WO2014045374A1 - 情報記録媒体、情報記録装置及び情報再生装置 - Google Patents

情報記録媒体、情報記録装置及び情報再生装置 Download PDF

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WO2014045374A1
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WO
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recording
information recording
information
track
data
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Application number
PCT/JP2012/074084
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English (en)
French (fr)
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小川 昭人
隆 碓井
渡部 一雄
岡野 英明
真拡 齊藤
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株式会社 東芝
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Publication date
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    • 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
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/006Overwriting
    • 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
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/2403Layers; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24035Recording layers
    • G11B7/24038Multiple laminated recording layers
    • 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
    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/2403Layers; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24047Substrates
    • G11B7/2405Substrates being also used as track layers of pre-formatted layers

Definitions

  • Embodiment relates to recording / reproduction of an information recording medium.
  • an information recording medium having a multilayered information recording layer (hereinafter also referred to as a multilayer disc) is being developed and put into practical use.
  • Certain types of multi-layer discs have a problem that productivity decreases as the information recording layer increases (for example, yield decreases, manufacturing tact time increases, etc.).
  • the groove serves as a guide in operations such as tracking servo and address designation.
  • it is necessary to mold the groove 10 times in total using an individual stamper for each of these 10 information recording layers. . Therefore, the processing time increases as the information recording layer increases.
  • the multilayer disc itself including the information recording layer is a defective product.
  • the guide layer type multi-layer disc can suppress the above problem.
  • a guide layer type multi-layer disc includes a plurality of information recording layers and a guide layer (also referred to as a servo layer) independent of the information recording layers.
  • the aforementioned groove is formed on the guide layer but not on the information recording layer. That is, since the groove molding process is performed only for a small number of guide layers as compared with the information recording layer, it is possible to suppress a decrease in productivity due to an increase in the information recording layer.
  • a technique for controlling the focused spot position of the laser on the information recording layer based on the tracking signal reproduced from the guide layer is required. For example, it is possible to irradiate the guide layer and the information recording layer with lasers having different wavelengths so that the focused spot on the information recording layer follows the focused spot on the guide layer.
  • the end track of the previously recorded information is searched and the information is added from the track next to the end track. Can do.
  • the tilt state of the multilayer disc at the time of additional recording does not necessarily match the tilt state of the multilayer disc at the time of previous recording.
  • the focused spot position on the information recording layer at the time of additional recording changes compared to the previous recording time. If the focused spot position is shifted to the recorded track side, the additionally recorded information interferes with the recorded information, or the recorded information is destroyed in the worst case.
  • a technique for starting the recording of the additional recording information at a position sufficiently away from the recorded track is assumed.
  • a blank area is generated between the recording areas. Since no track is formed on the blank area, it is not possible to continuously obtain a tracking error signal from the information recording layer for following the data track during information reproduction. Therefore, in order to access another recording area from one recording area at the time of information reproduction, a complicated search process is required, and the access speed is impaired. If the recording area is short, it is difficult to access the recording area itself.
  • the embodiment has an object of adding information without interfering with a recorded area when information is recorded a plurality of times in the same information recording layer.
  • the embodiment has another object of high-speed access from one recording area to another when reproducing information recorded multiple times on the same information recording layer.
  • the information recording medium includes a guide layer and a plurality of information recording layers.
  • the first information recording layer included in the plurality of information recording media when information is recorded a plurality of times, at least pull-in data and user data are recorded in the second and subsequent recording areas in the order of reproduction.
  • the pull-in data is non-user data over one track or more.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an information recording medium recorded and reproduced by an information recording / reproducing apparatus according to a first embodiment.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV ′ in FIG. 3.
  • 2 is a diagram illustrating a guide layer and an information recording layer of an information recording medium recorded and reproduced by the information recording / reproducing apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an information recording / reproducing apparatus according to a first embodiment.
  • the figure which illustrates the DPD signal generation circuit contained in the tracking control circuit (blue) of FIG. 7 is a flowchart illustrating an information recording operation of the information recording / reproducing apparatus in FIG. 6. Explanatory drawing of an initial recording area and an additional recording area.
  • the figure which illustrates the structure of the data recorded on each track. 7 is a flowchart illustrating an information reproducing operation of the information recording / reproducing apparatus in FIG. 6.
  • the figure which illustrates the recording mark pattern of drawing data The figure which illustrates the recording mark pattern of drawing data.
  • region. 9 is a flowchart illustrating an information recording operation of the information recording / reproducing apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an information recording operation of the information recording / reproducing apparatus according to the third embodiment.
  • 27 is a flowchart illustrating an example of the process of step S510 in FIG.
  • the block diagram which illustrates the information reproducing device concerning a 4th embodiment.
  • the information recording / reproducing apparatus includes a PUH (Pick Up Head) 100, a servo processing circuit 120, and a controller 140.
  • the servo processing circuit 120 and the controller 140 may be integrated.
  • the information recording / reproducing apparatus of FIG. 6 can record / reproduce information with respect to an information recording medium that includes a guide layer and has a multi-layered information recording layer.
  • the solid line arrow represents the flow of the electric signal
  • the alternate long and short dash line represents the flow of the blue laser (laser for the information recording layer)
  • the broken line arrow represents the red laser (laser for the guide layer).
  • the PUH 100 generates a red laser and a blue laser.
  • the PUH 100 irradiates a part of the laser onto the information recording medium and outputs the remaining part to the servo processing circuit 120 in the form of an electric signal. Further, the PUH 100 outputs the return light from the information recording medium to the servo processing circuit 120 in the form of an electric signal.
  • the PUH 100 includes a red laser diode (LD) 101, a blue LD 102, an optical system 103, a red laser front monitor 104, a blue laser front monitor 105, a red laser aberration correction mechanism 106, and a blue laser aberration.
  • Correction mechanism 107, objective lens 108, objective lens drive mechanism 109, red laser light receiving element 110, blue laser light receiving element 111, red laser laser drive circuit 112, and blue laser drive circuit 113 Is provided.
  • the LD 101 is a light source of a red laser for the guide layer.
  • the wavelength of the red laser is about 650 nm.
  • the laser drive circuit 112 controls the intensity of the laser generated by the LD 101 in accordance with a control signal from a power control circuit 121 described later.
  • the LD 102 is a blue laser light source for the information recording layer. The wavelength of the blue laser is about 405 nm.
  • the laser drive circuit 113 controls the intensity of the laser generated by the LD 102 in accordance with control signals from a power control circuit 123 and a pulse modulation circuit 124 described later.
  • the laser drive circuits 112 and 313 can light the LD 101 and LD 102 simultaneously.
  • the red laser generated while the LD 101 is lit enters the optical system 103.
  • the optical system 103 divides the red laser into light for front monitoring and light for medium irradiation.
  • the light for front monitor is condensed on the front monitor 104, and the light for medium irradiation is condensed on the guide layer of the information recording medium via the aberration correction mechanism 106 and the objective lens 108.
  • the return light from the guide layer is guided to the light receiving element 110 via the objective lens 108, the aberration correction mechanism 106, and the optical system 103.
  • the light receiving element 110 converts the received light into an electrical signal and outputs it to a focus control circuit 125, a tracking control circuit 126, and a preamplifier 127 described later.
  • the front monitor 104 converts the front monitor light into an electrical signal and outputs it to the power control circuit 121.
  • the aberration correction mechanism 106 applies various aberrations (for example, a spherical surface, a medium irradiation light and a return light from the guide layer) to the laser light passing therethrough. Wavefront aberration is controlled by providing astigmatism and coma).
  • the aberration correction mechanism 106 focuses the focused spot of the red laser on a desired guide layer based on the focus error signal from the focus control circuit 125.
  • the blue laser generated while the LD 102 is lit is incident on the optical system 103.
  • the optical system 103 divides the blue laser into light for front monitoring and light for medium irradiation.
  • the light for front monitor is condensed on the front monitor 105, and the light for medium irradiation is condensed on the information recording layer of the information recording medium via the aberration correction mechanism 107 and the objective lens 108.
  • the return light from the information recording layer is guided to the light receiving element 111 via the objective lens 108, the aberration correction mechanism 107, and the optical system 103.
  • the light receiving element 111 converts the received light into an electric signal and outputs it to a focus control circuit 129, a tracking control circuit 130, and a preamplifier 131, which will be described later.
  • the front monitor 105 converts the front monitor light into an electrical signal and outputs it to the sample / hold circuit (S / H) 122.
  • the aberration correction mechanism 107 Based on a control signal from an aberration control circuit 134 described later, the aberration correction mechanism 107 generates various aberrations (for example, a spherical surface, a medium irradiation light, and a return light from the guide layer). Wavefront aberration is controlled by providing astigmatism and coma).
  • the objective lens 108 is driven in the focus direction or the tracking direction by the objective lens driving mechanism 109, and the tilt state is controlled.
  • the objective lens driving mechanism 109 inputs a tracking error signal from the tracking control circuit 126 when recording information on the information recording medium. This tracking error signal is based on the return light from the guide layer.
  • the objective lens driving mechanism 109 causes the focused spot of the red laser to follow a desired track on the guide layer based on the tracking error signal. Note that the radial position of the focused spot of the blue laser follows the movement of the PUH 100 and the objective lens driving mechanism 109, so that tracking control is performed together with the radial position of the focused spot of the red laser.
  • the objective lens driving mechanism 109 inputs a focus error signal from the focus control circuit 129.
  • the objective lens driving mechanism 109 focuses the focused spot of the blue laser on a desired information recording layer based on the focus error signal.
  • the objective lens driving mechanism 109 inputs a tracking error signal from the tracking control circuit 130 when reproducing information from the information recording medium. This tracking error signal is based on the return light from the information recording layer.
  • the objective lens driving mechanism 109 causes the focused spot of the blue laser to follow a desired track on the information recording layer based on the tracking error signal.
  • the objective lens driving mechanism 109 controls the tilt state of the objective lens 108 based on a control signal from a tilt control circuit 135 described later.
  • the servo processing circuit 120 receives various electrical signals from the PUH 100 and the controller 140, generates various control signals based on them, and outputs them to the PUH 100.
  • the servo processing circuit 120 includes a red laser power control circuit 121, a sample / hold circuit 122, a blue laser power control circuit 123, a pulse modulation circuit 124, a red laser focus control circuit 125, and a red laser tracking.
  • a control circuit 126 a red laser preamplifier 127, an analog-digital converter (A / D) 128, a blue laser focus control circuit 129, a blue laser tracking control circuit 130, a blue laser preamplifier 131, and an A / D132, a red laser aberration control circuit 133, a blue laser aberration control circuit 134, and a tilt control circuit 135.
  • a / D analog-digital converter
  • the power control circuit 121 inputs an electric signal from the front monitor 104.
  • the power control circuit 121 generates a control signal for bringing the input electric signal close to a desired value and feeds it back to the laser driving circuit 112.
  • the timing of the sample / hold circuit 122 is controlled by a control signal output from the pulse modulation circuit 124.
  • the sample / hold circuit 122 samples / holds the electrical signal from the front monitor 105 and outputs it to the power control circuit 122.
  • the power control circuit 123 inputs an electric signal from the sample / hold circuit 122.
  • the power control circuit 123 generates a control signal for bringing the input electric signal close to a desired value and feeds it back to the laser driving circuit 113.
  • the pulse modulation circuit 124 inputs a reference clock signal from a clock generation unit 141 described later and records a recording signal (for example, a NRZI (Non Return to Zero Inversion) signal) from the signal processing unit 143 when recording information.
  • the pulse modulation circuit 124 generates a control signal based on the reference clock signal and the recording signal, and outputs the control signal to the laser driving circuit 113 and the sample / hold circuit 122.
  • the laser intensity of the LD 102 is modulated in a pulse shape. For example, the laser intensity of the LD 102 is high when the recorded data is “1”, and the LD 102 is turned off when the recorded data is “0”.
  • the focus control circuit 125 inputs an electric signal from the light receiving element 110.
  • the focus control circuit 125 calculates an input electrical signal based on, for example, a knife edge method, an astigmatism method, and generates a focus error signal.
  • the focus control circuit 125 outputs a focus error signal to the aberration correction mechanism 106.
  • the tracking control circuit 126 inputs an electric signal from the light receiving element 110 when recording information on the information recording medium.
  • the tracking control circuit 126 calculates an input electric signal based on, for example, a push-pull method, a DPP (Differential Push-Pull) method, and generates a tracking error signal.
  • the tracking control circuit 126 outputs a tracking error signal to the objective lens driving mechanism 109 and a PUH driving mechanism (not shown).
  • the preamplifier 127 inputs an electric signal from the light receiving element 110.
  • the preamplifier 127 adjusts the amplitude of the input electric signal according to the gain, and outputs it to the A / D 128.
  • the A / D 128 receives a signal from the preamplifier 127, performs analog-digital conversion, and outputs it to the controller 140.
  • the focus control circuit 129 inputs an electric signal from the light receiving element 111.
  • the focus control circuit 129 calculates an input electric signal based on, for example, a knife edge method, an astigmatism method, and generates a focus error signal.
  • the focus error signal is proportional to the amount of deviation between the focused spot position of the blue laser and the information recording layer.
  • the focus control circuit 129 outputs a focus error signal to the objective lens driving mechanism 109.
  • the tracking control circuit 130 inputs an electrical signal from the light receiving element 111 when reproducing information from the information recording medium.
  • the tracking control circuit 130 calculates an input electrical signal based on, for example, a DPD (Differential Phase Detection) method, and generates a tracking error signal.
  • the tracking control circuit 130 outputs a tracking error signal to the objective lens driving mechanism 109 and a PUH driving mechanism (not shown).
  • the tracking control circuit 130 may generate a DPD signal as a tracking error signal as illustrated in FIG.
  • the tracking control circuit 130 in FIG. 7 includes a filter unit and a DPD calculation unit.
  • the light receiving element 111 receives the return light from the information recording layer through the A channel, the B channel, the C channel, and the D channel as illustrated in FIG.
  • the light receiving element 111 converts return light from the information recording layer into an A channel signal, a B channel signal, a C channel signal, and a D channel signal. Each channel signal is output to the filter unit of the tracking control circuit 130.
  • each channel signal is suppressed by AC coupling, and the amplitude suppression of the noise component and the amplitude amplification of the signal component are performed by the equalizer. Then, each filtered channel signal is output to the DPD calculation unit of the tracking control circuit 130.
  • the filtered channel signals are added for each pair of diagonal components. Specifically, the filtered A channel signal and the filtered C channel signal are added, and the filtered B channel signal and the filtered D channel signal are added. Each addition signal is binarized by a level comparator. The phase difference between the two binary signals is detected by a phase comparator.
  • the DPD signal is generated by passing the output signal of the phase comparator through a low-pass filter (LPF) and a differential amplifier.
  • LPF low-pass filter
  • the tracking control circuit 130 controls the objective lens driving mechanism 109 or the PUH driving mechanism (not shown) so that the DPD signal becomes 0, so that the focused spot of the blue laser can accurately follow the recording mark row. .
  • the preamplifier 131 inputs an electric signal from the light receiving element 111.
  • the preamplifier 131 adjusts the amplitude of the input electric signal according to the gain, and outputs it to the A / D 132.
  • the A / D 132 receives a signal from the preamplifier 131, performs analog-digital conversion, and outputs it to the controller 140.
  • the aberration control circuit 133 receives aberration error data from an aberration error calculator 144, which will be described later, and generates a control signal based on the aberration error data.
  • the aberration control circuit 133 outputs a control signal to the aberration correction mechanism 106.
  • the aberration control circuit 134 receives aberration error data from an aberration error calculator 145 described later, and generates a control signal based on the aberration error data.
  • the aberration control circuit 134 outputs a control signal to the aberration correction mechanism 107.
  • the tilt control circuit 135 receives tilt error data from a tilt error calculation unit 146 or a tilt error calculation unit 147, which will be described later, and generates a control signal based on the tilt error data.
  • the tilt control circuit 135 outputs a control signal to the objective lens driving mechanism 109.
  • the controller 140 processes a reproduction signal from the information recording medium and generates a recording signal to the information recording medium.
  • the controller 140 provides a control signal to each element of the servo processing circuit 120.
  • the controller 140 includes a clock generation unit 141, an address processing unit 142, a signal processing unit 143, a red laser aberration error calculation unit 144, a blue laser aberration error calculation unit 145, and a red laser tilt error calculation unit 146. And a blue laser tilt error calculation unit 147.
  • the clock generation unit 141 generates a reference clock signal and supplies it to the pulse modulation circuit 124.
  • the address processing unit 142 performs processing related to address information such as reading of address information.
  • the read address information is transmitted to a host information processing apparatus such as a computer.
  • the signal processing unit 143 includes a reproduction signal processing unit (not shown) and a recording signal processing unit (not shown).
  • the recording signal processing unit inputs target data (for example, user data, pull-in track data, post-track data, etc. described later) from a higher-level information processing apparatus, and converts the target data into a data string that can be recorded on an information recording medium. And convert.
  • target data for example, user data, pull-in track data, post-track data, etc. described later
  • the recording signal processing unit performs scramble processing on the target data in order to randomize the data pattern, or error correction coding (for example, Reed-Solomon coding, LDPC code) for error correction. Etc.) and an interleaving process for avoiding continuous errors. Further, the recording signal processing unit adds a sector-address number corresponding to the address information of the data to the target data, and adds a burst detection subcode for detecting a burst error. Then, the recording signal processing unit performs 17PP (Parity Preserved) modulation or ETM (Eight to Twelve Modulation) in order to control the minimum inversion length of the target data by restricting the run length, and performing NRZI conversion to obtain information. A data string that can be recorded on a recording medium is obtained.
  • error correction coding for example, Reed-Solomon coding, LDPC code
  • Etc. Reed-Solomon coding
  • the recording signal processing unit adds a sector-address number corresponding to
  • the reproduction signal processing unit inputs a reproduction signal from the A / D 128 and A / D 132 and performs various filter processes such as an adaptive filter process for suppressing a nonlinear noise component. Further, the reproduction signal processing unit performs a demodulation process corresponding to the modulation scheme that restricts the run length described above on the reproduction signal, or performs error correction decoding corresponding to the error correction coding scheme, Restore the target data. The restored target data is transmitted to an upper information processing apparatus.
  • the aberration error calculation unit 144 receives a digital signal from the A / D 128 and calculates an aberration error amount based on the digital signal.
  • the aberration error calculation unit 144 outputs the aberration error data to the aberration control circuit 133.
  • the aberration error calculator 145 receives a digital signal from the A / D 132 and calculates an aberration error amount based on the digital signal.
  • the aberration error calculation unit 145 outputs the aberration error data to the aberration control circuit 134.
  • the tilt error calculation unit 146 receives a digital signal from the A / D 128 and calculates a tilt error amount based on the digital signal.
  • the tilt error calculation unit 146 outputs tilt error data to the tilt control circuit 135.
  • the tilt error calculation unit 147 receives a digital signal from the A / D 132 and calculates a tilt error amount based on the digital signal.
  • the tilt error calculation unit 147 outputs tilt error data to the tilt control circuit 135.
  • FIG. 3 illustrates an information recording medium recorded and reproduced by the information recording / reproducing apparatus of FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV 'of FIG.
  • the outer shape of the information recording medium is disk-shaped, and a clamp hole is formed at the center thereof.
  • the information recording medium has a layer structure in which two guide layers and a plurality of information recording layers are formed.
  • a guide layer is provided on the back side when viewed from the light incident direction, and an information recording layer is provided on the front side. More specifically, the disk substrate, guide layer 0 (GL0), guide interlayer intermediate layer 0 (GML0), guide layer 1 (GL1), intermediate layer (ML) in order from the back side when viewed from the light incident direction. ),
  • a cover layer is provided on the most front side when viewed from the light incident direction.
  • the thickness of the information recording medium is 1.2 mm, and the thickness of the disk substrate is about 0.8 mm.
  • the thickness of the guide interlayer intermediate layer No. 0 (GML0) is determined in consideration of the wavelength of the red laser (for example, 650 nm), and can be designed to be, for example, 55 ⁇ m.
  • the intermediate layer (ML) has a thickness of 126 ⁇ m.
  • the cover layer has a thickness of 50 ⁇ m.
  • a plurality of types of thicknesses may be designed for the information recording interlayer. If the adjacent information recording interlayers are appropriately designed to have different thicknesses, the reflected light from the non-reproducing layer is not condensed on the reproducing layer.
  • the thickness of the first type layer is designed to be relatively thin (for example, 12 ⁇ m)
  • the thickness of the second type layer is designed to be relatively thick (for example, 16 ⁇ m).
  • the thickness of the information recording medium can be reduced by designing the total number of the first type layers to be equal to or greater than the total number of the second type layers. In the case of the information recording medium shown in FIGS.
  • even-numbered information recording interlayers (DML0, DML2,7) are treated as a first type layer, and odd-numbered information recording interlayers ( It is preferable to design DML1, DML3, etc To be handled as the second type of layer. Note that if the thickness of the information recording medium is reduced, it is possible to reduce aberrations that occur when reproducing the inner layer.
  • the thickness of each layer can be designed based on the wavelength of the blue laser and the wavelength of the red laser. For example, since the wavelength of the red laser is longer than the wavelength of the information recording layer laser, the thickness of the guide interlayer intermediate layer is designed to be thicker than the thickness of the information recording interlayer intermediate layer in order to reduce the influence of crosstalk between layers. Is done. Further, no interlayer jump operation of the focused spot occurs between the guide layer and the information recording layer. Therefore, the thickness of the intermediate layer (ML) is designed to be thicker than the thickness of the guide interlayer intermediate layer, and the influence of crosstalk is reduced.
  • the guide interlayer intermediate layer, the intermediate layer (ML), and the information recording interlayer intermediate layer are all designed to exhibit a transmittance close to 100% with respect to the red laser and the blue laser.
  • the guide layer is formed of a film made of a metal having a thickness of submicron order.
  • the guide layer No. 0 (GL0) is formed of a film that exhibits a semi-transmissive characteristic that reflects part of the red laser and transmits part of the red laser.
  • Servo guide tracks are formed in the guide layer.
  • the information recording layer is composed of a multilayer film containing a recording material capable of recording / reproducing and erasing information with a blue laser. This multilayer film exhibits the characteristic of transmitting the guide layer laser. Further, this multilayer film has a characteristic of transmitting a part of the blue laser, reflecting a part thereof, and absorbing a part thereof.
  • a spiral guide track is formed on the guide layer.
  • the guide track is formed by a pit row or a groove.
  • address information corresponding to position information in the disc such as a track number is expressed by the length of the pit.
  • the guide track may be formed by carving a groove (that is, a groove) on a surface called a land on the guide layer.
  • the groove is formed so as to be displaced in the inner circumferential direction or the outer circumferential direction by a half of the groove pitch for each circumference of the information recording medium. Accordingly, the track has a single spiral structure in which the groove and the land are alternately switched for each round of the information recording medium.
  • the groove is meandered because it is subjected to wobble modulation based on the address information or width modulation that changes the width of the groove.
  • the groove is formed to match a sine wave that vibrates in the radial direction.
  • Address information is expressed by modulation of the phase, frequency, or amplitude of the sine wave.
  • the wavelength of the red laser (650 nm) is considered in determining the structure of the guide layer.
  • the guide layer illustrated in FIG. 5 is based on a land-and-groove tracking method in which both land tracks and groove tracks are to be tracked in order to record information.
  • the data track interval coincides with the interval between the land and the groove. In other words, the data track interval coincides with half of the groove interval, which is a physical pitch. If the groove interval is about 0.64 ⁇ m, the tracking error signal can obtain a sufficient amplitude by the red laser. If the groove interval is 0.64 ⁇ m, the data track interval is 0.32 ⁇ m.
  • a preformat area is formed on the inner periphery and outer periphery of the information recording layer.
  • a learning pattern for optimizing the recording waveform, management information for managing the disk, and the like are recorded.
  • the management information such as the layer number is recorded in the preformat area before the user data is recorded (for example, when the information recording medium is manufactured).
  • a management information recording area for recording the recording management information including the recording position information of the user data and the recording position information of the pull-in data and the post data may be provided in a part of the information recording area.
  • data is usually subjected to various processes for ensuring reliability. For example, the aforementioned 17PP modulation or ETM is applied to the data. Further, for example, management information such as address information, parity information for error correction, and the like are recorded together with data.
  • the information recording / reproducing apparatus in FIG. 6 performs the information recording operation shown in FIG. 8, for example.
  • FIG. 8 illustrates the appending operation. That is, at the start of the information recording operation in FIG. 8, information is recorded on the target information recording layer at least once.
  • the information recording / reproducing apparatus executes spindle rotation control, focus control, and tracking control (step S201). Specifically, the information recording / reproducing apparatus rotates the information recording medium through spindle rotation control. Next, the information recording / reproducing apparatus focuses the focused spot of the red laser on the guide layer. Next, the information recording / reproducing apparatus causes the focused spot of the red laser to follow the track on the guide layer.
  • the information recording / reproducing apparatus reads the address information recorded on the track on the guide layer, and moves the focused spot of the blue laser (for example, track trace, track jump, etc.) until the address information matches the additional recording start position.
  • the additional recording start position may be a position that is separated from a buffer area described later from the end of the previous recording area, or may be a position that is continuous with the end of the previous recording area.
  • the tilt state of the information recording medium at the time of initial recording is highly likely to fluctuate at the time of additional recording.
  • the tilt amount of the information recording medium at the time of additional writing is ⁇ ⁇ 0 and the interval between the guide layer and the information recording layer is d.
  • the radial position of the focused spot of the blue laser varies by dtan ⁇ compared to the radial position of the focused spot of the red laser. If the absolute value of ⁇ is sufficiently small, the fluctuation amount can be approximated to d ⁇ .
  • the additional recording area can start from the (N + 1) th track.
  • the focused spot of the blue laser may overlap the initial recording area due to the above-described fluctuation.
  • the additional recording information interferes with the recorded information, or in the worst case, the recorded information is destroyed.
  • a buffer area having a size that can absorb this variation is provided, information can be recorded more safely.
  • the information recording / reproducing apparatus starts recording the pull-in data (Step S203) when the movement of the focused spot of the blue laser to the additional recording start position is completed (Step S202).
  • the pull-in data enables high-speed access from the previous recording area to the current recording area during information reproduction.
  • the process proceeds to step S205.
  • the pull-in data is preferably non-user data recorded over a predetermined amount of one track or more. If the pull-in data is recorded over one track or more, as will be described later, the blue laser is focused when it is necessary to access the current recording area from the previous recording area during the information reproducing operation.
  • the trajectory of the spot can intersect with the record mark row of the pull-in data at least once. That is, it is possible to avoid a situation in which the focused spot of the blue laser does not intersect the recording mark row of the pull-in data even once, and the recording mark row cannot be detected.
  • the information recording / reproducing apparatus actually records the pull-in data from the position on the information recording layer specified by the additional recording start position over the number of physical sectors or clusters not less than the predetermined amount.
  • the pull-in data may be recorded over a plurality of tracks.
  • the recording capacity of the user data is reduced, but the reliability of entrainment is improved during reproduction on the information recording medium as will be described later.
  • the physical characteristics of the information recording medium such as tilt and surface blur are generally easily deteriorated on the outer peripheral side as compared with the inner peripheral side of the information recording medium. Therefore, for example, by increasing or decreasing the number of tracks for recording the pull-in data according to the radial position, such as increasing the number of tracks for recording the pull-in data on the outer peripheral side, the recording capacity and the pull-in reliability can be optimized. Can do.
  • the plurality of information recording layers included in the information recording medium are particularly affected by the tilt as the distance from the guide layer increases. Therefore, for example, increasing the number of tracks for recording the drawing data in the information recording layer away from the guide layer is also effective for improving the pulling reliability.
  • the number of tracks for recording the pull-in data is made variable in the information recording medium, it is preferable that the number of tracks for recording the pull-in data for the address or layer number (necessary)
  • the number of tracks) or its minimum value is predetermined.
  • information on the number of required tracks or information indicating the type of information recording medium that enables the number of required tracks to be determined is recorded in the inner or outer preformat area of the information recording medium. Therefore, the information recording / reproducing apparatus does not need to evaluate the physical characteristics of the information recording medium again at the time of information recording. Specifically, the information recording / reproducing apparatus determines the type of the information recording medium or obtains information on the necessary number of tracks by reading the inner circumference or the outer circumference preformat area. The information recording / reproducing apparatus can determine the required number of tracks only by confirming the address of the recording position at the time of information recording.
  • step S205 the information recording / reproducing apparatus starts recording user data.
  • step S206 the process proceeds to step S207.
  • step S207 the information recording / reproducing apparatus starts recording of post data.
  • the post data is non-user data indicating the end of the current recording area, and can include recording management information related to the recording area. Note that data having the same role as post data may be included in the user data, and in such a case, post data is unnecessary.
  • step S208 the operation of FIG. 8 is finished.
  • the additional recording area is formed with the buffer area separated from the initial recording area (the previous recording area if generalized).
  • the physical width of the buffer area varies depending on, for example, the tilt state of the information recording medium, and thus is not actually constant. Further, as described above, the buffer region may not be provided.
  • the recording mark row of the pull-in data (that is, the pull-in track), the recording mark row of the user data (that is, the user data track), and the post-data recording mark row (that is, the post track) are arranged from the inner circumference to the outer circumference. It is formed in turn.
  • user data tracks and post tracks are formed in order from the inner periphery to the outer periphery.
  • the initial recording area may further include a lead-in track preceding the user data track.
  • the playback direction is from the inner periphery to the outer periphery, but may be reversed so as to go from the outer periphery to the inner periphery.
  • the lead-in track, the user data track, and the post track are also formed in the reverse order (that is, from the outer periphery toward the inner periphery).
  • the information recording / reproducing apparatus can access the subsequent user data track with high probability by detecting the pull-in track at the time of information reproduction.
  • each sector includes a data ID field, a main data field, and an error detection / correction code field.
  • the data ID field includes, for example, information indicating the sector address number and the sector type.
  • the sector type is any of pull-in data, user data, and post data. In other words, based on the information indicating the sector type, it is possible to identify whether the target sector is a sector belonging to the pull-in data, a sector belonging to user data, or a sector belonging to post data.
  • the sector belonging to user data includes user data in the main data field.
  • the sector belonging to the post data includes recording management information in the main data field.
  • the record management information includes, for example, the start address (record start address) of the record area including post data, the end address (record end address) of the record area, and the deviation amount (in other words, the record area immediately before the record area). If this is the case, the size of the buffer area), the recording amount of the drawing data in the recording area, and the like are included. Further, the recording management information may be recorded together in a management information recording area provided on the inner or outer periphery of the disc without being recorded on the post track.
  • the error detection / correction code field includes an error detection code or an error correction code.
  • the error detection code is used to detect whether there is an error in the information included in the data ID field or the main data field.
  • the error correction code is used to correct an error in information included in the data ID field or the main data field.
  • the information recording / reproducing apparatus in FIG. 6 performs an information reproducing operation. If information is recorded on the target information recording layer a plurality of times at the start of the information reproducing operation, the information recording / reproducing apparatus reproduces a recording area in the course of the information reproducing operation and then collects the blue laser light. It is necessary to move the spot to another recording area and then reproduce the other recording area. As illustrated in FIG. 11, the information recording / reproducing apparatus can access at high speed from one recording area (first recording area in FIG. 11) to another recording area (second recording area in FIG. 11).
  • FIG. 12 illustrates changes in the reproduction signal, track kick trigger, tracking error signal (DPD signal), track pull-in trigger, and drive signal during the operation of FIG.
  • the information recording / reproducing apparatus reproduces data in the first recording area in the initial state (first recording area data reproduction state) (step S301). Specifically, the information recording / reproducing apparatus focuses the focused spot of the blue laser on the information recording layer through focus control. Further, the information recording / reproducing apparatus causes the focused spot to follow a recording mark row (that is, a data track) formed on the focused information recording layer through tracking control.
  • a recording mark row that is, a data track
  • the information recording / reproducing apparatus reads the data ID of the reproduced data (step S302).
  • step S302 if a data ID including information indicating that the sector to be read belongs to post data is read, the process proceeds to step S304. Otherwise, the process returns to step S301 (step S303).
  • the reproduction signal changes as exemplified in the range of (A) to (B) in FIG.
  • the level of the reproduction signal varies depending on the width of the recording mark formed in the first recording area and the length of the space between the recording marks.
  • step S304 the controller 140 generates a track kick trigger for the track jump as illustrated in FIG. 12B in accordance with the timing of reading the post data.
  • the tracking control circuit 130 performs feedback control using the above-described tracking error signal (for example, DPD signal) (that is, for tracking the recording mark row formed on the information recording layer). Stop tracking control).
  • the tracking control circuit 130 outputs a kick pulse, which is a drive signal for starting the movement of the objective lens 108 in the radial direction, to the objective lens driving mechanism 109 as illustrated in FIG.
  • the objective lens driving mechanism 109 starts moving the objective lens 108 in the radial direction using energy given through the kick pulse.
  • the focused spot of the blue laser stops following the data track formed in the first recording area and starts moving in the radial direction toward the second recording area.
  • the controller 140 observes the tracking error signal while the focused spot of the blue laser is moving in the radial direction. As illustrated in FIG. 12C, the amplitude of the reproduction signal decreases during the period in which the focused spot of the blue laser passes through the post data recording mark row formed in the first recording area. At the same time, the tracking error signal changes in a sawtooth waveform.
  • the amplitudes of the reproduction signal and tracking error signal are sufficiently small during the period when the focused spot of the blue laser passes through the buffer area between the first recording area and the second recording area.
  • the amplitude of the reproduction signal increases and the tracking error signal again forms a sawtooth waveform. Will change.
  • the controller 140 may detect a pull-in track when, for example, the tracking error signal changes beyond a threshold value.
  • the process proceeds to step S306.
  • controller 140 may detect the lead-in track by performing pattern matching that detects a saw-tooth shape from the tracking error signal waveform, for example, instead of the level determination using the threshold value described above.
  • the controller 140 may perform the above-described level determination a plurality of times. Alternatively, the controller 140 may perform pattern matching based on a longer pattern. According to these operations, the detection accuracy of the lead-in track is improved. Further, the controller 140 may attempt to follow a subsequent pull-in track if it fails to follow the pull-in track. According to such an operation, the probability of finally succeeding in the tracking of the pull-in track is improved.
  • an upper limit may be set for the period during which the controller 140 observes the tracking error signal. If controller 140 observes the tracking error signal up to the upper limit and does not detect a pull-in track, it is determined that there is no second recording area (in other words, an additional recording area after the first recording area). Also good. Then, when it is determined that the second recording area does not exist, the tracking control may be temporarily stopped.
  • step S306 the controller 140 performs a track pull-in trigger for following the recording mark row in accordance with the timing when the focused spot of the blue laser is on the pull-in track. Is generated.
  • the tracking control circuit 130 resumes feedback control using the tracking error signal (that is, tracking control for following the recording mark row).
  • the tracking control circuit 130 outputs a brake pulse, which is a drive signal for stopping the movement of the objective lens 108 in the radial direction, to the objective lens driving mechanism 109 as illustrated in FIG. .
  • the objective lens driving mechanism 109 stops the movement of the objective lens 108 in the radial direction using the energy given through the brake pulse. That is, the focused spot of the blue laser stops moving in the radial direction and starts following the data track formed in the second recording area.
  • step S307 When the controller 140 confirms the data ID including information indicating that the sector to be read belongs to the pull-in data (step S307), the process shifts to the second recording area data reproduction state. In the second recording area data reproduction state, user data subsequent to the pull-in data is reproduced.
  • the reproduction signal changes as illustrated in FIG.
  • the level of the reproduction signal varies depending on the width of the recording mark formed in the second recording area and the length of the space between the recording marks.
  • the characteristic of the tracking error signal affects the detection accuracy of the pull-in track.
  • the relationship between the recording mark pattern of the pull-in data and the characteristics of the DPD signal will be described.
  • the user data is subjected to modulation such as 17PP or ETM. Therefore, as illustrated in FIG. 13, the width of the recording mark and the space between the recording marks are not uniform in the recording mark row of the user data.
  • the length of the space between recording marks in the recording mark row of the user data is 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, and 8T. Limited to either. Then, these seven types of lengths appear in random order in the record mark row of user data.
  • T represents one channel length. If one channel length is 58.26 nm, 2T corresponds to 116.52 nm and 8T corresponds to 466.08 nm.
  • the recording mark pattern of the pull-in data may be the same as the recording mark pattern of the user data, but may be different from the recording mark pattern of the user data.
  • the recording mark pattern of the pull-in data includes a fixed-length (specifically, 4T) recording mark and a repetition of a space.
  • the fixed length may be replaced with 3T, 5T, or 6T. Further, as described later, the fixed length may be set to be different between adjacent lead-in tracks. However, it has been found through simulation that 2T is not suitable for the fixed length. In other words, the length corresponding to the highest frequency (for example, 2T in 17PP) in the recording mark pattern of user data is not suitable for the fixed length.
  • FIG. 15 illustrates DPD signal waveform simulation results for various recording mark patterns.
  • the DPD signal waveform for the recording mark pattern similar to the recording mark pattern of the user data illustrated in FIG. 13 is labeled “normal”. Further, in FIG. 15, a DPD signal waveform for a recording mark pattern including a fixed length recording mark and a repetition of a space is labeled with the fixed length.
  • the horizontal axis represents the position in the track direction (radial direction) of the focused spot of the blue laser
  • the vertical axis represents the DPD signal value.
  • “0” indicates the position of the pull-in track having the recording mark pattern corresponding to the label
  • the negative value indicates the position on the buffer area side with respect to the pull-in track
  • the positive value indicates user data with respect to the pull-in track. Indicates the position on the track side.
  • the DPD signal changes in a sawtooth shape when the focused spot of the blue laser crosses the track.
  • the DPD signal value is substantially zero, and the absolute value of the DPD signal increases as the focused spot moves away from the track.
  • the absolute value of the DPD signal starts to decrease.
  • the slope of the DPD signal waveform in the vicinity of the track is proportional to the gain in the tracking control for causing the focused spot of the blue laser to follow the track.
  • the SNR Signal to Noise Ratio
  • the characteristics of the DPD signal are better as the inclination near the drawing track is larger and the peak level at a position away from the drawing track is higher. According to FIG. 15, the slope and peak level shown in Table 1 below were obtained for each recording mark pattern.
  • the recording mark pattern of the pull-in data includes a fixed length (specifically, 4T) recording mark and space repetition, and a phase difference of 180 degrees occurs between adjacent tracks. It may be a thing.
  • the pull-in data is non-user data of a plurality of tracks.
  • the fixed length may be replaced with 3T, 5T, or 6T.
  • FIG. 19 illustrates DPD signal waveform simulation results for various recording mark patterns.
  • the simulation of FIG. 19 it is assumed that three or more lead-in tracks having a recording mark pattern corresponding to the label are formed as illustrated in FIG.
  • the DPD signal waveform for a recording mark pattern similar to the recording mark pattern of user data illustrated in FIG. 13 is labeled “normal”. Further, in FIG. 19, a DPD signal waveform for a recording mark pattern that includes a repetition of a fixed-length recording mark and a space and causes a phase difference of 180 degrees between adjacent tracks is labeled with the fixed-length label. Has been.
  • the horizontal axis represents the position of the focused spot of the blue laser in the track direction (radial direction), and the vertical axis represents the DPD signal value.
  • “0” indicates the position of the reference pull-in track
  • the negative value indicates the position on the pull-in track side formed immediately before the reference pull-in track
  • the positive value indicates the reference pull-in track.
  • the position on the side of the lead-in track formed one after is shown. According to FIG. 19, it was possible to obtain the slope and peak level shown in Table 2 below for each recording mark pattern.
  • the phase difference between adjacent tracks is reduced due to the timing error at the time of mark recording, and the characteristics of the DPD signal may be unexpectedly deteriorated.
  • the phase difference between adjacent tracks may be 0 degrees.
  • FIG. 20 illustrates DPD signal waveform simulation results for various recording mark patterns.
  • the simulation of FIG. 20 it is assumed that three or more lead-in tracks having a recording mark pattern corresponding to the label are formed as illustrated in FIG.
  • a DPD signal waveform for a recording mark pattern similar to the recording mark pattern of user data illustrated in FIG. 13 is labeled “normal”. Further, in FIG. 20, a DPD signal waveform for a recording mark pattern that includes a fixed-length recording mark and space repetition and that does not cause a phase difference between adjacent tracks is labeled with the fixed length. .
  • the horizontal axis represents the position of the focused spot of the blue laser in the track direction (radial direction), and the vertical axis represents the DPD signal value.
  • “0” indicates the position of the reference pull-in track
  • the negative value indicates the position on the pull-in track side formed immediately before the reference pull-in track
  • the positive value indicates the reference pull-in track.
  • the position on the side of the lead-in track formed one after is shown.
  • the slope and peak level shown in the following Table 3 can be obtained for each recording mark pattern.
  • the recording mark pattern of the pull-in data may have different recording mark and space lengths between adjacent tracks.
  • the first track includes a first fixed length (specifically, 6T) recording mark and space repetition
  • the second track adjacent to the first track is the second track. It includes recording marks and spaces having a fixed length (however, the second fixed length is different from the first fixed length, specifically 4T).
  • the phase difference between adjacent tracks is diversified, so that the deterioration of the characteristics of the DPD signal due to the phase shift during mark recording is suppressed.
  • the first fixed length is not limited to 6T, and may be replaced with 3T, 4T, or 5T.
  • the second fixed length is not limited to 4T, and may be replaced with 3T, 5T, or 6T. However, as described above, the second fixed length is different from the first fixed length.
  • one of the fixed lengths is preferably 4T.
  • the frequency of occurrence of 180 degrees in the phase difference between adjacent tracks is higher as the least common multiple of the other fixed length and 4T is smaller. Therefore, the other fixed length is preferably 6T.
  • 4T and 6T can be said to be the optimal combination of the first fixed length and the second fixed length.
  • the recording mark pattern illustrated in FIG. 17 only needs to maintain the relationship that recording marks and spaces are different between adjacent tracks in each local region. There is no need to repeat fixed-length recording marks and spaces. That is, the fixed length may be switched twice or more in each track.
  • the first sector in the first track may be a repetition of 4T recording marks and spaces
  • the second sector in the first track may be a repetition of 6T recording marks and spaces.
  • the first sector in the second track is a repetition of 6T recording marks and spaces
  • the second sector in the second track is a repetition of 4T recording marks and spaces. Also good.
  • FIG. 21 exemplifies DPD signal waveform simulation results for various recording mark patterns.
  • FIG. 21 it is assumed that three or more lead-in tracks having a recording mark pattern corresponding to the label are formed as illustrated in FIG.
  • the DPD signal waveform for the recording mark pattern similar to the recording mark pattern of the user data illustrated in FIG. 13 is labeled “normal”. Further, in FIG. 21, the DPD for a recording mark pattern in which the first track includes a repetition of 6T recording marks and spaces, and the second track adjacent to the first track includes a repetition of 4T recording marks and spaces.
  • the signal waveform is labeled other than “normal” as described later.
  • the horizontal axis represents the position in the track direction (radial direction) of the focused spot of the blue laser
  • the vertical axis represents the DPD signal value.
  • “0” indicates the position of the reference pull-in track (second track)
  • the negative value indicates the position on the pull-in track (first track) side formed immediately before the reference pull-in track.
  • the positive value indicates the position on the side of the drawing track (first track) formed after the reference drawing track.
  • each label other than “normal” represents the amount of phase shift that has occurred during the recording of the reference pull-in track. That is, “reference (0T deviation)” refers to a recording mark pattern when the reference lead-in track is formed at a desired position. The “1T deviation” refers to a recording mark pattern when the reference pull-in track is formed at a position delayed by 1T from a desired position. Similarly, “2T deviation” and “3T deviation” indicate recording mark patterns when the reference pull-in track is formed at a position delayed by 2T and 3T from a desired position, respectively.
  • a phase shift with respect to a desired position is caused by a shift in mark recording timing between adjacent tracks.
  • the mark recording timing is controlled by a write clock.
  • the phase of the recording mark may shift between adjacent tracks due to a shift in the write clock cycle with respect to the length of one track or an error generated in the write clock.
  • the recording mark pattern illustrated in FIG. 16 changes to the recording mark pattern illustrated in FIG. 18 and the characteristics of the DPD signal may deteriorate. Street.
  • the recording mark pattern of FIG. 17, as shown in FIG. 21 even if a phase shift occurs, the characteristics of the DPD signal are hardly deteriorated, and a DPD signal having better characteristics than “normal” is obtained. It can be acquired stably.
  • the recording mark pattern of the pull-in data preferably has a part or all of the following properties. As described above, it becomes possible to obtain a DPD signal having good characteristics depending on the design of the recording mark pattern of the pull-in data. As a result, the detection performance of the retracted track and the performance of following the detected retracted track are improved.
  • the frequency characteristic of the recording mark pattern of the pull-in data is designed to be different from the frequency characteristic of the normal (eg, user data) recording mark pattern.
  • a high frequency component for example, 2T in 17PP
  • the recording mark pattern of the pull-in data is designed so that the expected value of the phase difference generated between adjacent tracks is large.
  • a part or all of the recording mark pattern of the pull-in data includes a fixed-length recording mark and space repetition. According to the third property, for example, by using a filter that matches the frequency characteristic of the recording mark pattern during information reproduction (for example, a filter that emphasizes a reproduction signal obtained from a 4T recording mark and a space), It becomes possible to easily improve the detection accuracy.
  • the information recording / reproducing apparatus precedes user data in the second and subsequent recording areas when information is recorded a plurality of times in the same information recording layer. Record pull-in data for one track or more. Therefore, according to this information recording / reproducing apparatus, at the time of information reproduction, it is possible to detect the drawn track based on the tracking error signal and to follow the drawn track to access the second and subsequent recording areas at high speed. Become.
  • the information recording / reproducing apparatus when the information recording / reproducing apparatus according to the present embodiment records information multiple times in the same information recording layer, the information recording / reproducing apparatus buffers between the second recording area and the previous recording area. Areas are provided as necessary. Therefore, according to the information recording / reproducing apparatus, information can be additionally recorded without buffering in the recorded area.
  • the information recording / reproducing apparatus is the same as or similar to that illustrated in FIG. 6, but differs in some operations. In the following description, the same reference numerals as those in FIG. 6 are used.
  • the information recording / reproducing apparatus can perform recording / reproducing with respect to an information recording medium including a guide layer having a ZCLV (Zoned Cosantant Liner Velocity) structure.
  • ZCLV Zerod Cosantant Liner Velocity
  • the guide layer is divided into a plurality of zones in the radial direction.
  • Each zone is a ring-shaped region including about 5000 tracks.
  • the number of wobbles formed on each track in an arbitrary zone is common. Therefore, in order to obtain a wobble signal having a constant frequency from each track in an arbitrary zone, it is necessary to rotate the information recording medium at a constant angular velocity (that is, the number of rotations).
  • the wobble formed on the outer track is longer than the wobble formed on the inner track. That is, the wobble recording density decreases from the inner circumference side to the outer circumference side in each zone.
  • the length of the wobble formed on the innermost track in a certain zone is shorter than the length of the wobble formed on the outermost track of the adjacent zone on the inner peripheral side of the zone. Determined. That is, the number of wobbles formed on the track is designed to be different between zones. Therefore, in order to obtain a wobble signal having a constant frequency over the entire guide layer, it is necessary to rotate the information recording medium at a rotation speed corresponding to each zone.
  • the address information is divided into a plurality of physical segments in the track direction within each zone.
  • the number of wobbles included in each physical segment is common throughout the guide layer. Therefore, the number of physical segments included in a zone differs between zones. Specifically, the number of physical segments included in the outer peripheral zone is larger than the number of physical segments included in the inner peripheral zone.
  • Table 4 illustrates the number of rotations (Rotation Speed) corresponding to each zone.
  • the guide layer is divided into 23 zones in the radial direction, and the average linear velocity during reproduction of the information recording medium is 7.69 m / s. Under these conditions, the number of revolutions corresponding to each zone varies by 3-5% relative to the adjacent zones.
  • a track near the zone boundary in the guide layer is illustrated in FIG. According to the example of FIG. 23, a zone boundary track is formed in the zone boundary region.
  • the number of wobbles formed on the inner peripheral wall is different from the number of wobbles formed on the outer peripheral wall.
  • the number of wobbles included in the inner peripheral wall of the zone boundary track is determined by the zone on the inner peripheral side of the zone boundary track.
  • the number of wobbles formed on the outer peripheral wall of the zone boundary track is determined by the zone on the outer peripheral side of the zone boundary track. Therefore, the wobble signal obtained by reproducing the zone boundary track has two frequency components instead of a single frequency component.
  • the track on the guide layer is usually formed through a mastering process using an exposure apparatus.
  • the exposure apparatus engraves a groove track on the guide layer.
  • convex portions remain along the boundary between adjacent groove tracks, and the convex portions are used as land tracks. Therefore, the zone boundary track corresponds to a land track existing between the groove track formed on the outermost circumferential side of the inner zone and the groove track formed on the innermost circumferential side of the outer zone. .
  • the track near the zone boundary in the guide layer is also illustrated in FIG. According to the example of FIG. 24, a buffer track is formed in the zone boundary region. No wobble is formed on the buffer track.
  • the buffer track corresponds to a groove track. Since there is no wobble on the buffer track, it is impossible to obtain a wobble signal from the buffer track.
  • the information recording / reproducing apparatus is continuous in the recording area regardless of whether or not the recording area overlaps the zone boundary area from the viewpoint of emphasizing the stability of blue laser tracking control during information reproduction. And record the information.
  • the wobble signal has two frequency components in the above-described zone boundary track, the frequency of the reference clock becomes unstable.
  • the reference clock cannot be generated. That is, it is not easy to reproduce information in the zone boundary region with respect to any of FIGS. Therefore, for example, when a part or all of the pull-in data is recorded in the zone boundary region, it may be difficult to detect the pull-in track and follow the pull-in track.
  • the recording amount of the pull-in data is normally set (that is, all the pull-in data is in the zone boundary area). Compared to the case of recording outside). Note that this information recording / reproducing apparatus may perform the same processing on post data.
  • the information recording / reproducing apparatus when the controller 140 receives a user data recording instruction from a host information processing apparatus, the information recording / reproducing apparatus according to the present embodiment performs an information recording operation shown in FIG. 25, for example.
  • FIG. 25 illustrates the appending operation. That is, at the start of the information recording operation in FIG. 25, information is recorded at least once on the target information recording layer.
  • the information recording / reproducing apparatus executes spindle rotation control, focus control, and tracking control (step S401).
  • the information recording / reproducing apparatus reads the address information recorded on the guide track on the guide layer, and moves the focused spot of the blue laser until the address information matches the additional recording start position (for example, track trace, track jump, etc.) Is repeated (step S402).
  • Step S403 The information recording / reproducing apparatus starts recording the pull-in data (step S403) when the movement of the focused spot of the blue laser to the additional recording start position is completed (step S402).
  • Step S401, Step S402, and Step S403 may be the same as or similar to Step S201, Step S202, and Step S203 described above.
  • the information recording / reproducing apparatus continues recording the pull-in data unless the recording position enters the zone boundary area after step S403.
  • the process proceeds to step S408.
  • the information recording / reproducing apparatus records data for the zone boundary area in the zone boundary area (step S405).
  • the data for the zone boundary region may be the same non-user data as the pull-in data or different non-user data.
  • information indicating that the data is dedicated to the zone boundary area may be set in the data ID field of the data for the zone boundary area.
  • step S405 the information recording / reproducing apparatus resets the recording data recording amount (for example, the number of tracks, the number of sectors, and the number of clusters that do not fall below one track) (step S406). Then, the information recording / reproducing apparatus resumes recording of the pull-in data.
  • step S407 the process proceeds to step S408.
  • step S406 for example, even when the recording position enters the zone boundary area in a state where the remaining recording amount of the acquisition data is less than one track, the acquisition data is again transferred over one track or more after the zone boundary area. To be recorded.
  • an appropriate amount of pull-in data can be recorded after the zone boundary region regardless of the recording amount of the pull-in data before the zone boundary region. Therefore, even if the recording area to be reproduced overlaps with the zone boundary area, it is possible to maintain the detection accuracy of the drawn track and the performance to follow the drawn track.
  • step S408 the information recording / reproducing apparatus starts recording user data.
  • step S409 the process proceeds to step S410.
  • step S410 the information recording / reproducing apparatus starts recording of post data.
  • step S411 the operation in FIG. 25 is finished.
  • Step S408, Step S409, Step S410, and Step S411 may be the same as or similar to Step S205, Step S206, Step S207, and Step S208 described above.
  • the information recording / reproducing apparatus records the data for the zone boundary area instead of the pull-in data when the recording position enters the zone boundary area during the recording of the pull-in data.
  • the pull-in data is recorded over the reset recording amount. Therefore, according to the information recording / reproducing apparatus, it is possible to avoid the deterioration of the detection performance of the drawn track and the tracking performance to the drawn track due to the zone boundary region.
  • the information recording / reproducing apparatus is the same as or similar to that illustrated in FIG. In the following description, the same reference numerals as those in FIG. 6 are used.
  • the information recording / reproducing apparatus adaptively controls whether or not to provide a buffer area between the previous recording area and the additional recording area during the additional recording operation.
  • the information recording / reproducing apparatus reproduces the previous recording area while making the focused spot of the red laser follow the track on the guide layer before finally determining the additional recording start position. I do. If the reproduction state is good, a buffer area is not set and an additional recording area is formed continuously at the end of the previous recording area. On the other hand, if the reproduction state is not good, a buffer area is set, and a write-once area is formed continuously at the end of the buffer area.
  • the pull-in data is recorded at the head of the additional write area regardless of whether or not the buffer area is set.
  • the information recording / reproducing apparatus When the controller 140 receives a user data recording instruction from the host information processing apparatus, the information recording / reproducing apparatus according to the present embodiment performs, for example, the information recording operation of FIG.
  • FIG. 26 illustrates the appending operation. That is, at the start of the information recording operation in FIG. 26, information is recorded on the target information recording layer at least once.
  • the information recording / reproducing apparatus executes spindle rotation control, focus control, and tracking control (step S501).
  • the information recording / reproducing apparatus reads the address information recorded on the track on the guide layer, and moves the focused spot of the blue laser (for example, track trace, track jump, etc.) until the address information matches the additional recording start position.
  • Step S501 and Step S502 may be the same as or similar to Step S201 and Step S202 described above.
  • the additional recording start position is, for example, a position continuous to the end of the previous recording area.
  • step S510 when the movement of the focused spot of the blue laser to the additional recording start position is completed (step S502).
  • step S510 as described later, the previous playback state of the recording area is determined. If the previous recording area playback state is good, the process proceeds to step S522; otherwise, the process proceeds to step S521.
  • step S521 the information recording / reproducing apparatus further gives an offset based on the size of the buffer area to the additional recording start position where the blue laser condensing spot has moved in step S502. That is, a buffer area is set between the previous recording area and the additional recording area. After step S521, the process proceeds to step S522.
  • step S522 the information recording / reproducing apparatus starts recording the pull-in data from the additional recording start position.
  • step S523 the process proceeds to step S524.
  • the recording amount of the pull-in data may be adjusted based on the result of the process in step S510. For example, the recording amount of the pull-in data may be adjusted to be smaller as the reproduction state is better.
  • step S524 the information recording / reproducing apparatus starts recording user data.
  • step S525 the process proceeds to step S526.
  • step S526 the information recording / reproducing apparatus starts recording of post data.
  • step S527 the operation of FIG. 26 is finished.
  • Step S524, Step S525, Step S526, and Step S527 may be the same as or similar to Step S205, Step S206, Step S207, and Step S208 described above.
  • step S510 The processing in step S510 described above is illustrated in FIG.
  • the information recording / reproducing apparatus performs guide track hold (step S511). Specifically, the information recording / reproducing apparatus causes the focused spot of the red laser to follow the guide track corresponding to the previous recording area (for example, the guide track corresponding to the end of the previous recording area).
  • step S511 the process proceeds to step S512.
  • step S512 the information recording / reproducing apparatus acquires a reproduction signal based on the return light of the blue laser.
  • the focused spot of the blue laser may fluctuate from the center of the track formed in the previous recording area. This variation is caused by, for example, the tilt state of the information recording medium, the positional relationship between the objective lens 108 called the lens shift and the incident laser.
  • the amplitude of the reproduction signal obtained in step S512 becomes small.
  • step S512 If step S512 has been executed a predetermined number of times, the process proceeds to step S515, and if not, the process proceeds to step S514 (step S513).
  • step S514 the information recording / reproducing apparatus drives the feed motor of the PUH 100 by one step. When the feed motor is driven by one step, the positional relationship between the objective lens 108 and the incident laser changes, so that the lens shift amount changes. After step S514, the process returns to step S512.
  • step S514 the information recording / reproducing apparatus may directly apply an unset lens shift amount to the objective lens driving mechanism 109 or drive the tilt mechanism. That is, in step S514, the information recording / reproducing apparatus finely adjusts the focused spot of the blue laser by using some technique.
  • step S515 the information recording / reproducing apparatus searches for the maximum value among the plurality of amplitudes obtained through the loop processing including step S512, step S513, and step S514. If the maximum value of the amplitude searched in step S515 is greater than or equal to the threshold, the process proceeds to step S517, and if not, the process proceeds to step S521 (step S516).
  • step S5166 it is determined whether or not the playback state of the previous recording area is good.
  • the information recording / reproducing apparatus may determine whether the reproduction state of the previous recording area is good based on an evaluation value different from the amplitude of the reproduction signal. For example, an index for determining the quality of a reproduction signal such as equalization error, jitter, i-MLSE, etc. may be used as the evaluation value.
  • step S517 the information recording / reproducing apparatus resets the lens shift amount (for example, the step position of the feed motor) from which the maximum value of the amplitude searched in step S515 is obtained. After step S517, the process proceeds to step S522.
  • the lens shift amount for example, the step position of the feed motor
  • the information recording / reproducing apparatus adaptively controls whether or not to provide a buffer area based on whether or not the reproduction state of the previous recording area is good. . Therefore, according to this information recording / reproducing apparatus, it is possible to improve the recording density of user data while avoiding overwriting.
  • the information reproducing apparatus is equivalent to the information recording / reproducing apparatus according to the first to third embodiments, in which the information recording function is omitted.
  • the information reproducing apparatus includes a PUH 100, a servo processing circuit 120, and a controller 140.
  • the servo processing circuit 120 and the controller 140 may be integrated.
  • the information reproducing apparatus in FIG. 28 can reproduce information from an information recording medium that includes a guide layer and has multiple information recording layers.
  • the solid line arrow represents the flow of the electric signal
  • the alternate long and short dash line represents the flow of the blue laser (laser for the information recording layer).
  • the PUH100 generates a blue laser.
  • the PUH 100 irradiates a part of the laser onto the information recording medium and outputs the remaining part to the servo processing circuit 120 in the form of an electric signal. Further, the PUH 100 outputs the return light from the information recording medium to the servo processing circuit 120 in the form of an electric signal.
  • the PUH 100 includes the blue LD 102, the optical system 103, the blue laser front monitor 105, the blue laser aberration correction mechanism 107, the objective lens 108, the objective lens driving mechanism 109, and the blue laser light receiving element 111. And a laser driving circuit 113 for blue laser.
  • the servo processing circuit 120 receives various electrical signals from the PUH 100 and the controller 140, generates various control signals based on them, and outputs them to the PUH 100.
  • the servo processing circuit 120 includes the sample / hold circuit 122, the blue laser power control circuit 123, the pulse modulation circuit 124, the blue laser focus control circuit 129, the blue laser tracking control circuit 130, and the blue laser.
  • the controller 140 processes a reproduction signal from the information recording medium. In addition, the controller 140 provides a control signal to each element of the servo processing circuit 120.
  • the controller 140 includes the clock generation unit 141, the address processing unit 142, the signal processing unit 143, the blue laser aberration error calculation unit 145, and the blue laser tilt error calculation unit 147.
  • the information reproduction apparatus in FIG. 28 performs an information reproduction operation. If information is recorded on the target information recording layer a plurality of times at the start of the information recording operation, the information reproducing apparatus reproduces a recording area in the course of the information reproducing operation and then collects the focused spot of the blue laser. Must be moved to another recording area and then the other recording area must be reproduced. As illustrated in FIG. 11, the information reproducing apparatus can access from one recording area (first recording area in FIG. 11) to another recording area (second recording area in FIG. 11) at high speed.
  • the information reproducing apparatus is obtained by omitting the information recording function from the information recording / reproducing apparatuses according to the first to third embodiments. Therefore, according to this information reproducing apparatus, the same or similar effects as those in the first to third embodiments described above can be obtained regarding information reproduction from the information recording medium.
  • the program for realizing the processing of each of the above embodiments may be provided by being stored in a computer-readable storage medium.
  • the program is stored in the storage medium as an installable file or an executable file. Examples of the storage medium include a magnetic disk, an optical disk (CD-ROM, CD-R, DVD, etc.), a magneto-optical disk (MO, etc.), and a semiconductor memory.
  • the storage medium may be any as long as it can store the program and can be read by the computer.
  • the program for realizing the processing of each of the above embodiments may be stored on a computer (server) connected to a network such as the Internet and downloaded to the computer (client) via the network.

Abstract

 実施形態によれば、情報記録媒体は、ガイド層と、複数の情報記録層とを含む。複数の情報記録媒体に含まれる第1の情報記録層は、複数回に亘って情報が記録される場合には、2回目以降の記録領域に再生順に沿って少なくとも引き込みデータ及びユーザデータが記録される。引き込みデータは、1トラック以上に亘る非ユーザデータである。

Description

情報記録媒体、情報記録装置及び情報再生装置
 実施形態は、情報記録媒体の記録再生に関する。
 大容量の情報記録を可能とするために、多層化された情報記録層を備える情報記録媒体(以降、多層ディスクとも称される)の開発及び実用化が進められている。ある種の多層ディスクは、情報記録層の増大に伴って生産性が低下する(例えば、歩留まりが悪化する、製造タクトタイムが増大する、など)という問題がある。
 上記問題の一因は、各情報記録層においてスパイラル状のトラック溝(グルーブ)を成型加工する工程にある。グルーブは、例えばトラッキングサーボ、アドレス指定などの動作においてガイドとしての役割を果たす。例えば、10個の情報記録層を備える多層ディスクを製造するためには、これら10個の情報記録層の各々に対して個別のスタンパを用いた合計10回に亘るグルーブの成型加工が必要となる。故に、情報記録層の増大に伴って加工時間は増大する。更に、いずれか1つの情報記録層においてグルーブの成型不良が発生した場合には、当該情報記録層を備える多層ディスクそのものが不良品となる。
 ガイド層方式の多層ディスクによれば、上記問題を抑制することができる。ガイド層方式の多層ディスクは、複数の情報記録層と、当該情報記録層とは独立したガイド層(サーボ層とも呼ばれる)を備える。ガイド層方式の多層ディスクによれば、前述のグルーブは、ガイド層上に形成されるものの情報記録層上に形成されない。即ち、グルーブの成型加工は、情報記録層に比べて少数のガイド層に限って行われるので、情報記録層の増大に伴う生産性の低下を抑制することができる。
 ガイド層方式の多層ディスクに対して情報を記録再生するためには、ガイド層から再生されたトラッキング信号に基づいて情報記録層上でレーザの集光スポット位置を制御する技術が必要である。例えば、ガイド層及び情報記録層に対して夫々相異なる波長を持つレーザを照射し、情報記録層上の集光スポットをガイド層上の集光スポットに追従させることが可能である。そして、同一の情報記録層において複数回に亘って情報が記録される場合には、原理上、前回記録された情報の終端トラックを探索し、当該終端トラックの次のトラックから情報を追記することができる。
 しかしながら、追記時の多層ディスクのチルト状態は、前回記録時の多層ディスクのチルト状態と必ずしも一致しない。多層ディスクのチルト状態の変動ならびに情報記録層とガイド層との間の間隔に応じて、追記時における情報記録層上の集光スポット位置は前回記録時に比べて変動する。仮に、集光スポット位置が記録済みトラック側にずれると、追記情報が記録済みの情報に干渉したり、最悪の場合には記録済みの情報が破壊されたりする。
 追記情報による記録済みの情報への悪影響を回避するために、記録済みトラックから十分に離れた位置で追記情報の記録を開始する技法が想定される。しかしながら、係る技法によると、記録領域間に空白領域が生じることになる。空白領域上にはトラックが形成されないので、情報再生時にデータトラックに追従するためのトラッキングエラー信号を情報記録層から連続的に得ることができない。故に、情報再生時にある記録領域から他の記録領域にアクセスするために、煩雑な検索工程が必要となるのでアクセス速度が損なわれる。また、記録領域が短い場合には、当該記録領域へのアクセスそのものが困難となる。
米国特許第7948853号明細書 特開2010-40093号公報
 実施形態は、同一の情報記録層において複数回に亘って情報が記録される場合に、記録済み領域に干渉することなく情報を追記することを1つの目的とする。或いは、実施形態は、同一の情報記録層において複数回に亘って記録された情報を再生する場合に、ある記録領域から他の記録領域に高速にアクセスすることを別の目的とする。
 実施形態によれば、情報記録媒体は、ガイド層と、複数の情報記録層とを含む。複数の情報記録媒体に含まれる第1の情報記録層は、複数回に亘って情報が記録される場合には、2回目以降の記録領域に再生順に沿って少なくとも引き込みデータ及びユーザデータが記録される。引き込みデータは、1トラック以上に亘る非ユーザデータである。
情報記録媒体にチルトが生じていない場合における情報記録層上の集光スポット位置の説明図。 情報記録媒体のチルトが生じている場合における情報記録層上の集光スポット位置の説明図。 第1の実施形態に係る情報記録再生装置によって記録再生される情報記録媒体を例示する図。 図3のIV-IV’断面図。 第1の実施形態に係る情報記録再生装置によって記録再生される情報記録媒体のガイド層及び情報記録層を例示する図。 第1の実施形態に係る情報記録再生装置を例示するブロック図。 図6のトラッキング制御回路(青)に含まれるDPD信号生成回路を例示する図。 図6の情報記録再生装置の情報記録動作を例示するフローチャート。 初回記録領域及び追記領域の説明図。 各トラックに記録されるデータの構造を例示する図。 図6の情報記録再生装置の情報再生動作を例示するフローチャート。 図6の情報記録装置の情報再生動作における各種信号の変化を例示する図。 ユーザデータの記録マークパターンを例示する図。 引き込みデータの記録マークパターンを例示する図。 様々な記録マークパターンについて、DPD信号波形のシミュレーション結果を例示するグラフ。 引き込みデータの記録マークパターンを例示する図。 引き込みデータの記録マークパターンを例示する図。 引き込みデータの記録マークパターンを例示する図。 様々な記録マークパターンについて、DPD信号波形のシミュレーション結果を示すグラフ。 様々な記録マークパターンについて、DPD信号波形のシミュレーション結果を例示するグラフ。 様々な記録マークパターンについて、DPD信号波形のシミュレーション結果を例示するグラフ。 ZCLV構造を例示する図。 ゾーン境界領域の周辺を例示する図。 ゾーン境界領域の周辺を例示する図。 第2の実施形態に係る情報記録再生装置の情報記録動作を例示するフローチャート。 第3の実施形態に係る情報記録再生装置の情報記録動作を例示するフローチャート。 図26のステップS510の処理を例示するフローチャート。 第4の実施形態に係る情報再生装置を例示するブロック図。
 以下、図面を参照しながら実施形態の説明が述べられる。尚、以降、説明済みの要素と同一または類似の要素には同一または類似の符号が付され、重複する説明は基本的に省略される。 
 (第1の実施形態) 
 第1の実施形態に係る情報記録再生装置は、図6に示されるように、PUH(Pick Up Head)100と、サーボ処理回路120と、コントローラ140とを備える。尚、サーボ処理回路120及びコントローラ140は一体化されてもよい。図6の情報記録再生装置は、ガイド層を備え、かつ、情報記録層が多層化された情報記録媒体に対して情報を記録再生できる。尚、図6において、実線矢印は電気信号の流れを表しており、一点鎖線は青色レーザ(情報記録層用のレーザ)の流れを表しており、破線矢印は赤色レーザ(ガイド層用のレーザ)の流れを表している。
 PUH100は、赤色レーザ及び青色レーザを発生する。PUH100は、レーザの一部を情報記録媒体に照射し、残部を電気信号の形式でサーボ処理回路120へと出力する。また、PUH100は、情報記録媒体からの戻り光を電気信号の形式でサーボ処理回路120へと出力する。
 PUH100は、赤色レーザダイオード(LD)101と、青色LD102と、光学系103と、赤色レーザ用フロントモニタ104と、青色レーザ用フロントモニタ105と、赤色レーザ用収差補正機構106と、青色レーザ用収差補正機構107と、対物レンズ108と、対物レンズ駆動機構109と、赤色レーザ用受光素子110と、青色レーザ用受光素子111と、赤色レーザ用レーザ駆動回路112と、青色レーザ用レーザ駆動回路113とを備える。
 LD101は、ガイド層用の赤色レーザの光源である。赤色レーザの波長は650nm程度である。レーザ駆動回路112は、後述されるパワー制御回路121からの制御信号に従って、LD101が発生するレーザの強度を制御する。LD102は、情報記録層用の青色レーザの光源である。青色レーザの波長は405nm程度である。レーザ駆動回路113は、後述されるパワー制御回路123及びパルス変調回路124からの制御信号に従って、LD102が発生するレーザの強度を制御する。尚、レーザ駆動回路112及び313は、LD101及びLD102を同時に点灯できる。
 LD101が点灯中に発生する赤色レーザは、光学系103に入射する。光学系103は、赤色レーザをフロントモニタ用の光と媒体照射用の光とに分割する。フロントモニタ用の光はフロントモニタ104へと集光され、媒体照射用の光は収差補正機構106及び対物レンズ108を経由して情報記録媒体のガイド層へと集光される。そして、ガイド層からの戻り光は、対物レンズ108、収差補正機構106及び光学系103を経由して受光素子110へと導かれる。受光素子110は、受け取った光を電気信号に変換して後述されるフォーカス制御回路125、トラッキング制御回路126及びプリアンプ127へと出力する。
 フロントモニタ104は、フロントモニタ用の光を電気信号に変換してパワー制御回路121へと出力する。収差補正機構106は、後述される収差制御回路133からの制御信号に基づいて、自己を通過するレーザ光(媒体照射用の光及びガイド層からの戻り光)に種々の収差(例えば、球面、非点、コマ)を与えることによって、波面収差を制御する。また、収差補正機構106は、フォーカス制御回路125からのフォーカスエラー信号に基づいて、赤色レーザの集光スポットを所望のガイド層にフォーカスする。
 LD102が点灯中に発生する青色レーザは、光学系103に入射する。光学系103は、青色レーザをフロントモニタ用の光と媒体照射用の光とに分割する。フロントモニタ用の光はフロントモニタ105へと集光され、媒体照射用の光は収差補正機構107及び対物レンズ108を経由して情報記録媒体の情報記録層へと集光される。そして、情報記録層からの戻り光は、対物レンズ108、収差補正機構107及び光学系103を経由して受光素子111へと導かれる。受光素子111は、受け取った光を電気信号に変換して後述されるフォーカス制御回路129、トラッキング制御回路130及びプリアンプ131へと出力する。
 フロントモニタ105は、フロントモニタ用の光を電気信号に変換してサンプル/ホールド回路(S/H)122へと出力する。収差補正機構107は、後述される収差制御回路134からの制御信号に基づいて、自己を通過するレーザ光(媒体照射用の光及びガイド層からの戻り光)に種々の収差(例えば、球面、非点、コマ)を与えることによって、波面収差を制御する。
 対物レンズ108は、対物レンズ駆動機構109によって、フォーカス方向またはトラッキング方向に駆動されたり、チルト状態が制御されたりする。 
 対物レンズ駆動機構109は、情報記録媒体に対する情報記録時に、トラッキング制御回路126からトラッキングエラー信号を入力する。このトラッキングエラー信号は、ガイド層からの戻り光に基づいている。対物レンズ駆動機構109は、トラッキングエラー信号に基づいて、赤色レーザの集光スポットをガイド層上の所望のトラックに追従させる。尚、青色レーザの集光スポットの半径位置は、PUH100及び対物レンズ駆動機構109の動きに追従するので、赤色レーザの集光スポットの半径位置と一緒にトラッキング制御される。
 対物レンズ駆動機構109は、フォーカス制御回路129からフォーカスエラー信号を入力する。対物レンズ駆動機構109は、フォーカスエラー信号に基づいて、青色レーザの集光スポットを所望の情報記録層にフォーカスさせる。
 対物レンズ駆動機構109は、情報記録媒体からの情報再生時に、トラッキング制御回路130からのトラッキングエラー信号を入力する。このトラッキングエラー信号は、情報記録層からの戻り光に基づいている。対物レンズ駆動機構109は、トラッキングエラー信号に基づいて、青色レーザの集光スポットを情報記録層上の所望のトラックに追従させる。対物レンズ駆動機構109は、後述されるチルト制御回路135からの制御信号に基づいて、対物レンズ108のチルト状態を制御する。
 サーボ処理回路120は、PUH100及びコントローラ140から種々の電気信号を入力し、これらに基づいて種々の制御信号を生成し、PUH100へと出力する。 
 サーボ処理回路120は、赤色レーザ用パワー制御回路121と、サンプル/ホールド回路122と、青色レーザ用パワー制御回路123と、パルス変調回路124と、赤色レーザ用フォーカス制御回路125と、赤色レーザ用トラッキング制御回路126と、赤色レーザ用プリアンプ127と、アナログデジタル変換器(A/D)128と、青色レーザ用フォーカス制御回路129と、青色レーザ用トラッキング制御回路130と、青色レーザ用プリアンプ131と、A/D132と、赤色レーザ用収差制御回路133と、青色レーザ用収差制御回路134と、チルト制御回路135とを備える。
 パワー制御回路121は、フロントモニタ104から電気信号を入力する。パワー制御回路121は、入力電気信号を所望値に近づけるための制御信号を生成し、レーザ駆動回路112へとフィードバックする。
 サンプル/ホールド回路122は、パルス変調回路124から出力される制御信号によってタイミング制御される。サンプル/ホールド回路122は、フロントモニタ105からの電気信号をサンプル/ホールドし、パワー制御回路122へと出力する。
 パワー制御回路123は、サンプル/ホールド回路122から電気信号を入力する。パワー制御回路123は、入力電気信号を所望値に近付けるための制御信号を生成し、レーザ駆動回路113へとフィードバックする。
 パルス変調回路124は、情報記録時に、後述されるクロック生成部141から基準クロック信号を入力し、信号処理部143から記録信号(例えば、NRZI(Non Return to Zero Inversion)信号)を入力する。パルス変調回路124は、基準クロック信号及び記録信号に基づいて制御信号を生成し、レーザ駆動回路113及びサンプル/ホールド回路122へと出力する。この結果、LD102のレーザ強度がパルス状に変調される。例えば、記録データが「1」の部分においてLD102のレーザ強度は高くなり、記録データが「0」の部分でLD102は消灯される。
 フォーカス制御回路125は、受光素子110から電気信号を入力する。フォーカス制御回路125は、例えばナイフエッジ法、非点収差法などに基づいて入力電気信号を演算し、フォーカスエラー信号を生成する。フォーカス制御回路125は、フォーカスエラー信号を収差補正機構106へと出力する。
 トラッキング制御回路126は、情報記録媒体に対する情報記録時に、受光素子110から電気信号を入力する。トラッキング制御回路126は、例えばプッシュプル法、DPP(Differential Push-Pull)法などに基づいて入力電気信号を演算し、トラッキングエラー信号を生成する。トラッキング制御回路126は、トラッキングエラー信号を対物レンズ駆動機構109及び図示されないPUH駆動機構へと出力する。
 プリアンプ127は、受光素子110から電気信号を入力する。プリアンプ127は、入力電気信号の振幅をゲインに応じて調整し、A/D128へと出力する。A/D128は、プリアンプ127から信号を入力し、アナログ-デジタル変換してコントローラ140へと出力する。
 フォーカス制御回路129は、受光素子111から電気信号を入力する。フォーカス制御回路129は、例えばナイフエッジ法、非点収差法などに基づいて入力電気信号を演算し、フォーカスエラー信号を生成する。フォーカスエラー信号は、青色レーザの集光スポット位置と情報記録層との間のずれ量に比例する。フォーカス制御回路129は、フォーカスエラー信号を対物レンズ駆動機構109へと出力する。
 トラッキング制御回路130は、情報記録媒体からの情報再生時に、受光素子111から電気信号を入力する。トラッキング制御回路130は、例えばDPD(Differential Phase Detection)法に基づいて入力電気信号を演算し、トラッキングエラー信号を生成する。トラッキング制御回路130は、トラッキングエラー信号を対物レンズ駆動機構109及び図示されないPUH駆動機構へと出力する。
 具体的には、トラッキング制御回路130は、図7に例示されるように、トラッキングエラー信号としてDPD信号を生成してもよい。図7のトラッキング制御回路130は、フィルタ部とDPD演算部とを備える。ここで、受光素子111は、図7に例示されるように、Aチャンネル、Bチャンネル、Cチャンネル及びDチャンネルを通じて、情報記録層からの戻り光を受けるものとする。受光素子111は、情報記録層からの戻り光をAチャンネル信号、Bチャンネル信号、Cチャンネル信号及びDチャンネル信号に変換する。各チャンネル信号は、トラッキング制御回路130のフィルタ部へと出力される。
 トラッキング制御回路130のフィルタ部において、各チャンネル信号は、ACカップリングによってAC成分を抑圧され、イコライザによって雑音成分の振幅抑圧及び信号成分の振幅増幅を施される。それから、フィルタ処理された各チャンネル信号はトラッキング制御回路130のDPD演算部へと出力される。
 DPD演算部において、フィルタ処理された各チャンネル信号は対角成分同士のペア毎に加算される。具体的には、フィルタ処理されたAチャンネル信号とフィルタ処理されたCチャンネル信号とが加算され、フィルタ処理されたBチャンネル信号とフィルタ処理されたDチャンネル信号とが加算される。各加算信号は、レベルコンパレータによって2値化される。2つの2値信号の位相差が位相比較器によって検出される。位相比較器の出力信号を低域通過型フィルタ(LPF;Low-Pass Filter)及び差動増幅器に通すことよって、DPD信号が生成される。
 青色レーザの集光スポットが情報記録層上に形成された記録マーク列(即ち、データトラック)に追従していれば、前述の2つの2値信号の位相差が0となるのでDPD信号は0となる。そして、青色レーザの集光スポットが上記記録マーク列からずれ始めると、前述の2つの2値信号の位相差が0ではなくなるのでDPD信号は0以外の値となる。トラッキング制御回路130は、DPD信号が0になるように対物レンズ駆動機構109または図示されないPUH駆動機構を制御することによって、青色レーザの集光スポットを上記記録マーク列に正確に追従させることができる。
 プリアンプ131は、受光素子111から電気信号を入力する。プリアンプ131は、入力電気信号の振幅をゲインに応じて調整し、A/D132へと出力する。A/D132は、プリアンプ131から信号を入力し、アナログ-デジタル変換してコントローラ140へと出力する。
 収差制御回路133は、後述される収差誤差計算部144から収差誤差データを入力し、当該収差誤差データに基づく制御信号を生成する。収差制御回路133は、制御信号を収差補正機構106へと出力する。
 収差制御回路134は、後述される収差誤差計算部145から収差誤差データを入力し、当該収差誤差データに基づく制御信号を生成する。収差制御回路134は、制御信号を収差補正機構107へと出力する。
 チルト制御回路135は、後述されるチルト誤差計算部146またはチルト誤差計算部147からチルト誤差データを入力し、当該チルト誤差データに基づく制御信号を生成する。チルト制御回路135は、制御信号を対物レンズ駆動機構109へと出力する。
 コントローラ140は、情報記録媒体からの再生信号を処理したり、情報記録媒体への記録信号を生成したりする。また、コントローラ140は、サーボ処理回路120の各要素に制御信号を与える。コントローラ140は、クロック生成部141と、アドレス処理部142と、信号処理部143と、赤色レーザ用収差誤差計算部144と、青色レーザ用収差誤差計算部145と、赤色レーザ用チルト誤差計算部146と、青色レーザ用チルト誤差計算部147とを備える。
 クロック生成部141は、基準クロック信号を生成し、パルス変調回路124へと供給する。アドレス処理部142は、アドレス情報の読み出しなどのアドレス情報に関する処理を行う。読み出されたアドレス情報は、例えばコンピュータなどの上位の情報処理装置へと送信される。
 信号処理部143は、図示されない再生信号処理部と、図示されない記録信号処理部とを含む。 
 記録信号処理部は、上位の情報処理装置から対象データ(例えば、後述されるユーザデータ、引き込みトラックデータ、ポストトラックデータなど)を入力し、当該対象データを情報記録媒体に記録可能なデータ列へと変換する。
 具体的には、記録信号処理部は、対象データに対して、データパターンをランダム化するためにスクランブル処理を施したり、誤り訂正のために誤り訂正符号化(例えば、リードソロモン符号化、LDPC符号化など)したり、連続したエラーを回避するためのインタリーブ処理を施したりする。更に、記録信号処理部は、対象データに対して、データの番地情報に相当するセクタ-アドレス番号を付加し、バーストエラーを検出するためのバースト検出サブコードを付加する。それから、記録信号処理部は、ランレングスを制約して対象データの最小反転長をコントロールするために17PP(Parity Preserved)変調またはETM(Eight to Twelve Modulation)を行い、NRZI変換を施すことによって、情報記録媒体に記録可能なデータ列を得る。
 再生信号処理部は、A/D128及びA/D132から再生信号を入力し、例えば非線形雑音成分を抑圧するための適応フィルタ処理などの種々のフィルタ処理を施す。更に、再生信号処理部は、再生信号に対して、前述のランレングスを制約する変調方式に対応する復調処理を施したり、誤り訂正符号化方式に対応する誤り訂正復号を行ったりすることによって、対象データを復元する。復元された対象データは、上位の情報処理装置へと送信される。
 収差誤差計算部144は、A/D128からデジタル信号を入力し、これに基づいて収差誤差量を計算する。収差誤差計算部144は、収差誤差データを収差制御回路133へと出力する。
 収差誤差計算部145は、A/D132からデジタル信号を入力し、これに基づいて収差誤差量を計算する。収差誤差計算部145は、収差誤差データを収差制御回路134へと出力する。
 チルト誤差計算部146は、A/D128からデジタル信号を入力し、これに基づいてチルト誤差量を計算する。チルト誤差計算部146は、チルト誤差データをチルト制御回路135へと出力する。
 チルト誤差計算部147は、A/D132からデジタル信号を入力し、これに基づいてチルト誤差量を計算する。チルト誤差計算部147は、チルト誤差データをチルト制御回路135へと出力する。
 図3は、図6の情報記録再生装置によって記録再生される情報記録媒体を例示している。図4は、図3のIV-IV’断面図である。情報記録媒体の外形はディスク状であり、その中央にはクランプ用の孔が形成されている。情報記録媒体は、2層のガイド層及び複数層の情報記録層が形成された層構造を備えている。光入射方向から見て奥側にガイド層が設けられ、手前側に情報記録層が設けられる。より具体的には、光入射方向から見て奥側から順に、ディスク基板、ガイド層0番(GL0)、ガイド層間中間層0番(GML0)、ガイド層1番(GL1)、中間層(ML)、情報記録層0番(DL0)、情報記録層間中間層0番(DML0)、情報記録層1番(DL1)、・・・が設けられる。尚、光入射方向から見て最も手前側にはカバー層が設けられる。
 図4に示されるように、情報記録媒体の厚みは1.2mmであり、このうちディスク基板の厚みが約0.8mmである。ガイド層間中間層0番(GML0)の厚みは、赤色レーザの波長(例えば650nm)を考慮して決定されるが、例えば55μmに設計することができる。中間層(ML)の厚みは、126μmである。カバー層の厚みは、50μmである。
 多重反射の影響を軽減するために、情報記録層間中間層に対して複数の種類の厚みが設計されてよい。隣接する情報記録層間中間層同士の厚みを相異なるように適切に設計すれば、非再生層からの反射光が再生層に集光しない。例えば、第1の種類の層の厚みは比較的薄く(例えば12μmに)設計され、第2の種類の層の厚みは比較的厚く(例えば16μmに)設計される。この場合には、第1の種類の層の総数が第2の種類の層の総数以上となるように設計することにより、情報記録媒体の厚みを薄くできる。図3及び図4に示される情報記録媒体であれば、偶数番の情報記録層間中間層(DML0,DML2,・・・)を第1の種類の層として扱い、奇数番の情報記録中間層(DML1,DML3,・・・)を第2の種類の層として扱うように設計することが好ましい。尚、情報記録媒体の厚みが薄くなれば、奥側の層を再生する際に発生する収差を軽減することができる。
 各層の厚みは、青色レーザの波長と、赤色レーザの波長とに基づいて設計することができる。例えば、赤色レーザの波長は情報記録層用レーザの波長に比べて長いので、層間のクロストークの影響を低減するためにガイド層間中間層の厚みは情報記録層間中間層の厚みに比べて厚く設計される。また、ガイド層と情報記録層との間では集光スポットの層間ジャンプ動作が生じない。故に、中間層(ML)の厚みはガイド層間中間層の厚みよりも更に厚く設計され、クロストークの影響が低減される。
 ガイド層間中間層、中間層(ML)及び情報記録層間中間層は、いずれも、赤色レーザ及び青色レーザに対して100%に近い透過率を示すように設計される。また、ガイド層は、サブミクロンオーダの厚みの金属などを材料とする膜によって構成される。特に、ガイド層0番(GL0)は、赤色レーザの一部を反射し、一部を透過する半透過特性を示す膜によって構成される。ガイド層には、サーボ用のガイドトラックが形成されている。情報記録層は、青色レーザによる情報の記録再生及び消去が可能な記録材料を含む多層膜によって構成される。この多層膜は、ガイド層用レーザを透過する特性を示す。更に、この多層膜は、青色レーザの一部を透過し、一部を反射し、一部を吸収する特性を示す。
 前述のように、ガイド層上にはスパイラル状のガイドトラックが形成される。ガイドトラックは、ピット列またはグルーブによって形成される。ガイドトラックがピット列によって形成される場合には、例えばトラック番号などのディスク内の位置情報に相当するアドレス情報が、ピットの長短によって表現される。
 ガイドトラックは、図5に示されるように、ガイド層上のランドと呼ばれる面に溝(即ち、グルーブ)を彫ることによって形成されてもよい。グルーブは、情報記録媒体の1周毎にグルーブピッチの半分だけ内周方向または外周方向にずれるように形成される。従って、トラックは、情報記録媒体の1周毎にグルーブ及びランドが交互に切り替わるシングルスパイラル構造を備える。
 グルーブは、アドレス情報に基づいてウォブル変調が施されたり、グルーブの幅を変化させる幅変調が施されたりするので、蛇行して形成される。例えば、ウォブル変調によれば、グルーブは半径方向に振動するサイン波に一致するように形成される。そして、このサイン波の位相、周波数または振幅の変調によって、アドレス情報が表現される。
 好ましくは、ガイド層の構造を決定するうえで赤色レーザの波長(650nm)が考慮される。図5に例示されるガイド層は、情報を記録するためにランドトラック及びグルーブトラックの両方が追従の対象とされるランドアンドグルーブトラッキング方式に基づいている。ランドアンドグルーブトラッキング方式によれば、データトラックの間隔はランドとグルーブとの間の間隔に一致する。即ち、データトラックの間隔は、物理的なピッチであるグルーブ間隔の半分に一致する。グルーブ間隔が0.64μm程度であれば、トラッキングエラー信号は上記赤色レーザによって十分な振幅を得ることができる。尚、グルーブ間隔が0.64μmであれば、データトラックの間隔は0.32μmである。
 図5に例示されるように、情報記録層にはガイドトラックが形成されない。従って、情報記録層に対する情報の記録再生はガイド層上に形成されたガイドトラックに基づいて行われる。尚、情報記録層の内周及び外周には、プリフォーマット領域が形成される。内周プリフォーマット領域及び外周プリフォーマット領域には、記録波形最適化のための学習パターン、ディスクを管理するための管理情報などが記録される。例えば層番号などの管理情報は、ユーザデータを記録する前(例えば、情報記録媒体の製造時)にプリフォーマット領域に記録される。
 情報記録層の情報記録領域には、ユーザデータの他に後述される引き込みデータ及びポストデータを記録することができる。また、情報記録領域の一部に、ユーザデータの記録位置情報、ならびに、引き込みデータ及びポストデータの記録位置情報を含む記録管理情報を記録する管理情報記録領域が設けられてもよい。情報記録に関して、通常、信頼性確保のための様々な処理がデータに施される。例えば、データに前述の17PP変調またはETMが施される。更に、例えば、アドレス情報などの管理情報、誤り訂正のためのパリティ情報などがデータと共に記録される。
 コントローラ140が上位の情報処理装置からユーザデータ記録指示を受けると、図6の情報記録再生装置は例えば図8に示される情報記録動作を行う。ここで、図8は追記動作を例示する。即ち、図8の情報記録動作の開始時点において、対象の情報記録層には1回以上に亘って情報が記録されている。
 図8の動作が開始すると、情報記録再生装置は、スピンドルの回転制御、フォーカス制御及びトラッキング制御を実行する(ステップS201)。具体的には、情報記録再生装置は、スピンドルの回転制御を通じて、情報記録媒体を回転させる。次に、情報記録再生装置は、赤色レーザの集光スポットをガイド層にフォーカスさせる。次に、情報記録再生装置は、赤色レーザの集光スポットをガイド層上のトラックに追従させる。
 情報記録再生装置は、ガイド層上のトラックに記録されたアドレス情報を読み出し、当該アドレス情報が追記開始位置に合致するまで青色レーザの集光スポットの移動(例えば、トラックトレース、トラックジャンプなど)を繰り返す(ステップS202)。追記開始位置は、前回の記録領域の終端から後述される緩衝領域を隔てた位置であってもよいし、前回の記録領域の終端に連続する位置であってもよい。
 緩衝領域を隔てることによって、追記情報が記録済みの情報をオーバーライトによって破壊するという事態を予防することができる。例えば図1に示されるように、ガイド層へのトラッキング制御が行われると、青色レーザは赤色レーザの集光スポットの鉛直下方に集光する。故に、例えば、初回記録時に情報記録媒体にチルトが生じていなければ、ガイド層に形成されたガイドトラックと同じ半径位置に沿って情報記録層にデータが記録される。
 しかしながら、初回記録時での情報記録媒体のチルト状態は、追記時には変動している可能性が高い。例えば、図2に示されるように、追記時での情報記録媒体のチルト量がθ≠0であり、ガイド層と情報記録層との間の間隔がdであるとする。この場合に、青色レーザの集光スポットの半径位置は、赤色レーザの集光スポットの半径位置に比べてdtanθだけ変動する。尚、θの絶対値が十分に小さければ、変動量はdθに近似することができる。
 原理上、初回記録領域がN番目のトラックで終端していれば、追記領域はN+1番目のトラックから開始することができる。しかしながら、追記時にガイド層のN+1番目のガイドトラックに対するトラッキング制御が実行されたとしても、青色レーザの集光スポットは前述の変動によって初回記録領域に重なるおそれがある。この場合に、追記情報が記録済みの情報に干渉したり、最悪の場合には記録済みの情報を破壊したりする。他方、この変動を吸収できる程度のサイズを持つ緩衝領域が設けられれば、情報をより安全に記録することが可能となる。
 情報記録再生装置は、追記開始位置への青色レーザの集光スポットの移動(ステップS202)が終了すると、引き込みデータの記録を開始する(ステップS203)。引き込みデータは、情報再生時に前回の記録領域から今回の記録領域への高速アクセスを可能にする。引き込みデータの記録が終了すると(ステップS204)、処理はステップS205に進む。
 引き込みデータは、好ましくは、1トラック以上の所定量に亘って記録される非ユーザデータである。引き込みデータが1トラック以上に亘って記録されていれば、後述されるように、情報再生動作の途上で前回の記録領域から今回の記録領域へアクセスする必要がある場合に、青色レーザの集光スポットの軌跡は引き込みデータの記録マーク列と少なくとも1回交差できる。即ち、青色レーザの集光スポットが引き込みデータの記録マーク列と偶発的に1回も交差せず、当該記録マーク列の検出が不可能となる事態を回避できる。
 一般に、情報は、物理セクタまたはクラスタと呼ばれる単位を用いて記録される。従って、情報記録再生装置は、実際には、追記開始位置によって特定される情報記録層上の位置から、上記所定量を下回らない物理セクタ数またはクラスタ数に亘って引き込みデータを記録する。
 また、引き込みデータは、複数トラックに亘って記録されてもよい。この場合に、ユーザデータの記録容量は低下するが、後述されるように情報記録媒体に対する再生時において、引き込みの確実性が向上する。また、例えばチルト、面ブレなどの情報記録媒体の物理特性は、一般に情報記録媒体の内周側に比べて外周側の方において悪化し易い。故に、例えば、外周側では引き込みデータを記録するトラック数を増やすなど、半径位置に応じて引き込みデータを記録するトラック数を増減することによって、記録容量と引き込みの確実性との最適化を行うことができる。また、情報記録媒体に含まれる複数の情報記録層は、ガイド層からの間隔が大きいほど特にチルトの影響の大きい。故に、例えば、ガイド層から離れた情報記録層において引き込みデータを記録するトラックを増やすことも引き込みの確実性の向上に有効である。
 引き込みデータを記録するトラック数を情報記録媒体内で可変にする場合には、好ましくは、当該情報記録媒体の物理特性に基づいて、アドレスまたは層番号に対して引き込みデータを記録するトラック数(必要トラック数)またはその最小値が予め定められる。更に、必要トラック数の情報、若しくは、必要トラック数の判別を可能にする情報記録媒体の種類を示す情報は、情報記録媒体の内周または外周プリフォーマット領域に記録される。従って、情報記録再生装置は、情報記録時に情報記録媒体の物理特性を改めて評価する必要はない。具体的には、情報記録再生装置は、内周または外周プリフォーマット領域を読み出すことによって、情報記録媒体の種類を判別し、若しくは、必要トラック数の情報を得る。そして、情報記録再生装置は、情報記録時に、記録位置のアドレスを確認するだけで必要トラック数を判定できる。
 ステップS205において、情報記録再生装置はユーザデータの記録を開始する。ユーザデータの記録が終了すると(ステップS206)、処理はステップS207に進む。ステップS207において、情報記録再生装置はポストデータの記録を開始する。ポストデータは、今回の記録領域の終端を示す非ユーザデータであり、当該記録領域に関する記録管理情報を含むことができる。尚、ポストデータと同じ役割を果たすデータが、ユーザデータに含まれてもよく、係る場合にはポストデータは不要である。ポストデータの記録が終了すると(ステップS208)、図8の動作は終了する。
 図8の動作の結果、図9に例示されるように、初期記録領域(一般化するならば、前回の記録領域)に対して緩衝領域を隔てて追記領域が形成される。尚、緩衝領域の物理的な幅は、例えば情報記録媒体のチルト状態に応じて変動するので、現実には一定ではない。また、前述のように緩衝領域が設けられないこともある。
 追記領域では、引き込みデータの記録マーク列(即ち、引き込みトラック)、ユーザデータの記録マーク列(即ち、ユーザデータトラック)及びポストデータの記録マーク列(即ち、ポストトラック)が、内周から外周に向かって順番に形成される。初回記録領域では、ユーザデータトラック及びポストトラックが、内周から外周に向かって順番に形成される。尚、初回記録領域は、ユーザデータトラックに先行する引き込みトラックを更に含んでもよい。また、図9の例では、再生方向は、内周から外周に向かっているが、外周から内周に向かうように反転されてもよい。再生方向が反転される場合には、引き込みトラック、ユーザデータトラック及びポストトラックもまた逆順(即ち、外周から内周に向かって)に形成される。
 ユーザデータトラックよりも前に引き込みトラックが形成されるので、情報記録再生装置は情報再生時に引き込みトラックの検出を行うことによって、後続するユーザデータトラックに高確率かつ高速にアクセスできる。
 図10に例示されるように、前述の引き込みデータ、ユーザデータ(尚、通常データと呼ぶこともできる)及びポストデータは、セクタ単位でユニット化される。各セクタは、データIDフィールドと、メインデータフィールドと、エラー検出/訂正コードフィールドとを備える。
 データIDフィールドは、例えば、セクタのアドレス番号、セクタの種類などを示す情報を含む。セクタの種類は、引き込みデータと、ユーザデータと、ポストデータとのいずれかである。即ち、セクタの種類を示す情報に基づいて、対象のセクタが引き込みデータに属するセクタであるか、ユーザデータに属するセクタであるか、ポストデータに属するセクタであるかを識別することができる。
 ユーザデータに属するセクタは、メインデータフィールドにユーザデータを含む。ポストデータに属するセクタは、メインデータフィールドに記録管理情報を含む。記録管理情報は、例えば、ポストデータを含む記録領域の開始アドレス(記録開始アドレス)、当該記録領域の終端アドレス(記録終了アドレス)、当該記録領域の1つ前の記録領域からの乖離量(換言すれば、緩衝領域のサイズ)、当該記録領域における引き込みデータの記録量などを含む。また、記録管理情報は、ポストトラックに記録されずに、ディスクの内周または外周に設けられた管理情報記録領域にまとめて記録されてもよい。
 エラー検出/訂正コードフィールドは、エラー検出コードまたはエラー訂正コードを含む。エラー検出コードは、データIDフィールドまたはメインデータフィールドに含まれる情報の誤りの有無を検出するために利用される。エラー訂正コードは、データIDフィールドまたはメインデータフィールドに含まれる情報の誤りを訂正するために利用される。
 コントローラ140が上位の情報処理装置からユーザデータ再生指示を受けると、図6の情報記録再生装置は情報再生動作を行う。情報再生動作の開始時点において対象の情報記録層に複数回に亘って情報が記録されていれば、情報再生動作の過程で情報記録再生装置はある記録領域を再生してから青色レーザの集光スポットを別の記録領域へと移動させて、それから当該別の記録領域を再生する必要がある。情報記録再生装置は、図11に例示されるように、ある記録領域(図11において第1の記録領域)から別の記録領域(図11において第2の記録領域)へ高速にアクセスできる。また、図12は、図11の動作中における再生信号、トラックキックトリガ、トラッキングエラー信号(DPD信号)、トラック引き込みトリガ及び駆動信号の変化を例示する。
 図11の動作例によれば、情報記録再生装置は初期状態(第1の記録領域データ再生状態)では、第1の記録領域のデータを再生する(ステップS301)。具体的には、情報記録再生装置は、フォーカス制御を通じて、青色レーザの集光スポットを情報記録層へフォーカスさせる。更に、情報記録再生装置は、トラッキング制御を通じて、フォーカスされた情報記録層上に形成された記録マーク列(即ち、データトラック)に上記集光スポットを追従させる。
 情報記録再生装置は、再生したデータのデータIDを読み出す(ステップS302)。ステップS302において、読み出し対象のセクタがポストデータに属することを示す情報を含むデータIDが読み出されたならば処理はステップS304に進み、そうでなければ処理はステップS301に戻る(ステップS303)。
 ステップS301からステップS303の間に、再生信号は図12の(A)から(B)の範囲に例示されるように変化する。再生信号は、第1の記録領域に形成された記録マークの幅及び記録マーク間のスペースの長さに依存してレベル変動する。
 ステップS304において、コントローラ140は、ポストデータを読み出すタイミングに合わせて、図12の(B)に例示されるようにトラックジャンプのためのトラックキックトリガを生成する。トラッキング制御回路130は、上記トラックキックトリガを入力すると、前述のトラッキングエラー信号(例えば、DPD信号)を用いたフィードバック制御(即ち、情報記録層上に形成された記録マーク列への追従のためのトラッキング制御)を停止する。
 更に、トラッキング制御回路130は、図12の(B)に例示されるように対物レンズ108の半径方向の移動を開始させるための駆動信号であるキックパルスを対物レンズ駆動機構109へと出力する。対物レンズ駆動機構109は、キックパルスを通じて与えられたエネルギーを用いて対物レンズ108の半径方向への移動を開始する。即ち、青色レーザの集光スポットは、第1の記録領域に形成されたデータトラックへの追従を停止し、第2の記録領域に向かって半径方向に移動を開始する。
 コントローラ140は、青色レーザの集光スポットが半径方向に移動している間、トラッキングエラー信号を観測する。青色レーザの集光スポットが第1の記録領域に形成されたポストデータの記録マーク列を通過している期間に、図12の(C)に例示されるように、再生信号の振幅が低下すると共にトラッキングエラー信号がのこぎり波状に変化する。
 それから、青色レーザの集光スポットが第1の記録領域と第2の記録領域との間の緩衝領域を通過している期間に、再生信号及びトラッキングエラー信号の振幅は十分に小さくなる。そして、青色レーザの集光スポットが第2の記録領域に形成された引き込みデータの記録マーク列(即ち、引き込みトラック)に到達すると、再生信号の振幅が増加すると共にトラッキングエラー信号が再びのこぎり波状に変化することになる。
 コントローラ140は、例えばトラッキングエラー信号が閾値を超えて変化した場合に、引き込みトラックを検出してもよい。コントローラ140が引き込みトラックを検出すると(ステップS305)、処理はステップS306に進む。
 尚、コントローラ140は、前述の閾値を用いたレベル判定の代わりに、例えばトラッキングエラー信号波形からのこぎり波状の形を検出するパターンマッチングを行うことによって、引き込みトラックを検出してもよい。
 ここで、原理上、トラッキングエラー信号の最初の立ち上がりまたは立ち下がりに対して上記レベル判定を一度実施すれば、引き込みトラックの検出が可能である。しかしながら、図12に例示されるように、引き込みデータの記録マーク列を複数トラックに亘って形成することによって、引き込みトラックの検出性能及び引き込みトラックへの追従性能を向上させることが可能である。
 複数の引き込みトラックが形成されていれば、トラッキングエラー信号は複数回に亘ってのこぎり波状に変化する。そこで、例えば図12に示されるように、コントローラ140が前述のレベル判定を複数回に亘って行ってもよい。或いは、コントローラ140がより長いパターンを基準にパターンマッチングを行ってもよい。これらの動作によれば、引き込みトラックの検出精度が向上する。更に、コントローラ140は、引き込みトラックへの追従に失敗した場合には、後続する引き込みトラックへの追従を試みてもよい。係る動作によれば、引き込みトラックの追従に最終的に成功する確率が向上する。
 尚、ステップS305において、コントローラ140がトラッキングエラー信号を観測する期間に上限が設けられてもよい。コントローラ140がトラッキングエラー信号を上限まで観測しても引き込みトラックを検出できなければ、第2の記録領域(換言すれば、第1の記録領域よりも後の追記領域)が存在しないと判定されてもよい。そして、第2の記録領域が存在しないと判定された場合に、トラッキング制御が一旦停止されてもよい。
 ステップS306において、コントローラ140は、図12の(D)に例示されるように、青色レーザの集光スポットが引き込みトラック上にあるタイミングに合わせて、記録マーク列への追従のためのトラック引き込みトリガを生成する。トラッキング制御回路130は、上記トラック引き込みトリガを入力すると、前述のトラッキングエラー信号を用いたフィードバック制御(即ち、記録マーク列への追従のためのトラッキング制御)を再開する。
 更に、トラッキング制御回路130は、図12の(D)に例示されるように、対物レンズ108の半径方向の移動を停止するための駆動信号であるブレーキパルスを対物レンズ駆動機構109へと出力する。対物レンズ駆動機構109は、ブレーキパルスを通じて与えられたエネルギーを用いて対物レンズ108の半径方向への移動を停止する。即ち、青色レーザの集光スポットは、半径方向の移動を停止し、第2の記録領域に形成されたデータトラックへの追従を開始する。
 コントローラ140が読み出し対象のセクタが引き込みデータに属することを示す情報を含むデータIDを確認すると(ステップS307)、処理は第2の記録領域データ再生状態に移行する。第2の記録領域データ再生状態では、上記引き込みデータに後続するユーザデータが再生される。
 ステップS307の後に、再生信号は図12の(E)に例示されるように変化する。再生信号は、第2の記録領域に形成された記録マークの幅及び記録マーク間のスペースの長さに依存してレベル変動する。
 前述のように、引き込みトラックはトラッキングエラー信号の変化に基づいて検出されるので、トラッキングエラー信号の特性は引き込みトラックの検出精度に影響を及ぼす。以下、引き込みデータの記録マークパターンと、DPD信号の特性との間の関係について説明される。
 ところで、前述のように、ユーザデータには例えば17PP、ETMなどの変調が施される。従って、図13に例示されるように、ユーザデータの記録マーク列において記録マークの幅及び記録マーク間のスペースは一様でない。
 具体的には、ユーザデータに17PP変調が施されると、当該ユーザデータの記録マーク列において記録マーク間のスペースの長さは2T,3T,4T,5T,6T,7T及び8Tの長さのいずれかに制限される。そして、ユーザデータの記録マーク列において、これら7種類の長さがランダムな順序で出現する。ここで、Tは1チャネル長を表す。1チャネル長が58.26nmであるならば、2Tは116.52nmに相当し、8Tは466.08nmに相当する。
 引き込みデータの記録マークパターンは、ユーザデータの記録マークパターンと同様であってもよいが、ユーザデータの記録マークパターンと異なってもよい。図14の例によれば、引き込みデータの記録マークパターンは、固定長(具体的には、4T)の記録マーク及びスペースの繰り返しを含む。
 尚、上記固定長は、3T、5Tまたは6Tに置き換えられてもよい。また、後述されるように、隣接する引き込みトラック間で、上記固定長が異なるように設定されてもよい。但し、2Tは、上記固定長に適していないことがシミュレーションを通じて判明している。換言すれば、ユーザデータの記録マークパターンにおいて最も高い周波数に対応する長さ(例えば、17PPにおける2T)は、上記固定長に適していない。
 図15に、様々な記録マークパターンについてのDPD信号波形のシミュレーション結果が例示されている。図15のシミュレーションでは、図14に例示されるように、ラベルに対応する記録マークパターンを持つ1本の引き込みトラックが緩衝領域とユーザデータトラックとに挟まれているものとする。
 図15において、図13に例示されたユーザデータの記録マークパターンと同様の記録マークパターンについてのDPD信号波形は、「通常」というラベルを付されている。更に、図15において、固定長の記録マーク及びスペースの繰り返しを含む記録マークパターンについてのDPD信号波形は、当該固定長を示すラベルを付されている。
 図15において、横軸は青色レーザの集光スポットのトラック方向(半径方向)の位置を表し、縦軸はDPD信号値を表す。横軸に関して、「0」はラベルに対応する記録マークパターンを持つ引き込みトラックの位置を示し、負値は当該引き込みトラックよりも緩衝領域側の位置を示し、正値は当該引き込みトラックよりもユーザデータトラック側の位置を示す。
 DPD信号は、前述のように、青色レーザの集光スポットがトラックと交差すると、のこぎり波状に変化する。換言すれば、上記集光スポットがいずれかのトラック上にあればDPD信号値は略0であり、上記集光スポットが上記トラックから離れるにつれてDPD信号の絶対値は増加するが、上記集光スポットが別のトラックにある程度近づくとDPD信号の絶対値は減少に転じる。DPD信号の係る性質を利用することによって、引き込みトラックを検出したり、上記集光スポットを引き込みトラックに追従させたりすることが可能となる。
 トラック付近でのDPD信号波形の傾きは、青色レーザの集光スポットを当該トラックに追従させるためのトラッキング制御におけるゲインに比例する。また、雑音が一定であると仮定すれば、上記傾きが大きいほど、DPD信号のSNR(Signal to Noise Ratio)は大きい(即ち、DPD信号の品質が良い)といえる。更に、引き込みトラックから離れた位置でのピークレベルが高いほど、前述の閾値を用いたレベル判定及びパターンマッチングを高精度に実現することができる。
 従って、引き込みトラック付近の傾きが大きく、かつ、引き込みトラックから離れた位置でのピークレベルが高いほど、DPD信号の特性は良好であるといえる。図15によれば、各記録マークパターンについて、下記表1に示される傾き及びピークレベルを得ることができた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001

 表1に示されるように、「3T」、「4T」、「5T」及び「6T」は、傾きに関して優れている。また、表1に示されるように、「3T」、「4T」、「5T」、「6T」及び「7T」は、ピークレベルに関して優れている。従って、「3T」、「4T」、「5T」及び「6T」によれば、良好な特性を持つDPD信号を得ることができる。特に、「4T」は、傾き及びピークレベルの両方に関して最も優れていることから、これらの記録マークパターンの中では最適といえる。
 尚、表1に示されるように、「2T」はDPD信号の極性が反転しているので、「2T」に基づくDPD信号をトラッキング制御のために利用することは困難である。DPD信号の極性が反転した原因は、「2T」の場合に前述の各チャンネル信号の振幅が小さく、レベルコンパレータにおける2値化処理が正常に実施されないことにある。
 また、表1に示されるように、「7T」及び「8T」は、「通常」に比べて傾きに関して劣る。この原因は、位相比較器における位相比較演算の実行頻度にある。具体的には、位相比較演算は記録マークとスペースとの間の境界において実行されるので、これらの長さが大きいほど位相比較演算の実行頻度が低下することになる。
 引き込みデータの記録マークパターンは、図16に例示されるように、固定長(具体的には4T)の記録マーク及びスペースの繰り返しを含み、かつ、隣接するトラック間で180度の位相差が生じるものであってよい。尚、図16の記録マークパターンが採用される場合には、引き込みデータは複数トラックの非ユーザデータである。尚、上記固定長は、3T、5Tまたは6Tに置き換えられてもよい。
 図19に、様々な記録マークパターンについてのDPD信号波形のシミュレーション結果が例示されている。図19のシミュレーションでは図16に例示されるように、ラベルに対応する記録マークパターンを持つ3本以上の引き込みトラックが形成されているものとする。
 図19において、図13に例示されたユーザデータの記録マークパターンと同様の記録マークパターンについてのDPD信号波形は、「通常」というラベルを付されている。更に、図19において、固定長の記録マーク及びスペースの繰り返しを含み、かつ、隣接するトラック間で180度の位相差が生じる記録マークパターンについてのDPD信号波形は、当該固定長を示すラベルを付されている。
 図19において、横軸は青色レーザの集光スポットのトラック方向(半径方向)の位置を表し、縦軸はDPD信号値を表す。横軸に関して、「0」は基準の引き込みトラックの位置を示し、負値は当該基準の引き込みトラックの1つ前に形成された引き込みトラック側の位置を示し、正値は当該基準の引き込みトラックの1つ後に形成された引き込みトラック側の位置を示す。図19によれば、各記録マークパターンについて、下記表2に示される傾き及びピークレベルを得ることができた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002

 表2に示されるように、「3T」、「4T」、「5T」及び「6T」は、いずれも傾き及びピークレベルに関して「通常」に比べて優れている。従って、「3T」、「4T」、「5T」及び「6T」によれば、良好な特性を持つDPD信号を得ることができる。特に、「4T」は、傾き及びピークレベルの両方に関して最も優れていることから、これらの記録マークパターンの中では最適といえる。
 但し、図16に例示される記録マークパターンによると、マーク記録時のタイミング誤差によって隣接するトラック間の位相差が小さくなり、DPD信号の特性が予期せず劣化するおそれがある。場合によっては、図18に例示されるように隣接するトラック間の位相差が0度になることもある。
 図20に、様々な記録マークパターンについてのDPD信号波形のシミュレーション結果が例示されている。図20のシミュレーションでは図18に例示されるように、ラベルに対応する記録マークパターンを持つ3本以上の引き込みトラックが形成されているものとする。
 図20において、図13に例示されたユーザデータの記録マークパターンと同様の記録マークパターンについてのDPD信号波形は、「通常」というラベルを付されている。更に、図20において、固定長の記録マーク及びスペース繰り返しを含み、かつ、隣接するトラック間で位相差が生じない記録マークパターンについてのDPD信号波形は、当該固定長を示すラベルを付されている。
 図20において、横軸は青色レーザの集光スポットのトラック方向(半径方向)の位置を表し、縦軸はDPD信号値を表す。横軸に関して、「0」は基準の引き込みトラックの位置を示し、負値は当該基準の引き込みトラックの1つ前に形成された引き込みトラック側の位置を示し、正値は当該基準の引き込みトラックの1つ後に形成された引き込みトラック側の位置を示す。図20によれば、各記録マークパターンについて、下記表3に示される傾き及びピークレベルを得ることができた。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003

 表3に示されるように、「通常」が傾き及びピークレベルに関して最も優れている。即ち、「通常」以外の記録マークパターンは、隣接トラック間の位相差の減少によってDPD信号の特性が劣化しているので、係る記録マークパターンに基づくDPD信号をトラッキング制御のために利用することは困難である。
 引き込みデータの記録マークパターンは、図17に例示されるように、隣接するトラック間で記録マーク及びスペースの長さが異なるものであってもよい。図17の例によれば、第1のトラックは第1の固定長(具体的には6T)の記録マーク及びスペースの繰り返しを含み、第1のトラックに隣接する第2のトラックは第2の固定長(但し、第2の固定長は第1の固定長とは異なり、具体的には4T)を持つ記録マーク及びスペースの繰り返しを含む。この記録マークパターンによれば、隣接するトラック間の位相差が多様化するので、マーク記録時の位相ずれによるDPD信号の特性の劣化が抑制される。
 上記第1の固定長は、6Tに限られず、3T、4Tまたは5Tに置き換えられてもよい。同様に、上記第2の固定長は、4Tに限られず、3T、5Tまたは6Tに置き換えられてもよい。但し、前述の通り、第2の固定長は、第1の固定長と異なるものとする。
 尚、表1に関して説明されたように、記録マーク及びスペースの最適の長さは4Tと考えられるので、一方の固定長は好ましくは4Tである。そして、他方の固定長と4Tとの最小公倍数が小さいほど、隣接トラック間の位相差における180度の発生頻度は高い。故に、他方の固定長は好ましくは6Tである。概括すれば、4T及び6Tが上記第1の固定長及び第2の固定長の最適な組み合わせといえる。
 また、実際には、図17に例示される記録マークパターンは、各局所領域内で隣接するトラック間で記録マーク及びスペースが異なるという関係が維持されていれば十分なので、各トラック内の全体が固定長の記録マーク及びスペースの繰り返しである必要はない。即ち、各トラック内で上記固定長が2回以上に亘って切り替えられてもよい。
 例えば、第1のトラック内の第1のセクタは4Tの記録マーク及びスペースの繰り返しであって、当該第1のトラック内の第2のセクタは6Tの記録マーク及びスペースの繰り返しであってもよい。更に、第2のトラック内の上記第1のセクタは6Tの記録マーク及びスペースの繰り返しであって、当該第2のトラック内の上記第2のセクタは4Tの記録マーク及びスペースの繰り返しであってもよい。
 図21に、様々な記録マークパターンについてのDPD信号波形のシミュレーション結果が例示されている。図21のシミュレーションでは図17に例示されるように、ラベルに対応する記録マークパターンを持つ3本以上の引き込みトラックが形成されているものとする。
 図21において、図13に例示されたユーザデータの記録マークパターンと同様の記録マークパターンについてのDPD信号波形は、「通常」というラベルを付されている。更に、図21において、第1のトラックが6Tの記録マーク及びスペースの繰り返しを含み、第1のトラックに隣接する第2のトラックが4Tの記録マーク及びスペースの繰り返しを含む記録マークパターンについてのDPD信号波形は、後述されるように「通常」以外のラベルを付されている。
 図21において、横軸は青色レーザの集光スポットのトラック方向(半径方向)の位置を表し、縦軸はDPD信号値を表す。横軸に関して、「0」は基準の引き込みトラック(第2のトラック)の位置を示し、負値は当該基準の引き込みトラックの1つ前に形成された引き込みトラック(第1のトラック)側の位置を示し、正値は当該基準の引き込みトラックの1つ後に形成された引き込みトラック(第1のトラック)側の位置を示す。
 図21において、「通常」以外の各ラベルは、上記基準の引き込みトラックの記録時に生じた位相ずれ量を表している。即ち、「基準(0Tずれ)」とは、基準の引き込みトラックが所望の位置で形成されている場合の記録マークパターンを指す。「1Tずれ」とは、基準の引き込みトラックが所望の位置から1T遅れた位置に形成されている場合の記録マークパターンを指す。同様に、「2Tずれ」及び「3Tずれ」は、夫々、基準の引き込みトラックが所望の位置から2T及び3T遅れた位置に形成されている場合の記録マークパターンを指す。
 所望の位置に対する位相ずれは、隣接するトラック間でのマーク記録のタイミングのずれによって生じる。一般に、マーク記録のタイミングは、ライトクロックによって制御される。例えば、トラック1周の長さに対するライトクロックの周期のずれ、ライトクロックにおいて発生する誤差などによって、隣接するトラック間で記録マークの位相がずれることがある。
 隣接するトラック間で記録マークの位相がずれると、図16に例示される記録マークパターンが図18に例示される記録マークパターンに変化し、DPD信号の特性が劣化するおそれがあることは前述の通りである。反面、図17の記録マークパターンによれば、図21に示されるように、位相ずれが生じてもDPD信号の特性は殆ど劣化せず、「通常」に比べて良好な特性を持つDPD信号を安定的に取得することができる。
 概括すれば、引き込みデータの記録マークパターンは、好ましくは、以下の性質の一部または全部を備える。前述の通り、引き込みデータの記録マークパターンの設計次第で、良好な特性を持つDPD信号を得ることが可能となる。結果的に、引き込みトラックの検出性能及び検出された引き込みトラックへの追従性能が向上する。
 第1に、引き込みデータの記録マークパターンの周波数特性は、通常の(例えば、ユーザデータの)記録マークパターンの周波数特性とは異なるように設計される。具体的には、引き込みデータの記録マークパターンにおいて、好ましくは、通常の記録マークパターンに存在する高周波成分(例えば、17PPにおける2T)は使用されない。
 第2に、引き込みデータの記録マークパターンは、隣接するトラック間に生じる位相差の期待値が大きくなるように設計される。第3に、引き込みデータの記録マークパターンの一部または全部が、固定長の記録マーク及びスペースの繰り返しを含む。第3の性質によれば、例えば、情報再生時に記録マークパターンの周波数特性に合致したフィルタ(例えば、4Tの記録マーク及びスペースから得られる再生信号を強調するフィルタ)を用いることによって、引き込みトラックの検出精度を容易に向上させることが可能となる。
 以上説明したように、第1の実施形態に係る情報記録再生装置は、同一の情報記録層において複数回に亘って情報を記録する場合に、2回目以降の記録領域においてユーザデータに先行して1トラック以上の引き込みデータを記録する。従って、この情報記録再生装置によれば、情報再生時に、引き込みトラックをトラッキングエラー信号に基づいて検出し、当該引き込みトラックに追従することによって2回目以降の記録領域に高速にアクセスすることが可能となる。
 また、本実施形態に係る情報記録再生装置は、同一の情報記録層において複数回に亘って情報を記録する場合に、2回目以降の記録領域とその1つ前の記録領域との間に緩衝領域を必要に応じて設ける。従って、この情報記録再生装置によれば、記録済み領域に緩衝することなく情報を追記することが可能となる。
 (第2の実施形態) 
 第2の実施形態に係る情報記録再生装置は、図6に例示されるものと同一または類似であるが一部の動作において異なる。以降の説明では、図6と同一の符号が用いられる。本実施形態に係る情報記録再生装置は、ZCLV(Zoned Cosntant Liner Velocity)構造のガイド層を備える情報記録媒体に対して記録再生を行うことができる。
 具体的には、この情報記録媒体のガイド層において、アドレス情報は図22に例示されるように記録される。ZCLV構造によれば、ガイド層は半径方向に複数のゾーンに分割される。各ゾーンは、5000本程度のトラックを含むリング状の領域である。任意のゾーン内で各トラック上に形成されるウォブルの数は共通である。従って、任意のゾーン内で各トラックから一定周波数のウォブル信号を得るためには、情報記録媒体を一定の角速度(即ち、回転数)で回転させる必要がある。
 任意のゾーン内で各トラック上に形成されるウォブルの数が共通であるから、当該ゾーンの内周側のトラックと外周側のトラックとでウォブルの長さに差異が生じる。具体的には、外周側のトラック上に形成されたウォブルは、内周側のトラック上に形成されたウォブルに比べて長い。即ち、各ゾーン内で内周側から外周側に向かってウォブルの記録密度が低下する。
 そこで、あるゾーン内の最も内周側のトラック上に形成されるウォブルの長さは、当該ゾーンの内周側にある隣接ゾーンの最も外周側のトラック上に形成されるウォブルの長さよりも短く定められる。即ち、トラック上に形成されるウォブルの数はゾーン間で異なるように設計される。故に、ガイド層の全体に亘って、一定周波数のウォブル信号を得るためには、各ゾーンに対応する回転数で当該情報記録媒体を回転させる必要がある。
 更に、図22に例示されるように、アドレス情報は、各ゾーン内でトラック方向に複数の物理セグメントに分割される。各物理セグメントに含まれるウォブルの数は、ガイド層の全体に亘って共通である。従って、ゾーンに含まれる物理セグメントの数は、ゾーン間で異なる。具体的には、内周側のゾーンに含まれる物理セグメントの数に比べて、外周側のゾーンに含まれる物理セグメントの数は多くなる。
 各ゾーンに対応する回転数(Rotation Speed)が下記表4に例示される。表4の例によれば、ガイド層は半径方向に23個のゾーンに分割され、情報記録媒体の再生時における平均線速度は7.69m/sである。これらの条件の下では、各ゾーンに対応する回転数は、隣接するゾーンに対して3~5%変化する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004

 ガイド層におけるゾーン境界付近のトラックが図23に例示される。図23の例によれば、ゾーン境界領域にゾーン境界トラックが形成される。ゾーン境界トラックは、内周壁に形成されるウォブルの数と外周壁に形成されるウォブルの数とが異なる。具体的には、ゾーン境界トラックの内周壁に含まれるウォブルの数は、当該ゾーン境界トラックの内周側にあるゾーンによって決まる。更に、ゾーン境界トラックの外周壁に形成されるウォブルの数は、当該ゾーン境界トラックの外周側にあるゾーンによって決まる。故に、ゾーン境界トラックを再生することによって得られるウォブル信号は、単一の周波数成分ではなく2つの周波数成分を持つ。
 ガイド層上のトラックは、通常、露光装置を用いたマスタリング工程を通じて形成される。マスタリング工程において、露光装置はガイド層にグルーブトラックを彫る。この結果、隣接するグルーブトラック同士の境界に沿って凸部が残存し、当該凸部はランドトラックとして利用される。従って、上記ゾーン境界トラックは、内周側のゾーンの最も外周側に形成されたグルーブトラックと外周側のゾーンの最も内周側に形成されたグルーブトラックとの間に存在するランドトラックに相当する。
 ガイド層におけるゾーン境界付近のトラックが図24にも例示される。図24の例によれば、ゾーン境界領域にバッファトラックが形成される。バッファトラック上にウォブルは形成されない。尚、バッファトラックはグルーブトラックに相当する。バッファトラック上にウォブルは存在しないので、当該バッファトラックからウォブル信号を得ることは不可能である。
 本実施形態に係る情報記録再生装置は、情報再生時における青色レーザのトラッキング制御の安定性を重視する観点から、記録領域がゾーン境界領域と重複するか否かに関わらず当該記録領域内では連続して情報を記録する。しかしながら、前述のゾーン境界トラックにおいて、ウォブル信号は2つの周波数成分を持つので基準クロックの周波数が不安定となる。また、前述のバッファトラックにおいて、ウォブル信号は得られないので基準クロックを生成することができない。即ち、図23及び図24のいずれに関しても、ゾーン境界領域において情報を再生することは容易ではない。従って、例えば、引き込みデータの一部または全部がゾーン境界領域に記録される場合に、引き込みトラックの検出及び引き込みトラックへの追従が困難となるおそれがある。
 故に、本実施形態に係る情報記録再生装置は、引き込みデータの一部または全部がゾーン境界領域に記録される場合に、当該引き込みデータの記録量を通常(即ち、引き込みデータの全部がゾーン境界領域外に記録される場合)と比べて増加させる。尚、この情報記録再生装置は、ポストデータに対しても同様の処理を行ってもよい。
 具体的には、コントローラ140が上位の情報処理装置からユーザデータ記録指示を受けると、本実施形態に係る情報記録再生装置は例えば図25に示される情報記録動作を行う。ここで、図25は追記動作を例示する。即ち、図25の情報記録動作の開始時点において、対象の情報記録層には1回以上に亘って情報が記録されている。
 図25の動作が開始すると、情報記録再生装置は、スピンドルの回転制御、フォーカス制御及びトラッキング制御を実行する(ステップS401)。情報記録再生装置は、ガイド層上のガイドトラックに記録されたアドレス情報を読み出し、当該アドレス情報が追記開始位置に合致するまで青色レーザの集光スポットの移動(例えば、トラックトレース、トラックジャンプなど)を繰り返す(ステップS402)。
 情報記録再生装置は、追記開始位置への青色レーザの集光スポットの移動(ステップS402)が終了すると、引き込みデータの記録を開始する(ステップS403)。ここで、ステップS401、ステップS402及びステップS403は、前述のステップS201、ステップS202及びステップS203と同一または類似であってよい。
 情報記録再生装置は、ステップS403の後に記録位置がゾーン境界領域に入らない限り引き込みデータの記録を続行する。所定量の引き込みデータの記録が終了すると(ステップS407)、処理はステップS408に進む。
 他方、ステップS403の後に記録位置がゾーン境界領域に入ると(ステップS404)、情報記録再生装置はゾーン境界領域にゾーン境界領域用のデータを記録する(ステップS405)。ゾーン境界領域用のデータは、引き込みデータと同一の非ユーザデータであってもよいし、異なる非ユーザデータであってもよい。例えば、ゾーン境界領域用のデータのデータIDフィールドには、ゾーン境界領域専用のデータであることを示す情報が設定されてもよい。
 ステップS405の後に、情報記録再生装置は引き込みデータの記録量(例えば、1トラックを下回らないトラック数、セクタ数、クラスタ数)を再設定する(ステップS406)。それから、情報記録再生装置は、引き込みデータの記録を再開する。ステップS406において設定された所定量の引き込みデータの記録が終了すると(ステップS407)、処理はステップS408に進む。
 ステップS406によれば、例えば、引き込みデータの残存記録量が1トラック未満の状態で記録位置がゾーン境界領域に入る場合であっても、ゾーン境界領域の後に再び1トラック以上に亘って引き込みデータが記録される。即ち、ゾーン境界領域の前の引き込みデータの記録量に関わらず、ゾーン境界領域の後に適切な量の引き込みデータを記録することができる。故に、再生対象の記録領域がゾーン境界領域と重複する場合であっても、引き込みトラックの検出精度及び引き込みトラックへの追従性能を維持することが可能となる。
 ステップS408において、情報記録再生装置はユーザデータの記録を開始する。ユーザデータの記録が終了すると(ステップS409)、処理はステップS410に進む。ステップS410において、情報記録再生装置はポストデータの記録を開始する。ポストデータの記録が終了すると(ステップS411)、図25の動作は終了する。
 ここで、ステップS408、ステップS409、ステップS410及びステップS411は、前述のステップS205、ステップS206、ステップS207及びステップS208と同一または類似であってよい。
 以上説明したように、第2の実施形態に係る情報記録再生装置は、引き込みデータの記録中に記録位置がゾーン境界領域に入るとゾーン境界領域用のデータを引き込みデータの代わりに記録し、記録位置がゾーン境界領域を脱すると再設定された記録量に亘って引き込みデータを記録する。従って、この情報記録再生装置によれば、ゾーン境界領域による引き込みトラックの検出性能及び引き込みトラックへの追従性能の劣化を回避することができる。
 (第3の実施形態) 
 第3の実施形態に係る情報記録再生装置は、図6に例示されるものと同一または類似であるが一部の動作において異なる。以降の説明では、図6と同一の符号が用いられる。本実施形態に係る情報記録再生装置は、追記動作時に前回の記録領域と追記領域との間に緩衝領域を設けるか否かを適応的に制御する。
 具体的には、本実施形態に係る情報記録再生装置は、追記開始位置を最終的に決定する前に、赤色レーザの集光スポットをガイド層上のトラックに追従させながら前回の記録領域の再生を行う。再生状態が良好であれば、緩衝領域は設定されずに前回の記録領域の終端に連続して追記領域が形成される。他方、再生状態が良好でなければ、緩衝領域が設定され、当該緩衝領域の終端に連続して追記領域が形成される。
 尚、好ましくは、緩衝領域が設定されるか否かに関わらず、追記領域の先頭には引き込みデータが記録される。一貫して追記領域の先頭に引き込みデータを記録しておくことによって、緩衝領域の有無を意識することなく情報を再生することが可能となる。
 コントローラ140が上位の情報処理装置からユーザデータ記録指示を受けると、本実施形態に係る情報記録再生装置は例えば図26の情報記録動作を行う。ここで、図26は追記動作を例示する。即ち、図26の情報記録動作の開始時点において、対象の情報記録層には1回以上に亘って情報が記録されている。
 図26の動作が開始すると、情報記録再生装置は、スピンドルの回転制御、フォーカス制御及びトラッキング制御を実行する(ステップS501)。情報記録再生装置は、ガイド層上のトラックに記録されたアドレス情報を読み出し、当該アドレス情報が追記開始位置に合致するまで青色レーザの集光スポットの移動(例えば、トラックトレース、トラックジャンプなど)を繰り返す(ステップS502)。ここで、ステップS501及びステップS502は、前述のステップS201及びステップS202と同一または類似であってよい。但し、追記開始位置は、例えば、前回の記録領域の終端に連続する位置である。
 情報記録再生装置は、追記開始位置への青色レーザの集光スポットの移動(ステップS502)が終了すると、ステップS510に進む。ステップS510において、後述されるように、前回の記録領域の再生状態が判定される。前回の記録領域の再生状態が良好であれば処理はステップS522に進み、そうでなければ処理はステップS521に進む。
 ステップS521において、情報記録再生装置は、ステップS502において青色レーザの集光スポットが移動した追記開始位置に対して更に緩衝領域のサイズに基づいてオフセットを与える。即ち、前回の記録領域と追記領域との間に緩衝領域が設定される。ステップS521の後に、処理はステップS522に進む。
 ステップS522において、情報記録再生装置は追記開始位置から引き込みデータの記録を開始する。所定量の引き込みデータの記録が終了すると(ステップS523)、処理はステップS524に進む。尚、引き込みデータの記録量は、ステップS510の処理の結果に基づいて調整されてもよい。例えば、再生状態が良好であるほど引き込みデータの記録量は小さくなるように調整されてもよい。
 ステップS524において、情報記録再生装置はユーザデータの記録を開始する。ユーザデータの記録が終了すると(ステップS525)、処理はステップS526に進む。ステップS526において、情報記録再生装置はポストデータの記録を開始する。ポストデータの記録が終了すると(ステップS527)、図26の動作は終了する。
 ここで、ステップS524、ステップS525、ステップS526及びステップS527は、前述のステップS205、ステップS206、ステップS207及びステップS208と同一または類似であってよい。
 前述のステップS510の処理は、図27に例示されるものである。ステップS502の後に、情報記録再生装置は、ガイドトラックホールドを行う(ステップS511)。具体的には、情報記録再生装置は、赤色レーザの集光スポットを前回の記録領域に対応するガイドトラック(例えば、前回の記録領域の終端に対応するガイドトラック)に追従させる。ステップS511の後に、処理はステップS512に進む。
 ステップS512において、情報記録再生装置は、青色レーザの戻り光に基づいて再生信号を取得する。一般に、ガイドトラックホールド(ステップS511)が実行された状態であっても、青色レーザの集光スポットは前回の記録領域に形成されたトラックの中心から変動することがある。この変動は、例えば、情報記録媒体のチルト状態、レンズシフトと呼ばれる対物レンズ108と入射レーザとの間の位置関係などによって生じる。通常、上記集光スポットが前回の記録領域に形成されたトラックの中心から変動していると、ステップS512において得られる再生信号の振幅は小さくなる。
 ステップS512が所定回数実行されていれば処理はステップS515に進み、そうでなければ処理はステップS514に進む(ステップS513)。ステップS514において、情報記録再生装置はPUH100の送りモータを1ステップ駆動する。送りモータが1ステップ駆動されると、対物レンズ108と入射レーザとの位置関係が変化するので、レンズシフト量が変動する。ステップS514の後に処理はステップS512に戻る。
 尚、ステップS514において、情報記録再生装置は、対物レンズ駆動機構109に対して未設定のレンズシフト量を直接的に与えてもよいし、チルト機構を駆動してもよい。即ち、ステップS514において、情報記録再生装置は、何らかの技法を用いて、青色レーザの集光スポットを微調整する。
 ステップS515において、情報記録再生装置はステップS512、ステップS513及びステップS514からなるループ処理を通じて得られた複数の振幅の中で最大値を探索する。ステップS515において探索された振幅の最大値が閾値以上であれば処理はステップS517に進み、そうでなければ処理はステップS521に進む(ステップS516)。
 即ち、ステップS516において、前回の記録領域の再生状態が良好であるか否かが判定される。尚、情報記録再生装置は、再生信号の振幅とは異なる評価値に基づいて、前回の記録領域の再生状態が良好であるか否かを判定してもよい。例えば、等化誤差、ジッタ、i-MLSEなどの再生信号の品質を判定するための指標が上記評価値として用いられてもよい。
 ステップS517において、情報記録再生装置はステップS515において探索された振幅の最大値が得られたレンズシフト量(例えば、送りモータのステップ位置)を再設定する。ステップS517の後に、処理はステップS522に進む。
 以上説明したように、第3の実施形態に係る情報記録再生装置は、前回の記録領域の再生状態が良好であるか否かに基づいて、緩衝領域を設けるか否かを適応的に制御する。従って、この情報記録再生装置によれば、オーバーライトを回避しながらユーザデータの記録密度を向上させることができる。
 (第4の実施形態) 
 第4の実施形態に係る情報再生装置は、前述の第1乃至第3の実施形態に係る情報記録再生装置から情報記録機能を省略したものに相当する。具体的には、図28に例示されるように、この情報再生装置は、PUH100と、サーボ処理回路120と、コントローラ140とを備える。尚、サーボ処理回路120及びコントローラ140は一体化されてもよい。図28の情報再生装置は、ガイド層を備え、かつ、情報記録層が多層化された情報記録媒体から情報を再生できる。尚、図28において、実線矢印は電気信号の流れを表しており、一点鎖線は青色レーザ(情報記録層用のレーザ)の流れを表している。
 PUH100は、青色レーザを発生する。PUH100は、レーザの一部を情報記録媒体に照射し、残部を電気信号の形式でサーボ処理回路120へと出力する。また、PUH100は、情報記録媒体からの戻り光を電気信号の形式でサーボ処理回路120へと出力する。
 PUH100は、前述の青色LD102と、光学系103と、青色レーザ用フロントモニタ105と、青色レーザ用収差補正機構107と、対物レンズ108と、対物レンズ駆動機構109と、青色レーザ用受光素子111と、青色レーザ用レーザ駆動回路113とを備える。
 サーボ処理回路120は、PUH100及びコントローラ140から種々の電気信号を入力し、これらに基づいて種々の制御信号を生成し、PUH100へと出力する。 
 サーボ処理回路120は、前述のサンプル/ホールド回路122と、青色レーザ用パワー制御回路123と、パルス変調回路124と、青色レーザ用フォーカス制御回路129と、青色レーザ用トラッキング制御回路130と、青色レーザ用プリアンプ131と、A/D132と、青色レーザ用収差制御回路134と、チルト制御回路135とを備える。
 コントローラ140は、情報記録媒体からの再生信号を処理する。また、コントローラ140は、サーボ処理回路120の各要素に制御信号を与える。コントローラ140は、前述のクロック生成部141と、アドレス処理部142と、信号処理部143と、青色レーザ用収差誤差計算部145と、青色レーザ用チルト誤差計算部147とを備える。
 コントローラ140が上位の情報処理装置からユーザデータ再生指示を受けると、図28の情報再生装置は情報再生動作を行う。情報記録動作の開始時点において対象の情報記録層に複数回に亘って情報が記録されていれば、情報再生動作の過程で情報再生装置はある記録領域を再生してから青色レーザの集光スポットを別の記録領域へと移動させて、それから当該別の記録領域を再生する必要がある。情報再生装置は、図11に例示されるように、ある記録領域(図11において第1の記録領域)から別の記録領域(図11において第2の記録領域)へ高速にアクセスできる。
 以上説明したように、第4の実施形態に係る情報再生装置は、前述の第1乃至第3の実施形態に係る情報記録再生装置から情報記録機能を省略したものである。従って、この情報再生装置によれば、情報記録媒体からの情報再生に関して、前述の第1乃至第3の実施形態と同一または類似の効果を得ることができる。
 上記各実施形態の処理の一部は、汎用のコンピュータを基本ハードウェアとして用いることで実現可能である。上記各実施形態の処理を実現するプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納して提供されてもよい。プログラムは、インストール可能な形式のファイルまたは実行可能な形式のファイルとして記憶媒体に記憶される。記憶媒体としては、磁気ディスク、光ディスク(CD-ROM、CD-R、DVD等)、光磁気ディスク(MO等)、半導体メモリなどである。記憶媒体は、プログラムを記憶でき、かつ、コンピュータが読み取り可能であれば、何れであってもよい。また、上記各実施形態の処理を実現するプログラムを、インターネットなどのネットワークに接続されたコンピュータ(サーバ)上に格納し、ネットワーク経由でコンピュータ(クライアント)にダウンロードさせてもよい。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 100・・・PUH
 101,102・・・LD
 103・・・光学系
 104,105・・・フロントモニタ
 106,107・・・収差補正機構
 108・・・対物レンズ
 109・・・対物レンズ駆動機構
 110,111・・・受光素子
 112,113・・・レーザ駆動回路
 120・・・サーボ処理回路
 121,123・・・パワー制御回路
 122・・・S/H
 124・・・パルス変調回路
 125,129・・・フォーカス制御回路
 126,130・・・トラッキング制御回路
 127,131・・・プリアンプ
 128,132・・・アナログデジタル変換器
 133,114・・・収差制御回路
 135・・・チルト制御回路
 140・・・コントローラ
 141・・・クロック生成部
 142・・・アドレス処理部
 143・・・信号処理部
 144,145・・・収差誤差計算部
 146,147・・・チルト誤差計算部

Claims (8)

  1.  ガイド層と、
     複数の情報記録層と
     を具備し、
     前記複数の情報記録層に含まれる第1の情報記録層は、複数回に亘って情報が記録される場合には、2回目以降の記録領域に再生順に沿って少なくとも引き込みデータ及びユーザデータが記録され、
     前記引き込みデータは、1トラック以上に亘る非ユーザデータである、
     情報記録媒体。
  2.  ガイド層と、複数の情報記録層とを含む情報記録媒体に対して光学的処理を行うPUHと、
     前記PUHを制御し、前記情報記録媒体への記録を行なうコントローラと
     を具備し、
     前記コントローラに制御された前記PUHは、前記複数の情報記録層に含まれる第1の情報記録層において複数回に亘って情報が記録される場合には、2回目以降の記録領域に再生順に沿って少なくとも引き込みデータ及びユーザデータを記録し、
     前記引き込みデータは、1トラック以上に亘る非ユーザデータである、
     情報記録装置。
  3.  ガイド層と、複数の情報記録層とを含む情報記録媒体に対して光学的処理を行うPUHと、
     前記情報記録媒体からの再生信号を処理すると共に前記PUHを制御するコントローラと
     を具備し、
     前記複数の情報記録層に含まれる第1の情報記録層は、複数回に亘る情報記録を通じて複数の記録領域が形成されており、
     前記コントローラは、前記複数の記録領域に含まれる第1の記録領域の終端を前記再生信号に基づいて検出すると、情報記録層用のレーザの集光スポットがトラックへの追従を停止し、かつ、前記情報記録媒体の半径方向に移動を開始するように前記PUHを制御し、
     前記コントローラは、前記集光スポットが前記情報記録媒体の半径方向に移動している期間に、前記第1の記録領域の次に再生される第2の記録領域に含まれる引き込みデータが記録されたトラックを検出すると、前記集光スポットが前記情報記録媒体の半径方向の移動を停止し、かつ、トラックへの追従を開始するように前記PUHを制御し、
     前記引き込みデータは、1トラック以上に亘る非ユーザデータである、
     情報再生装置。
  4.  前記引き込みデータは、前記ユーザデータとは異なる周波数分布を持つ記録マーク及びスペースの繰り返しを含む記録パターンによって記録される、請求項1の情報記録媒体。
  5.  前記引き込みデータは、複数トラックに亘る非ユーザデータであり、固定長の記録マーク及びスペースの繰り返しを含み、かつ、隣接するトラック間で位相が異なる記録マークパターンによって記録される、請求項1の情報記録媒体。
  6.  前記引き込みデータは、複数トラックに亘る非ユーザデータであり、第1の固定長の記録マーク及びスペースの繰り返しを含む第1のトラックと、前記第1の固定長と異なる第2の固定長の記録マーク及びスペースの繰り返しを含み前記第1のトラックに隣接する第2のトラックとを含む記録パターンによって記録される、請求項1の情報記録媒体。
  7.  前記ガイド層は、半径方向に複数のゾーンに分割され、
     前記複数のゾーンの各々は、対応する回転数を定められ、
     前記引き込みデータは、前記複数のゾーンのうち隣接する2ゾーン間の境界領域を跨ぐ場合には、前記境界領域の終端から1トラック以上に亘って記録される、
     請求項1の情報記録媒体。
  8.  前記コントローラは、前記2回目以降の記録領域に情報が記録される前に、当該2回目以降の記録領域の直前の記録領域の再生状態を判定し、前記再生状態が良好であれば前記直前の記録領域の終端から連続する位置に当該2回目以降の記録領域の開始位置を決定し、前記再生状態が良好でなければ前記直前の記録領域の終端から緩衝領域を隔てた位置に当該2回目以降の記録領域の開始位置を決定する、請求項2の情報記録装置。
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