WO2010052817A1 - 光ディスク、光ディスクの再生装置、光ディスクの製造装置及び製造方法 - Google Patents

光ディスク、光ディスクの再生装置、光ディスクの製造装置及び製造方法 Download PDF

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WO2010052817A1
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山岡勝
臼井誠
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パナソニック株式会社
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    • G11B2220/2562DVDs [digital versatile discs]; Digital video discs; MMCDs; HDCDs

Definitions

  • the present invention relates to an optical disc, and a reproduction apparatus, an apparatus for manufacturing the same, and a method of manufacturing the same.
  • Optical disks are widely used as recording media capable of recording high-quality digital works and distributing them inexpensively.
  • a Blu-ray disc since a Blu-ray disc has a capacity of 25 GB (gigabyte) in one layer, it is possible to record high-definition video of digital broadcast quality for about 4.5 hours with a dual-layer disc. It is also starting to be used as a distribution medium.
  • DVD quality one Blu-ray disc can record content for 10 DVDs.
  • one Blu-ray disc can record 75 pieces of content.
  • the value of the content of one Blu-ray disc is very expensive compared to CDs and DVDs.
  • Patent Document 1 a technique for recording sub information by regularly shifting the edge position of a recording mark in a small amount in a tangential direction
  • Patent Document 5 Shifting the recording mark edge tangentially means that sub information is recorded as the jitter of the reproduction signal, so that the jitter component disappears in the reproduction signal of the content extracted in synchronization with the clock signal, and the reproduction is performed.
  • the side information is not illegally copied from the signal.
  • a technique for recording sub information by slightly displacing a recording mark in the radial direction see, for example, Patent Document 6). Also in the present technology, since the reproduction signal of the content does not include displacement information of the recording mark in the radial direction, the content is not illegally copied from the reproduction signal.
  • the above-mentioned prior art is a disc illegally copied by recording the sub information by the displacement of the recording mark, the modification of the recording mark pattern, or the change of the reflectance of the recording mark, none of which appear in the reproduction signal of the content. Can be eliminated. Specifically, when the disc is reproduced, the recording of the sub information is confirmed to determine whether the disc is an illegal disc. The optical disc in which the sub information does not exist, that is, the illegally copied optical disc is prevented from being reproduced by the reproducing apparatus. This establishes copyright protection.
  • any sub information does not appear in the reproduction signal of the content. That is, of course, the influence of the recorded sub information appears on the analog signal as it is when the recording mark is read out from the disc. This is an unavoidable problem when recording on a disc.
  • the side information is recorded by performing the displacement of the mark, the modification of the pattern, the change of the reflectance, and the like within the range of noise that can occur even with a normal optical disk. As a result, it is possible to realize side information which is hard to be found and hard to be copied. However, illegally copying side information from an analog signal is difficult if not difficult.
  • main information which can be decoded by sub information is recorded by arranging concave and convex recording marks in a spiral track, and concave and convex recording marks
  • An optical disc having a reflective film formed thereon wherein the first sub information is recorded superimposed on the main information by displacement, deformation or modification of the concavo-convex recording mark, and the second sub information is concavo-convex recording
  • the main information is superimposed and recorded by changing the reflectance of the reflective film formed on the mark.
  • the first sub information and the second sub information are simultaneously recorded in the same readable area, and the second sub information is recorded in association with the first sub information.
  • the second sub information is recorded in association with the first sub information means, for example, that the second sub information is generated based on part or all of the information of the first sub information. And the case where the first sub information is generated and recorded based on the same information as generated.
  • a second invention is the optical disc of the first invention, wherein the main information is divided into predetermined units on the spiral track and continuously recorded, and the first sub information and the second sub information are The second sub information recorded in synchronization with each predetermined unit of main information and recorded in synchronization with one predetermined unit of main information is another predetermined unit in front of or behind the spiral track direction. It is recorded in association with the first sub information recorded in synchronization with the main information.
  • the predetermined unit is a recording unit of main information, and is, for example, an ECC block unit, a frame unit, a sector unit, or the like.
  • a third invention is the optical disc of the first invention, wherein the second sub information is information obtained by data conversion of predetermined information by the first sub information.
  • the predetermined information includes, for example, predetermined predetermined information such as encryption key information and disc identification information.
  • a fourth invention is the optical disc of the third invention, wherein the first sub information includes information indicating an initial value for generating a pseudo random number sequence, and the second sub information is generated by the initial value. It is information in which predetermined information is scrambled by the pseudo random number sequence that has been made to flow.
  • a fifth invention is the optical disc of the first invention, wherein the second sub information is recorded according to the recording position indicated by the first sub information.
  • a sixth invention is the optical disc of the fifth invention, wherein the first sub information includes the recording start position information of the second sub information, and the second sub information is the second sub information. It is recorded from the recording start position indicated by the first sub information as a pair.
  • a seventh invention is the optical disc of the first invention, wherein the first sub information is information obtained by scrambling the predetermined information with an initial value for generating a predetermined pseudo random number sequence, and the second sub information The information is information generated based on the initial value.
  • An eighth invention is the optical disc of the first invention, wherein the first sub information is recorded with encoding that can determine a read error of the first sub information.
  • a ninth invention is the optical disc of the first invention, wherein the first sub information includes information unique to the master disc of the optical disc.
  • a tenth invention is the optical disc of the first invention, wherein the second sub information is recorded after the molding of the optical disc.
  • An eleventh invention is the optical disc according to the first invention, wherein the second sub information includes information unique to each optical disc.
  • the main information which can be decoded according to the predetermined information is recorded by arranging the concave and convex recording marks in a spiral track, and the first sub information is obtained by displacement, deformation or modification of the concave and convex recording marks.
  • An optical disc reproducing apparatus for reproducing an optical disc recorded therein comprising: a main information reproducing unit; a first sub information detecting unit; a second sub information reproducing unit; and an inspection unit.
  • the main information reproducing unit performs laser irradiation on the concave and convex recording marks, and reproduces main information from the reflected light component corresponding to the concave and convex recording marks among the reflected light of the laser irradiation.
  • the first sub information detection unit detects first sub information recorded corresponding to each of the main information divided into predetermined units.
  • the second sub information reproducing unit reproduces the second sub information from a change in reflection intensity different from the reflected light component corresponding to the concave / convex recording mark of the reflected light.
  • the inspection unit detects a correlation between the detected first sub information and the reproduced second sub information, and outputs predetermined information for decoding the main information based on the detection result.
  • a thirteenth invention is the optical disk reproducing apparatus according to the twelfth invention, wherein the first sub information detector detects the first sub information recorded corresponding to the main information of one predetermined unit.
  • the second sub information reproducing unit is a second sub information reproducing unit based on the change in the reflection intensity with respect to the concave and convex recording marks for recording main information of another predetermined unit continued to the main information of the one predetermined unit behind the spiral track direction.
  • the sub information is reproduced, and the inspection unit detects the correlation between the detected first sub information and the reproduced second sub information.
  • a fourteenth aspect of the present invention is the optical disc reproducing apparatus according to the twelfth aspect, wherein the inspection unit detects the correlation between the pseudo random number sequence generated by the initial value indicated by the first sub information and the change in reflection intensity.
  • the inspection unit detects the correlation between the pseudo random number sequence generated by the initial value indicated by the first sub information and the change in reflection intensity.
  • the second sub information reproducing unit is configured to execute the second sub information according to the recording position of the second sub information indicated by the first sub information. Play the information.
  • a sixteenth invention is the optical disk reproducing apparatus according to the twelfth invention, wherein the first sub information detecting unit and the second sub information reproducing unit are recorded corresponding to main information of one predetermined unit. At the same time, detection of the first sub information and reproduction of the second sub information are performed, and the inspection unit generates the first sub information recorded corresponding to the one main unit of the predetermined information and a spiral.
  • the above-mentioned correlation with other second sub information recorded corresponding to other predetermined units of main information continuous to the one predetermined unit of main information behind the track direction is detected.
  • a seventeenth invention is the optical disk reproducing apparatus according to the twelfth invention, wherein the first sub information is recorded with detectable encoding of a read error, and further, the first sub information error detection Equipped with The first sub information error detection unit determines whether there is an error in the readout result of the first sub information detected by the first sub information detection unit, and if there is an error, the inspection unit The correlation detection operation is interrupted.
  • the main information which can be decoded by the predetermined information is recorded by arranging the concave and convex recording marks on the spiral track, and the first sub information is obtained by the displacement, deformation or modification of the concave and convex recording marks.
  • An optical disc reproducing apparatus for reproducing an optical disc recorded therein comprising: a main information reproducing unit, a second sub information reproducing unit, an inspection unit, and a first sub information detecting unit.
  • the main information reproducing unit performs laser irradiation on the concave and convex recording marks, and reproduces main information from the reflected light component corresponding to the concave and convex recording marks among the reflected light of the laser irradiation.
  • the second sub information reproducing unit reproduces the second sub information from a change in reflection intensity different from the reflected light component corresponding to the concave / convex recording mark of the reflected light.
  • the inspection unit detects information related to the first sub information from the second sub information.
  • the first sub information detection unit reproduces the first sub information, detects a correlation between the reproduced first sub information and the related information, and predetermined information for decoding the main information based on the detection result Output
  • a nineteenth invention is the optical disk reproducing apparatus according to the eighteenth invention, wherein the second sub information reproducing unit reproduces the second sub information recorded corresponding to the main information of one predetermined unit.
  • the first sub information detection unit reproduces the first sub information recorded corresponding to the main information of another predetermined unit continuous to the main information of the one predetermined unit at the back of the spiral track direction.
  • the twentieth invention is the optical disk reproducing apparatus according to the eighteenth invention, wherein the first sub information detecting unit and the second sub information reproducing unit are recorded corresponding to main information of one predetermined unit.
  • the first sub information and the second sub information are reproduced at the same time, and the inspection unit is arranged in the rear of the spiral track direction from the second sub information recorded corresponding to the main information of one predetermined unit.
  • the information related to the other first sub information recorded corresponding to the main information of another predetermined unit continuous to the main information of one predetermined unit is detected.
  • an optical disc for recording second sub information on an optical disc having main information and first sub information which can be recorded by arranging concave and convex recording marks on a spiral track and can be decoded by predetermined information
  • the apparatus is provided with a first sub information detection unit and a second sub information recording unit.
  • the first sub information detection unit detects the first sub information by detecting displacement, deformation, or modification of the pattern of the concavo-convex recording mark for each of the main information which is divided and recorded in a predetermined unit.
  • the second sub information recording unit controls the laser intensity applied to the reflective film on the concavo-convex recording mark of the optical disc in accordance with the control signal generated in association with the predetermined information and the detected first sub information.
  • the second sub information is recorded by doing.
  • the control signal generated in association with the first sub information may be, for example, a control signal generated based on part or all of the first sub information, or the first sub information. Including control signals generated based on the same information as being
  • a twenty-second invention is the optical disc manufacturing apparatus according to the twenty-first invention, wherein the first sub-information detector detects the first sub-information recorded corresponding to the main information of one predetermined unit.
  • the second sub information recording unit is generated in association with the detected first sub information, and according to the control signal, another predetermined unit continuous to the main information of the one predetermined unit behind in the spiral track direction.
  • the second sub information is recorded corresponding to the main information of
  • a twenty-third invention is the optical disc manufacturing apparatus according to the twenty-first invention, wherein the control signal is a signal generated by scrambling the predetermined information by a pseudo random number sequence generated with the first sub information as an initial value. is there.
  • a twenty-fourth invention is the optical disc manufacturing apparatus according to the twenty-first invention, wherein the control signal is a signal for recording the second sub information at the recording position indicated by the first sub information.
  • a twenty-fifth aspect of the present invention is the optical disc manufacturing apparatus according to the twenty-first aspect, wherein the first sub information detection unit detects the first sub information recorded corresponding to the main information of one predetermined unit.
  • the second sub information recording unit records the second sub information corresponding to the main information of the one predetermined unit, and the first sub information recorded corresponding to the main information of the one predetermined unit.
  • the information is information for recording other second sub information corresponding to the main information of another predetermined unit continuing to the main information of the one predetermined unit behind the spiral track direction.
  • a twenty-sixth aspect of the present invention is an optical disc having main information recordable by arranging concave and convex recording marks on a spiral track and main information decodable by predetermined information and first sub information recorded on the basis of the predetermined information.
  • An optical disc manufacturing apparatus for recording sub-information of item 2 is provided with a second sub-information recording unit.
  • the second sub information recording unit controls the laser intensity applied to the reflective film on the concave and convex recording marks of the optical disc in accordance with the control signal generated based on the same information as the first sub information.
  • an optical disc for recording second sub information on an optical disc having main information and first sub information which can be recorded by arranging concave and convex recording marks in a spiral track and can be decoded by predetermined information.
  • the method comprises a second sub-information recording step.
  • the twenty-eighth invention is the optical disk manufacturing method according to the twenty-seventh invention, further comprising a first side information detection step.
  • the first sub information detection step the first sub information is detected by detecting displacement, deformation, or modification of the pattern of the concavo-convex recording mark for each main information which is divided and recorded in a predetermined unit.
  • the second sub information recording step the second sub information is recorded in accordance with the control signal generated in association with the detected first sub information.
  • a twenty-ninth invention is the optical disk manufacturing method according to the twenty-seventh invention, wherein the first sub information and the second sub information are recorded in synchronization with each predetermined unit of the main information, and the main information of one predetermined unit The second sub information recorded in synchronization with the information is recorded in association with the first sub information recorded in synchronization with other predetermined units of main information in front of or behind the spiral track direction. Be done. (Effect of the invention)
  • resistance to unauthorized copying of content recorded on an optical disc is improved by recording a plurality of sub information.
  • overhead for reading the sub information can be reduced by recording a plurality of sub information simultaneously in the same readable area. Further, by recording the plurality of sub information in association with each other, it is possible to exclude an unauthorized reproduction device that bypasses the reproduction of the sub information, and to ensure sound distribution of digital content using an optical disc. It becomes possible.
  • the present invention it is possible to improve the copyright protection strength of recorded digital content by recording a plurality of pieces of sub information difficult to be illegally copied. Also, since a plurality of sub information is recorded in a format in which one can not read out but the other can not be read out, the malicious reproduction device bypasses the reading of the sub information and the digital content is recorded Can be used to prevent unauthorized use. Further, according to the present invention, it is possible to record the optical disc original disc specific information as the first sub information among the plurality of sub information, and to record the medium specific information to be recorded after the optical disc is formed as the second sub information. It is. In this case, in order to read out the second sub information, it is necessary to read out the first sub information unique to the optical disk master, so that only medium specific information is detected, and unauthorized use by a medium of spoofing becomes impossible .
  • a flow chart showing the manufacturing process of the optical disc according to the first embodiment of the present invention A conceptual diagram showing the structure of the optical disc in the first embodiment Conceptual diagram showing the recording form of the first sub information of the same optical disc Conceptual diagram showing the sector structure of the same optical disc A diagram showing the structure of the first sub information recorded on the same optical disc Figure showing the surface shape of the same optical disc Flow chart showing the recording method of the second sub information of the same optical disc A flowchart showing a method of reproducing the second sub information of the same optical disc A flowchart showing a method of reproducing the second sub information of the same optical disc Block diagram showing the structure of the optical disk manufacturing apparatus according to the first embodiment The figure which showed the random number initialization timing of the same optical disk manufacturing apparatus Timing chart showing the operation of the same optical disk manufacturing apparatus Block diagram showing the structure of the optical disk reproducing apparatus according to the first embodiment Timing chart showing the operation of the same optical disk reproducing apparatus The flowchart which showed the manufacturing process of the optical disk concerning a 2nd embodiment of the present invention A conceptual diagram showing a recording form
  • FIG. 1 shows a flowchart showing the manufacturing procedure of the optical disc.
  • the optical disc is manufactured by the content maker 10, the authoring company 20, the mastering maker 30, the duplication process 40, the second sub information recording process 50, the inspection process 60 and the key distribution mechanism 70.
  • the content maker 10 is a maker that creates contents, such as a movie company, a broadcast company, a game company.
  • the content maker 10 encrypts the created content 11 with the encryption key generated by the encryption key generation 71 of the key distribution mechanism 70 to create the encrypted content 13.
  • the created encrypted content 13 is sent to the authoring company 20 by inserting it into a recording medium or distributing it over a network.
  • the authoring company 20 is a company that performs general authoring 21.
  • the authoring company 20 creates the authoring content 22 by authoring the encrypted content 13 in accordance with the recording medium storing the encrypted content 13 from the content maker 10, and sends the authoring content 22 to the mastering maker 30.
  • the mastering maker 30 is a company that performs mastering 31 based on the authoring content 22 from the authoring company 20. Mastering is the following process. First, a resist is applied to a glass plate, and cutting is performed by irradiating a laser according to the authoring content 22 on the resist. Thereafter, the optical disk master 32 is manufactured by developing the cut glass disk. The manufactured optical disc master 32 is sent to the duplication process 40.
  • the duplication process 40 is performed in a company specializing in a duplication process called a deplicator.
  • the recording signal of the authoring content 22 is changed based on the first sub information, and the first sub information is superimposed and recorded on the content information.
  • the synchronization code is modified as the first sub information recording method. Therefore, when modulating the authoring content 22 with the formatter (not shown) according to the first sub information, the synchronization code pattern to be inserted in each fixed cycle is modified and recorded according to the first sub information. As a result, the first sub information is recorded on the optical disk master 32 together with the content information. Further, in the present embodiment, an example in which the first subsidiary information is generated by the mastering maker 30 itself will be described.
  • the first sub information uses a random number sequence or the like different for each optical disk master.
  • stamper formation 41 is performed by pouring nickel or the like into the optical disk master 32 and taking it out.
  • the stamper created by the stamper creation 41 is pressed 42 on an optical disk substrate made of polycarbonate or the like.
  • a protective layer and the like are formed.
  • a labeling 44 for printing a label or the like is performed on the side opposite to the information reading surface of the disc, and an optical disc 45 is created.
  • the created optical disc 45 is transferred to the second sub information recording step 50.
  • the first sub information is reproduced 52 from the optical disc 45 created by the duplication step 40.
  • the first sub information is read out by detecting the alteration of the synchronization code provided for each fixed cycle of the recording mark on the disc.
  • the encryption key of the content generated by the key distribution mechanism 70 is acquired in the second sub information recording step 50.
  • the acquired encryption key is input to the MUX 53 of the second sub information recording process 50, and is combined with the disc identification information uniquely set for each optical disc in the MUX 53.
  • 256-bit information is generated by simply combining encryption key information (128 bits) and disk identification information (128 bits), but any method may be used as long as it can be separated later. .
  • the combined 256-bit information (hereinafter referred to as scrambled information) is output to the scrambler 54.
  • the scrambled information generated by the MUX 53 is scrambled by the first sub information reproduced from the optical disc 51 by the reproduction 52.
  • data conversion is performed with a pseudo random number sequence in which the first sub information is generated as an initial value.
  • the scrambled information is recorded on the optical disc 51 as second sub information by the scramble 54.
  • the second sub information is recorded by forming a mark (hereinafter referred to as a reflectance change mark) in which the reflectance of the reflective film is changed by laser irradiation to the optical disk 51.
  • the disc 51 on which the second sub information is recorded is sent to the inspection step 60.
  • the scrambled information recorded as the second sub information can also be subjected to error correction coding. As a result, although the number of redundant bits increases, the read reliability of the second sub information is significantly improved.
  • the inspection step 60 is a step of performing a signal reading inspection of the optical disc 61 on which the second sub information is recorded in the second sub information recording step 50.
  • the modification of the synchronization code is confirmed from the optical disc, and the first sub information is reproduced 62.
  • the fluctuation of the local reflectance of the recording mark of the optical disc is confirmed to reproduce 63 the second sub information.
  • the descrambler 64 performs descramble 64 which is reverse conversion of the scramble 54 of the second sub information recording step 50 described above from the reproduced first sub information and second sub information, and the scrambled information described above Signal (hereinafter referred to as scrambled information signal) is extracted.
  • the disc identification information and the encryption key are separated by the DEMUX 65 from the extracted scrambled information signal.
  • the content read out from the optical disk 61 is decrypted 66 with the encryption key to reproduce the content.
  • a series of reproduction of the first sub information, reproduction of the second sub information, descrambling of the second sub information by the first sub information, and decoding of the content are successful, and the disc inspection is completed.
  • the disc is then shipped after packaging.
  • any one of the reproduction of the first sub information, the reproduction of the second sub information, the descrambling of the second sub information by the first sub information, and the decoding of the content fails, the disc is discarded as a defective disc.
  • the second sub information is error correction coded and it can be detected that a read error has occurred, it may be error correctable or may be discarded as a defect.
  • the optical disc of the present embodiment is manufactured by the above steps.
  • FIG. 2 is a conceptual view showing the structure of a general optical disc, and a DVD will be described as an example.
  • a recording mark sequence is recorded on the optical disc 201 in the circumferential direction, and the content information is recorded by the recording mark sequence. Further, the recording mark row is formed in a spiral shape, and this spiral shape is referred to as a track 202. Further, in the information recorded by the recording mark, an ECC block 203 in which error correction coding is performed every predetermined information unit of content (32 KB (kilobyte) in DVD) is continuously arranged on the above-mentioned track .
  • the ECC block is recorded as a set of sectors 204 having address information, and in the DVD, the ECC block is composed of 16 sectors.
  • the sector 204 is further formed of a set of frames having synchronization codes at regular intervals, and one sector is formed of 26 frames.
  • the frame length is 1488 channel bits, of which the first 32 channel bits are the synchronization code 206 and the remaining 1456 channel bits are the data code 207.
  • the synchronization code is composed of an identification code 208 of 14 channel bits and a synchronization pattern 209 of 18 channel bits.
  • the identification code 208 is data capable of decoding the frame address in the sector 204. If at least two consecutive identification codes can be confirmed, the frame address in the sector can be obtained.
  • the synchronization pattern 209 is a pattern that is common to all synchronization codes and does not exist in the data code area, and it is known that the synchronization pattern 209 is the head of the frame by confirming the main synchronization pattern.
  • the synchronization pattern in the case of DVD is a pattern of 14T4T. This 14T mark or space does not exist in the data code area.
  • FIG. 3 shows the sector structure of a DVD.
  • FIG. 3A shows a standard sector configuration of a DVD.
  • the sector is composed of all 26 frames from the first frame to the 26th frame.
  • One frame consists of a synchronization code of 32 channel bits and a data code of 1456 channel bits.
  • SY0 to SY7 shown in the synchronization code indicate patterns of the synchronization code which can be identified by the identification code in the synchronization code, and in the case of DVD, the pattern of the synchronization code is composed of eight types SY0 to SY7 ing.
  • the frame address in the sector can be decoded by looking at the pattern of the present synchronization code. For example, if the synchronization code is SY0, it is known that the frame is the first frame at the head of the sector. Also, if the synchronization code is SY5, it can be determined that the synchronization code of the previous frame is SY0 if it is the second frame, and if the synchronization code of the previous frame is SY1 it is the fourth frame . As described above, frame addresses can be extracted by confirming the turns of at least two consecutive frames of the synchronization code other than the first frame which is the leading frame.
  • FIG. 3B shows a sector structure when the first sub information is recorded.
  • the sub information is recorded depending on whether or not the synchronization code of the fourth, 8, 12, 16, 20 and 24 frames is altered.
  • “1” is recorded as the first sub information bit
  • “0” is recorded as the sub information bit. Therefore, in the present example, the fourth, sixteenth, and twentyth frames out of the fourth, eighth, twelfth, sixteenth, twenty-fourth, and twenty-fourth frames are replaced with the ordinary SY5, SY6, and SY7 with SY8, which is an unusual pattern ing. Therefore, if the replaced part is extracted as bit "1" and the non-replaced part is extracted as "0", 6-bit information "100110" can be reproduced as the first sub information.
  • the optical disc of the present embodiment records sub information depending on whether or not the identification code of the synchronization code given in frame units is altered. Further, in the present embodiment, the synchronization code of the fourth, eighth, twelfth, sixteenth, twenty-fourth and twenty-fourth frames may be modified, but even if any of them is modified, the synchronization code of the preceding three frames is modified. There is nothing to do.
  • the synchronization code of the fourth, eighth, twelfth, sixteenth, twenty-sixth, and twenty-fourth frames is altered and the frame address can not be determined normally, it is easily complemented by observing the continuity of the previous three frames of each frame. You can do it.
  • a general playback apparatus has a complement function because it may not be able to obtain a synchronization code due to disc quality problems. Therefore, recording such first sub information does not have any influence on the reproduction of the content information.
  • the synchronization pattern portion that is characterized as a synchronization code is not altered. Therefore, even in the area where the synchronization code is modified, it is possible to detect that it is the synchronization code, and therefore it has no effect on the content reproduction operation.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram showing the configuration of an ECC block in which the first sub information of the optical disc according to the present embodiment is recorded.
  • an ECC block is composed of 16 sectors having sector addresses.
  • the first sub information of 6 bits is recorded by modifying the synchronization code.
  • the first sub information is recorded with the first to eighth sectors as the first area and the ninth to sixteenth sectors as the second area.
  • the first sub information of 48 bits is recorded in each of the eight sectors of the first area and the second area.
  • the first sub information of the first area indicates the initial value (hereinafter referred to as a scramble initial value) of the pseudo random number sequence for recording the second sub information
  • the first sub information of the second area indicates the recording start position of the second sub information.
  • FIG. 5 shows the format of the first sub information recorded in the first area and the second area described in FIG.
  • the first sub information of 48 bits is recorded in each of the first area and the second area, but these are error correction coded.
  • the first sub information is composed of 32 bits of first sub information data and 16 bits of correction parity. Reed-Solomon coding is used for error correction coding. Therefore, the first sub information consists of 32 bits of scramble initial value information for scrambling the second sub information and its correction parity of 16 bits in the first area, and 32 bits in the second area.
  • the first sub information is added with 16 parity bits and error correction coded to correct even if the first sub information is misread by 1 bit, correct and extract the correct first sub information can do.
  • 1-byte correction becomes possible by using a 16-bit Reed-Solomon code, and stable even when the reading accuracy of the first sub information is deteriorated due to the influence of a scratch, a fingerprint, dust, etc. of the disk.
  • the probability of reading out can be improved.
  • uncorrectability can be detected.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram showing a second sub information recording method according to the present embodiment.
  • main information representing content information and the like is recorded.
  • the main information is transferred to the optical disc substrate 1P made of a polycarbonate resin or the like in the form of the concave / convex recording mark MK by being stamped with a stamper created by the optical disc master.
  • a reflective film 1L made of aluminum, silver or the like is formed on the concave and convex recording marks MK.
  • the depth of the recess is about ⁇ / 4 with respect to the laser wavelength ⁇ of the laser for reading out the main information.
  • the convex mark may be a convex mark.
  • the height of the convex marks is also about ⁇ / 4.
  • the phase of the reflected light by the laser irradiation on the concavo-convex recording mark and the phase of the reflected light of the mirror surface portion other than the concavo-convex recording mark are shifted by 180 degrees by performing the focal point controlled laser irradiation on the reflective film 1L. ).
  • the reflected light from the concave and convex recording mark and the reflected light of the mirror surface mutually cancel each other by the phase relationship of inversion.
  • the reflected light intensity is ideally maximized. Therefore, the recording mark can be read according to the intensity of the reflected light, and the main information can be reproduced by reading it as a binarized digital signal.
  • the second sub information of the present embodiment is recorded by further reducing the reflection accuracy of the reflection film 1L by further performing laser irradiation on the aluminum or silver film of the reflection film 1L described above. This is caused by the deterioration of the aluminum or silver reflective film caused by the laser irradiation. Deterioration occurs as the reflective film melts due to the temperature rise of the reflective film accompanying laser irradiation.
  • a reflective film is deposited on the concave and convex recording marks MK, and the protective recording layer MK is covered with a protective layer or the like to form an optical disc
  • Laser irradiation is further performed on a circumferential track formed of a row of concave and convex recording marks MK.
  • a reflectance change mark SMK in which the reflectance of the reflective film is reduced is formed, and the second sub information is recorded. Reproduction of the second sub information is performed by detecting a decrease in reflectance by integral detection.
  • FIG. 7 is a conceptual view showing a method of recording the first sub information and the second sub information of the optical disc of the present embodiment.
  • the optical disc of the present embodiment is described as a DVD-ROM.
  • the recording format of the DVD-ROM is composed of 16 sectors having a sector address consisting of 26 frames to which a synchronization code is added at predetermined intervals, and an error correction coded ECC block
  • the recording is continuously performed in the track direction on the circumferential direction of the optical disc.
  • the ECC block # 0 (701), the ECC block # 1 (702), and the ECC block # 2 (703) are sequentially recorded in the circumferential direction.
  • the first sub information is already recorded by modifying the identification code of the synchronization code of the frame at the time of producing the optical disc master.
  • 32-bit information indicating the scramble initial value of the second sub information is read in 16 bits in eight sectors of the first sector to the eighth sector in the ECC block.
  • the error correction parity of the Solomon code is given and recorded.
  • 32-bit information indicating the recording start position of the second sub information is added with error correction parity of the 16-bit Reed-Solomon code and recorded in eight sectors of the ninth sector to the sixteenth sector in the ECC block. ing.
  • the optical disc ECC block # 0 is reproduced by an optical disc manufacturing apparatus described later. Thereby, the scramble initial value of the second sub information and the recording start position of the second sub information are obtained as the first sub information.
  • the ECC block # 0 (701) at the same time as reproducing the first sub information, it is possible to reproduce main information recording content information and the like.
  • the reproduction of the ECC block # 0 (701) is completed, processing is performed on the ECC block # 1 (702) continuous to the ECC block # 0 (701) in the track direction.
  • the scramble initial value of the second sub information reproduced from the ECC block # 0 (701) as the first sub information is set in the random number generator (704).
  • the ECC block # 1 (702) is reproduced until it reaches a position indicating the recording start position of the second sub information reproduced as the first sub information in the ECC block # 0 (701).
  • the scrambled information is scrambled (705) according to the random number sequence generated from the random number generator (704), and the second sub information is sent to ECC block # 1 (702). Record. That is, the scramble initial value of the second sub information recorded as the first sub information in the ECC block # 0 and the recording start position of the second sub information are the ECC block # 1 (the next ECC block). This is the scramble initial value of the second sub information to be recorded in 702) and the recording start position.
  • the second sub information is recorded, and at the same time, the first sub information recorded in the ECC block # 1 (702) is read.
  • the first sub information recorded in the ECC block # 1 (702) is the scramble initial value and the recording of the second sub information recorded in the ECC block # 2 (703) continuous to the ECC block # 1 (702). Indicates the start position.
  • the first sub information recorded in the ECC block # 1 (702) modifies the identification code of the synchronization code given to the frame unit of the ECC block # 1 (702) as shown in FIG. 3 (a). It is recorded by.
  • the ECC block # 2 (703) continuous to the ECC block # 1 (702) in the track direction is recorded. Do the processing.
  • the scramble initial value of the second sub information reproduced from the ECC block # 1 (702) as the first sub information is set in the random number generator (706).
  • the ECC block # 2 (703) is reproduced until the ECC block # 1 (702) reaches a position indicating the recording start position of the second sub information reproduced as the first sub information.
  • the scramble initial value of the second sub information recorded as the first sub information in the ECC block # 1 and the recording start position of the second sub information are ECC blocks # 2 (ECC block # 2)
  • the second sub information is recorded, and at the same time, the first sub information recorded in the ECC block # 2 (703) is read.
  • the first sub information recorded in the ECC block # 2 (703) includes the scramble initial value and the recording start position of the second sub information recorded in an ECC block (not shown) continuous to the ECC block # 2 (703), and Indicates
  • the first sub information recorded in the ECC block # 2 (703) modifies the identification code of the synchronization code assigned to the frame unit of the ECC block # 2 (703) as shown in FIG. 3 (a). It is recorded by.
  • the first sub information is recorded in ECC block units by modifying the identification code of the synchronization code of the frame.
  • the first sub information indicates a scramble initial value and a recording start position for recording the second sub information to be recorded in the next ECC block continuous in the track direction.
  • the recording of the second sub information is performed according to the first sub information reproduced by the ECC block immediately before the track direction.
  • the second sub information is recorded based on the signal scrambled by the random number sequence initialized by the scramble initial value reproduced as the first sub information in the immediately preceding ECC block.
  • the laser intensity is changed according to the scrambled signal to locally reduce the reflectance on the reflective film of the optical disk.
  • laser irradiation at a level that reduces the reflectance of the reflective film is performed from the recording start position of the second sub information reproduced as the first sub information in the ECC block immediately before.
  • a reflectance change mark is formed on the reflective film, and the second sub information is recorded.
  • the recording start position of the second sub information to be recorded as the first sub information starts recording of the second sub information in the ECC block immediately after the ECC block for reproducing the first sub information. It is a sector address. This makes it possible to change the start position at which the second sub information is recorded in ECC block units, and to prevent fraud by a malicious third party who tries to analyze the second sub information.
  • the recording start position of the second sub information to be recorded as the first sub information is the recording of the second sub information in the ECC block immediately after the ECC block for reproducing the first sub information.
  • the sector address to start is described, it is not limited thereto.
  • the recording start position of the second sub information may be a recording start position shifted in channel bit units from the top of the ECC block, a recording start frame position, or the like.
  • both the first sub information and the second sub information are recorded in synchronization with an ECC block unit, a sector, or a frame unit. Therefore, the first sub information and the second sub information can be performed simultaneously with the reading of the main information without providing a synchronous code unique to the first sub information and the second sub information.
  • the first sub information is recorded by modification of the synchronization code of the frame
  • the second sub information is recorded by the reflectance change mark whose reflectance of the reflective film is changed by laser irradiation.
  • the sub information of 2 is different from each other in the recording method. Therefore, the reproduction of the first sub information and the recording of the second sub information can be simultaneously performed. Therefore, even though a plurality of sub information, ie, the first sub information and the second sub information, are recorded, the reproduction of the first sub information without reducing the main information area on the optical disc
  • the recording of the second sub information can be performed simultaneously, and the recording time is not unnecessarily increased.
  • the procedure for reproducing and recording the first sub information from the preceding ECC block has been described.
  • the first sub information If the reading is wrong, the recording of the second sub information will be wrong. If you make a mistake in the recording itself, there is no possibility that it can be reproduced. Therefore, it is safer in the recording of the second sub information to input the data in which the first sub information recorded at the time of creating the master is associated with each ECC block to the recording device of the second sub information.
  • the unit for recording the first sub information and the second sub information has been described as the ECC block unit, but the present invention is not limited to this.
  • a recording method synchronized with the main information it is not necessary to provide the sub information itself with a synchronization code, so it may be a cluster unit such as a frame, sector or ECC block, or may be effective in units of plural clusters.
  • a cluster unit such as a frame, sector or ECC block, or may be effective in units of plural clusters.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram showing a method of reproducing the first sub information and the second sub information of the optical disc according to the present embodiment.
  • the optical disc of the present embodiment is described as a DVD-ROM.
  • the recording format of the DVD-ROM is composed of 16 sectors having a sector address consisting of 26 frames to which a synchronization code is added at predetermined intervals, and an error correction coded ECC block The recording is continuously performed in the track direction on the circumferential direction of the optical disc.
  • the ECC block # 0 (801), the ECC block # 1 (802), and the ECC block # 2 (803) are sequentially recorded in the circumferential direction.
  • the first sub information is already recorded on the optical disc according to the present embodiment by modifying the identification code of the synchronization code of the frame.
  • 32-bit information indicating the scramble initial value of the second sub information is read in 16 bits in eight sectors of the first sector to the eighth sector in the ECC block.
  • the error correction parity of the Solomon code is given and recorded.
  • 32-bit information indicating the recording start position of the second sub information is added with error correction parity of a 16-bit Reed-Solomon code to eight sectors of the ninth sector to the sixteenth sector in the ECC block to record It is done.
  • second sub information is recorded by forming a reflectance change mark which reduces the reflectance of the reflective film on the concave and convex recording marks by laser irradiation.
  • the ECC block # 0 (801) is reproduced by a reproduction apparatus described later.
  • the scramble initial value for extracting the second sub information recorded in the ECC block # 1 (802) and the recording start position of the second sub information are obtained as the first sub information.
  • the ECC block # 0 (801) at the same time as reproducing the first sub information, it is possible to reproduce main information recording content information and the like.
  • reproduction of the ECC block # 0 (801) is completed, reproduction of the ECC block # 1 (802) continuous to the ECC block # 0 (801) in the track direction is performed.
  • the scramble initial value of the second sub information reproduced from the ECC block # 0 (801) as the first sub information is set in the random number generator (804).
  • the ECC block # 1 (802) is reproduced until it reaches a position indicating the recording start position of the second sub information reproduced as the first sub information in the ECC block # 0 (801).
  • the second sub information reproduced from the ECC block # 1 (802) is descrambled (805) according to the random number sequence generated from the random number generator (804), and the ECC block # 1 (802) From this, encryption key information etc. (scrambled information) is detected. That is, the first sub information recorded in the ECC block # 0 indicates the scramble initial value and the recording start position of the second sub information to be reproduced from the ECC block # 1 (802) which is the next ECC block. .
  • the first sub information recorded in the ECC block # 1 (802) is read at the same time as the second sub information is reproduced.
  • the first sub information recorded in the ECC block # 1 (802) is a scramble initial value of the second sub information reproduced from the ECC block # 2 (803) continuous to the ECC block # 1 (802) and a recording initial value of the second sub information. Indicates the start position.
  • the first sub information recorded in the ECC block # 1 (802) modifies the identification code of the synchronization code given to the frame unit of the ECC block # 1 (802) as shown in FIG. 3 (a). It is recorded by.
  • the ECC block # 2 (803) continuous to the ECC block # 1 (802) in the track direction. Play.
  • the scramble initial value of the second sub information reproduced from the ECC block # 1 (802) as the first sub information is set in the random number generator (806).
  • the ECC block # 2 (803) is reproduced until the ECC block # 1 (802) reaches a position indicating the recording start position of the second sub information reproduced as the first sub information.
  • the second sub information reproduced from the ECC block # 2 (803) is descrambled (807) according to the random number sequence generated from the random number generator (806), and the ECC block # 2 (803) From the key information etc. (scrambled information). That is, the first sub information recorded in the ECC block # 1 is the scramble initial value and the recording start position of the second sub information reproduced from the ECC block # 2 (803) which is the next ECC block. .
  • the first sub information recorded in the ECC block # 2 (803) is read out.
  • the first sub information recorded in the ECC block # 2 (803) is a scramble initial value and a recording start position of the second sub information reproduced from an ECC block (not shown) continuous to the ECC block # 2 (803).
  • Indicates The first sub information recorded in the ECC block # 2 (803) is recorded by modifying the identification code of the synchronization code given to the frame unit of the ECC block # 2 (803).
  • the first sub information is recorded on the optical disc reproduced in the ECC block unit by the modification of the identification part number of the synchronization code of the frame in the ECC block unit.
  • the first sub information indicates a scramble initial value and a recording start position for recording the second sub information to be recorded in the next ECC block continuous in the track direction.
  • the second sub information is reproduced simultaneously with the reproduction of the first sub information.
  • the second side information is recorded by changing the laser intensity to locally reduce the reflectance on the reflective film.
  • the second sub information is reproduced by detecting a change in reflectance which is different from the frequency component of the change in reflectance of the concave and convex recording marks.
  • the reproduced second sub information is descrambled by the random number sequence initialized by the scramble initial value reproduced as the first sub information in the immediately preceding ECC block.
  • the second sub information is the reflected light of the reproduction waveform of the reflectance change mark on the reflective film from the recording start position of the second sub information reproduced as the first sub information in the ECC block immediately before the track direction Regenerated by detecting changes in intensity.
  • the recording start position of the second sub information to be recorded as the first sub information starts recording of the second sub information in the ECC block immediately after the ECC block for reproducing the first sub information. It is a sector address. This makes it possible to change the start position at which the second sub information is recorded in ECC block units, and to prevent fraud by a malicious third party who tries to analyze the second sub information.
  • the recording start position of the second sub information to be recorded as the first sub information is the recording of the second sub information in the ECC block immediately after the ECC block for reproducing the first sub information.
  • the sector address to start is described, it is not limited thereto.
  • the recording start position of the second sub information may be a recording start position shifted in channel bit units from the top of the ECC block, a recording start frame position, or the like.
  • both the first sub information and the second sub information are recorded in synchronization with an ECC block unit, a sector, or a frame unit. Therefore, the first sub information and the second sub information can be reproduced simultaneously with the reading of the main information without providing a synchronization code unique to the first sub information and the second sub information. .
  • the first sub information is recorded by modification of the synchronization code of the frame
  • the second sub information is recorded by the reflectance change mark whose reflectance of the reflective film is changed by laser irradiation.
  • the sub information of 2 differs in the recording method mutually. Thereby, the reproduction of the first sub information and the reproduction of the second sub information can be performed simultaneously. Therefore, even though a plurality of sub information, ie, the first sub information and the second sub information, are recorded, the reproduction of the first sub information without reducing the main information area on the optical disc, The second sub information can be reproduced simultaneously, and the recording time is not increased unnecessarily.
  • FIG. 9 is a conceptual view showing a method of reproducing the first sub information and the second sub information of the optical disc according to the present embodiment as in FIG. 8, and shows a case where reading of the first sub information fails.
  • the optical disc of the present embodiment is described as a DVD-ROM.
  • ECC block # 0 (901), ECC block # 1 (902), ECC block # 2 (903) and ECC block # 3 (904) are sequentially recorded on the circumferential direction.
  • ECC block # 0 (901), ECC block # 1 (902), ECC block # 2 (903) and ECC block # 3 (904) are sequentially recorded on the circumferential direction.
  • FIG. 9 an example in which the reading of the recorded first sub information from the ECC block # 1 (902) fails and the reproduction of the second sub information from the ECC block # 2 (903) is stopped.
  • the parts that will not be particularly described below are the same as in the example of FIG.
  • the ECC block # 0 (901) is reproduced by a reproduction device described later.
  • the scramble initial value of the second sub information and the recording start position of the second sub information are obtained as the first sub information.
  • the ECC block # 0 (901) at the same time as reproducing the first sub information, it is possible to simultaneously reproduce the main information recording the content information and the like.
  • reproduction of the ECC block # 0 (901) is completed, reproduction of the ECC block # 1 (902) continuous to the ECC block # 0 (901) in the track direction is performed as in the example of FIG.
  • the scramble initial value of the second sub information reproduced from the ECC block # 0 (901) as the first sub information is set in the random number generator (905).
  • the ECC block # 1 (902) is reproduced until the position indicated by the recording start position of the second sub information reproduced as the first sub information in the ECC block # 0 (901) is reached.
  • the second sub information to be reproduced from the ECC block # 1 (902) is descrambled (906) according to the random number sequence generated from the random number generator (905).
  • Information That is, the first sub information recorded in the ECC block # 0 indicates the scramble initial value and the recording start position of the second sub information to be reproduced from the ECC block # 1 (902) which is the next ECC block. .
  • the second sub information is reproduced and, at the same time, the first sub information recorded in the ECC block # 1 (902) is read.
  • the first sub information recorded in the ECC block # 1 (902) is the scramble initial value and the recording of the second sub information reproduced from the ECC block # 2 (903) continuous to the ECC block # 1 (902). Indicates the start position.
  • the first sub information recorded in the ECC block # 1 (902) modifies the identification code of the synchronization code given to the frame unit of the ECC block # 1 (902) as shown in FIG. 3A. It is recorded by.
  • FIG. 3A It is recorded by.
  • the first side information is error correction coded by Reed Solomon code as shown in FIG. Therefore, when error correction processing is performed after completion of reproduction of the first sub information from the ECC block # 1 (902), if an error that can not be corrected occurs, it can be detected as being uncorrectable.
  • the ECC block # 2 (903) continuous to the ECC block # 1 (902) in the track direction Play.
  • the first sub information of the ECC block # 1 (902) for reproducing the second sub information recorded in the ECC block # 2 (903) can not be read due to a read error or the like.
  • the reproduction operation of the second sub information from the ECC block # 2 (903) is stopped. This is because the scramble initial value and the recording start position of the second sub information required to detect an encryption key or the like from the second sub information are unknown.
  • the detection of the encryption key or the like is performed by integrating and detecting the change in reflectance. Therefore, when the scramble initial value and the recording start position are unknown, the integration detection is continued to perform unintended integration, which may lead to deterioration of the reproduction accuracy of the encryption key information and the like.
  • the reproduction operation of the second sub information is stopped, and the immediately preceding ECC block Hold the integration result for reading out the second sub information in As a result, it becomes possible to read out encryption key information etc. stably.
  • the reproduction operation of the first sub information is performed in the ECC block # 2.
  • ECC block # 3 (904) when the first sub information is normally detected from ECC block # 2 (903) which is the immediately preceding ECC block, in ECC block # 2 (903), the first sub information is detected.
  • the second sub information of the ECC block # 3 (904) is reproduced according to the scramble initial value recorded as information and the recording start position. In this case, the reproduction of the second sub information is stopped in the ECC block # 2 (903) which is the immediately preceding ECC block. Therefore, the reproduction operation of the second sub information is continued by performing integration detection continuously from the integral value for reproduction of the second sub information of the ECC block # 1 (902).
  • the second sub information is reproduced according to whether or not the first sub information has been successfully read in the immediately preceding ECC block.
  • the first sub information has a parity bit for error correction of the Reed-Solomon code, whereby it is determined whether the first sub information can be read normally.
  • an error detection code may be used because it may be determined whether the read result of the first sub information is correct. In this case, although error correction can not be performed, redundant bits to be added for correction can be reduced. The same effect can be obtained by using a cyclic redundancy check code CRC (Cyclic Redundancy Check).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • FIG. 10 shows a configuration example of a recording apparatus for recording the second sub information on the optical disc 1100 of the first embodiment, that is, an optical disc manufacturing apparatus 1000.
  • the optical disk manufacturing apparatus 1000 includes a spindle motor 1001, an optical head 1002, an analog signal processing unit 1003, a digital signal processing unit 1004, a formatter 1005, a timing signal generation unit 1006, a first sub information detection unit 1007, and a first sub information error.
  • a correction unit 1008, a pseudo random number generation unit 1009, a scrambled information storage FIFO 1010, a scramble unit 1011, a PE modulation unit 1012, a laser intensity control unit 1013, and a laser driver 1014 are provided.
  • the optical disc 1100 on which the second sub information is recorded is created by applying a protective layer, labeling, etc. after performing transfer from the optical disc master on which the first sub information is recorded in advance. There is.
  • the first sub information is recorded by changing the identification code of the synchronization code given to each frame as shown in FIG. 3A, and the scramble initial value for recording the second sub information and the second sub information are recorded.
  • 2 shows the recording start position of sub information 2.
  • sub information unique to the ECC block unit is recorded.
  • the unique first sub information of the ECC block unit is generated by data conversion of the sector address and the like, and is recorded on the optical disc master.
  • the spindle motor 1001 rotates the optical disc 1001 under designated rotation control (herein, constant linear velocity (CLV)) after the optical disc 1001 is loaded into the present manufacturing apparatus.
  • CLV constant linear velocity
  • the optical head 1002 applies laser to the optical disk 1001, obtains a reproduction waveform from the reflected light, and outputs the reproduction waveform to the analog signal processing unit 1003.
  • the analog signal processing unit 1003 amplifies the reproduction waveform from the optical head 1002 or equalizes the waveform to generate an analog reproduction signal, and outputs the analog reproduction signal to the digital signal processing unit 1004.
  • the digital signal processing unit 1004 performs analog-digital conversion on the analog reproduction signal from the analog signal processing unit 1003. Then, a clock signal synchronized with the reproduction signal is generated by a built-in PLL (Phase Locked Loop) circuit. The reproduction signal is binarized in synchronization with the clock signal to generate a digital reproduction signal, which is output to the formatter 1005.
  • the formatter 1005 detects, from the digital reproduction signal from the digital signal processing unit 1004, the timing of the synchronization code given at regular intervals. Based on the detected timing, the digital reproduction signal is divided into frame units, and the frame address is demodulated by the identification information of the synchronization code to detect the frame position.
  • the formatter 1005 generates a synchronization signal which is a timing signal indicating the timing at which the synchronization code given to each frame is detected, the sector head position, the sector address, and the ECC block head position. It is output to the generation unit 1006 and the first sub information detection unit 1007. Formatter 1005 also generates a synchronization code identification signal indicating the type of the identification code of the synchronization code given in frame units, and outputs the synchronization code identification signal to first sub information detection unit 1007.
  • the timing signal generation unit 1006 generates a block signal indicating an ECC block position for reproducing the first sub information based on the timing signal from the formatter 1005, and outputs the block signal to the first sub information detection unit 1007.
  • the ECC block position for reproducing the first sub information is indicated by a sector address, and is specified by a system controller (not shown) in the present embodiment.
  • the reproduction position of the first sub information set from the system controller may be a predetermined address defined in advance, or is recorded in the control area of the optical disc, etc. The position may be set. Further, the control area may be disposed in a BCA (Burst Cutting Area) in which the reflective film is removed by laser irradiation and the mark on the barcode is recorded.
  • BCA Burst Cutting Area
  • the timing signal generation unit 1006 outputs a series update signal to the pseudo random number generation unit 1009 for recording the second sub information at a predetermined timing and records the sequence update signal to the scrambled information storage FIFO 1010 at a predetermined timing.
  • a second sub information update signal which is a bit transmission timing of sub information of No. 2, is output.
  • the sequence update signal is output 14 times in the frame at a rate of once every 10 4 channel bits in 1456 channel bits excluding the leading synchronization code portion (32 channel bits) in the frame.
  • the second sub information update signal is 24 frames excluding the first frame (sector top frame) and the 16th frame (sector last frame) in the sector, once every 3 frames, 8 times in the sector Output. That is, the present embodiment is a format for recording one bit of second sub information in three frames, and the second sub information of eight bits in a sector and 128 bits in an ECC block is recorded.
  • the first sub information detection unit 1007 determines the first sub information detection unit 1007 according to the synchronization signal or synchronization code identification signal from the formatter 1005 based on the block signal indicating the block for detecting the first sub information from the timing signal generation unit 1006. Detect side information.
  • the first sub information of the present embodiment is, as described in FIG. 4, in the first area of the first sector to the eighth sector in the ECC block and the second area of the ninth sector to the sixteenth sector, respectively.
  • a total of 48 bits of information are recorded: 32 bits of side information and 16 bits of Reed-Solomon parity bits.
  • the scramble initial value for recording the second sub information is recorded in the first area, and the recording start position of the second sub information is recorded in the second area as the first sub information.
  • the first sub information is the identification code of the synchronization code of the fourth, 8, 12, 16, 20 and 24 frames among the first frame to the 26th frame in the sector.
  • the sub information is recorded whether or not it is changed to SY8 which does not exist in a normal disc.
  • SY8 is modified, “1” is extracted as the first sub information bit, and “0” is extracted when not modified.
  • 6 bits of first sub information are recorded in one frame.
  • the first sub information detection unit 1007 detects a frame address from the synchronization code at the timing of a block signal indicating the first sub information detection timing from the timing signal, and the fourth, 8, 12, 16, 20, and It is detected whether the identification code of the synchronization code of 24 frames is altered to SY8 to detect the first sub information.
  • the detected first sub information is output to the first sub information error correction unit 1008.
  • the first sub information error correction unit 1008 performs error correction of the first sub information detected by the first sub information detection unit 1007. As shown in FIG. 5, both the scramble initial value of the second sub information which is the first sub information and the recording start position information of the second sub information are error correction coded by Reed-Solomon code.
  • the first sub information error correction unit 1008 corrects the error of the first sub information, generates the corrected first sub information, and outputs the first sub information to the pseudo random number generator 1009.
  • the first sub information error correction unit 1008 receives the detected first sub information of 96 bits for each ECC block unit from the first sub information detection unit 1007. In addition, when the first sub information detection unit 1007 outputs the detected first sub information to the first sub information error correction unit 1008, the first sub information detection unit 1007 resets the first sub information stored therein. The first sub information detection operation is performed from a new ECC block following the tracking direction.
  • the pseudo random number generation unit 1009 generates a pseudo random number sequence with the first sub information corrected by the first sub information error correction unit 1008 as an initial value. Then, the pseudo random number generation unit 1009 outputs the pseudo random number generated one bit at a time to the scramble unit 1011 at the timing of the sequence update signal from the timing signal generation unit 1006.
  • the pseudo random number generation unit 1009 is configured by a general M-sequence generator configured by a shift register configured as feedback.
  • the initial value represented by the first sub information is set in the shift register at the head position of the ECC block recording the second sub information.
  • the shift register is shifted by one bit at the timing of the sequence update signal from the timing signal generation unit 1006 to update the random number sequence.
  • the sequence update signal input from the timing signal generation unit 1006 is output every 104 channel bits with respect to the 1456 channel bit length excluding the 32 channel bits of the synchronization code unit of the frame. Therefore, in the present embodiment, a 1-bit pseudo-random number sequence is generated every 104 channel bits and output to the scramble unit 1011.
  • the pseudo random number generation unit 1009 starts generation of a pseudo random number sequence based on the sector indicated by the recording start position of the second sub information recorded as the first sub information.
  • the scrambled information storage FIFO 1010 is a FIFO (First In-First Out) stack.
  • the scrambled information storage FIFO 1010 stores, in advance, scrambled information, that is, information obtained by combining encryption key information and disc identification information from a system controller or the like (not shown).
  • the stored scrambled information is output to the scrambler 1011 bit by bit as the second sub information update signal from the timing signal generator 1006 is output.
  • the second sub-signal update signal from the timing signal generation unit 1006 is a second recording signal recording start position detected as the first sub-information by the first sub-information detection unit 1007 in the second recording signal recording start position.
  • One frame (sector start frame) is output every three frames excluding the 26th frame (sector end frame). Therefore, in the scrambled information storage FIFO 1010, 1-bit information is selected every three frames in accordance with the second sub information update signal, and is output to the scramble unit 1011.
  • the scramble unit 1011 employs an exclusive logical ring gate in the present embodiment.
  • the scramble unit 1011 is an exclusive logical ring of a signal output from the scrambled information storage FIFO 1010 one bit at a time every three frames and a pseudo random number sequence output from the pseudo random number generation unit 1009 every 104 channel bits. calculate.
  • the second side information signal is generated by scrambling (spread spectrum) and is output to the PE modulator 1012.
  • the PE modulation unit 1012 performs PE (Phase Encode) modulation on the second sub information output from the scramble unit 1011.
  • the second sub information When the second sub information is "1", the second sub information after PE modulation in which the first half 52 channel bit length of the 104 channel bits is "H” and the second half 52 channel bit length is "L” Generate a signal.
  • the second sub information when the second sub information is "0”, the second sub channel after the PE modulation in which the first half 52 channel bit length of the 104 channel bits is "L” and the last half 52 channel bit length is "H” Generate an information signal.
  • the PE-modulated second side information signal is output to the laser intensity control unit 1013.
  • the laser intensity control unit 1013 generates a laser intensity control signal for controlling the laser intensity and outputs the signal to the laser driver 1014.
  • the laser intensity control unit 1013 sets the laser intensity to be applied to the optical disc 1100 higher than the reproduction level when the second sub information signal after PE modulation output from the PE modulation unit 1012 is “H”, and the PE modulation second When the sub information signal of 2 is "L”, control is performed to maintain the laser intensity of the reproduction level as it is.
  • the laser driver 1014 is a driver of a laser oscillator for irradiating the optical disc, and performs laser irradiation on the optical disc 1100 with the laser intensity controlled by the laser intensity control signal. As described with reference to FIG.
  • the optical disc 1100 when the second sub information signal after PE modulation is “H”, the optical disc 1100 performs laser irradiation with a laser intensity higher than the normal reproduction intensity, as described with reference to FIG. As a result, the reflective film irradiated with the laser is deteriorated, and a reflectance change mark with a decreased reflectance can be formed. This allows the second sub information to be recorded.
  • the optical disc manufacturing apparatus 1000 reproduces the first sub information depending on whether or not the synchronization code for each frame is altered in the predetermined recording area of the first sub information.
  • the scramble initial value indicated by the first sub information is set in the pseudo random number generation unit and recorded as the first sub information at the head position of the ECC block continuous in the track direction where the first sub information is reproduced.
  • the second sub information is recorded bit by bit from the recording start position of the second sub information.
  • the second sub information is scrambled by the pseudo random number sequence in which the scramble initial value recorded in the first sub information reproduced in the preceding ECC block is scrambled and then recorded by performing the PE modulation. Ru.
  • the detection operation of the first sub information for recording the second sub information recorded in the ECC block immediately after the recording of the second sub information is also performed simultaneously. .
  • the second sub information is not recorded in the synchronization code part in the frame. This is because in order to record the second sub information in the synchronous code section, it is necessary to perform laser irradiation with an intensity higher than the normal reproduction intensity in the area of the synchronous code section, but laser irradiation is not performed As a result, there is a possibility that the modification of the identification information of the synchronization code can not be read out stably, and the first sub information can not be detected. Therefore, by not recording the second sub information in the synchronous code area of the frame, it is necessary to reproduce the first sub information recorded by modifying the synchronous code and to perform laser irradiation stronger than the reproduction intensity. And the recording of the sub information at the same time.
  • the second sub information is not recorded in the first frame (the first frame in the sector) and the 26th frame (the last frame in the sector) in the sector.
  • the sector address is recorded in the head frame of the sector. Therefore, in the first frame in which the sector address is recorded and the 26th frame which is the frame immediately before the first frame of the next sector, the reflection is changed without performing the laser irradiation higher than the normal reproduction intensity. Since the rate change mark is not formed, the sector address can be stably reproduced even in the optical disc reproducing apparatus.
  • FIG. 11 sets the initial value detected as the first sub information to the pseudo random number generation unit 1009 for recording the second sub information in the optical disc manufacturing apparatus 1000 according to the present embodiment described in FIG. It is a timing chart showing a detailed timing to FIG. 11A shows an ECC block continuous in the track direction of the optical disc on which the second sub information is recorded, and an ECC block #n and an ECC block # n + 1 are formed immediately after that.
  • the scramble initial value and the recording start position of the second sub information to be recorded in the ECC block # n + 1 from the ECC block #n are detected as the first sub information.
  • the second sub information is recorded in the ECC block # n + 1 based on the detected first sub information.
  • 11B shows the boundary between the ECC blocks #n and # n + 1 shown in FIG.
  • a sector # 16 which is the final sector of the ECC block #n
  • a sector # 1, which is the leading sector of the ECC block # n + 1 are continuously arranged adjacent to each other.
  • FIG. 11 (c) shows the boundary between sector # 16 and sector # 1 shown in FIG. 11 (b).
  • a frame # 26, which is the final frame of the ECC block #n and a frame # 1, which is the leading frame of the ECC block # n + 1 are continuously arranged adjacent to each other. Therefore, when the final frame of the ECC block #n is reproduced, the reproduction of the first sub information recorded in the ECC block #n is completed. Therefore, the pseudo random number sequence is set by setting the scramble initial value reproduced as the first sub information in the ECC block #n in the pseudo random number generation unit 1009 at the beginning position of the ECC block # n + 1 recording the second sub information. generate. Further, in the present embodiment, since the second sub information is not recorded in the first frame in the sector, the setting of the scramble initial value can be performed anywhere in frame # 1 of sector # 1 of sector # 1 of ECC block # n + 1. I do not mind.
  • FIG. 12 is a timing chart showing the characteristic operation of the optical disk manufacturing apparatus shown in FIG.
  • FIG. 12A shows a digital reproduction signal output from the digital signal processing unit 1004 to the formatter 1005, and shows a frame reproduction signal having a synchronization code 1201 and a data code unit 1202 given in frame units.
  • FIG. 12B shows a pseudo random number sequence generated by the pseudo random number generation unit 1009.
  • the pseudo random number sequence is output bit by bit in accordance with the sequence update signal from the timing signal generation unit 1006.
  • the sequence update signal is output once every 104 channel bits to the data code section excluding the synchronous code section of the frame. Also in the example of FIG. 12B, a random number is output for each of the 104 channel bits to the data code part excluding the synchronization code.
  • FIG. 12C shows a scrambled information signal output from the scrambled information storage FIFO 1010 to the scramble unit 1011.
  • the scrambled information signal is output bit by bit in accordance with the second sub information update signal from the timing signal generation unit 1006. Since the second sub information update signal is output every three frames excluding the first frame and the 26th frame in the sector, this scrambled information signal is also updated every three frames and one bit is output. .
  • FIG. 12D shows the second sub information signal output from the scrambler 1011 to the PE modulator 1012.
  • the scrambler 1011 of the present embodiment scrambles by calculating an exclusive logical ring of the inputted pseudo random number sequence (FIG. 12 (b)) and the scrambled information signal (FIG. 12 (b)), The second side information signal is generated.
  • FIG. 12E shows a second sub information signal after PE modulation output from the PE modulator 1012 to the laser intensity controller 1013.
  • the PE modulation unit 1012 performs PE modulation on the input second sub information (FIG. 12 (d)).
  • the second sub information is "1”
  • a second sub information signal after PE modulation is generated in which the first 52 channel bit sections are "H” and the second 52 channel bit sections are "L”.
  • the second sub information is "0”
  • a PE modulated second sub information signal in which the first 52 channel bit sections are "L” and the second 52 channel bit sections are "H” is generated.
  • the second sub information signal after PE modulation is output to the laser intensity control unit 1013, and the second sub information is recorded by performing laser irradiation on the optical disc.
  • FIG. 12 (f) shows the surface shape of the optical disc on which the second sub information is recorded.
  • the laser irradiation of an intensity higher than the normal reproduction intensity is performed to reflect the reflection film.
  • the rate is reduced to form a reflectance change mark.
  • the laser irradiation of the reproduction level is performed as it is, so the reflectance of the reflective film does not change. This allows the second sub information to be recorded.
  • FIG. 13 shows a configuration example of an optical disc reproducing apparatus 1300 for reproducing the optical disc 1100 in which the first sub information and the second sub information are recorded according to the first embodiment.
  • the optical disk reproducing apparatus 1300 includes a spindle motor 1301, an optical head 1302, an analog signal processing unit 1303, a digital signal processing unit 1304, a formatter 1305, a main information error correction unit 1306, a timing signal generation unit 1307, and a first sub information detection unit 1308.
  • the optical head 1302, the analog signal processing unit 1303, the digital signal processing unit 1304, the formatter 1305, and the main information error correction unit 1306 perform laser irradiation on the concave and convex recording marks of the optical disc and record concave and convex among reflected light of laser irradiation.
  • the main information reproducing unit is configured to reproduce main information from the reflected light component corresponding to the mark.
  • the LPF 1312 and the AD conversion unit 1313 constitute a second sub information reproduction unit that reproduces the second sub information.
  • the pseudo random number generation unit 1310, the PE modulation unit 1311, the correlation detection unit 1314, and the scrambled information detection unit 1315 detect the correlation, that is, the correlation between the first sub information and the second sub information, and the detection result To configure an inspection unit that outputs encryption key information and the like for reproducing the main information based on the above.
  • the spindle motor 1301 rotates the CLV while controlling the rotation of the CLV after the optical disk 1100 in which the first sub information and the second sub information of the present embodiment are recorded is loaded.
  • the optical head 1302 After rotating the optical disk 1100 by the spindle motor 1301, the optical head 1302 performs laser irradiation on the optical disk 1100, extracts a reproduction waveform from the reflected light of the laser irradiation, and outputs it to the analog signal processing unit 1303.
  • the analog signal processing unit 1303 performs amplification or waveform equalization on the reproduction waveform input from the optical head 1302 to generate an analog reproduction signal, and outputs the analog reproduction signal to the digital signal processing unit 1304 and the LPF 1312.
  • the digital signal processing unit 1304 performs analog-digital conversion on the analog reproduction signal input from the analog signal processing unit 1303. Then, the built-in PLL circuit generates a clock signal synchronized with the reproduction signal. In synchronization with the clock signal, the reproduction signal is binarized to generate a digital reproduction signal, which is output to the formatter 1305.
  • the formatter 1305 detects a synchronization code given at regular intervals from the digital reproduction signal from the digital signal processing unit 1304. Based on the detected timing, the digital reproduction signal is divided in frame units, frame addresses are extracted from the identification code of the synchronization code, and are grouped in sector units having a sector address consisting of 26 frames. The digital reproduction signal is further divided into error correction coded ECC block units based on the sector address assigned to the sector unit. The digital reproduction signal divided into ECC units is output to the main information error correction unit 1306 as main information reproduction data.
  • the formatter 1305 generates a synchronization signal including the detection timing of the synchronization code given to each frame, the sector address, and the start position of the ECC block, and detects the timing signal generator 1307 and the first sub information. Output to the unit 1308. Also, it detects the identification code of the synchronization code given to each frame to generate a synchronization code identification signal and outputs it to the first sub information detector 1308.
  • the main information error correction unit 1306 performs error correction of the main information in ECC block units from the main information reproduction data from the formatter 1305, extracts 32 kilobytes of user data as the main information, and processes an image processing block or PC (not shown) Output.
  • the timing signal generation unit 1307 generates a block signal indicating the timing of the ECC block for reproducing the first sub information from the synchronization signal from the formatter 1305, and outputs the block signal to the first sub information detection unit 1308. Further, an ECC block position for reproducing the first sub information is set from a system controller (not shown).
  • the recording position of the first sub information is determined by a predetermined common sector address, a sector address read from the control area of the disc, a sector address read from the BCA area, and the like.
  • the timing signal generation unit 1307 generates a sequence update signal that is timing to update the pseudo random number sequence generated by the pseudo random number generation unit 1310 according to the input synchronization signal, and outputs the sequence update signal to the pseudo random number generation unit 1310.
  • the sequence update signal is output every 104 channel bits in the data code unit of 1456 channel bits excluding the synchronous code unit (the top 32 channel bits) in the frame. Therefore, 14 series update signals are output in a frame.
  • the timing generation unit 1307 also outputs a second side information update timing signal to the scrambled information detection unit 1315 according to the input synchronization signal.
  • sub information of 1 bit is recorded in three frames in 24 frames excluding the first frame (sector top frame) and the 26th frame (sector final frame) in the sector. Therefore, the second sub information update timing signal is output once every three frames.
  • the first sub information detector 1308 generates a first sub information detection signal from the formatter 1305 based on a block signal indicating a block for detecting the first sub information from the timing signal generator 1307. Detect side information.
  • the first sub information of the present embodiment is, as described in FIG.
  • the scramble initial value for recording the second sub information and the recording start position are recorded as the first sub information.
  • the first sub information is the identification code of the synchronization code of the fourth, 8, 12, 16, 20 and 24 frames among the first frame to the 26th frame in the sector. The sub information is recorded whether or not it is changed to SY8 which does not exist in a normal disc. When SY8 is modified, “1” is extracted as the first sub information bit, and “0” is extracted when not modified. As a result, 6-bit first sub information is recorded in the frame.
  • the first sub information detection unit 1007 detects a frame address from the synchronization code at the timing of a block signal indicating the first sub information detection timing from the timing signal, and the fourth, 8, 12, 16, 20, and It is detected whether the identification code of the synchronization code of 24 frames is altered to SY8 to detect the first sub information.
  • the detected first sub information is output to the first sub information error correction unit 1309.
  • the first sub information error correction unit 1309 performs error correction of the first sub information detected by the first sub information detection unit 1308. As shown in FIG. 5, both the scramble initial value of the second sub information which is the first sub information and the recording start position information of the second sub information are error correction coded by Reed-Solomon code.
  • the first sub information error correction unit 1309 performs error correction of the first sub information, generates the corrected first sub information, and outputs the first sub information to the pseudo random number generator 1310. Further, when the error correction results in that the first sub information has many errors and can not be corrected, or when the error correction is performed, this is detected and a correction error signal is output to the correlation detection unit 1314.
  • the first sub-information error correction unit 1309 receives all the detected 96-bit first sub-information from the first sub-information detection unit 1308 for each ECC block. Also, when the first sub information detection unit 1308 outputs the detected first sub information to the first sub information error correction unit 1309, the first sub information detection unit 1308 resets the internally stored first sub information. The first sub information detection operation is performed from a new ECC block following the tracking direction.
  • the pseudo random number generation unit 1310 generates a pseudo random number sequence with the first sub information corrected by the first sub information error correction unit 1309 as an initial value. Then, the pseudo random number generation unit 1310 outputs the pseudo random number sequence generated one bit at a time to the PE modulation unit 1311 at the timing of the sequence update signal from the timing signal generation unit 1307.
  • the pseudo random number generation unit 1310 has the same configuration as the pseudo random number generation unit 1009 in the optical disc manufacturing apparatus 1000 described with reference to FIG. Therefore, the pseudo random numbers generated by the same initial value are the same.
  • the PE modulation unit 1311 performs PE modulation on the pseudo random number sequence input from the pseudo random number generation unit 1310. Therefore, when the input pseudo random number sequence is “1”, the first half 52 channel bit length of the 104 channel bits is “1” and the second half 52 channel bit length is “0” after PE modulation as a pseudo random number sequence signal Output. On the other hand, when the pseudo random number sequence is “0”, “0” in the first half 52 channel bit length and “1” in the second half 52 channel bit length are output to the correlation detection unit 1314 as a pseudo random number sequence signal after PE modulation.
  • the LPF 1312 is configured by a general low pass filter (low pass filter).
  • the cutoff frequency of the LPF 1312 selects a frequency that can stably extract a signal of 104 channel bit period. For example, since the channel bit frequency of the standard double-speed DVD is about 26 MHz, the cutoff frequency is set to a frequency higher than 250 kHz. As described above, the cutoff frequency of the LPF 1312 is calculated from the recording band of the scrambled sub information.
  • the AD conversion unit 1313 performs analog-digital (AD) conversion on the LPF envelope signal from the LPF 1312 in synchronization with the clock signal from the digital signal processing unit 1304 to generate an AD envelope signal. , Output to the correlation detection unit 1314.
  • the correlation detection unit 1314 integrates and detects the correlation between the AD Enve signal (FIG. 14 (g)) from the AD conversion unit 1313 and the PE-modulated pseudo random number sequence (FIG. 14 (c)) from the PE modulation unit 1311. .
  • the correlation detection unit 1314 integrates the correlation value in the direction of “+” if the input AD envelope signal is “0” when the input pseudorandom number sequence after PE modulation is “0”.
  • the correlation value is integrated in the "-" direction.
  • the input PE modulated pseudo random number sequence is “1”
  • the correlation value is integrated in the “+” direction
  • the input AD Enve signal is If it is "0”
  • the correlation value is integrated in the direction of "-”.
  • the correlation between the PE-modulated pseudo random number sequence and the AD envelope signal is integrated to generate an integral value as a correlation integral signal, which is output to the scrambled information detection unit 1315.
  • the correlation detection unit 1314 also receives, from the first sub information error correction unit 1309, a correction error signal that is output when error correction of the first sub information fails. In this case, the correlation integration operation in the main correlation detection unit 1314 is stopped.
  • the correction error signal input from the first sub information error correction unit 1309 is the first ECC block from which the first sub information has been read, that is, the random number initial value read as the first sub information or the recording start position.
  • the correlation integration process for reading out the second side information, which is output during the block for reading out the side information of 2 is stopped. As a result, the random number initial value and the recording start position are erroneously input, and the integral value is integrated in an unintended direction, thereby preventing deterioration in the reading accuracy of the second sub information.
  • the scrambled information detection unit 1315 detects bits of scrambled information (encryption key information + disk identification information) from the correlation integration signal from the correlation detection unit 1314 according to the second sub information update timing signal from the timing generator 1307 Do. As described above, the second sub information update timing signal from the timing signal generation unit 1307 is output once every three frames.
  • the scrambled information detection unit 1315 indicates the correlation integration of the pseudo random number sequence after PE modulation by the correlation detection unit 1314 and the AD Enve signal at the timing when the second sub information update timing signal is output. It is determined whether the signal is "+” or "-”. When “+”, "1" is output as the scrambled information bit, and when "-", "0” is output as the scrambled information bit. Thus, one bit of scrambled information is reproduced every three frames in response to the second sub information update timing signal output at a rate of once every three frames. Therefore, scrambled information of 8 bits in the sector and 128 bits in the ECC block unit is detected.
  • the scrambled information detection unit 1315 may internally have the “+” side threshold and the “ ⁇ ” side threshold. By this, bit 1 is extracted only when the integral value is equal to or more than the threshold on the "+” side, and bit 0 is extracted only if it is equal to or less than the threshold on the "-" side. In the case of an integral value in the middle, the read error bit may be determined.
  • the optical disc reproducing apparatus 1300 includes a DEMUX for separating the scrambled information output from the scrambled information detection unit 1315, and a decryption unit for decrypting the main information using the acquired encryption key information. You may have.
  • the optical disc reproducing apparatus 1300 extracts the random number initial value and the recording start position necessary for reproducing the second sub information, which are recorded by the first sub information, and the second sub The information is reproduced, and the encryption key information and the like are detected.
  • the first sub information for reading out the second sub information recorded in the next block in the reproduction tracking direction is read out. This makes it possible to simultaneously read out the first sub information and the second sub information even when the plurality of sub information of the first sub information and the second sub information are recorded, and the plurality of sub information can be read simultaneously. The time to read information can be reduced.
  • the integration is performed without performing the correlation integration in the next block. Hold the value.
  • the reading accuracy of the second sub information is deteriorated without performing an incorrect integration process when the random number initial value recorded as the first sub information and the recording start position can not be read normally. Will disappear.
  • the recording is performed by modifying the identification information of the synchronization code provided for each frame interval of the main information, and the second sub information is reflected on the reflective film.
  • the first sub information may be in any form, for example, deformation of a recording mark shape, displacement of a recording mark position, modification of a pattern, and the like as long as it is a method capable of recording uniquely for each stamper.
  • FIG. 14 is a timing chart showing the operation of the optical disc reproducing apparatus of the present embodiment described in FIG.
  • FIG. 14A shows a digital reproduction signal which is an output signal of the digital signal processing unit 1304 in the optical disk reproduction apparatus 1300 of the present embodiment.
  • the digital reproduction signal is recorded with a synchronization code for each frame.
  • a synchronization code for example, in the DVD-ROM, a synchronization code of 32 channel bits is provided for every 1488 channel bits.
  • FIG. 15B shows a pseudo random number sequence which is an output signal from the pseudo random number generation unit 1310 in the optical disc reproducing apparatus 1300 of the present embodiment.
  • the pseudo random number sequence is output for every 104 channel bits excluding the synchronization code part in the frame.
  • the pseudo random number sequence output from the pseudo random number generation unit 1310 is a general M-sequence signal.
  • the pseudo random number sequence is a sequence generated by setting an initial value at the same position as the random number initialization timing of the pseudo random number generation unit 1009 in the optical disk manufacturing apparatus 1000 of the present embodiment shown in FIG.
  • the initial value of the pseudo random number sequence is a random value initial value recorded by the first sub information read in the ECC block immediately before the frame (FIG. 13A).
  • the optical disk of the present embodiment is a DVD-ROM is described.
  • a pseudo random number sequence is generated for every 104 channel bits in a section of 1456 channel bits excluding a synchronization code of 32 channel bits in a frame of 1488 channel bits. Therefore, a 14-bit pseudo-random number sequence is output in one frame.
  • PE modulation is performed on the pseudo random number sequence (FIG. 14B) generated by the pseudo random number generation unit 1310 by the PE modulation unit 1311 in the optical disk reproducing device 1300 of this embodiment.
  • the section of 1456 channel bits excluding the synchronization code in the frame in the pseudo random number series after PE modulation the section of the first 52 channel bits is set to "0" when the input pseudo random number series is "0"
  • a signal is generated in which the section of the last 52 channel bits is "1”.
  • the pseudo random number sequence to be input is "1”
  • a signal is generated in which the section of the first 52 channel bits is "1" and the section of the second 52 channel bits is "0".
  • the reflectance change mark 1403 is formed by changing the reflectance by irradiating the reflection film on the recording mark 1403 with laser in a section 1401 where the pseudorandom number sequence after PE modulation is “0”. ing.
  • the reflectance change mark 1404 is not formed in the section 1402 where the pseudo random number sequence after PE modulation is “1”.
  • FIG. 14E shows the reproduction waveform in the optical disk reproducing apparatus 1300 shown in FIG. 13 of the optical disk of the present embodiment in which the reflectance change mark is formed by the second sub information as shown in FIG. 14D. And represents an ideal analog reproduction signal from the analog signal processing unit 1303. Since the reflectance of the analog reproduction signal ideally decreases in a section (for example, 1401) in which the reflectance change mark is formed, the output level of the analog reproduction signal decreases. On the other hand, the output level of the analog reproduction signal does not decrease in the section (for example, 1402) in which the reflectance change mark is not formed.
  • FIG. 14F shows an LPF envelope signal which is an output signal from the LPF 1312 of the optical disk reproducing apparatus 1300 according to the present embodiment.
  • the LPF 1312 is constituted by a general low-pass filter, a signal indicating whether or not there is a reflectance change mark, which is a low-frequency component of the analog reproduction signal (FIG. 14E), is the LPF It is output as an envelope signal.
  • FIG. 14G shows an AD Enve signal which is an output from the AD conversion unit 1313 of the optical disc reproducing apparatus 1300 according to the present embodiment.
  • the AD Enve signal is a signal obtained by binarizing the LPF Enve signal (FIG. 14 (f)) by threshold determination, and a portion where the AD Enve signal is “L” indicates a section in which a reflectance change mark is formed, The "H” portion indicates a section in which the reflectance change mark is not formed.
  • FIG. 14H shows the correlation integral value in the correlation integration unit 1314 in the optical disc reproducing apparatus 1300 of the present embodiment.
  • the correlation integration unit 1314 is a part that integrates the correlation between the PE-modulated pseudo random number sequence (FIG. 14 (c)) and the AD Enve signal (FIG.
  • the scrambled information detection unit 1315 extracts scrambled information bits every three frames, which is a bit recording unit of the second sub information.
  • the scrambled information detection unit 1315 detects scrambled information bits by performing threshold determination on the correlation integral value signal between the threshold on the “+” side and the threshold on the “ ⁇ ” side.
  • the correlation integral value exceeds the threshold on the “+” side, “1” is detected as the scrambled bit, and if the threshold is smaller than the threshold on the “ ⁇ ” side, “0” is detected as the scrambled bit.
  • the threshold is smaller than the threshold on the “ ⁇ ” side, “0” is detected as the scrambled bit.
  • the correlation integral value of FIG. 14 (h) is integrated to the “+” side, and bit “1” is detected as the second side information.
  • the content recorded on the optical disc can be reproduced unless the correlation between the first sub information and the second sub information, that is, the association is proved. It is not possible to improve the resistance to unauthorized copying of content.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in the following points.
  • information necessary for reading out the second sub information is recorded by the first sub information which is information unique to the stamper. Therefore, as long as the first sub information is detected, the encryption key can not be acquired from the second sub information.
  • the present embodiment information necessary for acquiring the encryption key from the first sub information is recorded as second sub information. Therefore, unlike the first embodiment, this embodiment adopts a configuration in which the encryption key can not be acquired from the first sub information unless the second sub information is accurately detected.
  • the first sub information is the modification of the synchronization code pattern given in frame units, the displacement of the concave and convex recording mark edges (the displacement in the radial direction, etc.)
  • the sub information is recorded on the optical disk master (or the stamper may be) by the displacement (displacement in the radial direction, etc.) of the recording mark itself.
  • the second sub information is recorded by using a write-once mark whose reflectance is changed by irradiating the reflection film provided on the concave and convex recording mark with laser after producing the optical disc.
  • FIG. 15 is a flowchart showing the manufacturing procedure of the optical disk in the present embodiment.
  • the optical disc manufacturing process according to the present embodiment includes initial value table creation 33 in mastering maker 30, main information reproduction 58 in second sub information recording process 50, initial value selection 59, and second sub information in inspection process 60.
  • the second embodiment differs from the first embodiment in that the reproduction 68 and the first sub information reproduction 69 are included.
  • the other steps have basically the same configuration as the first embodiment, and are assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
  • the initial value table creation 33 is a step of creating an initial value table (FIG. 16) used when recording the first sub information on the optical disk master.
  • the initial value table is a table in which initial value information (information related to the first sub information) of a pseudo random number sequence for scrambling the encryption key to generate the first sub information is stored for each ECC block.
  • the first sub information of the present embodiment is recorded by the same method as the sub information recording method shown in FIG.
  • the encryption key is scrambled in the same manner as the scramble by the scramble unit 1011 in the optical disc recording apparatus of the first embodiment, and is recorded as the first sub information. That is, the first sub information in this embodiment differs from the first embodiment in that the encryption key is scrambled (for example, exclusive logical ring operation) by a pseudo random number sequence generated in advance and recorded.
  • the initial value table to be generated is generated by generating a random initial value for each ECC block in the area where the first sub information is recorded, and associating the initial value with the block position (for example, address information).
  • the mastering 31 After creating the initial value table, the mastering 31 reads out the initial value information associated with the address information from the initial value table, and generates a pseudo random number sequence by the read initial value. Then, the encryption key is scrambled by the generated pseudo random number sequence. Then, it is determined whether or not to change the synchronization code according to the bit value of the information generated by scrambling, and the first sub information is recorded.
  • the created initial value table is transferred to the second sub information recording step which is the previous step.
  • the first sub information in the present embodiment is generated by scrambling the encryption key of the content generated by the encryption key generation 71. Therefore, the encryption key of the content is scrambled by the pseudo random number sequence generated with the initial value set in the initial value table and recorded as the first sub information. Therefore, in order to reproduce the content, it is necessary to reproduce the first sub information correctly, and in order to reproduce the first sub information correctly, a pseudo random number sequence set in the initial value table Random number initial value information for generation is required.
  • the main information reproduction 58 of the second sub information recording step 50 is a step of reproducing the main information of the optical disc 51 on which the first sub information created in the duplication step 40 is recorded. By reproducing the main information, the address information for each block is reproduced, and the address information is output to the initial value selection 59.
  • the initial value selection 59 is a step of receiving an initial value table created by the initial value table creation 33 of the mastering maker 30 and an address for each block from the main information reproduction 58, and selecting an initial value from the initial value table.
  • different initial values are selected from the initial value table for each block and transmitted to the scramble 54.
  • the scramble 54 scrambles the initial value selected by the initial value selection 59 as the second sub information, and records it on the optical disc 55 by the second sub information record 55.
  • the second sub information is reproduced by the second sub information reproduction 68 from the optical disc 61 on which the first sub information and the second sub information are recorded, and the first sub information is reproduced. Extract the initial value for.
  • the first sub information reproduced by the first sub information reproduction 69 is descrambled by the descrambler 64 using the extracted initial value, and as a result, an encryption key of the content is obtained. Then, it is verified whether the content encrypted by the encryption key is read out.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram showing a recording method of the first sub information and the second sub information of the present embodiment.
  • FIG. 16 is a conceptual view of the initial value table 1601 generated in the initial value table creation 33 of the optical disk mastering maker 30. As shown in FIG.
  • the initial value table 1601 is generated prior to mastering of the optical disk, and is managed in association with the address information of the ECC block for recording the first sub information and the initial value information for generating the pseudo random number sequence. It is done.
  • the initial value table 1601 may be information unique to each optical disk master.
  • FIG. 16 is an example in which the first sub information is recorded in the ECC blocks # 1, # 2,.
  • the ECC blocks # 0, # 1, # 2,... are continuously arranged along a spiral track in the circumferential direction for reading the optical disc. That is, the ECC block # 0 is disposed on the inner peripheral side of the ECC block # 1.
  • the ECC block # 1 and the ECC block # 2 have the same positional relationship.
  • the second sub information recording method according to the present embodiment is an ECC block # that is a block in which recording of the first sub information is started from the address information read as the main information and the initial value table 1601.
  • the initial value # 1 corresponding to the ECC block # 1 is read out in the initial value table 1601 and recorded as the second sub information of the ECC block # 0.
  • the initial value # 2 corresponding to the ECC block # 2 is read from the initial value table 1601 and is recorded as second sub information of the ECC block # 1.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram showing a method of reproducing the first sub information and the second sub information of the present embodiment. First, the initial value # 1 is reproduced from the ECC block # 0 as second sub information.
  • the ECC block # 1 descrambles the first sub information of the ECC block # 1 using the pseudo random number sequence generated using the initial value # 1 extracted as the second sub information of the ECC block # 0. . Also, the initial value # 2 is reproduced as second sub information in the ECC block # 1. In the ECC block # 2, the first sub information is descrambled by the pseudo random number sequence generated by the initial value # 2 extracted as the second sub information in the ECC block # 1. Thus, as a result of descrambling the first sub information, the encryption key of the content is acquired.
  • FIG. 18 shows a configuration example of a recording apparatus for recording the second sub information on the optical disc 2100 of the present embodiment, that is, an optical disc manufacturing apparatus 2000.
  • the optical disk manufacturing apparatus 2000 includes the random number initial value setting unit 2001, and the optical disk in FIG. 10 except that the first sub information detection unit 1007 and the first sub information error correction unit 1008 are not provided. It has substantially the same configuration as the manufacturing apparatus 1000.
  • the same parts as those of the optical disc manufacturing apparatus 1000 according to the first embodiment are designated by the same reference numerals. Hereinafter, operations different from those of the optical disc manufacturing apparatus 1000 according to the first embodiment will be described.
  • the timing signal generation unit 1006 which has obtained the synchronization signal from the formatter 1005, outputs a series update signal to the pseudo random number generation unit 1009 at predetermined intervals, and records the sequence update signal in the scrambled information storage FIFO 1010 at predetermined intervals.
  • a second sub information update signal which is a timing for transmitting bits of the sub information, is output.
  • the random number initial value setting unit 2001 acquires a predetermined random number initial value from a system controller (not shown).
  • the pseudo random number generation unit 1009 generates a pseudo random number sequence based on the random number initial value acquired from the random number initial value setting unit 2001.
  • the scrambled storage FIFO 1010 stores the initial value of each ECC block described in the initial value table as scrambled information.
  • the scramble unit 1011 scrambles the initial value acquired from the initial value table acquired from the scrambled storage FIFO 1010 with the pseudo random number sequence generated by the pseudo random number generation unit 1009 to generate a second sub information signal.
  • the second side information signal is PE-modulated by the PE modulator 1012 as in the first embodiment.
  • the laser intensity control unit 1013 controls the laser driver 1014 in accordance with the modulated second sub information signal, and applies laser to the optical disc. As a result, the second sub information signal is recorded on the optical disc 2100.
  • FIG. 19 shows a configuration example of an optical disc reproducing apparatus 2300 for reproducing an optical disc 2100 in which the first sub information and the second sub information are recorded according to the present embodiment.
  • the optical disc reproducing apparatus 2300 detects the initial value which is scrambled information by the scrambled information detection unit 1315, and reproduces the first sub information by the first sub information detection unit 2310 using the initial value, and the encryption key information
  • the configuration is substantially the same as that of the optical disc playback apparatus 1300 according to the first embodiment, except that the above is acquired.
  • the LPF 1312 and the AD converter 1313 constitute a second sub information reproducer that reproduces the second sub information.
  • the pseudo random number generation unit 1310, the PE modulation unit 1311, the correlation detection unit 1314, and the scrambled information detection unit 1315 are information related to the first sub information from the second sub information (scrambled information, ie, initial value table).
  • the inspection unit is configured to detect the random number initial value described in the above.
  • the timing signal generation unit 1307 generates a block signal indicating the timing of the ECC block for reproducing the second sub information from the synchronization signal from the formatter 1305, and outputs the block signal to the random number initial value setting unit 2309.
  • the timing signal generation unit 1307 generates a sequence update signal that is timing to update the pseudo random number sequence generated by the pseudo random number generation unit 1310 according to the input synchronization signal, and outputs the sequence update signal to the pseudo random number generation unit 1310.
  • the timing generation unit 1307 also outputs a second side information update timing signal to the scrambled information detection unit 1315 according to the input synchronization signal.
  • the random number initial value setting unit 2309 acquires a predetermined random number initial value from a system controller (not shown).
  • the predetermined random number initial value is the same as the random number initial value input to the random number initial value setting unit 2001 in the optical disc manufacturing apparatus 2000 (FIG. 18).
  • the pseudo random number generation unit 1310 generates a pseudo random number sequence based on the random number initial value acquired from the random number initial value setting unit 2309. Then, the PE modulation unit 1311 performs PE modulation on the pseudo random number sequence input from the pseudo random number generation unit 1310 as in the optical disc reproducing apparatus 1300 according to the first embodiment. Similar to the first embodiment, the correlation detection unit 1314 uses the AD envelope (envelope) signal from the AD conversion unit 1313 and the pseudo random number sequence after PE modulation from the PE modulation unit 1311 to generate an AD envelope signal and a PE. The correlation with the modulated pseudo random number sequence is integrated and detected.
  • AD envelope envelope
  • the scrambled information detection unit 1315 detects scrambled information bits from the correlation integrated signal from the correlation detection unit 1314 in accordance with the second sub information update timing signal from the timing generator 1307. That is, the scrambled information corresponds to the initial value of each ECC block described in the initial value table.
  • the first sub information detection unit 2310 sets an initial value detected by the scrambled information detection unit 1315 in a pseudo random number generation unit (not shown), performs PE modulation on the generated pseudo random number sequence, and And integratingly detecting the correlation with the first sub information signal reproduced from the optical disc. As a result, encryption key information is output.
  • the first sub information error correction unit 2311 performs error correction of the encryption key information that has been error-correction encoded and output from the first sub information detection unit 2310. ⁇ 2.6 Effects of Second Embodiment>
  • the random number initial value necessary for reproducing the first sub information is recorded by the second sub information.
  • the content information can not be reproduced unless both the first sub information and the second sub information can be reproduced correctly. Therefore, the copyright protection level of the content information can be reduced. It becomes possible to strengthen.
  • both the first sub information and the second sub information are recorded, and the first sub information is mastered and the second sub information is recorded after disc creation.
  • the first sub information and the second sub information are recorded in the same area in units of ECC blocks of the optical disc. This makes it possible to simultaneously read the first sub information and the second sub information in ECC block units at the time of reproduction of the optical disc, and to reduce the access time as compared to the case of separately reading.
  • the first sub information is recorded by modifying the identification code of the synchronization code of the main information, and the second sub information is irradiated with a laser beam to the reflective film on the recording mark to obtain the reflectance.
  • the form of recording by the reflectance change mark formed by changing is described, it is not limited thereto.
  • the first sub information in the above embodiment may be anything as long as it is a recording method unique to each stamper that modifies the shape, position, and pattern of the recording mark.
  • 20 and 21 show an example of modification of the shape or position of the recording mark.
  • FIG. 20 shows an example in which the first sub information is recorded by shifting and recording the recording mark in the track direction of the optical disc.
  • the positions of the edges at both ends of the recording mark are shifted.
  • the first sub information is recorded while being embedded in the main information.
  • a predetermined pseudo random number sequence is generated based on the initial value of the pseudo random number sequence stored in advance and the key information, and the main information is generated according to the predetermined pseudo random number sequence.
  • a modulation signal is generated by advancing or delaying a channel signal for recording a predetermined minute time.
  • the position of the edge is recorded while being shifted by a predetermined minute amount in the track direction.
  • the recording mark is displaced in the track direction (the scanning direction of the light beam).
  • the recording mark is formed long or short in the track direction and deformed. It will be.
  • FIG. 21 shows an example in which the first sub information is recorded by shifting and recording the recording mark in the radial direction of the optical disc.
  • the edge in the width direction of the recording mark (two edges determining the width of the recording mark) is formed to be shifted.
  • the first sub information is recorded while being embedded in the main information.
  • a predetermined pseudo random number sequence is generated based on the initial value of the pseudo random number sequence stored in advance and the key information, and the recording head is generated according to the predetermined pseudo random number sequence.
  • a predetermined pseudo random number sequence is generated based on the initial value of the pseudo random number sequence stored in advance and the key information, and the recording head is generated according to the predetermined pseudo random number sequence.
  • the recording mark is recorded on the inner circumferential side or the outer circumferential side of the center of the track of the optical disc while being shifted by a predetermined minute amount.
  • the recording mark is displaced to the inner peripheral side or the outer peripheral side of the optical disc.
  • the recording mark is shown in FIG. As shown in FIG. 1, the disk is deformed in the radial direction of the optical disk.
  • the recording method of sub information or sub data described in JP-A-11-191218 or International Publication 2007/139077, which is a form capable of recording disc specific information after forming an optical disc is used. It does not matter.
  • the initial value and the recording start position of the pseudo random number sequence for recording and reproducing the second sub information are recorded as the first sub information, but the present invention is not limited thereto.
  • the purpose of the embodiment may be any form that requires the first sub information to be reproduced in advance in order to reproduce the second sub information. For example, only one of the random number initial value of the pseudo random number sequence and the recording start position may be recorded.
  • the second sub information may be encrypted and recorded, and the first sub information may be a decryption key corresponding to the encryption of the second sub information.
  • the pseudo random number sequence is not limited to the M sequence, and may be another known algorithm.
  • the recording unit of the main information of the first sub information and the second sub information is set to the ECC block unit, but the present invention is not limited to this. It is an aspect of the present invention to record the first sub information and the second sub information in accordance with the recording unit of the main information, such as a frame unit with a synchronization code, a sector unit including address information, or a plurality of recording units. Range.
  • the present invention relates to, for example, a master disc and a stamper disc when producing CD, DVD and Blu-ray Disc media, or a ROM medium, an apparatus for producing these (recorder) and a playback apparatus (player), or a master disc for ROM disks. It can apply to a cutting machine etc.
  • Optical disc 202 Irregular recording mark track MK Irregular recording mark SMK Reflectivity change mark 1P Optical disc substrate 1L Reflective film 1000 Optical disc manufacturing device 1100 Optical disc 1001 Spindle servo 1002 Optical head 1202 Data code part 1300 Optical disc reproducing device 1301 Spindle servo 1302 Optical head 1403 Irregularity Recording mark 1404 Reflectivity change mark

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)

Abstract

 副情報によって復号可能な主情報が、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され、凹凸記録マーク上に反射膜が形成された光ディスクであって、第1の副情報は、凹凸記録マークの変位、変形又はパターンの改変によって主情報に重畳して記録され、第2の副情報は、凹凸記録マーク上に形成された反射膜の反射率を変化させることによって主情報に重畳して記録される。第1の副情報と第2の副情報とは、両方が同時に読み出し可能な同領域に記録され、第2の副情報は、第1の副情報と関連付けられて記録されている。第1及び第2の副情報が互いに関連付けられているため、双方の副情報が再生されない限り、コンテンツ情報を読み出せず、不正複製に対する耐性が向上する一方で、第1及び第2の副情報は同領域に記録されているため、副情報を読み出すための再生時間を増加させない。

Description

光ディスク、光ディスクの再生装置、光ディスクの製造装置及び製造方法
 本発明は、光ディスクと、その再生装置、製造装置及び製造方法に関し、特に光ディスクにおける著作権保護技術に関する。
 光ディスクは、高品位のデジタル著作物を記録し、安価に流通させることのできる記録媒体として幅広く利用されている。例えば、Blu-rayディスクでは、1層で25GB(ギガバイト)の容量を持つため、2層のディスクでは、デジタル放送品質のハイビジョン映像を4.5時間程度記録することが可能であり、ハイビジョン映像の流通媒体としても利用されはじめている。DVD品質で言えば、1枚のBlu-rayディスクは、DVD10枚分のコンテンツを記録することができる。CDでは、1枚のBlu-rayディスクは、実に75枚分のコンテンツを記録することができる。よって、Blu-rayディスク1枚のコンテンツの価値は、CDやDVDに比べ、非常に高価である。従って、Blu-rayディスクに記録されているコンテンツが不正にコピーされたり、海賊版メーカーによって違法にディスクが製造され市場に出回ったりすると、光ディスクにおける健全なコンテンツ流通市場が成り立たない。よって、ディスクの容量が増加するに従って、光ディスクの著作権保護技術への期待は、大きくなる一方である。
 DVD以降、光ディスクの著作権保護技術の柱は、コンテンツの暗号化であった。コンテンツを暗号化した後に光ディスクへと記録することによって、悪意ある使用者による不正コピーを防止しようとした。しかしながら、暗号技術は、所詮、暗号鍵を秘密にするという前提で成り立つ技術であり、暗号鍵が流出すれば、暗号化による著作権保護は成り立たない。
 また、暗号化したコンテンツは、光ディスク媒体に凹凸の記録マークとして記録される。従って、コンテンツの再生信号によって、異なるディスクへ記録マークを形成すれば、簡単に複製が作成できるという課題もある。
 そこで、コンテンツの暗号化による著作権保護ではなく、ディスクに再生信号からはコピーすることのできない副情報を記録して、この副情報を用いて著作権保護を行おうとする技術が開示されている。
 例えば、記録マークのエッジ位置を規則的に微少にタンジェンシャル方向に変位させることによって副情報を記録する技術が開示されている(例えば、特許文献1、特許文献2、特許文献3、特許文献4、特許文献5参照)。記録マークエッジをタンジェンシャルにシフトさせることは、再生信号のジッタとして副情報を記録していることになるので、クロック信号に同期化して抽出するコンテンツの再生信号ではジッタ成分は消えてしまい、再生信号から副情報が不正に複製されることはない。
 また、記録マークをラジアル方向に微少変位させて副情報を記録する技術が開示されている(例えば、特許文献6参照)。本技術も、コンテンツの再生信号には、記録マークのラジアル方向の変位情報は存在しないので、再生信号から不正にコンテンツを複製されることはない。
 また、記録マークの一定周期毎に挿入されている同期符号領域を任意のパターンに置き換えて記録する技術が開示されている(例えば、特許文献7参照)。本技術においても、コンテンツの再生信号には、同期符号信号は存在しないので、再生信号から不正にコンテンツが複製されることはない。
 これらの従来技術はいずれも、記録マークのタンジェンシャル、ラジアル方向への変位、或いはコンテンツ情報ではない同期符号の改変によって副情報が記録される。このように記録された副情報は、コンテンツの再生信号には現れないため、不正複製を防止することができる。また、これらの副情報は記録マークの変位、パターンの改変で記録されるので、ROMディスクのように原盤を複製して作成するディスクでは、原盤上に副情報を記録する必要があるため、原盤ユニークな副情報ということができる。
 一方、原盤から複製した光ディスク基板に反射膜を蒸着し、保護層を形成することによってディスク化した後、記録マークのエッジより所定距離だけ離間した箇所で、レーザ照射を行い、局所的に前記情報記録面の反射率を変化させて、副情報を記録する技術が開示されている(例えば、特許文献8参照)。この技術においても、記録面の反射率変化を行うことでコンテンツの再生信号には現れない副情報を記録し、不正に複製することを防ぐ。ただし、この従来技術は、前述の従来技術と違い、ディスク化した後に情報を記録するため、原盤に副情報を記録することはない。従って、ディスク毎にユニークな副情報を記録することができる。
特開平11-126426号公報 特開2001-357533号公報 特開2002-203369号公報 国際公開第2004/036560号 特開2005-216380号公報 特開2000-195049号公報 特開2000-113589号公報 特開平11-191218号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記の従来技術は、いずれもコンテンツの再生信号には現れない、記録マークの変位、記録マークパターンの改変、又は記録マークの反射率の変化によって副情報を記録することによって不正に複製されたディスクを排除することができる。具体的には、ディスクを再生するとき、副情報の記録を確認して、不正ディスクであるか否かを判定する。副情報が存在しない、すなわち不正に複製された光ディスクは、再生装置により再生しないようにする。これにより、著作権保護を成立させている。
 しかしながら、そもそも副情報が記録されていることを確認しない不正な再生装置が出現した場合には、副情報の存在しないディスクにおいてもコンテンツが再生されてしまうため、著作権保護が成立しない。昨今では、世界中で光ディスクの再生装置が製造されており、このような不正な再生装置を排除することはきわめて困難である。これは、副情報を単に不正な複製ディスクであるかどうかの識別子として利用することが原因である。
 また、前述の従来技術においては、副情報はいずれもコンテンツの再生信号には現れないというだけである。つまり、ディスクから記録マークを読み出したそのままのアナログ信号には、無論、副情報が記録された影響が出現する。これは、ディスクに記録する上で、避けられない課題である。通常は、マークの変位やパターンの改変、反射率変化などを、通常の光ディスクでも起こりえる雑音の範囲で行うことによって副情報を記録する。これにより発見されがたい、コピーされにくい副情報を実現する。
 しかしながら、アナログ信号から不正に副情報を複製することは、困難ではあっても不可能とは言いがたい。よって、これらの副情報による著作権保護技術においては、ディスクの不正複製の困難度を向上させることが極めて重要である。
 ディスクの複製の困難度を向上させるためには、例えば、上記の副情報記録方式の複数種類を組み合わせて用いることが簡単である。しかしながら、複数種類の副情報を組み合わせて記録したとしても、互いに正規ディスクであることを証明する独立な副情報として用いてしまえば、前述の悪意ある再生装置には対抗できない。よって、複数種類の副情報を記録する場合でも、互いの副情報が関連しあう、例えば、一方の副情報を再生できなければ、もう一方の副情報を再生できないなどのフォーマットで記録することが重要である。
 また、通常、副情報を複数種類記録或いは再生することは、記録時間、再生時間を増加させることに繋がる。ユーザにとって見れば、著作権保護のための副情報の再生は主目的ではなく、あくまでコンテンツの再生が目的であるので、副情報の記録再生に多大な時間を有することはユーザの利益にはならない。例えば、前述の特許文献3には、ディスクの内周側に反射膜をバーコード上にトリミングして記録した第1の副情報と、記録マークエッジをタンジェンシャルに変位して記録する第2の副情報とを記録する形態が開示されている。これによれば、第1の副情報を再生して得た識別情報を初期値として発生させた擬似乱数系列によって第2の副情報をスクランブルして記録する技術が開示されている。しかしながら、第1の副情報と、第2の副情報は別領域に記録してあり、副情報を読み出し時間のオーバーヘッドが大きい。
 また、例えば、前述の特許文献4には、機器無効化情報を初期値としている形態が開示されているが、同様の課題がある。
(課題を解決するための手段)
 本発明は、以上の課題に鑑みてなされたものであり、第1の発明は、副情報によって復号可能な主情報が、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され、凹凸記録マーク上に反射膜が形成された光ディスクであって、第1の副情報は、凹凸記録マークの変位、変形又はパターンの改変によって主情報に重畳して記録され、第2の副情報は、凹凸記録マーク上に形成された反射膜の反射率を変化させることによって主情報に重畳して記録される。第1の副情報と第2の副情報とは同時に読み出し可能な同領域に記録され、第2の副情報は、第1の副情報と関連付けられて記録されている。
 ここで、第2の副情報は、第1の副情報と関連付けられて記録されているとは、例えば、第2の副情報が、第1の副情報の一部又は全部の情報に基づき生成され記録されている場合や、第1の副情報が生成されているのと同じ情報に基づき生成され記録されている場合を含む。
 第2の発明は、第1の発明の光ディスクであって、主情報は、螺旋状トラック上に所定単位に分割され連続的に記録されており、第1の副情報及び第2の副情報は、主情報の所定単位毎に同期して記録され、一の所定単位の主情報に同期して記録された第2の副情報は、螺旋状トラック方向の前方又は後方にある他の所定単位の主情報に同期して記録されている第1の副情報に関連付けられて記録されている。
 ここで、所定単位とは、主情報の記録単位であり、例えば、ECCブロック単位、フレーム単位、セクタ単位などである。
 第3の発明は、第1の発明の光ディスクであって、第2の副情報は、所定の情報を第1の副情報によってデータ変換された情報である。
 ここで、所定情報とは、例えば、暗号鍵情報、ディスク識別情報などの、予め定められた任意の情報を含む。
 第4の発明は、第3の発明の光ディスクであって、第1の副情報は、擬似乱数系列を発生させるための初期値を示す情報を含み、第2の副情報は、初期値により発生させた擬似乱数系列で所定の情報をスクランブルした情報である。
 第5の発明は、第1の発明の光ディスクであって、第2の副情報は、第1の副情報によって示された記録位置に従って記録されている。
 第6の発明は、第5の発明の光ディスクであって、第1の副情報は、第2の副情報の記録開始位置情報が含まれ、第2の副情報は、第2の副情報の対となる第1の副情報の示す記録開始位置から記録されている。
 第7の発明は、第1の発明の光ディスクであって、第1の副情報は、所定の擬似乱数系列を発生させるための初期値により所定の情報をスクランブルした情報であり、第2の副情報は、同初期値に基づき生成された情報である。
 第8の発明は、第1の発明の光ディスクであって、第1の副情報は、第1の副情報の読み出しエラーを判定可能な符号化が成されて記録されている。
 第9の発明は、第1の発明の光ディスクであって、第1の副情報は、光ディスクの原盤に固有の情報を含む。
 第10の発明は、第1の発明の光ディスクであって、第2の副情報は、光ディスクの成型後に記録される。
 第11の発明は、第1の発明記載の光ディスクであって、第2の副情報は、光ディスク毎に固有の情報を含む。
 第12の発明は、所定の情報によって復号可能な主情報が、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され、凹凸記録マークの変位、変形、又はパターンの改変によって第1の副情報が記録された光ディスクを再生する光ディスク再生装置であって、主情報再生部と、第1の副情報検出部と、第2の副情報再生部と、検査部とを備える。主情報再生部は、凹凸記録マークへのレーザ照射を行い、レーザ照射の反射光のうち凹凸記録マークに対応した反射光成分から主情報を再生する。第1の副情報検出部は、所定単位に分割された主情報毎に対応して記録されている第1の副情報を検出する。第2の副情報再生部は、反射光の凹凸記録マークに対応した反射光成分とは異なる反射強度の変化から第2の副情報を再生する。検査部は、検出された第1の副情報と、再生された第2の副情報との相関を検出し、検出結果に基づき主情報を復号するための所定の情報を出力する。
 第13の発明は、第12の発明の光ディスク再生装置であって、第1の副情報検出部が一の所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報を検出した後、第2の副情報再生部は、螺旋状トラック方向の後方において前記一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報を記録する凹凸記録マークに対する前記反射強度の変化から第2の副情報を再生し、検査部は、検出された第1の副情報と、再生された第2の副情報との相関を検出する。
 第14の発明は、第12の発明の光ディスク再生装置であって、検査部は、第1の副情報が示す初期値により発生させた擬似乱数系列と、反射強度の変化との上記相関を検出する。
 第15の発明は、第12の発明の光ディスク再生装置であって、第2の副情報再生部は、第1の副情報が示す第2の副情報の記録位置に応じて、第2の副情報を再生する。
 第16の発明は、第12の発明の光ディスク再生装置であって、第1の副情報検出部と第2の副情報再生部とは、一の所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報の検出と第2の副情報の再生とを同時に行い、検査部は、その一の所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報と、螺旋状トラック方向の後方においてその一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して記録された他の第2の副情報との上記相関を検出する。
 第17の発明は、第12の発明の光ディスク再生装置であって、第1の副情報は、読み出しエラーの検出可能な符号化がなされて記録されており、さらに、第1の副情報エラー検出部を備える。第1の副情報エラー検出部は、第1の副情報検出部によって検出された第1の副情報の読み出し結果にエラーが存在するか否かを判定し、エラーが存在する場合は検査部による上記相関の検出動作を中断する。
 第18の発明は、所定の情報によって復号可能な主情報が、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され、凹凸記録マークの変位、変形、又はパターンの改変によって第1の副情報が記録された光ディスクを再生する光ディスク再生装置であって、主情報再生部と、第2の副情報再生部と、検査部と、第1の副情報検出部とを備える。主情報再生部は、凹凸記録マークへのレーザ照射を行い、レーザ照射の反射光のうち凹凸記録マークに対応した反射光成分から主情報を再生する。第2の副情報再生部は、反射光の凹凸記録マークに対応した反射光成分とは異なる反射強度の変化から第2の副情報を再生する。検査部は、第2の副情報から第1の副情報に関連する情報を検出する。第1の副情報検出部は、第1の副情報を再生し、再生した第1の副情報と関連する情報との相関を検出し、検出結果に基づき主情報を復号するための所定の情報を出力する。
 第19の発明は、第18の発明の光ディスク再生装置であって、第2の副情報再生部が一の所定単位の主情報に対応して記録されている第2の副情報を再生した後、第1の副情報検出部は、螺旋状トラック方向の後方において前記一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報を再生する。
 第20の発明は、第18の発明の光ディスク再生装置であって、第1の副情報検出部と第2の副情報再生部とは、一の所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報と第2の副情報とを同時に再生し、検査部は、一の所定単位の主情報に対応して記録されている第2の副情報から、螺旋状トラック方向の後方において一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して記録された他の第1の副情報と関連する情報を検出する。
 第21の発明は、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され所定の情報によって復号可能な主情報及び第1の副情報を有する光ディスクに、第2の副情報を記録する光ディスク製造装置であって、第1の副情報検出部と、第2の副情報記録部と、を備える。第1の副情報検出部は、所定単位に分割され記録されている主情報毎に、凹凸記録マークの変位、変形、又はパターンの改変を検出することによって、第1の副情報を検出する。第2の副情報記録部は、上記所定の情報と検出された第1の副情報とに関連付けられて生成された制御信号に従って、光ディスクの凹凸記録マーク上の反射膜に照射するレーザ強度を制御することによって第2の副情報を記録する。
 ここで、第1の副情報と関連付けられて生成された制御信号とは、例えば、第1の副情報の一部又は全部の情報に基づき生成された制御信号や、第1の副情報が生成されているのと同じ情報に基づき生成された制御信号を含む。
 第22の発明は、第21の発明の光ディスク製造装置であって、第1の副情報検出部が一の所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報を検出した後、第2の副情報記録部は、検出された第1の副情報と関連付けられて生成され制御信号に従って、螺旋状トラック方向の後方において前記一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して第2の副情報を記録する。
 第23の発明は、第21の発明の光ディスク製造装置であって、制御信号は、第1の副情報を初期値として発生した擬似乱数系列によって上記所定の情報をスクランブルして生成された信号である。
 第24の発明は、第21の発明の光ディスク製造装置であって、制御信号は、第2の副情報を、第1の副情報によって示された記録位置に記録する信号である。
 第25の発明は、第21の発明の光ディスク製造装置であって、第1の副情報検出部が一の所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報を検出すると同時に、第2の副情報記録部はその一の所定単位の主情報に対応して第2の副情報を記録し、その一の所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報は、螺旋状トラック方向の後方においてその一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して他の第2の副情報を記録するための情報である。
 第26の発明は、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され所定の情報によって復号可能な主情報及び前記所定の情報に基づき記録された第1の副情報を有する光ディスクに、第2の副情報を記録する光ディスク製造装置であって、第2の副情報記録部を備える。第2の副情報記録部は、第1の副情報と同じ情報に基づき生成された制御信号に従って、光ディスクの凹凸記録マーク上の反射膜に照射するレーザ強度を制御することによって第2の副情報を記録する。
 第27の発明は、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され所定の情報によって復号可能な主情報及び第1の副情報を有する光ディスクに、第2の副情報を記録する光ディスク製造方法であって、第2の副情報記録ステップを備える。第2の副情報記録ステップにおいては、上記所定の情報と第1の副情報とに関連付けられて生成された制御信号に従って、光ディスクの凹凸記録マーク上の反射膜に照射するレーザ強度を制御することによって第2の副情報を記録する。
 第28の発明は、第27の発明の光ディスク製造方法であって、第1の副情報検出ステップをさらに備える。第1の副情報検出ステップにおいては、所定単位に分割され記録されている主情報毎に、凹凸記録マークの変位、変形、又はパターンの改変を検出することによって、第1の副情報を検出する。前記第2の副情報記録ステップにおいては、検出した第1の副情報に関連付けられて生成された制御信号に従って、第2の副情報を記録する。
 第29の発明は、第27の発明の光ディスク製造方法であって、第1の副情報及び第2の副情報は、主情報の所定単位毎に同期して記録され、一の所定単位の主情報に同期して記録された第2の副情報は、螺旋状トラック方向の前方又は後方にある他の所定単位の主情報に同期して記録されている第1の副情報に関連付けられて記録される。
(発明の効果)
 以上の、本発明による光ディスク、光ディスク製造装置、光ディスク再生装置及び光ディスク製造方法においては、複数の副情報を記録することによって、光ディスクに記録されているコンテンツの不正な複製からの耐性を向上させる。さらに、複数の副情報を同時に読み出し可能な同領域に記録することによって、副情報を読み出すためのオーバーヘッドを削減することができる。また、複数の副情報は互いに関連付けられて記録されることによって、副情報の再生をバイパスしてしまう不正な再生装置を排除することができ、光ディスクを用いたデジタルコンテンツの健全な流通を確保することが可能となる。
 本発明により、不正コピーが困難な複数の副情報を記録することによって、記録されているデジタルコンテンツの著作権保護強度を向上させることができる。また、複数の副情報は、一方が読み出せなければ、もう一方も読み出すことができないフォーマットで記録されているため、悪意ある再生装置によって、副情報の読み出しをバイパスされ、記録されているデジタルコンテンツを不正に使用されることを防止することができる。また、本発明によれば、複数の副情報のうち、第1の副情報として光ディスク原盤固有情報を記録し、第2の副情報として、光ディスク成型後に記録する媒体固有情報を記録することが可能である。この場合、第2の副情報を読み出すためには、光ディスク原盤固有の第1の副情報を読み出す必要があるため、媒体固有情報のみを検出して、成りすましの媒体による不正使用は不可能となる。
本発明の第1実施形態にかかる光ディスクの製造工程を示したフローチャート 同第1実施形態にかかる光ディスクの構造を示した概念図 同光ディスクの第1の副情報の記録形態を示した概念図 同光ディスクのセクタ構造を示した概念図 同光ディスクに記録されている第1の副情報の構造を示した図 同光ディスクの表面形状を示した図 同光ディスクの第2の副情報の記録方法を示したフローチャート 同光ディスクの第2の副情報の再生方法を示したフローチャート 同光ディスクの第2の副情報の再生方法を示したフローチャート 第1実施形態にかかる光ディスク製造装置の構造を示したブロック図 同光ディスク製造装置の乱数初期化タイミングを示した図 同光ディスク製造装置の動作を示したタイミングチャート 第1実施形態にかかる光ディスク再生装置の構造を示したブロック図 同光ディスク再生装置の動作を示したタイミングチャート 本発明の第2実施形態にかかる光ディスクの製造工程を示したフローチャート 第2実施形態の第1の副情報と第2の副情報の記録形態を示した概念図 第2実施形態の第1の副情報と第2の副情報の再生方法を示したフローチャート 第2実施形態にかかる光ディスク製造装置の構造を示したブロック図 第2実施形態にかかる光ディスク再生装置の構造を示したブロック図 その他の実施形態にかかる第1の副情報が記録された光ディスクの表面形状を示した図 その他の実施形態にかかる第1の副情報が記録された光ディスクの表面形状を示した図
 (1 第1実施形態)
 以下、適宜図面を参照しながら本発明の第1実施形態を説明する。
 <1.1 第1実施形態の概要>
 図1は、光ディスクの製造手順を示したフローチャートを示す。光ディスクは、コンテンツメーカー10、オーサリング会社20、マスタリングメーカー30、デュプリケーション工程40、第2の副情報記録工程50、検査工程60及び鍵配信機構70によって製造される。
 コンテンツメーカー10は、言わば映画会社や放送会社、ゲーム会社などコンテンツを作成するメーカーである。コンテンツメーカー10は、作成したコンテンツ11を、鍵配信機構70の暗号鍵生成71で生成された暗号鍵によって、暗号化12を行い、暗号化コンテンツ13を作成する。作成された暗号化コンテンツ13は、記録媒体に入れたり、ネットワークで配信したりして、オーサリング会社20に送付する。
 オーサリング会社20は、一般的なオーサリング21を行う会社である。オーサリング会社20は、コンテンツメーカー10からの暗号化コンテンツ13を格納する記録媒体にあわせて、暗号化コンテンツ13をオーサリングして、オーサリングコンテンツ22を作成して、マスタリングメーカー30に送付する。
 マスタリングメーカー30は、オーサリング会社20からのオーサリングコンテンツ22に基づいてマスタリング31を行う会社である。マスタリングとは、次のような工程である。まず、硝子盤にレジストを塗布し、その上をオーサリングコンテンツ22に従って、レーザを照射することでカッティングを行う。その後、カッティングされた硝子盤を現像することによって、光ディスク原盤32を製造する。製造された光ディスク原盤32は、デュプリケーション工程40に送付される。デュプリケーション工程40は、ディプリケーターというデュプリケーション工程を専門に行う会社などおいて行われる。
 本マスタリング工程31では、第1の副情報に基づいて、オーサリングコンテンツ22の記録信号を変化させて、コンテンツ情報に第1の副情報を重畳して記録する。本実施形態では、第1の副情報の記録方法として、同期符号を改変する。従って、第1の副情報に従って、オーサリングコンテンツ22を図示しないフォーマッタで変調する際、一定周期毎に挿入する同期符号パターンを第1の副情報に従って改変させて記録する。これによって、光ディスク原盤32には、コンテンツ情報とともに第1の副情報が記録された状態となる。また、本実施形態では、第1の副情報をマスタリングメーカー30自身で生成する例を説明する。第1の副情報は、光ディスク原盤毎に異なる乱数系列などを用いる。
 デュプリケーション工程40では、光ディスク原盤32にニッケルなどを流し込み、型取りすることによってスタンパ作成41を行う。次に、ポリカなどで作られた光ディスク基板に前記スタンパ作成41で作成されたスタンパをプレス42する。凹凸記録マークの形成された光ディスク基板にアルミや銀をスパッタリング43したのち、保護層などを形成する。そして、ディスクの情報読み出し面とは反対側にレーベルなどを印刷するラベリング44を行い、光ディスク45を作成する。作成した光ディスク45は、第2の副情報記録工程50に移される。
 第2の副情報記録工程50では、デュプリケーション工程40によって作成された光ディスク45から、第1の副情報を再生52する。本実施形態では、第1の副情報を、ディスク上の記録マークの一定周期毎に付与される同期符号の改変を検出することによって読み出す。
 一方、鍵配信機構70によって生成されたコンテンツの暗号鍵を第2の副情報記録工程50において取得する。取得された暗号鍵は第2の副情報記録工程50のMUX53に入力され、光ディスク毎に固有に設定されるディスク識別情報とMUX53にて結合される。本実施形態では単純に、暗号鍵情報(128ビット)とディスク識別情報(128ビット)をつなぎ合わせた256ビット情報を生成するが、後に分離可能な結合方法であればどのような方式でもかまわない。結合された256ビット情報(以下、被スクランブル情報と呼ぶ。)は、スクランブル54に出力される。
 スクランブル54では、MUX53で生成した被スクランブル情報を、再生52によって光ディスク51より再生された第1の副情報によってスクランブルする。このスクランブルでは、第1の副情報を初期値として発生させた擬似乱数系列とのデータ変換を行う。
 スクランブル54によって、スクランブルされた情報は、第2の副情報として光ディスク51に記録される。本実施形態では、第2の副情報を、光ディスク51へのレーザ照射によって反射膜の反射率を変化させたマーク(以下、反射率変化マークと呼ぶ)を形成して記録する。第2の副情報が記録されたディスク51は、検査工程60に送られる。
 無論、第2の副情報として記録されるスクランブル54した情報は、エラー訂正符号化を行うことも可能である。これにより、冗長ビット数は増加するものの、第2の副情報の読み出し信頼性は格段に向上する。
 検査工程60は、第2の副情報記録工程50で第2の副情報が記録された光ディスク61の信号読み出し検査を行う工程である。まず、第2の副情報記録工程50と同様、光ディスクから同期符号の改変を確認して、第1の副情報を再生62する。また、第1の副情報を再生すると同時に、光ディスクの記録マークの局所的な反射率の変動を確認して、第2の副情報を再生63する。デスクランブル64では、再生した第1の副情報と、第2の副情報とから前述の第2の副情報記録工程50のスクランブル54の逆変換であるデスクランブル64を行い、前述した被スクランブル情報を示す信号(以下、被スクランブル情報信号と呼ぶ。)を抽出する。抽出した被スクランブル情報信号からDEMUX65によって、ディスク識別情報と暗号鍵とを分離する。光ディスク61から読み出したコンテンツを暗号鍵で復号66してコンテンツを再生する。
 これらの一連の、第1副情報の再生、第2副情報の再生、第1副情報による第2副情報のデスクランブル、コンテンツの復号が成功して、ディスク検査が完了する。その後、ディスクはパッケージ化した後に出荷される。一方、第1副情報の再生、第2副情報の再生、第1副情報による第2副情報のデスクランブル、コンテンツの復号のいずれかが失敗した場合には、不良ディスクとして廃棄される。第2の副情報が、エラー訂正符号化されている場合であって、読み出しエラーを起こしていることが検知できた場合には、エラー訂正可能であっても、不良として廃棄してもいい。
 以上の工程により、本実施形態の光ディスクは製造される。
 以降、本実施形態における第1の副情報、第2の副情報の記録、再生形態について、図面を用いて詳細に説明する。
 <1.2 光ディスク>
 図2は、一般的な光ディスクの構造を示した概念図であり、DVDを例として説明する。
 光ディスク201には、円周方向に記録マーク列が記録され、この記録マーク列によってコンテンツ情報が記録されている。また、記録マーク列は、螺旋状に形成され、この螺旋形状をトラック202と呼ぶ。
 また、記録マークで記録されている情報は、コンテンツのある一定情報単位(DVDでは32KB(キロバイト))毎にエラー訂正符号化されたECCブロック203が前述のトラック上に連続的に配置されている。
 ECCブロックは、アドレス情報を持ったセクタ204の集合で記録されており、DVDでは、ECCブロックは16セクタで構成される。
 セクタ204は、さらに一定間隔毎に同期符号を持ったフレームの集合で形成されており、1セクタは26フレームで構成される。
 DVDにおいては、フレーム長は1488チャネルビットであり、そのうち先頭の32チャネルビットが同期符号206であり、残りの1456チャネルビットがデータ符号207である。
 さらに、同期符号は、14チャネルビットの識別符号208と、18チャネルビットの同期パターン209で構成される。識別符号208は、セクタ204内のフレームアドレスをデコードできるデータであり、最低2フレームの連続する識別符号を確認することができれば、セクタ内のフレームアドレスが求まる。一方、同期パターン209は、全同期符号に共通で、かつデータ符号領域には存在しないパターンであり、本同期パターンを確認することで、フレームの先頭であることがわかる。DVDの場合の同期バターンは、14T4Tというパターンである。この14Tマーク或いはスペースは、データ符号領域には存在しない。
 本実施形態では、光ディスクがDVDであることを想定して、前述で説明したDVDのフォーマットを用いて説明する。
 図3は、DVDのセクタ構造を示す。
 図3(a)は、DVDの標準的なセクタ構成を示す。
 セクタ内には、第1フレームから第26フレームまでの全26フレームで構成されている。1フレームは、32チャネルビットの同期符号と1456チャネルビットのデータ符号から成り立っている。また、同期符号に示したSY0~SY7は、同期符号内の識別符号により識別できる同期符号のパターンを示しており、DVDの場合は、同期符号のパターンは、SY0~SY7の8種で構成されている。
 また、本同期符号のパターンを見ることによって、セクタ内のフレームアドレスがデコードできる。例えば、同期符号がSY0であるならば、そのフレームはセクタ先頭の第1フレームであることがわかる。また、同期符号がSY5であったならば、1つ前のフレームの同期符号がSY0であるならば第2フレーム、1つ前のフレームの同期符号がSY1であるならば第4フレームと判定できる。以上より、先頭フレームである第1フレーム以外は、最低限2フレームの連続する同期符号のターンを確認することによって、フレームアドレスが抽出できる。
 <1.2.1 第1の副情報>
 一方、図3(b)は、第1の副情報を記録した場合のセクタ構造を示す。
 本実施形態では、第4、8、12、16、20及び24フレームの同期符号に改変があるかどうかで副情報を記録する。改変されているときには、第1の副情報ビットとして、“1”、改変されていない場合には、副情報ビットとして“0”が記録されている。よって、本例では、第4、8、12、16、20及び24フレームのうち、第4、16、20フレームが、通常のSY5、SY6、SY7から、通常ではありえないパターンであるSY8に置き換えられている。従って、置き換えられたところをビット“1”、置き換えられていないところを“0”として抽出すれば、第1の副情報として、“100110”という6ビットの情報を再生することができる。
 従って、本例では、1セクタに6ビットの第1の副情報を記録することができ、1ECCブロックでは、6ビット×16で、計96ビットの副情報が記録できる。
 以上のように、本実施形態の光ディスクは、フレーム単位に付与される同期符号の識別符号を改変するか、しないかによって副情報を記録する。また、本実施形態では、第4、8、12、16、20及び24フレームの同期符号を改変する可能性があるが、いずれもが改変された場合でも、手前3フレームの同期符号が改変されることはない。従って、第4、8、12、16、20及び24フレームの同期符号が改変されていてフレームアドレスが正常に判定できない場合にでも、各フレームの手前3フレームの連続性を見ることで容易に補完することはできる。
 また、一般的な再生装置は、ディスク品質の問題で同期符号をとれないことがあるため、補完機能は有する。よって、このような第1の副情報を記録しても、コンテンツ情報の再生になんら影響を与えるものではない。また、同期符号であることを特徴付ける同期パターン部は、改変しない。従って、同期符号を改変した領域でも、同期符号であることは検出することが可能であるので、コンテンツ再生動作になんら影響を与えることはない。
 図4は、本実施形態にかかる光ディスクの第1の副情報を記録したECCブロックの構成を示した概念図である。前述のように、ECCブロックはセクタアドレスを有する16のセクタで構成される。また、図3で説明したように、1セクタには、6ビットの第1の副情報が、同期符号を改変することによって記録される。本実施形態では、第1セクタ~第8セクタを第1領域、第9セクタ~第16セクタを第2領域として、第1の副情報を記録している。第1領域、第2領域、それぞれの8セクタには、48ビットずつの第1の副情報が記録されている。本実施形態では、第1領域の第1の副情報は、第2の副情報を記録するための擬似乱数系列の初期値(以下、スクランブル初期値とする。)を示し、第2領域の第1の副情報は、第2の副情報の記録開始位置を示す。
 図5は、図4で説明した第1領域、第2領域に記録される第1の副情報のフォーマットを示す。
 第1領域、第2領域にはそれぞれ48ビットの第1の副情報が記録されているが、これらは、エラー訂正符号化されている。第1の副情報は、第1の副情報データ32ビットと訂正パリティ16ビットとで構成されている。エラー訂正符号化には、リードソロモン符号が用いられる。よって、第1の副情報は、第1領域では、第2の副情報をスクランブルするための32ビットのスクランブル初期値情報と16ビットのその訂正パリティとから構成され、第2領域では、32ビットの第2の副情報の記録開始位置情報と16ビットのその訂正パリティとから構成される。
 第1の副情報は、16ビットのパリティビットを付加して、エラー訂正符号化することによって、第1の副情報を1ビット読み誤っても、訂正して、正しい第1の副情報を抽出することができる。本実施形態では、16ビットのリードソロモン符号を用いることによって1バイト訂正が可能となり、ディスクの傷、指紋や埃などの影響によって第1の副情報の読み出し精度が悪化した場合にも、安定的に読み出す確立を向上させることができる。また、訂正できないエラーが存在する場合においても訂正不能を検出することができる。
 <1.2.2 第2の副情報>
 図6は、本実施形態による第2の副情報の記録方法を示した概念図である。
 本実施形態の第2の副情報を記録される前に、コンテンツ情報などを表す主情報が記録される。主情報は、ポリカ樹脂などによって構成される光ディスク基板1Pに、光ディスク原盤で作成したスタンパでスタンプすることによって、凹凸記録マークMKの形式で転写される。スタンパで主情報を転写した後、アルミや銀などからなる反射膜1Lを、凹凸記録マークMK上に形成する。凹部の深さは、主情報を読み出すためのレーザのレーザ波長λに対して、λ/4程度にする。なお、図6では、凹マークで説明しているが、無論、凸形状のマークでもよい。凸マークにおいても高さをλ/4程度にする。これにより、反射膜1Lに焦点制御したレーザ照射を行うことによって、凹凸記録マーク上のレーザ照射による反射光の位相と、凹凸記録マーク以外の鏡面部の反射光の位相が180度ずれる(反転する)。凹凸記録マーク部では、凹凸記録マーク幅より広いレーザスポットのレーザを照射することによって、凹凸記録マークからの反射光と、鏡面部の反射光が、反転する位相関係によって互いに打ち消しあい、反射光強度が低下する。一方、鏡面部では、理想的には、反射光強度が最大となる。よって、反射光の強度に応じて、記録マークを読み出すことが可能となり、これを2値化デジタル信号として読み出すことによって主情報を再生することが可能となる。
 次いで、本実施形態の第2の副情報は、前述の反射膜1Lのアルミや銀膜上に、さらにレーザ照射を行うことによって、反射膜1Lの反射精度を低下させることにより記録される。これは、レーザ照射に伴うアルミや銀の反射膜の劣化によって生じる。劣化は、レーザ照射に伴う反射膜の温度上昇によって反射膜が融解するなどして起こる。本実施形態では、主情報の凹凸記録マークを光ディスク基板1Pにスタンプ後、凹凸記録マークMK上に、反射膜を蒸着し、保護層などで凹凸記録マークMKを覆うことによってディスク化した光ディスクに、凹凸記録マークMKの列からなる円周方向上のトラック上にレーザ照射をさらに行う。これにより、反射膜の反射率を低下させた反射率変化マークSMKが形成され、第2の副情報を記録する。第2の副情報の再生は、反射率の低下を積分検出にて検出することにより行う。
 <1.2.3 第1及び第2の副情報の記録>
 図7は、本実施形態の光ディスクの第1の副情報及び第2の副情報の記録方法を示した概念図である。ここでも、本実施形態の光ディスクがDVD-ROMであるとして説明する。
 図2でも説明したように、DVD-ROMの記録フォーマットは、一定周期毎に同期符号が付与されるフレーム26個からなるセクタアドレスを有するセクタ16個からなり、エラー訂正符号化されたECCブロック単位で、光ディスクの円周方向上のトラック方向に連続して記録されている。本実施形態では、円周方向上にECCブロック#0(701)、ECCブロック#1(702)、ECCブロック#2(703)が順次記録されている。
 また、本実施形態にかかる光ディスクには、光ディスク原盤作成時に、フレームの同期符号の識別符号を改変することによって、第1の副情報が既に記録されている。本実施形態では、図4にて説明したとおり、ECCブロック内の第1セクタ~第8セクタの8セクタに、第2の副情報のスクランブル初期値を示す32ビットの情報が、16ビットのリードソロモン符号のエラー訂正パリティを付与されて記録されている。また、ECCブロック内の第9セクタ~第16セクタの8セクタに、第2の副情報の記録開始位置を示す32ビット情報が、16ビットのリードソロモン符号のエラー訂正パリティを付与されて記録されている。
 本実施形態の光ディスクの第1の副情報及び第2の副情報の記録方法では、まず、後述する光ディスクの製造装置によって、光ディスクのECCブロック#0を再生する。これにより、第1の副情報として、第2の副情報のスクランブル初期値と第2の副情報の記録開始位置とを得る。もちろん、このECCブロック#0(701)から、第1の副情報を再生すると同時に、コンテンツ情報などを記録している主情報も再生することができる。
 ECCブロック#0(701)の再生が終了すれば、トラック方向にECCブロック#0(701)に連続したECCブロック#1(702)に対する処理を行う。ECCブロック#1(702)の先頭位置では、ECCブロック#0(701)から第1の副情報として再生した第2の副情報のスクランブル初期値を乱数発生器(704)にセットする。次に、ECCブロック#0(701)で第1の副情報として再生した第2の副情報の記録開始位置を示す位置に到達するまでECCブロック#1(702)を再生する。当該位置に到達したとき、乱数発生器(704)から発生する乱数系列に従って、暗号鍵情報など(被スクランブル情報)をスクランブル(705)してECCブロック#1(702)に第2の副情報を記録する。つまり、ECCブロック#0に第1の副情報として記録されている第2の副情報のスクランブル初期値と第2の副情報の記録開始位置とは、次のECCブロックであるECCブロック#1(702)に記録する第2の副情報のスクランブル初期値と、記録開始位置となる。
 一方、ECCブロック#1(702)では、第2の副情報を記録すると同時に、ECCブロック#1(702)に記録されている第1の副情報を読み出す。ECCブロック#1(702)に記録されている第1の副情報は、ECCブロック#1(702)に連続するECCブロック#2(703)に記録する第2の副情報のスクランブル初期値と記録開始位置とを示す。ECCブロック#1(702)に記録されている第1の副情報は、図3(a)で示すようにECCブロック#1(702)のフレーム単位に付与された同期符号の識別符号を改変することによって記録されている。
 ECCブロック#1(702)の第1の副情報の再生と第2の副情報の記録とが終了すれば、トラック方向にECCブロック#1(702)に連続したECCブロック#2(703)に対する処理を行う。ECCブロック#2(703)の先頭位置では、ECCブロック#1(702)から第1の副情報として再生した第2の副情報のスクランブル初期値を乱数発生器(706)にセットする。次に、ECCブロック#1(702)で第1の副情報として再生した第2の副情報の記録開始位置を示す位置に到達するまでECCブロック#2(703)を再生する。当該位置に到達したとき、乱数発生器(706)から発生する乱数系列に従って、暗号鍵情報など(被スクランブル情報)をスクランブル(707)してECCブロック#2(703)に第2の副情報を記録する。つまり、ECCブロック#1に第1の副情報として記録されている第2の副情報のスクランブル初期値と第2の副情報の記録開始位置とは、次のECCブロックであるECCブロック#2(703)に記録する第2の副情報のスクランブル初期値、記録開始位置となる。
 一方、ECCブロック#2(703)では、第2の副情報を記録すると同時に、ECCブロック#2(703)に記録されている第1の副情報を読み出す。ECCブロック#2(703)に記録されている第1の副情報は、ECCブロック#2(703)に連続する図示しないECCブロックに記録する第2の副情報のスクランブル初期値と記録開始位置とを示す。ECCブロック#2(703)に記録されている第1の副情報は、図3(a)で示すようにECCブロック#2(703)のフレーム単位に付与された同期符号の識別符号を改変することによって記録されている。
 以上の説明のように、ECCブロック単位で記録された光ディスクに、ECCブロック単位で第1の副情報がフレームの同期符号の識別部号を改変することによって記録されている。また、第1の副情報は、トラック方向に連続する次のECCブロックに記録する第2の副情報を記録するためのスクランブル初期値と記録開始位置とを示す。また、同時にECCブロック内では、第1の副情報の再生と同時に、トラック方向の直前のECCブロックで再生した第1の副情報に従って、第2の副情報の記録を行う。第2の副情報は、直前のECCブロックで第1の副情報として再生したスクランブル初期値によって初期化された乱数系列によってスクランブルした信号に基づいて、記録される。具体的には、スクランブルした信号に応じて、レーザ強度を変化させ、光ディスクの反射膜上の反射率を局所的に低下させる。このとき、直前のECCブロックで第1の副情報として再生した第2の副情報の記録開始位置から、反射膜の反射率を低下させるレベルのレーザ照射を行う。この結果、反射膜上に反射率変化マークが形成されて、第2の副情報が記録される。
 本実施形態では、第1の副情報として記録する第2の副情報の記録開始位置は、第1の副情報を再生するECCブロックの直後のECCブロックにおける第2の副情報の記録を開始するセクタアドレスである。これによって、ECCブロック単位に第2の副情報を記録する開始位置を変更することが可能となり、第2の副情報を解析しようとする悪意ある第3者による不正を回避することができる。
 なお、本実施形態では、第1の副情報として記録する第2の副情報の記録開始位置は、第1の副情報を再生するECCブロックの直後のECCブロックにおける第2の副情報の記録を開始するセクタアドレスとしているが、これに限られない。第2の副情報の記録開始位置は、ECCブロック先頭からのチャネルビット単位でずらした記録開始位置や、記録開始フレーム位置などでも可能である。
 第2の副情報を全ECCブロックにおいて共通の記録開始位置とすることは、第2の副情報の不正な解析を容易する。これを防ぐため、本実施形態では、ECCブロック単位で、第2の副情報の記録開始位置を変化させることを目的とする、この目的を果たすための記録開始位置を変更する手段は、設計事項であり、全て本発明に包含される。
 また、本実施形態では、第1の副情報、第2の副情報とも、ECCブロック単位やセクタ、フレーム単位に同期して記録されている。従って、第1の副情報、第2の副情報に固有の同期符号を設けず、第1の副情報、第2の副情報が、ともに主情報の読み出しと同時に行うことができる。また、第1の副情報は、フレームの同期符号の改変により記録し、第2の副情報はレーザ照射により反射膜の反射率を変化させた反射率変化マークにより記録するため、第1及び第2の副情報は互いに記録方法が異なる。これにより、第1の副情報の再生と第2の副情報の記録を同時行うことができる。従って、第1の副情報と第2の副情報という、複数の副情報を記録しているにもかかわらず、光ディスク上の主情報領域を低減させることもなく、第1の副情報の再生、第2の副情報の記録を同時に行うことができ、記録時間を無駄に増加させることもない。
 また、本ディスクを複製するためには、互いにコンテンツの再生信号には現れることがない、同期符号の改変と、反射膜の反射率変化とをともに複製する必要がある。第1の副情報のみを複製できたとしても、そもそもコンテンツの暗号鍵情報などを記録した第2の副情報が複製できていないので、このような複製ディスクはなんら意味を成さない。
 一方、第2の副情報のみを複製した場合でも、第2の副情報を再生するためのスクランブル初期値や、第2の副情報が記録された開始位置を示す第1の副情報が再生できないので、第2の副情報の再生もできず、結果としてコンテンツを再生できないディスクとなる。
 従って、光ディスクを不正にコピーしようとする場合には、記録方法の異なる第1の副情報、第2の副情報を同じ領域に、さらに同時に複製することが必要となり、記録方法を知らない第3者にとっては、このような複製は、不可能に近い。これによって、従来よりもさらに高いレベルでの光ディスクに記録するコンテンツの著作権保護を行うことができる。
 なお、本実施形態では、第2の副情報を記録するために、第1の副情報を直前のECCブロックから再生して、記録する手順を説明したが、この場合、第1の副情報の読み出しを誤れば、第2の副情報の記録を誤ってしまう。記録自体を誤れば、再生できる可能性は皆無である。そこで、原盤作成時に記録した第1の副情報を、ECCブロック毎に関連付けたデータを第2の副情報の記録装置に入力する形態のほうが、第2の副情報の記録においては安全である。
 また、本実施形態において第1の副情報及び第2の副情報を記録する単位をECCブロック単位として説明したがこれに限られない。主情報に同期した記録方法であれば、副情報自体に同期符号を持たせる必要がないので、フレーム、セクタやECCブロックなどのクラスタ単位でもよいし、或いはそれぞれの複数のクラスタを単位としても効果は同じであり、本発明の範疇である。
 <1.2.4 第1及び第2の副情報の再生>
 図8は、本実施形態の光ディスクの第1の副情報及び第2の副情報の再生方法を示した概念図である。ここでも、本実施形態の光ディスクがDVD-ROMであるとして説明する。
 図2でも説明したように、DVD-ROMの記録フォーマットは、一定周期毎に同期符号が付与されるフレーム26個からなるセクタアドレスを有するセクタ16個からなり、エラー訂正符号化されたECCブロック単位で、光ディスクの円周方向上のトラック方向に連続して記録されている。本実施形態では、円周方向上にECCブロック#0(801)、ECCブロック#1(802)、ECCブロック#2(803)が順次記録されている。
 また、本実施形態にかかる光ディスクには、フレームの同期符号の識別符号を改変することによって、第1の副情報が既に記録されている。本実施形態では、図4にて説明したとおり、ECCブロック内の第1セクタ~第8セクタの8セクタに、第2の副情報のスクランブル初期値を示す32ビットの情報が、16ビットのリードソロモン符号のエラー訂正パリティを付与されて記録されている。また、ECCブロック内の第9セクタ~第16セクタの8セクタに、第2の副情報の記録開始位置を示す32ビットの情報が、16ビットのリードソロモン符号のエラー訂正パリティを付与されて記録されている。
 また、本光ディスクには、凹凸記録マーク上の反射膜の反射率をレーザ照射によって低下させる反射率変化マークを形成することによって第2の副情報が記録されている。
 本実施形態の光ディスクの第1の副情報及び第2の副情報の再生方法では、まず、後述する再生装置によりECCブロック#0(801)を再生する。これにより、第1の副情報として、ECCブロック#1(802)に記録されている第2の副情報を抽出するためのスクランブル初期値と第2の副情報の記録開始位置とを得る。もちろん、このECCブロック#0(801)から、第1の副情報を再生すると同時に、コンテンツ情報などを記録している主情報も再生することができる。
 ECCブロック#0(801)の再生が終了すれば、トラック方向にECCブロック#0(801)に連続したECCブロック#1(802)の再生を行う。ECCブロック#1(802)の先頭位置では、ECCブロック#0(801)から第1の副情報として再生した第2の副情報のスクランブル初期値を乱数発生器(804)にセットする。次に、ECCブロック#0(801)で第1の副情報として再生した第2の副情報の記録開始位置を示す位置に到達するまでECCブロック#1(802)を再生する。当該位置に到達したとき、乱数発生器(804)から発生する乱数系列に従って、ECCブロック#1(802)から再生する第2の副情報をデスクランブル(805)してECCブロック#1(802)から暗号鍵情報など(被スクランブル情報)を検出する。つまり、ECCブロック#0に記録されている第1の副情報は、次のECCブロックであるECCブロック#1(802)から再生する第2の副情報のスクランブル初期値と記録開始位置とを示す。
 一方、ECCブロック#1(802)では、第2の副情報を再生すると同時に、ECCブロック#1(802)に記録されている第1の副情報を読み出す。ECCブロック#1(802)に記録されている第1の副情報は、ECCブロック#1(802)に連続するECCブロック#2(803)から再生する第2の副情報のスクランブル初期値と記録開始位置とを示す。ECCブロック#1(802)に記録されている第1の副情報は、図3(a)で示すようにECCブロック#1(802)のフレーム単位に付与された同期符号の識別符号を改変することによって記録されている。
 ECCブロック#1(802)の第1の副情報の再生と第2の副情報の再生とが終了すれば、トラック方向にECCブロック#1(802)に連続したECCブロック#2(803)の再生を行う。ECCブロック#2(803)の先頭位置では、ECCブロック#1(802)から第1の副情報として再生した第2の副情報のスクランブル初期値を乱数発生器(806)にセットする。次に、ECCブロック#1(802)で第1の副情報として再生した第2の副情報の記録開始位置を示す位置に到達するまでECCブロック#2(803)を再生する。当該位置に到達したとき、乱数発生器(806)から発生する乱数系列に従って、ECCブロック#2(803)から再生する第2の副情報をデスクランブル(807)してECCブロック#2(803)から鍵情報など(被スクランブル情報)を検出する。つまり、ECCブロック#1に記録されている第1の副情報は、次のECCブロックであるECCブロック#2(803)から再生される第2の副情報のスクランブル初期値と記録開始位置である。
 一方、ECCブロック#2(803)では、第2の副情報を再生すると同時に、ECCブロック#2(803)に記録されている第1の副情報を読み出す。ECCブロック#2(803)に記録されている第1の副情報は、ECCブロック#2(803)に連続する図示しないECCブロックから再生する第2の副情報のスクランブル初期値と記録開始位置とを示す。ECCブロック#2(803)に記録されている第1の副情報は、ECCブロック#2(803)のフレーム単位に付与された同期符号の識別符号を改変することによって記録されている。
 以上の説明のように、ECCブロック単位で再生される光ディスクに、ECCブロック単位で第1の副情報がフレームの同期符号の識別部号の改変によって記録されている。また、第1の副情報は、トラック方向に連続する次のECCブロックに記録する第2の副情報を記録するためのスクランブル初期値と記録開始位置とを示す。また、ECCブロック内では、第1の副情報の再生と同時に、第2の副情報の再生を行う。第2の副情報は、レーザ強度を変化させて反射膜上の反射率を局所的に低下させることによって記録されている。この第2の副情報は、凹凸記録マークの反射率変化の周波数成分とは異なる反射率の変化を検出することにより再生される。この再生した第2の副情報は、直前のECCブロックで第1の副情報として再生したスクランブル初期値によって初期化された乱数系列によってデスクランブルされる。このとき、第2の副情報は、トラック方向直前のECCブロックで第1の副情報として再生した第2の副情報の記録開始位置から、反射膜上の反射率変化マークの再生波形の反射光強度の変化を検出することによって再生される。
 本実施形態では、第1の副情報として記録する第2の副情報の記録開始位置は、第1の副情報を再生するECCブロックの直後のECCブロックにおける第2の副情報の記録を開始するセクタアドレスである。これによって、ECCブロック単位に第2の副情報を記録する開始位置を変更することが可能となり、第2の副情報を解析しようとする悪意ある第3者による不正を回避することができる。
 なお、本実施形態では、第1の副情報として記録する第2の副情報の記録開始位置は、第1の副情報を再生するECCブロックの直後のECCブロックにおける第2の副情報の記録を開始するセクタアドレスとしているが、これに限られない。第2の副情報の記録開始位置は、ECCブロック先頭からのチャネルビット単位でずらした記録開始位置や、記録開始フレーム位置などでも可能である。
 第2の副情報を全ECCブロックにおいて共通の記録開始位置とすることは、第2の副情報の不正な解析を容易する。これを防ぐため、本実施形態では、ECCブロック単位で、第2の副情報の記録開始位置を変化させることが目的とする。この目的を果たすための記録開始位置を変更する手段は、設計事項であり、全て本発明に包含される。
 また、本実施形態では、第1の副情報、第2の副情報とも、ECCブロック単位やセクタ、フレーム単位に同期して記録されている。従って、第1の副情報、第2の副情報に固有の同期符号を設けることがなく、第1の副情報、第2の副情報の再生が、ともに主情報の読み出しと同時に行うことができる。
 また、第1の副情報は、フレームの同期符号の改変により記録し、第2の副情報はレーザ照射により反射膜の反射率を変化させた反射率変化マークで記録するため、第1及び第2の副情報は互いに記録方法が異なる。これにより、第1の副情報の再生と第2の副情報の再生とを同時行うことができる。従って、第1の副情報と第2の副情報という、複数の副情報を記録しているにもかかわらず、光ディスク上の主情報領域を低減させることもなく、第1の副情報の再生、第2の副情報の再生を同時に行うことができ、記録時間を無駄に増加させることもない。
 また、本ディスクを複製するためには、互いにコンテンツの再生信号には現れることない、同期符号の改変と、反射膜の反射率変化とをともに複製する必要がある。第1の副情報のみを複製できたとしても、そもそもコンテンツの暗号鍵情報などを記録した第2の副情報が複製できていないので、このような複製ディスクはなんら意味を成さない。
 一方、第2の副情報のみを複製した場合でも、第2の副情報を再生するためのスクランブル初期値や、第2の副情報が記録された開始位置を示す第1の副情報が再生できないので、第2の副情報の再生もできず、結果としてコンテンツを再生できないディスクとなる。
 従って、光ディスクを不正にコピーしようとする場合には、記録方法の異なる第1の副情報、第2の副情報を同じ領域に、同時に複製することが必要となり、記録方法を知らない第3者にとっては、このような複製は、不可能に近い。これによって、従来よりもさらに高いレベルでの光ディスクに記録するコンテンツの著作権保護を行うことができる。
 図9は、図8と同様に本実施形態の光ディスクの第1の副情報及び第2の副情報の再生方法を示した概念図あり、第1の副情報の読み出しに失敗した場合を示す。ここでも、本実施形態の光ディスクがDVD-ROMであるとして説明する。
 本実施形態では、円周方向上にECCブロック#0(901)、ECCブロック#1(902)、ECCブロック#2(903)及びECCブロック#3(904)が順次記録されている。図9では、ECCブロック#1(902)から、記録されている第1の副情報の読み出しに失敗して、ECCブロック#2(903)からの第2の副情報の再生を停止する例について説明する。以下、特に説明しない部分については、図8の例と同様である。
 図8の例と同様に、本実施形態の光ディスクの第1の副情報及び第2の副情報の再生方法では、まず、後述する再生装置によりECCブロック#0(901)を再生する。これにより、第1の副情報として、第2の副情報のスクランブル初期値と第2の副情報の記録開始位置とを得る。もちろん、このECCブロック#0(901)から、第1の副情報を再生すると同時に、コンテンツ情報などを記録している主情報も同時に再生することができる。
 ECCブロック#0(901)の再生が終了すれば、図8の例と同様に、トラック方向にECCブロック#0(901)に連続したECCブロック#1(902)の再生を行う。ECCブロック#1(902)の先頭位置では、ECCブロック#0(901)から第1の副情報として再生した第2の副情報のスクランブル初期値を乱数発生器(905)にセットする。次に、ECCブロック#0(901)で第1の副情報として再生した第2の副情報の記録開始位置が示す位置に到達するまでECCブロック#1(902)を再生する。当該位置に到達したとき、乱数発生器(905)から発生する乱数系列に従って、ECCブロック#1(902)から再生する第2の副情報をデスクランブル(906)し、暗号鍵情報など(被スクランブル情報)を検出する。つまり、ECCブロック#0に記録されている第1の副情報は、次のECCブロックであるECCブロック#1(902)から再生する第2の副情報のスクランブル初期値と記録開始位置とを示す。
 一方、ECCブロック#1(902)では、図8の例と同様に、第2の副情報を再生すると同時に、ECCブロック#1(902)に記録されている第1の副情報を読み出す。ECCブロック#1(902)に記録されている第1の副情報は、ECCブロック#1(902)に連続するECCブロック#2(903)から再生する第2の副情報のスクランブル初期値と記録開始位置とを示す。ECCブロック#1(902)に記録されている第1の副情報は、図3(a)で示すようにECCブロック#1(902)のフレーム単位に付与された同期符号の識別符号を改変することによって記録されている。
 しかしながら、図9の例では、ECCブロック#1(902)から、第1の副情報として記録されている第2の副情報のスクランブル初期値、或いは第2の副情報の記録開始位置のいずれか一方、又は両方が、読み出しエラーとなっている。第1の副情報は、図5に示すようにリードソロモン符号によってエラー訂正符号化されている。従って、ECCブロック#1(902)から第1の副情報の再生を終了後、エラー訂正処理を行った結果、訂正できない程度の誤りが生じた場合には、エラー訂正不能として検出可能である。
 ECCブロック#1(902)の第1の副情報の再生と第2の副情報の再生とが終了すれば、トラック方向にECCブロック#1(902)に連続したECCブロック#2(903)の再生を行う。このとき、ECCブロック#2(903)に記録されている第2の副情報を再生するための、ECCブロック#1(902)の第1の副情報が読み出しエラーなどによって読み出せていない。この場合には、ECCブロック#2(903)からの第2の副情報の再生動作を停止させる。なぜなら、第2の副情報から暗号鍵などを検出するのに必要となる第2の副情報のスクランブル初期値や記録開始位置が不明であるからである。本実施形態では、暗号鍵などの検出は、反射率の変化を積分検出して読み出す。従って、スクランブル初期値や記録開始位置が不明な場合は、積分検出を継続することによって、意図せぬ積分を行ってしまい、暗号鍵情報等の再生精度の悪化に繋がる恐れがある。
 よって、本実施形態では、直前のECCブロックで第1の副情報がエラー訂正によって正常に読み出せていないと判断した場合には、第2の副情報の再生動作を停止し、直前のECCブロックでの第2の副情報を読み出すための積分結果を保持する。この結果、安定的に暗号鍵情報等を読み出すことが可能となる。
 一方、直前のECCブロックであるECCブロック#1で第1の副情報が読み出せない場合であっても、ECCブロック#2において、第1の副情報の再生動作は行う。
 ECCブロック#2(903)の第1の副情報の再生が終了すれば、トラック方向にECCブロック#2(903)に連続したECCブロック#3(904)の再生を行う。ECCブロック#3(904)では、直前のECCブロックであるECCブロック#2(903)から第1の副情報が正常に検出されている場合は、ECCブロック#2(903)において第1の副情報として記録されているスクランブル初期値と記録開始位置とに従ってECCブロック#3(904)の第2の副情報を再生する。この場合、直前のECCブロックであるECCブロック#2(903)では、第2の副情報の再生を停止している。このため、ECCブロック#1(902)の第2の副情報の再生のための積分値から継続して積分検出することによって、第2の副情報の再生動作を継続する。
 以上の説明のように、本実施形態の光ディスクの再生方法では、直前のECCブロックにおいて第1の副情報が正常に読み出せたかどうかに応じて、第2の副情報の再生を行う。これによって、直前のECCブロックで第1の副情報がたとえ読み出すことができなくても、他の第2の副情報の再生結果に影響を与えることはない。
 本実施形態では、図5に示すように、第1副情報は、リードソロモン符号のエラー訂正用のパリティビットを有し、これにより、第1の副情報が正常に読み出せたかどうかの判定を行っているが、本発明はこれに限られない。代わりに、第1の副情報の読み出し結果が正しいかどうかの判定を行えばよいため、エラー訂正符号だけではなく、エラー検出符号を用いてもいい。この場合には、エラー訂正はできないものの、訂正用に付加する冗長ビットが削減できる。また、巡回冗長検査符号CRC(Cyclic Redundancy Check)を用いても同様の効果がある。
 <1.3 光ディスク製造装置>
 <1.3.1 光ディスク製造装置の構成>
 図10は、第1実施形態の光ディスク1100に第2の副情報を記録する記録装置、すなわち光ディスクの製造装置1000の構成例を示す。光ディスク製造装置1000は、スピンドルモータ1001、光学ヘッド1002、アナログ信号処理部1003、デジタル信号処理部1004、フォーマッタ1005、タイミング信号生成部1006、第1の副情報検出部1007、第1の副情報エラー訂正部1008、擬似乱数発生部1009、被スクランブル情報格納FIFO1010、スクランブル部1011、PE変調部1012、レーザ強度制御部1013及びレーザドライバ1014を備える。
 第2の副情報が記録される光ディスク1100は、前述したように、第1の副情報が予め記録されている光ディスク原盤から転写を行った後、保護層やラベリングなどを施されて作成されている。第1の副情報は、図3(a)に示すようにフレーム単位に付与される同期符号の識別符号を改変することによって記録され、第2の副情報を記録するためのスクランブル初期値と第2の副情報の記録開始位置を示す。また、本実施形態では、ECCブロック単位に固有の副情報が記録されている。ECCブロック単位の固有の第1の副情報は、セクタアドレスをデータ変換するなどして生成され、光ディスク原盤に記録される。
 また、同期符号を改変することによって副情報を記録する形態は、例えば、特開2002-93060公報に詳細に開示されているため、ここでは詳細な説明を行わない。
 スピンドルモータ1001は、光ディスク1001が本製造装置に装填された後、指定された回転制御(ここでは線速一定CLV(Constant Linear Velocity))で、光ディスク1001を回転させる。
 光学ヘッド1002は、スピンドルモータ1001によって光ディスク1100を回転させた後、光ディスク1001にレーザ照射を行い、その反射光から再生波形を得、アナログ信号処理部1003に出力する。
 アナログ信号処理部1003は、光学ヘッド1002からの再生波形を増幅したり、波形等化したりしてアナログ再生信号を生成して、デジタル信号処理部1004に出力する。
 デジタル信号処理部1004においては、アナログ信号処理部1003からのアナログ再生信号をアナログ-デジタル変換する。そして、内蔵するPLL(Phase Locked Loop)回路にて、再生信号に同期したクロック信号を生成する。前記クロック信号に同期して、再生信号を2値化して、デジタル再生信号を生成し、フォーマッタ1005に出力する。
 フォーマッタ1005は、デジタル信号処理部1004からのデジタル再生信号から、一定間隔毎に付与されている同期符号のタイミングを検出する。検出したタイミングに基づき、デジタル再生信号をフレーム単位に分割し、同期符号の識別情報によってフレームアドレスを復調して、フレーム位置を検出する。また、検出したフレーム位置に従って、26フレームからなるセクタにグルーピングして、各セクタに付与されているセクタアドレスを抽出する。また、セクタアドレスに従って16セクタをECCブロックにグルーピングして、ECCブロック単位にエラー訂正を行い、32キロバイトずつの主情報を抽出する。また、フォーマッタ1005は、前述のフレーム単位に付与されている同期符号を検出したタイミングや、セクタ先頭位置、セクタアドレス、ECCブロック先頭位置を示したタイミング信号である同期信号を生成して、タイミング信号生成部1006及び第1の副情報検出部1007に出力する。フォーマッタ1005はまた、フレーム単位に付与された同期符号の識別符号の種別を示す同期符号識別信号を生成して第1の副情報検出部1007に出力する。
 タイミング信号生成部1006では、フォーマッタ1005からのタイミング信号に基づいて、第1の副情報を再生するECCブロック位置を示したブロック信号を生成して、第1の副情報検出部1007に出力する。第1の副情報を再生するECCブロック位置は、セクタアドレスによって示され、本実施形態においては、図示しないシステムコントローラから指定される。システムコントローラから設定される第1の副情報の再生位置は、予め定められている規定のアドレスでもいいし、光ディスクのコントロール領域などに記録されていて、事前に再生して記憶しておいた記録位置を設定するものであってもいい。また、前記のコントロール領域は、反射膜をレーザ照射で除去してバーコード上のマークによって記録されるBCA(Burst Cutting Area)に配されていてもいい。
 タイミング信号生成部1006は、第2の副情報を記録するための擬似乱数発生部1009へ、所定タイミング毎に系列更新信号を出力するとともに、被スクランブル情報格納FIFO1010へ、所定タイミング毎に記録する第2の副情報のビット送出タイミングである第2の副情報更新信号を出力する。本実施形態では、系列更新信号は、フレーム内の先頭の同期符号部(32チャネルビット)を除いた1456チャネルビットに、104チャネルビットに一度の割合でフレーム内に14回出力する。また、第2の副情報更新信号は、セクタ内の第1フレーム(セクタ先頭フレーム)と、第16フレーム(セクタ最終フレーム)とを除いた24フレームで、3フレームに一度、セクタ内で8回出力する。すなわち、本実施形態では、3フレームに1ビットの第2の副情報を記録するフォーマットであり、セクタ内に8ビット、ECCブロック内では、128ビットの第2の副情報が記録される。
 第1の副情報検出部1007は、タイミング信号生成部1006からの第1の副情報を検出するブロックを示したブロック信号に基づいて、フォーマッタ1005からの同期信号や同期符号識別信号によって第1の副情報を検出する。
 本実施形態の第1の副情報は、図4で説明したように、ECCブロック内の第1セクタ~第8セクタの第1領域と、第9セクタ~第16セクタの第2領域とにそれぞれ、32ビットの副情報と16ビットのリードソロモンのパリティビットの計48ビットの情報が記録されている。また、前述の通り、第1領域には、第2の副情報を記録するためのスクランブル初期値、第2領域には第2の副情報の記録開始位置が第1の副情報として記録されている。また、第1の副情報は、図3で説明したように、セクタ内の第1フレーム~第26フレームのうち、第4、8、12、16、20及び24フレームの同期符号の識別符号が、通常のディスクでは存在しないSY8に改変させているかどうかで副情報を記録している。SY8に改変させている場合には、第1の副情報ビットとして“1”を、改変されていない場合には“0”を抽出する。この結果、1フレーム内に、6ビットの第1の副情報が記録される。
 第1の副情報検出部1007は、タイミング信号からの第1の副情報検出タイミングを示したブロック信号のタイミングで、同期符号からフレームアドレスを検出し、第4、8、12、16、20及び24フレームの同期符号の識別符号が、SY8に改変させているかどうかを検知して、第1の副情報を検出する。検出した第1の副情報は、第1の副情報エラー訂正部1008に出力される。
 第1の副情報エラー訂正部1008は、第1の副情報検出部1007で検出した第1の副情報のエラー訂正を行う。図5に示したように、第1の副情報である第2の副情報のスクランブル初期値及び第2の副情報の記録開始位置情報は、ともにリードソロモン符号によるエラー訂正符号化されている。第1の副情報エラー訂正部1008は、第1の副情報のエラー訂正を行い、訂正後の第1の副情報を生成して、擬似乱数発生器1009に出力する。
 なお、第1の副情報エラー訂正部1008は、第1の副情報検出部1007から、ECCブロック単位毎に、検出した全96ビットの第1の副情報が入力される。また、第1の副情報検出部1007は、検出した第1の副情報を第1の副情報エラー訂正部1008に出力した時点で、内部に記憶している第1の副情報をリセットして、トラッキング方向に続く新たなECCブロックから、第1の副情報の検出動作を行う。
 擬似乱数発生部1009は、第1の副情報エラー訂正部1008による訂正後の第1の副情報を初期値として擬似乱数系列を発生させる。そして、擬似乱数発生部1009は、タイミング信号生成部1006からの系列更新信号のタイミングで1ビットずつ生成した擬似乱数をスクランブル部1011に出力する。擬似乱数発生部1009は、フィードバックを構成したシフトレジスタで構成される一般的なM系列発生器によって構成されている。第1の副情報で表されている初期値は、第2の副情報を記録するECCブロックの先頭位置で、シフトレジスタにセットされる。また、タイミング信号生成部1006からの系列更新信号のタイミングで、1ビットずつシフトレジスタをシフトさせて、乱数系列を更新する。前述のように、タイミング信号生成部1006から入力される系列更新信号は、フレームの同期符号部32チャネルビットを除いた1456チャネルビット長に対して、104チャネルビット毎に出力される。従って、本実施形態では、104チャネルビット毎に1ビットの擬似乱数系列を生成して、スクランブル部1011に出力する。また、擬似乱数発生部1009は、第1の副情報として記録されている第2の副情報の記録開始位置が示すセクタを基準として擬似乱数系列の生成を開始する。
 被スクランブル情報格納FIFO1010は、FIFO(First In-First Out)スタックである。被スクランブル情報格納FIFO1010は、予め図示しないシステムコントローラなどから、被スクランブル情報、すなわち暗号鍵情報とディスク識別情報とを結合した情報を格納する。格納した被スクランブル情報は、タイミング信号生成部1006からの第2の副情報更新信号が出力されるに従って、1ビットずつスクランブル部1011に出力される。タイミング信号生成部1006からの第2の副信号更新信号は、第1の副情報検出部1007で第1の副情報として検出した第2の記録信号記録開始位置に示されたセクタ内で、第1のフレーム(セクタ先頭フレーム)第26フレーム(セクタ最終フレーム)を除いた3フレーム毎に出力される。従って、被スクランブル情報格納FIFO1010は、第2の副情報更新信号に従って3フレーム毎に1ビットの情報が選択され、スクランブル部1011に出力される。
 スクランブル部1011は、本実施形態においては排他的論理輪ゲートを採用する。スクランブル部1011は、3フレーム毎に1ビットずつ被スクランブル情報格納FIFO1010から出力されてくる信号と、104チャネルビット毎に擬似乱数発生部1009から出力されてくる擬似乱数系列との排他的論理輪を算出する。その結果、スクランブル(スペクトラム拡散)により第2の副情報信号が生成され、PE変調部1012に出力される。
 PE変調部1012は、スクランブル部1011から出力される第2の副情報に対して、PE(Phase Encode)変調を行う。第2の副情報が“1”である場合には、上記104チャネルビットの前半52チャネルビット長を“H”に、後半52チャネルビット長を“L”にしたPE変調後第2の副情報信号を生成する。一方、第2の副情報が“0”である場合には、104チャネルビットの前半52チャネルビット長を“L”に、後半52チャネルビット長を“H”にしたPE変調後第2の副情報信号を生成する。PE変調された第2の副情報信号は、レーザ強度制御部1013に出力される。
 レーザ強度制御部1013は、レーザ強度を制御するレーザ強度制御信号を生成して、レーザドライバ1014に出力する。レーザ強度制御部1013は、PE変調部1012から出力されるPE変調後第2の副情報信号が“H”の時には、光ディスク1100に照射するレーザ強度を再生レベルより高く設定し、PE変調後第2の副情報信号が“L”の時には、そのまま再生レベルのレーザ強度を維持するよう制御を行う。
 レーザドライバ1014は、光ディスクに照射するレーザ発振器のドライバであり、レーザ強度制御信号で制御されたレーザ強度で光ディスク1100にレーザ照射を行う。光ディスク1100は、図6で説明したように、PE変調後第2の副情報信号が“H”のとき、通常の再生強度よりも高いレーザ強度でレーザ照射を行う。この結果、レーザ照射された反射膜が劣化し、反射率が低下した反射率変化マークが形成できる。これによって、第2の副情報が記録できる。
 <1.3.2 光ディスク製造装置の特徴>
 以上より、本実施形態の光ディスク製造装置1000は、予め定められた第1の副情報の記録領域で、フレーム毎の同期符号が改変されているかどうかによって第1の副情報を再生する。また、第1の副情報を再生したトラック方向に連続するECCブロックの先頭位置で、第1の副情報が示すスクランブル初期値を擬似乱数発生部に設定するとともに、第1の副情報として記録されている第2の副情報の記録開始位置から、第2の副情報を1ビットずつ記録する。前述のように第2の副情報は、直前のECCブロックで再生した第1の副情報で記録されているスクランブル初期値をセットした擬似乱数系列によってスクランブルした後、PE変調を行うことで記録される。また、第2の副情報の記録と同時に、第2の副情報を記録している直後のECCブロックに記録する第2の副情報の記録のための第1の副情報の検出動作も同時に行う。
 本実施形態では、第2の副情報をフレーム内の同期符号部には記録しない。これは、同期符号部で第2の副情報を記録するためには、同期符号部の領域内で通常の再生強度より大きい強度でレーザ照射を行う必要があるが、再生強度でないレーザ照射をすることによって、同期符号の識別情報の改変が安定的に読み出すことができなくなり、第1の副情報が検出できない恐れがあるからである。従って、第2の副情報を、フレームの同期符号領域で記録しないことで、同期符号を改変して記録された第1の副情報の再生と、再生強度より強いレーザ照射が必要となる第2の副情報の記録とを同時に両立することができる。
 また、本実施形態では、第2の副情報をセクタ内の第1フレーム(セクタ内先頭フレーム)と第26フレーム(セクタ内最終フレーム)では、記録しない。これは、DVD-ROMでは、セクタアドレスが、セクタの先頭フレームに記録されているからである。よって、セクタアドレスの記録された第1フレームと、次のセクタの第1フレームの直前フレームである第26フレームにおいて、通常の再生強度より高いレーザ照射を行うことがなく反射率を変化させた反射率変化マークを形成することがないので、光ディスクの再生装置においても、安定的にセクタアドレスを再生することができる。
 図11は、図10で説明した本実施形態にかかる光ディスクの製造装置1000において、第2の副情報を記録するための擬似乱数発生部1009に、第1の副情報として検出した初期値をセットする詳細なタイミングを示したタイミングチャートである。
 図11(a)は、第2の副情報を記録する光ディスクのトラック方向に連続したECCブロックを示しており、ECCブロック#nとその直後にECCブロック#n+1が形成されている。本実施形態では、ECCブロック#nから、ECCブロック#n+1に記録する第2の副情報のスクランブル初期値と記録開始位置とを、第1の副情報として検出する。第2の副情報は、検出された第1の副情報に基づき、ECCブロック#n+1に記録される。
 図11(b)は、図11(a)で示したECCブロック#nと#n+1との境界を示す。両ブロックの境界には、ECCブロック#nの最終セクタであるセクタ#16とECCブロック#n+1の先頭セクタであるセクタ#1とが隣接して連続的に配置される。
 図11(c)は、図11(b)で示したセクタ#16とセクタ#1との境界を示す。両セクタの境界には、ECCブロック#nの最終フレームであるフレーム#26とECCブロック#n+1の先頭フレームであるフレーム#1とが隣接して連続的に配置される。従って、ECCブロック#nの最終フレームを再生する時点では、ECCブロック#nに記録されている第1の副情報の再生は完了している。よって、第2の副情報を記録するECCブロック#n+1の先頭位置で擬似乱数発生部1009に、ECCブロック#nで第1の副情報として再生したスクランブル初期値を設定して、擬似乱数系列を発生させる。
 また、本実施形態では、セクタ内の第1フレームには第2の副情報を記録しないので、スクランブル初期値の設定は、ECCブロック#n+1のセクタ#1のフレーム#1の区間であればどこでもかまわない。
 また、本実施形態では、ECCブロック#n+1の先頭セクタから第2の副情報を記録しているが、ECCブロック#nに第1の副情報として記録されているECCブロック#n+1の第2の副情報記録位置が示すセクタからの記録を行うことも可能である。
 <1.3.3 光ディスク製造装置の動作>
 図12は、図10で示した光ディスク製造装置の特徴的な動作を示したタイミングチャートである。
 図12(a)は、デジタル信号処理部1004からフォーマッタ1005に出力されるデジタル再生信号を示しており、フレーム単位に付与された同期符号1201とデータ符号部1202を持ったフレーム再生信号を示す。
 図12(b)は、擬似乱数発生部1009で発生する擬似乱数系列を示す。擬似乱数系列は、タイミング信号生成部1006からの系列更新信号に従って、1ビットずつ出力される。系列更新信号は、フレームの同期符号部を除いたデータ符号部に104チャネルビット毎に1回出力される。図12(b)の例においても、同期符号を除いたデータ符号部に104チャネルビット毎に1ビットずつ乱数が出力される。
 図12(c)は、被スクランブル情報格納FIFO1010からスクランブル部1011へ出力される被スクランブル情報信号を示す。この被スクランブル情報信号は、タイミング信号生成部1006からの第2の副情報更新信号に従って1ビットずつ出力される。第2の副情報更新信号は、セクタ内の第1フレーム、第26フレームを除く3フレーム毎に出力されるので、この被スクランブル情報信号も、3フレーム毎に更新されて1ビットずつ出力される。
 図12(d)は、スクランブル部1011からPE変調部1012に出力される第2の副情報信号を示す。本実施形態のスクランブル部1011は、入力される擬似乱数系列(図12(b))と、被スクランブル情報信号(図12(b))との排他的論理輪を算出することによってスクランブルして、第2の副情報信号を生成する。
 図12(e)は、PE変調部1012からレーザ強度制御部1013に出力されるPE変調後第2の副情報信号を示す。PE変調部1012では、入力される第2の副情報(図12(d))にPE変調を施す。第2の副情報が“1”のときは、前半52チャネルビット区間を“H”、後半52チャネルビット区間を“L”とするPE変調後第2の副情報信号を生成する。第2の副情報が“0”のときは、前半52チャネルビット区間を“L”、後半52チャネルビット区間を“H”とするPE変調第2の副情報信号を生成する。PE変調後第2の副情報信号は、レーザ強度制御部1013に出力され、光ディスクにレーザ照射を行うことにより、第2の副情報を記録する。
 図12(f)は、第2の副情報を記録した光ディスクの表面形態を示す。PE変調部1012からのPE変調後第2の副情報信号(図12(e))の“H”の区間1203では、通常の再生強度より高い強度のレーザ照射を行うことによって、反射膜の反射率を低下させて反射率変化マークが形成される。一方、PE変調後第2の副情報信号(図12(e))の“L”の区間1204では、そのまま再生レベルのレーザ照射を行うので、反射膜の反射率は変化しない。これによって、第2の副情報を記録することができる。
 <1.4 光ディスク再生装置>
 <1.4.1 光ディスク再生装置の構成>
 図13は、第1実施形態による第1の副情報及び第2の副情報が記録された光ディスク1100を再生する光ディスク再生装置1300の構成例を示す。光ディスク再生装置1300は、スピンドルモータ1301、光学ヘッド1302、アナログ信号処理部1303、デジタル信号処理部1304、フォーマッタ1305、主情報エラー訂正部1306、タイミング信号生成部1307、第1の副情報検出部1308、第1の副情報エラー訂正部1309、擬似乱数発生部1310、PE変調部1311、LPF1312、AD変換部1313、相関検出部1314及び被スクランブル情報検出部1315を備える。なお、光学ヘッド1302、アナログ信号処理部1303、デジタル信号処理部1304、フォーマッタ1305及び主情報エラー訂正部1306は、光ディスクの凹凸記録マークへのレーザ照射を行い、レーザ照射の反射光のうち凹凸記録マークに対応した反射光成分から主情報を再生する主情報再生部を構成する。また、LPF1312及びAD変換部1313は、第2の副情報を再生する第2の副情報再生部を構成する。また、擬似乱数発生部1310、PE変調部1311、相関検出部1314及び被スクランブル情報検出部1315は、第1の副情報と第2の副情報との相関、つまり関連付けを検出し、その検出結果に基づき主情報を再生するための暗号鍵情報などを出力する検査部を構成する。
 スピンドルモータ1301は、本実施形態の第1の副情報と第2の副情報の記録された光ディスク1100が装填された後、光ディスクにCLVの回転制御をかけながら、回転させる。
 光学ヘッド1302は、スピンドルモータ1301で光ディスク1100を回転させた後、光ディスク1100にレーザ照射を行い、レーザ照射の反射光から再生波形を抽出してアナログ信号処理部1303に出力する。
 アナログ信号処理部1303は、光学ヘッド1302から入力された再生波形に対して増幅や波形等化を行うなどしてアナログ再生信号を生成して、デジタル信号処理部1304及びLPF1312に出力する。
 デジタル信号処理部1304では、アナログ信号処理部1303から入力されたアナログ再生信号をアナログ-デジタル変換する。そして、内蔵するPLL回路によって、再生信号に同期したクロック信号を生成する。前記クロック信号に同期して、再生信号を2値化してデジタル再生信号を生成し、フォーマッタ1305に出力する。
 フォーマッタ1305は、デジタル信号処理部1304からのデジタル再生信号から一定間隔毎に付与されている同期符号を検出する。検出したタイミングに基づき、デジタル再生信号をフレーム単位に分割し、前記同期符号の識別符号からフレームアドレスを抽出して、26フレームからなるセクタアドレスを有するセクタ単位にグループ化する。デジタル再生信号はさらに、セクタ単位に付与されているセクタアドレスに基づいて、エラー訂正符号化されたECCブロック単位に分割される。ECC単位に分割されたデジタル再生信号は、主情報再生データとして主情報エラー訂正部1306に出力する。また、フォーマッタ1305は、前記フレーム単位に付与された同期符号の検出タイミングや、セクタアドレス、ECCブロックの開始位置を含んだ同期信号を生成して、タイミング信号生成部1307及び第1の副情報検出部1308に出力する。また、前記フレーム単位に付与されている同期符号の識別符号を検出して同期符号識別信号を生成して第1の副情報検出部1308に出力する。
 主情報エラー訂正部1306は、フォーマッタ1305からの主情報再生データから、ECCブロック単位に主情報のエラー訂正を行い、32キロバイトのユーザデータを主情報として抽出し、図示しない画像処理ブロックやPCなどへ、出力する。
 タイミング信号生成部1307は、フォーマッタ1305からの同期信号から第1の副情報を再生するECCブロックのタイミングを示したブロック信号を生成して、第1の副情報検出部1308に出力する。また、第1の副情報を再生するECCブロック位置は、図示しないシステムコントローラから設定される。第1の副情報の記録位置は、予め定められた共通のセクタアドレスや、ディスクのコントロール領域から読み出したセクタアドレス、BCA領域から読み出したセクタアドレスなどによって定められている。
 タイミング信号生成部1307は、入力される同期信号に従い、擬似乱数発生部1310にて発生する擬似乱数系列を更新するタイミングである系列更新信号を生成して、擬似乱数発生部1310に出力する。系列更新信号は、フレーム内の同期符号部(先頭32チャネルビット)を除いた1456チャネルビットのデータ符号部において、104チャネルビット毎に出力される。よって、フレーム内で14回の系列更新信号が出力される。
 タイミング生成部1307はまた、入力される同期信号に従い、被スクランブル情報検出部1315に第2の副情報更新タイミング信号を出力する。本実施形態では、セクタ内の第1フレーム(セクタ先頭フレーム)と、第26フレーム(セクタ最終フレーム)とを除いた24フレームで、3フレームに1ビットずつの副情報が記録されている。従って、3フレームに1回ずつ、第2の副情報更新タイミング信号が出力される。
 第1の副情報検出部1308は、タイミング信号生成部1307からの第1の副情報を検出するブロックを示したブロック信号に基づいて、フォーマッタ1305からの同期信号や同期符号識別信号によって第1の副情報を検出する。
 本実施形態の第1の副情報は、図4で説明したように、ECCブロック内の第1セクタ~第8セクタの第1領域と、第9セクタ~第16セクタの第2領域にそれぞれ32ビットの副情報と16ビットのリードソロモンのパリティビットの計48ビットの情報が記録されている。また、前述の通り、第1領域には、第2の副情報を記録するためのスクランブル初期値及び記録開始位置が第1の副情報として記録されている。また、第1の副情報は、図3で説明したように、セクタ内の第1フレーム~第26フレームのうち、第4、8、12、16、20及び24フレームの同期符号の識別符号が、通常のディスクでは存在しないSY8に改変させているかどうかで副情報を記録している。SY8に改変させている場合には、第1の副情報ビットとして“1”を、改変されていない場合には“0”を抽出する。この結果、フレーム内に、6ビットの第1の副情報が記録される。
 第1の副情報検出部1007は、タイミング信号からの第1の副情報検出タイミングを示したブロック信号のタイミングで、同期符号からフレームアドレスを検出し、第4、8、12、16、20及び24フレームの同期符号の識別符号が、SY8に改変させているかどうかを検知して、第1の副情報を検出する。検出した第1の副情報は、第1の副情報エラー訂正部1309に出力される。
 第1の副情報エラー訂正部1309は、第1の副情報検出部1308で検出した第1の副情報のエラー訂正を行う。図5に示したように、第1の副情報である第2の副情報のスクランブル初期値及び第2の副情報の記録開始位置情報は、ともにリードソロモン符号によるエラー訂正符号化されている。第1の副情報エラー訂正部1309は、第1の副情報のエラー訂正を行い、訂正後の第1の副情報を生成して、擬似乱数発生器1310に出力する。また、エラー訂正の結果、第1の副情報のエラーが多くて訂正できない場合や、誤訂正を行った場合には、これを検出して、相関検出部1314に訂正エラー信号を出力する。
 なお、第1の副情報エラー訂正部1309は、第1の副情報検出部1308から、ECCブロック単位毎に、検出した全96ビットの第1の副情報が入力される。また、第1の副情報検出部1308は、検出した第1の副情報を第1の副情報エラー訂正部1309に出力した時点で、内部に記憶している第1の副情報をリセットして、トラッキング方向に続く新たなECCブロックから、第1の副情報の検出動作を行う。
 擬似乱数発生部1310は、第1の副情報エラー訂正部1309による訂正後の第1の副情報を初期値として擬似乱数系列を発生させる。そして、擬似乱数発生部1310は、タイミング信号生成部1307からの系列更新信号のタイミングで1ビットずつ生成した擬似乱数系列をPE変調部1311に出力する。
 なお、擬似乱数発生部1310は、図10で説明した光ディスク製造装置1000における擬似乱数発生部1009と同等の構成である。従って、互いに同じ初期値によって発生する擬似乱数は同じである。
 PE変調部1311は、擬似乱数発生部1310から入力される擬似乱数系列にPE変調を施す。よって、入力される擬似乱数系列が“1”の場合には、上記104チャネルビットの前半52チャネルビット長で“1”、後半52チャネルビット長で“0”をPE変調後擬似乱数系列信号として出力する。一方、擬似乱数系列が“0”の場合には、前半52チャネルビット長で“0”、後半52チャネルビット長で“1”をPE変調後擬似乱数系列信号として相関検出部1314に出力する。
 LPF1312は、一般的な低域通過フィルタ(ローパスフィルタ)で構成される。アナログ信号処理部1303からのアナログ再生信号の低域成分だけを抽出したLPFエンベ(envelope)信号を生成して、AD変換部1313に出力する。
 本実施形態では、104チャネルビットの周期でスクランブルされた第2の副情報がPE変調されて記録されている。よって、LPF1312のカットオフ周波数は、104チャネルビット周期の信号を安定的に抽出できる周波数を選択する。例えば、標準倍速DVDのチャネルビット周波数は約26MHzであるため、カットオフ周波数は、250kHzより高い周波数が設定される。このようにLPF1312のカットオフ周波数は、スクランブルした副情報の記録帯域から算出される。
 AD変換部1313は、LPF1312からのLPFエンベ(envelope)信号を、デジタル信号処理部1304からのクロック信号に同期して、AD(Analog-Digital)変換し、ADエンベ(envelope)信号を生成して、相関検出部1314に出力する。
 相関検出部1314は、AD変換部1313からのADエンベ信号(図14(g))と、PE変調部1311からのPE変調後擬似乱数系列(図14(c))との相関を積分検出する。相関検出部1314は、入力されるPE変調後擬似乱数系列が“0”のとき、入力されるADエンベ信号が“0”ならば、“+”の方向に相関値を積分し、入力されるADエンベ信号が“1”ならば、“-”の方向に相関値を積分する。一方、入力されるPE変調後擬似乱数系列が“1”のとき、入力されるADエンベ信号が“1”ならば、“+”の方向に相関値を積分し、入力されるADエンベ信号が“0”ならば、“-”の方向に相関値を積分する。これによって、PE変調後擬似乱数系列と、ADエンベ信号との相関を積分して、積分値を相関積分信号として生成して、被スクランブル情報検出部1315に出力する。
 相関検出部1314ではまた、第1の副情報エラー訂正部1309から、第1の副情報のエラー訂正に失敗したときに出力される訂正エラー信号が入力される。この場合には、本相関検出部1314における相関積分動作を停止する。第1の副情報エラー訂正部1309から入力された訂正エラー信号は、第1の副情報を読み出した次のECCブロック、即ち、第1の副情報として読み出した乱数初期値や記録開始位置によって第2の副情報を読み出すブロックの期間中に出力され、第2の副情報を読み出すための相関積分処理を停止させる。これによって、乱数初期値や記録開始位置が誤入力され、積分値が意図しない方向に積分され、第2の副情報の読み出し精度を悪化することを防止する。
 被スクランブル情報検出部1315は、タイミング生成器1307からの第2の副情報更新タイミング信号に従って、相関検出部1314からの相関積分信号から被スクランブル情報(暗号鍵情報+ディスク識別情報)のビットを検出する。タイミング信号生成部1307からの第2の副情報更新タイミング信号は、前述の通り、3フレームに一度、出力される。被スクランブル情報検出部1315は、この第2の副情報更新タイミング信号が出力されるタイミングで、相関検出部1314でPE変調後擬似乱数系列と、ADエンベ信号との相関積分を示した、相関積分信号が、“+”であるか“-”であるかを判定する。 “+”の時には、被スクランブル情報ビットとして“1”を、“-”のときは、被スクランブル情報ビットとして“0”を出力する。これによって、3フレームに一度の割合で出力される第2の副情報更新タイミング信号に応じて、3フレーム毎に1ビットの被スクランブル情報が再生される。よって、セクタでは8ビット、ECCブロック単位では、128ビットの被スクランブル情報が検出される。
 また、被スクランブル情報検出部1315は、内部に、“+”側閾値、“-”側閾値を持っていてもよい。これによって、積分値が、“+”側の閾値以上である場合のみビット1を、“-”側の閾値以下である場合のみビット0を抽出し、“+”側、“-”側の閾値の中間の積分値である場合には、読み出しエラービットとして判定してもかまわない。
 なお、図示は省略しているが、光ディスク再生装置1300は、被スクランブル情報検出部1315より出力した被スクランブル情報を分離するDEMUXと、取得した暗号鍵情報を用いて主情報を復号する復号部を備えていてもよい。
 <1.4.2 光ディスク再生装置の特徴>
 以上より、本実施形態の光ディスク再生装置1300は、第1の副情報によって記録されている、第2の副情報の再生に必要な乱数初期値や記録開始位置を抽出して、第2の副情報を再生するとともに、暗号鍵情報などを検出する。また、第2の副情報を再生すると同時に、再生トラッキング方向で次のブロックに記録されている第2の副情報を読み出すための第1の副情報の読み出しを行う。これによって、第1の副情報、第2の副情報の複数の副情報が記録されている場合においても、第1の副情報と第2の副情報を同時に読み出すことが可能となり、複数の副情報を読み出す時間が軽減できる。
 また、第1の副情報はエラー訂正符号化されて記録されているため、第1の副情報の読み出しが正常にできなかった場合には、次のブロックでの相関積分を行わずに、積分値を保持する。これによって、第1の副情報として記録されている乱数初期値や記録開始位置が正常に読み出せない場合の不正な積分処理を行うことがなく、第2の副情報の読み出し精度を悪化させることはなくなる。
 なお、本実施形態では、第1の副情報として、主情報のフレーム間隔毎に付与されている同期符号の識別情報を改変することによって記録し、第2の副情報を反射膜状へのレーザ照射によって反射率を変化させて記録する方法で説明したが、これに限られるものではない。第1の副情報は、スタンパ毎に固有に記録可能な方式であれば、例えば記録マーク形状の変形、記録マーク位置の変位、パターンの改変など、どのような形態でもかまわない。
 <1.4.3 光ディスク再生装置の動作>
 図14は、図13で説明した本実施形態の光ディスク再生装置の動作を示したタイミングチャートである。
 図14(a)は、本実施形態の光ディスク再生装置1300におけるデジタル信号処理部1304の出力信号であるデジタル再生信号を示す。デジタル再生信号は、フレーム毎に同期符号を伴って記録されている。例えば、DVD-ROMでは、1488チャネルビット毎に32チャネルビットの同期符号が付与されている。
 図15(b)は、本実施形態の光ディスク再生装置1300における擬似乱数発生部1310からの出力信号である擬似乱数系列を示す。本実施形態では、擬似乱数系列は、フレーム内の同期符号部を除いた104チャネルビット毎に1ビットずつ出力される。擬似乱数発生部1310から出力される擬似乱数系列は、一般的なM系列信号である。また、擬似乱数系列は、図11で示した本実施形態の光ディスク製造装置1000における擬似乱数発生部1009の乱数初期化タイミングと同様の位置で、初期値がセットされて発生させた系列である。本擬似乱数系列の初期値は、フレーム(図13(a))より時間軸で直前のECCブロックで読み出された第1の副情報にて記録された乱数初期値である。本実施形態では、本実施形態の光ディスクがDVD-ROMである場合について説明している。DVD-ROMでは、1488チャネルビットのフレームのうち32チャネルビットの同期符号を除いた1456チャネルビットの区間において、104チャネルビット毎に1ビットずつ擬似乱数系列を発生させる。したがって、1フレームに14ビットの擬似乱数系列が出力される。
 図14(c)は、本実施形態の光ディスク再生装置1300におけるPE変調部1311によって、擬似乱数発生部1310で発生した擬似乱数系列(図14(b))にPE変調を施したPE変調後擬似乱数系列を示す。PE変調後擬似乱数系列では、フレーム内の同期符号を除いた1456チャネルビットの区間において、入力される擬似乱数系列が“0”の場合には、前半52チャネルビットの区間を“0”とし、後半52チャネルビットの区間を“1”とする信号が生成される。また、入力される擬似乱数系列が“1”の場合には、前半52チャネルビットの区間を“1”とし、後半52チャネルビットの区間を“0”とする信号が生成される。
 図14(d)は、図14(a)で示すフレーム内の擬似乱数系列が“0”である区間1400の理想的な記録マークの物理的形状を示す。本実施形態にかかる光ディスクは、PE変調後擬似乱数系列が“0”の区間1401では、記録マーク1403上の反射膜をレーザ照射して反射率を変化させることにより反射率変化マーク1403が形成されている。一方、PE変調後擬似乱数系列が“1”の区間1402では、反射率変化マーク1404が形成されていない。
 図14(e)は、図14(d)で示したような第2の副情報によって反射率変化マークが形成された本実施形態の光ディスクの、図13で示した光ディスク再生装置1300における再生波形を示しており、アナログ信号処理部1303からの理想的なアナログ再生信号を示す。アナログ再生信号は、理想的には、反射率変化マークが形成されている区間(例えば1401)においては、反射率が低下するので、アナログ再生信号の出力レベルは低下する。一方、反射率変化マークが形成されていない区間(例えば1402)では、アナログ再生信号の出力レベルが低下することはない。
 図14(f)は、本実施形態にかかる光ディスク再生装置1300のLPF1312からの出力信号であるLPFエンベ信号を示す。LPF1312は、一般的な低域通過フィルタで構成されているため、アナログ再生信号(図14(e))の低域成分である、反射率変化マークが存在するか否かを示す信号が、LPFエンベ信号として出力される。
 図14(g)は、本実施形態にかかる光ディスク再生装置1300のAD変換部1313からの出力であるADエンベ信号を示す。ADエンベ信号は、LPFエンベ信号(図14(f))を閾値判定によって2値化した信号であり、ADエンベ信号が“L”の部分は反射率変化マークが形成されている区間を示し、“H”の部分は、反射率変化マークが形成されていない区間を示す。
 図14(h)は、本実施形態の光ディスク再生装置1300における相関積分部1314での相関積分値を示す。相関積分部1314は、PE変調後擬似乱数系列(図14(c))と、ADエンベ信号(図14(g))との相関を積分する部分であり、PE変調後擬似乱数系列とADエンベ信号とが互いに一致する場合には、“+”方向への積分を行い、不一致の場合には“-”方向へ積分を行う。本実施形態では、PE変調後擬似乱数系列(図14(c))とADエンベ信号(図14(g))とが完全に一致しており、“+”方向へ積分値が増加している状態を示す。被スクランブル情報検出部1315では、第2の副情報のビット記録単位である3フレーム毎に行い、被スクランブル情報ビットを抽出していく。また、被スクランブル情報検出部1315では、相関積分値信号を“+”側の閾値と“-”側の閾値との閾値判定を行うことによって被スクランブル情報ビットを検出する。相関積分値が、“+”側の閾値を超える場合には、被スクランブルビットとして“1”を、“-”側の閾値より小さい場合には、被スクランブルビットとして“0”を検出する。本実施形態では、図12に示すように第2の副情報にスクランブルされる前のビット情報(被スクランブル情報)として“1”が記録されている場合について説明している。したがって、図14(h)の相関積分値が“+”側に積分され、第2の副情報としてビット“1”を検出している。
 <1.5 第1実施形態の効果>
 以上、本発明の第1実施形態による光ディスクとその製造装置及び再生装置によれば、光ディスク原盤に固有の情報である第1の副情報のみを取得できても、光ディスクに固有の情報である第2の副情報を取得しない限り、コンテンツは復号できず、またコンテンツの複製は不可能となる。同様に、第2の副情報が取得できても第1の副情報を取得しない限り、コンテンツは復号できずコンテンツの複製は不可能となる。
 また、本実施形態による光ディスクとその製造装置及び再生装置によれば、第1の副情報と第2の副情報との相関関係、つまり関連付けを証明しない限り、光ディスクに記録されているコンテンツは再生できず、コンテンツの不正な複製に対する耐性を向上させることができる。
 また、複数の副情報を同時に読み出し可能な同領域に記録することによって、副情報を読み出すためのオーバーヘッドを削減することができる。
 さらに、複数の副情報は互いに関連付けて記録することによって、いずれかの副情報の再生をバイパスしてコンテンツを復号するような不正な再生装置を排除することができ、光ディスクを用いたデジタルコンテンツの健全な流通を確保することが可能となる。
 (2 第2実施形態)
 以下、本発明における第2実施形態について図面を用いて説明する。
 <2.1 第2実施形態の概要>
 第2実施形態は、第1実施形態に対して、下記の点で異なる。
 第1実施形態は、スタンパ固有の情報である第1の副情報によって、第2の副情報を読み出すために必要な情報(乱数発生させるための初期値や第2情報の記録開始位置)が記録されているため、第1の副情報を検出し限り第2の副情報から暗号鍵を取得できない構成であった。
 一方、本実施形態では、第1の副情報から暗号鍵を取得するために必要な情報が、第2の副情報として記録される。よって、本実施形態においては、第1実施形態とは異なり、第2の副情報を正確に検出しない限り第1の副情報から暗号鍵を取得できない構成を採用する。
 本実施形態においても、第1実施形態と同様に、第1の副情報は、フレーム単位に付与されている同期符号パターンの改変や、凹凸記録マークエッジの変位(ラジアル方向への変位など)や、記録マークそのものの変位(ラジアル方向への変位など)によって、光ディスク原盤(スタンパでも可)に記録される副情報である。また、第2の副情報は、光ディスク作成後、凹凸記録マーク上に付与された反射膜にレーザ照射を行い、反射率を変化させた追記マークによって記録される。
 図15は、本実施形態における光ディスクの製造手順を示したフローチャートである。本実施形態による光ディスクの製造工程は、マスタリングメーカー30における初期値テーブル作成33と、第2の副情報記録工程50の主情報再生58、初期値選択59、および検査工程60における第2の副情報再生68、第1の副情報再生69とを含む点で、第1の実施の形態とは異なる。その他の工程は、第1の実施の形態と基本的に同じ構成であり、同じ符号を付し、説明を省略する。
 初期値テーブル作成33は、光ディスク原盤に第1の副情報を記録するときに用いる初期値テーブル(図16)を作成する工程である。初期値テーブルは、暗号鍵をスクランブルして第1の副情報を生成するための擬似乱数系列の初期値情報(第1の副情報に関連する情報)をECCブロック毎に格納したテーブルである。
 本実施形態の第1の副情報は、図3(b)に示した副情報の記録方法と同様の方法で記録される。暗号鍵は、第1実施形態の光ディスク記録装置におけるスクランブル部1011によるスクランブルと同様にスクランブルされ、第1の副情報として記録される。つまり、本実施形態における第1の副情報は、予め生成した擬似乱数系列によって暗号鍵をスクランブル(例えば排他的論理輪演算)して記録される点において、第1実施の形態と異なる。
 生成する初期値テーブルは、第1の副情報を記録する領域のECCブロック毎にランダムな初期値を生成して、初期値をブロック位置(例えばアドレス情報)に対応付けて作成する。初期値テーブルを作成後、マスタリング31で、アドレス情報に対応付けられた初期値情報を初期値テーブルから読み出し、読み出した初期値によって擬似乱数系列を発生させる。そして、発生させた擬似乱数系列によって暗号鍵をスクランブルする。そして、スクランブルすることにより生成した情報のビット値によって同期符号を改変するか否かを決定し、第1の副情報を記録する。
 また、作成した初期値テーブルは、先の工程である第2の副情報記録工程に転送される。
 なお、本実施形態の第1の副情報は、暗号鍵生成71によって生成されたコンテンツの暗号鍵をスクランブルすることにより生成される。従って、コンテンツの暗号鍵が、初期値テーブルに設定された初期値で発生させた擬似乱数系列によってスクランブルされて第1の副情報として記録される。
 よって、コンテンツを再生するためには、第1の副情報を正確に再生することが必要であり、第1の副情報を正確に再生するためには、初期値テーブルに設定された擬似乱数系列発生のための乱数初期値情報が必要となる。
 第2の副情報記録工程50の主情報再生58は、デュプリケーション工程40で作成された第1の副情報が記録されている光ディスク51の主情報を再生する工程である。主情報を再生することによってブロック毎のアドレス情報を再生して、アドレス情報を初期値選択59に出力する。
 初期値選択59は、マスタリングメーカー30の初期値テーブル作成33で作成した初期値テーブルと、主情報再生58からのブロック毎のアドレスを受け、初期値テーブルから初期値を選択する工程である。初期値選択59では、ブロック単位に異なる初期値を初期値テーブルから選択して、スクランブル54に送信する。
 スクランブル54は、初期値選択59で選択された初期値を第2の副情報としてスクランブルし、第2の副情報記録55によって、光ディスク55に記録する。
 検査工程60では、第1の副情報と第2の副情報とが記録された光ディスク61から、第2の副情報再生68によって第2の副情報を再生し、第1の副情報を再生するための初期値を抽出する。そして、抽出した初期値により第1の副情報再生69で再生した第1の副情報を、デスクランブル64でデスクランブルし、その結果コンテンツの暗号鍵を得る。そして、この暗号鍵により暗号化されたコンテンツが読み出されるかどうかの検証を行う。
 以上より、本実施形態では、コンテンツの暗号鍵をECCブロック毎に割り当てられた擬似乱数系列の初期値によってスクランブルして第1の副情報を記録し、同擬似乱数系列の初期値をスクランブルして第2の副情報を記録する。これによって、第1実施の形態と同様に、第1の副情報と第2の副情報の双方を読み出すことができなければ、コンテンツ情報が再生されない光ディスクを製造することが可能となる。
 <2.2 第1及び第2の副情報の記録>
 図16は、本実施形態の第1の副情報と第2の副情報の記録方法を示した概念図である。図16は、光ディスクのマスタリングメーカー30の初期値テーブル作成33において生成される初期値テーブル1601の概念図を示す。初期値テーブル1601は、光ディスクの原盤作成(マスタリング)前に生成され、第1の副情報を記録するECCブロックのアドレス情報と擬似乱数系列を生成するための初期値情報とが対応付けられて管理されている。初期値テーブル1601は、光ディスク原盤毎に固有の情報としてもかまわない。
 図16は、第1の副情報がECCブロック#1、#2、・・・に記録されている例である。ECCブロック#0、#1、#2、・・・は、光ディスクを読み出す円周方向に螺旋状トラックに沿って連続して配置されている。つまり、ECCブロック#0はECCブロック#1より内周側に配置されている。ECCブロック#1とECCブロック#2も同様の位置関係である。
 本実施形態にかかる第2の副情報の記録方法は、主情報として読み出されたアドレス情報と初期値テーブル1601とから、第1の副情報の記録が開始されているブロックであるECCブロック#1の直前のECCブロック#0に到達したとき、初期値テーブル1601においてECCブロック#1に対応した初期値#1を読み出して、ECCブロック#0の第2の副情報として記録する。同様に、ECCブロック#1では、ECCブロック#2に対応した初期値#2を初期値テーブル1601から読み出して、ECCブロック#1の第2の副情報として記録する。
 この結果、第1の副情報が記録されているECCブロック#1、#2では、第1の副情報と第2の副情報とが同領域に記録されていることになる。ECCブロック#1では、マスタリングメーカー30において初期値#1でスクランブルされた第1の副情報が記録されているのに加え、ECCブロック#2の第1の副情報に対応した初期値#2が第2の副情報として記録される。
 <2.3 第1及び第2の副情報の再生>
 図17は、本実施形態の第1の副情報と第2の副情報の再生方法を示した概念図である。まず、ECCブロック#0から、第2の副情報として初期値#1を再生する。ECCブロック#1では、ECCブロック#0の第2の副情報として抽出した初期値#1を用いて発生させた擬似乱数系列を用いて、ECCブロック#1の第1の副情報をデスクランブルする。また、ECCブロック#1内で、第2の副情報として初期値#2を再生する。ECCブロック#2では、ECCブロック#1で第2の副情報として抽出した初期値#2によって発生させた擬似乱数系列によって第1の副情報をデスクランブルする。このように、第1の副情報をデスクランブルした結果、コンテンツの暗号鍵が取得される。
 <2.4 光ディスク製造装置>
 図18は、本実施形態の光ディスク2100に第2の副情報を記録する記録装置、すなわち光ディスクの製造装置2000の構成例を示す。以下、光ディスク製造装置2000は、乱数初期値設定部2001を備えること、及び第1の副情報検出部1007及び第1の副情報エラー訂正部1008を備えないことを除いては、図10の光ディスク製造装置1000とほぼ同様の構成を有する。第1実施形態による光ディスク製造装置1000と同様の部分については同一の符号を付す。以下において、第1実施形態による光ディスク製造装置1000と異なる動作について説明する。
 フォーマッタ1005から同期信号を得たタイミング信号生成部1006は、擬似乱数発生部1009へ、所定タイミング毎に系列更新信号を出力するとともに、被スクランブル情報格納FIFO1010へ、所定タイミング毎に記録する第2の副情報のビット送出タイミングである第2の副情報更新信号を出力する。
 乱数初期値設定部2001は、図示しないシステムコントローラから所定の乱数初期値を取得する。擬似乱数発生部1009は、乱数初期値設定部2001から取得した乱数初期値に基づき擬似乱数系列を発生させる。一方、被スクランブル格納FIFO1010は、初期値テーブルに記載したECCブロック毎の初期値を、被スクランブル情報として格納する。
 スクランブル部1011は、被スクランブル格納FIFO1010より取得した初期値テーブルより取得した初期値を、擬似乱数発生部1009により発生させた擬似乱数系列でスクランブルし、第2の副情報信号を生成する。
 第2の副情報信号は、第1実施形態と同様に、PE変調部1012によりPE変調される。レーザ強度制御部1013は、変調後の第2の副情報信号に応じて、レーザドライバ1014を制御し、光ディスクに対しレーザ照射する。この結果、第2の副情報信号が光ディスク2100に記録される。
 <2.5 光ディスク再生装置>
 図19は、本実施形態による第1の副情報及び第2の副情報が記録された光ディスク2100を再生する光ディスク再生装置2300の構成例を示す。光ディスク再生装置2300は、被スクランブル情報検出部1315により被スクランブル情報である初期値を検出し、その初期値を用いて第1の副情報検出部2310により第1の副情報を再生し暗号鍵情報を取得することを除いては、第1実施形態の光ディスク再生装置1300と構成がほぼ同様である。第1実施形態による光ディスク再生装置1300と同様の部分については同一の符号を付し、以下において、第1実施形態による光ディスク製造装置1000と異なる動作について説明する。なお、LPF1312及びAD変換部1313は、第2の副情報を再生する第2の副情報再生部を構成する。また、擬似乱数発生部1310、PE変調部1311、相関検出部1314及び被スクランブル情報検出部1315は、第2の副情報から第1の副情報に関連する情報(被スクランブル情報、すなわち初期値テーブルに記載した乱数初期値)を検出する検査部を構成する。
 タイミング信号生成部1307は、フォーマッタ1305からの同期信号から第2の副情報を再生するECCブロックのタイミングを示したブロック信号を生成して、乱数初期値設定部2309に出力する。タイミング信号生成部1307は、入力される同期信号に従い、擬似乱数発生部1310にて発生する擬似乱数系列を更新するタイミングである系列更新信号を生成して、擬似乱数発生部1310に出力する。タイミング生成部1307はまた、入力される同期信号に従い、被スクランブル情報検出部1315に第2の副情報更新タイミング信号を出力する。
 乱数初期値設定部2309は、図示しないシステムコントローラから所定の乱数初期値を取得する。なお、この所定の乱数初期値は、光ディスク製造装置2000(図18)において乱数初期値設定部2001に入力される乱数初期値と同じである。
 擬似乱数発生部1310は、乱数初期値設定部2309から取得した乱数初期値に基づき擬似乱数系列を発生させる。そして、第1実施形態の光ディスク再生装置1300と同様に、PE変調部1311は、擬似乱数発生部1310から入力される擬似乱数系列にPE変調を行う。相関検出部1314は、第1実施形態と同様に、AD変換部1313からのADエンベ(envelope)信号と、PE変調部1311からのPE変調後擬似乱数系列とを用いて、ADエンベ信号とPE変調後擬似乱数系列との相関を積分検出する。
 被スクランブル情報検出部1315は、第1実施形態と同様に、タイミング生成器1307からの第2の副情報更新タイミング信号に従って、相関検出部1314からの相関積分信号から被スクランブル情報ビットを検出する。つまり、この被スクランブル情報は、初期値テーブルに記載したECCブロック毎の初期値に相当する。
 第1の副情報検出部2310は、被スクランブル情報検出部1315より検出した初期値を擬似乱数発生部(図示省略)にセットして発生させた擬似乱数系列をPE変調した後その擬似乱数系列と、光ディスクから再生した第1の副情報信号との相関を積分検出する。その結果、暗号鍵情報を出力する。
 第1の副情報エラー訂正部2311は、第1の副情報検出部2310より出力した、エラー訂正符号化されている暗号鍵情報のエラー訂正を行う。
 <2.6 第2実施形態の効果>
 以上のように、第2実施形態では、第2の副情報によって第1の副情報の再生に必要な乱数初期値を記録する。これにより、第1の実施形態の効果と同様に、第1の副情報と第2の副情報の両方を正確に再生できなければコンテンツ情報を再生できない構成となり、コンテンツ情報の著作権保護レベルを強化することが可能となる。
 また、著作権保護レベルを強化するために、第1の副情報と第2の副情報の両方を記録しており、第1の副情報をマスタリング段階、第2の副情報をディスク作成後に記録することによって、第1の副情報及び第2の副情報を光ディスクのECCブロック単位で同領域に記録する。これにより、光ディスクの再生時にECCブロック単位で、第1の副情報と第2の副情報を同時に読み出すことが可能となり、別個に読み出す場合に比べてアクセス時間を短縮することが可能となる。
 (3 その他実施形態)
 <3.1>
 上記第1及び第2実施形態にかかる光ディスクは、主情報を記録したスタンパ固有の第1の副情報と、ディスク毎に固有の第2の副情報が記録されている。上記実施形態では、第1の副情報を、主情報の同期符号の識別符号を改変することによって記録し、第2の副情報を記録マーク上の反射膜にレーザ照射を行うことによって反射率を変化させて形成された反射率変化マークによって記録する形態を説明したが、これに限られることはない。
 また、上記実施形態の第1の副情報は、記録マークの形状、位置、パターンを改変する、スタンパ毎にユニークな記録方法であれば、なんでもよい。
 図20及び21は、記録マークの形状又は位置の改変の例を示す。
 図20は、記録マークを光ディスクのトラック方向にずらして記録することにより第1の副情報を記録する例を示す。ここでは、主情報を記録するとき、記録マークの両端部のエッジ(記録マークのトラック方向における長さを決定づけるエッジ)の位置をずらして形成する。これにより、第1の副情報が主情報に埋め込みながら記録される。第1の副情報を記録するためには、例えば、予め記憶した擬似乱数系列の初期値と鍵情報とに基づいて所定の擬似乱数系列を生成し、その所定の擬似乱数系列に応じて主情報を記録するためのチャンネル信号を所定の微小時間を進めたり遅らせたりした変調信号を生成する。記録マークは、その変調信号に応じて記録される結果、エッジの位置がトラック方向に所定の微小量だけずらされて記録される。この場合、一の記録マークの両端部のエッジを双方とも進ませる或いは遅らせた場合は、記録マークはトラック方向(光ビームの走査方向)に変位することになる。また、一の記録マークの両端部のエッジの一方を進ませ、他方を遅らせた場合、又は一方を遅らせ、他方を進ませた場合は、記録マークはトラック方向に長く或いは短く形成され、変形することになる。
 図21は、記録マークを光ディスクの半径方向にずらして記録することにより第1の副情報を記録する例を示す。ここでは、主情報を記録するとき、記録マークの幅方向のエッジ(記録マークの幅を決定づける二つのエッジ)をずらして形成する。これにより、第1の副情報は主情報に埋め込まれながら記録される。第1の副情報を記録するためには、例えば、予め記憶した擬似乱数系列の初期値と鍵情報とに基づいて所定の擬似乱数系列を生成し、その所定の擬似乱数系列に応じて記録ヘッドを所定の微小量だけ内周側又は外周側に変位させて、記録マークを形成する。これにより、記録マークは、光ディスクのトラック中心から内周側又は外周側に所定の微小量だけずらして記録される。この場合、一の記録マークの幅方向のエッジを内周側又は外周側に変位させると、記録マークは光ディスクの内周側又は外周側に変位することになる。また、一の記録マークの幅方向のエッジを内周側に変位させた後外周側に変位させた場合、或いは外周側に変位させた後内周側に変位させた場合、記録マークは図21に示すように光ディスクの半径方向に変形して形成される。
 なお、その他にも、例えば、特開平11-126426号公報、特開2001-357533号公報、特開2002-203369号公報、国際公開2004/036560号公報、特開2005-216380号公報、或いは特開2000-195049号公報に記載されている副情報、副データの記録方法が利用可能である。また、第2の副情報として、光ディスク形成後にディスク固有情報を記録可能な形態である特開平11-191218号公報や国際公開2007/139077号公報に記載の副情報や副データの記録方法を用いてもかまわない。
 <3.2>
 また、上記第1実施形態では、第1の副情報として、第2の副情報の記録や再生のための擬似乱数系列の乱数初期値や記録開始位置を記録しているがこれに限られない。同実施形態の趣旨は、第2の副情報を再生するために、予め第1の副情報が再生されることが必要となる形態であればよい。例えば、擬似乱数系列の乱数初期値及び記録開始位置のいずれか一方のみを記録してもよい。また、第2の副情報が暗号化されて記録され、第1の副情報は、第2の副情報の暗号化に対応した復号鍵としてもよい。
 また、擬似乱数系列はM系列に限られず、その他公知のアルゴリズムによるものであってもよい。
 <3.3>
 また、上記実施形態では、第1の副情報及び第2の副情報を主情報の記録単位をECCブロック単位としたがこれに限られない。同期符号を伴うフレーム単位、アドレス情報を含むセクタ単位、又はそれぞれ複数の記録単位毎など、主情報の記録単位にあわせて第1の副情報及び第2の副情報を記録することは、本発明の範囲である。
 本発明は、例えば、CD、DVD及びBlu-ray Disc媒体、又はROM媒体を製造するときの原盤ディスクやスタンパディスク、これらの製造装置(レコーダ)及び再生装置(プレーヤ)、又はROMディスクの原盤のカッティングマシンなどに適用することができる。
 201  光ディスク
 202  凹凸記録マークトラック
 MK  凹凸記録マーク
 SMK  反射率変化マーク
 1P  光ディスク基板
 1L  反射膜
 1000  光ディスク製造装置
 1100  光ディスク
 1001  スピンドルサーボ
 1002  光学ヘッド
 1202  データ符号部
 1300  光ディスク再生装置
 1301  スピンドルサーボ
 1302  光学ヘッド
 1403  凹凸記録マーク
 1404  反射率変化マーク

Claims (29)

  1.  副情報によって復号可能な主情報が、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され、前記凹凸記録マーク上に反射膜が形成された光ディスクであって、
     第1の副情報は、前記凹凸記録マークの変位、変形又はパターンの改変によって前記主情報に重畳して記録され、
     第2の副情報は、前記凹凸記録マーク上に形成された前記反射膜の反射率を変化させることによって前記主情報に重畳して記録され、
     前記第1の副情報と前記第2の副情報とは、両方が同時に読み出し可能な同領域に記録され、
     前記第2の副情報は、第1の副情報と関連付けられて記録されている、
    光ディスク。
  2.  前記主情報は、前記螺旋状トラック上に所定単位に分割され連続的に記録されており、
     前記第1の副情報及び前記第2の副情報は、前記主情報の所定単位毎に同期して記録され、
     一の所定単位の主情報に同期して記録された第2の副情報は、前記螺旋状トラック方向の前方又は後方にある他の所定単位の主情報に同期して記録されている第1の副情報に関連付けられて記録されている、
    請求項1記載の光ディスク。
  3.  前記第2の副情報は、所定の情報を前記第1の副情報によってデータ変換された情報である、
    請求項1記載の光ディスク。
  4.  前記第1の副情報は、擬似乱数系列を発生させるための初期値を示す情報を含み、
     前記第2の副情報は、前記初期値により発生させた擬似乱数系列で前記所定の情報をスクランブルした情報である、
    請求項3記載の光ディスク。
  5.  前記第2の副情報は、第1の副情報によって示された記録位置に従って記録されている、
    ことである請求項1記載の光ディスク。
  6.  前記第1の副情報は、前記第2の副情報の記録開始位置情報が含まれ、前記関連付けは、前記第2の副情報が、前記第2の副情報の対となる第1の副情報の示す記録開始位置から記録されていることである請求項5記載の光ディスク。
  7.  前記第1の副情報は、所定の擬似乱数系列を発生させるための初期値により所定の情報をスクランブルした情報であり、
     前記第2の副情報は、前記初期値に基づき生成された情報である、
    請求項1記載の光ディスク。
  8.  前記第1の副情報は、前記第1の副情報の読み出しエラーを判定可能な符号化が成されて記録されている、
    請求項1記載の光ディスク。
  9.  前記第1の副情報は、前記光ディスクの原盤に固有の情報を含む、
    請求項1記載の光ディスク。
  10.  前記第2の副情報は、前記光ディスクの成型後に記録される請求項1記載の光ディスク。
  11.  前記第2の副情報は、光ディスク毎に固有の情報を含む、
    請求項1記載の光ディスク。
  12.  所定の情報によって復号可能な主情報が、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され、前記凹凸記録マークの変位、変形、又はパターンの改変によって第1の副情報が記録された光ディスクを再生する光ディスク再生装置であって、
     前記凹凸記録マークへのレーザ照射を行い、前記レーザ照射の反射光のうち前記凹凸記録マークに対応した反射光成分から前記主情報を再生する主情報再生部と、
     所定単位に分割された主情報毎に対応して記録されている前記第1の副情報を検出する第1の副情報検出部と、
     前記反射光の前記凹凸記録マークに対応した反射光成分とは異なる反射強度の変化から第2の副情報を再生する第2の副情報再生部と、
     検出された前記第1の副情報と再生された第2の副情報との相関を検出し、検出結果に基づき主情報を復号するための前記所定の情報を出力する検査部と、
    を備える、光ディスク再生装置。
  13.  前記第1の副情報検出部が一の前記所定単位の主情報に対応して記録されている前記第1の副情報を検出した後、前記第2の副情報再生部は、前記螺旋状トラック方向の後方において前記一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報を記録する凹凸記録マークに対する前記反射強度の変化から第2の副情報を再生し、
     前記検査部は、検出された前記第1の副情報と、再生された第2の副情報との相関を検出する、
    請求項12記載の光ディスク再生装置。
  14.  前記検査部は、前記第1の副情報が示す初期値により発生させた擬似乱数系列と、前記反射強度の変化との相関演算によって前記相関を検出する、
    請求項12記載の光ディスク再生装置。
  15.  前記第2の副情報再生部は、前記第1の副情報が示す第2の副情報の記録位置に応じて、前記第2の副情報を再生する、
    請求項12記載の光ディスク再生装置。
  16.  前記第1の副情報検出部と前記第2の副情報再生部とは、一の前記所定単位の主情報に対応して記録されている前記第1の副情報の検出と前記第2の副情報の再生とを同時に行い、
     前記検査部は、前記一の所定単位の主情報に対応して記録されている前記第1の副情報と、前記螺旋状トラック方向の後方において前記一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して記録された他の第2の副情報との前記相関を検出する、
    請求項12記載の光ディスク再生装置。
  17.  前記第1の副情報は、読み出しエラーの検出可能な符号化がなされて記録されており、
     さらに、第1の副情報エラー検出部を備え、
     前記第1の副情報エラー検出部は、前記第1の副情報検出部によって検出された前記第1の副情報の読み出し結果にエラーが存在するか否かを判定し、エラーが存在する場合は前記検査部による前記相関の検出動作を中断する、
    請求項12記載の光ディスク再生装置。
  18.  所定の情報によって復号可能な主情報が、凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され、前記凹凸記録マークの変位、変形、又はパターンの改変によって第1の副情報が記録された光ディスクを再生する光ディスク再生装置であって、
     前記凹凸記録マークへのレーザ照射を行い、前記レーザ照射の反射光のうち前記凹凸記録マークに対応した反射光成分から前記主情報を再生する主情報再生部と、
     前記反射光の前記凹凸記録マークに対応した反射光成分とは異なる反射強度の変化から第2の副情報を再生する第2の副情報再生部と、
     前記第2の副情報から前記第1の副情報に関連する情報を検出する検査部と、
     前記第1の副情報を再生し、再生した前記第1の副情報と前記関連する情報との相関を検出し、検出結果に基づき主情報を復号するための前記所定の情報を出力する第1の副情報検出部と、
    を備える、光ディスク再生装置。
  19.  前記第2の副情報再生部が一の所定単位の主情報に対応して記録されている前記第2の副情報を再生した後、前記第1の副情報検出部は、前記螺旋状トラック方向の後方において前記一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報を再生する、
    請求項18記載の光ディスク再生装置。
  20.  前記第1の副情報検出部と前記第2の副情報再生部とは、一の前記所定単位の主情報に対応して記録されている前記第1の副情報と前記第2の副情報とを同時に再生し、
     前記検査部は、前記一の所定単位の主情報に対応して記録されている前記第2の副情報から、前記螺旋状トラック方向の後方において前記一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して記録された他の第1の副情報と関連する情報を検出する、
    請求項18記載の光ディスク再生装置。
  21.  凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され所定の情報によって復号可能な主情報及び第1の副情報を有する光ディスクに、第2の副情報を記録する光ディスク製造装置であって、
     所定単位に分割され記録されている前記主情報毎に、前記凹凸記録マークの変位、変形、又はパターンの改変を検出することによって、前記第1の副情報を検出する第1の副情報検出部と、
     前記所定の情報と検出された前記第1の副情報とに関連付けられて生成された制御信号に従って、光ディスクの前記凹凸記録マーク上の反射膜に照射するレーザ強度を制御することによって前記第2の副情報を記録する第2の副情報記録部と、
    を備える、光ディスク製造装置。
  22.  前記第1の副情報検出部が一の前記所定単位の主情報に対応して記録されている前記第1の副情報を検出した後、前記第2の副情報記録部は、検出された前記第1の副情報と関連付けられて生成された制御信号に従って、前記螺旋状トラック方向の後方において前記一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して前記第2の副情報を記録する、請求項21記載の光ディスク製造装置。
  23.  前記制御信号は、前記第1の副情報を初期値として発生した擬似乱数系列によって前記所定の情報をスクランブルして生成された信号である、
    請求項21記載の光ディスク製造装置。
  24.  前記制御信号は、前記第2の副情報を、前記第1の副情報によって示された記録位置に記録する信号である、
    請求項21記載の光ディスク製造装置。
  25.  前記第1の副情報検出部が一の前記所定単位の主情報に対応して記録されている第1の副情報を検出すると同時に、前記第2の副情報記録部は前記一の前記所定単位の主情報に対応して第2の副情報を記録し、
     前記一の所定単位の主情報に対応して記録されている前記第1の副情報は、前記螺旋状トラック方向の後方において前記一の所定単位の主情報に連続する他の所定単位の主情報に対応して他の第2の副情報を記録するための情報である、
    請求項21記載の光ディスク製造装置。
  26.  凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され所定の情報によって復号可能な主情報及び前記所定の情報に基づき記録された第1の副情報を有する光ディスクに、第2の副情報を記録する光ディスク製造装置であって、
     前記第1の副情報と同じ情報に基づき生成された制御信号に従って、光ディスクの前記凹凸記録マーク上の反射膜に照射するレーザ強度を制御することによって前記第2の副情報を記録する第2の副情報記録部、
    を備える、光ディスク製造装置。
  27.  凹凸記録マークを螺旋状トラックに配することによって記録され所定の情報によって復号可能な主情報及び第1の副情報を有する光ディスクに、第2の副情報を記録する光ディスク製造方法であって、
     前記所定の情報と前記第1の副情報とに関連付けられて生成された制御信号に従って、光ディスクの前記凹凸記録マーク上の反射膜に照射するレーザ強度を制御することによって前記第2の副情報を記録する第2の副情報記録ステップ、
    を備える、光ディスク製造方法。
  28.  さらに、所定単位に分割され記録されている前記主情報毎に、前記凹凸記録マークの変位、変形、又はパターンの改変を検出することによって、前記第1の副情報を検出する第1の副情報検出ステップを備え、
     前記第2の副情報記録ステップにおいては、検出した前記第1の副情報に関連付けられて生成された制御信号に従って、前記第2の副情報を記録する、
    請求項27記載の製造方法。
  29.  前記第1の副情報及び前記第2の副情報は、前記主情報の所定単位毎に同期して記録され、
     一の前記所定単位の主情報に同期して記録された第2の副情報は、前記螺旋状トラック方向の前方又は後方にある他の所定単位の主情報に同期して記録されている第1の副情報に関連付けられて記録される、
    請求項27記載の光ディスク製造方法。
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