CN100416661C - 对信息载体进行记录的装置和方法,和读出这种记录载体的装置 - Google Patents

对信息载体进行记录的装置和方法,和读出这种记录载体的装置 Download PDF

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Abstract

本发明的装置适合于在一种可写信息载体例如覆盖着一层相变记录材料的CD-E上进行记录。众所周知,这类信息载体的寿命是有限的,因为用光学方式记录的可读图形在重复记录之后会逐渐偏离其理想图形。本发明基于以下事实,那就是如果信息载体上的某一部分轨迹总是采用相同的图形,例如,如果信息块是从固定的初始位置开始记录的并且用一种特定方式的图形来表示信息,这种劣化就会加快。在本装置中包括一个装置,它可以沿着轨迹在预定界限之内随机选择的一定距离上移动初始位置,并且/或是修改其表示方式。这样,即使需要在轨迹的一个特定部位记录相同的信息,仍可以保证记录不同的图形。按照本发明所述的信息载体,在信息块之间具有附加的余量,可以用于移动初始位置。

Description

对信息载体进行记录的装置和方法,和读出这种记录载体的装置
技术领域
本发明涉及一种对可重写型信息载体进行记录的装置,这种信息载体上具有轨迹,而这种装置中包括记录装置,用于从一个初始位置开始在一部分轨迹中记录信息块,这种信息块以预定的方式表达信息。
本发明还涉及到可重写型信息载体的记录方法,这种信息载体上具有轨迹,信息块从一个初始位置开始记录在一部分轨迹中,这种信息块以预定的方式表达信息。
本发明还涉及到按照上述方法进行记录的一种可重写型信息载体。
本发明还涉及到一种装置,用来读出按照上述方法记录的可重写型信息载体,该装置包括读出装置,用于读出信息块并且对其进行解码。
背景技术
在美国专利US5388105号中公开了此类的装置、方法和信息载体。该装置适用于具有一层相变材料的可重写层的光学读、写型信息载体,例如一种可擦除光盘(Compact Disc Erasable(CD-E))。现有技术的信息载体包括一种预先成形的轨迹,被称为预制槽。这种预制槽包括地址信息,用来在记录过程中使写入头定位,以便在轨迹中记录可以用光学方式读出的表示信息的图形。信息被包含在一些块中,根据地址信息,从一个初始位置开始将这些块记录在轨迹中被称为扇区的特定部位中。这样就能以可用光学方式读出的成块的图形按照特定的方式来表达信息。这种表达方式包括扇区标识(ID)、同步区、数据块、以及误差检测和校正数据,这种信息按照特定的编码被包含在数据块中。公知的设备存在一定的问题,这就是在信息载体被反复记录时可以用光学方式读出的图形不能从理想的位置开始,这样就会使读出质量下降。这种情况会缩短信息载体的使用寿命。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够抵消图形偏差的装置。
为了这一目的,本发明的装置的特征在于,记录装置可以沿着轨迹在预定界限之内一个随机选择的距离上明显地移动初始位置,并且/或是修改其表示方式。本发明还基于以下事实,那就是图形的偏差主要取决于记录在轨迹中同一部分上的各块之间的关系,如果记录相同或是极其相似的块,劣化就会明显地加快。其长度为在图形中使用的最长写入标记的几倍(两到三倍)的小量图形位移通常被认为是足够的。但令人惊讶的是,这种大约32信道比特的微小位移实际上是不够的,同时还发现,至少要128比特左右的明显位移才是有效的。
为了这一目的,本发明方法的特征是沿着轨迹在预定界限之内随机选择的一个距离上明显地移动初始位置,并且/或是修改其表示方式。
为了这一目的,按照本发明的信息载体是按照上述方法来记录的。
为了这一目的,本发明的读出装置的特征是,用读出装置从在预定界限之内随机选择的一定距离上明显移动的位置开始读出信息块,并且/或是按照修改的表示方式对信息块解码。
按照本发明的措施的结果是,记录在轨迹上各个部分的图形是不断变化的,从而就抵消了劣化的加速。其优点之一是延长了信息载体的使用寿命。这种优点在使用惯用的文件管理***时特别有效,其中的文件管理信息总是被重写在轨迹的相同部分。
本发明装置的一个实施例的特征是,在读出时可以从信息块中恢复其表示方式。其优点在于从读出的信息块中对信息的恢复与存储在别处的关于表示方式的信息无关。
本发明装置的另一实施例的特征是,表达方式中包括用扰码关键码进行扰码,这种扰码关键码被包括在信息块中。其优点在于准备记录在相同位置上的信息块之间的任何相关性通过扰码被减少了。
本发明装置的再一实施例的特征在于,其表示方式包括在信息块中所包括的可变数量的伪数据,在读出时可以识别这种伪数据。这样做的优点是可以不断地增加伪数据的可变数量,信息块中有可能会相同的图形每次都可以记录在不同的位置。在信息块中的信息之前增加伪数据的结果使得原有的信息块大部分被重写,因而使无效的部分不再能被读出。
按照本发明装置的又一实施例的特征在于,其表示方式包括在信息块前面的第一可变数量的伪数据和在信息块后面的第二可变数量的伪数据,而第一和第二可变数量之和基本上是恒定的。其优点在于信息块的总长度基本上是恒定的,这样就能在固定的位置内记录,而信息内容则被记录在随机变化的位置内。
按照本发明装置的又一实施例的特征在于,其表示方式包括把信息在信息块中一个随机选择的距离上进行的旋转。留在信息块一侧的信息被加到另一侧。其优点在于,为了旋转信息不需要盘上的额外空间。这一点在采用同步图形时特别有益,这些同步图形和信息一起移动,因此不会总是处在同一位置。
按照本发明装置的又一实施例的特征在于,其表示方式包括在各个信息块中的随机选择的距离。其优点是,可以简单地得出旋转信息的距离。这一点在采用和信息一起移动的同步图形时特别有益,这是因为在读出时可以确定第一同步图形前面和/或最末尾同步图形后面的信息量。
附图说明
根据以下参照实施例的说明可以看到本发明的各个方面。
在图1到7中:
图1表示一种可写的信息载体,
图2表示重复记录效果与移动初始位置之间的关系曲线,
图3表示用于记录和/或读出信息载体的装置,
图4提供了一个示意图,表示记录有信息块的一部分轨迹,
图5是一种修改过程的示意图,
图6是一个示意图,表示信息块中的信息旋转,以及
图7是一个示意图,用来表示包括可变数量的伪数据的信息块。
在这些附图中,与前述部件相对应的部件采用了相同的标记符号。
具体实施方式
图1a表示一种可重写型的盘形信息载体1。这一信息载体包括用于记录的轨迹9,这种轨迹被布置成圈状的螺旋图形。除了螺旋之外,也可以布置成同心的圈。在信息载体上用一种伺服图形来指示轨迹9,例如在伺服图形中可用一种预制槽4来起动读/写头,使其在扫描操作期间跟踪轨迹。这种伺服图形也可以用例如整齐划分的子图形构成,这种子图形在跟踪伺服中可以周期性地产生信号。图1b表示沿着信息载体1的b-b截面,图中的基片5被一个可重写的记录层6和一个透明层7覆盖。预制槽4也可以布置成抬高的部分,或是与其周围使用的材料性质不同。记录层6可以通过一种设备以光学方式或磁-光方式来记录信息块。信息载体上的信息块是用图形标记来表示的。如果在轨迹中形成图形,每个标记是由一或多个写入功率恒定或可变的写入脉冲形成的,功率的大小一般取决于标记的长度。诸如写入功率、脉冲数、变化、占空度等的写入参数需要与信息载体中主要材料的性质协调一致。例如,可擦除的CD就是一种可写型的信息载体,在其上覆盖着一层相变材料。在Bouwhuis等人所著的书号为ISBN 0-85274-785-3,书名为“Princles of Optical Disc Systems”一书中可以找到关于CD的读出以及使用预制槽的说明。
图1c和1d表示两例周期性调制(摆动)的预制槽。这种摆动可以在跟踪伺服拾取时产生一种附加信号。这种摆动例如是用一种辅助信号进行频率调制的,这种辅助信号中包含编码的辅助信息。辅助信息中包括指示轨迹长度方向上的位置的地址信息。在EP-0397238号中可以找到包含这种辅助信息的记录载体的有关说明。根据这种信息载体上的地址信息,就可以推导出轨迹中用于写入信息块的初始位置。
本发明还可以应用于其他信息载体,这种载体上沿着轨迹的位置是通过不同的方法来确定的,例如通过独立的参考图形,或是通过预先记录在信息载体上的图形。本发明还可以用于其他结构的可重写型信息载体,例如光带(optical tape)。可以通过不同的方式为这些信息载体提供地址信息,例如通过辅助轨迹上的信息。
图2表示重复记录效果与初始位置移动之间的关系曲线。该曲线表示这样的情况,即相同的信息块总是被记录在可重写型信息载体上的一个特定部分。信息块是由可以用光学方式读出的不同长度的标记构成的,其长度差别总是一个称之为信道比特的固定距离的倍数。读出信号的质量通常是根据例如抖动或是读出信号的眼图像(eye pattern)来评价的。在重复记录时,信息块在轨迹长度方向上的初始位置总是在特定界限之内移动一个随机的距离。沿着X轴31的数字表示以信道比特为单位的这些界限之间的距离。沿着Y轴32(用对数)表示轨迹的一个特定部分已经记录过的次数。通过重复记录直到出现特定的质量劣化时就找到一个测量点。在已知的可重写型记录***中惯用的脉冲位置调制(PPM)仅仅用分布的方式记录一些简短的标记。然而,为了增加信息密度而采用脉冲长度调制(PLM)时,经常出现长的标记。PCT/IB95/00070中所描述的在高密度CD中使用的EFM+信道编码就是具有高信息密度的PLM的一个例子。通过测量显示出,如果图形是由拉长的连续记录标记构成的,就会出现使该现象增强的形式。另外,特别是在记录图形的平均频谱中包括低频分量时,也会出现这种现象。因此,本发明正好适合与PLM结合使用。经过各测量点的曲线33可以反映出经过的记录次数与每次重复记录时的图形差别程度之间的关系。令人惊讶的是,这种关系显示出如果在信息载体的一个(基本上)固定的位置上重复记录相同的图形,可以使用的记录次数就会减少。此外,为了尽量延长使用寿命,需要明显地移动初始位置。与预料的情况相反,大约32信道比特的小量位移(第一测量值34)确实表示只能有少量的重写次数。这种位移是PLM中使用的最长标记的几倍,完全可以使长的标记不会发生重叠。在一个信息字节具有17个信道比特的图形的实际的CD-E中,最长的标记是11个信道比特。这样,两个信息字节共计34个信道比特的位移应该是足够了。然而,只有在较大的位移基本上达到100比特时(在128比特处的第二测量值35)才会出现明显的改善。而超过1000信道比特量级的位移(第五测量值36)对被测的信息载体不能提供进一步的改善。
图3表示按照本发明用于读出和/或记录盘形信息载体的装置。该装置包括编码装置52和一个读/写装置57,用于写入和/或读出信息载体1上的信息块。信息被加到输入端51,并且在编码装置52中被转换成写入信号,信息是在信息块中用预定的方式来表示的。写入信号被提供给读/写装置57。用驱动装置58来驱动信息载体1转动。读/写装置57用光束56来扫描轨迹9,并且将代表信息的标记图形写入信息载体。在扫描操作期间采用惯用形式的伺服***(未示出)将读/写装置57定位在轨迹9上。***控制器59通过驱动装置58和伺服***来控制对信息载体1的扫描。一般来说,这种装置还要包括解码装置53,用于从读/写装置57读出的图形中恢复信息。然后在输出端54产生恢复后的信息。仅仅用于记录的装置可以不包括解码装置53和输出54,而仅仅用于读出的装置可以不包括编码装置52和输入51。该装置还可以进一步包括用于恢复地址信息的解调装置55。在扫描轨迹时产生的伺服信号被提供给解调装置55,用解调装置55对伺服信号解调,从而恢复出辅助信号。解调装置55从辅助信号中获得地址信息,该信息被提供给***控制器59。
按照本发明,写入装置52,57,59被用来写入信息块,其写入方式是尽量不在轨迹的某一特定区域内的同一位置上写入相同的图形。所以,第一个措施是,由***控制器59将准备记录的信息块的初始位置按总是相对于标定的初始位置移动一个距离。这一距离是任意选择的,但是一定要处在预定的边界之内,否则就可能使前面或后面的信息块被部分地重写。另外,与信道编码中的图形距离相比,这个距离是很大的。对于相应的可重写型信息载体,应该在块与块之间保留足够的空间,以便能实现这种位移。这一点可以这样来实现,例如可以通过在标准***规范中规定的标定的初始位置之间为信息块和最大(峰-峰)位移保留足够的空间。以1000比特的位移为例,它会使EFM+编码(8/16数据/信道比特)和2k字节信息块以及ID同步区等损失大约3%的信息密度,而对32k字节的信息块则损失0.2%左右的信息密度。在图4中进一步显示了第一措施的效果。
第二种措施是不断地修改信息的表示方式。为此需要用编码装置52来改编,所选择的改编方式总是不同的。由***控制器59产生一个指示表示方式的关键码,因此该关键码在读出时对于信息块解码也是必需的。例如,一个可以产生256个关键码的随机字节能够用作关键码。或是也可以使用连续的关键码。这些关键码也可以起到重复次数的计数器的作用,它用该关键码来表示轨迹的一部分被频繁记录的程度。在达到某一个最大值时,就可以阻止使用轨迹的该特定部分,以免在此后读出时产生误差。为了产生连续的关键码,需要使用一种***,其中在连续关键码之间的大部分比特都是不同的。这种关键码可以储存在信息块中或是信息载体上的另一位置,例如储存在中心区域。重要的问题是使这种编码能够最大限度地防止读出过程中出现误差,如果关键码出现错误,信息就再也无法恢复了。为此可以用惯用的纠错码来保护这种关键码,也可以在信息块中的几个点上重复记录。另一种可能是将关键码存储在该装置的一个存储器中(例如***控制器中)。存储器可以是永久性的存储器;此后只能用相应的装置读出这种信息载体。或是也可能将存储器的内容在规定的各个时刻记录在信息载体上。
为了修改表示方式,可以使用例如扰码技术。为了这种修改,可以按照公知的方式用一个比特流来处理写入信号(例如采用异或(EX-OR)运算)。为了产生比特流,需要使用一个发生器电路,在其中根据关键码来产生比特流。这种关键码可以包括在信息块中,例如包括在ID中。特别值得注意的是,要能用简单的方式从读出信号中恢复ID,因为***控制器在需要跳到某一信息块时要求迅速地获得这种ID。因此,对ID可以使用比较简单的扰码操作。在扰码时也可以使用所谓的自同步扰码操作。此时不需要任何明确的关键码,但是在处理了扰码信号的一定的比特数之后反扰码器又会变得一致。此处可以看出,当信息被扰码时,在每次写入操作中并没有用修改过的编码,而是用从信息的ID中导出的这种编码,就不能实现理想的有用的效果。
用来修改表示方式的另一种措施是在信息块中增加一定量的伪数据,例如在每次记录时在信息块的开头包括一个可变长度的区域,在此区域内填写随机选择但又是固定的伪字节。在这一伪区域之后是可以用固定方式来识别的ID区。这样,在读出信息块的过程中总是可以找到ID区,并且仍可以记录整个轨迹区,这样就不会再出现以前记录的陈旧或是不能再使用的信息块。或是在信息块的结尾增加一个可变的伪数据区,同时又保持记录区的长度(伪区域+信息块内容+伪区域)不变。这种表示方式是在信息块前面包括第一可变数量的伪数据和在信息块后面包括第二可变数量的伪数据,而第一和第二可变数量之和基本上是恒定的。
图7示意性地表示了上述包括伪数据的连续信息块之间的三种可能状态。在上面的一种状态下表示了具有标定(纵向)位置的信息内容的第一块71和第二块72。在轨迹中进行记录时,块与块是横向对齐的,因而在一个小范围80内重叠。重叠区域的优点在于,即使是因实际的定时误差造成了小的定位误差,仍可以在轨迹上连续记录。在轨迹中,连续的记录标记可以防止伺服***和信号处理的干扰。第一块71信息内容的结尾有一个用粗线表示的同步标记73。在同步标记73后面有一个伪数据构成的结尾连接区78,它一直延续到记录74的实际结尾。第二块72由一个伪数据构成的开始连接区79从实际起点75上开始,随后是同步标记77和第二块的信息内容。在第一块最后的同步标记73和第二块前面的同步标记77之间的区域通常被叫做连接帧。在第二块的信息内容之前可以有供读出装置进行信号处理的其他连接帧,以便调整到可能已经用稍有区别的参数来记录的新的信息块。连接帧前面的同步标记具有一个用来指示连接帧的特殊值。两个连续信息块之间的连接帧具有标定的长度76,其中包括重叠区80。中间的状态表示另外两个连续的信息块81,82,其信息内容的位置已经被移动了。第一块81的开头(未示出)具有大量的伪数据,并且在其结尾具有互补的少量伪数据84,这样就能使第一块81的总长度和结尾点与上面的状态相同,而实际的信息内容已经被移动了一个距离+Δ。中间状态的第二块82的开头具有最少量的伪数据,使连接帧83有尽量短的长度,同时,第二块的信息内容被移动了一个距离-Δ。下面的状态表示具有-Δ位移的第一块85,因此在其结尾有大量的伪数据。第二块86的位移是+Δ,这时的连接帧87是最长的。如上所述,最大的位移应该足够大。在实际例子中,同步标记之间的帧可以达到91字节,在上述EFM+中的一字节是用16个信道比特来表示的。62字节(992比特)的位移可以提供的最大Δ是31。连接帧的结尾连接区78是49字节,而开始连接区79是50字节,并且有一个8字节的重叠区,允许两个信息块各自有4字节的定位偏差。这样就能使下面的状态具有49+31=80字节的最大结尾连接区和50+31=81字节的最大开始连接区,因而就能获得80+81-8=153字节的最大连接帧87,它正好等于被总的位移量91+62=153所扩大了的标定长度。相应地,在中间状态下,49-31=18字节的最小结尾连接区和50-31=19字节的最小开始连接区会产生19+18-8=91-62=29字节的最小连接帧83。在上述的情况下,153和29字节的这些限度是最坏的状态。在此处必须注意到,实际***中总要有一个或一个以上的连接帧以便让伺服控制和信号处理电路对准下一个信息块,这些信息块很可能在不同的记录器中是按照与前一块不同的条件写入的。所以这些帧在装置中可以用来为读出或记录作准备。本发明用如上所述的增加伪数据来得到位移并结合连接帧的方式可以不需要任何附加的盘面空间,因而可以有利地获得高密度的信息,又不会损失存储容量。
上述这些措施可以独立地或以组合方式来实现。单独采用位移的优点是读出装置不需要特殊的措施就可以读出按照本发明进行记录的可重写型信息载体。这样的读出方式与只读或是写入一次的信息载体的读出方式基本上是相同的。对于使用不同类型信息载体的计算机和多媒体应用来说,这是一个优点。如果记录的信息块比较少,位移就会明显地影响到信息密度。在这种情况下最好是将有限的位移和扰码操作相结合。扰码操作可以大大降低要记录的信息块的自相关性。根据选择的信道编码,某些图形可以是连续固定的,例如EFM+信道编码中的同步图形。这样,有限的位移操作就足以保证将这些图形记录在轨迹的不同位置上。如果有限度地选择位移,就可以在信息载体上实现较高的信息密度。
按照本发明,图3所示的包括读/写装置57和解码装置53的读出装置被用来从在一个预定界限之内随机选择的距离上被明显移动的位置上读出信息块,并且/或是按照修改过的表达方式对信息块解码。上述的用于修改表示方式的措施在解码装置中是按照互补的方式来实现的,而被明显地移位的位置和/或如图7所示的连接帧是通过读/写装置结合伺服***以及解码装置53来处理的。
图4是一个轨迹的不成比例的示意图,其中的信息块被记录在移动后的初始位置上。实线41,42,和43表示标定的初始位置。它们的相互距离被固定为40。另外,在标定的初始位置之间的一部分轨迹中还可以提供不同间距的位移***。44,45和46表示记录的信息块。从图中可以看到,第一块44是从标定初始位置开始的,第二块45比标定初始位置滞后一定的距离,而第三块46在标定初始位置之前。因此信息块之间的间隔是变化的。经过几次记录之后,间距中就会包含一部分陈旧的信息,如最后一块47的开头所示。然而,应该看到,在公知的可写型信息载体的记录***中,块与块之间具有一些用于改变信息块初始位置的余量。这种余量(例如16比特)可以用来补偿开始记录操作时出现的初始位置的机械和电气误差。如图2中所示,已经发现这种余量不能充分有效地抵消偏差。
图5示意性地表示了一种修改方案。为此采用了扰码和位移两种措施的组合。由***控制器59执行以下步骤:
S1:***控制器接收一个信息块的记录指令,并且确定一个标定初始位置。
S2:***控制器产生一个随机关键码,并将其提供给编码装置52,并且指示编码装置用这一关键码进行扰码。该关键码本身例如也被包括在信息块中。
S3:***控制器为标定初始位置加上一个随机的距离。
S4:***控制器将读/写装置57定位在轨迹9的指定区域上,并且,例如根据解调装置55读出的地址信息来等待计算的初始位置到达读/写装置下方。
S5:***控制器指示写入装置52,57执行写入。
读出操作(未示出)也是按类似方式执行的,首先要从读出信号中恢复关键码,并将其提供给解码装置53中的反扰码装置。接着象公知的读出装置一样执行解码。
图6示意性地表示了一个信息块中的旋转(rotating)信息。在第一信息块61中,信息被放在标定的位置。按照惯例,信息块61的开头是包括一个可供读出装置导入(run-in)的导入图形的RUN-IN(导入)部分63,具体地说就是让一个锁相环(PLL)锁定在再生的数据时钟上,信息块的结尾有一个GUARD(保护)部分67,以免突然过渡到信息载体上没有记录的部分或是早先已记录的图形上。在RUN-IN 63和GUARD 67之间有一个信息区60,其中包含一个或多个数据块Dn和同步图形S;在图6中表示了四个数据块D0(65),D1,D2,和D3(66),每个数据块前面有一个同步图形64。为了避免数据块和同步图形S在重复记录时总是被记录在相同的位置,每次记录时需要将信息区60中的信息旋转一个随机的距离a,例如图6的第二信息块62中所示。这种旋转,或者也可叫卷绕,可以被理解为信息区60中的所有比特都朝着一定方向移动,在移动中,超过数据区边界的那些比特被移动到信息区的另一边界上的空白空间内。在用62表示的信息块中,数据块和同步图形被移动了a个信道比特,而最后一个数据块D3的信息被分成了两部分68,69。经过移动之后,最后一个数据块D3的第二部分69会一直延续到超过端部边界70,并且被加入到信息区60的初始边界后面的第一数据块中。显而易见,也可以在另一方向上进行旋转,这样就会把D0分成两部分。在读出操作期间,位移a要从读出信号中导出的,并且同时要导出信息区60的起点和/或端点。这一点可以通过例如对RUN-IN图形和/或GUARD图形具体格式的选择来实现。另外,a值当然也可以被单独包括在信息块中,最好是设在相对于同步图形的预定位置。信息块的RUN-IN和/或GUARD部分最好采用可变的图形,否则,这些部分的质量就会比数据块部分更快地恶化。例如可以在RUN-IN图形中采用(可变的)a值,这种RUN-IN是可以改变的,并且在读出时可以恢复a。或是也可以仅仅用a值来改变同步图形的位置,并且用例如在RUN-IN部分中包括的扰码关键码对其余的数据扰码。为了读出同步图形已被移动的数据块,读出装置中最好包括一个存储器,用来存储第一同步图形前面的信号,在实现同步之后对存储器的内容解码。在图示的第二信息块62中,可以在对最后一个数据块D3的第一部分68解码之后再对存储在存储器内的数据块的一部分69进行解码,该部分是被附加到第一数据块上的。
如果将距离a选择得足够大(1000信道比特的量级,参见图2),就可以使具有同步图形的信息块获得很高的重写性能。显然,对于没有固定的同步图形的信息块来说也是一样的,这种信息块的同步解码是在读出时用不同的方式实现的。另外,如果多个信息块是连续记录的,也可以采用没有RUN-IN或GUARD区的信息块。无论哪种情况,采用这种旋转方式的优点在于不需要增加信息块之间的空隙,因为信息块总是可以记录在相同的位置。

Claims (9)

1. 一种对可重写型信息载体进行记录的装置,所述信息载体包括一个轨迹,并且所述装置包括记录装置,用于从离开一个名义初始位置的位置开始在所述轨迹的一个可寻址的部分中记录一个信息块,所述名义初始位置是从所述信息载体上的地址信息得到的,所述信息块以一种预定的表示方式表示信息,所述信息以具有一个比特长度的数据比特的形式存在,所述记录装置包括用于将信息转换成所述信息块的编码装置和用于控制记录的控制装置,其特征在于,所述控制装置被设置为在将所述信息块连续重新写入至少一个在沿所述轨迹从其所述初始位置起延伸大于32倍比特长度的区域的期间内规则地修改所述信息的记录,其修改方式是通过将所述信息块的开始位置移动到跨过所述区域而移动达一个随机距离的位置。
2. 按照权利要求1所述的装置,其特征在于,所述编码装置被设置为包含与所述信息块的表示方式相关的信息。
3. 按照权利要求2所述的装置,其特征在于,所述编码装置被设置为用于修改所述表示方式,使得该表示方式包括用扰码关键码进行扰码,这种扰码关键码包含在所述信息块中。
4. 按照权利要求1、2或3所述的装置,其特征在于,所述编码装置被设置为用于修改所述表示方式,使得该表达方式包括所述信息块中的伪数据,这种伪数据在读出时可以被识别。
5. 按照权利要求4所述的装置,其特征在于,所述编码装置被设置为用于修改所述表示方式,使得该表示方式包括在所述信息块前面第一可变数量的伪数据和在所述信息块后面第二可变数量的伪数据,而所述第一和第二可变数量之和基本上是恒定的。
6. 按照权利要求1、2或3所述的装置,其特征在于,所述编码装置被设置为用于修改所述表示方式,使得该表示方式包括在所述信息块中将所述信息按一个随机选择的距离进行的旋转。
7. 按照权利要求6所述的装置,其特征在于,所述编码装置被设置为用于修改所述表示方式,使得该表示方式具有在各个相应信息块中所包括的随机选择的距离。
8. 一种对可重写型信息载体进行记录的方法,所述信息载体包括一个轨迹和从离开一个名义初始位置的位置开始在所述轨迹的一个可寻址的部分中记录一个信息块,所述名义初始位置是从所述信息载体上的地址信息得到的,所述信息块以一种预定的表示方式表示信息,所述信息以具有一个比特长度的数据比特的形式存在,其特征在于,在将所述信息块连续重新写入至少一个在沿所述轨迹从其所述初始位置起延伸大于32倍比特长度的区域的期间内规则地修改所述信息的记录,其修改方式是通过将所述信息块的开始位置移动到跨过所述区域而移动达一个随机距离的位置。
9. 一种用于读出可重写型信息载体的装置,所述信息载体包括一个轨迹和从离开名义初始位置的多个位置开始在所述轨迹的多个可寻址的部分中记录的多个信息块,所述名义初始位置是从所述信息载体上的地址信息得到的,每一个信息块以一种预定的表示方式表示信息,所述信息以具有一个比特长度的数据比特的形式存在,所述装置包括用于读出和解码所述信息块的读出装置,其特征在于,所述读出装置被设置为用于读出具有不同的表达方式的所述信息块,该不同是采用包含在所述信息块中的与表示方式相关的信息来影响至少一个在沿所述轨迹从其所述初始位置起延伸大于32倍比特长度的区域。
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