JP2004119002A - Disk recording medium, recording device and method, reproducing device and method - Google Patents

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小林 昭栄
Yoichiro Sako
佐古 曜一郎
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a data recording disk without sacrificing the recording capacity, which is resistant to burst errors, and which can be accessed speedily. <P>SOLUTION: The disk 1 is divided by each zone, and the number of sectors per track in the outer zone is larger by one than that of an inner zone. The disk 1 is driven at a constant rotation angular velocity. A sector consists of an address area and a data area, and the error detection correcting processing of the address to be recorded in the address area is completed within the address area. The error detection correcting code of the data area is stridden across so as to complete a plurality of sectors. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

 本発明はディスク状記録媒体、記録装置および方法、並びに再生装置および方法に関し、特に記録容量を減少させずにバーストエラーに対して強くした、ディスク状記録媒体、記録装置および方法、並びに再生装置および方法に関する。 The present invention relates to a disk-shaped recording medium, a recording apparatus and a method, and a reproducing apparatus and a method, and in particular, a disk-shaped recording medium, a recording apparatus and a method, a reproducing apparatus, and a disk medium that are resistant to burst errors without reducing the recording capacity About the method.

 データ記録ディスクは、通常1回転(トラック)が複数のセクタに区分される。そして、各セクタには、アドレス情報が記録され、そのアドレスを基準として、各セクタに所定のデータが記録再生されるようになされている。 In a data recording disk, one rotation (track) is usually divided into a plurality of sectors. Address information is recorded in each sector, and predetermined data is recorded and reproduced in each sector based on the address.

 データ記録ディスクに対するアクセスを迅速に行うようにするには、ディスクを角速度一定(CAV)で回転するのが好ましい。しかしながら、角速度一定でディスクを回転すると、ディスクの内周より外周の線記録密度が小さくなり、その分だけ記録容量が小さくなる。 In order to quickly access the data recording disk, it is preferable to rotate the disk at a constant angular velocity (CAV). However, when the disk is rotated at a constant angular velocity, the linear recording density on the outer circumference becomes smaller than the inner circumference on the disk, and the recording capacity is reduced accordingly.

 そこで、線速度一定(CLV)で駆動するようにしたディスクも知られている。CLVにすると、ディスクの内周と外周における線記録密度が等しくなるため、その分だけディスクの記録容量を大きくすることができる。しかしながら、CLVディスクは、各トラックのセクタの位置がトラック毎に変化するため、アクセス性が悪くなる。 Therefore, there has been known a disk driven at a constant linear velocity (CLV). When CLV is used, the linear recording densities on the inner and outer circumferences of the disk become equal, so that the recording capacity of the disk can be increased accordingly. However, the accessibility of the CLV disk is deteriorated because the position of the sector of each track changes for each track.

 そこで、ゾーンCAVディスクが提案されている。このゾーンCAVディスクにおいては、ディスクが複数のゾーンに区分され、外側のゾーンのトラック当りのセクタ数は、内側のゾーンのトラック当りのセクタ数より1セクタだけ順次大きくなるように設定される。ゾーン内においては、1トラック当りのセクタ数は一定とされている。従って、従って、CLVディスク程ではないが、CAVディスクに較べて記録密度を向上させることができる。またゾーンCAVディスクはゾーンに拘らず、常に一定の回転角速度で回転されるため(すなわちこの点においては通常のCAVディスクと同様であるため)、CLVディスクに較べて迅速なアクセスが可能となる。 Therefore, zone CAV disks have been proposed. In this zone CAV disk, the disk is divided into a plurality of zones, and the number of sectors per track in the outer zone is set to be sequentially larger by one sector than the number of sectors per track in the inner zone. Within a zone, the number of sectors per track is fixed. Therefore, the recording density can be improved as compared with the CAV disk, though not as much as the CLV disk. Further, since the zone CAV disk is always rotated at a constant rotational angular velocity regardless of the zone (that is, in this point, it is the same as a normal CAV disk), quick access is possible as compared with the CLV disk.

 ところで、最近、データ記録ディスクの記録容量をさらに大きくすることが望まれている。このため、トラックピッチを狭くし、かつビット長を短くして、ディスクの全体の面密度を高密度化する傾向にある。例えば、トラックピッチとしては0.9μm、またビット長としては0.34μmといった値が提案されている。 By the way, recently, it is desired to further increase the recording capacity of the data recording disk. For this reason, there is a tendency that the track density is narrowed and the bit length is shortened, thereby increasing the areal density of the entire disk. For example, a value of 0.9 μm as a track pitch and a value of 0.34 μm as a bit length have been proposed.

 このように、トラックピッチやビット長を短くして、高密度記録を行うようにすると、1セクタの長さが短くなる。その結果、ディスクに所定の長さの傷などがつけられたような場合、高密度化が進むほど、同一の長さの傷に対するセクタ内の損傷を受けるデータの数が増加する。 (4) As described above, when the track pitch and the bit length are reduced to perform high-density recording, the length of one sector is reduced. As a result, in the case where a disc has a predetermined length of flaws, as the density increases, the number of damaged data in a sector for the same length of flaw increases.

 通常、データの誤り検出訂正は、セクタ単位で行うようになされているため、高密度化が進むと、それだけバーストエラーに対して弱くなることになる。 (4) Normally, data error detection and correction is performed on a sector-by-sector basis. Therefore, as the density increases, the data becomes more vulnerable to burst errors.

 そこで、インタリーブ長を大きくするために、セクタの長さを長くすることが考えられるが、そのようにすると、ゾーニング効率が悪化し、ディスクの記録容量が減少する課題があった。 Thus, in order to increase the interleave length, it is conceivable to increase the length of the sector. However, in such a case, the zoning efficiency deteriorates and the recording capacity of the disk decreases.

 そこで、例えば図19に示すように、誤り検出訂正のための範囲(インタリーブの範囲)を複数のセクタにまたがって設定することが、再生専用(ROM)のCLVディスクにおいて行われている。 Therefore, for example, as shown in FIG. 19, a range for error detection and correction (interleave range) is set over a plurality of sectors in a read-only (ROM) CLV disc.

 この図19の例においては、1セクタが28フレームにより構成され、1フレームは85バイトとされ、各フレームには2バイトのフレームシンク(FS)が付加されるようになされている。 In the example of FIG. 19, one sector is composed of 28 frames, one frame is 85 bytes, and a 2-byte frame sync (FS) is added to each frame.

 そして、各セクタの先頭の20バイトはアドレスエリアとされ、そこにセクタアドレスが配置される。 {Circle around (2)} The first 20 bytes of each sector are used as an address area, in which a sector address is arranged.

 また、誤り訂正符号としては、C1符号とC2符号が用いられ、C1符号は図中水平方向に配列されるデータに対して設けられ、C2符号は斜め方向に配列されたデータに対して設けられている。C1符号は8バイト、C2符号は14バイトとされている。 As the error correction code, a C1 code and a C2 code are used. The C1 code is provided for data arranged in a horizontal direction in the figure, and the C2 code is provided for data arranged in an oblique direction. ing. The C1 code is 8 bytes, and the C2 code is 14 bytes.

 なお、各セクタには、4バイトの誤り検出符号(EDC)も設けられている。 (4) Each sector is also provided with a 4-byte error detection code (EDC).

 すなわち、この例においては、C1符号のインタリーブ長は170バイトとなり、C2符号のインタリーブ長は170バイト(170フレーム)とされている。 That is, in this example, the interleave length of the C1 code is 170 bytes, and the interleave length of the C2 code is 170 bytes (170 frames).

 しかしながら、この例においては、アドレスに対する誤り訂正がデータに対する誤り訂正と同様に行われるようになされているため、アドレスの誤り検出訂正を行うには、170フレーム(約13セクタ)のデータを読み取らなければならず、迅速な誤りの検出訂正ができず、迅速なアクセスが妨げられる課題があった。 However, in this example, since the error correction for the address is performed in the same manner as the error correction for the data, 170 frames (about 13 sectors) of data must be read in order to perform the error detection and correction of the address. However, there has been a problem that quick detection and correction of errors cannot be performed, and quick access is hindered.

 本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、記録容量を確保しつつ、バーストエラーに強くし、迅速なアクセスを可能にするものである。 The present invention has been made in view of such a situation, and it is intended to secure a recording capacity, to be resistant to a burst error, and to enable quick access.

 本発明のディスク状記録媒体は、アドレスが予め形成されたアドレスエリアと、アドレスエリアに隣接してデータが配置されるデータエリアを有し、アドレスエリアは、アドレスの誤りを検出する誤り検出符号を含み、データエリアには、所定量のデータに積符号からなる誤り訂正符号が付加されて構成されるブロックが分割されて記録されていることを特徴とする。 The disk-shaped recording medium of the present invention has an address area in which an address is formed in advance, and a data area in which data is arranged adjacent to the address area. The address area includes an error detection code for detecting an address error. In the data area, a block formed by adding an error correction code composed of a product code to a predetermined amount of data is divided and recorded.

 誤り訂正符号は、少なくとも第1の符号と第2の符号を含み、第1の符号は、ブロックにおける1つのセクタで完結するように付加されているようにすることができる。 The error correction code includes at least a first code and a second code, and the first code may be added so as to be completed in one sector in the block.

 アドレスは、セクタに、プリピットとして形成されているようにすることができる。 The address can be formed as a pre-pit in the sector.

 アドレスは、プリグルーブをウォブリングさせることにより記録されているようにすることができる。 The address can be recorded by wobbling the pregroove.

 ディスク状記録媒体は、複数のゾーンに分割されているとともに、ブロックはゾーンをまたがないで配置されているようにすることができる。 The disc-shaped recording medium may be divided into a plurality of zones, and the blocks may be arranged so as not to cross the zones.

 本発明の記録装置は、アドレスエリアに記録されているアドレスを読み取る読み取り手段と、読み取り手段により読み取られたアドレスに応じて記録位置を制御する制御手段と、アドレスエリアに記録された誤り検出符号に応じて、アドレスの誤り検出処理を行う誤り検出手段と、記録するデータに積符号からなる誤り訂正符号を付加してブロックを生成するエンコード手段と、エンコード手段により生成されたブロックを、複数のデータエリアに分割して記録する記録手段とを備えることを特徴とする。 The recording apparatus of the present invention includes a reading unit that reads an address recorded in the address area, a control unit that controls a recording position according to the address read by the reading unit, and an error detection code that is recorded in the address area. In response, an error detecting means for performing an address error detecting process, an encoding means for adding an error correction code consisting of a product code to data to be recorded to generate a block, and a block generated by the encoding means, Recording means for dividing and recording the data into areas.

 ディスク状記録媒体が、複数のゾーンに分割されている場合、記録手段は、ブロックがゾーンをまたがないで配置されるように記録するようにすることができる。 (4) When the disc-shaped recording medium is divided into a plurality of zones, the recording means can record the blocks so as to be arranged without crossing the zones.

 エンコード手段は、少なくとも第1の符号と第2の符号を含む誤り訂正符号を、第1の符号が1つのセクタで完結するように付加するようにすることができる。 The encoding means can add an error correction code including at least the first code and the second code so that the first code is completed in one sector.

 本発明の記録方法は、アドレスエリアに記録されているアドレスを読み取り、読み取られたアドレスに応じて記録位置を制御し、アドレスエリアに記録された誤り検出符号に応じて、アドレスの誤り検出処理を行い、記録するデータに積符号からなる誤り訂正符号を付加してブロックを生成し、生成されたブロックを、複数のデータエリアに分割して記録することを特徴とする。 According to the recording method of the present invention, an address recorded in an address area is read, a recording position is controlled in accordance with the read address, and an address error detection process is performed in accordance with an error detection code recorded in the address area. A block is generated by adding an error correction code composed of a product code to data to be recorded, and the generated block is divided into a plurality of data areas and recorded.

 本発明の再生装置は、アドレスエリアに記録されているアドレスを読み取る読み取り手段と、読み取り手段により読み取られたアドレスに応じて再生位置を制御する制御手段と、アドレスエリアに含まれる誤り検出符号に応じて、アドレスの誤り検出処理を行う誤り検出手段と、データエリアに記録されたデータを再生する再生手段と、再生手段により再生されたデータに対して、複数のデータエリア分のデータのブロックを単位として、誤り訂正符号に応じて、誤り訂正処理を行う誤り訂正手段とを備えることを特徴とする。 The reproducing apparatus according to the present invention comprises: reading means for reading an address recorded in an address area; control means for controlling a reproducing position in accordance with the address read by the reading means; Error detecting means for performing an address error detecting process; reproducing means for reproducing data recorded in the data area; and a data block for a plurality of data areas in units of data reproduced by the reproducing means. And an error correction means for performing an error correction process according to the error correction code.

 本発明の再生方法は、アドレスエリアに記録されているアドレスを読み取り、読み取られたアドレスに応じて再生位置を制御し、アドレスエリアに含まれる誤り検出符号に応じて、アドレスの誤り検出処理を行い、データエリアに記録されたデータを再生し、再生されたデータに対して、複数のデータエリア分のデータのブロックを単位として、誤り訂正符号に応じて、誤り訂正処理を行うことを特徴とする。 According to the reproducing method of the present invention, an address recorded in an address area is read, a reproducing position is controlled according to the read address, and an address error detecting process is performed according to an error detecting code included in the address area. Reproducing data recorded in the data area, and performing error correction processing on the reproduced data in units of blocks of data for a plurality of data areas in accordance with an error correction code. .

 第1の本発明においては、アドレスエリアが、アドレスの誤り検出のための誤り検出符号を含み、データエリアは、所定量のデータに積符号からなる誤り訂正符号が付加されて構成されるブロックが分割されて記録される。 In the first aspect of the present invention, the address area includes an error detection code for address error detection, and the data area includes a block formed by adding an error correction code including a product code to a predetermined amount of data. It is divided and recorded.

 第2の本発明においては、読み取られたアドレスに基づいて記録位置が制御され、読み取られたアドレスに対して、誤り検出処理が行われ、積符号からなる誤り訂正符号が付加されたブロックが複数に分割してデータエリアに記録される。 In the second aspect of the present invention, the recording position is controlled based on the read address, an error detection process is performed on the read address, and a plurality of blocks to which an error correction code composed of a product code is added are provided. And recorded in the data area.

 第3の本発明においては、読み取られたアドレスに基づいて再生位置が制御され、読み取られたアドレスに対して、誤り検出処理が行われ、再生されたデータに対して、積符号からなる誤り訂正符号が付加された複数のデータエリア分のブロックを単位として、誤り訂正が行われる。 In the third aspect of the present invention, a reproduction position is controlled based on a read address, an error detection process is performed on the read address, and an error correction comprising a product code is performed on the reproduced data. Error correction is performed in units of blocks for a plurality of data areas to which codes are added.

 第1の本発明によれば、データを記録することができる。特に、記録容量を減少させること無く、バーストエラーに強く、迅速にアクセスを可能にすることができる。 According to the first aspect of the present invention, data can be recorded. In particular, it is possible to withstand a burst error and quickly access without reducing the recording capacity.

 第2の本発明によれば、データをディスク状記録媒体に記録することができる。特に、バーストエラーに対して強く、記録容量を犠牲にすること無く、かつ迅速にアクセス可能な記録媒体を提供することが可能になる。 According to the second aspect of the present invention, data can be recorded on a disk-shaped recording medium. In particular, it is possible to provide a recording medium that is resistant to burst errors, can be accessed quickly without sacrificing recording capacity, and can be provided.

 第3の本発明によれば、ディスク状記録媒体に記録されているデータを再生することができる。特に、バーストエラーに対して強く、記録容量を犠牲にすること無く、かつ迅速にアクセス可能なディスク状記録媒体を再生することが可能になる。 According to the third aspect of the present invention, data recorded on a disk-shaped recording medium can be reproduced. In particular, it is possible to reproduce a disk-shaped recording medium which is resistant to a burst error and which can be quickly accessed without sacrificing the recording capacity.

 図1は、本発明のデータ記録ディスクのセクタのフォーマットを表している。この実施例においては、セクタは2707バイト(ワード)の長さとされ、先頭の81バイトがヘッダ、その後の2626バイトが記録エリアとされている。 FIG. 1 shows a format of a sector of the data recording disk of the present invention. In this embodiment, the sector has a length of 2707 bytes (word), the first 81 bytes are a header, and the subsequent 2626 bytes are a recording area.

 図2は、ヘッダの構成例を表している。最初の6バイトはセクタマーク(SM)とされている。次の24バイトは、クロックを再生するためのPLL回路(例えば図7のPLL回路34)を引き込むためのクロックが配置されるVFOとされ、次の2バイトはアドレスマーク(AM)とされ、その次の5バイトにアドレス(ID)が配置されている。このアドレス(ID)の中には、誤り検出符号が含まれており、アドレスエリア(ID)内で、誤り検出ができるようになっている。 FIG. 2 shows a configuration example of the header. The first 6 bytes are a sector mark (SM). The next 24 bytes are a VFO in which a clock for pulling in a PLL circuit for reproducing the clock (for example, the PLL circuit 34 in FIG. 7) is arranged, and the next 2 bytes are an address mark (AM). The address (ID) is located in the next 5 bytes. The address (ID) contains an error detection code, so that an error can be detected in the address area (ID).

 以下、同様に、15バイトのVFO、2バイトのアドレスマーク、5バイトのアドレスが、2回順次記録されるようになされている。 Similarly, similarly, a 15-byte VFO, a 2-byte address mark, and a 5-byte address are sequentially recorded twice.

 図3は、記録エリアの構成例を表している。先頭の16バイトは、ディスクに対してデータを記録または再生する光ヘッド(例えば図7の光ヘッド22)の記録時におけるパワーと、再生時におけるパワーを切り替えるための時間的余裕を得るためのギャップ(Gap)とされ、続く24バイトは、PLL引き込みのためのクロックが配置されるVFOとされる。次の74バイトは、セクタシンクあるいはフレームシンクを含むシンク領域とされる。 FIG. 3 shows a configuration example of a recording area. The first 16 bytes are a gap for obtaining a time margin for switching the power of the optical head (for example, the optical head 22 in FIG. 7) for recording or reproducing data with respect to the disk during recording and the power for reproducing. (Gap), and the next 24 bytes are a VFO in which a clock for PLL pull-in is arranged. The next 74 bytes are used as a sync area including a sector sync or a frame sync.

 次の2448バイトはデータエリアとされ、データまたは誤り検出訂正符号(ECC)が配置される。次の1バイトはポストアンブル(PA)とされ、続く57バイトは、ディスクのジッタや偏心を吸収するためのバッファ領域とされる。 The next 2448 bytes are a data area, in which data or an error detection and correction code (ECC) is arranged. The next one byte is a postamble (PA), and the next 57 bytes are a buffer area for absorbing jitter and eccentricity of the disk.

 図4は、ディスクが書き込み可能なディスク(光ディスクまたは光磁気ディスク)である場合における1セクタのフレーム構造を表している。この実施例においては、1セクタが36フレームにより構成され、1フレームは70バイトとされ、先頭の2バイトはフレームシンク(FS)が配置され、残りの68バイトにデータが配置されるようになされている。 FIG. 4 shows a frame structure of one sector when the disk is a writable disk (optical disk or magneto-optical disk). In this embodiment, one sector is composed of 36 frames, one frame is 70 bytes, the first two bytes are arranged with a frame sync (FS), and the remaining 68 bytes are arranged with data. ing.

 セクタの先頭には、4バイトのセクタシンクが配置されている。 に は A 4-byte sector sync is arranged at the head of the sector.

 この実施例においては、データの誤り検出訂正のための符号として、C1とC2が用いられる。この符号C1とC2は、図5に示すように、積符号を構成するようになされている。 に お い て In this embodiment, C1 and C2 are used as codes for error detection and correction of data. These codes C1 and C2 constitute a product code as shown in FIG.

 符号C1は、同図に示すように、同一のセクタ内の2フレーム内において、完結するようになされている。すなわち、C1は8バイトの符号とされ、図中水平方向(記録方向)のインタリーブデータに対して設定され、インタリーブ長は136バイトとされる。 The symbol C1 is completed within two frames in the same sector as shown in FIG. That is, C1 is an 8-byte code, is set for interleave data in the horizontal direction (recording direction) in the figure, and has an interleave length of 136 bytes.

 これに対して、符号C2は14バイトの符号とされ、符号C1と垂直な方向の144バイト(144フレーム)(8セクタ)がインタリーブ長とされる。 {On the other hand, the code C2 is a 14-byte code, and 144 bytes (144 frames) (8 sectors) in the direction perpendicular to the code C1 are set as the interleave length.

 従って、誤りが符号C1だけにより検出訂正可能であれば、その誤りはセクタ内のデータで訂正することができる。これに対して符号C2を用いる場合においては、8セクタ分のデータをまとめることで、その誤りを検出訂正することができるようになる。 Therefore, if the error can be detected and corrected only by the code C1, the error can be corrected by the data in the sector. On the other hand, when the code C2 is used, the error can be detected and corrected by collecting data for eight sectors.

 図6は、ディスク1のトラックの様子を表している。すなわちこの実施例においては、ディスク1が複数のゾーンに区分され、各ゾーンには複数のトラックが同心円状またはスパイラル状に形成されている。そして、各ゾーンにおいて1トラック当りのセクタ数は一定とされ、より外側のゾーンの1トラック当りのセクタ数は、より内側のゾーンの1トラック当りのセクタ数より1だけ多くなるようになされている。 FIG. 6 shows the appearance of tracks on the disk 1. That is, in this embodiment, the disk 1 is divided into a plurality of zones, and a plurality of tracks are formed concentrically or spirally in each zone. In each zone, the number of sectors per track is fixed, and the number of sectors per track in the outer zone is one more than the number of sectors per track in the inner zone. .

 例えば、ゾーンnの1トラック当りのセクタ数がmであるとするとき、ゾーンnの1ゾーンだけ外周のゾーンn+1においては、1トラック当りのセクタ数はm+1とされる。また、さらにその外側のゾーンn+2においては、1トラック当りのセクタ数はm+2とされる。 For example, assuming that the number of sectors per track in zone n is m, the number of sectors per track is m + 1 in zone n + 1 which is the outer periphery of one zone of zone n. Further, in the zone n + 2 on the outer side, the number of sectors per track is m + 2.

 また図6に示すように、各セクタの境界部にはアドレスエリアがプリピットとして形成され、そこにセクタのアドレス(図1および図2のヘッダ)が予め記録(形成)されるようになされている。そして、このアドレスエリアに続く残りの領域に、図1と図3に示した記録エリアからなるデータが記録されるようになされている。 As shown in FIG. 6, an address area is formed as a pre-pit at the boundary of each sector, and the address of the sector (the header in FIGS. 1 and 2) is recorded (formed) in advance. . Then, data consisting of the recording areas shown in FIGS. 1 and 3 is recorded in the remaining area following the address area.

 上述したように、このアドレスエリアには、セクタアドレスが誤り検出符号を付加して記録される。この誤り検出符号は、そのアドレスエリア内において完結するようになされている。これにより、より迅速にアドレスの誤り検出が可能となっている。 As described above, in this address area, a sector address is recorded with an error detection code added. The error detection code is completed within the address area. As a result, the error detection of the address can be performed more quickly.

 図7は、上記したディスク1を光磁気ディスクとした場合における、ディスク1に対する記録再生装置の構成例を表している。光学ブロック11は、スピンドルモータ21により所定の速度で回転されるディスク1に対してレーザ光を照射し、その反射光を受光する光ヘッド22と、光ヘッド22に対向する位置に磁界を印可する磁気ヘッド23が設けられている。光ヘッド22が内蔵するレーザダイオード(LD)は、LDドライバ26により駆動され、磁気ヘッド23は磁気ヘッドドライバ24により駆動されるようになされている。 FIG. 7 shows an example of the configuration of a recording / reproducing apparatus for the disk 1 when the disk 1 is a magneto-optical disk. The optical block 11 irradiates the disk 1 rotated at a predetermined speed by the spindle motor 21 with laser light, and applies an optical head 22 for receiving the reflected light and a magnetic field to a position facing the optical head 22. A magnetic head 23 is provided. The laser diode (LD) incorporated in the optical head 22 is driven by an LD driver 26, and the magnetic head 23 is driven by a magnetic head driver 24.

 アクチュエータ(モータ)28は、光ヘッド22をフォーカス方向、トラッキング方向、またはディスク1の半径方向に移動させるようになされている。スピンドルドライバ27は、スピンドルモータ21を駆動して、ディスク1を所定の速度で回転させるようになされている。光ヘッド22がディスク1からの反射光を内蔵する受光素子で受光すると、その受光素子からの信号が電流電圧(I/V)変換回路25で電流から電圧に変換され、出力されるようになされている。 The actuator (motor) 28 moves the optical head 22 in the focus direction, the tracking direction, or the radial direction of the disk 1. The spindle driver 27 drives the spindle motor 21 to rotate the disk 1 at a predetermined speed. When the optical head 22 receives light reflected from the disk 1 by a light receiving element having a built-in light, a signal from the light receiving element is converted from a current to a voltage by a current / voltage (I / V) conversion circuit 25 and output. ing.

 ゲインコントロール回路31は、電流電圧変換回路25が出力する再生RF信号(PRF信号)のゲインを所定の値に制御した後、イコライザ32に出力している。イコライザ32は、入力された信号をイコライズし、比較器33に出力している。比較器33は、イコライザ32より入力された信号を所定の基準レベルと比較し、入力された信号を2値化して、PLL回路34、ラッチ回路38およびアドレス読取回路52に出力する。 The gain control circuit 31 controls the gain of the reproduced RF signal (PRF signal) output from the current-voltage conversion circuit 25 to a predetermined value, and outputs the signal to the equalizer 32. The equalizer 32 equalizes the input signal and outputs it to the comparator 33. The comparator 33 compares the signal input from the equalizer 32 with a predetermined reference level, binarizes the input signal, and outputs it to the PLL circuit 34, the latch circuit 38, and the address reading circuit 52.

 一方、電流電圧変換回路25が出力したディスク1の光磁気に対応するMO信号は、ゲインコントロール回路35により所定のゲインに制御された後、イコライザ36に入力されイコライズされる。そして、イコライザ36より出力された信号が比較器37により所定の基準レベルで比較され、2値化された後、PLL回路34とラッチ回路38に入力されている。 On the other hand, the MO signal corresponding to the magneto-optics of the disk 1 output from the current-voltage conversion circuit 25 is controlled to a predetermined gain by the gain control circuit 35, and then input to the equalizer 36 and equalized. Then, the signal output from the equalizer 36 is compared at a predetermined reference level by a comparator 37, binarized, and input to the PLL circuit 34 and the latch circuit 38.

 PLL回路34は、入力された信号からクロックを生成し、生成したクロックをラッチ回路38をはじめとして各回路に出力している。D型フリップフロップなどよりなるラッチ回路38は、比較器33または比較器37より入力された信号を、PLL回路34より入力されるクロックに同期してラッチし、ラッチしたデータをデモジュレータ39に出力している。 The PLL circuit 34 generates a clock from the input signal, and outputs the generated clock to each circuit including the latch circuit 38. A latch circuit 38 including a D-type flip-flop latches a signal input from the comparator 33 or 37 in synchronization with a clock input from the PLL circuit 34 and outputs the latched data to the demodulator 39. are doing.

 位相制御回路41は、モジュレータ40より入力された記録データの位相を制御し、磁気ヘッドドライバ24を介して磁気ヘッド23に出力している。また、この時、位相制御回路41は、LDドライバ26を介して光ヘッド22のLDを制御する。 The phase control circuit 41 controls the phase of the recording data input from the modulator 40 and outputs it to the magnetic head 23 via the magnetic head driver 24. At this time, the phase control circuit 41 controls the LD of the optical head 22 via the LD driver 26.

 また、レベル制御回路45は、電流電圧変換回路25が出力するレーザダイオードの出射するレーザ光の強度に対応するfapc信号の入力を受け、これを所定の基準レベルと比較し、比較結果に対応する信号をLDドライバ26に出力し、光ヘッド22のレーザダイオードの出射するレーザ光の強度が一定となるように制御する。 Further, the level control circuit 45 receives an input of a fapc signal corresponding to the intensity of the laser light emitted from the laser diode output from the current / voltage conversion circuit 25, compares this with a predetermined reference level, and corresponds to the comparison result. A signal is output to the LD driver 26, and control is performed so that the intensity of laser light emitted from the laser diode of the optical head 22 becomes constant.

 サーボ回路46は、電流電圧変換回路25が出力するフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信号およびスレッドサーボ信号に対応して、アクチュエータ28を制御し、光ヘッド22のフォーカス制御、トラッキング制御およびスレッド(スライド)制御を行うようになされている。 The servo circuit 46 controls the actuator 28 in response to the focus error signal, the tracking error signal, and the sled servo signal output from the current / voltage conversion circuit 25, and controls the focus, tracking, and sled (slide) of the optical head 22. Has been made to do.

 アドレス読み取り回路52は、比較器33が出力する信号からディスク1にプリピットとして予め記録されているアドレスを読み取り、読取結果をCPU51に出力するようになされている。 The address reading circuit 52 reads an address recorded as a pre-pit on the disk 1 from a signal output from the comparator 33 and outputs a read result to the CPU 51.

 スピンドルサーボ回路42は、スピンドルモータ21が出力するFG信号と内蔵する発振器(OSC)44が出力する信号の周波数を比較器43において比較し、その比較結果に対応する信号をスピンドルドライバ27に出力し、スピンドルモータ21を駆動するようになされている。 The spindle servo circuit 42 compares the frequency of the FG signal output from the spindle motor 21 with the frequency of the signal output from the built-in oscillator (OSC) 44 in the comparator 43, and outputs a signal corresponding to the comparison result to the spindle driver 27. The spindle motor 21 is driven.

 ECCデコーダ47は、デモジュレータ39により復調された信号の誤り検出訂正(デコード処理)を行い、ECCエンコーダ48は、図示せぬパーソナルコンピュータなどよりなるホストからコントローラ50を介して供給されてきた記録データに対する誤り検出訂正符号付加処理(エンコード処理)を行い、エンコードしたデータをモジュレータ40に供給する。モジュレータ40は、入力されたデータを変調して、位相制御回路41に出力するようになされている。RAM49は、ECCデコーダ47およびECCエンコーダ48がデコードまたはエンコード処理を行うとき、データを記憶する。 The ECC decoder 47 performs error detection and correction (decoding processing) on the signal demodulated by the demodulator 39, and the ECC encoder 48 records data supplied via a controller 50 from a host such as a personal computer (not shown). Is performed (encoding process), and the encoded data is supplied to the modulator 40. The modulator 40 modulates the input data and outputs the data to the phase control circuit 41. The RAM 49 stores data when the ECC decoder 47 and the ECC encoder 48 perform decoding or encoding processing.

 次に、その動作について説明する。ホストよりドライブの開始が指令されると、コントローラ50はCPU51にドライブの開始を要求する。この時CPU51は、スピンドルサーボ回路42を制御し、スピンドルドライブ27を介してスピンドルモータ21を駆動させる。スピンドルモータ21は、この駆動によりディスク1を回転させる。この時、スピンドルモータ21は、回転に同期したFG信号を比較器43に出力する。比較器43は、このFG信号と発振器44が出力する信号の周波数を比較し、その誤差信号をスピンドルドライバ27に出力する。スピンドルドライバ27は、この誤差信号に対応して、スピンドルモータ21を駆動する。これにより、スピンドルモータ21、従ってディスク1は一定の角速度(CAV)で回転する。 Next, the operation will be described. When a drive start command is issued from the host, the controller 50 requests the CPU 51 to start the drive. At this time, the CPU 51 controls the spindle servo circuit 42 to drive the spindle motor 21 via the spindle drive 27. The spindle motor 21 rotates the disk 1 by this driving. At this time, the spindle motor 21 outputs an FG signal synchronized with the rotation to the comparator 43. The comparator 43 compares the frequency of the FG signal with the frequency of the signal output from the oscillator 44, and outputs an error signal to the spindle driver 27. The spindle driver 27 drives the spindle motor 21 according to the error signal. As a result, the spindle motor 21 and thus the disk 1 rotate at a constant angular velocity (CAV).

 また、CPU51は、レベル制御回路45を制御し、LDドライバ26を介して光ヘッド22のレーザダイオードを駆動させる。レーザダイオードはレーザ光を発生し、このレーザ光がディスク1に照射される。ディスク1で反射されたレーザ光は、光ヘッド22の内蔵する受光素子で受光される。電流電圧変換回路25は、受光素子の出力からフォーカスエラー信号およびトラッキングエラー信号を生成し、サーボ回路46に出力する。サーボ回路46は、このエラー信号に対応してアクチュエータ28を制御し、光ヘッド22をフォーカス制御させるとともに、トラッキング制御させる。 The CPU 51 controls the level control circuit 45 to drive the laser diode of the optical head 22 via the LD driver 26. The laser diode generates laser light, and the laser light is applied to the disk 1. The laser light reflected by the disk 1 is received by a light receiving element built in the optical head 22. The current-voltage conversion circuit 25 generates a focus error signal and a tracking error signal from the output of the light receiving element, and outputs them to the servo circuit 46. The servo circuit 46 controls the actuator 28 in response to the error signal to control the focus of the optical head 22 and also perform the tracking control.

 次に、ホストより記録の指令が入力されると、コントローラ50は、CPU51に記録を要求する。CPU51は、この時、記録モードを設定し、記録動作を開始させる。 Next, when a recording command is input from the host, the controller 50 requests the CPU 51 to perform recording. At this time, the CPU 51 sets the recording mode and starts the recording operation.

 記録モード時、コントローラ50は、ホストより供給される記録データをRAM49に一旦記憶させる。ECCエンコーダ48は、RAM48に、符合C1を生成するのに必要なデータが揃ったときこれを読み出し、符合C1を演算し、演算した結果得られた符合C1をRAM49に戻す。 In the recording mode, the controller 50 temporarily stores the recording data supplied from the host in the RAM 49. The ECC encoder 48 reads the data necessary to generate the code C1 in the RAM 48 when it is ready, calculates the code C1, and returns the code C1 obtained as a result of the calculation to the RAM 49.

 そして、RAM49に符号C2を演算するのに必要なデータが記憶されたとき、ECCエンコーダ48は、RAM49から再びデータを読み出し、符号C2を演算する。そして、演算して得られた符号C2をRAM49に戻す。 {Circle around (4)} When the data necessary for calculating the code C2 is stored in the RAM 49, the ECC encoder 48 reads the data again from the RAM 49 and calculates the code C2. Then, the code C2 obtained by the calculation is returned to the RAM 49.

 図8は、以上のECCエンコーダ48とRAM49におけるエンコード処理を模式的に表している。すなわち、ECCエンコーダ48Aは、ホストより記録データが供給されてきたとき、このデータに対する誤り検出訂正符号のC1を演算し、得られた符号C1をRAM49Aに供給し、記憶させる。そして、所定のデータがRAM49Aに蓄積されたとき、ECCエンコーダ48Bは、RAM49Aからデータを読み出し、符号C2を演算し、演算して得られた結果をRAM49Bに転送し、記憶させる。 FIG. 8 schematically shows the encoding process in the ECC encoder 48 and the RAM 49 described above. That is, when the recording data is supplied from the host, the ECC encoder 48A calculates the error detection and correction code C1 for the data, and supplies the obtained code C1 to the RAM 49A for storage. When the predetermined data is stored in the RAM 49A, the ECC encoder 48B reads the data from the RAM 49A, calculates the code C2, transfers the result obtained by the calculation to the RAM 49B, and stores the result.

 以上のようにして、誤り検出訂正符号が付加されたデータは、RAM49からモジュレータ40に供給され、所定の方式で変調される。そして、変調された信号は、モジュレータ40から位相制御回路41に入力され、その位相が調整された後、磁気ヘッドドライバ24を介して磁気ヘッド23に供給される。これにより、磁気ヘッド23は、ディスク1(光磁気ディスク)に対して記録データに対応する磁界を印可する。 デ ー タ The data to which the error detection and correction code has been added as described above is supplied from the RAM 49 to the modulator 40 and modulated by a predetermined method. The modulated signal is input from the modulator 40 to the phase control circuit 41, and after its phase is adjusted, is supplied to the magnetic head 23 via the magnetic head driver 24. As a result, the magnetic head 23 applies a magnetic field corresponding to the recording data to the disk 1 (magneto-optical disk).

 一方、CPU51はレベル制御回路45を制御し、LDドライバ26に記録モード時における強度のレーザ光を光ヘッド22のレーザダイオードに発生させる。その結果、ディスク1にデータが記録される。 On the other hand, the CPU 51 controls the level control circuit 45 to cause the LD driver 26 to generate a laser beam having the intensity in the recording mode in the laser diode of the optical head 22. As a result, data is recorded on the disk 1.

 また、この時、光ヘッド22の位置制御が次のように行われる。すなわち、ゲインコントロール回路31は、電流電圧変換回路25が出力するPRF信号のゲインを調整した後、イコライザ32に出力する。イコライザ32は、入力されたPRF信号をイコライズした後、比較器33に入力する。比較器33は入力されたPRF信号を基準レベルと比較し、2値化して、アドレス読取回路52に出力する。アドレス読取回路52は、比較器33より入力された信号からディスク1のアドレスエリアに記録されているアドレスデータを読み取り、その読取結果をCPU51に出力する。 (4) At this time, the position control of the optical head 22 is performed as follows. That is, the gain control circuit 31 adjusts the gain of the PRF signal output from the current-voltage conversion circuit 25, and then outputs the adjusted signal to the equalizer 32. After equalizing the input PRF signal, the equalizer 32 inputs the equalized PRF signal to the comparator 33. The comparator 33 compares the input PRF signal with a reference level, binarizes the PRF signal, and outputs it to the address reading circuit 52. The address reading circuit 52 reads the address data recorded in the address area of the disk 1 from the signal input from the comparator 33, and outputs the read result to the CPU 51.

 CPU51は、このアドレス読取回路52からのデータをモニタし、光ヘッド22の現在位置を検出する。そして、光ヘッド22の現在位置がコントローラ50より指令された所定の記録位置と異なる場合、サーボ回路46を制御し、アクチュエータ28を介して光ヘッド22を駆動し、所望の記録位置に移動させる。 The CPU 51 monitors the data from the address reading circuit 52 and detects the current position of the optical head 22. When the current position of the optical head 22 is different from the predetermined recording position instructed by the controller 50, the servo circuit 46 is controlled, and the optical head 22 is driven via the actuator 28 to move to the desired recording position.

 一方、ホストより再生の指令が入力されたとき、コントローラ50は、CPU51に再生を要求する。CPU51はこの時、再生モードを設定し、再生動作を実行する。すなわち、上述した場合と同様にサーボ回路46を制御し、アクチュエータ28に光ヘッド22を所定の再生位置に移動させる。また、レベル制御回路45を制御し、LDドライバ26に光ヘッド22のレーザダイオードを再生モード時におけるレベル(強度)に設定させる。 On the other hand, when a reproduction command is input from the host, the controller 50 requests the CPU 51 for reproduction. At this time, the CPU 51 sets the playback mode and executes the playback operation. That is, the servo circuit 46 is controlled in the same manner as described above, and the actuator 28 moves the optical head 22 to a predetermined reproduction position. Further, it controls the level control circuit 45 to cause the LD driver 26 to set the laser diode of the optical head 22 to the level (intensity) in the reproduction mode.

 ゲインコントロール回路35は、電流電圧変換回路25が出力するMO信号のゲインを調整した後、イコライザ36に出力する。イコライザ36は、入力されたMO信号をイコライズした後、比較器37に出力する。比較器37は、イコライザ36より入力されたMO信号を所定の基準信号と比較し、2値化する。そして、2値化した信号をPLL回路34とラッチ回路38に出力する。 (4) The gain control circuit 35 adjusts the gain of the MO signal output from the current-voltage conversion circuit 25, and then outputs the adjusted signal to the equalizer 36. The equalizer 36 equalizes the input MO signal and outputs the same to the comparator 37. The comparator 37 compares the MO signal input from the equalizer 36 with a predetermined reference signal and binarizes the MO signal. Then, the binarized signal is output to the PLL circuit 34 and the latch circuit 38.

 PLL回路34は比較器33,37の出力からクロックを生成し、ラッチ回路38に出力する。ラッチ回路38は、比較器37より入力されたデータをPLL回路34より入力されたクロックに同期してラッチし、ラッチして得られたデータをデモジュレータ39に出力する。デモジュレータ39は、入力されたデータを復調し、復調データをRAM49に転送し、記憶させる。 The PLL circuit 34 generates a clock from the outputs of the comparators 33 and 37 and outputs the clock to the latch circuit 38. The latch circuit 38 latches the data input from the comparator 37 in synchronization with the clock input from the PLL circuit 34, and outputs the latched data to the demodulator 39. The demodulator 39 demodulates the input data, transfers the demodulated data to the RAM 49, and stores the data.

 RAM49に符号C1で誤り検出訂正可能な量のデータが記憶されたとき、ECCデコーダ47はこれを読み出し、符号C1を用いて誤り検出訂正処理を行う。そして、得られたデータを再びRAM49に戻す。RAM49に符号C2を用いて誤り検出訂正を行うことができる量のデータが記憶されたとき、ECCデコーダ47は、RAM49に記憶されたデータを再び読み出し、符号C2を用いて誤り検出訂正処理を実行する。ECCデコーダ47は、符号C2を用いて、誤り検出訂正処理を行ったデータを再びRAM49に転送し記憶させる。 (4) When the amount of data that can be detected and corrected by the code C1 is stored in the RAM 49, the ECC decoder 47 reads it out and performs error detection and correction processing using the code C1. Then, the obtained data is returned to the RAM 49 again. When the amount of data for which error detection and correction can be performed using the code C2 is stored in the RAM 49, the ECC decoder 47 reads out the data stored in the RAM 49 again and executes the error detection and correction process using the code C2. I do. Using the code C2, the ECC decoder 47 transfers the data subjected to the error detection and correction processing to the RAM 49 again and stores the data.

 図9は、以上のECCデコーダ47におけるデコード処理を模式的に表している。すなわち、ディスク1より再生されたデータは、ECCデコーダ47Aにより符号C1を用いて誤り検出訂正処理が行われ、得られたデータがRAM49Aに記憶される。RAM49Aに、符号C2を用いて誤り検出訂正処理できるだけのデータが記憶されたとき、ECCデコーダ47BはRAM49Aからデータを読み出し、符号C2を用いて誤り検出訂正処理を実行する。そして、誤り検出訂正処理が完了したデータをRAM49Bに転送し記憶させる。 FIG. 9 schematically illustrates the decoding process in the ECC decoder 47 described above. That is, the data reproduced from the disk 1 is subjected to error detection and correction processing by the ECC decoder 47A using the code C1, and the obtained data is stored in the RAM 49A. When data enough to perform the error detection and correction processing using the code C2 is stored in the RAM 49A, the ECC decoder 47B reads the data from the RAM 49A and executes the error detection and correction processing using the code C2. Then, the data for which the error detection and correction processing has been completed is transferred to the RAM 49B and stored.

 以上のようにして、誤り検出訂正処理が完了したとき、コントローラ50は、RAM49に記憶されているデータを読み出し、ホストに出力する。 When the error detection and correction processing is completed as described above, the controller 50 reads the data stored in the RAM 49 and outputs the data to the host.

 一方、上述したように、本実施例においては、アドレスの誤り検出は、そのアドレスエリア内において完結している。従って、CPU51は、アドレス読取回路52よりアドレスが入力されたとき、それに含まれる誤り検出符号を用いて誤り検出を行う。そして、誤りが検出されたセクタに対しては、データの記録または再生を行わないようにする。 On the other hand, as described above, in this embodiment, the error detection of the address is completed within the address area. Therefore, when an address is input from the address reading circuit 52, the CPU 51 performs error detection using the error detection code included therein. Then, data recording or reproduction is not performed on the sector in which the error is detected.

 図4と図5に示す実施例の場合、144×136バイトを誤り検出訂正のためのブロックとし、このブロック内でインタリーブが完結する。従って、例えば図10に示すように、ゾーンnの終端部において、144×136バイトの領域(ブロック)を確保することができないような場合、その領域にはダミーデータを記録しておくようにする(この領域は使用しないようにする)。 In the case of the embodiment shown in FIGS. 4 and 5, 144 × 136 bytes are used as a block for error detection and correction, and interleaving is completed in this block. Therefore, as shown in FIG. 10, for example, if an area (block) of 144 × 136 bytes cannot be secured at the end of the zone n, dummy data is recorded in that area. (Do not use this area).

 そして、次のゾーン(n+1)の冒頭部から144×136バイトの領域(ブロック)を確保し、そのブロックからデータを記録するようにすればよい。 Then, an area (block) of 144 × 136 bytes may be secured from the beginning of the next zone (n + 1), and data may be recorded from that block.

 図4と図5に示した実施例は、記録再生が可能なディスクに対するフォーマットであるが、同一のフォーマットを再生専用(ROM)ディスクにも適用することができる。あるいはまた、再生専用のディスクのフォーマットは、記録再生が可能なディスクのフォーマットは異なるフォーマットとすることも可能である。 Although the embodiment shown in FIGS. 4 and 5 is a format for a recordable / reproducible disc, the same format can be applied to a read-only (ROM) disc. Alternatively, the format of a read-only disc may be different from the format of a recordable / playable disc.

 図11と図12は、再生専用のディスクのフォーマットの例を表している。この実施例においては、図11に示すように、1セクタが28フレームにより構成され、1フレームは87バイトとされ、その内の2バイトにはフレームシンク(FS)が配置され、残りの85バイトにデータが配置されるようになされている。 FIGS. 11 and 12 show examples of the format of a read-only disc. In this embodiment, as shown in FIG. 11, one sector is composed of 28 frames, one frame is made up of 87 bytes, a frame sync (FS) is arranged in 2 bytes, and the remaining 85 bytes The data is arranged in the.

 そして、この実施例においては、セクタの先頭の20バイトのエリアがアドレスエリアとされ、そこにセクタアドレスが配置されるようになされている。また、データには、4バイトの誤り検出用のデータ(EDC)が含まれている。 {Circle around (2)} In this embodiment, the first 20-byte area of the sector is used as an address area, and the sector address is arranged there. The data includes 4-byte error detection data (EDC).

 また、図12に示すように、この実施例においては、誤り検出訂正用の符号C1が同一のセクタ内で完結するように、156バイトのインタリーブ長で図中水平方向に生成されている。そして、符号C2は、符号C1と斜交する方向に、170バイト(170フレーム)(約13セクタ)のインタリーブ長で生成されている。符号C1は8ビット、符号C2は14ビットとされている。 As shown in FIG. 12, in this embodiment, the code C1 for error detection and correction is generated in the horizontal direction in the figure with an interleave length of 156 bytes so as to be completed in the same sector. The code C2 is generated with an interleave length of 170 bytes (170 frames) (about 13 sectors) in a direction oblique to the code C1. The code C1 has 8 bits, and the code C2 has 14 bits.

 図11と図12に示す実施例においては、符号C1はセクタ内で完結するが、符号C2は順次新たな170フレームの範囲で規定されるようになされている。すなわち、畳み込むようにして符号C2が生成されている。 と In the embodiments shown in FIGS. 11 and 12, the code C1 is completed within the sector, but the code C2 is sequentially specified within a new 170 frame range. That is, the code C2 is generated so as to be convoluted.

 そこで、このような場合においては、図13に示すように、ゾーンnの終端部と次のゾーンn+1の冒頭部に、少なくとも170バイト(170フレーム)の範囲だけダミーデータを記録(ダミーセクタを形成)する。このダミーセクタの数は、同一のセクタ内に有効データとダミーデータが混在しないようにするには、13個とする。 Therefore, in such a case, as shown in FIG. 13, dummy data is recorded at least in a range of 170 bytes (170 frames) at the end of zone n and at the beginning of the next zone n + 1 (forming a dummy sector). I do. The number of dummy sectors is set to 13 so that valid data and dummy data are not mixed in the same sector.

 ゾーンCAVにおいては、ゾーンが切り替わると、クロックの周波数が変化し、PLL回路のロックが外れることがある。そこで、図10または図13に示すように、誤り検出訂正の処理(インタリーブ処理)が異なるゾーンにまたがらないようにして、迅速かつ正確なデータの処理ができるようにするのが好ましい。 In the zone CAV, when the zone is switched, the clock frequency changes, and the PLL circuit may be unlocked. Therefore, as shown in FIG. 10 or FIG. 13, it is preferable that the error detection / correction processing (interleave processing) does not extend over different zones so that quick and accurate data processing can be performed.

 図14は、図11と図12に示したフォーマットのディスク(再生専用のディスク)1を再生する場合の再生装置の構成例を表している。この図14を図7と比較して明らかなように、図14の実施例においては、図7に示した記録のための回路、すなわち位相制御回路41、磁気ヘッドドライバ24、磁気ヘッド23、モジュレータ40、ECCエンコーダ48が省略された構成とされている。また、再生専用のディスクの場合、光磁気ディスクではなく、通常の光ディスクとされるため、MO信号を再生するためのゲインコントロール回路35、イコライザ36、比較器37も省略されている。 FIG. 14 shows an example of the configuration of a reproducing apparatus for reproducing the disk (reproduction-only disk) 1 having the format shown in FIGS. 11 and 12. As is clear from the comparison of FIG. 14 with FIG. 7, in the embodiment of FIG. 14, the circuits for recording shown in FIG. 7, that is, the phase control circuit 41, the magnetic head driver 24, the magnetic head 23, the modulator 40 and an ECC encoder 48 are omitted. In the case of a read-only disk, the optical disk is not a magneto-optical disk but a normal optical disk. Therefore, the gain control circuit 35 for reproducing the MO signal, the equalizer 36, and the comparator 37 are also omitted.

 さらにまた、図11と図12に示した実施例の場合、アドレスがデータの一部として記録されているため、アドレス読取回路52も省略されている。CPU51は、ECCデコーダ47により誤り検出訂正を行ったデータの中から、アドレスエリアのデータをアドレスとして読み取ることになる。 In the embodiment shown in FIGS. 11 and 12, the address is recorded as a part of the data, so that the address reading circuit 52 is also omitted. The CPU 51 reads the data in the address area as an address from the data on which the ECC decoder 47 has performed the error detection and correction.

 図14の実施例の再生時の動作は、図7に示した場合と基本的に同様であるので、その説明は省略する。 The operation at the time of reproduction in the embodiment of FIG. 14 is basically the same as that of the case shown in FIG. 7, and the description thereof will be omitted.

 図11と図12に示すフォーマットを、図6に示すようにゾーンCAVディスクに記録する場合、図15に示すように線速度一定(CLV)で記録する場合と同一のフォーマットとすることができる。そして、ゾーンCAV方式のディスクには、例えばコンピュータで処理する必要のあるデータなどを記録するようにする。ゾーンCAV方式のディスクであるので、ランダムアクセス性を確保することが可能であり、インタラクティブなディスクを実現することができる。 When the format shown in FIGS. 11 and 12 is recorded on a zone CAV disc as shown in FIG. 6, the same format as when recorded at a constant linear velocity (CLV) as shown in FIG. 15 can be used. Then, for example, data that needs to be processed by a computer is recorded on the zone CAV type disc. Since the disk is a zone CAV type disk, random accessibility can be ensured, and an interactive disk can be realized.

 これに対して図15に示すようなCLVディスクには、オーディオデータあるいはビデオデータなど、時系列に連続して記録または再生する必要のあるデータを記録するようにする。 On the other hand, a CLV disc as shown in FIG. 15 records data that needs to be recorded or reproduced continuously in time series, such as audio data or video data.

 そして、ゾーンCAVディスクとには、ゾーンCAV方式でデータを記録したことを表す識別コードとして、例えば01Hを、最内周または最外周に設けたコントロールトラックに記録し、CLVディスクには、そのコントロールトラックに、CLV方式でデータが記録されていることを表す識別コードとして、00Hを記録する。 On the zone CAV disc, for example, 01H is recorded as an identification code indicating that data has been recorded by the zone CAV method on a control track provided at the innermost or outermost circumference. 00H is recorded as an identification code indicating that data is recorded on the track by the CLV method.

 図16は、このように、ゾーンCAVディスクとCLVディスクを同一のフォーマットで記録するようにした場合における両方のディスクを再生できるようにした再生装置の構成例を表している。この実施例においては、電流電圧変換回路25の出力からコントロールトラックの情報を読み取るコントロールトラック読取回路72が設けられている。コントロールトラック読取回路72の出力は、CPU51に供給されている。また、スピンドルサーボ回路42には、比較器43と発振器44の他、発振器62と、PLL回路34が出力するクロックの周波数を、発振器62が発生する信号の周波数を比較する比較器61が設けられている。そして、比較器61と43の出力が、選択回路71により選択され、スピンドルドライバ27に供給されるようになされている。その他の構成は、図14における場合と同様である。 FIG. 16 shows an example of the configuration of a reproducing apparatus capable of reproducing both disks when the zone CAV disk and the CLV disk are recorded in the same format. In this embodiment, a control track reading circuit 72 for reading information on a control track from the output of the current / voltage conversion circuit 25 is provided. The output of the control track reading circuit 72 is supplied to the CPU 51. In addition to the comparator 43 and the oscillator 44, the spindle servo circuit 42 is provided with an oscillator 62 and a comparator 61 for comparing the frequency of the clock output from the PLL circuit 34 with the frequency of the signal generated by the oscillator 62. ing. The outputs of the comparators 61 and 43 are selected by the selection circuit 71 and supplied to the spindle driver 27. Other configurations are the same as those in FIG.

 すなわち、この実施例においては、CPU51はコントローラ50を介して再生の指令が入力されたとき、光ヘッド22をディスク1のコントロールトラックにアクセスさせ、そこに記録されているデータを再生させる。コントロールトラック読取回路72は、電流電圧変換回路25がそのとき出力する信号からコントロールトラックに記録されているデータを読み取り、その読取結果をCPU51に出力する。CPU51は、コントロールトラック読取回路72が出力する識別コードからゾーンCAV方式で記録されているディスクであるのか(識別コードが01Hである場合)、CLV方式で記録されているディスク(識別コードが00Hである場合)であるのかを判定する。 That is, in this embodiment, when a reproduction command is input via the controller 50, the CPU 51 causes the optical head 22 to access the control track of the disk 1 and reproduce the data recorded therein. The control track reading circuit 72 reads data recorded on the control track from the signal output by the current / voltage conversion circuit 25 at that time, and outputs the read result to the CPU 51. Based on the identification code output from the control track reading circuit 72, the CPU 51 determines whether the disk is recorded in the zone CAV system (when the identification code is 01H), or is recorded in the CLV system (when the identification code is 00H). Is determined).

 ゾーンCAV方式のディスクである場合、CPU51は選択回路71を制御し、比較器43の出力を選択し、スピンドルドライバ27に出力する。この場合、上述した場合と同様にして、比較器43がスピンドルモータ21が発生するFG信号と発振器44が出力する信号の周波数誤差を出力し、スピンドルモータ21はこの周波数誤差に対応して駆動される。その結果、ディスク1は角速度一定で回転される。 If the disc is a zone CAV type disc, the CPU 51 controls the selection circuit 71 to select the output of the comparator 43 and output it to the spindle driver 27. In this case, as in the case described above, the comparator 43 outputs the frequency error between the FG signal generated by the spindle motor 21 and the signal output from the oscillator 44, and the spindle motor 21 is driven in accordance with this frequency error. You. As a result, the disk 1 is rotated at a constant angular velocity.

 一方、CPU51は、ディスク1がCLVディスクであると判定した場合、選択回路71を制御し、比較器61の出力を選択させる。比較器61は、PLL回路34が出力するクロックの周波数と発振器62が出力する信号の周波数とを比較し、その誤差信号を出力する。この誤差信号は、選択回路71を介してスピンドルドライバ27に供給され、スピンドルドライバ27は、この誤差信号に対応してスピンドルモータ21を駆動する。その結果、PLL回路34が発生するクロックの周波数が、発振器62が発生する信号の周波数と一致するようにサーボがかかり、ディスク1は線速度一定で回転される。 On the other hand, when determining that the disk 1 is a CLV disk, the CPU 51 controls the selection circuit 71 to select the output of the comparator 61. The comparator 61 compares the frequency of the clock output from the PLL circuit 34 with the frequency of the signal output from the oscillator 62, and outputs an error signal. This error signal is supplied to the spindle driver 27 via the selection circuit 71, and the spindle driver 27 drives the spindle motor 21 according to this error signal. As a result, servo is performed so that the frequency of the clock generated by the PLL circuit 34 matches the frequency of the signal generated by the oscillator 62, and the disk 1 is rotated at a constant linear velocity.

 データの再生動作は、上述した場合と同様であるので、その説明は省略する。 The operation of reproducing the data is the same as that described above, and the description thereof will be omitted.

 図17は、CLVディスクを再生する再生装置の構成例を表している。この実施例においては、スピンドルサーボ回路42が、発振器62と比較器61を有する構成とされている。図16の実施例における発振器44、比較器43、選択回路71、およびコントロールトラック読取回路72は省略された構成とされている。その他の構成は、図16における場合と同様である。 FIG. 17 shows an example of the configuration of a playback device that plays back a CLV disc. In this embodiment, the spindle servo circuit 42 has an oscillator 62 and a comparator 61. The oscillator 44, the comparator 43, the selection circuit 71, and the control track reading circuit 72 in the embodiment of FIG. 16 are omitted. Other configurations are the same as those in FIG.

 すなわち、この実施例においては、ディスク1がCLVディスクである場合、図16を参照して説明した場合と同様に、比較器61が発振器62の出力する信号の周波数とPLL回路34が出力するクロックの周波数の誤差を出力するので、スピンドルモータ21は、ディスク1の線速度が一定になるように駆動される。 That is, in this embodiment, when the disk 1 is a CLV disk, the comparator 61 outputs the frequency of the signal output from the oscillator 62 and the clock output from the PLL circuit 34, as in the case described with reference to FIG. , The spindle motor 21 is driven so that the linear velocity of the disk 1 becomes constant.

 これに対して、ディスク1がゾーンCAVディスクである場合、スピンドルサーボ回路42は、ディスク1がCLVディスクである場合と同様の動作をする。すなわち、PLL回路34が発生するクロックの周波数が発振器62が発生する信号の周波数と一致するようにサーボがかかる。ゾーンCAVディスクもそこから再生するクロックが一定の周波数になるようにサーボがかかると、結局、角速度が一定で回転されることになる。従って、CLVディスク専用の再生装置においては、ゾーンCAV方式で記録したディスクも再生することが可能となる。 On the other hand, when the disk 1 is a zone CAV disk, the spindle servo circuit 42 performs the same operation as when the disk 1 is a CLV disk. That is, servo is performed so that the frequency of the clock generated by the PLL circuit 34 matches the frequency of the signal generated by the oscillator 62. When servo is applied so that the clock reproduced from the zone CAV disk has a constant frequency, the angular velocity is eventually rotated at a constant value. Therefore, in a reproducing apparatus dedicated to a CLV disk, a disk recorded in the zone CAV system can also be reproduced.

 なお、図6の実施例においては、アドレスエリアをプリピットとしてデータエリアとは異なる領域に形成するようにしたが、例えば図18に示すように、アドレス情報をウォブル情報として、いわゆるウォブリングによりプリグルーブ(トラック)を形成するようにしてもよい。この場合も、アドレス情報(ウォブル情報)はセクタを単位として誤り検出符号の処理が行われる。 In the embodiment of FIG. 6, the address area is formed as a pre-pit in a different area from the data area. However, as shown in FIG. 18, for example, as shown in FIG. Track). Also in this case, the address information (wobble information) is subjected to error detection code processing in units of sectors.

 以上、本発明を光ディスク(光磁気ディスク)に応用した場合を例として説明したが、本発明はその他の形式のデータ記録ディスクにも応用することが可能である。 As described above, the case where the present invention is applied to an optical disk (magneto-optical disk) has been described as an example, but the present invention can also be applied to other types of data recording disks.

本発明のデータ記録ディスクのセクタ構造を説明する図である。FIG. 3 is a diagram illustrating a sector structure of a data recording disk of the present invention. 図1のヘッダの構成を示す図である。FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a header in FIG. 1. 図1の記録エリアの構成を説明する図である。FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a recording area in FIG. 1. 本発明のデータ記録ディスクのセクタのフレーム構造を説明する図である。FIG. 3 is a diagram illustrating a frame structure of a sector of the data recording disk of the present invention. 図4のフレーム構造を有するセクタの誤り訂正符号のフォーマットを説明する図である。FIG. 5 is a diagram illustrating a format of an error correction code of a sector having the frame structure of FIG. 4. 本発明のデータ記録ディスクのゾーンを説明する図である。FIG. 3 is a diagram illustrating zones of the data recording disk of the present invention. 本発明のデータ記録ディスクにデータを記録再生するデータ記録再生装置の構成例を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of a data recording / reproducing apparatus for recording / reproducing data on / from a data recording disk according to the present invention. 図7の実施例のエンコード処理を説明する図である。FIG. 8 is a diagram illustrating an encoding process of the embodiment in FIG. 7. 図7の実施例のデコード処理を説明する図である。FIG. 8 is a diagram illustrating a decoding process of the embodiment in FIG. 7. ゾーンの境界部近傍の構成を説明する図である。FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration near a boundary of a zone. セクタの他のフレーム構造を示す図である。It is a figure showing other frame structures of a sector. 図11に示すフレーム構造を有するセクタの誤り検出訂正符号のフォーマットを示す図である。FIG. 12 is a diagram illustrating a format of an error detection and correction code of a sector having the frame structure illustrated in FIG. 11. ゾーンの境界部近傍における他の構成を示す図である。It is a figure showing other composition near the boundary of a zone. 本発明のデータ再生装置の構成例を示すブロック図である。FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a data reproduction device of the present invention. 本発明のデータ記録ディスクの構成を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a data recording disk of the present invention. 本発明のデータ再生装置の構成例を示す図ブロック図である。FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of a data reproduction device according to the present invention. 本発明のデータ再生装置の他の実施例の構成を示すブロック図である。FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of another embodiment of the data reproducing apparatus of the present invention. 本発明のデータ記録ディスクのアドレス記録状態を説明する図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an address recording state of the data recording disk of the present invention. 従来のデータ記録ディスクの誤り検出訂正符号を説明する図である。FIG. 7 is a diagram illustrating an error detection and correction code of a conventional data recording disk.

符号の説明Explanation of reference numerals

 1 ディスク
 11 光学ブロック
 21 スピンドルモータ
 22 光ヘッド
 23 磁気ヘッド
 34 PLL回路
 42 スピンドルサーボ回路
 47 ECCデコーダ
 48 ECCエンコーダ
 49 RAM
 52 アドレス読取回路
1 Disk 11 Optical Block 21 Spindle Motor 22 Optical Head 23 Magnetic Head 34 PLL Circuit 42 Spindle Servo Circuit 47 ECC Decoder 48 ECC Encoder 49 RAM
52 Address reading circuit

Claims (11)

 アドレスが予め形成されたアドレスエリアと、前記アドレスエリアに隣接してデータが配置されるデータエリアを有し、
 前記アドレスエリアは、前記アドレスの誤りを検出する誤り検出符号を含み、
 前記データエリアには、所定量のデータに積符号からなる誤り訂正符号が付加されて構成されるブロックが分割されて記録されている
 ことを特徴とするディスク状記録媒体。
An address area having an address formed in advance, and a data area in which data is arranged adjacent to the address area,
The address area includes an error detection code for detecting an error in the address,
A disc-shaped recording medium, wherein a block formed by adding an error correction code made of a product code to a predetermined amount of data is divided and recorded in the data area.
 前記誤り訂正符号は、少なくとも第1の符号と第2の符号を含み、
 前記第1の符号は、前記ブロックにおける1つのセクタで完結するように付加されている
 ことを特徴とする請求項1に記載のディスク状記録媒体。
The error correction code includes at least a first code and a second code,
The disk-shaped recording medium according to claim 1, wherein the first code is added so as to be completed in one sector in the block.
 前記アドレスは、前記セクタに、プリピットとして形成されている
 ことを特徴とする請求項2に記載のディスク状記録媒体。
The disk-shaped recording medium according to claim 2, wherein the address is formed as a prepit in the sector.
 前記アドレスは、プリグルーブをウォブリングさせることにより記録されている
 ことを特徴とする請求項2に記載のディスク状記録媒体。
The disk-shaped recording medium according to claim 2, wherein the address is recorded by wobbling a pre-groove.
 前記ディスク状記録媒体は、複数のゾーンに分割されているとともに、前記ブロックは前記ゾーンをまたがないで配置されている
 ことを特徴とする請求項2に記載のディスク状記録媒体。
The disk-shaped recording medium according to claim 2, wherein the disk-shaped recording medium is divided into a plurality of zones, and the blocks are arranged so as not to extend over the zones.
 ディスク状記録媒体にデータを記録する記録装置であって、
 前記ディスク状記録媒体は、複数のセクタからなるセクタ列としてデータが記録されるように構成されているとともに、前記セクタはアドレスが予め記録されたアドレスエリアと、データが記録されるデータエリアを有し、
 前記記録装置は、
  前記アドレスエリアに記録されている前記アドレスを読み取る読み取り手段と、
  前記読み取り手段により読み取られた前記アドレスに応じて記録位置を制御する制御手段と、
  前記アドレスエリアに記録された誤り検出符号に応じて、前記アドレスの誤り検出処理を行う誤り検出手段と、
  記録するデータに積符号からなる誤り訂正符号を付加してブロックを生成するエンコード手段と、
  前記エンコード手段により生成された前記ブロックを、複数の前記データエリアに分割して記録する記録手段と
 を備えることを特徴とする記録装置。
A recording device for recording data on a disk-shaped recording medium,
The disc-shaped recording medium is configured so that data is recorded as a sector row including a plurality of sectors, and the sector has an address area in which addresses are recorded in advance and a data area in which data is recorded. And
The recording device,
Reading means for reading the address recorded in the address area;
Control means for controlling a recording position according to the address read by the reading means,
Error detection means for performing error detection processing of the address according to the error detection code recorded in the address area;
Encoding means for generating a block by adding an error correction code composed of a product code to data to be recorded;
A recording unit that divides the block generated by the encoding unit into a plurality of the data areas and records the divided data area.
 前記ディスク状記録媒体が、複数のゾーンに分割されている場合、前記記録手段は、前記ブロックが前記ゾーンをまたがないで配置されるように記録する
 ことを特徴とする請求項6記載の記録装置。
7. The recording according to claim 6, wherein when the disc-shaped recording medium is divided into a plurality of zones, the recording means records the blocks so as to be arranged so as not to cross the zones. apparatus.
 前記エンコード手段は、少なくとも第1の符号と第2の符号を含む前記誤り訂正符号を、前記第1の符号が1つのセクタで完結するように付加する
 ことを特徴とする請求項6記載の記録装置。
The recording apparatus according to claim 6, wherein the encoding means adds the error correction code including at least a first code and a second code so that the first code is completed in one sector. apparatus.
 ディスク状記録媒体にデータを記録する記録方法であって、
 前記ディスク状記録媒体は、複数のセクタからなるセクタ列としてデータが記録されるように構成されているとともに、前記セクタはアドレスが予め記録されたアドレスエリアと、データが記録されるデータエリアを有し、
 前記記録方法は、
  前記アドレスエリアに記録されている前記アドレスを読み取り、
  読み取られた前記アドレスに応じて記録位置を制御し、
  前記アドレスエリアに記録された誤り検出符号に応じて、前記アドレスの誤り検出処理を行い、
  記録するデータに積符号からなる誤り訂正符号を付加してブロックを生成し、
  生成された前記ブロックを、複数の前記データエリアに分割して記録する
 ことを特徴とする記録方法。
A recording method for recording data on a disc-shaped recording medium,
The disc-shaped recording medium is configured so that data is recorded as a sector row including a plurality of sectors, and the sector has an address area in which addresses are recorded in advance and a data area in which data is recorded. And
The recording method,
Reading the address recorded in the address area,
Controlling the recording position according to the read address,
Perform error detection processing of the address according to the error detection code recorded in the address area,
A block is generated by adding an error correction code consisting of a product code to data to be recorded,
A recording method, wherein the generated block is divided into a plurality of the data areas and recorded.
 ディスク状記録媒体のデータを再生する再生装置であって、
 前記ディスク状記録媒体は、
  複数のセクタからなるセクタ列としてデータが記録されるように構成されているとともに、前記セクタはアドレスが予め記録されたアドレスエリアと、データが記録されるデータエリアを有し、
  前記アドレスエリアは、前記アドレスの誤りを検出する誤り検出符号を含み、
  所定量のデータに積符号からなる誤り訂正符号が付加されて構成されるブロックが分割されて、複数の前記データエリアに記録されており、
 前記再生装置は、
  前記アドレスエリアに記録されている前記アドレスを読み取る読み取り手段と、
  前記読み取り手段により読み取られた前記アドレスに応じて再生位置を制御する制御手段と、
  前記アドレスエリアに含まれる前記誤り検出符号に応じて、前記アドレスの誤り検出処理を行う誤り検出手段と、
  前記データエリアに記録されたデータを再生する再生手段と、
  前記再生手段により再生された前記データに対して、複数の前記データエリア分の前記データのブロックを単位として、前記誤り訂正符号に応じて、誤り訂正処理を行う誤り訂正手段と
 を備えることを特徴とする再生装置。
A reproducing apparatus for reproducing data on a disk-shaped recording medium,
The disk-shaped recording medium,
Along with being configured so that data is recorded as a sector row including a plurality of sectors, the sector has an address area in which an address is recorded in advance, and a data area in which data is recorded,
The address area includes an error detection code for detecting an error in the address,
A block configured by adding an error correction code composed of a product code to a predetermined amount of data is divided and recorded in a plurality of the data areas,
The playback device,
Reading means for reading the address recorded in the address area;
Control means for controlling a reproduction position according to the address read by the reading means;
Error detection means for performing error detection processing of the address according to the error detection code included in the address area,
Reproducing means for reproducing data recorded in the data area;
Error correction means for performing error correction processing on the data reproduced by the reproduction means in units of blocks of the data for a plurality of data areas in accordance with the error correction code. Playback device.
 ディスク状記録媒体のデータを再生する再生方法であって、
 前記ディスク状記録媒体は、
  複数のセクタからなるセクタ列としてデータが記録されるように構成されているとともに、前記セクタはアドレスが予め記録されたアドレスエリアと、データが記録されるデータエリアを有し、
  前記アドレスエリアは、前記アドレスの誤りを検出する誤り検出符号を含み、
  所定量のデータに積符号からなる誤り訂正符号が付加されて構成されるブロックが分割されて、複数の前記データエリアに記録されており、
 前記再生方法は、
  前記アドレスエリアに記録されている前記アドレスを読み取り、
  読み取られた前記アドレスに応じて再生位置を制御し、
  前記アドレスエリアに含まれる前記誤り検出符号に応じて、前記アドレスの誤り検出処理を行い、
  前記データエリアに記録されたデータを再生し、
  再生された前記データに対して、複数の前記データエリア分の前記データのブロックを単位として、前記誤り訂正符号に応じて、誤り訂正処理を行う
 ことを特徴とする再生方法。
A reproducing method for reproducing data on a disk-shaped recording medium, comprising:
The disk-shaped recording medium,
Along with the data being recorded as a sector row composed of a plurality of sectors, the sector has an address area in which addresses are recorded in advance, and a data area in which data is recorded,
The address area includes an error detection code for detecting an error in the address,
A block configured by adding an error correction code composed of a product code to a predetermined amount of data is divided and recorded in a plurality of the data areas,
The reproduction method includes:
Reading the address recorded in the address area,
Controlling a reproduction position according to the read address;
Perform error detection processing of the address according to the error detection code included in the address area,
Playing data recorded in the data area,
An error correction process is performed on the reproduced data in units of a plurality of blocks of the data for the data area in accordance with the error correction code.
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