外周領域 22の全域にわたって形成され ている。
[0049] オーバーラン防止ピット 36は、グループ 34間のランド 35上に形成されている。ォー バーラン防止ピット 36は例えば規則的な間隔で配列されている。オーバーラン防止 ピット 36の配列は、記録面 12A上のアドレスを示すデータのビット配列に対応して!/ヽ る。
[0050] オーバーラン防止ピット 36の配列方法として、 DVD— Rにおける LPPの配列方法 を用いることができる。外周領域 22には、 1ないし数 ECCブロックを構成する個数の オーバーラン防止ピット 36を配列することが望ましい。
[0051] オーバーラン防止ピット 36の配列は、外周領域 22の全域にわたって形成してもよ いし、外周領域 22の一部に形成してもよい。オーバーラン防止ピット 36の配列は、少 なくとも、外周領域 22の最内周部分、すなわち中間領域 23の直後部分には形成す ることが望ましい。
[0052] グループ 34およびオーバーラン防止ピット 36は、データ記録不能位置が接近して いることをレコーダ 2に認識させる機能を有する。具体的には、グループ 34は、外周 領域 22内に照射された光ビームをトラック上に案内する。オーバーラン防止ピット 36 は、記録面 12A上のアドレスをレコーダ 2に認識させる。すなわち、レコーダ 2は、グ ループ 34の案内に従って光ビームを照射し、オーバーラン防止ピット 36を読み取り、 これにより記録面 12上のアドレスを認識する。そして、レコーダ 2は、このアドレスに基 づ 、てデータ記録不能位置が接近して 、ることを認識する。データ記録不能位置と は、例えば、記録面 12A (記録層 12)よりも外周側の位置である。図 2によれば、デー タ記録不能位置は、位置 Gよりも外周側の位置である。
[0053] また、オーバーラン防止ピット 36の配列を中間領域 23の直後部分に形成すること により、データ記録不能位置の接近をレコーダ 2に早期に認識させることができる。こ れにより、レコーダ 2は、残りのデータのすべてを記録面 12Aの残りの領域に記録す ることができる力否かの判断などを、余裕をもって行うことが可能になる。
[0054] 図 6は、中間領域 23の一部(図 2中の位置 A3)における記録面 12Aを示している。
なお、図 6において、レコーダ 2の光ビームは記録ディスク 1の上側から下向きに照射 される。
[0055] 図 6に示すように、中間領域 23において、記録面 12A上には、グループ 37および ランド 38が形成されている。 [0056] グループ 37は、記録ディスク 1 (基板 11)の中心 Cを基準にして螺旋状または同心 円状に形成することが望ましい。また、グループ 37は、その内周端から外周端にかけ てゥォブルが形成されていない。すなわち、グループ 37は、記録ディスク 1の半径方 向に蛇行することなく形成されて 、る。蛇行して!/、な 、点に着目すると、グループ 37 はいわばストレートグループである。グループ 37は中間領域 23の全域にわたって形 成されて!/、る。グループ 37間にはランド 38が形成されて!、る。
[0057] グループ 37の内周端は、内周領域 21内のグループ 31と接続されている。グルー ブ 37の外周端は、外周領域 22内のグループ 34と接続されている。グループ 31、グ ループ 37およびグループ 34は連続的に形成されている。
[0058] グループ 37は、レコーダ 2がデータの記録を行うときにデータを配列すべき道筋を 案内する機能を有する。すなわち、レコーダ 2は、グループ 37の案内に従って光ビー ムを照射し、データをグループ 37上に記録する。
[0059] なお、グループ 31、グループ 37およびグループ 34により記録面 12A上にトラック が形作られる。トラックピッチは DVD—Rのトラックピッチと同じであり、 0.74 /z mである
[0060] 図 7は、図 2ないし図 6に示す記録ディスク 1の物理的な構造と、データ記録に関す る機能に基づいて記録面 12A上に割り当てられた複数の領域との対応関係を示して いる。
[0061] 図 7に示すように、記録面 12Aには、データ記録に関する機能に基づいて、複数の 領域が割り当てられている。すなわち、記録面 12Aには、 IDTA(Inner Disc Testing Area) 41, RMA (Recording Management Area) 42,リードイン領域 43、データ記録 領域 44、初期リードアウト領域 45および ODTA (Outer Disc Testing Area) 46が割り 当てられている。 IDTA41、 RMA42、リードイン領域 43、データ記録領域 44、初期 リードアウト領域 45および ODTA46は、記録面 12Aの内周側から外周側に向けて、 この順序で連続的に配列されて 、る。
[0062] IDTA41は、記録ディスク 1の内周側において光ビームの強度を調整するために用 いられる領域である。 RMA42は、データの記録を管理するために用いられる領域で ある。リードイン領域 43は、データ記録領域 44に記録されたデータに関する管理情 報ないし制御情報などを記録するための領域である。データ記録領域 44は、映像デ ータゃ音声データなどを記録するための領域である。初期リードアウト領域 45は、デ ータ記録領域 44の外側であることを示す情報などを記録するための領域である。 O DTA46は、記録ディスク 1の外周側にぉ 、て光ビームの強度を調整するために用い られる領域である。
[0063] なお、後述するレコーダ 2のデータ記録方法によると、記録ディスク 1に記録するデ ータのサイズに応じてリードアウト領域が移動する。すなわち、記録ディスク 1に記録 するデータのサイズ力 リードイン領域 43のサイズとデータ記録領域 44のサイズとの 合計よりも小さいときには、初期リードアウト領域 45よりも内周側に新たなリードアウト 領域が形成される。一方、記録ディスク 1に記録するデータのサイズが、リードイン領 域 43のサイズとデータ記録領域 44のサイズとの合計よりも大きいときには、初期リー ドアウト領域 45よりも外周側に新たなリードアウト領域が形成される。初期リードアウト 領域 45とは、記録ディスク 1のリードイン領域 43およびデータ記録領域 44にデータ が実際に記録される前の段階で、暫定的に決められたリードアウト領域である。
[0064] IDTA41、 RMA42、リードイン領域 43、データ記録領域 44、初期リードアウト領域 45および ODTA46のそれぞれの ECCブロックアドレスは、 1層の DVD— Rの規格 に従って次のように決められている。
[0065] IDTA41の先頭アドレス: FFE17Fh (01E800h)
リードイン領域 43の先頭アドレス: FFDD05h (022FA0h)
データ記録領域 44の先頭アドレス: FFCFFFh (030000h)
初期リードアウト領域 45の先頭アドレス: FD9ED7h(261280h)
ODTA46の末尾アドレス: FD9325h(26CDAFh)
なお、アドレスの数値は 16進数であり、力つこ内の数値は物理セクタ番号である。
[0066] 内周領域 21は、 IDTA41および RMA42と対応している。すなわち、内周領域 21 の内周端は IDTA41の先頭位置と一致しており、内周領域 21の外周端は RMA42 の末尾位置と一致している。これにより、内周領域 21のサイズは、 ECCブロックァドレ スを用 、て計算すると 47Ahとなり、物理セクタ番号を用 V、て計算すると 47A0hとなる。
[0067] また、グループ 31は、 IDTA41および RMA42内の全域にわたって配置される。ま た、位置決定ピット 33の配列は、 IDTA41および RMA42のいずれか一方または双 方に配置される。また、内周領域 21の最外周部分に形成された位置決定ピット 33の 配列は、リードイン領域 43の直前部分に配置される。
[0068] 外周領域 22は、初期リードアウト領域 45および ODTA46と対応している。すなわ ち、外周領域 22の内周端は初期リードアウト領域 45の先頭位置と一致しており、外 周領域 22の外周端は ODTA46の末尾位置と一致している。これにより、外周領域 2 2のサイズは、 ECCブロックアドレスを用いて計算すると BB3hとなり、物理セクタ番号 を用 、て計算すると BB30hとなる。
[0069] また、グループ 34は、初期リードアウト領域 45および ODTA46内の全域にわたつ て配置される。また、オーバーラン防止ピット 36の配列は、初期リードアウト領域 45お よび ODTA46のいずれか一方または双方に配置される。また、外周領域 22の最内 周部分に形成されたオーバーラン防止ピット 36の配列は、データ記録領域 44の直 後部分に配置される。
[0070] 中間領域 23は、リードイン領域 43およびデータ記録領域 44と対応して 、る。すな わち、中間領域 23の内周端はリードイン領域 43の先頭位置と一致しており、中間領 域 23の外周端はデータ記録領域 44の末尾位置と一致している。そして、データ記 録開始位置は、中間領域 23の内周端であり、これはリードイン領域 43の先頭位置と 一致している。また、グループ 37は、リードイン領域 43およびデータ記録領域 44内 の全域にわたって配置される。すなわち、リードイン領域 43およびデータ記録領域 4 4内に形成されたグループはすべてストレートグループである。
[0071] 以上説明したとおり、記録ディスク 1は、有機色素材料から形成された記録層 12を 有する記録可能型ディスクである。したがって、レコーダ 2を用いてデータを記録ディ スク 1に簡単に記録することができる。すなわち、 DVD— ROMのようにデータの記録 にスタンパーを用いる必要がない。また、レコーダ 2を用いてデータを記録ディスク 1 に簡単に記録することができるので、記録ディスク 1へのデータの記録作業にかかる 費用を少なくでき、かつ作業時間を短くすることができる。これにより、特定のコンテン ッデータを記録ディスク 1に記録したコンテンツ商品の少量生産を効率よく実現する ことができる。 [0072] また、記録ディスク 1では、リードイン領域 43の先頭カゝらデータ記録領域 44の末尾 にわたつてストレートグループ 37が形成されている。これにより、 CSSにより暗号化さ れたデータを記録ディスク 1に記録しても、この記録ディスク 1に記録されたデータを 第 1世代プレーヤだけでなぐ第 2世代プレーヤでも再生することが可能になる。
[0073] すなわち、第 2世代プレーヤは、一般に、 CSSで暗号ィ匕されたデータが記録された 記録可能型ディスクを異常なディスクと認識し、このようなデータが記録された記録可 能型ディスクを再生せずにイジェクトする。多くの第 2世代プレーヤは、記録ディスク のリードイン領域の先頭カゝらデータ記録領域の末尾までの間に存在するグループに ゥォブルが形成されて 、るか否かを調べ、これにより記録可能型ディスク力否かを判 断する。また、第 2世代プレーヤの中には、記録ディスクのリードイン領域の先頭から データ記録領域の末尾までの間に LPPが形成されているか否かを調べ、これにより 記録可能型ディスクカゝ否かを判断するものも存在する可能性がある。
[0074] ところが、記録ディスク 1のリードイン領域 43の先頭カゝらデータ記録領域 44の末尾 までの間に存在するグループ 37にはその内周端力も外周端にわたってゥォブルが 形成されていない。また、記録ディスク 1のリードイン領域 43の先頭力もデータ記録領 域 44の末尾までの間には LPPが形成されていない。このため、第 2世代プレーヤは 、記録ディスク 1を再生専用型ディスク(例えば DVD— ROM)と判断する。 CSSによ り暗号ィ匕されたデータが記録された再生専用型ディスクは異常なディスクではない。 したがって、第 2世代プレーヤは、記録ディスク 1を正常なディスクを判断し、記録ディ スク 1に記録されたデータの再生を許可する。
[0075] したがって、特定のコンテンツデータを記録ディスク 1に記録したコンテンツ商品を、 第 1世代プレーヤのユーザだけでなぐ第 2世代プレーヤのユーザに向けても販売す ることができ、当該コンテンツ商品の売上げを高めることができる。また、記録ディスク 1に記録されたコンテンツデータは CSSで暗号ィ匕されて ヽるので、著作権保護を図る ことができる。
[0076] また、記録ディスク 1の内周領域 21には、位置決めピット 33が形成されている。これ ら位置決定ピット 33によりデータ記録開始位置をレコーダ 2に認識させることができる [0077] すなわち、記録ディスク 1のリードイン領域 43およびデータ記録領域 44には、ゥォ ブルも LPPも形成されていない。このため、レコーダ 2は、リードイン領域 43およびデ ータ記録領域 44から、アドレスデータなど記録位置に関する情報を得ることができな い。このような状態でも、レコーダ 2のデータ記録方式としてディスクアットワンス(Disc At Once)方式を採用し、かつレコーダ 2においてデータ記録開始位置を決定するこ とができれば、データの記録処理を行うことができる。レコーダ 2は、記録ディスク 1の 内周領域 21に形成された位置決定ピット 33を読み取ることにより、データ記録開始 位置を決定することができ、それゆえディスクアットワンス方式によりデータの記録ディ スク 1への記録処理を行うことができる。
[0078] また、記録ディスク 1の外周領域 22には、オーバーラン防止ピット 36が形成されて いる。これらオーバーラン防止ピット 36によりデータ記録不能位置の接近をレコーダ 2に認識させることができる。
[0079] すなわち、記録ディスク 1のリードイン領域 43およびデータ記録領域 44には、ゥォ ブルも LPPも形成されていない。このため、レコーダ 2は、リードイン領域 43およびデ ータ記録領域 44から、アドレスデータなど記録位置に関する情報を得ることができな い。このような状態でも、レコーダ 2は、オーバーラン防止ピット 36を読み取ることによ り、データ記録不能位置が接近していることを認識することができる。これにより、レコ ーダ 2の光ビームがオーバーランをし、データ記録不能位置でレコーダ 2がデータ記 録処理を行ってしまうことを防止することができる。
[0080] (1層記録ディスクの変形例)
図 8は、内周領域 21のストレートグループ 31および位置決定ピット 33をゥォブリング グループ 51に置き換え、かつ、外周領域 22のストレートグループ 34とオーバーラン 防止ピット 36をゥォブリンググループ 52に置き換えた他の実施形態を示している。
[0081] 図 8に示すように、内周領域 21には、ストレートグループ 31および位置決定ピット 3 3を形成するのではなぐゥォブリンググループ 51を形成してもよい。ゥォブリングダル ーブ 51は、記録ディスク 1 (基板 11)の中心 Cを基準にして螺旋状または同心円状に 形成されている。ゥォブリンググループ 51は内周領域 21の全域にわたって形成され ている。 [0082] ゥォブリンググループ 51には、図 9に示すように、ゥォブル 51 Aが形成されている。 ゥォブル 51 Aは記録ディスク 1 (基板 11)の半径方向において所定の振幅を有し、グ ループ 51に沿って記録ディスク 1の周方向(書き込み方向または読み取り方向)に形 成されている。つまり、ゥォブリンググループ 51は、記録ディスク 1 (基板 11)の半径方 向に蛇行して!/ヽる。ゥォブル 51 Aはゥォブリンググループ 51の内周端から外周端に かけて形成することが望まし 、。
[0083] ゥォブル 51 Aの周波数、振幅または位相は規則的に変化し、ゥォブル 51 Aの周波 数、振幅または位相の変化は記録面 12A上のアドレスを示すデータのビット配列に 対応している。ゥォブル 51 Aの形成方法として、 DVD+Rのゥォブルの形成方法 (Ad dress In Pre— groove 用 ヽ こと力でさる。
[0084] ゥォブリンググループ 51によっても、データ記録開始位置をレコーダ 2に認識させる ことができる。
[0085] また、外周領域 22には、ストレートグループ 34およびオーバーラン防止ピット 36を 形成するのではなぐゥォブリンググループ 52を形成してもよい。ゥォブリンググルー ブ 52は、記録ディスク 1 (基板 11)の中心 Cを基準にして螺旋状または同心円状に形 成されて!/、る。ゥォブリンググループ 52は外周領域 22の全域にわたって形成されて いる。
[0086] ゥォブリンググループ 52にはゥォブル 52Aが形成されて!、る。ゥォブル 52Aは記録 ディスク 1 (基板 11)の半径方向において所定の振幅を有し、グループ 52に沿って記 録ディスク 1の周方向(書き込み方向または読み取り方向)に形成されている。つまり 、ゥォブリンググループ 52は、記録ディスク 1 (基板 11)の半径方向に蛇行している。 ゥォブル 52Aはゥォブリンググループ 52の内周端力も外周端にかけて形成すること が望ましい。
[0087] ゥォブル 52Aの周波数、振幅または位相は規則的に変化し、ゥォブル 52Aの周波 数、振幅または位相の変化は記録面 12A上のアドレスを示すデータのビット配列に 対応している。ゥォブル 52Aの形成方法として、 DVD+Rのゥォブルの形成方法 (Ad dress In Pre— groove 用 ヽ こと力でさる。
[0088] ゥォブリンググループ 52によっても、データ記録不能位置が接近していることをレコ ーダ 2に認識させることができる。
[0089] 図 10は、内周領域 21のストレートグループ 31だけをゥォブリンググループ 55に置 き換え、かつ、外周領域 22のストレートグループ 34だけをゥォブリンググループ 56に 置き換えた他の実施形態を示して!/ヽる。
[0090] 図 10に示すように、内周領域 21には、ストレートグループ 31を形成するのではなく 、ゥォブリンググループ 55を形成し、ゥォブリンググループ 55間のランド上に位置決 めピット 33を形成してもよい。位置決めピット 33は、記録面 12A上のアドレスを示す データのビット配列に対応するように配列する。一方、ゥォブリンググループ 55に形 成されたゥォブル 55Aの周期は一定にする。
[0091] ゥォブリンググループ 55および位置決めピット 33によっても、データ記録開始位置 をレコーダ 2に認識させることができる。特に、一定周期で蛇行するゥォブル 55Aによ り、位置決めピット 33をレコーダ 2に正確に読み取らせることができ、データ記録開始 位置をレコーダ 2に高精度に認識させることができる。
[0092] また、外周領域 22には、ストレートグループ 34を形成するのではなぐゥォブリング グループ 56を形成し、ゥォブリンググループ 56間のランド上にオーバーラン防止ピッ ト 36を形成してもよい。オーバーラン防止ピット 36は、記録面 12A上のアドレスを示 すデータのビット配列に対応するように配列する。一方、ゥォブリンググループ 56に 形成されたゥォブル 56Aの周期は一定にする。
[0093] ゥォブリンググループ 56およびオーバーラン防止ピット 36によっても、データ記録 不能位置の接近をレコーダ 2に認識させることができる。特に、一定周期で蛇行する ゥォブル 56Aにより、オーバーラン防止ピット 36をレコーダ 2に正確に読み取らせるこ とができ、データ記録不能位置の接近をレコーダ 2に確実に認識させることができる。
[0094] 図 11は、外周領域 22のストレートグループ 34およびオーバーラン防止ピット 36だ けを、ゥォブル 52Aを有するゥォブリンググループ 52に置き換えた他の実施形態を 示している。図 11に示すような構成でも、データ記録開始位置をレコーダ 2に認識さ せることができ、かつ、データ記録不能位置の接近をレコーダ 2に認識させることがで きる。
[0095] (2層記録ディスク) 図 12は 2層の記録ディスクの外観を示して!/、る。図 13は図 12中の記録ディスク 60 の断面を示している。図 14は、記録ディスク 60の物理的な構造と、データ記録に関 する機能に基づ 、て記録面 62Aおよび記録面 64A上に割り当てられた複数の領域 との対応関係を示している。図 13中の記録ディスク 60の断面は、図 12中の記録ディ スク 60の QR間における一部分の断面である。なお、図 12および図 13において、レ コーダ 2の光ビームは記録ディスク 60の下側力 上向きに照射される。
[0096] 記録ディスク 60は、本発明の情報記録媒体の他の実施形態である。また、記録ディ スク 60は、本発明の制御構造体の他の実施形態でもある。記録ディスク 60の記録層 は 2層である。記録ディスク 60は、グループおよび LPPに関する構造を除き、 2層の DVD— Rとほぼ同様の構造を有する。
[0097] 記録ディスク 60は、図 2中の記録ディスク 1と同様に、データの記録ディスク 60への 記録を簡単に行うことができる機能、および CSSにより暗号ィ匕されて記録ディスク 60 に記録されたデータを、第 1世代プレーヤによっても第 2世代プレーヤによっても再 生することができるようにする機能を備えて 、る。
[0098] 図 13に示すように、記録ディスク 60は、基板 61、第 1記録層 62、半透過層 67、中 間層 63、第 2記録層 64、反射層 65および保護層 66を備えている。基板 61はデイス ク状である。基板 61上に形成された第 1記録層 62は、有機色素材料から形成され、 記録面 62Aを有する。第 1記録層 62上に半透過層 67および中間層 63を介して形 成された第 2記録層 64は、有機色素材料から形成され、記録面 64Aを有する。第 2 記録層 64の上側には反射層 65および保護層 66が積層されている。基板 61、第 1記 録層 62、半透過層 67、中間層 63、第 2記録層 64、反射層 65および保護層 66の材 料、厚さおよび積層方法などは 2層の DVD—Rとほぼ同じである。
[0099] 図 12に示すように、記録層 62、 64はそれぞれ、記録ディスク 60の半径 OU方向に おいて、位置 Pから位置 Tまでにわたって形成されている。そして、記録面 62A、 64 Aはそれぞれ、位置 P力 位置 Tまでにわたって拡がって!/、る。
[0100] 第 1記録層 62の記録面 62Aは、内周領域 71、外周領域 72および中間領域 73に 分かれている。すなわち、記録面 62A (第 1記録層 62)の内周縁である位置 P力ゝら記 録面 62A上の位置 Qまでが内周領域 71である。位置 Pと位置 Qとの間の距離はおよ そ 0.58mmである。また、記録面 62A上の位置 Rから記録面 62A (第 1記録層 62)の 外周縁である位置 Tまでが外周領域 72である。位置 Rと位置 Tとの間の距離はおよ そ 0.4mmである。また、内周領域 71と外周領域 72との間が中間領域 73である。中間 領域 73は、記録面 62A上において、記録ディスク 60 (基板 61)の中心 Cから記録デ イスク 60の半径の 2分の 1離れた点を含んでいる。
[0101] 図 14に示すように、内周領域 71において、記録面 62A上には、グループ 74、ラン ドおよび複数の位置決定ピット 75が形成されている。グループ 74、ランドおよび位置 決定ピット 75の物理的な構造は、図 4中のグループ 31、ランド 32および位置決定ピ ット 33の物理的な構造とほぼ同じである。位置決定ピット 75の配列は、記録面 62A 上のアドレスを示すデータのビット配列に対応している。
[0102] また、外周領域 72において、記録面 62A上には、グループ 76、ランドおよび複数 のオーバーラン防止ピット 77が形成されている。グループ 76、ランドおよびオーバー ラン防止ピット 77の物理的な構造は、図 5中のグループ 34、ランド 35およびオーバ 一ラン防止ピット 36の物理的な構造とほぼ同じである。オーバーラン防止ピット 77の 配列は、記録面 62A上のアドレスを示すデータのビット配列に対応して 、る。
[0103] また、中間領域 73において、記録面 62A上には、グループ 78およびランド 79 (図 1 3参照)が形成されている。グループ 78およびランド 79の物理的な構造は、図 6中の グループ 37およびランド 38の物理的な構造とほぼ同じである。
[0104] 一方、図 12に示すように、第 2記録層 64の記録面 64Aは、外周領域 81、内周領域 82および中間領域 83に分かれている。すなわち、記録面 64A (記録層 64)の外周 縁である位置 Tから記録面 64A上の位置 Sまでが外周領域 81である。位置 Tと位置 Sとの間の距離はおよそ 0.2mmである。また、記録面 64A上の位置 Qから記録面 64 A (記録層 64)の内周縁である位置 Pまでが内周領域 82である。位置 Qと位置 Pとの 間の距離はおよそ 0.58mmである。また、外周領域 81と内周領域 82との間が中間領 域 83である。中間領域 83は、記録面 64A上において、記録ディスク 60 (基板 61)の 中心 C力も記録ディスク 60の半径の 2分の 1離れた点を含んでいる。
[0105] 図 14に示すように、外周領域 81において、記録面 64A上には、グループ 84、ラン ドおよび複数の位置決定ピット 85が形成されている。グループ 84、ランドおよび位置 決定ピット 85の物理的な構造は、図 4中のグループ 31、ランド 32および位置決定ピ ット 33の物理的な構造とほぼ同じである。位置決定ピット 85の配列は、記録面 64A 上のアドレスを示すデータのビット配列に対応している。
[0106] また、内周領域 82において、記録面 64A上には、グループ 86、ランドおよび複数 のオーバーラン防止ピット 87が形成されている。グループ 86、ランドおよびオーバー ラン防止ピット 87の物理的な構造は、図 5中のグループ 34、ランド 35およびオーバ 一ラン防止ピット 36の物理的な構造とほぼ同じである。オーバーラン防止ピット 87の 配列は、記録面 64A上のアドレスを示すデータのビット配列に対応して 、る。
[0107] また、中間領域 83において、記録面 64A上には、グループ 88およびランド 89 (図 1 3参照)が形成されている。グループ 88およびランド 89の物理的な構造は、図 6中の グループ 37およびランド 38の物理的な構造とほぼ同じである。
[0108] 図 14に示すように、第 1記録層 62 (L0 :レイヤー 0)の記録面 62Aには、データ記 録に関する機能に基づいて、複数の領域が割り当てられている。すなわち、記録面 6 2Aには、 IDTA91、 RMA92、リードイン領域 93、データ記録領域 94、初期ミドル領 域 95および ODTA96が割り当てられている。 IDTA91、 RMA92、リードイン領域 9 3、データ記録領域 94、初期ミドル領域 95および ODTA96は、記録面 62Aの内周 側から外周側に向けて、この順序で連続的に配列されている。初期ミドル領域 95と は、リードイン領域 93およびデータ記録領域 94にデータが実際に記録される前の段 階で、暫定的に決められたミドル領域である。
[0109] IDTA91、 RMA92、リードイン領域 93、データ記録領域 94、初期ミドル領域 95お よび ODTA96のそれぞれの ECCブロックアドレスは、 2層の DVD—Rの規格に従つ て次のように決められて ヽる。
[0110] IDTA91の先頭アドレス: FFE077h (01F880h)
リードイン領域 93の先頭アドレス: FFDBBBh (024440h)
データ記録領域 94の先頭アドレス: FFCFFFh (030000h)
初期ミドル領域 95の先頭アドレス: FDD109h(22EF60h)
ODTA96の末尾アドレス: FDC887h(23778Fh)
なお、アドレスの数値は 16進数であり、力つこ内の数値は物理セクタ番号である。 [0111] 内周領域 71は、 IDTA91および RMA92と対応している。すなわち、内周領域 71 の内周端は IDTA91の先頭位置と一致しており、内周領域 71の外周端は RMA92 の末尾位置と一致している。内周領域 71のサイズは、 ECCブロックアドレスを用いて 計算すると 4BChとなり、物理セクタ番号を用 、て計算すると 4BC0hとなる。
[0112] また、グループ 74は、 IDTA91および RMA92内の全域にわたって配置される。ま た、位置決定ピット 75の配列は、 IDTA91および RMA92のいずれか一方または双 方に配置される。また、内周領域 71の最外周部分に形成された位置決定ピット 75の 配列は、リードイン領域 93の直前部分に配置される。
[0113] 外周領域 72は、初期ミドル領域 95および ODTA96と対応している。すなわち、外 周領域 72の内周端は初期ミドル領域 95の先頭位置と一致しており、外周領域 72の 外周端は ODTA96の末尾位置と一致している。外周領域 72のサイズは、 ECCブロ ックアドレスを用いて計算すると 883hとなり、物理セクタ番号を用いて計算すると 8830 hとなる。
[0114] また、グループ 76は、初期ミドル領域 95および ODTA96内の全域にわたって配 置される。また、オーバーラン防止ピット 77の配列は、初期ミドル領域 95および ODT A96のいずれか一方または双方に配置される。また、外周領域 72の最内周部分に 形成されたオーバーラン防止ピット 77の配列は、データ記録領域 94の直後部分に 配置される。
[0115] 中間領域 73は、リードイン領域 93およびデータ記録領域 94と対応している。すな わち、中間領域 73の内周端はリードイン領域 93の先頭位置と一致しており、中間領 域 73の外周端はデータ記録領域 94の末尾位置と一致している。そして、第 1記録層 62の記録面 62Aにおけるデータ記録開始位置は、中間領域 73の内周端であり、こ れはリードイン領域 93の先頭位置と一致している。また、グループ 78は、リードイン領 域 93およびデータ記録領域 94内の全域にわたって配置される。すなわち、リードィ ン領域 93およびデータ記録領域 94内に形成されたグループはすべてストレートグル ーブである。
[0116] 一方、第 2記録層 64 (L1 :レイヤー 1)の記録面 64Aには、 ODTA101、初期ミドル 領域 102、データ記録領域 103、初期リードアウト領域 104、 RMA105および IDTA 106が割り当てられている。 ODTA101、初期ミドル領域 102、データ記録領域 103 、初期リードアウト領域 104、 RMA105および IDTA106は、記録面 64Aの外周側 力も内周側に向けて、この順序で連続的に配列されている。初期ミドル領域 102とは 、データ記録領域 103にデータが実際に記録される前の段階で、暫定的に決められ たミドル領域である。初期リードアウト領域 104とは、データ記録領域 103にデータが 実際に記録される前の段階で、暫定的に決められたリードアウト領域である。
[0117] ODTA101、初期ミドル領域 102、データ記録領域 103、初期リードアウト領域 104
Rの規格に従って次のように決められている。なお、第 1記録層 62の記録面 62Aに 対しては、記録ディスク 60の内周側から外周側に向けてデータが記録されるのに対 し、第 2記録層 64の記録面 64Aに対しては、記録ディスク 60の外周側から内周側に 向けてデータが記録される。このことを考慮し、第 2記録層 64の記録面 64Aにおける 各領域の先頭は、当該領域の最外周端であり、記録面 64Aにおける各領域の末尾 は、当該領域の最内周端であるとする。
[0118] ODTA101の先頭アドレス: 0239B6h (DC6490h)
初期ミドル領域 102の先頭アドレス: 023573h (DCA8C0h)
データ記録領域 103の先頭アドレス: 022EF5h (DDlOAOh)
RMA105の先頭アドレス: 002680h(FD97F0h)
IDTA106の末尾アドレス: 0021C6h(FDE39Fh)
なお、アドレスの数値は 16進数であり、力つこ内の数値は物理セクタ番号である。
[0119] 外周領域 81は、 ODTA101と対応している。すなわち、外周領域 81の外周端は O DTA101の先頭位置と一致しており、外周領域 81の内周端は ODTA101の末尾 位置と一致している。外周領域 81のサイズは、 ECCブロックアドレスを用いて計算す ると 443hとなり、物理セクタ番号を用 、て計算すると 4430hとなる。
[0120] また、グループ 84は、 ODTA101内の全域にわたって配置される。また、位置決定 ピット 85の配列は、 ODTA91に配置される。また、外周領域 81の最内周部分に形 成された位置決定ピット 85の配列は、初期ミドル領域 102の直前部分に配置される。
[0121] 内周領域 82は、 RMA105および IDTA106と対応している。すなわち、内周領域 82の外周端は RMA105の先頭位置と一致しており、内周領域 82の内周端は IDT A106の末尾位置と一致している。内周領域 82のサイズは、 ECCブロックアドレスを 用 、て計算すると 4BChとなり、物理セクタ番号を用 V、て計算すると 4BC0hとなる。
[0122] また、グループ 86は、 RMA105および IDTA106内の全域にわたって配置される 。また、オーバーラン防止ピット 87の配列は、 RMA105および IDTA106のいずれ か一方または双方に配置される。また、内周領域 82の最外周部分に形成されたォー バーラン防止ピット 87の配列は、データ記録領域 103の直後部分に配置される。
[0123] 中間領域 83は、初期ミドル領域 102、データ記録領域 103および初期リードアウト 領域 104と対応している。すなわち、中間領域 83の外周端は初期ミドル領域 102の 先頭位置と一致しており、中間領域 83の内周端は初期リードアウト領域 104の末尾 位置と一致している。そして、第 2記録層 64の記録面 64Aにおけるデータ記録開始 位置は、中間領域 83の外周端であり、これは初期ミドル領域 102の先頭位置と一致 している。また、グループ 88は、初期ミドル領域 102、データ記録領域 103および初 期リードアウト領域 104内の全域にわたって配置される。すなわち、初期ミドル領域 1 02、データ記録領域 103および初期リードアウト領域 104内に形成されたグループ はすべてストレートグループである。
[0124] なお、第 1記録層 62と第 2記録層 64のストレートグループ領域(ゥォブルも LPPもな い領域)を等しくさせるために、初期ミドル領域 102に位置決定ピットを配置してもよ い。この場合には、外周領域 81は、 ODTA101と初期ミドルエリア 102とを含む領域 (つまり ODTA101の先頭位置力も初期ミドル領域 102の末尾位置までの領域)とな る。
[0125] 以上説明したとおり、記録ディスク 60によれば、レコーダ 2を用いてデータを記録デ イスク 60に簡単に記録することができる。したがって、特定のコンテンツデータを記録 ディスク 60に記録したコンテンツ商品の少量生産を効率よく実現することができる。
[0126] また、記録ディスク 60によれば、 CSSにより暗号化されたデータを記録ディスク 60 に記録しても、この記録ディスク 60に記録されたデータを第 1世代プレーヤだけでな ぐ第 2世代プレーヤでも再生することが可能になる。したがって、特定のコンテンツ データを記録ディスク 60に記録したコンテンツ商品を、第 1世代プレーヤのユーザだ けでなぐ第 2世代プレーヤのユーザに向けても販売することができ、当該コンテンツ 商品の売上げを高めることができる。また、記録ディスク 60に記録されたコンテンツデ ータは CSSで暗号化されているので、著作権保護を図ることができる。
[0127] また、記録ディスク 60の内周領域 71および外周領域 81には、位置決めピット 75、 85が形成されている。これら位置決定ピット 75、 85によりデータ記録開始位置をレコ ーダ 2に認識させることができる。したがって、レコーダ 2は、ディスクアットワンス方式 によりデータの記録ディスク 60への記録処理を行うことが可能になる。
[0128] また、記録ディスク 60の外周領域 72および内周領域 82には、オーバーラン防止ピ ット 77、 87が形成されている。これらオーバーラン防止ピット 77、 87によりデータ記 録不能位置の接近をレコーダ 2に認識させることができる。したがって、レコーダ 2の 光ビームがオーバーランをし、データ記録不能位置でレコーダ 2がデータ記録処理 を行ってしまうことを防止することができる。
[0129] なお、図 8ないし図 11に示す記録ディスク 1の変形例は、記録ディスク 60にも適用 することができる。
[0130] (レコーダ)
図 15は、図 1中のレコーダ 2の内部構造を示している。
[0131] レコーダ 2は、記録ディスク 1および記録ディスク 60にデータを記録するためのレコ ーダである。レコーダ 2は次のような 、くつかの機能を備えて 、る。
[0132] 第 1に、レコーダ 2は、記録ディスク 1の内周領域 21に形成された位置決定ピット 33 を読み取り、これら位置決定ピット 33に基づいて、記録ディスク 1におけるデータ記録 開始位置を決定する機能を備えて ヽる。
[0133] 第 2に、レコーダ 2は、記録ディスク 1の外周領域 22に形成されたオーバーラン防止 ピット 36を読み取り、これらオーバーラン防止ピット 36に基づいて、記録ディスク 1に おけるデータ記録不能位置の接近を認識し、光ビームのオーバーランを防止する機 能を備えている。
[0134] 第 3に、レコーダ 2は、記録ディスク 1の中間領域 23に形成されたストレートグループ 37の案内に従って、データをこのグループ 37上に記録する機能を有する。レコーダ 2が採用している、データ記録に関する物理フォーマットは、 DVD—Rが採用してい るものと同じである。また、レコーダ 2が採用しているデータ記録方式は、ディスクアツ トワンス方式である。
[0135] 第 4に、レコーダ 2は、記録ディスク 60の内周領域 71および外周領域 81のそれぞ れに形成された位置決定ピット 75、 85を読み取り、これら位置決定ピット 75、 85〖こ基 づ 、て、記録ディスク 60の記録面 62Aおよび記録面 64Aのそれぞれにおけるデー タ記録開始位置を決定する機能を備えて ヽる。
[0136] 第 5に、レコーダ 2は、記録ディスク 60の外周領域 72および内周領域 82のそれぞ れに形成されたオーバーラン防止ピット 77、 87を読み取り、これらオーバーラン防止 ピット 77、 87に基づいて、記録ディスク 60の第 1記録層 62および第 2記録層 64のそ れぞれにおけるデータ記録不能位置の接近を認識し、光ビームのオーバーランを防 止する機能を備えている。
[0137] 第 6に、レコーダ 2は、記録ディスク 60の中間領域 73、 83のそれぞれに形成された ストレートグループ 78、 88の案内に従い、データをこれらグループ 78、 88上にそれ ぞれ記録する機能を有する。
[0138] 図 15に示すように、レコーダ 2は、光ピックアップ 201、移動モータ 202、スピンドル モータ 203、光ビーム制御回路 204、読み取り信号処理回路 205、ァクチユエータ駆 動制御回路 206、位置検出部 207、記録開始位置決定部 208、記録不能判断部 20 9、データエンコード回路 210および総合制御部 211を備えている。
[0139] 光ピックアップ 201は、記録ディスク 1の記録面 12Aまたは記録ディスク 60の記録 面 62A、 64Aに光ビームを照射し、これにより記録面 12A、 62A、 64Aにデータを記 録する。また、光ピックアップ 201は、記録面 12A、 62Aまたは 64Aから戻ってくる光 ビームの反射光を検出し、この反射光に対応する検出信号を生成する。この検出信 号は読み取り信号処理回路 205に供給される。
[0140] 移動モータ 202は、光ピックアップ 201を記録ディスク 1または記録ディスク 60の半 径方向に移動させる。
[0141] スピンドルモータ 203は、記録ディスク 1または記録ディスク 60を回転させる。
[0142] 光ビーム制御回路 204は、データエンコード回路 210から供給されたデータ信号に 基づ 、て光ビームを変調させるための光ビーム駆動信号を生成する。光ビーム駆動 信号は光ピックアップ 201に供給される。これにより、光ピックアップ 201は、光ビーム 駆動信号に基づいて変調された光ビームを照射する。
[0143] 読み取り信号処理回路 205は、光ピックアップ 201から出力された検出信号に基づ いて、読み取り信号およびトラッキングエラー信号を生成する。読み取り信号には、位 置決定ピット 33、 75、 85の酉己歹 IJまた ίま才ーノ 一ラン防止ピット 36、 77、 87の酉己歹 IJ【こ より表現されたアドレスデータに対応する成分が含まれている。トラッキングエラー信 号には、グループ 37、 78または 88に対する光ビームの偏倚を示す成分が含まれて V、る。読み取り信号は記録開始位置決定部 208および記録不能判断部 209にそれ ぞれ供給され、トラッキングエラー信号はァクチユエータ駆動制御回路 206に供給さ れる。
[0144] ァクチユエータ駆動制御回路 206は、移動モータ 202およびスピンドルモータ 203 の駆動を制御する。
[0145] すなわち、ァクチユエータ駆動制御回路 206は、トラッキングエラー信号に基づいて 、移動モータ 202の駆動を制御する。これにより、ァクチユエータ駆動制御回路 206 は、光ビームがグループ 37、 78または 88に追従するように光ピックアップ 201を移動 させる。
[0146] また、ァクチユエータ駆動制御回路 206は、位置検出部 207から供給された回転速 度制御信号に基づいて、スピンドルモータ 203の駆動を制御する。回転速度制御信 号は、記録ディスク 1または 60の半径方向における光ピックアップ 201の位置に応じ て記録ディスク 1または 60の回転速度を変化させるための信号である。ァクチユエ一 タ駆動制御回路 206は、回転速度制御信号に基づいてスピンドルモータ 203の回転 速度を変化させることにより、 CLV (Constant Linear Velocity)方式による記録デイス ク 1または 60の回転制御を行う。
[0147] 位置検出部 207は、記録ディスク 1または 60の半径方向における光ピックアップ 20 1の位置を検出し、この検出結果に基づいて回転速度制御信号を生成する。回転速 度制御信号は、ァクチユエータ駆動制御回路 206に供給される。
[0148] 記録開始位置決定部 208は、読み取り信号処理回路 205から供給された読み取り 信号に基づ 、て、記録ディスク 1または 60におけるデータ記録開始位置を決定する 。すなわち、記録開始位置決定部 208は、位置決定ピット 33、 75または 85の配列に より表現されたアドレスデータに対応する成分を読み取り信号から抽出し、この成分 に基づいて記録面 12A、 62Aまたは 64A上のアドレスを認識し、このアドレスに基づ Vヽてデータ記録開始位置を決定する。
[0149] 記録不能判断部 209は、読み取り信号処理回路 205から供給された読み取り信号 に基づ!/、て、記録ディスク 1または 60におけるデータ記録不能位置が接近して 、る か否かを判断する。すなわち、記録不能判断部 209は、オーバーラン防止ピット 36、 77または 87の配列により表現されたアドレスデータに対応する成分を読み取り信号 力も抽出し、この成分に基づいて記録面 12A、 62Aまたは 64A上のアドレスを認識 し、このアドレスに基づ 、てデータ記録不能位置が接近して 、るか否かを判断する。
[0150] データエンコード回路 210は、記録ディスク 1または 60に記録すべきデータを外部 から受け取り、このデータを CSS暗号化方式によりエンコードし、エンコードされたデ ータをデータ信号として光ビーム制御回路 204に供給する。
[0151] なお、記録ディスク 1に記録すべきデータには、データ記録領域 44に記録すべきデ ータだけでなぐリードイン領域 43に記録すべきデータおよびリードアウト領域に記録 すべきデータも予め含まれている。そして、リードイン領域 43に記録すべきデータ、 データ記録領域 44に記録すべきデータおよびリードアウト領域に記録すべきデータ が連続的に配列されたデータ列力 データエンコード回路 210に入力される。また、 記録ディスク 60に記録すべきデータについても同様に、リードイン領域 93に記録す べきデータ、データ記録領域 94に記録すべきデータ、第 1記録層 62のミドル領域に 記録すべきデータ、第 2記録層 64のミドル領域に記録すべきデータ、データ記録領 域 103に記録すべきデータおよびリードアウト領域に記録すべきデータが連続的に 配列されたデータ列が、データエンコード回路 210に入力される。
[0152] 総合制御部 211は、レコーダ 2の各構成要素 201ないし 210を制御する。すなわち 、総合制御部 211は、記録ディスク 1または 60のグループ 37、 78または 88による案 内に従って、記録開始位置決定部 208により決定されたデータ記録開始位置カもデ ータの記録を行うように、各構成要素 201ないし 210を制御する。
[0153] 位置検出部 207、記録開始位置決定部 208、記録不能判断部 209、総合制御部 2 11は、例えば CPU (Central Processing Unit)、 ROM (Read- Only Memory)および R AM (Random-Access Memory)などにより構成されて 、る。
[0154] 図 16は、レコーダ 2による記録ディスク 1に対するデータ記録の具体例を示している
[0155] 図 16に示すように、レコーダ 2は、まず、記録ディスク 1の内周領域 21に光ビームを 照射し、位置決定ピット 33を読み取り、この位置決定ピット 33に基づいてデータ記録 開始位置を決定する。
[0156] 続いて、レコーダ 2は、データ記録開始位置力 データの記録を開始する。レコー ダ 2は、まず、リードイン領域 43に記録すべきデータを記録し、続いて、データ記録 領域 44に記録すべきデータを記録し、続いて、リードアウト領域に記録すべきデータ を記録する。
[0157] 記録ディスク 1に記録すべきデータのサイズ力 Sリードイン領域 43のサイズとデータ記 録領域 44のサイズとの合計よりも小さ 、ときには、データの記録はデータ記録領域 4 4の途中で終了する。これにより、初期リードアウト領域 45よりも内周側に新たなリード アウト領域 47が形成される。
[0158] また、記録ディスク 1に記録すべきデータのサイズがリードイン領域 43のサイズとデ ータ記録領域 44のサイズとの合計よりも小さいときには、オーバーラン防止ピット 36 の読み取りは行われない。
[0159] 図 17は、レコーダ 2による記録ディスク 1に対するデータ記録の他の具体例を示し ている。
[0160] 図 17に示すように、レコーダ 2は、記録ディスク 1の内周領域 21に光ビームを照射 し、位置決定ピット 33を読み取り、この位置決定ピット 33に基づいてデータ記録開始 位置を決定する。
[0161] 続いて、レコーダ 2は、データ記録開始位置力もデータの記録を開始する。レコー ダ 2は、まず、リードイン領域 43に記録すべきデータを記録し、続いて、データ記録 領域 44に記録すべきデータを記録し、続いて、リードアウト領域に記録すべきデータ を記録する。
[0162] 記録ディスク 1に記録すべきデータのサイズ力 Sリードイン領域 43のサイズとデータ記 録領域 44のサイズとの合計よりも大き ヽときには、データ記録領域 44の全域にデー タが記録されてもまだデータの記録が続く。そして、光ビームが外周領域 22に進入し たとき、レコーダ 2によりオーバーラン防止ピット 36が読み取られる。
[0163] レコーダ 2は、オーバーラン防止ピット 36に基づいて、データ記録不能位置が接近 していると判断する。続いて、レコーダ 2は、記録面 12Aの残りの領域のサイズ Xと残 りのデータ 48のサイズとを比較し、残りのデータ 48のすベてを残りの領域に記録する ことができるカゝ否かを判断する。
[0164] 残りのデータ 48のすベてを残りの領域に記録することができるときには、レコーダ 2 は、当該残りのデータ 48を当該残りの領域に記録する。なお、この場合、初期リード アウト領域 45よりも外周側に新たなリードアウト領域 49が形成される。
[0165] 一方、残りのデータのすべてを残りの領域に記録することができないときには、レコ ーダ 2はデータの記録を中止する。
[0166] 図 18は、レコーダ 2による記録ディスク 60に対するデータ記録の具体例を示してい る。
[0167] 図 18に示すように、レコーダ 2は、第 1記録層 62の記録面 62Aにおける内周領域 7
1に光ビームを照射し、位置決定ピット 75を読み取り、この位置決定ピット 75に基づ いて記録面 62Aにおけるデータ記録開始位置を決定する。
[0168] 続いて、レコーダ 2は、このデータ記録開始位置から、記録面 62Aに対するデータ の記録を開始する。レコーダ 2は、まず、リードイン領域 93に記録すべきデータを記 録し、続いて、データ記録領域 94に記録すべきデータを記録し、続いて、記録面 62
Aのミドル領域に記録すべきデータを記録する。
[0169] 記録面 62Aに記録すべきデータのサイズがリードイン領域 93のサイズとデータ記 録領域 94のサイズとの合計よりも小さいときには、記録面 62Aに対するデータの記録 はデータ記録領域 94の途中で終了する。これにより、初期ミドル領域 95よりも内周側 に新たなミドル領域 97が形成される。
[0170] なお、記録面 62Aに記録すべきデータのサイズカ^ードイン領域 93のサイズとデー タ記録領域 94のサイズとの合計よりも小さいときには、オーバーラン防止ピット 77の 読み取りは行われない。 [0171] 続いて、レコーダ 2はその場所でレイヤージャンプを行い、データを記録すべき記 録層を第 1記録層 62から第 2記録層 64に変更する。そして、レコーダ 2は、第 2記録 層 64の記録面 64Aにおいて、第 1記録層 62のミドル領域 97の末尾位置にほぼ対応 する位置から、記録面 64Aに対するデータの記録を開始する。レコーダ 2は、まず、 記録面 64Aのミドル領域に記録すべきデータを記録する。これにより、初期ミドル領 域 102よりも内周側に新たなミドル領域 98が形成される。続いて、レコーダ 2は、デー タ記録領域 103に記録すべきデータを記録し、続いて、リードアウト領域に記録すベ きデータを記録する。これにより、記録面 64Aには新たなリードアウト領域 99が形成 される。
[0172] なお、記録面 64Aに記録すべきデータのサイズ力 記録面 64Aにおけるデータ記 録開始位置力も初期リードアウト領域 104の末尾位置までのサイズよりも小さいときに は、オーバーラン防止ピット 87の読み取りは行われない。
[0173] 図 19は、レコーダ 2による記録ディスク 60に対するデータ記録の他の具体例を示し ている。
[0174] 図 19に示すように、レコーダ 2は、第 1記録層 62の記録面 62Aにおける内周領域 7 1に光ビームを照射し、位置決定ピット 75を読み取り、この位置決定ピット 75に基づ いて記録面 62Aにおけるデータ記録開始位置を決定する。
[0175] 続いて、レコーダ 2は、このデータ記録開始位置から、記録面 62Aに対するデータ の記録を開始する。レコーダ 2は、まず、リードイン領域 93に記録すべきデータを記 録し、続いて、データ記録領域 94に記録すべきデータを記録し、続いて、記録面 62 Aのミドル領域に記録すべきデータを記録する。
[0176] 記録面 62Aに記録すべきデータのサイズがリードイン領域 93のサイズとデータ記 録領域 94のサイズとの合計よりも大きいときには、データ記録領域 94の全域にデー タが記録されてもまだデータの記録が続く。そして、光ビームが外周領域 72に進入し たとき、レコーダ 2によりオーバーラン防止ピット 77が読み取られる。
[0177] レコーダ 2は、オーバーラン防止ピット 77に基づいて、データ記録不能位置が接近 していると判断する。続いて、レコーダ 2は、記録面 62Aの残りの領域のサイズ Yと残 りのデータ 107のサイズとを比較し、残りのデータ 107のすベてを記録面 62Aの残り の領域に記録することができる力否かを判断する。
[0178] 残りのデータ 107のすベてを記録面 62Aの残りの領域に記録することができるとき には、当該残りのデータ 107を当該残りの領域に記録する。これにより、初期ミドル領 域 95よりも外周側に新たなミドル領域 108が形成される。
[0179] 続いて、レコーダ 2はデータを記録すべき記録層を第 1記録層 62から第 2記録層 6 4に変更する。
[0180] 続いて、レコーダ 2は、第 2記録層 64の記録面 64Aにおける外周領域 81に形成さ れた位置決定ピット 85を読み取り、この位置決定ピット 85に基づいて記録面 64Aに おけるデータ記録開始位置を決定する。
[0181] 続いて、レコーダ 2は、このデータ記録開始位置から、記録面 64Aに対するデータ の記録を開始する。レコーダ 2は、まず、記録面 64Aのミドル領域に記録すべきデー タを初期ミドル領域 102に記録する。続いて、レコーダ 2は、データ記録領域 103〖こ 記録すべきデータを記録し、続いて、リードアウト領域に記録すべきデータを記録す る。
[0182] 記録面 64Aに記録すべきデータのサイズが初期ミドル領域 102のサイズ、データ記 録領域 103のサイズおよび初期リードアウト領域 104のサイズの合計よりも大きいとき には、これらの領域 102、 103および 104の全域にデータが記録されてもまだデータ の記録が続く。そして、光ビームが内周領域 82に進入したとき、レコーダ 2によりォー バーラン防止ピット 87が読み取られる。
[0183] レコーダ 2は、オーバーラン防止ピット 87に基づいて、データ記録不能位置が接近 していると判断する。続いて、レコーダ 2は、記録面 64Aの残りの領域のサイズ Zと残 りのデータ 109のサイズとを比較し、残りのデータ 109のすベてを記録面 64Aの残り の領域に記録することができる力否かを判断する。
[0184] 残りのデータ 109のすベてを記録面 64Aの残りの領域に記録することができるとき には、当該残りのデータ 109を当該残りの領域に記録する。これにより、初期リードア ゥト領域 104よりも外周側に新たなリードアウト領域 110が形成される。
[0185] 一方、残りのデータ 109のすベてを記録面 64Aの残りの領域に記録することができ ないときには、レコーダ 2はデータの記録を中止する。また、第 1記録層 62の記録面 6 2Aに対してデータを記録しているときに、残りのデータ 107のすベてを記録面 62A の残りの領域に記録することができないときにも、レコーダ 2はデータの記録を中止す る。
[0186] 図 20は、レコーダ 2における記録ディスク 1に対するデータ記録処理の流れを示し ている。
[0187] コンテンツ商品の作成者力 記録ディスク 1をレコーダ 2に装着し、記録ディスク 1に 記録すべきデータをレコーダ 2に入力し、レコーダ 2の操作スィッチを操作して、この データの記録ディスク 1への記録を開始すべき旨の指示をレコーダ 2に入力すると、 図 20に示すデータ記録処理が始まる。
[0188] まず、レコーダ 2の総合制御部 211が、光ビームのパワーを設定する(ステップ S1) 。具体的には、総合制御部 211は、光ビームを IDTA41および ODTA46に順次に 照射し、データの記録を行うのに最適な光ビームのパワーを設定する。
[0189] 続いて、総合制御部 211は、記録ディスク 1の内周領域 21に光ビームを照射し、内 周領域 21をサーチし、位置決定ピット 33を読み取る。そして、記録開始位置決定部 208力 位置決定ピット 33に基づいてデータ記録開始位置を決定する (ステップ S2)
[0190] 続いて、総合制御部 211は、データ記録開始位置力もデータの記録を開始する (ス テツプ S3、 S4)。
[0191] 続いて、総合制御部 211は、すべてのデータが記録ディスク 1に記録された力否か を判断する (ステップ S5)。すべてのデータが記録ディスク 1に記録されたときには (ス テツプ S5: YES)、総合制御部 211はデータ記録処理を終了する。
[0192] 一方、すべてのデータが記録ディスク 1に記録されていないときには (ステップ S5 :
NO)、続いて、データ記録不能位置が接近している力否かを記録不能判断部 209 が判断する (ステップ S6)。すなわち、記録不能判断部 209は、記録ディスク 1の外周 領域 22に形成されたオーバーラン防止ピット 36が読み取られたか否かを判断し、こ れによりデータ記録不能位置が接近しているか否かを判断する。
[0193] オーバーラン防止ピット 36が読み取られず、これによりデータ記録不能位置がまだ 接近していないと判断されたときには (ステップ S6 :NO)、総合制御部 211はデータ の記録を継続する (ステップ S4)。
[0194] 一方、オーバーラン防止ピット 36が読み取られ、これによりデータ記録不能位置が 接近していると判断されたときには (ステップ S6 :YES)、総合制御部 211は、記録面 12Aの残りの領域のサイズと残りのデータのサイズとを比較する (ステップ S7)。そし て、総合制御部 211は、残りのデータのすべてを記録面 12Aの残りの領域に記録す ることができる力否かを判断する (ステップ S8)。
[0195] 残りのデータのすべてを記録面 12Aの残りの領域に記録することができるときには( ステップ S8 : YES)、総合制御部 211は、当該残りのデータの記録を完了するまで記 録を継続する (ステップ S4)。そして、当該残りのデータの記録が完了した後、データ 記録処理は終了する。
[0196] 一方、残りのデータのすべてを記録面 12Aの残りの領域に記録することができない ときには (ステップ S8 :NO)、総合制御部 211は、記録中止処理を行う(ステップ S9) 。これにより、記録ディスク 1に対するデータ記録処理は中止される。
[0197] 図 21は、レコーダ 2における記録ディスク 60に対する記録処理の流れを示している
[0198] コンテンツ商品の作成者力 記録ディスク 60をレコーダ 2に装着し、記録ディスク 60 に記録すべきデータをレコーダ 2に入力し、レコーダ 2の操作スィッチを操作して、こ のデータの記録ディスク 60への記録を開始すべき旨の指示をレコーダ 2に入力する と、図 21に示すデータ記録処理が始まる。
[0199] まず、レコーダ 2の総合制御部 211が、光ビームのパワーを設定する(ステップ S11
) o
[0200] 続いて、総合制御部 211は、第 1記録層 62の記録面 62Aにおける内周領域 71に 光ビームを照射し、内周領域 71をサーチし、位置決定ピット 75を読み取る。そして、 記録開始位置決定部 208が、位置決定ピット 75に基づ 、て記録面 62Aにおけるデ ータ記録開始位置を決定する (ステップ S 12)。
[0201] 続いて、総合制御部 211は、このデータ記録開始位置力 データの記録を開始す る(ステップ S 13、 S14)。
[0202] 続いて、総合制御部 211は、記録面 62Aに記録すべきすべてのデータが記録面 6 2Aに記録されたか否かを判断する (ステップ SI 5)。
[0203] 記録面 62Aに記録すべきすべてのデータが記録面 62Aに記録されて!、な!/、ときに は (ステップ S15 : NO)、続いて、データ記録不能位置が接近している力否かを記録 不能判断部 209が判断する (ステップ S16)。すなわち、記録不能判断部 209は、記 録面 62Aの外周領域 72に形成されたオーバーラン防止ピット 77が読み取られたか 否かを判断し、これによりデータ記録不能位置が接近して 、る力否かを判断する。
[0204] オーバーラン防止ピット 77が読み取られず、これによりデータ記録不能位置がまだ 接近して!/、な 、と判断されたときには (ステップ S16: NO)、総合制御部 211は記録 面 62Aに対するデータの記録を継続する(ステップ S 14)。
[0205] 一方、オーバーラン防止ピット 77が読み取られ、これによりデータ記録不能位置が 接近していると判断されたときには (ステップ S16 :YES)、総合制御部 211は、記録 面 62Aの残りの領域のサイズと、記録面 62Aに記録すべき残りのデータのサイズとを 比較する (ステップ S17)。そして、総合制御部 211は、記録面 62Aに記録すべき残 りのデータのすべてを記録面 62Aの残りの領域に記録することができる力否かを判 断する (ステップ S 18)。
[0206] 記録面 62Aに記録すべき残りのデータのすべてを記録面 62Aの残りの領域に記 録することができないときには (ステップ S18 :NO)、総合制御部 211は、記録中止処 理を行う(ステップ S19)。これにより、記録ディスク 60に対するデータ記録処理は中 止される。
[0207] 一方、記録面 62Aに記録すべき残りのデータのすべてを記録面 62Aの残りの領域 に記録することができるときには (ステップ S18 : YES)、総合制御部 211は、当該残り のデータの記録を完了するまで記録を継続する (ステップ S 14)。そして、記録面 62 Aに記録すべきすべてのデータが記録面 62Aに記録されたときには(ステップ S15: YES)、総合制御部 211は、レイヤージャンプを行い、データの記録を行うべき記録 層を、第 1記録層 62から第 2記録層 64へ変更する (ステップ S20)。そして、総合制 御部 211は、第 2記録層 64の記録面 64Aに対しデータの記録を開始する (ステップ S21、 S22)。
[0208] 続いて、総合制御部 211は、記録面 64Aに記録すべきすべてのデータが記録面 6 4Aに記録されたか否かを判断する (ステップ S23)。
[0209] 記録面 64Aに記録すべきすべてのデータが記録面 64Aに記録されて!、な!/、ときに は (ステップ S23 : NO)、続いて、データ記録不能位置が接近している力否かを記録 不能判断部 209が判断する (ステップ S24)。すなわち、記録不能判断部 209は、記 録面 64Aの内周領域 82に形成されたオーバーラン防止ピット 87が読み取られたか 否かを判断し、これによりデータ記録不能位置が接近して 、る力否かを判断する。
[0210] オーバーラン防止ピット 87が読み取られず、これによりデータ記録不能位置がまだ 接近していないと判断されたときには (ステップ S24 :NO)、総合制御部 211は記録 面 64Aに対するデータの記録を継続する(ステップ S 22)。
[0211] 一方、オーバーラン防止ピット 87が読み取られ、これによりデータ記録不能位置が 接近していると判断されたときには (ステップ S24 : YES)、総合制御部 211は、記録 面 64Aの残りの領域のサイズと、記録面 64Aに記録すべき残りのデータのサイズとを 比較する (ステップ S25)。そして、総合制御部 211は、記録面 64Aに記録すべき残 りのデータのすべてを記録面 64Aの残りの領域に記録することができる力否かを判 断する (ステップ S 26)。
[0212] 記録面 64Aに記録すべき残りのデータのすべてを記録面 64Aの残りの領域に記 録することができないときには (ステップ S26 :NO)、総合制御部 211は、記録中止処 理を行う(ステップ S27)。これにより、記録ディスク 60に対するデータ記録処理は中 止される。
[0213] 一方、記録面 64Aに記録すべき残りのデータのすべてを記録面 64Aの残りの領域 に記録することができるときには (ステップ S26 : YES)、総合制御部 211は、当該残り のデータの記録を完了するまで記録を継続する (ステップ S22)。そして、記録面 64 Aに記録すべきすべてのデータが記録面 64Aに記録されたときには(ステップ S23: YES)、総合制御部 211は、記録ディスク 60に対するデータ記録処理を終了する。
[0214] 以上説明したとおり、レコーダ 2によれば、記録ディスク 1または記録ディスク 60にデ ータを記録することができる。すなわち、記録ディスク 1の位置決定ピット 33およびォ 一バーラン防止ピット 36に基づいてデータ記録処理を行い、これにより記録ディスク 1のストレートグループ 37上にデータを記録することができる。また、記録ディスク 60 の位置決定ピット 75、 85およびオーバーラン防止ピット 77、 87に基づいてデータ記 録処理を行うことにより、ストレートグループ 78、 88上にデータを記録することができ る。
[0215] また、レコーダ 2によれば、記録ディスク 1または記録ディスク 60へのデータの記録 を簡単に行うことができる。これにより、特定のコンテンツデータを記録ディスク 1また は記録ディスク 60に記録したコンテンツ商品の少量生産を効率よく実現することがで きる。
[0216] なお、上述した記録ディスク 1のオーバーラン防止ピット 36の配列は、記録面 12A 上のアドレスを示すデータのビット配列に対応している。しかし、本発明はこれに限ら れない。オーバーラン防止ピット 36は、記録面 12A上のアドレスを示すデータのビッ ト配列に対応していなくてもよい。例えば、オーバーラン防止ピット 36は、単一のピッ トでもよい。単一ピットでも、データ記録不能位置の接近をレコーダ 2に認識させること ができる。もっとも、オーバーラン防止ピット 36の配列をアドレスデータビット配列に対 応させることにより、レコーダ 2にデータ記録不能位置の接近を単に認識させるだけ でなぐデータ記録不能位置の近傍における記録面 12A上のアドレスをも認識させる ことができる。そして、レコーダ 2はこのアドレスに基づいて記録面 12Aにおける残り の領域のサイズを容易に計算することができる。記録ディスク 60のオーバーラン防止 ピット 77、 87についても同様である。
[0217] また、図 8または図 11中のゥォブル 52Aの周期の変化は記録面 12A上のアドレス を示すデータのビット配列に対応している。し力し、ゥォブル 52Aの周期を一定にし てもよい。
[0218] また、上述した記録ディスク 1のオーバーラン防止ピット 36は、データ記録不能位置 の接近をレコーダ 2に認識させる。しかし、本発明はこれに限られない。オーバーラン 防止ピットにより、データ記録不能位置の到来をレコーダ 2に認識させてもよい。この 場合には、オーバーラン防止ピットをデータ記録不能位置の直前に配置する。記録 ディスク 60のオーバーラン防止ピット 77、 87についても同様である。
[0219] また、上述した記録ディスク 1および記録ディスク 60は、グループおよび LPPの構 造を除き、 DVD— Rの構造とほぼ同じ構造である。しかし、本発明はこれに限られな い。本発明の記録ディスクは、グループおよび LPPの構造を除き、 DVD—RWの構 造とほぼ同じ構造を採用することもできる。この場合、記録層は相変化材料により形 成される。
[0220] また、記録ディスク 1において、中間領域 23の内周縁と記録層 12の内周縁との間 の距離は 0.4mm以上 0.7mm以下の範囲で調整してもよい。また、中間領域 23の外 周縁と記録層 12の外周縁との間の距離は 0.3mm以上 0.6mm以下の範囲で調整し てもよい。
[0221] また、記録ディスク 60において、中間領域 73の内周縁と第 1記録層 62の内周縁と の間の距離は 0.4mm以上 0.7mm以下の範囲で調整してもよい。また、中間領域 73 の外周縁と第 1記録層 62の外周縁との間の距離は 0.3mm以上 0.6mm以下の範囲 で調整してもよ ヽ。
[0222] また、記録ディスク 60において、中間領域 83の内周縁と第 2記録層 64の内周縁と の間の距離は 0.4mm以上 0.7mm以下の範囲で調整してもよい。また、中間領域 83 の外周縁と第 2記録層 64の外周縁との間の距離は 0.3mm以上 0.6mm以下の範囲 で調整してもよ ヽ。
[0223] また、図 7中のグループ 31および位置決定ピット 33は第 1凹部の具体例であり、グ ループ 34およびオーバーラン防止ピット 36は第 2凹部の具体例である。
[0224] また、図 14中のグループ 74および位置決定ピット 75は第 1凹部の具体例であり、 グループ 76およびオーバーラン防止ピット 77は第 2凹部の具体例であり、グループ 8 4および位置決定ピット 85は第 3凹部の具体例であり、グループ 86および位置決定 ピット 87は第 4凹部の具体例である。
[0225] また、図 15中の光ピックアップ 201、移動モータ 202、スピンドルモータ 203、位置 検出部 207、ァクチユエータ駆動制御回路 206および総合制御部 211は記録手段 の具体例であり、記録開始位置決定部 208は記録開始位置決定手段の具体例であ り、記録不能判断部 209は記録不能判断手段の具体例であり、移動モータ 202は移 動機構の具体例であり、スピンドルモータ 203は回転機構の具体例であり、位置検出 部 207は位置検出手段の具体例であり、ァクチユエータ駆動制御回路 206は回転速 度制御手段の具体例である。 [0226] また、図 20中のステップ S2は記録開始位置決定工程の具体例であり、ステップ S3 および S4は記録工程の具体例であり、ステップ S6は記録不能判断工程の具体例で ある。
[0227] また、図 21中のステップ S 12は記録開始位置決定工程の具体例であり、ステップ S 13および S 14は記録工程の具体例であり、ステップ S 16は記録不能判断工程の具 体例である。また、ステップ S21および S22は記録工程の具体例であり、ステップ S2 4は記録不能判断工程の具体例である。
[0228] また、レコーダ 2の記録開始位置決定部 208によるデータ記録開始位置決定(図 2 0中のステップ S2または図 21中のステップ S12)が情報記録開始位置決定動作の具 体例であり、記録不能位置判断部 209および総合制御部 211による記録中止処理( 図 20中のステップ S6ないし S9、図 21中のステップ S16ないし S19、またはステップ S24な 、し S27)が情報記録終了動作の具体例である。
[0229] また、本発明の情報記録方法は、コンピュータプログラムによっても実現することが できる。この場合には、図 20に示すデータ記録処理または図 21に示すデータ記録 処理の各ステップを実現するための指令などを記述したコンピュータプログラムを作 成する。そして、このコンピュータプログラムを情報記録媒体に記録し、コンピュータ プログラム製品として販売する。また、このコンピュータプログラムをインターネットなど のコンピュータネットワークを通じてダウンロード可能としてもよい。ユーザは、情報記 録媒体またはコンピュータネットワークなどを介してコンピュータプロラムを入手し、こ れをコンピュータに読み込ませる。これにより、コンピュータは、 CPU、主記憶装置お よび DVDドライブ装置など、コンピュータに通常備えられている資源を利用し、図 20 または図 21に示すデータ記録処理を行うことが可能になる。
[0230] また、本発明の情報記録方法は、コンピュータプログラムによっても実現することが できる。この場合には、図 20に示すデータ記録処理または図 21に示すデータ記録 処理の各ステップを実現するための指令などを記述したコンピュータプログラムを作 成する。そして、このコンピュータプログラムを情報記録媒体に記録し、コンピュータ プログラム製品として販売する。また、このコンピュータプログラムをインターネットなど のコンピュータネットワークを通じてダウンロード可能としてもよい。ユーザは、情報記 録媒体またはコンピュータネットワークなどを介してコンピュータプロラムを入手し、こ れをコンピュータに読み込ませる。これにより、コンピュータは、 CPU、主記憶装置お よび DVDドライブ装置など、コンピュータに通常備えられている資源を利用し、図 20 または図 21に示すデータ記録処理を行うことが可能になる。
[0231] また、本発明は、請求の範囲および明細書全体力 読み取るこのできる発明の要 旨または思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う情報記 録媒体、情報記録装置、情報記録方法およびコンピュータプログラムもまた本発明の 技術思想に含まれる。
産業上の利用の可能性
[0232] 本発明は、 DVD、 DVDレコーダなどの製品の製造、提供および使用に利用するこ とがでさる。

Claims

請求の範囲
[1] ディスク状の基板と、
前記基板上に形成され、記録面を有する記録層と、
情報記録開始位置を情報記録装置に認識させるために、前記記録面の内周領域 に形成され、所定の形状を有する第 1凹部と、
情報記録不能位置が接近していることまたは情報記録不能位置が到来したことを 前記情報記録装置に認識させるために、前記記録面の外周領域に形成され、所定 の形状を有する第 2凹部と、
前記記録面にお!、て前記内周領域と前記外周領域との間に位置する中間領域に 形成され、ゥォブルが形成されて 、な 、第 1グループとを備えて 、ることを特徴とする 情報記録媒体。
[2] 前記第 1凹部は、
前記基板の中心を基準にして螺旋状または同心円状に形成され、ゥォブルが形成 されて!/、な!/、第 2グループと、
前記第 2グループ間に位置する複数のピットとを備えて 、ることを特徴とする請求の 範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[3] 前記複数のピットの配列は、前記記録面上のアドレスを示すデータのビット配列に 対応していることを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の情報記録媒体。
[4] 前記第 1凹部は、前記基板の中心を基準にして螺旋状または同心円状に形成され た第 2グループを備え、
前記第 2グループにはゥォブルが形成されていることを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載の情報記録媒体。
[5] 前記ゥォブルの周波数、振幅または位相は、前記記録面上のアドレスを示すデー タのビット配列に対応して変化していることを特徴とする請求の範囲第 4項に記載の 情報記録媒体。
[6] 前記第 2凹部は、
前記基板の中心を基準にして螺旋状または同心円状に形成され、ゥォブルが形成 されて!/、な!/、第 3グループと、 前記第 3グループ間に位置する複数のピットとを備えていることを特徴とする請求の 範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[7] 前記第 2凹部は、前記基板の中心を基準にして螺旋状または同心円状に形成され た第 3グループを備え、
前記第 3グループにはゥォブルが形成されていることを特徴とする請求の範囲第 1 項に記載の情報記録媒体。
[8] 前記中間領域は、前記記録面上において、前記基板の中心から前記基板の半径 の 2分の 1離れた点を含んでいることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記 録媒体。
[9] 前記中間領域の内周縁と前記記録層の内周縁との間の距離は 0.4mm以上 0.7mm 以下であり、
前記中間領域の外周縁と前記記録層の外周縁との間の距離は 0.3mm以上 0.6mm 以下であることを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[10] 前記中間領域の内周縁はリードイン領域の先頭と一致することを特徴とする請求の 範囲第 1項に記載の情報記録媒体。
[11] ディスク状の基板と、
前記基板上に形成され、第 1記録面を有する第 1記録層と、
前記第 1記録層上に中間層を介して形成され、第 2記録面を有する第 2記録層と、 前記第 1記録面における情報記録開始位置を情報記録装置に認識させるために、 前記第 1記録面の内周領域に形成され、所定の形状を有する第 1凹部と、
前記第 1記録層における情報記録不能位置が接近して!ヽることまたは情報記録不 能位置が到来したことを前記情報記録装置に認識させるために、前記第 1記録面の 外周領域に形成され、所定の形状を有する第 2凹部と、
前記第 1記録面において前記内周領域と前記外周領域との間に位置する中間領 域に形成され、ゥォブルが形成されて ヽな 、第 1グループと、
前記第 2記録面における情報記録開始位置を情報記録装置に認識させるために、 前記第 2記録面の外周領域に形成され、所定の形状を有する第 3凹部と、
前記第 2記録層における情報記録不能位置が接近して!/ヽることまたは情報記録不 能位置が到来したことを前記情報記録装置に認識させるために、前記第 2記録面の 内周領域に形成され、所定の形状を有する第 4凹部と、
前記第 2記録面において前記外周領域と前記内周領域との間に位置する中間領 域に形成され、ゥォブルが形成されて 、な 、第 2グループとを備えて 、ることを特徴と する情報記録媒体。
[12] 請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体の記録面に情報を記録する情報記録装 置であって、
前記情報記録媒体から前記第 1凹部を読み取り、当該読み取った第 1凹部に基づ いて前記情報記録開始位置を決定する記録開始位置決定手段と、
前記情報記録媒体の前記第 1グループによる案内に従い、前記記録開始位置決 定手段により決定された前記情報記録開始位置から情報を記録する記録手段と、 前記情報記録媒体から前記第 2凹部を読み取り、当該読み取った第 2凹部に基づ V、て前記情報記録不能位置が接近して!/、るか否かまたは前記情報記録不能位置が 到来した力否かを判断する記録不能判断手段とを備えていることを特徴とする情報 記録装置。
[13] 前記記録手段は、
前記記録面に光ビームを照射する光ピックアップと、
前記光ピックアップを前記情報記録媒体の半径方向に移動させる移動機構と、 前記情報記録媒体を回転させる回転機構と、
前記情報記録媒体の半径方向における前記光ピックアップの位置を検出する位置 検出手段と、
前記回転機構を制御し、前記位置検出手段により検出された前記光ピックアップの 位置に基づいて前記情報記録媒体の回転速度を変化させる回転速度制御手段とを 備えていることを特徴とする請求の範囲第 12項に記載の情報記録装置。
[14] 請求の範囲第 1項に記載の情報記録媒体の記録面に情報を記録する情報記録方 法であって、
前記情報記録媒体から前記第 1凹部を読み取り、当該読み取った第 1凹部に基づ いて前記情報記録開始位置を決定する記録開始位置決定工程と、 前記情報記録媒体の前記第 1グループによる案内に従い、前記記録開始位置決 定工程において決定された前記情報記録開始位置から情報を記録する記録工程と 前記情報記録媒体から前記第 2凹部を読み取り、当該読み取った第 2凹部に基づ V、て前記情報記録不能位置が接近して!/、るか否かまたは前記情報記録不能位置が 到来したカゝ否かを判断する記録不能判断工程とを備えていることを特徴とする情報 記録方法。
[15] 請求の範囲第 14項に記載の情報記録方法をコンピュータに実行させるためのコン ピュータプログラム。
[16] 情報記録装置の情報記録開始位置決定動作を制御し、前記情報記録装置による 情報記録実行時における情報配列の道筋を案内し、かつ前記情報記録装置の情報 記録終了動作を制御する制御構造体であって、
ディスク状の基板と、
前記基板上に形成され、記録面を有する記録層と、
情報の記録開始位置を情報記録装置に認識させるために、前記記録面の内周領 域に形成され、所定の形状を有する第 1凹部と、
情報の記録不能位置が接近していることまたは情報の記録不能位置が到来したこ とを前記情報記録装置に認識させるために、前記記録面の外周領域に形成され、所 定の形状を有する第 2凹部と、
前記記録面にお!、て前記内周領域と前記外周領域との間に位置する中間領域に 形成され、ゥォブルが形成されて 、な 、グループとを備えて 、ることを特徴とする制 御構造体。
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