WO2012153389A1 - 記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法 - Google Patents

記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2012153389A1
WO2012153389A1 PCT/JP2011/060755 JP2011060755W WO2012153389A1 WO 2012153389 A1 WO2012153389 A1 WO 2012153389A1 JP 2011060755 W JP2011060755 W JP 2011060755W WO 2012153389 A1 WO2012153389 A1 WO 2012153389A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
recording
signal
recording medium
reproduction
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/060755
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
冨田 吉美
横川 文彦
西脇 宏
Original Assignee
パイオニア株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パイオニア株式会社 filed Critical パイオニア株式会社
Priority to PCT/JP2011/060755 priority Critical patent/WO2012153389A1/ja
Publication of WO2012153389A1 publication Critical patent/WO2012153389A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • G11B7/00736Auxiliary data, e.g. lead-in, lead-out, Power Calibration Area [PCA], Burst Cutting Area [BCA], control information
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0908Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for focusing only

Definitions

  • An area called a BCA (Burst Cutting Area) is formed on an optical disc such as a DVD (Digital Versatile Disc) or a BD (Blu-ray Disc) (see Patent Documents 1 and 2 below).
  • a barcode-like pattern is recorded, which is a combination of a region where the reflection film is burned out by irradiation with a YAG laser or the like and a region where the reflection film remains after irradiation of the YAG laser or the like. ing.
  • Such a barcode-like pattern indicates information unique to the optical disc.
  • a process of irradiating a YAG laser is required. It will be necessary further. Therefore, manufacturing costs and the like are relatively increased. For this reason, a method of recording a barcode-like pattern formed by the presence or absence of pre-pits on the BCA instead of a barcode-like pattern formed by the presence or absence of a reflection film accompanying YAG laser irradiation is considered as an alternative.
  • the BCA is formed in a normal optical disk forming process (for example, a stamper forming process, an optical disk duplication process using the stamper, etc.) (that is, A barcode-like pattern can be recorded).
  • the start and end of the barcode pattern may overlap. Therefore, in BCA, in order to prevent such an overlap, the end portion of the barcode pattern (in other words, the boundary between the start end and the end end) is often left as a so-called unrecorded area. For this reason, when a barcode-like pattern formed by the presence or absence of a prepit is recorded on the BCA instead of a barcode-like pattern formed by the presence or absence of a reflective film, reproduction compatibility with the conventional BCA is considered. Then, it is preferable that the end portion of the bar code-like pattern (in other words, the boundary between the start end and the end end) is left as an unrecorded gap region.
  • the gap area of a read-only (ROM) optical disc has a relative reflectivity compared to the area where a barcode pattern is recorded because the gap area is unrecorded. To be high. For this reason, in the gap region, the signal level of the focus error signal and the focus sum signal generated based on the reflected light is relatively higher than that in the region where the barcode pattern is recorded. At this time, if the signal level of the focus error signal in the gap region becomes relatively large, the focus servo gain calculated in accordance with the focus error signal also becomes relatively large. As a result, a technical problem that the phase margin in the focus servo control becomes relatively small may occur.
  • the focus servo gain is preferably within the range of a predetermined margin defined in advance for the entire optical disc in accordance with the standard.
  • the signal level of the focus sum signal in the gap region becomes large, the signal level of the focus sum signal outside the gap region increases in order to keep the focus servo gain within the predetermined margin range.
  • the gain of the preamplifier is lowered in accordance with the signal level of the focus sum signal in only a part of the gap region, the residual error in the focus servo control increases as viewed from the entire optical disc, and as a result, There may be a technical problem that the reproduction quality deteriorates.
  • the present invention suppresses an increase in the signal level of a focus error signal or a focus sum signal caused by a gap area secured in an area (for example, BCA) in which barcode information (that is, a barcode-like pattern) is recorded. It is an object of the present invention to provide a recording medium capable of recording, a manufacturing apparatus and method for manufacturing such a recording medium, and a reproducing apparatus and method for reproducing such a recording medium.
  • a recording medium includes a reproduction information recording area in which reproduction information is recorded, and a control information recording area in which control information for controlling reproduction of the reproduction information is recorded, In at least a part of the information recording area, (i) a bar in which a first pit portion in which a plurality of first recording pits are formed and a first unrecorded portion in which the first recording pits are not formed is combined Code information and (ii) boundary information indicating an end of the barcode information are recorded over a plurality of recording tracks by CAV (Constant Angular Velocity), and the barcode information and the boundary information are The average level of the signal strength when the boundary information is read is equal to or higher than the average level of the signal strength when the first pit portion is read, and the signal strength when the first unrecorded portion is read. Recorded to be below average level.
  • CAV Constant Angular Velocity
  • the manufacturing apparatus is a manufacturing apparatus for manufacturing a recording medium including a reproduction information recording area and a control information recording area, and the first recording means records the reproduction information in the reproduction information recording area.
  • second recording means for recording control information in the control information recording area, wherein the second recording means includes (i) a plurality of first recording pits formed as at least a part of the control information.
  • the barcode information and the boundary information are recorded so as to be equal to or higher than the level and lower than the average level of the reproduction signal intensity when the first unrecorded portion is read.
  • a manufacturing method is a manufacturing method for manufacturing a recording medium including a reproduction information recording area and a control information recording area, and a first recording step of recording reproduction information in the reproduction information recording area And a second recording step for recording control information in the control information recording area, wherein the second recording step includes (i) a plurality of first recording pits formed as at least part of the control information. Barcode information obtained by combining the first pit portion and the first unrecorded portion where the first recorded pit is not formed, and (ii) boundary information indicating an end portion of the barcode information, CAV (Constant Angular Velocity) recording is performed across the recording track.
  • CAV Constant Angular Velocity
  • the average level of the signal intensity when the boundary information is read is the reproduction signal intensity when the first pit portion is read.
  • the bar code information and the boundary information are recorded so as to be equal to or higher than the average level and lower than the average signal level of the reproduction signal intensity when the first unrecorded portion is read.
  • a playback apparatus is a playback apparatus for playing back the above-described recording medium, and includes a first reading unit that reads a playback signal indicating the playback information from the playback information recording area, and the control information recording From the area, as the control information, a second reading means for reading the control information indicating the barcode information and the boundary information, and a high frequency corresponding to a predetermined cutoff frequency among the control signals read by the second reading means.
  • a low-pass filter that cuts off a band signal component; and a reproducing unit that reproduces the barcode information based on the control signal that has passed through the low-pass filter.
  • a reproduction method is a reproduction method for reproducing the above-described recording medium, wherein a reproduction signal indicating the reproduction information is read from the reproduction information recording area, and the control information recording is performed.
  • a second reading step of reading a control signal indicating the barcode information and the boundary information as the control information from a region; and a high frequency corresponding to a predetermined cutoff frequency among the control signals read by the second reading means.
  • the signal level of the read signal and the signal level of the focus error signal (or the focus sum signal) when the gap information in which the pit portion and the unrecorded portion are combined is read, and the barcode that is maintained in the unrecorded state
  • the recording medium of the present embodiment includes a reproduction information recording area in which reproduction information is recorded, and a control information recording area in which control information for controlling reproduction of the reproduction information is recorded. At least in part, (i) barcode information in which a first pit portion in which a plurality of first recording pits are formed and a first unrecorded portion in which the first recording pits are not formed are combined; (ii) Boundary information indicating the end of the barcode information is recorded over a plurality of recording tracks by CAV (Constant Angular Velocity), and the barcode information and the boundary information are read by the boundary information.
  • the average level of the signal strength when the first pit portion is read is equal to or higher than the average level of the signal strength when the first unrecorded portion is read. It is recorded to so that.
  • reproduction information for example, video information and audio information
  • a reproduction information recording area for example, a data area to be described later
  • control information for controlling reproduction of reproduction information is recorded in a control information recording area (for example, a prewrite BCA (Burst Cutting Area) or a lead-in area described later).
  • Bar code information and boundary information are CAV-recorded across a plurality of recording tracks (that is, recorded with a constant angular velocity) in at least a part of the control information recording area. More specifically, for example, (i) the barcode information and the boundary information are recorded in the first recording track, and (ii) the first recording is recorded in the second recording track following the first recording track. Following the track boundary information, the barcode information and the boundary information are recorded in an area having the same angle (or central angle) as the barcode information and the boundary information of the first recording track. The barcode information and the boundary information are repeatedly recorded in the same manner.
  • barcode information is recorded in an area on an arc that spans a plurality of recording tracks and falls within a predetermined angle (predetermined central angle), and is recorded in an area between both ends of the arc.
  • Boundary information is recorded in the area on the corresponding arc.
  • Bar code information is information in which the first pit portion and the first unrecorded portion are combined.
  • a plurality of first recording pits are formed in the first pit portion. Further, a plurality of first recording spaces corresponding to the plurality of first recording pits may be formed in the first pit portion.
  • the first recording pit in the first unrecorded portion, the first recording pit (further, the first recording space corresponding to the first recording pit) is not formed. For this reason, a barcode-like pattern is realized by the combination of the first pit portion and the first unrecorded portion, and the barcode information pattern becomes the barcode information as a result.
  • the boundary information is information indicating the end of the above-described barcode information (specifically, an area between the beginning of the barcode information and the end of the barcode information). Therefore, the boundary information indicates the boundary between the barcode information recorded on a certain recording track and the barcode information recorded on the next recording track following the recording track, across a plurality of recording tracks.
  • the boundary information has a predetermined or arbitrary or dummy information pattern, as will be described in detail later. That is, in this embodiment, part or all of the end portion of the barcode information is not left unrecorded but is in a recorded state in which boundary information is recorded.
  • the barcode information and the boundary information are such that the average level of the signal intensity when the boundary information is read is equal to or higher than the average level of the signal intensity when the first pit portion is read, and the first unrecorded information. It is recorded so as to be less than the average level of signal intensity when the part is read. Therefore, the average level of the signal strength when the boundary information is read can be brought close to the average level of the signal strength when the barcode information is read. In other words, the average level of the signal strength when the boundary information is read is compared with the average level of the signal strength when the end of the barcode information is read when the end of the barcode information is left unrecorded. Relatively small.
  • the increase in the signal level of the focus error signal generated by reading the boundary information is suppressed as compared with the case where the end of the barcode information is left unrecorded. Therefore, the focus servo gain calculated in accordance with the focus error signal is hardly or not relatively increased. Therefore, in the present embodiment, the phase margin in the focus servo control is relatively small or not as compared with the case where the end portion of the barcode information is left unrecorded. That is, in the present embodiment, the phase margin in the focus servo control can be preferably ensured as compared with the case where the end portion of the barcode information is left unrecorded.
  • an increase in the signal level of the focus sum signal generated by reading the boundary information is suppressed as compared with the case where the end of the barcode information is left unrecorded. Therefore, in order to keep the focus servo gain of the entire recording medium within a predetermined margin range, it is not necessary to forcibly reduce the gain of the preamplifier constituting the reading system. For this reason, in this embodiment, compared with the case where the end of the barcode information is left unrecorded, there is little or no residual error in the focus servo control. As a result, there is little or no degradation in playback quality. That is, in the present embodiment, it is possible to realize a preferable reproduction quality as compared with the case where the end portion of the barcode information is left unrecorded.
  • the boundary information includes a second pit portion where a plurality of second recording pits are formed and a second unrecorded portion where the second recording pits are not formed. Contains combined information.
  • boundary information information having a pattern substantially similar to the barcode information obtained by combining the first pit portion and the first unrecorded portion (that is, the second pit portion and the second unrecorded portion) Can be used. For this reason, the average level of the various signals generated by reading the boundary information can be made closer to the average level of the various signals generated by reading the barcode information. Therefore, the various effects described above can be suitably enjoyed.
  • a plurality of second recording spaces corresponding to a plurality of second recording pits may be formed in the second pit portion.
  • the boundary information includes information configured by a second pit portion in which a plurality of second recording pits are formed.
  • the second pit portion can be formed as the boundary information over the entire end portion of the barcode information.
  • the average level of various signals generated by reading the boundary information can be made smaller than the average level of various signals generated by reading the barcode information. Therefore, compared with the case where the end of the barcode information is left unrecorded, the increase in the signal level of the focus error signal and the focus sum signal generated by reading the boundary information is further suppressed. be able to. Therefore, the various effects described above can be suitably enjoyed.
  • the boundary information includes information composed of the combination of the second pit part and the second unrecorded part or the second pit part
  • the two adjacent in the rotation direction of the recording medium is less than the maximum value of the interval between the two first pit portions adjacent along the rotation direction of the recording medium. Also good.
  • the 2nd pit part in which a reflectance will become comparatively low compared with a 2nd non-recording part will be formed by the number equivalent to a 1st pit part, or many more than a 1st pit part. can do.
  • the average level of various signals generated by reading the boundary information can be brought close to the average level of various signals generated by reading the barcode information.
  • the average level of various signals generated by reading the boundary information can be the same as or lower than the average level of various signals generated by reading the barcode information. Therefore, compared with the case where the end of the barcode information is left unrecorded, the increase in the signal level of the focus error signal and the focus sum signal generated by reading the boundary information is further suppressed. be able to. Therefore, the various effects described above can be suitably enjoyed.
  • the boundary information includes information composed of the combination of the second pit part and the second unrecorded part or the second pit part, per unit length along the rotation direction of the recording medium.
  • the ratio of the second pit portion may be greater than or equal to the ratio of the first pit portion per unit length along the rotation direction of the recording medium.
  • the 2nd pit part in which a reflectance will become comparatively low compared with a 2nd non-recording part will be formed by the number equivalent to a 1st pit part, or many more than a 1st pit part. can do.
  • the average level of various signals generated by reading the boundary information can be brought close to the average level of various signals generated by reading the barcode information.
  • the average level of various signals generated by reading the boundary information can be the same as or lower than the average level of various signals generated by reading the barcode information. Therefore, compared with the case where the end of the barcode information is left unrecorded, the increase in the signal level of the focus error signal and the focus sum signal generated by reading the boundary information is further suppressed. be able to. Therefore, the various effects described above can be suitably enjoyed.
  • the first information along the rotation direction of the recording medium is used.
  • the length of at least one of the second recording pits is equal to or less than the maximum value of the length of the third recording pits constituting the reproduction information along the rotation direction of the recording medium, and the recording of the third recording pits You may comprise so that it may be more than the minimum value of the length along the rotation direction of a medium.
  • barcode information and boundary information can be suitably reproduced using a reproduction system that reproduces reproduction information.
  • the boundary information includes information of a predetermined pattern that is recognized in advance by a reproducing device that reproduces the recording medium.
  • the reproducing apparatus can read the barcode information with the detected boundary information as a starting point by detecting information of a predetermined pattern (that is, boundary information).
  • the manufacturing apparatus of the present embodiment is a manufacturing apparatus that manufactures a recording medium including a reproduction information recording area and a control information recording area, and includes a first recording unit that records reproduction information in the reproduction information recording area, and the control A second recording means for recording control information in an information recording area, wherein the second recording means is a first pit in which a plurality of first recording pits are formed as at least part of the control information.
  • CAV Constant Angular Velocity
  • the second recording means has an average level of signal intensity when the boundary information is read is equal to or higher than an average level of signal intensity when the first pit portion is read.
  • One the as first unrecorded portion is less than the average level of the reproduced signal strength when read, record and the boundary information and the bar code information.
  • the above-described recording medium of the present embodiment (including various aspects thereof) can be preferably manufactured.
  • the manufacturing apparatus of this embodiment may be an apparatus for manufacturing a recording medium corresponding to a so-called master stamper, or an apparatus for manufacturing a recording medium by duplicating the recording medium based on the master-stamper. It may be.
  • the manufacturing apparatus of this embodiment can also take various aspects in response to the various aspects that the above-described recording medium of this embodiment can take.
  • the manufacturing apparatus further includes a duplicating unit that duplicates the recording medium on which the reproduction information and the control information are recorded.
  • the above-described recording medium of the present embodiment (including various aspects thereof) can be preferably manufactured.
  • the manufacturing method of the present embodiment is a manufacturing method for manufacturing a recording medium including a reproduction information recording area and a control information recording area, and includes a first recording step of recording reproduction information in the reproduction information recording area, and the control A second recording step of recording control information in an information recording area, wherein the second recording step includes (i) a plurality of first recording pits formed as at least a part of the control information. Information that is combined with the first unrecorded part in which the first recording pit is not formed and (ii) boundary information indicating an end of the bar code information spans a plurality of recording tracks.
  • the average level of the signal intensity when the boundary information is read is equal to or higher than the average level of the reproduction signal intensity when the first pit portion is read.
  • the manufacturing method of this embodiment can also take various aspects corresponding to the various aspects which the manufacturing apparatus of this embodiment mentioned above can take.
  • the playback device of the present embodiment is a playback device that plays back the recording medium of the present embodiment described above (including various aspects thereof), and reads the playback signal indicating the playback information from the playback information recording area.
  • One reading means a second reading means for reading the control information indicating the barcode information and the boundary information as the control information from the control information recording area, and the control signal read by the second reading means
  • a low-pass filter that cuts off a high-frequency signal component corresponding to a predetermined cutoff frequency
  • a reproducing unit that reproduces the barcode information based on the control signal that has passed through the low-pass filter.
  • the recording medium of the present embodiment described above (including various aspects thereof) is performed by performing a filtering process using a low-pass filter on the control signal indicating the barcode information and the boundary information. Can be suitably reproduced.
  • the playback apparatus of the present embodiment can also take various aspects.
  • the low-pass filter is a second-order Bessel low-pass filter in which the cutoff frequency is 500 kHz.
  • the barcode information and the boundary information can be suitably reproduced using the reproduction system for reproducing the reproduction information.
  • the boundary information includes information of a predetermined pattern that is recognized in advance by the reproducing apparatus
  • the second reading unit includes: (i) from the control information recording area The control information is read by reading the information of the predetermined pattern as the control information, and (ii) reading the bar code information from the location where the information of the predetermined pattern is read.
  • the playback apparatus is a playback method for playing back the recording medium described in the above-described recording medium of the present embodiment (including various aspects thereof), wherein the playback information is recorded from the playback information recording area.
  • a first reading step for reading the reproduced signal, a second reading step for reading the control information indicating the barcode information and the boundary information as the control information from the control information recording area, and the second reading means A low-pass filtering step that blocks a high-frequency signal component corresponding to a predetermined cutoff frequency in the control signal, and a reproduction step that reproduces the barcode information based on the control signal that has passed through the low-pass filtering step.
  • the reproduction method of the present embodiment can also take various aspects.
  • the average level of the signal strength when the boundary information is read is equal to or higher than the average level of the signal strength when the first pit portion is read, and the first unrecorded portion Is less than the average level of signal strength when.
  • the first recording unit and the second recording unit are provided.
  • the first recording step and the second recording step are provided.
  • the reproducing apparatus of this embodiment the first reading unit, the second reading unit, the low-pass filter, and the reproducing unit are provided.
  • the first reading step, the second reading step, the filtering step, and the reproducing step are provided. Therefore, an increase in the signal level of the focus error signal and the focus sum signal due to a gap area (that is, an area where boundary information is recorded) secured in an area where barcode information is recorded (for example, BCA) is suppressed. be able to.
  • FIG. 1 is a schematic plan view showing the structure of the optical disk 10 of this embodiment.
  • an optical disk 10 has a lead-in area 13 and a data area 14 on a recording surface on a disk main body having a diameter of about 12 cm like a DVD or BD. And a lead-out area 15.
  • a groove track and a land track may be alternately provided spirally or concentrically around the center hole 11, or the groove track may be wobbled. Prepits may be formed on one or both of the tracks.
  • the present invention is not particularly limited to an optical disc having such three areas.
  • the lead-in area 13 and the lead-out area 14 may not exist. Further, the lead-in area 13 and the lead-out 15 may be further subdivided.
  • the optical disk 10 is preferably a read-only optical disk such as a DVD-ROM or a BD-ROM. Accordingly, in the lead-in area 13, the data area 14, and the lead-out area 15, predetermined information (for example, audio information, video information, control information, management information, etc.) is stored in advance at the time of shipment of the optical disc 10. It is preferably recorded by embossed pits. However, the optical disk 10 may be a recordable optical disk such as a DVD-R, DVD-RW, BD-R, or BD-RE. In this case, predetermined information may not be recorded in advance in the lead-in area 13, the data area 14, and the lead-out area 15 when the optical disc 10 is shipped.
  • predetermined information for example, audio information, video information, control information, management information, etc.
  • the optical disc 10 further includes a prewrite BCA (Burst Cutting12Area) 12 on the inner peripheral side of the lead-in area 13.
  • pre-write BCA Burst Cutting12Area
  • barcode information 121 indicating information unique to the optical disc 10 and an end portion of the barcode information 121 (in other words, a boundary portion between the start end and the end of the barcode information 121) are arranged.
  • Gap information 122 is recorded.
  • the bar code information 121 and the gap information 122 are CAV-recorded across a plurality of recording tracks (for example, groove tracks or land tracks).
  • the barcode information 121 is recorded in an arc shape having a predetermined center angle and straddling a plurality of recording tracks, and the gap information 122 forms a circle by filling the arc in which the barcode information 121 is recorded. As described above, recording is performed in an arc shape across a plurality of recording tracks.
  • FIG. 2 is a plan view and a data structure diagram showing a data structure of the prewrite BCA 12 provided in the optical disc 10 of the present embodiment.
  • the barcode information 121 is information in which a pit portion 1211 in which a plurality of recording pits P are formed and an unrecorded portion 1212 in which no recording pits P are formed is combined.
  • the barcode information 121 in which the pit portion 1211 and the unrecorded portion 1212 are combined in this order may indicate bit information “1”.
  • the barcode information 121 in which the unrecorded portion 1212 and the unrecorded portion 1212 are combined in this order may indicate bit information of “0”.
  • information unique to the optical disc 10 is recorded as bar code information.
  • the recording pit P is preferably an embossed pit formed by, for example, a stamper.
  • barcode information is recorded by burning out the reflective film by irradiation with a YAG laser or the like.
  • the recording pits P by forming the recording pits P, a state substantially similar to the state in which the reflective film is burned out is realized.
  • the pit portion 1211 where the recording pit P is formed corresponds to a region where the conventional reflective film is burned out, and the unrecorded portion 1211 where the recording pit P is not formed is burned out in the conventional reflective film. Corresponds to the uncut area.
  • the conventional BCA in which the barcode information is recorded by burning the reflective film and the BCA 12 in the present embodiment in which the barcode information 121 is recorded by forming the recording pits P are distinguished. Therefore, the expression “pre-write BCA12” is adopted.
  • the recording pit P has a pit length (in other words, a run length) that is less than or equal to the maximum pit length of the recording pits formed in the lead-in area 13, the data area 14, and the lead-out area 15. It is preferable that it becomes more than a value.
  • the pit length of the recording pit P is preferably 2T or more and 9T or less.
  • the gap information 122 is information in which a pit portion 1221 where a plurality of recording pits P are formed and an unrecorded portion 1222 where no recording pits P are formed. That is, the gap information 122 is information having the same pattern as the barcode information 121.
  • the gap information 122 does not have to indicate significant information. That is, if the gap information 122 is information in which the pit portion 1221 and the unrecorded portion 1222 are combined (or information having only the pit portion 1221 as will be described later), the gap information 122 indicates specifically significant information. It may or may not be shown.
  • the gap information 122 may be information of a predetermined pattern that can specify the end (for example, the start end) of the barcode information 121.
  • the barcode information 121 has four data units. Gap information 122 having a size of about 8.5 bytes is recorded at the end of the four data units. Each data unit has four data frames and four parity frames. Each data frame has 1 synchronization byte and 4 data bytes. Each parity frame has 1 synchronization byte and 4 parity bytes.
  • a data modulation method of the prewrite BCA 12 for example, a method of modulating 2-bit data into 7 channel bits as disclosed in Japanese Patent No. 4442692 may be adopted.
  • the barcode information 121 becomes 4648 channel bits
  • the gap information 122 becomes 112 channel bits.
  • the gap information 122 may be 112 channel bits obtained by repeating a predetermined pattern “0100100” 16 times.
  • FIG. 3 shows the signal level of the read signal (that is, the HF signal) and the signal level of the focus error signal (or the total focus signal) when the gap information 122 in which the pit portion 1221 and the unrecorded portion 1222 are combined is read.
  • FIG. 6 is a plan view and a graph showing a signal level of a read signal and a signal level of a focus error signal (or a focus sum signal) when an end portion of barcode information 121 maintained in an unrecorded state is read. .
  • the barcode information 121, the gap information 122 recorded following the barcode information 121, and the waveform of the read signal when the barcode information 121 following the gap information 122 are read.
  • the signal level at the position corresponding to the pit portion 1211 (or pit portion 1221) (specifically, the average value of the signal level, the same shall apply hereinafter) is relatively low, and the unrecorded portion 1212 (or The signal level at the position corresponding to the unrecorded portion 1222) becomes relatively high.
  • the signal level of the read signal when the gap information 122 is read is only the pit portion 1211 of the barcode information 121 read.
  • the signal level is equal to or higher than the signal level of the read signal in this case, and is lower than the signal level of the read signal when only the unrecorded portion 1212 of the barcode information 121 is read.
  • the signal level of the read signal when the gap information 122 is read is equal to or higher than the signal level of the read signal when only the pit portion 1211 of the bar code information 121 is read.
  • Gap information 122 is recorded so as to realize a state in which only the unrecorded portion 1212 of the code information 121 is read and the signal level is lower than the read signal level.
  • focus system signal when focusing on the focus error signal Ferror or the focus sum signal Fsum (hereinafter collectively referred to as “focus system signal”), as shown in the lower part of FIG.
  • the signal level of the system signal substantially matches the signal level of the focus system signal generated from the gap information 122. This is because the gap information 122 is the same pattern information as the barcode information 121.
  • the signal level of the focus system signal generated from the read signal of the gap information 122 is generated from the read signal of the barcode information 121 as compared with the optical disk of the comparative example described later with reference to FIG. Approaches the signal level of the focus signal.
  • the increase in the signal level of the focus system signal can be suppressed (or the decrease in the signal level can be promoted) as compared with an optical disk of a comparative example which will be described later with reference to FIG.
  • the gap information 122 is a combination of the pit portion 1221 and the unrecorded portion 1222
  • the signal level of the focus system signal generated from the gap information 122 is generated only from the pit portion 1211 in the barcode information 121.
  • the signal level of the focus system signal is equal to or higher than the signal level of the focus system signal generated from only the unrecorded portion 1212 of the barcode information 121.
  • the signal level of the focus system signal generated from the gap information 122 is equal to or higher than the signal level of the focus system signal generated only from the pit portion 1211 of the barcode information 121 and Gap information 122 is recorded so that a state in which the signal level is lower than the signal level of the focus system signal generated only from the unrecorded portion 1212 in the code information 121 can be realized.
  • the pit portion 1211 (or pit portion 1221) includes a long recording pit P extending over the entire pit portion 1211 (or pit portion 1221) as shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b). Is not formed.
  • the recording pits P are not recorded in the pit portion 1211 (or the pit portion 1221) without a gap.
  • the pit portion 1211 (or the pit portion 1221) corresponds to the recording pit P (that is, the recording mark) and the recording pit P as shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b). Recording spaces are alternately formed. For this reason, as shown in FIG.
  • the signal level of the read signal when the pit portion 1211 is read fluctuates finely according to the alternate formation of the recording pits P and the recording spaces.
  • the signal level of the reflected light of the laser beam LB at the time of reproduction varies finely as shown in FIG.
  • fine fluctuations in the signal level are caused by a low-pass filter provided in a focus servo system circuit that generates a focus system signal and a low-pass filter provided in a reproduction system circuit that generates a read signal (specifically, the filter 541 in FIG. 13). ) Is cut.
  • fine fluctuations in the signal level shown in FIG. 3B do not appear.
  • the waveform of the read signal of the optical disc of the comparative example in which the gap information 122 is not recorded that is, the end of the barcode information 121 is maintained in an unrecorded state.
  • the signal level at the position corresponding to the pit portion 1211 (or pit portion 1221) is relatively low
  • the signal level at the position corresponding to the unrecorded portion 1212 (or unrecorded portion 1222) is relatively low.
  • the height is the same as that of the optical disk 10 of this embodiment.
  • the signal level of the unrecorded area is also relatively high, similar to the signal level of the unrecorded portion 1212. Focusing on the focus system signal generated in such a state, as shown in the lower part of FIG. 3C, the signal level of the focus system signal generated from the barcode information 121 and the boundary between the barcode information 121 and The signal level of the focus signal generated from the unrecorded area does not match. In other words, as compared with the signal level of the focus system signal generated from the barcode information 121, the signal level of the focus system signal generated from the unrecorded area at the boundary of the barcode information 121 is increased.
  • the signal level of the focus system signal generated from the unrecorded area at the boundary of the bar code information 121 is the focus system signal generated from the bar code information 121. Away from the signal level. That is, the signal level of the focus signal generated from the position corresponding to the gap information 122 is increased as compared with the optical disc 10 of the present embodiment.
  • the gap information 122 having the pit portion 1221 is recorded at the boundary between the bar code information 121, so that the gap information 122 is not recorded as compared with the comparative optical disc.
  • the increase in the signal level of the focus system signal generated from the gap information 122 can be suppressed. For this reason, according to the optical disk 10 of the present embodiment, the following technical effects related to the focus servo control can be suitably enjoyed.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a focus servo system circuit that executes focus servo control.
  • FIG. 5 is a graph showing the frequency characteristics of the focus servo gain G (f) realized by the focus servo system circuit and the phase of the focus servo gain G (f).
  • FIG. 6 is a graph showing an allowable range of the focus servo gain G (f) in the focus servo system circuit.
  • the focus servo system circuit for executing the focus servo control includes an optical PU (Pick Up) 21, a preamplifier 22, a phase compensation circuit 23, a focus drive circuit 24, and a focus. And an actuator 25.
  • the focus servo system circuit may include a low-pass filter after the optical PU 21. Note that the cut-off frequency of the low-pass filter is approximately two digits lower than the cut-off frequency of the low-pass filter (specifically, the filter 541 in FIG. 13) provided in the reproduction system circuit that generates the read signal. Is preferred.
  • the light PU 21 includes a four-divided photodetector that receives the reflected light from the optical disk 10.
  • the optical PU 21 outputs the sum (specifically, Ia + Ib + Ic + Id) of the read signals detected by the four divided detectors included in the four-divided photodetector as a focus total signal Fsum. Further, the optical PU 21 outputs the diagonal difference (specifically, (Ia + Ic) ⁇ (Ib + Id)) of the read signals detected by the four divided detector units included in the four-divided photodetector as a focus error signal Ferror.
  • the focus error signal “Ferr” output from the optical PU 21 is subjected to signal level gain adjustment by the preamplifier 22 so as to have an appropriate signal level for the optical disc 10.
  • the gain adjustment by the preamplifier 22 is executed so that the signal level of the focus sum signal Fsum based on the signal read in the lead-in area 13 of the optical disc 10 becomes a predetermined set value according to the characteristics of the playback device 50 described later. Is done.
  • the phase of the focus error signal Ferrer whose gain has been adjusted by the preamplifier 22 is compensated by the phase compensation circuit 23.
  • the focus error signal Ferror whose phase is compensated by the phase compensation circuit 23 is handled as the focus servo gain G (f) by adjusting the gain by the focus drive circuit 24.
  • the focus drive circuit 24 drives the focus actuator 25 based on the focus servo servo gain G (f).
  • focus servo control is performed by driving the objective lens and the like by the focus actuator 25.
  • the focus servo gain G (f) used for actually performing the focus servo control is the focus error signal “Ferr” ⁇ the gain adjustment by the preamplifier 22 ⁇ the phase compensation by the phase compensation circuit 23 (however, there is frequency dependency).
  • X Gain adjustment by the focus drive circuit 24 x The characteristic of the optical PU 21 (however, there is frequency dependence).
  • the gain adjustment by the preamplifier 22 is set to an appropriate value in the lead-in area 13 as described above. Therefore, the focus servo gain G (f) substantially depends on the signal level of the focus error signal “Ferr”.
  • the signal level of the focus error signal “Ferr” is relatively increased.
  • the focus servo gain G (f) also increases as shown in the upper part of FIG.
  • the optical disc 10 of the present embodiment since the gap information 122 is recorded in the prewrite BCA 12, as described with reference to FIG. 3A, an increase in the signal level of the focus error signal “Ferr” is suppressed. can do. Therefore, as shown in the upper part of FIG. 5B, an increase in the focus servo gain G (f) can also be suppressed. As a result, as shown in the lower part of FIG. 5B, a decrease in the phase margin of the focus servo gain G (f) can be suitably suppressed. Therefore, according to the optical disk 10 of the present embodiment, the stability of the focus servo control can be suitably ensured.
  • the optical PU 21 outputs the focus sum signal Fsum and the focus error signal Error. Since the signal levels of the four divided detector portions Ia to Id change the same with respect to the fluctuation of the reflected light level from the optical disc 10, the signal levels of the focus sum signal Fsum and the focus error signal Ferrer also change the same. . Therefore, suppressing the increase in the signal level of the focus sum signal Fsum instead of the signal level of the focus error signal Error suppresses the signal level of the focus error signal Error.
  • the gain adjustment by the preamplifier 22 which is an element for determining the focus servo gain G (f) is such that the signal level of the focus sum signal Fsum based on the signal read in the lead-in area 13 of the optical disc 10 is described later. It is executed so as to have a predetermined set value based on the characteristics of the playback device 50 to be played.
  • the gain margin of the focus servo gain G (f) is often set to about 6 dB as shown in FIG. 6 (of course, it may be set to any value other than 6 dB). Accordingly, the gain adjustment by the preamplifier 22 is performed so that the range of fluctuation of the focus sum signal Fsum in the entire optical disc 10 is within the range of the gain margin.
  • a general optical disc (more specifically, an optical disc of a comparative example in which the gap information 122 is not recorded in the BCA), as shown in FIG. 6, the fluctuation of the focus sum signal Fsum in the data area is changed. Assume that the range is within the range of the gain margin.
  • a BCA is formed on a general optical disc in addition to a data area.
  • the barcode information formed by the YAG laser is recorded as described above, and the boundary between the barcode information is maintained in an unrecorded state. For this reason, the signal level of the focus sum signal Fsum in the BCA may be higher than the signal level of the focus sum signal Fsum in the data area.
  • the gap information 122 is recorded in the prewrite BCA 12
  • an increase in the signal level of the focus sum signal Fsum in the prewrite BCA 12 can be suppressed. That is, it is possible to suppress an increase in “the average level of the total signal of the BCA gap information” and “total signal fluctuation within the BCA” shown in FIG. As a result, it is possible to reduce the possibility that the range of fluctuation of the focus sum signal Fsum in the entire optical disc 10 including the prewrite BCA 12 will not fall within the gain margin range.
  • the gain of the preamplifier 22 does not have to be reduced more than necessary in accordance with the focus sum signal Fsum in the prewrite BCA 12, so that the residual component in the focus servo control does not increase, and as a result Deterioration of reproduction quality can be prevented.
  • an increase in the signal level of the focus error signal Ferror in the prewrite BCA 12 can be suppressed as compared with the optical disc of the comparative example in which the gap information 122 is not recorded. . Therefore, as described above, the focus servo control can be suitably performed, and as a result, a suitable reproduction operation can be realized.
  • FIGS. 7 to 9 are plan views and graphs showing other recording modes of the gap information 122.
  • the gap information 122 may be information having only a pit portion 1221 in which a plurality of recording pits P are formed. That is, the gap information 122 may be information that does not have an unrecorded portion 1222 in which a plurality of recording pits P are not formed.
  • the signal level of the focus sum signal Fsum generated by reading the gap information 122 is determined from the signal level of the focus sum signal Fsum generated by reading the barcode information 121. Can also be reduced. That is, an increase in the signal level of the focus error signal “Ferr” generated by reading the entire pre-write BCA 12 can be more suitably suppressed. Therefore, as described above, the focus servo control can be suitably performed, and as a result, a suitable reproduction operation can be realized.
  • the gap information 122 is an interval between two pit portions 1221 that are adjacent to each other (that is, adjacent to each other along the rotation direction of the optical disc 10) (that is, the optical disc 10). D2 is recorded so that the distance d2 is equal to or smaller than the distance d1 between two adjacent pit portions 1211 constituting the barcode information 121 (or smaller than the distance). Good.
  • This configuration makes it difficult to form an unrecorded portion 1222 having a relatively large width (that is, a width along the rotation direction of the optical disc 10) in the gap information 122.
  • the increase in the signal level of the focus sum signal Fsum generated by reading the gap information 122 can be further suppressed.
  • an increase in the signal level of the focus sum signal Fsum generated by reading the entire pre-write BCA 12 can be more suitably suppressed. Therefore, as described above, the focus servo control can be suitably performed, and as a result, a suitable reproduction operation can be realized.
  • the ratio of the pit portions 1221 constituting the gap information 122 in the entire gap information 122 constitutes the barcode information 121 in a predetermined unit (for example, one sync frame).
  • the pit portion 1211 to be recorded may be recorded so as to be equal to or greater than the ratio of the entire barcode information 121 in the predetermined unit.
  • the ratio of the total width w2 of the pit portions 1221 constituting the gap information 122 in the entire width of the gap information 122 is the pit portion 1211 constituting the barcode information 121 in the predetermined unit. May be recorded such that the total sum of the widths w1 is equal to or greater than the proportion of the entire barcode information 121 in the predetermined unit.
  • This configuration makes it difficult to form an unrecorded portion 1222 having a relatively large width (that is, a width along the rotation direction of the optical disc 10) in the gap information 122.
  • the increase in the signal level of the focus sum signal Fsum generated by reading the gap information 122 can be further suppressed.
  • the signal level of the focus sum signal Fsum generated by reading the gap information 122 can be made smaller than the signal level of the focus sum signal Fsum generated by reading the barcode information 121. That is, an increase in the signal level of the focus error signal “Ferr” generated by reading the entire pre-write BCA 12 can be more suitably suppressed. Therefore, as described above, the focus servo control can be suitably performed, and as a result, a suitable reproduction operation can be realized.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a manufacturing apparatus 30 that manufactures the optical disc 10 of the present embodiment (more specifically, the recording master 100 that is used when replicating a large number of the optical disc 10 of the present embodiment). It is.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation flow of the manufacturing apparatus 30 of the present embodiment.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view illustrating a configuration of a stamper device 40 that duplicates a large number of optical disks 10 using a stamper 200 created from the recording master 100 manufactured by the manufacturing apparatus 30 of the present embodiment.
  • the manufacturing apparatus 30 includes an LD (Laser Diode) 31, an LD driving circuit 32, a signal switching unit 33, a main data generation unit 34, a recording data source 35, and a BCA signal.
  • a generation unit 36, a spindle motor 371, a spindle controller 372, a system controller 38, and a master clock generator 39 are provided.
  • the manufacturing apparatus 30 having such a configuration operates according to the flowchart shown in FIG. Specifically, as a premise of the operation shown in the flowchart of FIG. 11, first, the master clock generator 39 generates a master clock signal, and the master clock signal is generated as the spindle controller 372, the main data signal generator 34, and the BCA signal generation. To the unit 36.
  • the spindle controller 372 is supplied with a master clock signal and a frequency signal FG indicating a rotation frequency from the spindle motor 371.
  • the spindle controller 372 controls the rotation of the spindle motor 371 (ie, spindle servo control) so that the frequency signal FG is synchronized with the master clock signal.
  • the main data signal generation unit 34 records data to be recorded (that is, recording data to be recorded in synchronization with the master clock signal (or a recording clock signal obtained by dividing the master clock signal)).
  • the main data signal is generated by performing modulation according to the recording data supplied from the recording data source 35 (step S30).
  • the signal switching unit 33 controls the path so that the main data signal generated by the main data signal generation unit 34 is output to the LD drive circuit 32.
  • the LD drive circuit 32 controls the LD 31 so as to modulate the laser beam LB in accordance with the main data signal.
  • the main data signal is recorded at a position corresponding to the lead-in area 13, the data area 14, and the lead-out area 15 in the recording master 100 (step S31).
  • the BCA signal generation unit 36 Before and after the recording of the main data signal, the BCA signal generation unit 36 has the barcode information 121 and the data to be recorded in synchronization with the master clock signal (or the recording clock signal obtained by dividing the master clock signal). A BCA signal is generated by performing modulation according to the gap information 122 (step S32). Thereafter, the signal switching unit 33 controls the path so that the BCA signal generated by the BCA signal generation unit 36 is output to the LD drive circuit 32. As a result, the LD drive circuit 32 controls the LD 31 so as to modulate the laser beam LB in accordance with the BCA signal. As a result, the barcode information 121 and the gap information 122 are recorded at the position corresponding to the prewrite BCA 12 in the recording master 100 (step S33).
  • the recording master 100 is completed.
  • the above-described optical disc 10 is duplicated by the stamper device 40 shown in FIG. 12 using the master disc stamper 200 created from the recording master 100.
  • the stamper device 40 sandwiches the resin substrate 300 serving as the base of the optical disc 10 between the stamper 200 supported by the stamper support 41 and the support base 43.
  • the stamper device 40 is pressed (pressed) from both sides of the stamper support 41 and the support base 43 while being heated using a mold 42 having a heater inside.
  • grooves that is, molds such as recording pits P
  • the optical disk 10 is completed by cooling the resin substrate 300 and forming a cover layer.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of a playback device 50 that plays back the optical disc 10 of this embodiment.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an operation flow of the reproducing device 50 of the present embodiment.
  • FIG. 15 is a flowchart showing another operation flow of the reproducing device 50 of the present embodiment.
  • the playback device 50 includes an optical PU 51 that acquires pit data by irradiating the optical disk 10 with laser light LB, an amplifier 521 that generates a playback signal based on the acquired pit data, and a playback signal.
  • a demodulator 522 that generates a demodulated signal by performing a predetermined demodulating process, and decoding that acquires and decodes audio information and video information by acquiring predetermined information from the demodulated signal and performing decoding
  • a conversion unit 523 a main data decoder 524 that converts the decoded audio information and video information into information of a predetermined format and outputs the information to the outside, and a filter (low-pass filter) 541 that cuts a high-frequency component of the input pit data
  • the slicer 542 that binarizes the pit data from which the high frequency component is cut, and the binarized pit data
  • a BCA data decoder 543 that decodes the A data (specifically, the above-described barcode information 121 and gap information 122), and overall control of each of the above components while exchanging necessary control information via the bus
  • a system controller 53 that generates control information based on the BCA data
  • a focus servo system circuit 55 that performs the above-described focus serv
  • the light PU 51 emits a laser beam LB having a certain intensity for reproduction, and receives light reflected from the phase pit by a light receiving unit (not shown). Pit data corresponding to the intensity change of the received reflected light ( (Sum signal) is generated and output to the amplifier 521 and the filter 541.
  • the optical PU 51 switching of the pit data to the amplifier 521 or the filter 541 is controlled based on the control of the system controller 53. Specifically, pit data is output to the filter 541 when the light PU 51 is irradiating the pre-light BCA 12 with the laser light LB. On the other hand, when the optical PU 51 irradiates the laser light LB to an area other than the prewrite BCA 12 (for example, the lead-in area 13, the data area 14, and the lead-out area 15), the pit data is output to the amplifier 521. .
  • the prewrite BCA 12 is an area that is first read by the optical PU 51 after the optical disk 10 is loaded onto the playback device 50, the pit data is normally output to the filter 541 in the initial setting.
  • the amplifier 521 performs preset amplification processing and waveform shaping processing on the pit data detected by the optical PU 51, generates a reproduction signal, and outputs the reproduction signal to the demodulation unit 522.
  • the reproduction signal that has been subjected to predetermined processing by the amplifier 521 is input to the demodulation unit 522.
  • the demodulator 522 performs preset demodulation processing on the reproduction signal, and generates encrypted information and content management information in which audio information and video information are encrypted. Further, the demodulation unit 522 outputs the generated encrypted information to the decryption unit 523 and outputs the generated content management information to the outside of the system controller 53 or the playback device 50.
  • the encryption information generated by the demodulation unit 522 is input to the decryption unit 523.
  • the decryption unit 523 decrypts the encrypted content information by performing a predetermined decryption process on the encrypted information, and outputs the decrypted content information to the main data decoder 524.
  • the main data decoder 524 receives the decrypted content information (that is, audio information and video information having a predetermined format).
  • the main data decoder 524 demodulates the input audio information and video information having a predetermined format into the original data format, and outputs them to the outside of the playback device 50.
  • the filter 541 receives pit data detected by the optical PU 51 (that is, pit data recorded in the prewrite BCA 12).
  • the filter 541 cuts high-frequency components from the input pit data and outputs the cut data to the slicer 542.
  • the filter 541 is a second-order Bessel low-pass filter with a cutoff frequency of 500 kHz in order to eliminate the influence of interference between pit data continuous on the track recorded on the prewrite BCA 12. Is preferred.
  • the slicer 542 receives pit data from which high frequency components have been cut.
  • the slicer 542 performs binarization processing on the input pit data based on a predetermined level (slice level), acquires bit data, and outputs the acquired bit data to the BCA data decoder 543. To do.
  • Bit data output from the slicer 542 is input to the BCA data decoder 543.
  • the BCA data decoder 543 performs predetermined demodulation processing and error correction processing on the input bit data to obtain BCA data (that is, barcode information 121 and gap information 122), and uses the BCA data as a system. Output to the controller 53.
  • the system controller 53 is mainly composed of a CPU (Central Processing Unit) and a memory, and performs control of each part at the time of reproduction of the content information, control of acquisition processing of BCA data described later, and the like.
  • the BCA data acquired by the BCA data decoder 543 is input to the system controller 53, and the system controller 53 performs setting and control of each unit during reproduction of the optical disc 10 based on the input BCA data.
  • the playback device 50 having such a configuration operates according to the flowchart shown in FIG. Specifically, the optical PU 51 reads the BCA data (that is, the barcode information 121 and the gap information 122) recorded on the prewrite BCA12 by irradiating the prewrite BCA12 with the laser beam LB (step S51). . Thereafter, the filter 541 cuts the high frequency component of the pit data detected by the optical PU 51 (that is, the pit data recorded in the prewrite BCA 12) (step S52). Thereafter, the slicer 542 performs binarization processing based on a predetermined level (slice level) for the pit data from which the high frequency component is cut, and the BCA data decoder 543 performs binarized bit processing.
  • the optical PU 51 reads the BCA data (that is, the barcode information 121 and the gap information 122) recorded on the prewrite BCA12 by irradiating the prewrite BCA12 with the laser beam LB (step S51).
  • the filter 541 cuts
  • BCA data (that is, barcode information 121 and gap information 122) is acquired by performing predetermined demodulation processing and error correction processing on the data.
  • the barcode information 121 is reproduced (step S53).
  • the system controller 53 performs setting and control of each unit during reproduction of the optical disc 10 based on the reproduced barcode information 121 (step S54).
  • the optical PU 51 irradiates the lead-in area 13, the data area 14, and the lead-out area 15 with the laser beam LB, whereby the data recorded in the lead-in area 13, the data area 14, and the lead-out area 15. Is read (step S55).
  • the pit data detected by the optical PU 51 is subjected to demodulation processing such as amplification processing and waveform shaping processing by the amplifier 521, demodulation processing by the demodulation unit 522, decoding processing by the decoding unit 523, and processing by the main data decoder 524.
  • demodulation processing such as amplification processing and waveform shaping processing by the amplifier 521, demodulation processing by the demodulation unit 522, decoding processing by the decoding unit 523, and processing by the main data decoder 524.
  • the gap information 122 may be information of a predetermined pattern that can specify the end portion (for example, the start end) of the barcode information 121.
  • the reproducing device 50 may reproduce the barcode information 121 by performing the operation shown in FIG. Specifically, as shown in FIG. 15, the system controller 53 shifts the operation mode of the playback device 50 to the gap information detection mode (step S61). Thereafter, reading and filtering of the BCA data are performed (step S51 and step S52). At this time, the system controller 53 determines whether or not the gap information 122 has been read (step S62). Since the gap information 122 is information on a predetermined pattern as described above, the system controller 53 determines whether the information on the predetermined pattern has been read.
  • the system controller 53 shifts the operation mode of the playback device 50 to the barcode information detection mode (step S63). Thereafter, reading and filtering of the BCA data are performed (step S51 and step S52). For reading and filtering of BCA data in the barcode information detection mode, the barcode information 121 recorded following the gap information 122 starts from the reading position of the previously read gap information 122 (that is, the starting point). Are read and filtered (step S53). Thereafter, setting (step S54) based on the reproduced barcode information 121, reproduction of audio information and video information, and the like (step S55) are performed.
  • the bar code information 121 can be read efficiently or quickly using the gap information 122 of the predetermined pattern read earlier.
  • the present invention can be appropriately changed without departing from the gist or concept of the invention that can be read from the claims and the entire specification, and a recording medium accompanied by such a change, a manufacturing apparatus for manufacturing the recording medium, and A method and a reproducing apparatus and method for reproducing a recording medium are also included in the technical idea of the present invention.

Landscapes

  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Abstract

バーコード情報が記録される領域(例えば、BCA)におけるフォーカスサーボ信号やフォーカス総和信号の信号レベルの増大を抑制する。 記録媒体(10)は、再生情報記録領域(14)と制御情報記録領域(12、13)とを備え、制御情報記録領域には、バーコード情報(121)と境界情報(122)とが複数の記録トラックに跨ってCAV記録されており、境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルは、第1ピット部(1211、P)が読み取られるときの信号強度の平均レベル以上となり且つ第1未記録部(1212)が読み取られるときの信号強度の平均レベル未満である。

Description

記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法
 DVD(Digital Versatile Disc)やBD(Blu-ray Disc)等の光ディスクには、BCA(Burst Cutting Area:バーストカッティングエリア)と称される領域が形成されている(下記特許文献1及び2参照。)。BCAには、YAGレーザ等が照射されることで反射膜が焼き切られた領域とYAGレーザ等が照射されないことで反射膜が残存している領域との組み合わせによるバーコード状のパターンが記録されている。このようなバーコード状のパターンは、光ディスクに固有な情報等を示している。
特開2005-196942号公報 国際公開第2006/109607号パンフレット 国際公開第2005/093729号パンフレット
 BCAにバーコード状のパターンを記録するためには、通常の光ディスクの形成工程(例えば、スタンパの形成工程や、スタンパを用いた光ディスクの複製工程等)に加えて、YAGレーザを照射する工程が更に必要になってくる。従って、製造コスト等が相対的に増大してしまう。このため、YAGレーザの照射に伴う反射膜の有無によって形成されるバーコード状のパターンに代えて、プリピットの有無によって形成されるバーコード状のパターンをBCAに記録する方法が代替策として考えられる(上記特許文献3参照。)。この方法によれば、プリピットがスタンパによって形成可能であるため、通常の光ディスクの形成工程(例えば、スタンパの形成工程や、スタンパを用いた光ディスクの複製工程等)の中でBCAを形成する(つまり、バーコード状のパターンを記録する)ことができる。
 一方で、BCAでは、YAGレーザの照射精度(つまり、YAGレーザの照射位置を合わせる際の精度)によっては、バーコード状のパターンの始端と終端とがオーバーラップしてしまいかねない。従って、BCAでは、このようなオーバーラップを防ぐために、バーコード状のパターンの端部(言い換えれば、始端と終端との間の境界)が、いわゆる未記録領域として残されていることが多い。このため、反射膜の有無によって形成されるバーコード状のパターンに代えて、プリピットの有無によって形成されるバーコード状のパターンをBCAに記録する場合にも、従来のBCAとの再生互換を考慮して、バーコード状のパターンの端部(言い換えれば、始端と終端との間の境界)が、未記録状態のギャップ領域として残されることが好ましい。
 しかしながら、プリピットの有無によって形成されるバーコード状のパターンの端部が未記録状態のギャップ領域として残される場合には、以下に示す技術的な問題点が生じかねない。
 具体的には、再生専用(ROM)の光ディスクのギャップ領域では、当該ギャップ領域が未記録状態であるがゆえに、バーコード状のパターンが記録されている領域と比較して、反射率が相対的に高くなる。このため、ギャップ領域では、バーコード状のパターンが記録されている領域と比較して、反射光に基づいて生成されるフォーカスエラー信号やフォーカス総和信号の信号レベルが相対的に大きくなってしまう。このとき、ギャップ領域のフォーカスエラー信号の信号レベルが相対的に大きくなってしまった場合には、フォーカスエラー信号に応じて算出されるフォーカスサーボゲインもまた相対的に大きくなってしまう。その結果、フォーカスサーボ制御における位相余裕が相対的に小さくなってしまうという技術的な問題点が生じかねない。
 また、フォーカスサーボゲインは、光ディスク全体で、予め規定された所定のマージンの範囲内に収められることが規格上好ましい。一方で、ギャップ領域のフォーカス総和信号の信号レベルが大きくなってしまった場合には、フォーカスサーボゲインを所定のマージンの範囲内に収めるために、ギャップ領域以外のフォーカス総和信号の信号レベルが大きくなっていないにも関わらず、読取系を構成するプリアンプのゲインを下げる必要が出てくる。このようにたった一部のギャップ領域でのフォーカス総和信号の信号レベルに合わせてプリアンプのゲインを下げてしまうと、光ディスク全体で見れば、フォーカスサーボ制御における残留エラーが多くなってしまい、結果として、再生品質が低下してしまうという技術的な問題点が生じかねない。
 本発明が解決しようとする課題には上記のようなものが一例として挙げられる。本発明は、バーコード情報(つまり、バーコード状のパターン)が記録される領域(例えば、BCA)に確保されるギャップ領域に起因したフォーカスエラー信号やフォーカス総和信号の信号レベルの増大を抑制することが可能な記録媒体、このような記録媒体を製造する製造装置及び方法、このような記録媒体を再生する再生装置及び方法を提供することを課題とする。
 上記課題を解決するために、記録媒体は、再生情報が記録された再生情報記録領域と、前記再生情報の再生を制御するための制御情報が記録された制御情報記録領域とを備え、前記制御情報記録領域の少なくとも一部には、(i)複数の第1記録ピットが形成されている第1ピット部と当該第1記録ピットが形成されていない第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と、(ii)当該バーコード情報の端部を示す境界情報とが、複数の記録トラックに跨ってCAV(Constant Angular Velocity)記録されており、前記バーコード情報及び前記境界情報は、前記境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、前記第1ピット部が読み取られるときの信号強度の平均レベル以上となり且つ前記第1未記録部が読み取られるときの信号強度の平均レベル未満となるように記録されている。
 上記課題を解決するために、製造装置は、再生情報記録領域と制御情報記録領域とを備える記録媒体を製造する製造装置であって、前記再生情報記録領域に再生情報を記録する第1記録手段と、前記制御情報記録領域に制御情報を記録する第2記録手段とを備え、前記第2記録手段は、前記制御情報の少なくとも一部として、(i)複数の第1記録ピットが形成されている第1ピット部と当該第1記録ピットが形成されていない第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と、(ii)当該バーコード情報の端部を示す境界情報とを、複数の記録トラックに跨ってCAV(Constant Angular Velocity)記録し、前記第2記録手段は、前記境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、前記第1ピット部が読み取られるときの信号強度の平均レベル以上となり且つ前記第1未記録部が読み取られるときの再生信号強度の平均レベル未満となるように、前記バーコード情報と前記境界情報とを記録する。
 上記課題を解決するために、製造方法は、再生情報記録領域と制御情報記録領域とを備える記録媒体を製造する製造方法であって、前記再生情報記録領域に再生情報を記録する第1記録工程と、前記制御情報記録領域に制御情報を記録する第2記録工程とを備え、前記第2記録工程は、前記制御情報の少なくとも一部として、(i)複数の第1記録ピットが形成されている第1ピット部と当該第1記録ピットが形成されていない第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と、(ii)当該バーコード情報の端部を示す境界情報とを、複数の記録トラックに跨ってCAV(Constant Angular Velocity)記録し、前記第2記録工程は、前記境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、前記第1ピット部が読み取られるときの再生信号強度の平均レベル以上となり且つ前記第1未記録部が読み取られるときの再生信号強度の平均信号レベル未満となるように、前記バーコード情報と前記境界情報とを記録する。
 上記課題を解決するために、再生装置は、上述の記録媒体を再生する再生装置であって、前記再生情報記録領域から前記再生情報を示す再生信号を読み取る第1読取手段と、前記制御情報記録領域から、前記制御情報として、前記バーコード情報及び前記境界情報を示す制御信号を読み取る第2読取手段と、前記第2読取手段が読み取った前記制御信号のうち所定のカットオフ周波数に応じた高域信号成分を遮断するローパスフィルタと、前記ローパスフィルタを通過した前記制御信号に基づいて、前記バーコード情報を再生する再生手段とを備える。
 上記課題を解決するために、再生方法は、上述の記録媒体を再生する再生方法であって、前記再生情報記録領域から前記再生情報を示す再生信号を読み取る第1読取工程と、前記制御情報記録領域から、前記制御情報として、前記バーコード情報及び前記境界情報を示す制御信号を読み取る第2読取工程と、前記第2読取手段が読み取った前記制御信号のうち所定のカットオフ周波数に応じた高域信号成分を遮断するローパスフィルタリング工程と、前記ローパスフィルタリング工程を通過した前記制御信号に基づいて、前記バーコード情報を再生する再生工程とを備える。
本実施例の光ディスクの構造を示す概略平面図である。 本実施例の光ディスクが備えるプリライトBCAのデータ構造を示す平面図及びデータ構造図である。 ピット部と未記録部とが組み合わせられたギャップ情報を読み取ったときの読取信号の信号レベル及びフォーカスエラー信号(或いは、フォーカス総和信号)の信号レベル、並びに未記録状態のまま維持されているバーコード情報の端部を読み取ったときの読取信号の信号レベル及びフォーカスエラー信号(或いは、フォーカス総和信号)の信号レベルを示す平面図及びグラフである。 フォーカスサーボ制御を実行するフォーカスサーボ系回路を示すブロック図である。 フォーカスサーボ系回路によって実現されるフォーカスサーボゲインG(f)及び当該フォーカスサーボゲインG(f)の位相の夫々の周波数特性を示すグラフである。 フォーカスサーボ系回路におけるフォーカスサーボゲインG(f)の許容範囲を示すグラフである。 ギャップ情報の他の記録の態様を示す平面図及びグラフである。 ギャップ情報の他の記録の態様を示す平面図及びグラフである。 ギャップ情報の他の記録の態様を示す平面図及びグラフである。 本実施例の光ディスクを製造する(より具体的には、本実施例の光ディスクを多数複製する際に用いられる記録原盤を製造する)製造装置の構成を示すブロック図である。 本実施例の製造装置の動作の流れを示すフローチャートである。 本実施例の製造装置によって製造された記録原盤から作成されるスタンパを用いて、多数の光ディスクを複製するスタンパ装置の構成を示す断面図である。 本実施例の光ディスクを再生する再生装置の構成を示すブロック図である。 本実施例の再生装置の動作の流れを示すフローチャートである。 本実施例の再生装置の他の動作の流れを示すフローチャートである。
 以下、記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法の実施形態について順に説明する。
 (記録媒体の実施形態)
 本実施形態の記録媒体は、再生情報が記録された再生情報記録領域と、前記再生情報の再生を制御するための制御情報が記録された制御情報記録領域とを備え、前記制御情報記録領域の少なくとも一部には、(i)複数の第1記録ピットが形成されている第1ピット部と当該第1記録ピットが形成されていない第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と、(ii)当該バーコード情報の端部を示す境界情報とが、複数の記録トラックに跨ってCAV(Constant Angular Velocity)記録されており、前記バーコード情報及び前記境界情報は、前記境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、前記第1ピット部が読み取られるときの信号強度の平均レベル以上となり且つ前記第1未記録部が読み取られるときの信号強度の平均レベル未満となるように記録されている。
 本実施形態の記録媒体によれば、再生情報記録領域(例えば、後述するデータエリア等)には、再生情報(例えば、映像情報や音声情報等)が記録される。また、制御情報記録領域(例えば、後述するプリライトBCA(Burst Cutting Area)やリードインエリア等)には、再生情報の再生を制御するための制御情報が記録される。
 制御情報記録領域の少なくとも一部には、バーコード情報と境界情報とが、複数の記録トラックに跨ってCAV記録(つまり、角速度を一定にした状態で記録)される。より具体的には、例えば、(i)第1の記録トラックでは、バーコード情報と境界情報とが記録され、(ii)第1の記録トラックに続く第2の記録トラックでは、第1の記録トラックの境界情報に続けて、バーコード情報と境界情報とが、第1の記録トラックのバーコード情報及び境界情報と同じ角度(或いは、中心角)の領域に記録され、以降、複数の記録トラックに渡って、バーコード情報と境界情報とが同様の態様で繰り返し記録される。従って、記録媒体の記録面を見れば、複数の記録トラックに跨ると共に所定角度(所定中心角)の範囲に収まる円弧上の領域にバーコード情報が記録され、当該円弧の両端の間の領域に相当する円弧上の領域に境界情報が記録される。
 バーコード情報は、第1ピット部と第1未記録部とが組み合わせられた情報である。第1ピット部には、複数の第1記録ピットが形成されている。また、第1ピット部には、複数の第1記録ピットに対応する複数の第1記録スペースが形成されていてもよい。一方で、第1未記録部には、第1記録ピット(更には、第1記録ピットに対応する第1記録スペース)は形成されていない。このため、第1ピット部と第1未記録部との組み合わせによってバーコード状のパターンが実現され、当該バーコード情報のパターンが結果としてバーコード情報となる。
 境界情報は、上述したバーコード情報の端部(具体的には、バーコード情報の始端とバーコード情報の終端との間の領域)を示す情報である。従って、境界情報は、ある記録トラックに記録されるバーコード情報と当該記録トラックに続く次の記録トラックに記録されるバーコード情報との間の境界を、複数の記録トラックに跨って示す。境界情報は、後に詳述するように、所定の又は任意の若しくはダミーの情報パターンを有している。つまり、本実施形態では、バーコード情報の端部の一部又は全部は、未記録状態のまま放置されることはなく、境界情報が記録された記録済み状態となっている。
 本実施形態では特に、バーコード情報及び境界情報は、当該境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、第1ピット部が読み取られるときの信号強度の平均レベル以上となり且つ第1未記録部が読み取られるときの信号強度の平均レベル未満となるように記録される。従って、境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルを、バーコード情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルに近づけることができる。言い換えれば、境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルは、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合に当該端部が読み取られるときの信号強度の平均レベルと比較して、相対的に小さくなる。
 このため、本実施形態では、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、境界情報を読み取ることで生成される各種信号(例えば、フォーカスエラー信号やフォーカス総和信号等)の信号レベルが相対的に大きくなってしまうことは殆ど又は全くなくなる。つまり、本実施形態では、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、フォーカスエラー信号やフォーカス総和信号等の信号レベルの増大を抑制することができる。言い換えれば、本実施形態では、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、境界情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルを、バーコード情報を再生することで生成される各種信号の平均レベルに近づけることができる。
 このため、本実施形態では、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、境界情報を読み取ることで生成されるフォーカスエラー信号の信号レベルの増大を抑制することができるがゆえに、フォーカスエラー信号に応じて算出されるフォーカスサーボゲインが相対的に大きくなってしまうことは殆ど又は全くなくなる。従って、本実施形態では、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、フォーカスサーボ制御における位相余裕が相対的に小さくなってしまうことは殆ど又は全くなくなる。つまり、本実施形態では、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、フォーカスサーボ制御における位相余裕を好適に確保することができる。
 加えて、本実施形態では、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、境界情報を読み取ることで生成されるフォーカス総和信号の信号レベルの増大を抑制することができるがゆえに、記録媒体全体でのフォーカスサーボゲインを所定のマージンの範囲内に収めるために、読取系を構成するプリアンプのゲインを無理に下げなくともよくなる。このため、本実施形態では、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、フォーカスサーボ制御における残留エラーが相対的に多くなってしまうことは殆ど又は全くなくなり、結果として、再生品質が低下してしまうことは殆ど又は全くなくなる。つまり、本実施形態では、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、好適な再生品質を実現することができる。
 本実施形態の記録媒体の一の態様では、前記境界情報は、複数の第2記録ピットが形成されている第2ピット部と当該第2記録ピットが形成されていない第2未記録部とが組み合わせられた情報を含む。
 この態様によれば、境界情報として、第1ピット部と第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と概ね同様のパターンを有する情報(つまり、第2ピット部と第2未記録部とが組み合わせられた情報)を用いることができる。このため、境界情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルを、バーコード情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルよりに近づけることができる。従って、上述した各種効果を好適に享受することができる。
 尚、第2ピット部には、複数の第2記録ピットに対応する複数の第2記録スペースが形成されていてもよい。
 本実施形態の記録媒体の他の態様では、前記境界情報は、複数の第2記録ピットが形成された第2ピット部によって構成される情報を含む。
 この態様によれば、境界情報として、バーコード情報の端部の全体に渡って第2ピット部を形成することができる。このため、境界情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルを、バーコード情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルよりも小さくすることができる。従って、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、境界情報を読み取ることで生成されるフォーカスエラー信号やフォーカス総和信号等の信号レベルの増大をより一層抑制することができる。従って、上述した各種効果を好適に享受することができる。
 上述したように境界情報が第2ピット部と第2未記録部との組み合わせ又は第2ピット部によって構成される情報を含む記録媒体の態様では、当該記録媒体の回転方向に沿って隣接する2つの前記第2ピット部の間の間隔は、当該記録媒体の回転方向に沿って隣接する2つの前記第1ピット部の間の間隔の最大値以下となることを特徴とするように構成してもよい。
 このように構成すれば、第2未記録部と比較して反射率が相対的に低くなる第2ピット部を、第1ピット部と同等の数だけ形成する又は第1ピット部よりも多く形成することができる。このため、境界情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルを、バーコード情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルに近づけることができる。或いは、境界情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルを、バーコード情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルと同じにする又は当該平均レベルよりも小さくすることができる。従って、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、境界情報を読み取ることで生成されるフォーカスエラー信号やフォーカス総和信号等の信号レベルの増大をより一層抑制することができる。従って、上述した各種効果を好適に享受することができる。
 上述したように境界情報が第2ピット部と第2未記録部との組み合わせ又は第2ピット部によって構成される情報を含む記録媒体の態様では、当該記録媒体の回転方向に沿った単位長あたりの前記第2ピット部が占める割合は、当該記録媒体の回転方向に沿った単位長あたりの前記第1ピット部が占める割合以上となるように構成してもよい。
 このように構成すれば、第2未記録部と比較して反射率が相対的に低くなる第2ピット部を、第1ピット部と同等の数だけ形成する又は第1ピット部よりも多く形成することができる。このため、境界情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルを、バーコード情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルに近づけることができる。或いは、境界情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルを、バーコード情報を読み取ることで生成される各種信号の平均レベルと同じにする又は当該平均レベルよりも小さくすることができる。従って、バーコード情報の端部が未記録状態のまま放置される場合と比較して、境界情報を読み取ることで生成されるフォーカスエラー信号やフォーカス総和信号等の信号レベルの増大をより一層抑制することができる。従って、上述した各種効果を好適に享受することができる。
 上述したように境界情報が第2ピット部と第2未記録部との組み合わせ又は第2ピット部によって構成される情報を含む記録媒体の態様では、当該記録媒体の回転方向に沿った前記第1及び第2記録ピットの少なくとも一方の長さは、前記再生情報を構成する第3記録ピットの当該記録媒体の回転方向に沿った長さの最大値以下であり且つ前記第3記録ピットの当該記録媒体の回転方向に沿った長さの最小値以上であるように構成してもよい。
 このように構成すれば、再生情報を再生する再生系を用いて、バーコード情報や境界情報を好適に再生することができる。
 本実施形態の記録媒体の他の態様では、前記境界情報は、当該記録媒体を再生する再生装置によって予め認識されている所定のパターンの情報を含む。
 この態様によれば、再生装置は、所定のパターンの情報(つまり、境界情報)を検出することで、当該検出した境界情報を起点としてバーコード情報を読み取ることができる。
 (製造装置の実施形態)
 本実施形態の製造装置は、再生情報記録領域と制御情報記録領域とを備える記録媒体を製造する製造装置であって、前記再生情報記録領域に再生情報を記録する第1記録手段と、前記制御情報記録領域に制御情報を記録する第2記録手段とを備え、前記第2記録手段は、前記制御情報の少なくとも一部として、(i)複数の第1記録ピットが形成されている第1ピット部と当該第1記録ピットが形成されていない第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と、(ii)当該バーコード情報の端部を示す境界情報とを、複数の記録トラックに跨ってCAV(Constant Angular Velocity)記録し、前記第2記録手段は、前記境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、前記第1ピット部が読み取られるときの信号強度の平均レベル以上となり且つ前記第1未記録部が読み取られるときの再生信号強度の平均レベル未満となるように、前記バーコード情報と前記境界情報とを記録する。
 本実施形態の製造装置によれば、上述した本実施形態の記録媒体(但し、その各種態様を含む)を好適に製造することができる。尚、本実施形態の製造装置は、いわゆるマスタースタンパに相当する記録媒体を製造する装置であってもよいし、当該マスタ-スタンパに基づいて記録媒体の複製を行うことで記録媒体を製造する装置であってもよい。
 尚、上述した本実施形態の記録媒体が取り得る各種態様に対応して、本実施形態の製造装置も各種態様を取ることができる。
 本実施形態の製造装置の一の態様では、前記再生情報及び前記制御情報が記録された前記記録媒体を複製する複製手段を更に備える。
 この態様によれば、上述した本実施形態の記録媒体(但し、その各種態様を含む)を好適に製造することができる。
 (製造方法の実施形態)
 本実施形態の製造方法は、再生情報記録領域と制御情報記録領域とを備える記録媒体を製造する製造方法であって、前記再生情報記録領域に再生情報を記録する第1記録工程と、前記制御情報記録領域に制御情報を記録する第2記録工程とを備え、前記第2記録工程は、前記制御情報の少なくとも一部として、(i)複数の第1記録ピットが形成されている第1ピット部と当該第1記録ピットが形成されていない第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と、(ii)当該バーコード情報の端部を示す境界情報とを、複数の記録トラックに跨ってCAV(Constant Angular Velocity)記録し、前記第2記録工程は、前記境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、前記第1ピット部が読み取られるときの再生信号強度の平均レベル以上となり且つ前記第1未記録部が読み取られるときの再生信号強度の平均信号レベル未満となるように、前記バーコード情報と前記境界情報とを記録する。
 本実施形態の製造方法によれば、上述した本実施形態の製造装置が享受することができる各種効果と同様の効果を好適に享受することができる。
 尚、上述した本実施形態の製造装置が取り得る各種態様に対応して、本実施形態の製造方法も各種態様を取ることができる。
 (再生装置の実施形態)
 本実施形態の再生装置は、上述した本実施形態の記録媒体(但し、その各種態様を含む)を再生する再生装置であって、前記再生情報記録領域から前記再生情報を示す再生信号を読み取る第1読取手段と、前記制御情報記録領域から、前記制御情報として、前記バーコード情報及び前記境界情報を示す制御信号を読み取る第2読取手段と、前記第2読取手段が読み取った前記制御信号のうち所定のカットオフ周波数に応じた高域信号成分を遮断するローパスフィルタと、前記ローパスフィルタを通過した前記制御信号に基づいて、前記バーコード情報を再生する再生手段とを備える。
 本実施形態の再生装置によれば、バーコード情報及び境界情報を示す制御信号に対してローパスフィルタによるフィルタリング処理を施すことで、上述した本実施形態の記録媒体(但し、その各種態様を含む)に記録されたバーコード情報を好適に再生することができる。
 尚、上述した本実施形態の記録媒体が取り得る各種態様に対応して、本実施形態の再生装置も各種態様を取ることができる。
 本実施形態の再生装置の一の態様では、前記ローパスフィルタは、前記カットオフ周波数が500kHzとなる2次のベッセルローパスフィルタである。
 この態様によれば、再生情報を再生する再生系を用いて、バーコード情報や境界情報を好適に再生することができる。
 本実施形態の再生装置の他の態様では、前記境界情報は、当該再生装置によって予め認識されている所定のパターンの情報を含み、前記第2読取手段は、(i)前記制御情報記録領域から、前記制御情報として、前記所定のパターンの情報を読み取り、(ii)前記所定のパターンの情報が読み取られた箇所を起点として、前記バーコード情報を読み取ることで、前記制御信号を読み取る。
 この態様によれば、所定のパターンの情報(つまり、境界情報)を検出することで、当該検出した境界情報を起点としてバーコード情報を読み取ることができる。
 (再生方法の実施形態)
 本実施形態の再生装置は、上述した本実施形態の記録媒体(但し、その各種態様を含む)に記載された記録媒体を再生する再生方法であって、前記再生情報記録領域から前記再生情報を示す再生信号を読み取る第1読取工程と、前記制御情報記録領域から、前記制御情報として、前記バーコード情報及び前記境界情報を示す制御信号を読み取る第2読取工程と、前記第2読取手段が読み取った前記制御信号のうち所定のカットオフ周波数に応じた高域信号成分を遮断するローパスフィルタリング工程と、前記ローパスフィルタリング工程を通過した前記制御信号に基づいて、前記バーコード情報を再生する再生工程とを備える。
 本実施形態の再生方法によれば、上述した本実施形態の再生装置が享受することができる各種効果と同様の効果を好適に享受することができる。
 尚、上述した本実施形態の再生装置が取り得る各種態様に対応して、本実施形態の再生方法も各種態様を取ることができる。
 本実施形態のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から更に明らかにされる。
 以上説明したように、本実施形態の記録媒体では、境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルは、第1ピット部が読み取られるときの信号強度の平均レベル以上となり且つ第1未記録部が読み取られるときの信号強度の平均レベル未満である。本実施形態の製造装置によれば、第1記録手段と、第2記録手段とを備える。本実施形態の製造方法によれば、第1記録工程と、第2記録工程とを備える。本実施形態の再生装置によれば、第1読取手段と、第2読取手段と、ローパスフィルタと、再生手段とを備える。本実施形態の再生装置によれば、第1読取工程と、第2読取工程と、フィルタリング工程と、再生工程とを備える。従って、バーコード情報が記録される領域(例えば、BCA)に確保されるギャップ領域(つまり、境界情報が記録される領域)に起因したフォーカスエラー信号やフォーカス総和信号の信号レベルの増大を抑制することができる。
 以下、図面を参照しながら、記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法の実施例について説明する。
 (1)光ディスク
 図1を参照して、記録媒体の実施例としての光ディスク10の基本構造について説明する。図1は、本実施例の光ディスク10の構造を示す概略平面図である。
 図1に示すように、光ディスク10は、DVDやBDと同じく直径12cm程度のディスク本体上の記録面に、センターホール11を中心として内周から外周に向けて、リードインエリア13、データエリア14及びリードアウトエリア15を備えている。そして、各エリアには、例えば、センターホール11を中心にスパイラル状或いは同心円状に、グルーブトラック及びランドトラックが交互に設けられていてもよいし、このグルーブトラックはウォブリングされてもよいし、これらのうち一方又は両方のトラックにプリピットが形成されていてもよい。尚、本発明は、このような三つのエリアを有する光ディスクには特に限定されない。例えば、リードインエリア13やリードアウトエリア14が存在せずともよい。また、リードインエリア13やリードアウト15は更に細分化された構成であってもよい。
 本実施例では、光ディスク10は、DVD-ROMや、BD-ROM等の再生専用型の光ディスクであることが好ましい。従って、リードインエリア13、データエリア14及びリードアウトエリア15には、光ディスク10の出荷時点で、予め所定の情報(例えば、音声情報や、映像情報や、制御情報や、管理情報等)が、エンボスピット等によって記録されていることが好ましい。但し、光ディスク10は、DVD-Rや、DVD-RWや、BD-Rや、BD-RE等の記録可能型の光ディスクであってもよい。この場合、リードインエリア13、データエリア14及びリードアウトエリア15には、光ディスク10の出荷時点で、予め所定の情報が記録されていなくともよい。
 光ディスク10は更に、リードインエリア13の内周側に、プリライトBCA(Burst Cutting Area)12を備えている。プリライトBCA12には、例えば光ディスク10に固有の情報を示すバーコード情報121と、当該バーコード情報121の端部(言い換えれば、バーコード情報121の始端と終端との間の境界部)に配置されるギャップ情報122とが記録されている。尚、バーコード情報121及びギャップ情報122は、複数の記録トラック(例えば、グルーブトラックないしはランドトラック)に跨って、CAV記録されている。つまり、バーコード情報121が、所定の中心角を有すると共に複数の記録トラックに跨る円弧状に記録されると共に、ギャップ情報122が、バーコード情報121が記録される円弧を埋めることで円を形成するように、複数の記録トラックに跨る円弧状に記録される。
 続いて、図2を参照して、本実施例の光ディスク10が備えるプリライトBCA12について説明する。図2は、本実施例の光ディスク10が備えるプリライトBCA12のデータ構造を示す平面図及びデータ構造図である。
 図2(a)に示すように、バーコード情報121は、複数の記録ピットPが形成されたピット部1211と記録ピットPが形成されていない未記録部1212とが組み合わせられた情報である。例えば、ピット部1211と未記録部1212とがこの順に組み合わせられたバーコード情報121は、“1”というビット情報を示してもよい。他方で、例えば、未記録部1212と未記録部1212とがこの順に組み合わせられたバーコード情報121は、“0”というビット情報を示してもよい。このようなピット部1211と未記録部1212との組み合わせに応じて、光ディスク10に固有の情報等が、バーコード情報として記録される。
 尚、記録ピットPは、例えば、スタンパ等によって形成されるエンボスピットであることが好ましい。従来のBCAでは、YAGレーザ等の照射によって反射膜を焼き切ることで、バーコード情報が記録されている。一方で、本実施例では、記録ピットPを形成することで、実質的には反射膜を焼き切った状態と同様の状態を実現している。具体的には、記録ピットPが形成されているピット部1211が従来の反射膜が焼き切られた領域に相当し、記録ピットPが形成されていない未記録部1211が従来の反射膜が焼き切られていない領域に相当する。本実施例では、反射膜を焼き切ることでバーコード情報が記録される従来のBCAと、記録ピットPを形成することでバーコード情報121が記録される本実施例のBCA12とを区別するという意味で、「プリライトBCA12」という表現を採用している。
 また、記録ピットPは、そのピット長(言い換えれば、ランレングス長)が、リードインエリア13やデータエリア14やリードアウトエリア15に形成される記録ピットのピット長の最大値以下でとなり且つ最小値以上となることが好ましい。例えば、光ディスク10がBD-ROMであれば、記録ピットPのピット長は、2T以上であり且つ9T以下であることが好ましい。
 図2(b)に示すように、ギャップ情報122は、複数の記録ピットPが形成されたピット部1221と記録ピットPが形成されていない未記録部1222とが組み合わせられた情報である。つまり、ギャップ情報122は、バーコード情報121と同様のパターンを有する情報である。
 尚、ギャップ情報122は、有意な情報を示していなくともよい。つまり、ギャップ情報122は、ピット部1221と未記録部1222とが組み合わせられた情報(或いは、後述するように、ピット部1221のみを有する情報)であれば、具体的に有意な情報を示していてもよいし又は示していなくともよい。
 また、ギャップ情報122が有意な情報を示す場合には、ギャップ情報122は、バーコード情報121の端部(例えば、始端)を特定することが可能な所定のパターンの情報であってもよい。
 図2(c)に示すように、バーコード情報121は、4つのデータユニットを有している。4つのデータユニットの終端には、約8.5バイトのサイズを有するギャップ情報122が記録される。各データユニットは、4つのデータフレームと4つのパリティフレームとを有している。各データフレームは、1バイトの同期バイトと、4バイトのデータバイトとを有している。各パリティフレームは、1バイトの同期バイトと、4バイトのパリティバイトとを有している。
 また、プリライトBCA12のデータの変調方式は、例えば、特許第4442692号公報のように、2ビットのデータを7チャネルビットに変調する方式を採用してもよい。そして、例えば、プリライトBCA12が光ディスク10の1回転毎に4760チャネルビットの場合、バーコード情報121は4648チャネルビットとなり、ギャップ情報122は112チャネルビットとなる。さらにギャップ情報122は、所定のパターン“0100100”を16回繰り返した112チャネルビットとしてもよい。
 続いて、図3を参照して、ピット部1221と未記録部1222とが組み合わせられたギャップ情報122が記録されることで実現される技術的効果について、ギャップ情報122が記録されていない(つまり、バーコード情報121の端部が未記録状態のまま維持される)比較例の光ディスクと対比づけて説明する。図3は、ピット部1221と未記録部1222とが組み合わせられたギャップ情報122を読み取ったときの読取信号(つまり、HF信号)の信号レベル及びフォーカスエラー信号(或いは、フォーカス総和信号)の信号レベル、並びに未記録状態のまま維持されているバーコード情報121の端部を読み取ったときの読取信号の信号レベル及びフォーカスエラー信号(或いは、フォーカス総和信号)の信号レベルを示す平面図及びグラフである。
 図3(a)に示すように、バーコード情報121、当該バーコード情報121に続いて記録されるギャップ情報122及び当該ギャップ情報122に続くバーコード情報121を読み取った場合の読取信号の波形に着目すると、ピット部1211(或いは、ピット部1221)に対応する位置の信号レベル(具体的には、信号レベルの平均値であり、以下同じ)が相対的に低く、未記録部1212(或いは、未記録部1222)に対応する位置の信号レベルが相対的に高くなる。尚、ギャップ情報122がピット部1221と未記録部1222との組み合わせであるため、ギャップ情報122を読み取った場合の読取信号の信号レベルは、バーコード情報121のうちのピット部1211のみを読み取った場合の読取信号の信号レベル以上となり且つバーコード情報121のうちの未記録部1212のみを読み取った場合の読取信号の信号レベル未満となる。逆に言えば、本実施例では、ギャップ情報122を読み取った場合の読取信号の信号レベルが、バーコード情報121のうちのピット部1211のみを読み取った場合の読取信号の信号レベル以上となり且つバーコード情報121のうちの未記録部1212のみを読み取った場合の読取信号の信号レベル未満となる状態を実現することができるように、ギャップ情報122が記録されている。
 一方で、フォーカスエラー信号Ferror又はフォーカス総和信号Fsum(以降、まとめて“フォーカス系信号”と称する)に着目すると、図3(a)の下部に示すように、バーコード情報121から生成されるフォーカス系信号の信号レベルと、ギャップ情報122から生成されるフォーカス系信号の信号レベルとが概ね一致する。というのも、ギャップ情報122は、バーコード情報121と同様のパターンの情報であるからである。或いは、図3(b)を用いて後に説明する比較例の光ディスクと比較して、ギャップ情報122の読取信号から生成されるフォーカス系信号の信号レベルが、バーコード情報121の読取信号から生成されるフォーカス系信号の信号レベルに近づく。つまり、図3(b)を用いて後に説明する比較例の光ディスクと比較して、フォーカス系信号の信号レベルの増大を抑制する(又は、信号レベルの低下を促す)ことができる。尚、ギャップ情報122がピット部1221と未記録部1222との組み合わせであるため、ギャップ情報122から生成されるフォーカス系信号の信号レベルは、バーコード情報121のうちのピット部1211のみから生成されるフォーカス系信号の信号レベル以上となり且つバーコード情報121のうちの未記録部1212のみから生成されるフォーカス系信号の信号レベル未満となる。逆に言えば、本実施例では、ギャップ情報122から生成されるフォーカス系信号の信号レベルが、バーコード情報121のうちのピット部1211のみから生成されるフォーカス系信号の信号レベル以上となり且つバーコード情報121のうちの未記録部1212のみから生成されるフォーカス系信号の信号レベル未満となる状態を実現することができるように、ギャップ情報122が記録されている。
 尚、ピット部1211(或いは、ピット部1221)には、図2(a)及び図2(b)に示すように、ピット部1211(或いは、ピット部1221)の全体に跨る長大な記録ピットPが形成されているわけではない。或いは、ピット部1211(或いは、ピット部1221)には、図2(a)及び図2(b)に示すように、記録ピットPが隙間なく記録されているわけではない。実際には、ピット部1211(或いは、ピット部1221)には、図2(a)及び図2(b)に示すように、記録ピットP(つまり、記録マーク)と当該記録ピットPに対応する記録スペースとが交互に形成されている。このため、ピット部1211を読み取ったときの読取信号は、図3(b)に示すように、記録ピットPと記録スペースとの交互の形成に合わせて、その信号レベルが細かく変動する。実際、再生時のレーザ光LBの反射光の信号レベルは、図3(b)に示すように細かく変動する。しかしながら、このような信号レベルの細かい変動は、フォーカス系信号を生成するフォーカスサーボ系回路が備えるローパスフィルタ及び読取信号を生成する再生系回路が備えるローパスフィルタ(具体的には、図13のフィルタ541)によってカットされる。このため、図3(a)及び図3(c)に示す信号レベルには、図3(b)に示す信号レベルの細かい変動が現れていない。
 一方で、図3(c)に示すように、ギャップ情報122が記録されていない(つまり、バーコード情報121の端部が未記録状態のまま維持される)比較例の光ディスクの読取信号の波形に着目すると、ピット部1211(或いは、ピット部1221)に対応する位置の信号レベルが相対的に低く、未記録部1212(或いは、未記録部1222)に対応する位置の信号レベルが相対的に高くなるのは、本実施例の光ディスク10と同様である。一方で、バーコード情報121の間の境界が未記録状態であるため、当該未記録状態の領域の信号レベルもまた、未記録部1212の信号レベルと同様に相対的に高くなる。このような状態で生成されるフォーカス系信号に着目すると、図3(c)の下部に示すように、バーコード情報121から生成されるフォーカス系信号の信号レベルと、バーコード情報121の境界の未記録状態の領域から生成されるフォーカス系信号の信号レベルとが一致しなくなる。言い換えれば、バーコード情報121から生成されるフォーカス系信号の信号レベルと比較して、バーコード情報121の境界の未記録状態の領域から生成されるフォーカス系信号の信号レベルが増大してしまう。更に言い換えれば、本実施例の光ディスク10と比較して、バーコード情報121の境界の未記録状態の領域から生成されるフォーカス系信号の信号レベルが、バーコード情報121から生成されるフォーカス系信号の信号レベルから遠ざかってしまう。つまり、本実施例の光ディスク10と比較して、ギャップ情報122に相当する位置から生成されるフォーカス系信号の信号レベルが増大してしまう。
 このように、本実施例の光ディスク10では、ピット部1221を有するギャップ情報122がバーコード情報121の間の境界に記録されることで、ギャップ情報122が記録されない比較例の光ディスクと比較して、ギャップ情報122から生成されるフォーカス系信号の信号レベルの増大を抑制することができる。このため、本実施例の光ディスク10によれば、フォーカスサーボ制御に関連する以下の技術的効果を好適に享受することができる。
 以下、図4から図6を参照して、ピット部1221を有するギャップ情報122がバーコード情報121の間の境界に記録される本実施例の光ディスク10が享受することができる、フォーカスサーボ制御に関連する技術的効果について説明する。図4は、フォーカスサーボ制御を実行するフォーカスサーボ系回路を示すブロック図である。図5は、フォーカスサーボ系回路によって実現されるフォーカスサーボゲインG(f)及び当該フォーカスサーボゲインG(f)の位相の夫々の周波数特性を示すグラフである。図6は、フォーカスサーボ系回路におけるフォーカスサーボゲインG(f)の許容範囲を示すグラフである。
 図4(a)に示すように、フォーカスサーボ制御を実行するフォーカスサーボ系回路は、光PU(Pick Up:ピックアップ)21と、プリアンプ22と、位相補償回路23と、フォーカス駆動回路24と、フォーカスアクチュエータ25とを備える。尚、フォーカスサーボ系回路は、上述したように、光PU21の次段以降に、ローパスフィルタを備えていてもよい。尚、このローパスフィルタのカットオフ周波数は、読取信号を生成する再生系回路が備えるローパスフィルタ(具体的には、図13のフィルタ541)のカットオフ周波数と比較して、概ね2ケタほど低いことが好ましい。
 図4(b)に示すように、光PU21は、光ディスク10からの反射光を受光する4分割フォトディテクタを備えている。光PU21は、4分割フォトディテクタが備える4つの分割ディテクタ部によって検出された読取信号の総和(具体的には、Ia+Ib+Ic+Id)を、フォーカス総和信号Fsumとして出力する。また、光PU21は、4分割フォトディテクタが備える4つの分割ディテクタ部によって検出された読取信号の対角差分(具体的には、(Ia+Ic)-(Ib+Id))を、フォーカスエラー信号Ferrorとして出力する。
 光PU21から出力されるフォーカスエラー信号Ferrorは、プリアンプ22によって、光ディスク10に適切な信号レベルとなるように信号レベルのゲイン調整が行われる。尚、プリアンプ22によるゲイン調整は、光ディスク10のリードインエリア13で読み取った信号に基づくフォーカス総和信号Fsumの信号レベルが、後述する再生装置50の特性に応じた所定の設定値となるように実行される。プリアンプ22によってゲイン調整が行われたフォーカスエラー信号Ferrorは、位相補償回路23によって、その位相が補償される。位相補償回路23によって位相が補償されたフォーカスエラー信号Ferrorは、フォーカス駆動回路24によってそのゲインが調整されることでフォーカスサーボゲインG(f)として取り扱われる。その結果、フォーカス駆動回路24は、フォーカスサーボサーボゲインG(f)に基づいてフォーカスアクチュエータ25を駆動する。その結果、フォーカスアクチュエータ25によって対物レンズ等が駆動されることでフォーカスサーボ制御が行われる。
 このように、実際にフォーカスサーボ制御を行うために用いられるフォーカスサーボゲインG(f)は、フォーカスエラー信号Ferror×プリアンプ22によるゲイン調整×位相補償回路23による位相補償(但し、周波数依存性あり)×フォーカス駆動回路24によるゲイン調整×光PU21の特性(但し、周波数依存性あり)という式によって定まる。ここで、1台の再生装置50に着目すれば、位相補償回路23による位相補償、フォーカス駆動回路24によるゲイン調整及び光PU21の特性は、実質的には固定値となる。また、プリアンプ22によるゲイン調整は、上述したようにリードインエリア13において適切な値に設定される。従って、フォーカスサーボゲインG(f)は、実質的には、フォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルに大きく依存することになる。
 ここで、プリライトBCA12にギャップ情報122が記録されていない(つまり、バーコード情報121の間の境界が未記録状態のまま維持されている)場合には、図3(c)を参照して説明したように、フォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルが相対的に増大してしまう。その結果、フォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルの増大に伴って、図5(a)の上部に示すように、フォーカスサーボゲインG(f)もまた増大してしまう。このとき、図5(a)の下部に示すように、フォーカスサーボゲインG(f)が0dBとなる周波数に対応するフォーカスサーボゲインG(f)の位相余裕(具体的には、-180°という位相からの乖離度)が小さくなってしまう。従って、フォーカスサーボ制御の安定性が損なわれてしまいかねない。
 しかるに、本実施例の光ディスク10によれば、プリライトBCA12にギャップ情報122が記録されているため、図3(a)を参照して説明したように、フォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルの増大を抑制することができる。従って、図5(b)の上部に示すように、フォーカスサーボゲインG(f)の増大をも抑制することができる。その結果、図5(b)の下部に示すように、フォーカスサーボゲインG(f)の位相余裕の減少を好適に抑制することができる。従って、本実施例の光ディスク10によれば、フォーカスサーボ制御の安定性を好適に確保することができる。
 前述のように、光PU21は、フォーカス総和信号Fsumとフォーカスエラー信号Ferrorを出力する。そして、光ディスク10からの反射光レベルの変動に対して、4つの分割ディテクタ部Ia~Idの信号レベルは同じ変化をするため、フォーカス総和信号Fsumとフォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルも同じ変化をする。したがって、フォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルの代わりにフォーカス総和信号Fsumの信号レベルの増大を抑制することは、フォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルを抑制することになる。
 また、フォーカスサーボゲインG(f)を決定する要素となるプリアンプ22によるゲイン調整は、上述したように、光ディスク10のリードインエリア13で読み取った信号に基づくフォーカス総和信号Fsumの信号レベルが、後述する再生装置50の特性に基づく所定の設定値となるように実行される。一般的に、フォーカスサーボゲインG(f)のゲインマージンは、図6に示すように、約6dBに設定されることが多い(もちろん、6dB以外の任意の値に設定されてもよい)。従って、プリアンプ22によるゲイン調整は、光ディスク10全体でのフォーカス総和信号Fsumの変動の範囲がゲインマージンの範囲内に収まるように行われる。
 ここで、一般的な光ディスク(より具体的には、BCAにギャップ情報122が記録されていない比較例の光ディスク)において、図6に示すように、データエリア内でのフォーカス総和信号Fsumの変動の範囲がゲインマージンの範囲内に収まっているとする。一方で、一般的な光ディスク上には、データエリアに加えてBCAが形成されている。比較例のBCAでは、上述したようにYAGレーザによって形成されるバーコード情報が記録されると共に、当該バーコード情報の間の境界は未記録状態のまま維持されている。このため、データエリアでのフォーカス総和信号Fsumの信号レベルと比較して、BCAでのフォーカス総和信号Fsumの信号レベルが大きくなってしまいかねない。特に、バーコード情報の間の境界が未記録状態のまま維持されている場合には、その傾向が顕著に表れる。その結果、図6の右側に示すように、データエリア内でのフォーカス総和信号Fsumの変動の範囲がゲインマージンの範囲内に収まる場合であっても、BCAを含む光ディスク全体でのフォーカス総和信号Fsumの変動の範囲がゲインマージンの範囲内に収まらなくなってしまいかねない。従って、この場合には、BCAでのフォーカス総和信号Fsumに合わせてプリアンプ22によるゲイン調整を行う(つまり、プリアンプ22のゲインを小さくする)必要が出てくるところ、フォーカスサーボ制御における残留成分が多くなり、結果として再生品質の悪化につながりかねない。
 しかるに、本実施例の光ディスク10によれば、プリライトBCA12にギャップ情報122が記録されているため、プリライトBCA12でのフォーカス総和信号Fsumの信号レベルの増大を抑制することができる。つまり、図6に示す「BCAのギャップ情報の総和信号の平均レベル」や「BCA内での総和信号変動」の増大を抑制することができる。その結果、プリライトBCA12を含む光ディスク10全体でのフォーカス総和信号Fsumの変動の範囲がゲインマージンの範囲内に収まらなくなってしまう可能性を低減することができる。従って、本実施例によれば、プリライトBCA12でのフォーカス総和信号Fsumに合わせてプリアンプ22のゲインを必要以上に小さくしなくともよくなるため、フォーカスサーボ制御における残留成分が多くなることはなく、結果として再生品質の悪化を防止することができる。
 以上説明したように、本実施例の光ディスク10によれば、ギャップ情報122が記録されない比較例の光ディスクと比較して、プリライトBCA12でのフォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルの増大を抑制することができる。従って、上述したように、好適にフォーカスサーボ制御を行うことができ、結果として、好適な再生動作を実現することができる。
 尚、上述の説明では、ギャップ情報122がバーコード情報121と同様のパターンを有する情報となる例(図2(b)参照)について説明をしている。しかしながら、ギャップ情報122の記録の態様がこの例に限定されないことは言うまでもない。以下、ギャップ情報122の他の記録の態様について、図7から図9を参照して説明する。図7から図9は、ギャップ情報122の他の記録の態様を示す平面図及びグラフである。
 図7(a)に示すように、ギャップ情報122は、複数の記録ピットPが形成されたピット部1221のみを有する情報であってもよい。つまり、ギャップ情報122は、複数の記録ピットPが形成されていない未記録部1222を有していない情報であってもよい。
 このように構成すれば、ギャップ情報122を読み取ることで生成されるフォーカス総和信号Fsumの信号レベルの増大をより一層抑制することができる。それどころか、図7(b)に示すように、ギャップ情報122を読み取ることで生成されるフォーカス総和信号Fsumの信号レベルを、バーコード情報121を読み取ることで生成されるフォーカス総和信号Fsumの信号レベルよりも小さくすることもできる。つまり、プリライトBCA12全体を読み取ることで生成されるフォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルの増大をより一層好適に抑制することができる。従って、上述したように、好適にフォーカスサーボ制御を行うことができ、結果として、好適な再生動作を実現することができる。
 図8に示すように、ギャップ情報122は、ギャップ情報122を構成する相隣接する(つまり、光ディスク10の回転方向に沿って相隣接する)2つのピット部1221の間の間隔(つまり、光ディスク10の回転方向に沿った間隔)d2が、バーコード情報121を構成する相隣接する2つのピット部1211の間の間隔d1以下となる(又は、当該間隔よりも小さくなる)ように記録されてもよい。
 このように構成すれば、ギャップ情報122内に相対的に大きな幅(つまり、光ディスク10の回転方向に沿った幅)を有する未記録部1222が形成されにくくなる。その結果、ギャップ情報122を読み取ることで生成されるフォーカス総和信号Fsumの信号レベルの増大をより一層抑制することができる。このため、プリライトBCA12全体を読み取ることで生成されるフォーカス総和信号Fsumの信号レベルの増大をより一層好適に抑制することができる。従って、上述したように、好適にフォーカスサーボ制御を行うことができ、結果として、好適な再生動作を実現することができる。
 図9に示すように、ギャップ情報122は、ギャップ情報122を構成するピット部1221がギャップ情報122全体の中で占める割合が、所定ユニット(例えば、1シンクフレーム)内のバーコード情報121を構成するピット部1211が所定ユニット内のバーコード情報121全体の中で占める割合以上となるように記録されてもよい。言い換えれば、ギャップ情報122は、ギャップ情報122を構成するピット部1221の幅w2の総和がギャップ情報122全体の幅の中で占める割合が、所定ユニット内のバーコード情報121を構成するピット部1211の幅w1の総和が所定ユニット内のバーコード情報121全体の中で占める割合以上となるように記録されてもよい。
 このように構成すれば、ギャップ情報122内に相対的に大きな幅(つまり、光ディスク10の回転方向に沿った幅)を有する未記録部1222が形成されにくくなる。その結果、ギャップ情報122を読み取ることで生成されるフォーカス総和信号Fsumの信号レベルの増大をより一層抑制することができる。それどころか、ギャップ情報122を読み取ることで生成されるフォーカス総和信号Fsumの信号レベルを、バーコード情報121を読み取ることで生成されるフォーカス総和信号Fsumの信号レベルよりも小さくすることもできる。つまり、プリライトBCA12全体を読み取ることで生成されるフォーカスエラー信号Ferrorの信号レベルの増大をより一層好適に抑制することができる。従って、上述したように、好適にフォーカスサーボ制御を行うことができ、結果として、好適な再生動作を実現することができる。
 (2)製造装置
 続いて、図10から図12を参照して、本実施例の光ディスク10を製造する製造装置について説明する。図10は、本実施例の光ディスク10を製造する(より具体的には、本実施例の光ディスク10を多数複製する際に用いられる記録原盤100を製造する)製造装置30の構成を示すブロック図である。図11は、本実施例の製造装置30の動作の流れを示すフローチャートである。図12は、本実施例の製造装置30によって製造された記録原盤100から作成されるスタンパ200を用いて、多数の光ディスク10を複製するスタンパ装置40の構成を示す断面図である。
 図10に示すように、製造装置30は、LD(Laser Diode:レーザダイオード)31と、LD駆動回路32と、信号切替部33と、メインデータ生成部34と、記録データ源35と、BCA信号生成部36と、スピンドルモータ371と、スピンドルコントローラ372と、システムコントローラ38と、マスタクロック生成器39とを備える。
 このような構成を有する製造装置30は、図11に示すフローチャートに従って動作する。具体的には、図11のフローチャートが示す動作の前提として、まず、マスタクロック生成器39はマスタクロック信号を発生し、そのマスタクロック信号をスピンドルコントローラ372、メインデータ信号生成部34及びBCA信号生成部36に供給する。スピンドルコントローラ372にはマスタクロック信号が供給されると共にスピンドルモータ371から回転周波数を示す周波数信号FGが供給される。スピンドルコントローラ372は周波数信号FGがマスタクロック信号に同期するようにスピンドルモータ371の回転制御(即ち、スピンドルサーボ制御)を行う。
 このようなスピンドルサーボ制御と並行して、メインデータ信号生成部34は、マスタクロック信号(或いは、マスタクロック信号を分周して得られる記録クロック信号)に同期して記録すべき記録データ(つまり、記録データ源35から供給される記録データ)に応じた変調を行ってメインデータ信号を生成する(ステップS30)。その後、信号切替部33は、メインデータ信号生成部34が生成するメインデータ信号がLD駆動回路32に出力されるようにその経路を制御する。その結果、LD駆動回路32は、メインデータ信号に応じてレーザ光LBを変調するようにLD31を制御する。その結果、記録原盤100のうちリードインエリア13やデータエリア14やリードアウトエリア15に対応する位置に、メインデータ信号が記録される(ステップS31)。
 メインデータ信号の記録と相前後して、BCA信号生成部36は、マスタクロック信号(或いは、マスタクロック信号を分周して得られる記録クロック信号)に同期して記録すべきバーコード情報121及びギャップ情報122に応じた変調を行ってBCA信号を生成する(ステップS32)。その後、信号切替部33は、BCA信号生成部36が生成するBCA信号がLD駆動回路32に出力されるようにその経路を制御する。その結果、LD駆動回路32は、BCA信号に応じてレーザ光LBを変調するようにLD31を制御する。その結果、記録原盤100のうちプリライトBCA12に対応する位置に、バーコード情報121及びギャップ情報122が記録される(ステップS33)。
 以上の動作の結果、記録原盤100が完成する。その後、上述の光ディスク10は、記録原盤100から作成されるマスタディスクのスタンパ200を用いて、図12に示すスタンパ装置40によって複製される。具体的には、スタンパ装置40は、光ディスク10の基盤となる樹脂基板300を、スタンパ支持体41によって支持されるスタンパ200と支持基盤43とで挟み込む。その後、スタンパ装置40は、スタンパ支持体41及び支持基盤43の両側から、内部にヒータを有する金型42を用いて加熱しながら押圧(プレス)する。その結果、樹脂基板300の表面には、スタンパ200に刻み込まれた溝(つまり、記録ピットP等の型)が転写される。その後、樹脂基板300を冷却すると共にカバー層を形成することで光ディスク10が完成する。
 (3)再生装置
 続いて、図13から図15を参照して、本実施例の光ディスク10を再生する再生装置50について説明する。図13は、本実施例の光ディスク10を再生する再生装置50の構成を示すブロック図である。図14は、本実施例の再生装置50の動作の流れを示すフローチャートである。図15は、本実施例の再生装置50の他の動作の流れを示すフローチャートである。
 図13に示すように、再生装置50は、光ディスク10にレーザ光LBを照射することでピットデータを取得する光PU51と、取得したピットデータに基づいて再生信号を生成するアンプ521と、再生信号に対して予め設定された復調処理を施して復調信号を生成する復調部522と、復調信号から所定の情報を取得すると共に復号化を行うことによって音声情報及び映像情報を解読して取得する復号化部523と、解読した音声情報及び映像情報を所定形式の情報に変換して外部に出力するメインデータデコーダ524と、入力されたピットデータの高域成分をカットするフィルタ(ローパスフィルタ)541と、高域成分がカットされたピットデータに対して2値化処理するスライサ542と、2値化処理されたピットデータをBCAデータ(具体的には、上述したバーコード情報121やギャップ情報122)にデコードするBCAデータデコーダ543と、バスを介して必要な制御情報の授受を行いつつ上記各構成部材を統括制御すると共に、BCAデータに基づいて制御情報を生成するシステムコントローラ53と、上述したフォーカスサーボ制御を行うフォーカスサーボ系回路55とを備えている。
 光PU51は、再生用の一定強度のレーザ光LBを射出し、位相ピットに対する反射光を図示しない受光部で受光するようになっており、受光した当該反射光の強度変化に対応したピットデータ(総和信号)を生成し、アンプ521及びフィルタ541に出力する。
 また、光PU51では、システムコントローラ53の制御に基づいてピットデータのアンプ521又はフィルタ541への切換が制御される。具体的には、光PU51がプリライトBCA12に対してレーザ光LBを照射しているときには、ピットデータがフィルタ541に出力される。一方で、光PU51がプリライトBCA12以外のエリア(例えば、リードインエリア13やデータエリア14やリードアウトエリア15)に対してレーザ光LBを照射しているときには、ピットデータがアンプ521に出力される。
 なお、プリライトBCA12は、光ディスク10が再生装置50にローディングされた後に光PU51によって最初に読み出される領域であるため、通常、初期設定においては、ピットデータをフィルタ541に出力する。
 アンプ521は、光PU51によって検出されたピットデータに対して予め設定された増幅処理及び波形整形処理等を施し、再生信号を生成して復調部522に出力する。
 復調部522には、アンプ521によって所定の処理が行われた再生信号が入力される。復調部522は、再生信号に対して予め設定された復調処理を施し、音声情報及び映像情報が暗号化されている暗号化情報、コンテンツ管理情報を生成する。また、復調部522は、生成した暗号化情報を復号化部523に出力すると共に、生成したコンテンツ管理情報をシステムコントローラ53又は再生装置50の外部に出力する。
 復号化部523には、復調部522によって生成された暗号化情報が入力される。復号化部523は、当該暗号化情報に所定の処理の復号化処理を行い、暗号化されたコンテンツ情報を復号化してメインデータデコーダ524に出力する。
 メインデータデコーダ524には、復号化されたコンテンツ情報(即ち、所定の形式を有する音声情報及び映像情報)が入力される。メインデータデコーダ524は、入力された所定形式を有する音声情報及び映像情報を元のデータ形式に復調して再生装置50の外部に出力する。
 フィルタ541には、光PU51によって検出されたピットデータ(つまり、プリライトBCA12に記録されたピットデータ)が入力される。フィルタ541は、入力されたピットデータに対して高域成分をカットして、スライサ542に出力するようになっている。尚、本実施例では、フィルタ541は、プリライトBCA12に記録されたトラック上に連続するピットデータ間の干渉の影響を無くすために、カットオフ周波数が500kHzである2次のベッセルローパスフィルタであることが好ましい。
 スライサ542には、高域成分がカットされたピットデータが入力される。スライサ542は、入力されたピットデータに対して予め定められたレベル(スライスレベル)に基づいて2値化処理を行い、ビットデータを取得し、この取得されたビットデータをBCAデータデコーダ543に出力する。
 BCAデータデコーダ543には、スライサ542より出力されたビットデータが入力される。BCAデータデコーダ543は、入力されたビットデータに対して予め定められた復調処理及びエラー訂正処理を行ってBCAデータ(つまり、バーコード情報121及びギャップ情報122)を取得し、このBCAデータをシステムコントローラ53に出力する。
 システムコントローラ53は、主に、CPU(Central Processing Unit:中央演算処理装置)とメモリとから構成され、上記コンテンツ情報の再生時の各部の制御及び後述するBCAデータの取得処理の制御等を行う。特に、システムコントローラ53には、BCAデータデコーダ543によって取得されたBCAデータが入力され、システムコントローラ53は、入力されたBCAデータに基づいて光ディスク10の再生時の各部の設定及び制御を行う。
 このような構成を有する再生装置50は、図14に示すフローチャートに従って動作する。具体的には、光PU51は、プリライトBCA12に対してレーザ光LBを照射することで、プリライトBCA12に記録されているBCAデータ(つまり、バーコード情報121及びギャップ情報122)を読み取る(ステップS51)。その後、フィルタ541は、光PU51によって検出されたピットデータ(つまり、プリライトBCA12に記録されたピットデータ)の高域成分をカットする(ステップS52)。その後、スライサ542は、高域成分がカットされたピットデータに対して予め定められたレベル(スライスレベル)に基づいて2値化処理を行うと共に、BCAデータデコーダ543は、2値化されたビットデータに対して予め定められた復調処理及びエラー訂正処理を行ってBCAデータ(つまり、バーコード情報121及びギャップ情報122)を取得する。その結果、バーコード情報121の再生が行われる(ステップS53)。その後、システムコントローラ53は、再生されたバーコード情報121に基づいて光ディスク10の再生時の各部の設定及び制御を行う(ステップS54)。その後、光PU51は、リードインエリア13やデータエリア14やリードアウトエリア15に対してレーザ光LBを照射することで、リードインエリア13やデータエリア14やリードアウトエリア15に記録されているデータを読み取る(ステップS55)。その後、光PU51によって検出されたピットデータに対して、アンプ521による増幅処理及び波形整形処理等、復調部522による復調処理、復号化部523による復号化処理、並びにメインデータデコーダ524による処理が行われることで、音声情報及び映像情報の再生が行われる。
 尚、上述したように、ギャップ情報122は、バーコード情報121の端部(例えば、始端)を特定することが可能な所定のパターンの情報であってもよい。この場合、再生装置50は、図15に示す動作を行うことで、バーコード情報121の再生を行ってもよい。具体的には、図15に示すように、システムコントローラ53は、再生装置50の動作モードを、ギャップ情報検出モードに移行させる(ステップS61)。その後、BCAデータの読取及びフィルタリング等が行われる(ステップS51及びステップS52)。このとき、システムコントローラ53は、ギャップ情報122が読み取られたか否かを判定する(ステップS62)。尚、ギャップ情報122が上述のように所定のパターンの情報であるため、システムコントローラ53は、当該所定のパターンの情報が読み取られたか否かを判定する。ギャップ情報122が読み取られた場合には、システムコントローラ53は、再生装置50の動作モードを、バーコード情報検出モードに移行させる(ステップS63)。その後、その後、BCAデータの読取及びフィルタリング等が行われる(ステップS51及びステップS52)。バーコード情報検出モードでのBCAデータの読取及びフィルタリング等は、先に読み取られたギャップ情報122の読取位置を起点(つまり、始点)として、当該ギャップ情報122に続いて記録されるバーコード情報121の読取及びフィルタリング等が行われる(ステップS53)。以降は、再生されたバーコード情報121に基づく設定(ステップS54)及び音声情報及び映像情報の再生等(ステップS55)が行われる。
 このような図15に示す動作によれば、先に読み取った所定のパターンのギャップ情報122を利用して、バーコード情報121を効率的に或いは迅速に読み取ることができる。
 また、本発明は、請求の範囲及び明細書全体から読み取るこのできる発明の要旨又は思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法もまた本発明の技術思想に含まれる。
 10 光ディスク
 12 BCA
 121 バーコード情報
 1211 ピット部
 1212 未記録部
 122 ギャップ情報
 1221 ピット部
 1222 未記録部
 30 製造装置
 40 スタンパ装置
 50 再生装置

Claims (14)

  1.  再生情報が記録された再生情報記録領域と、
     前記再生情報の再生を制御するための制御情報が記録された制御情報記録領域と
     を備え、
     前記制御情報記録領域の少なくとも一部には、(i)複数の第1記録ピットが形成されている第1ピット部と当該第1記録ピットが形成されていない第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と、(ii)当該バーコード情報の端部を示す境界情報とが、複数の記録トラックに跨ってCAV(Constant Angular Velocity)記録されており、
     前記バーコード情報及び前記境界情報は、前記境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、前記第1ピット部が読み取られるときの信号強度の平均レベル以上となり且つ前記第1未記録部が読み取られるときの信号強度の平均レベル未満となるように記録されている
     ことを特徴とする記録媒体。
  2.  前記境界情報は、複数の第2記録ピットが形成されている第2ピット部と当該第2記録ピットが形成されていない第2未記録部とが組み合わせられた情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  3.  前記境界情報は、複数の第2記録ピットが形成された第2ピット部によって構成される情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  4.  当該記録媒体の回転方向に沿って隣接する2つの前記第2ピット部の間の間隔は、当該記録媒体の回転方向に沿って隣接する2つの前記第1ピット部の間の間隔の最大値以下となることを特徴とすることを特徴とする請求項2に記載の記録媒体。
  5.  当該記録媒体の回転方向に沿った単位長あたりの前記第2ピット部が占める割合は、当該記録媒体の回転方向に沿った単位長あたりの前記第1ピット部が占める割合以上となることを特徴とする請求項2に記載の記録媒体。
  6.  当該記録媒体の回転方向に沿った前記第1及び第2記録ピットの少なくとも一方の長さは、前記再生情報を構成する第3記録ピットの当該記録媒体の回転方向に沿った長さの最大値以下であり且つ前記第3記録ピットの当該記録媒体の回転方向に沿った長さの最小値以上であることを特徴とする請求項2に記載の記録媒体。
  7.  前記境界情報は、当該記録媒体を再生する再生装置によって予め認識されている所定のパターンの情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
  8.  再生情報記録領域と制御情報記録領域とを備える記録媒体を製造する製造装置であって、
     前記再生情報記録領域に再生情報を記録する第1記録手段と、
     前記制御情報記録領域に制御情報を記録する第2記録手段と
     を備え、
     前記第2記録手段は、前記制御情報の少なくとも一部として、(i)複数の第1記録ピットが形成されている第1ピット部と当該第1記録ピットが形成されていない第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と、(ii)当該バーコード情報の端部を示す境界情報とを、複数の記録トラックに跨ってCAV(Constant Angular Velocity)記録し、
     前記第2記録手段は、前記境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、前記第1ピット部が読み取られるときの信号強度の平均レベル以上となり且つ前記第1未記録部が読み取られるときの再生信号強度の平均レベル未満となるように、前記バーコード情報と前記境界情報とを記録する
     ことを特徴とする製造装置。
  9.  前記再生情報及び前記制御情報が記録された前記記録媒体を複製する複製手段を更に備えることを特徴とする請求項8に記載の製造装置。
  10.  再生情報記録領域と制御情報記録領域とを備える記録媒体を製造する製造方法であって、
     前記再生情報記録領域に再生情報を記録する第1記録工程と、
     前記制御情報記録領域に制御情報を記録する第2記録工程と
     を備え、
     前記第2記録工程は、前記制御情報の少なくとも一部として、(i)複数の第1記録ピットが形成されている第1ピット部と当該第1記録ピットが形成されていない第1未記録部とが組み合わせられたバーコード情報と、(ii)当該バーコード情報の端部を示す境界情報とを、複数の記録トラックに跨ってCAV(Constant Angular Velocity)記録し、
     前記第2記録工程は、前記境界情報が読み取られるときの信号強度の平均レベルが、前記第1ピット部が読み取られるときの再生信号強度の平均レベル以上となり且つ前記第1未記録部が読み取られるときの再生信号強度の平均信号レベル未満となるように、前記バーコード情報と前記境界情報とを記録する
     ことを特徴とする製造方法。
  11.  請求項1に記載された記録媒体を再生する再生装置であって、
     前記再生情報記録領域から前記再生情報を示す再生信号を読み取る第1読取手段と、
     前記制御情報記録領域から、前記制御情報として、前記バーコード情報及び前記境界情報を示す制御信号を読み取る第2読取手段と、
     前記第2読取手段が読み取った前記制御信号のうち所定のカットオフ周波数に応じた高域信号成分を遮断するローパスフィルタと、
     前記ローパスフィルタを通過した前記制御信号に基づいて、前記バーコード情報を再生する再生手段と
     を備えることを特徴とする再生装置。
  12.  前記ローパスフィルタは、前記カットオフ周波数が500kHzとなる2次のベッセルローパスフィルタであることを特徴とする請求項11に記載の再生装置。
  13.  前記境界情報は、当該再生装置によって予め認識されている所定のパターンの情報を含み、
     前記第2読取手段は、(i)前記制御情報記録領域から、前記制御情報として、前記所定のパターンの情報を読み取り、(ii)前記所定のパターンの情報が読み取られた箇所を起点として、前記バーコード情報を読み取ることで、前記制御信号を読み取ることを特徴とする請求項11に記載の再生装置。
  14.  請求項1に記載された記録媒体を再生する再生方法であって、
     前記再生情報記録領域から前記再生情報を示す再生信号を読み取る第1読取工程と、
     前記制御情報記録領域から、前記制御情報として、前記バーコード情報及び前記境界情報を示す制御信号を読み取る第2読取工程と、
     前記第2読取手段が読み取った前記制御信号のうち所定のカットオフ周波数に応じた高域信号成分を遮断するローパスフィルタリング工程と、
     前記ローパスフィルタリング工程を通過した前記制御信号に基づいて、前記バーコード情報を再生する再生工程と
     を備えることを特徴とする再生方法。
PCT/JP2011/060755 2011-05-10 2011-05-10 記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法 WO2012153389A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/060755 WO2012153389A1 (ja) 2011-05-10 2011-05-10 記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2011/060755 WO2012153389A1 (ja) 2011-05-10 2011-05-10 記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012153389A1 true WO2012153389A1 (ja) 2012-11-15

Family

ID=47138892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/060755 WO2012153389A1 (ja) 2011-05-10 2011-05-10 記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2012153389A1 (ja)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10233019A (ja) * 1996-01-22 1998-09-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光ディスク、光ディスク製造装置、光ディスク再生装置
JPH1145461A (ja) * 1997-07-23 1999-02-16 Victor Co Of Japan Ltd ディスク,その識別方法・装置,その再生装置
JP2001189051A (ja) * 1999-12-28 2001-07-10 Pioneer Electronic Corp コード判定装置及び方法、記録媒体判別装置及び方法並びに情報記録装置及び方法
JP2003030856A (ja) * 2001-07-17 2003-01-31 Pioneer Electronic Corp 光ディスク並びに記録及び再生装置
JP2004164758A (ja) * 2002-11-14 2004-06-10 Pioneer Electronic Corp 再生専用の光ディスク、再生装置、再生方法、並びに、再生プログラムおよびそれを記録した記録媒体
JP2005032427A (ja) * 2003-07-10 2005-02-03 Hewlett-Packard Development Co Lp 光学的に検出可能なマークを有する光記憶媒体
JP2005116126A (ja) * 2003-10-10 2005-04-28 Fuji Photo Film Co Ltd 光情報記録媒体
WO2006004087A1 (ja) * 2004-07-05 2006-01-12 Pioneer Corporation 情報記録媒体
JP2006517326A (ja) * 2003-02-03 2006-07-20 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 光情報記録媒体

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10233019A (ja) * 1996-01-22 1998-09-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光ディスク、光ディスク製造装置、光ディスク再生装置
JPH1145461A (ja) * 1997-07-23 1999-02-16 Victor Co Of Japan Ltd ディスク,その識別方法・装置,その再生装置
JP2001189051A (ja) * 1999-12-28 2001-07-10 Pioneer Electronic Corp コード判定装置及び方法、記録媒体判別装置及び方法並びに情報記録装置及び方法
JP2003030856A (ja) * 2001-07-17 2003-01-31 Pioneer Electronic Corp 光ディスク並びに記録及び再生装置
JP2004164758A (ja) * 2002-11-14 2004-06-10 Pioneer Electronic Corp 再生専用の光ディスク、再生装置、再生方法、並びに、再生プログラムおよびそれを記録した記録媒体
JP2006517326A (ja) * 2003-02-03 2006-07-20 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 光情報記録媒体
JP2005032427A (ja) * 2003-07-10 2005-02-03 Hewlett-Packard Development Co Lp 光学的に検出可能なマークを有する光記憶媒体
JP2005116126A (ja) * 2003-10-10 2005-04-28 Fuji Photo Film Co Ltd 光情報記録媒体
WO2006004087A1 (ja) * 2004-07-05 2006-01-12 Pioneer Corporation 情報記録媒体

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4169110B2 (ja) 情報記録媒体、情報記録媒体の記録方法、および情報記録媒体の再生方法
JP4361198B2 (ja) 書換可能な光学式記録媒体、その製造方法及び製造装置
WO2012153389A1 (ja) 記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法
WO2012169049A1 (ja) 記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法
WO2012153390A1 (ja) 記録媒体、記録媒体を製造する製造装置及び方法、記録媒体を再生する再生装置及び方法
JP2006155802A (ja) 情報記憶媒体、スタンパー、管理情報記録装置、ディスク装置、管理情報再生方法
WO2007010825A2 (ja) 情報記録媒体、情報再生装置及び方法、並びに、情報記録媒体の製造装置及び方法
WO2005076262A1 (ja) 情報記録媒体

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11865279

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11865279

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP