JP2005216439A - Reproducing apparatus and method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To quickly and efficiently decide a reproduction order of contents data recorded in a disk 90. <P>SOLUTION: A reproduction order being random in a range of the number of tracks of contents data specified as a reproduction object is generated, the generated reproduction order is allotted to each track number of the specified contents data, and shuffle in accordance with the absolute minimum number of tracks being focused to only the reproduction object is performed by reproducing contents data accoprding to the reproduction order allotted to each track number. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、ディスク状記録媒体の各トラックに記録されたデータを再生する再生装置及び方法に関し、特に再生順序をランダムに決定することに好適な再生装置及び方法に関する。   The present invention relates to a reproducing apparatus and method for reproducing data recorded on each track of a disc-shaped recording medium, and more particularly to a reproducing apparatus and method suitable for determining a reproduction order at random.

光ディスクは、磁気ディスク等と比較して記録容量を2〜3倍大きくでき、テープ状記録媒体と比較して高速アクセスが可能となる。また、記録媒体に対して非接触でデータの記録/再生を行うことができ、さらには耐久性にも優れていることから、近年において特に頻繁に用いられるようになってきている。   An optical disk can have a recording capacity that is two to three times larger than that of a magnetic disk or the like, and can be accessed at a higher speed than a tape-shaped recording medium. In addition, since data can be recorded / reproduced in a non-contact manner with respect to the recording medium and is excellent in durability, it has been particularly frequently used in recent years.

このような光ディスクとしては、ピットとしてデータを記録した再生専用領域を有する標準的なCDフォーマット(CD−DAフォーマット)に従った再生専用の光ディスク、データの記録再生可能な例えば光磁気記録媒体により形成された記録再生領域を有する上記CD−DAフォーマットの拡張フォーマットとしてのCD−MOフォーマットに従った光磁気ディスクや、ピットとしてデータを記録した再生専用領域とデータの記録再生可能な記録再生領域の両方を有するハイブリッドディスクなどが知られている。   Such an optical disk is formed of a read-only optical disk according to a standard CD format (CD-DA format) having a read-only area in which data is recorded as pits, and a magneto-optical recording medium capable of recording and reproducing data. Both a magneto-optical disk according to the CD-MO format as an extended format of the CD-DA format having a recorded recording / reproducing area, a read-only area where data is recorded as pits, and a recording / reproducing area where data can be recorded / reproduced There are known hybrid disks and the like.

従来において、光磁気ディスクやハイブリッドディスクなどのディスク状記録媒体にデータを記録するディスク記録再生装置では、記録中に記録データが無用なデータになった場合、手動操作により記録を停止するようになっていた。例えば、コンパクトディスクから光磁気ディスクへ曲を録音する場合、CDプレーヤの再生が終了後、手動操作により光磁気ディスクレコーダによる録音を停止していた。   Conventionally, in a disk recording / reproducing apparatus that records data on a disk-shaped recording medium such as a magneto-optical disk or a hybrid disk, when the recording data becomes useless data during recording, the recording is stopped by a manual operation. It was. For example, when recording a song from a compact disk to a magneto-optical disk, recording by the magneto-optical disk recorder is stopped by manual operation after the reproduction of the CD player is completed.

ここで、光ディスクや磁気ディスクなどのディスク状記録媒体では、メインデータを記録するメインデータ記録領域と管理データを記録する管理データ領域を設け、上記管理データ領域に記録した管理データにより、上記メインデータ記録領域について記録済領域と記録可能領域を管理するようにしている。例えば、上記CDフォーマットに従った光ディスクでは、演奏データなどのプログラムデータが記録されたデータ領域と、その内周側に設けられたリードイン領域とを有し、上記データ領域の記録位置や記録内容を示す目録(TOC:Table of Contents)データとして、全てのプログラムデータについて順番に記録開始アドレス情報と記録終了アドレス情報が上記リードイン領域に記録されている。   Here, in a disk-shaped recording medium such as an optical disk or a magnetic disk, a main data recording area for recording main data and a management data area for recording management data are provided, and the main data is determined by the management data recorded in the management data area. The recorded area and recordable area are managed for the recording area. For example, an optical disc according to the CD format has a data area in which program data such as performance data is recorded, and a lead-in area provided on the inner periphery thereof, and the recording position and recorded contents of the data area. As the table of contents (TOC) data, recording start address information and recording end address information are recorded in the lead-in area in order for all program data.

また近年において、直径64mmの光ディスクをカートリッジに収納してなるミニディスク(登録商標)を用いて、音楽信号などをディジタル的に記録再生するMDシステムが提案されている(例えば、特許文献1参照。)。このミニディスクには、再生専用光ディスク、記録可能な光磁気ディスク、再生専用領域と記録可能領域が混在するハイブリッドディスクの3種類のものがある。そして、メインデータの記録再生可能なMDシステムでは、ミニディスクの記録可能領域内にプログラム領域とUTOC領域を設けて、上記プログラム領域について、その記録位置や記録内容を示す目録(UTOC)データを上記UTOC領域に記録するようになっている。すなわち、ミニディスクシステムの場合は、ディスク上でユーザが録音を行った領域(データ記録済領域)や、まだ何も録音されていない領域(データ記録可能な未記録領域)を管理するために、音楽等の主データとは別の管理情報が記録されている。そして記録装置はこのUTOCを参照しながら録音を行う領域を判別し、また再生装置はUTOCを参照して再生すべき領域を判別している。   In recent years, an MD system that digitally records and reproduces music signals and the like using a mini-disc (registered trademark) in which an optical disc having a diameter of 64 mm is housed in a cartridge has been proposed (for example, see Patent Document 1). ). There are three types of minidiscs: a read-only optical disk, a recordable magneto-optical disk, and a hybrid disk in which a read-only area and a recordable area are mixed. In an MD system capable of recording / reproducing main data, a program area and a UTOC area are provided in a recordable area of a mini-disc, and for the program area, the catalog (UTC) data indicating the recording position and the recorded contents is recorded. Recording is performed in the UTOC area. In other words, in the case of a mini-disc system, in order to manage the area where the user has recorded on the disk (data recorded area) and the area where nothing has been recorded yet (data unrecorded area), Management information different from the main data such as music is recorded. The recording device discriminates an area for recording while referring to the UTOC, and the reproducing device discriminates an area to be reproduced by referring to the UTOC.

つまり、UTOCには録音された各楽曲等がトラックというデータ単位で管理され、そのスタートアドレス、エンドアドレス等が記される。また何も録音されていないフリーエリアについては今後のデータ記録に用いることのできる領域として、そのスタートアドレス、エンドアドレス等が記される。   That is, in the UTOC, each recorded music is managed in units of data called tracks, and the start address, end address, etc. are recorded. As for a free area where nothing is recorded, its start address, end address, etc. are recorded as areas that can be used for future data recording.

また、このようなミニディスクシステムでは、編集機能の一部としてディスクタイトル等を示すことのできるディスクネーム及びトラック(プログラム)単位で記録される楽曲等のタイトルを示すことのできるトラックネームを、ユーザが所定の操作方法に従って入力して登録することが可能とされている。ミニディスクシステムでは、このようなディスクネーム及びトラックネーム(以下両者を一括した場合は、これを単に「ネーム」ということもある)として登録された文字情報もUTOC上の所定領域において格納するようにしており、例えば再生時等に際して、必要に応じてUTOCに格納されたディスクネーム及び所望のトラックのトラックネームを参照して表示出力させることができるようになっている。   Also, in such a mini-disc system, a disc name that can show a disc title or the like as a part of the editing function and a track name that can show a title of a song or the like recorded in units of tracks (programs) Can be input and registered in accordance with a predetermined operation method. In the mini-disc system, character information registered as such a disc name and track name (hereinafter, when both are collectively referred to as “name”) is also stored in a predetermined area on the UTOC. For example, at the time of reproduction or the like, the disc name stored in the UTOC and the track name of a desired track can be displayed and output as necessary.

ユーザはこのような機能を活用して、ディスクやトラックについてネームを登録しておくことで、再生装置に装填されたディスクネームやトラックごとの曲目などを表示部に表示させて確認することができる。   By registering names for discs and tracks using these functions, the user can check the name of each disc loaded in the playback device and the track number for each track on the display. .

また特に近年において、再生装置では、ユーザによりコンテンツのグループが指定された場合に、当該グループ内において再生順序をランダムに入れ換える(シャッフルする)ことができるランダム再生機能も搭載されている。このランダム再生機能は、例えば図19に示すように、ディスク上の各トラック番号1〜7にコンテンツが記録されている場合において、さらにトラック番号3,4,5からなるグループが再生対象として指定された場合には、先ずディスク上の全てのトラック(トラック番号1〜7)をシャッフルの対象とする。かかる場合において、トラック毎にランダムな再生順序を割り当てていく。   In particular, in recent years, a playback apparatus is also equipped with a random playback function that allows a playback order to be randomly switched (shuffled) within a group when a user designates a group of contents. For example, as shown in FIG. 19, in the case of content being recorded on each track number 1 to 7 on the disc, this random playback function further specifies a group consisting of track numbers 3, 4, and 5 as a playback target. In this case, all tracks on the disk (track numbers 1 to 7) are first shuffled. In such a case, a random playback order is assigned to each track.

この割り当てる再生順序は、あくまでコンテンツが記録されている全てのトラック数に基づくものとし、図19に示す例においては、コンテンツが記録されている7トラックに応じた1から7までのランダムな数字を再生順序として割り当ててゆくことになる。例えばトラック番号1には“4”を、トラック番号2には“2”を、トラック番号3には“3”を、トラック番号4には“7”を、トラック番号5には“5”を、トラック番号6には“1”を、トラック番号7には“6”を、再生順序としてのランダムな数字を割り当てる。   The playback order to be assigned is based on the number of all tracks on which content is recorded. In the example shown in FIG. 19, random numbers from 1 to 7 corresponding to 7 tracks on which content is recorded are used. It will be assigned as the playback order. For example, track number 1 is "4", track number 2 is "2", track number 3 is "3", track number 4 is "7", track number 5 is "5" The track number 6 is assigned “1”, the track number 7 is assigned “6”, and a random number is assigned as the reproduction order.

次に、この再生順序が上位のトラックから、再生対象として指定されたグループに属するか否か判別していく。例えば再生順序が1番目であるトラック番号6は、グループ外であるため“採用しない”旨を決定し、また再生順序が2番目であるトラック番号2は、グループ外であるため“採用しない”旨を決定し、再生順序が3番目であるトラック番号3は、グループ内であるため“採用する”旨を決定し、再生順序が4番目であるトラック番号1は、グループ外であるため“採用しない”旨を決定し、再生順序が5番目であるトラック番号5は、グループ内であるため“採用する”旨を決定し、再生順序が6番目であるトラック番号7は、グループ外であるため“採用しない”旨を決定し、再生順序が7番目であるトラック番号4は、グループ内であるため“採用する”旨を決定する。   Next, it is determined whether or not this playback order belongs to the group designated as the playback target from the upper track. For example, the track number 6 with the first playback order is determined not to be adopted because it is outside the group, and the track number 2 with the second playback order is determined not to be adopted because it is out of the group. The track number 3 with the third playback order is in the group, so that “adopt” is selected, and the track number 1 with the fourth playback order is “not used” because it is out of the group. “Track No. 5 with the fifth playback order is within the group, so“ adopt ”is selected, and Track No. 7 with the sixth playback order is outside the group. “Not adopted” is determined, and the track number 4 having the seventh reproduction order is in the group, and therefore “adopted” is determined.

上述の判別結果より、“採用する”旨が決定されたトラック番号3,4,5の再生順序は、それぞれ3番目、7番目、5番目となることから、それぞれトラック番号3、トラック番号5、トラック番号7の順にコンテンツの再生を実行する。   From the above determination results, the playback order of track numbers 3, 4 and 5 determined to be “adopted” is the third, seventh and fifth, respectively, so that track number 3, track number 5, Content playback is executed in the order of track number 7.

特開2002−150749号公報JP 2002-150749 A

ところで、上述の如き従来のランダム再生機能では、あくまでディスク上の全てのトラックをシャッフルの対象とするため、再生対象としてのグループを構成するトラック数が僅かであっても、シャッフルに伴う時間のロスが大きくなるという問題点があった。例えば、全トラック数が2047トラックであるにも拘わらず、再生対象が3トラックのみの場合には、上述の如く“採用する”旨が決定される確率は3/2047となり、非効率的なシャフリング動作を繰り返さなければならなかった。   By the way, with the conventional random playback function as described above, all the tracks on the disk are subject to shuffle, so even if the number of tracks constituting the playback target group is small, a time loss associated with shuffle is required. There is a problem that becomes larger. For example, in the case where the total number of tracks is 2047, but the playback target is only 3 tracks, the probability that “adopt” is determined as described above is 3/2047, which is an inefficient shuffling. The ring movement had to be repeated.

そこで本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的とするところは、ディスクの各トラックに記録されたコンテンツデータを再生する再生装置及び方法に関し、特に再生順序を効率よくランダムに決定することができる再生装置及び方法を提供することにある。   Accordingly, the present invention has been devised in view of the above-described problems, and the object of the present invention relates to a playback apparatus and method for playing back content data recorded on each track of a disc, and in particular, the playback order. It is an object of the present invention to provide a playback apparatus and method capable of efficiently and randomly determining.

本発明は、上述した課題を解決するために、再生対象として指定されたデータのトラック数の範囲内でランダムな再生順序を生成し、指定されたデータの各トラック番号にこの生成した再生順序を割り当て、各トラック番号に割り当てた再生順序に従ってデータを再生する。   In order to solve the above-described problem, the present invention generates a random playback order within the range of the number of tracks of data specified as a playback target, and assigns the generated playback order to each track number of the specified data. The data is reproduced according to the reproduction order assigned and assigned to each track number.

即ち、本発明を適用した再生装置は、ディスク状記録媒体にトラック単位で記録された複数のデータを再生順序に従って再生する再生装置において、ディスク状記録媒体に記録されたデータの中から再生対象とする複数のデータを指定するための指定手段と、指定手段によって指定されたデータのトラック数の範囲内でランダムな再生順序を生成する再生順序生成手段と、指定されたデータの各トラック番号に再生順序生成手段により生成された再生順序を割り当てる割当手段と、再生対象とされた複数のデータを各トラック番号に割り当てられた再生順序に従って再生する再生手段とを備える。   That is, a playback device to which the present invention is applied is a playback device that plays back a plurality of data recorded on a disk-shaped recording medium in units of tracks according to a playback order. A designation means for designating a plurality of data to be played, a reproduction order generation means for generating a random reproduction order within the range of the number of tracks of data designated by the designation means, and reproduction on each track number of the designated data An assigning unit for assigning the reproduction order generated by the order generation unit; and a reproducing unit for reproducing a plurality of data to be reproduced according to the reproduction order assigned to each track number.

また、本発明を適用した再生方法は、ディスク状記録媒体にトラック単位で記録された複数のデータを再生順序に従って再生する再生方法において、ディスク状記録媒体に記録されたデータの中から、再生対象とする複数のデータを指定するための指定ステップと、指定ステップにおいて指定されたデータのトラック数の範囲内でランダムな再生順序を生成する再生順序生成ステップと、指定されたデータの各トラック番号に再生順序生成ステップにおいて生成した再生順序を割り当てる割当ステップと、再生対象とされた複数のデータを各トラック番号に割り当てられた再生順序に従って再生する再生ステップとを有する。   In addition, a reproduction method to which the present invention is applied is a reproduction method for reproducing a plurality of data recorded on a disk-shaped recording medium in a track unit according to a reproduction order, from among data recorded on the disk-shaped recording medium. A designation step for designating a plurality of data, a reproduction order generation step for generating a random reproduction order within the range of the number of tracks of data designated in the designation step, and each track number of the designated data An assigning step for assigning the reproduction order generated in the reproduction order generating step; and a reproduction step for reproducing the plurality of data to be reproduced according to the reproduction order assigned to each track number.

本発明を適用した再生装置及び方法は、再生対象として指定されたデータのトラック数の範囲内でランダムな再生順序を生成し、指定されたデータの各トラック番号にこの生成した再生順序を割り当て、各トラック番号に割り当てた再生順序に従ってデータを再生する。   The playback apparatus and method to which the present invention is applied generates a random playback order within the range of the number of tracks of data specified as a playback target, assigns the generated playback order to each track number of the specified data, Data is reproduced according to the reproduction order assigned to each track number.

このため、本発明を適用したディスク再生装置及び方法は、あくまで再生対象のみ焦点をあてた必要最小限のトラック数に応じたシャッフルを行えばよいため、シャフリングに伴う時間のロスを大幅に縮小しつつ、再生順序を効率よく決定することができる。   For this reason, the disc reproducing apparatus and method to which the present invention is applied need only perform shuffling according to the minimum number of tracks focused on the object to be reproduced, greatly reducing the time loss associated with shuffling. However, the playback order can be determined efficiently.

以下、本発明を実施するための最良の形態として、多岐に亘る記録/再生機能が搭載されたディスクドライブ装置10につき図面を参照しながら詳細に説明する。   Hereinafter, as a best mode for carrying out the present invention, a disk drive device 10 equipped with various recording / reproducing functions will be described in detail with reference to the drawings.

ディスクドライブ装置10は、従来の光磁気記録方式を採用したディスク状記録媒体に対して、このディスク状記録媒体の記録再生方式として通常用いられ記録フォーマットとは異なる信号方式を適用することによって、従来の光磁気記録媒体の記録容量を増加することを実現したものである。さらに、高密度記録技術及び新規ファイルシステムを適用することによって、従来の光磁気記録媒体と筐体外形及び記録再生光学系に互換性を有しつつ、記録容量を飛躍的に増加することを可能にした記録形式を提供するものである。   The disk drive apparatus 10 is a conventional disk-type recording medium that employs a conventional magneto-optical recording system, by applying a signal system that is normally used as a recording / reproducing system for the disk-shaped recording medium and that is different from the recording format. This increases the recording capacity of the magneto-optical recording medium. Furthermore, by applying high-density recording technology and a new file system, it is possible to dramatically increase the recording capacity while maintaining compatibility between the conventional magneto-optical recording medium and the case outline and recording / reproducing optical system. The recording format is provided.

本具体例では、ディスク状の光磁気記録媒体として、ミニディスク(登録商標)方式の記録媒体に適用した場合に関して説明する。ここでは、特に、通常用いられる記録形式とは異なる形式を適用することによって、従来の光磁気記録媒体を用いて、その記録容量を増加することを実現したディスクを次世代MD1とし、高密度記録可能な新規記録媒体に対して新規記録形式を適用することにより、記録容量の増加を実現したディスクを次世代MD2として説明する。   In this specific example, a case where the present invention is applied to a mini-disc (registered trademark) recording medium as a disk-shaped magneto-optical recording medium will be described. Here, in particular, a disk that realizes an increase in its recording capacity using a conventional magneto-optical recording medium by applying a format different from the recording format normally used is referred to as a next-generation MD1, and high-density recording is performed. A disc that realizes an increase in recording capacity by applying a new recording format to a possible new recording medium will be described as the next generation MD2.

以下では、次世代MD1及び次世代MD2の仕様例を説明するとともに、本発明に係るアドレス変換方法を適用してこれら両ディスクに対する記録データを生成する処理について説明する。   In the following, specification examples of the next generation MD1 and the next generation MD2 will be described, and processing for generating recording data for both the disks by applying the address conversion method according to the present invention will be described.

先ず、従来のミニディスク、次世代MD1及び次世代MD2の仕様について図1を用いて説明する。ミニディスク(及びMD−DATA)の物理フォーマットは、以下のように定められている。トラックピッチは、1.6μm、ビット長は、0.59μm/bitとなる。また、レーザ波長λは、λ=780nmであり、光学ヘッドの開口率は、NA=0.45としている。記録方式としては、グルーブ(ディスク盤面上の溝)をトラックとして記録再生に用いるグルーブ記録方式を採用している。また、アドレス方式としては、ディスク盤面上にシングルスパイラルのグルーブを形成し、このグルーブの両側に対して所定の周波数(22.05KHz)で蛇行したウォブル(Wobble)を形成し、絶対アドレスを上記周波数を基準にFM変調してウォブルドグルーブトラックに記録する方式を採っている。なお、本明細書では、ウォブルとして記録される絶対アドレスをADIP(Address in Pre-groove)ともいう。   First, specifications of a conventional mini disc, next generation MD1, and next generation MD2 will be described with reference to FIG. The physical format of the mini disc (and MD-DATA) is defined as follows. The track pitch is 1.6 μm and the bit length is 0.59 μm / bit. The laser wavelength λ is λ = 780 nm, and the aperture ratio of the optical head is NA = 0.45. As a recording system, a groove recording system that uses grooves (grooves on the disk board surface) as tracks for recording and reproduction is adopted. As an address system, a single spiral groove is formed on the disk surface, wobbles meandering at a predetermined frequency (22.05 KHz) are formed on both sides of the groove, and the absolute address is set to the above frequency. Is used as a reference and recorded on a wobbled groove track. In the present specification, an absolute address recorded as wobble is also referred to as ADIP (Address in Pre-groove).

従来のMDでは、メインデータ部である32セクタにリンクセクタである4セクタを付加して合計36セクタを1クラスタ単位として記録を行っている。上記ADIP信号はクラスタアドレス、セクタアドレスから構成される。上記クラスタアドレスは、8ビットのクラスタHと8ビットのクラスタLとから構成され、セクタアドレスは、4ビットのセクタから構成される。   In the conventional MD, recording is performed by adding 4 sectors as link sectors to 32 sectors as the main data portion and totaling 36 sectors as one cluster unit. The ADIP signal is composed of a cluster address and a sector address. The cluster address is composed of an 8-bit cluster H and an 8-bit cluster L, and the sector address is composed of a 4-bit sector.

また、従来のミニディスクでは、記録データの変調方式としてEFM(8−14変換)変調方式が採用されている。また、誤り訂正方式としては、ACIRC(Advanced Cross Interleave Reed-Solomon Code)を用いている。データインタリーブには、畳み込み型を採用している。これにより、データの冗長度は、46.3%となっている。   The conventional mini-disc employs an EFM (8-14 conversion) modulation method as a recording data modulation method. As an error correction method, ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed-Solomon Code) is used. A convolution type is adopted for data interleaving. As a result, the data redundancy is 46.3%.

また、従来のミニディスクにおけるデータの検出方式は、ビットバイビット方式であって、ディスク駆動方式としては、CLV(Constant Linear Velocity)が採用されている。CLVの線速度は、1.2m/sである。   Further, the data detection method in the conventional mini-disc is a bit-by-bit method, and CLV (Constant Linear Velocity) is adopted as the disc driving method. The linear velocity of CLV is 1.2 m / s.

記録再生時の標準のデータレートは、133kB/s、記録容量は、164MB(MD−DATAでは、140MB)である。また、データの最小書換単位(単位クラスタ)は、上述のように32個のメインセクタと4個のリンクセクタによる36セクタで構成されている。   The standard data rate at the time of recording and reproduction is 133 kB / s, and the recording capacity is 164 MB (140 MB in MD-DATA). Further, the minimum data rewrite unit (unit cluster) is composed of 36 sectors including 32 main sectors and 4 link sectors as described above.

続いて、本具体例として示す次世代MD1に関して説明する。次世代MD1は、上述した従来のミニディスクと記録媒体の物理的仕様は、同一である。そのため、トラックピッチは、1.6μm、レーザ波長λは、λ=780nmであり、光学ヘッドの開口率は、NA=0.45である。記録方式としては、グルーブ記録方式を採用している。また、アドレス方式は、ADIPを利用する。このように、ディスクドライブ装置における光学系の構成やADIPアドレス読出方式、サーボ処理は、従来のミニディスクと同様であるため、従来ディスクとの互換性が達成されている。   Next, the next generation MD1 shown as this specific example will be described. The next generation MD1 has the same physical specifications as the conventional mini-disc and the recording medium. Therefore, the track pitch is 1.6 μm, the laser wavelength λ is λ = 780 nm, and the aperture ratio of the optical head is NA = 0.45. As a recording method, a groove recording method is adopted. The address system uses ADIP. As described above, since the optical system configuration, ADIP address reading method, and servo processing in the disk drive device are the same as those of the conventional mini disk, compatibility with the conventional disk is achieved.

次世代MD1は、記録データの変調方式として、高密度記録に適合したRLL(1−7)PP変調方式(RLL;Run Length Limited、PP:Parity preserve/Prohibit rmtr(repeated minimum transition runlength))を採用している。また、誤り訂正方式としては、より訂正能力の高いBIS(Burst Indicator Subcode)付きのRS−LDC(Reed Solomon−Long Distance Code)方式を用いている。   The next generation MD1 adopts the RLL (1-7) PP modulation method (RLL: Run Length Limited, PP: Parity preserve / Prohibit rmtr (repeated minimum transition runlength)) suitable for high-density recording as the modulation method of recording data. doing. Further, as an error correction method, an RS-LDC (Reed Solomon-Long Distance Code) method with BIS (Burst Indicator Subcode) having higher correction capability is used.

具体的には、ホストアプリケーション等から供給されるユーザデータの2048バイトに4バイトのEDC(Error Detection Code)を付加した2052バイトを1セクタ(データセクタ、後述するディスク上の物理セクタとは異なる)とし、図2に示すように、Sector0〜Sector31の32セクタを304列×216行のブロックにまとめる。ここで、各セクタの2052バイトに対しては、所定の疑似乱数との排他的論理和(Ex-OR)をとるようなスクランブル処理が施される。このスクランブル処理されたブロックの各列に対して32バイトのパリティを付加して、304列×248行のLDC(Long Distance Code)ブロックを構成する。このLDCブロックにインタリーブ処理を施して、152列×496行のブロック(Interleaved LDC Block)とし、これを図3に示すように38列ずつ1列の上記BISを介して配列することで155列×496行の構造とし、さらに先頭位置に2.5バイト分のフレーム同期コード(Frame Sync)を付加して、1行を1フレームに対応させ、157.5バイト×496フレームの構造とする。この図3の各行が、後述する図9に示す1レコーディングブロック(クラスタ)内のデータ領域のFrame10〜Frame505の496フレームに相当する。   Specifically, 2048 bytes of user data supplied from a host application or the like and 2052 bytes added with 4 bytes of EDC (Error Detection Code) are 1 sector (data sector, which is different from a physical sector on a disk to be described later). As shown in FIG. 2, the 32 sectors of Sector 0 to Sector 31 are combined into a block of 304 columns × 216 rows. Here, scramble processing is performed on 2052 bytes of each sector so as to obtain an exclusive OR (Ex-OR) with a predetermined pseudo-random number. A 32-byte parity is added to each column of the scrambled block to form an LDC (Long Distance Code) block of 304 columns × 248 rows. This LDC block is subjected to interleaving processing to form a block of 152 columns × 496 rows (Interleaved LDC Block). As shown in FIG. The structure is 496 lines, and a 2.5-byte frame synchronization code (Frame Sync) is added to the head position so that one line corresponds to one frame, resulting in a structure of 157.5 bytes × 496 frames. Each row in FIG. 3 corresponds to 496 frames of Frame 10 to Frame 505 in the data area in one recording block (cluster) shown in FIG. 9 to be described later.

以上のデータ構造において、データインタリーブは、ブロック完結型とする。これによりデータの冗長度は、20.50%になる。また、データの検出方式として、PR(1,2,1)MLによるビタビ復号方式を用いる。   In the above data structure, data interleaving is a block completion type. As a result, the data redundancy becomes 20.50%. Further, a Viterbi decoding method based on PR (1, 2, 1) ML is used as a data detection method.

ディスク駆動方式には、CLV方式を用い、その線速度は、2.4m/sとする。記録再生時の標準データレートは、4.4MB/sである。この方式を採用することにより、総記録容量を300MBにすることができる。変調方式をEFMからRLL(1−7)PP変調方式とすることによって、ウインドウマージンが0.5から0.666となるため、1.33倍の高密度化が実現できる。また、データの最小書換単位であるクラスタは、16セクタ、64kBで構成される。このように記録変調方式をCIRC方式からBIS付きのRS−LDC方式及びセクタ構造の差異とビタビ復号を用いる方式にすることで、データ効率が53.7%から79.5%となるため、1.48倍の高密度化が実現できる。   A CLV system is used as the disk drive system, and its linear velocity is 2.4 m / s. The standard data rate at the time of recording / reproducing is 4.4 MB / s. By adopting this method, the total recording capacity can be set to 300 MB. Since the window margin is changed from 0.5 to 0.666 by changing the modulation method from EFM to RLL (1-7) PP, 1.33 times higher density can be realized. A cluster, which is the minimum data rewrite unit, is composed of 16 sectors and 64 kB. Since the recording modulation system is changed from the CIRC system to the RS-LDC system with BIS and the system using the difference in sector structure and Viterbi decoding, the data efficiency is increased from 53.7% to 79.5%. 48 times higher density can be realized.

これらを総合すると、次世代MD1は、記録容量を従来ミニディスクの約2倍である300MBにすることができる。   Taken together, the next generation MD1 can have a recording capacity of 300 MB, which is about twice that of the conventional mini-disc.

一方、次世代MD2は、例えば、磁壁移動検出方式(DWDD:Domain Wall Displacement Detection)等の高密度化記録技術を適用した記録媒体であって、上述した従来ミニディスク及び次世代MD1とは、物理フォーマットが異なっている。次世代MD2は、トラックピッチが1.25μm、ビット長が0.16μm/bitであり、線方向に高密度化されている。   On the other hand, the next-generation MD2 is a recording medium to which high-density recording technology such as a domain wall displacement detection method (DWDD: Domain Wall Placement Detection) is applied. The format is different. The next generation MD2 has a track pitch of 1.25 μm and a bit length of 0.16 μm / bit, and is densified in the line direction.

また、従来ミニディスク及び次世代MD1との互換を採るため、光学系、読出方式、サーボ処理等は、従来の規格に準じて、レーザ波長λは、λ=780nm、光学ヘッドの開口率は、NA=0.45とする。記録方式は、グルーブ記録方式、アドレス方式は、ADIPを利用した方式とする。また、筐体外形も従来ミニディスク及び次世代MD1と同一規格とする。   In addition, in order to adopt compatibility with the conventional mini disk and the next generation MD1, the optical system, the reading method, the servo processing, and the like are in accordance with the conventional standards, the laser wavelength λ is λ = 780 nm, and the aperture ratio of the optical head is NA = 0.45. The recording method is a groove recording method, and the address method is a method using ADIP. The external form of the housing is the same as that of the conventional mini-disc and next-generation MD1.

但し、従来ミニディスク及び次世代MD1と同等の光学系を用いて、上述のように従来より狭いトラックピッチ及び線密度(ビット長)を読み取る際には、デトラックマージン、ランド及びグルーブからのクロストーク、ウォブルのクロストーク、フォーカス漏れ、CT信号等における制約条件を解消する必要がある。そのため、次世代MD2では、グルーブの溝深さ、傾斜、幅等を変更した点が特徴的である。具体的には、グルーブの溝深さを160nm〜180nm、傾斜を60°〜70°、幅を600nm〜800nmの範囲と定める。   However, when reading the narrower track pitch and linear density (bit length) than the conventional one using an optical system equivalent to the conventional mini-disc and next-generation MD1, the cross track from the detrack margin, land and groove is used. It is necessary to eliminate constraints on talk, wobble crosstalk, focus leakage, CT signals, and the like. Therefore, the next generation MD2 is characterized in that the groove depth, inclination, width and the like of the groove are changed. Specifically, the groove depth of the groove is determined to be 160 nm to 180 nm, the inclination is 60 ° to 70 °, and the width is 600 nm to 800 nm.

また、次世代MD2は、記録データの変調方式として、高密度記録に適合したRLL(1−7)PP変調方式(RLL;Run Length Limited、PP:Parity preserve/Prohibit rmtr(repeated minimum transition runlength))を採用している。また、誤り訂正方式としては、より訂正能力の高いBIS(Burst Indicator Subcode)付きのRS−LDC(Reed Solomon−Long Distance Code)方式を用いている。   The next generation MD2 is an RLL (1-7) PP modulation system (RLL: Run Length Limited, PP: Parity preserve / Prohibit rmtr (repeated minimum transition runlength)) suitable for high-density recording as a modulation system for recording data. Is adopted. Further, as an error correction method, an RS-LDC (Reed Solomon-Long Distance Code) method with BIS (Burst Indicator Subcode) having higher correction capability is used.

データインタリーブは、ブロック完結型とする。これによりデータの冗長度は、20.50%になる。またデータの検出方式は、PR(1,−1)MLによるビタビ復号方式を用いる。また、データの最小書換単位であるクラスタは、16セクタ、64kBで構成されている。   Data interleaving is a block-complete type. As a result, the data redundancy becomes 20.50%. As a data detection method, a Viterbi decoding method based on PR (1, -1) ML is used. A cluster which is the minimum data rewrite unit is composed of 16 sectors and 64 kB.

ディスク駆動方式には、ZCAV(Zone Constant Angular Velocity)方式を用い、その線速度は、2.0m/sとする。記録再生時の標準データレートは、9.8MB/sである。したがって、次世代MD2では、DWDD方式及びこの駆動方式を採用することにより、総記録容量を1GBにできる。   The disk drive system uses a ZCAV (Zone Constant Angular Velocity) system, and the linear velocity is 2.0 m / s. The standard data rate at the time of recording / reproducing is 9.8 MB / s. Therefore, in the next generation MD2, the total recording capacity can be reduced to 1 GB by adopting the DWDD method and this driving method.

本具体例に示す次世代MD1の盤面上のエリア構造例を図4、図5に模式的に示す。次世代MD1は、従来ミニディスクと同じ媒体であって、ディスクの最内周側は、プリマスタードエリアとして、PTOC(Premastered Table Of Contents)が設けられている。ここには、ディスク管理情報が物理的な構造変形によるエンボスピットとして記録されている。ちなみに、この次世代MD1としてPTOCの一部にユーザ自身が設定可能なユニークなIDを設けるようにしても良い。   An example of the area structure on the board of the next generation MD1 shown in this specific example is schematically shown in FIGS. The next-generation MD1 is the same medium as a conventional mini-disc, and a PTOC (Premastered Table Of Contents) is provided as a pre-mastered area on the innermost circumference side of the disc. Here, disc management information is recorded as embossed pits due to physical structural deformation. Incidentally, as this next generation MD1, a unique ID that can be set by the user may be provided in a part of the PTOC.

プリマスタードエリアより外周は、光磁気記録可能なレコーダブルエリアとされ、記録トラックの案内溝としてのグルーブが形成された記録再生可能領域である。このレコーダブルエリアの最内周側は、UTOC(User Table Of Contents)領域であって、このUTOC領域には、UTOC情報が記述されるとともに、プリマスタードエリアとの緩衝エリアや、レーザ光の出力パワー調整等のために用いられるパワーキャリブレーションエリアが設けられている。   The outer periphery of the pre-mastered area is a recordable area capable of magneto-optical recording, and is a recordable / reproducible area in which a groove as a guide groove of a recording track is formed. The innermost peripheral side of this recordable area is a UTOC (User Table Of Contents) area. In this UTOC area, UTOC information is described, a buffer area with a pre-mastered area, and output of laser light. A power calibration area used for power adjustment and the like is provided.

次世代MD2は、図5に示すように、高密度化を図るためにプリピットを用いない。したがって、次世代MD2には、PTOC領域がない。次世代MD2には、レコーダブルエリアのさらに内周領域に、著作権保護のための情報、データ改竄チェックのための情報、他の非公開情報等を記録するユニークIDエリア(Unique ID;UID)が設けられている。このUIDエリアは、次世代MD2に適用されるDWDD方式とは異なる記録方式で記録されている。   As shown in FIG. 5, the next-generation MD2 does not use prepits in order to increase the density. Therefore, the next generation MD2 has no PTOC area. The next-generation MD2 has a unique ID area (UID) for recording information for copyright protection, information for checking data falsification, other non-public information, etc. in the inner peripheral area of the recordable area. Is provided. This UID area is recorded by a recording method different from the DWDD method applied to the next generation MD2.

なお、ここでは、次世代MD1及び次世代MD2に音楽データ用のオーディオトラックとデータトラックとをディスク上に混在記録することもできる。この場合、例えば、図6に示すように、データエリアに少なくとも1つのオーディオトラックが記録されたオーディオ記録領域AAと、少なくとも1つのデータトラックが記録されたPC用データ記録領域DAとがそれぞれ任意の位置に形成されることになる。   In this case, audio data tracks and data tracks for music data can also be recorded on the disc in the next generation MD1 and the next generation MD2. In this case, for example, as shown in FIG. 6, an audio recording area AA in which at least one audio track is recorded in the data area and a PC data recording area DA in which at least one data track is recorded are each arbitrarily set. Will be formed at the position.

一連のオーディオトラックやデータトラックは、ディスク上で必ずしも物理的に連続して記録される必要はなく、図6に示すように複数のパーツに分割して記録されていてもよい。パーツとは、物理的に連続して記録される区間を示す。すなわち、図6のように物理的に離れた2つのPCデータ記録領域が存在する場合でも、データトラックの数としては、1つの場合もあり、複数の場合もある。但し、図6は、次世代MD1の物理的仕様に関して示したものであるが、次世代MD2に関しても同様に、オーディオ記録領域AAとPC用データ記録領域DAとを混在して記録することができる。   A series of audio tracks and data tracks are not necessarily recorded physically continuously on the disc, and may be divided into a plurality of parts and recorded as shown in FIG. A part refers to a section that is physically continuously recorded. That is, even when there are two physically separated PC data recording areas as shown in FIG. 6, the number of data tracks may be one or plural. However, FIG. 6 shows the physical specifications of the next generation MD1, but the audio recording area AA and the PC data recording area DA can also be recorded in a similar manner for the next generation MD2. .

上述した物理的仕様を有する次世代MD1と次世代MD2との互換性を有した記録再生装置の具体例に関しては、後段で詳細に説明する。   A specific example of the recording / reproducing apparatus having compatibility between the next generation MD1 and the next generation MD2 having the physical specifications described above will be described in detail later.

図7及び図8に基づいて、本具体例のディスクの管理構造を説明する。図7は、次世代MD1のデータ管理構造を示したものであり、図8は、次世代MD2のデータ管理構造を示したものである。   Based on FIG. 7 and FIG. 8, the disk management structure of this example will be described. FIG. 7 shows the data management structure of the next generation MD1, and FIG. 8 shows the data management structure of the next generation MD2.

次世代MD1では、上述したように、従来のミニディスクと同一の媒体であるため、次世代MD1では、従来ミニディスクで採用されているように書換不可能なエンボスピットによりPTOCが記録されている。このPTOCには、ディスクの総容量、UTOC領域におけるUTOC位置、パワーキャリブレーションエリアの位置、データエリアの開始位置、データエリアの終了位置(リードアウト位置)等が管理情報として記録されている。   Since the next-generation MD1 is the same medium as the conventional mini-disc as described above, the PTOC is recorded in the next-generation MD1 by the non-rewritable embossed pit as used in the conventional mini-disc. . In this PTOC, the total capacity of the disc, the UTOC position in the UTOC area, the position of the power calibration area, the start position of the data area, the end position of the data area (leadout position), etc. are recorded as management information.

次世代MD1では、ADIPアドレス0000〜0002には、レーザの書込出力を調整するためのパワーキャリブレーションエリア(Rec Power Calibration Area)が設けられている。続く0003〜0005には、UTOCが記録される。UTOCには、トラック(オーディオトラック/データトラック)の記録・消去等に応じて書き換えられる管理情報が含まれ、各トラック及びトラックを構成するパーツの開始位置、終了位置等を管理している。また、データエリアにおいて未だトラックが記録されていないフリーエリア、すなわち書込可能領域のパーツも管理している。UTOC上では、PC用データ全体をMDオーディオデータによらない1つのトラックとして管理している。そのため、仮にオーディオトラックとデータトラックとを混在記録したとしても、複数のパーツに分割されたPC用データの記録位置を管理できる。   In the next-generation MD1, ADIP addresses 0000 to 0002 are provided with a power calibration area (Rec Power Calibration Area) for adjusting the laser writing output. In subsequent 0003 to 0005, UTOC is recorded. The UTOC includes management information that is rewritten in accordance with recording / erasing of a track (audio track / data track), and manages the start position, end position, and the like of each track and parts constituting the track. It also manages free areas in which no tracks have been recorded in the data area, that is, writable area parts. On the UTOC, the entire PC data is managed as one track that does not depend on MD audio data. Therefore, even if audio tracks and data tracks are mixedly recorded, the recording position of PC data divided into a plurality of parts can be managed.

また、UTOCデータは、このUTOC領域における特定のADIPクラスタに記録され、UTOCデータは、このADIPクラスタ内のセクタ毎に、その内容が定義されている。具体的には、UTOCセクタ0(このADIPクラスタ内の先頭のADIPセクタ)は、トラックやフリーエリアにあたるパーツを管理しており、UTOCセクタ1及びセクタ4は、トラックに対応した文字情報を管理している。また、UTOCセクタ2には、トラックに対応した記録日時を管理する情報が書き込まれる。   The UTOC data is recorded in a specific ADIP cluster in the UTOC area, and the contents of the UTOC data are defined for each sector in the ADIP cluster. Specifically, UTOC sector 0 (the first ADIP sector in this ADIP cluster) manages parts corresponding to tracks and free areas, and UTOC sector 1 and sector 4 manage character information corresponding to the tracks. ing. In the UTOC sector 2, information for managing the recording date and time corresponding to the track is written.

UTOCセクタ0は、記録されたデータや記録可能な未記録領域、さらにデータの管理情報等が記録されているデータ領域である。例えば、ディスクにデータを記録する際、ディスクドライブ装置は、UTOCセクタ0からディスク上の未記録領域を探し出し、ここにデータを記録する。また再生時には、再生すべきデータトラックが記録されているエリアをUTOCセクタ0から判別し、そのエリアにアクセスして再生動作を行う。   The UTOC sector 0 is a data area in which recorded data, a recordable unrecorded area, and data management information are recorded. For example, when recording data on a disk, the disk drive device searches for an unrecorded area on the disk from UTOC sector 0 and records the data here. At the time of reproduction, an area in which a data track to be reproduced is recorded is determined from UTOC sector 0, and the area is accessed to perform a reproduction operation.

なお、次世代MD1において、PTOC及びUTOCは、従来のミニディスクシステムに準拠する方式、ここではEFM変調方式により変調されたデータとして記録されている。したがって、次世代MD1は、EFM変調方式により変調されたデータとして記録された領域と、RS−LDC及びRLL(1−7)PP変調方式で変調された高密度データとして記録された領域とを有することになる。   In the next generation MD1, the PTOC and the UTOC are recorded as data modulated by a method based on the conventional mini-disc system, here, the EFM modulation method. Therefore, the next generation MD1 has an area recorded as data modulated by the EFM modulation method and an area recorded as high-density data modulated by the RS-LDC and RLL (1-7) PP modulation methods. It will be.

また、ADIPアドレス0032に記述されるアラートトラックには、従来ミニディスクのディスクドライバ装置に次世代MD1を挿入したとしても、この媒体が従来ミニディスクのディスクドライバ装置に対応していないことを知らせるための情報が格納されている。この情報は、「このディスクは、この再生装置に対応していないフォーマットです。」等の音声データ、或いは警告音データとしてもよい。また、表示部を備えるディスクドライバ装置であれば、この旨を表示するためのデータであってもよい。このアラートトラックは、従来ミニディスクに対応したディスクドライバ装置でも読取可能なように、EFM変調方式によって記録されている。   Further, the alert track described in the ADIP address 0032 is used to notify that even if the next generation MD1 is inserted into the conventional minidisk disk driver device, this medium is not compatible with the conventional minidisk disk driver device. Is stored. This information may be audio data such as “This disc is in a format not compatible with this playback device” or warning sound data. Further, if it is a disk driver device provided with a display unit, data for displaying this fact may be used. This alert track is recorded by an EFM modulation method so that it can be read by a disk driver device corresponding to a conventional mini disk.

ADIPアドレス0034には、次世代MD1のディスク情報を表したディスクディスクリプションテーブル(Disc Description Table;DDT)が記録される。DDTには、フォーマット形式、ディスク内論理クラスタの総数、媒体固有のID、このDDTの更新情報、不良クラスタ情報等が記述される。   In the ADIP address 0034, a disc description table (DDT) representing disc information of the next generation MD1 is recorded. In the DDT, a format type, the total number of logical clusters in the disk, an ID unique to the medium, update information of this DDT, defective cluster information, and the like are described.

DDT領域からは、RS−LDC及びRLL(1−7)PP変調方式で変調された高密度データとして記録されるため、アラートトラックとDDTとの間には、ガードバンド領域が設けられている。   Since the DDT area is recorded as high-density data modulated by the RS-LDC and RLL (1-7) PP modulation schemes, a guard band area is provided between the alert track and the DDT.

また、RLL(1−7)PP変調方式で変調された高密度データが記録される最も若いADIPアドレス、すなわち、DDTの先頭アドレスには、ここを0000とする論理クラスタ番号(Logical Cluster Number;LCN)が付される。1論理クラスタは、65,536バイトであり、この論理クラスタが読み書き最小単位となる。なお、ADIPアドレス0006〜0031は、リザーブされている。   In addition, the youngest ADIP address where high-density data modulated by the RLL (1-7) PP modulation method is recorded, that is, the head address of the DDT, has a logical cluster number (LCN) of 0000. ) Is attached. One logical cluster is 65,536 bytes, and this logical cluster is the minimum unit for reading and writing. The ADIP addresses 0006 to 0031 are reserved.

続くADIPアドレス0036〜0038には、認証によって公開可能となるセキュアエリア(Secure Area)が設けられている。このセキュアエリアによって、データを構成する各クラスタの公開可・不可等の属性を管理している。特に、このセキュアエリアでは、著作権保護のための情報、データ改竄チェックのための情報等を記録する。また、このほかの各種の非公開情報を記録することができる。この公開不可領域は、特別に許可された特定外部機器のみが限定的にアクセスできるようになっており、このアクセス可能な外部機器を認証する情報も含まれる。   Subsequent ADIP addresses 0036 to 0038 are provided with a secure area that can be disclosed by authentication. This secure area manages the attributes of each cluster constituting the data, such as whether it can be disclosed or not. In particular, in this secure area, information for copyright protection, information for data falsification check, and the like are recorded. Moreover, various other non-public information can be recorded. This unpublishable area is limitedly accessible only by specially authorized external devices, and includes information for authenticating the accessible external devices.

ADIPアドレス0038からは、書込及び読取自由なユーザエリア(User Area)(任意データ長)とスペアエリア(Spare Area)(データ長8)とが記述される。ユーザエリアに記録されたデータは、LCNの昇順に並べたとき、先頭から2,048バイトを1単位としたユーザセクタ(User Sector)に区切られており、PC等の外部機器からは、先頭のユーザセクタを0000とするユーザセクタ番号(User Sector Number;USN)を付してFATファイルシステムにより管理されている。   From the ADIP address 0038, a user area (arbitrary data length) that can be written and read freely and a spare area (data length 8) are described. When the data recorded in the user area is arranged in ascending order of LCN, it is divided into user sectors (User Sector) with 2,048 bytes as one unit from the top. A user sector number (USN) with a user sector of 0000 is assigned and managed by the FAT file system.

続いて、次世代MD2のデータ管理構造について図8を用いて説明する。次世代MD2は、PTOCエリアを持たない。そのため、ディスクの総容量、パワーキャリブレーションエリアの位置、データエリアの開始位置、データエリアの終了位置(リードアウト位置)等のディスク管理情報は、PDPT(Preformat Disc Parameter Table)として全てADIP情報に含まれて記録されている。データは、BIS付きのRS−LDC及びRLL(1−7)PP変調方式で変調され、DWDD方式で記録されている。   Next, the data management structure of the next generation MD2 will be described with reference to FIG. The next generation MD2 does not have a PTOC area. Therefore, all disc management information such as total disc capacity, power calibration area position, data area start position, and data area end position (leadout position) is included in the ADIP information as a PDPT (Preformat Disc Parameter Table). Has been recorded. Data is modulated by the RS-LDC and RLL (1-7) PP modulation system with BIS and recorded by the DWDD system.

また、リードインエリア及びリードアウトエリアには、レーザパワーキャリブレーションエリア(Power Calibration Area;PCA)が設けられる。次世代MD2では、PCAに続くADIPアドレスを0000としてLCNを付ける。   Further, a laser power calibration area (PCA) is provided in the lead-in area and the lead-out area. In the next generation MD2, LCN is attached with the ADIP address following PCA as 0000.

また、次世代MD2では、次世代MD1におけるUTOC領域に相当するコントロール領域が用意されている。図8には、著作権保護のための情報、データ改竄チェックのための情報、他の非公開情報等を記録するユニークIDエリア(Unique ID;UID)が示されているが、実際には、このUIDエリアは、リードイン領域のさらに内周位置に、通常のDWDD方式とは異なる記録方式で記録されている。   In the next generation MD2, a control area corresponding to the UTOC area in the next generation MD1 is prepared. FIG. 8 shows a unique ID area (Unique ID; UID) for recording information for copyright protection, information for checking data tampering, other non-public information, etc. This UID area is recorded at a further inner peripheral position of the lead-in area by a recording method different from the normal DWDD method.

次世代MD1及び次世代MD2のファイルは、ともにFATファイルシステムに基づいて管理される。例えば、各データトラックは、それぞれ独自にFATファイルシステムを持つ。或いは、複数のデータトラックにわたって1つのFATファイルシステムを記録するようにもできる。   Both the next-generation MD1 and next-generation MD2 files are managed based on the FAT file system. For example, each data track has its own FAT file system. Alternatively, one FAT file system can be recorded over a plurality of data tracks.

続いて、本発明の具体例として示す次世代MD1及び次世代MD2のADIPセクタ構造とデータブロックとの関係について図9を用いて説明する。従来のミニディスク(MD)システムでは、ADIPとして記録された物理アドレスに対応したクラスタ/セクタ構造が用いられている。本具体例では、説明の便宜上、ADIPアドレスに基づいたクラスタを「ADIPクラスタ」と記す。また、次世代MD1及び次世代MD2におけるアドレスに基づくクラスタを「レコーディングブロック(Recording Block)」あるいは「次世代MDクラスタ」と記す。   Next, the relationship between the ADIP sector structure of the next generation MD1 and the next generation MD2 shown as a specific example of the present invention and the data block will be described with reference to FIG. In a conventional mini-disc (MD) system, a cluster / sector structure corresponding to a physical address recorded as ADIP is used. In this specific example, for convenience of explanation, a cluster based on an ADIP address is referred to as an “ADIP cluster”. A cluster based on addresses in the next generation MD1 and the next generation MD2 is referred to as a “recording block” or a “next generation MD cluster”.

次世代MD1及び次世代MD2では、データトラックは、図9に示すようにアドレスの最小単位であるクラスタの連続によって記録されたデータストリームとして扱われている。   In the next generation MD1 and the next generation MD2, the data track is handled as a data stream recorded by a series of clusters as a minimum unit of address as shown in FIG.

図9に示すように次世代MD1では、従来の1クラスタ(36セクタ)を2分割して、1レコーディングブロックを18セクタで構成し、次世代MD2では16セクタで構成する。   As shown in FIG. 9, in the next generation MD1, one conventional cluster (36 sectors) is divided into two, and one recording block is composed of 18 sectors, and the next generation MD2 is composed of 16 sectors.

図9に示す1レコーディングブロック(1次世代MDクラスタ)のデータ構造としては、10フレームのプリアンブルと、6フレームのポストアンブルと、496フレームのデータ部とからなる512フレームから構成されている。さらにこのレコーディングブロック内の1フレームは、同期信号領域と、データ、BIS、DSVとからなる。   The data structure of one recording block (one next generation MD cluster) shown in FIG. 9 includes 512 frames including a 10-frame preamble, a 6-frame postamble, and a 496-frame data portion. Further, one frame in this recording block is composed of a sync signal area, data, BIS, and DSV.

また、1レコーディングブロックの512フレームのうち、メインデータが記録される496フレームを16等分した各々をアドレスユニット(Address Unit)とよぶ。各アドレスユニットは、31フレームから成る。また、このアドレスユニットの番号をアドレスユニットナンバ(Address Unit Number;AUN)とよぶ。このAUNは、全てのアドレスユニットに付される番号であって、記録信号のアドレス管理に使用される。   Further, out of 512 frames of one recording block, each of 496 frames in which main data is recorded is divided into 16 equal parts, which is called an address unit. Each address unit consists of 31 frames. The number of the address unit is referred to as an address unit number (AUN). This AUN is a number assigned to all address units and is used for address management of recording signals.

次世代MD1のように、ADIPに記述された物理的なクラスタ/セクタ構造を有する従来ミニディスクに対して、1−7PP変調方式で変調された高密度データを記録する場合、ディスクに元々記録されたADIPアドレスと、実際に記録するデータブロックのアドレスとが一致しなくなるという問題が生じる。ランダムアクセスは、ADIPアドレスを基準として行われるが、ランダムアクセスでは、データを読み出す際、所望のデータが記録された位置近傍にアクセスしても、記録されたデータを読み出せるが、データを書き込む際には、既に記録されているデータを上書き消去しないように正確な位置にアクセスする必要がある。そのため、ADIPアドレスに対応付けした次世代MDクラスタ/次世代MDセクタからアクセス位置を正確に把握することが重要となる。   When recording high-density data modulated by the 1-7PP modulation method on a conventional mini-disc having a physical cluster / sector structure described in ADIP as in the next generation MD1, it is originally recorded on the disc. There arises a problem that the ADIP address does not match the address of the data block to be actually recorded. Random access is performed based on the ADIP address. In random access, when data is read, the recorded data can be read even if the vicinity of the position where the desired data is recorded, but when data is written. However, it is necessary to access an accurate position so as not to overwrite the already recorded data. Therefore, it is important to accurately grasp the access position from the next generation MD cluster / next generation MD sector associated with the ADIP address.

そこで、次世代MD1の場合、媒体表面上にウォブルとして記録されたADIPアドレスを所定規則で変換して得られるデータ単位によって高密度データクラスタを把握する。この場合、ADIPセクタの整数倍が高密度データクラスタになるようにする。この考え方に基づいて、従来ミニディスクに記録された1ADIPクラスタに対して次世代MDクラスタを記述する際には、各次世代MDクラスタを1/2ADIPクラスタ(18セクタ)区間に対応させる。   Therefore, in the case of the next generation MD1, a high-density data cluster is grasped by a data unit obtained by converting an ADIP address recorded as a wobble on the medium surface according to a predetermined rule. In this case, an integral multiple of the ADIP sector is made to be a high-density data cluster. Based on this concept, when a next generation MD cluster is described for one ADIP cluster recorded on a conventional mini-disc, each next generation MD cluster is associated with a ½ ADIP cluster (18 sectors) section.

したがって、次世代MD1では、従来のMDクラスタの1/2クラスタが最小記録単位(レコーディングブロック(Recording Block))として対応付けされている。   Therefore, in the next generation MD1, ½ cluster of the conventional MD cluster is associated as the minimum recording unit (recording block).

一方、次世代MD2では、1クラスタが1レコーディングブロックとして扱われるようになっている。   On the other hand, in the next generation MD2, one cluster is handled as one recording block.

なお、本具体例では、前述したように、ホストアプリケーションから供給される2048バイト単位のデータブロックを1論理データセクタ(Logical Data Sector;LDS)とし、このとき同一レコーディングブロック中に記録される32個の論理データセクタの集合を論理データクラスタ(Logical Data Cluster;LDC)としている。   In this specific example, as described above, a data block of 2048 bytes supplied from the host application is defined as one logical data sector (LDS), and at this time, 32 data recorded in the same recording block. A set of logical data sectors is defined as a logical data cluster (LDC).

以上説明したようなデータ構造とすることにより、次世代MDデータを任意位置へ記録する際、媒体に対してタイミングよく記録できる。また、ADIPアドレス単位であるADIPクラスタ内に整数個の次世代MDクラスタが含まれるようにすることによって、ADIPクラスタアドレスから次世代MDデータクラスタアドレスへのアドレス変換規則が単純化され、換算のための回路又はソフトウェア構成が簡略化できる。   With the data structure as described above, when recording next-generation MD data at an arbitrary position, it can be recorded on the medium with good timing. Also, by including an integer number of next generation MD clusters in an ADIP cluster, which is an ADIP address unit, an address conversion rule from an ADIP cluster address to a next generation MD data cluster address is simplified for conversion. The circuit or software configuration can be simplified.

なお、図9では、1つのADIPクラスタに2つの次世代MDクラスタを対応付ける例を示したが、1つのADIPクラスタに3以上の次世代MDクラスタを配することもできる。このとき、1つの次世代MDクラスタは、16ADIPセクタから構成される点に限定されず、EFM変調方式とRLL(1−7)PP変調方式におけるデータ記録密度の差や次世代MDクラスタを構成するセクタ数、また1セクタのサイズ等に応じて設定することができる。   Although FIG. 9 shows an example in which two next-generation MD clusters are associated with one ADIP cluster, three or more next-generation MD clusters can be arranged in one ADIP cluster. At this time, one next-generation MD cluster is not limited to being composed of 16 ADIP sectors, but constitutes a difference in data recording density between the EFM modulation scheme and the RLL (1-7) PP modulation scheme, and the next-generation MD cluster. It can be set according to the number of sectors, the size of one sector, or the like.

図9においては、記録媒体上に記録するデータ構造を示したが、次に記録媒体上のグルーブウオ―ブルトラックに記録されているADIP信号を、後述する図15のADIP復調器38で復調した際のデータ構造に関して説明する。   9 shows the data structure to be recorded on the recording medium. Next, when the ADIP signal recorded on the groove wobble track on the recording medium is demodulated by the ADIP demodulator 38 of FIG. The data structure of will be described.

図10(a)には、次世代MD2のADIPのデータ構造が示され、図10(b)には、次世代MD1のADIPのデータ構造が示されている。   FIG. 10A shows an ADIP data structure of the next generation MD2, and FIG. 10B shows an ADIP data structure of the next generation MD1.

次世代MD1では、同期信号と、ディスクにおけるクラスタ番号等を示すクラスタH(Cluster H)情報及びクラスタL(Cluster L)情報と、クラスタ内におけるセクタ番号等を含むセクタ情報(Sector)とが記述されている。同期信号は、4ビットで記述され、クラスタHは、アドレス情報の上位8ビットで記述され、クラスタLは、アドレス情報の下位8ビットで記述され、セクタ情報は、4ビットで記述される。また、後半の14ビットには、CRCが付加されている。以上、42ビットのADIP信号が各ADIPセクタに記録されている。   In the next-generation MD1, a synchronization signal, cluster H (Cluster H) information and cluster L (Cluster L) information indicating a cluster number in the disk, and sector information (Sector) including a sector number in the cluster are described. ing. The synchronization signal is described by 4 bits, the cluster H is described by the upper 8 bits of the address information, the cluster L is described by the lower 8 bits of the address information, and the sector information is described by 4 bits. Also, CRC is added to the latter 14 bits. As described above, the 42-bit ADIP signal is recorded in each ADIP sector.

また、次世代MD2では、4ビットの同期信号データと、4ビットのクラスタH(Cluster H)情報、8ビットのクラスタM(Cluster M)情報及び4ビットのクラスタL(Cluster L)情報と、4ビットのセクタ情報とが記述される。後半の18ビットには、BCHのパリティが付加される。次世代MD2でも同様に42ビットのADIP信号が各ADIPセクタに記録されている。   In the next-generation MD2, 4-bit synchronization signal data, 4-bit cluster H (Cluster H) information, 8-bit cluster M (Cluster M) information, 4-bit cluster L (Cluster L) information, 4 Bit sector information is described. BCH parity is added to the latter 18 bits. Similarly, in the next generation MD2, a 42-bit ADIP signal is recorded in each ADIP sector.

ADIPのデータ構造では、上述したクラスタH(Cluster H)情報、クラスタM(Cluster M)及びクラスタL(Cluster L)情報の構成は、任意に決定できる。また、ここに他の付加情報を記述することもできる。例えば、図11に示すように、次世代MD2のADIP信号において、クラスタ情報を上位8ビットのクラスタH(Cluster H)と下位8ビットのクラスタL(Cluster L)とで表すようにし、下位8ビットで表されるクラスタLに替えて、ディスクコントロール情報を記述することもできる。ディスクコントロール情報としては、サーボ信号補正値、再生レーザパワー上限値、再生レーザパワー線速補正係数、記録レーザパワー上限値、記録レーザパワー線速補正係数、記録磁気感度、磁気−レーザパルス位相差、パリティ等があげられる。   In the ADIP data structure, the configuration of the above-described cluster H (Cluster H) information, cluster M (Cluster M), and cluster L (Cluster L) information can be arbitrarily determined. Also, other additional information can be described here. For example, as shown in FIG. 11, in the ADIP signal of the next generation MD2, the cluster information is represented by the upper 8 bits of cluster H (Cluster H) and the lower 8 bits of cluster L (Cluster L), and the lower 8 bits. The disk control information can be described instead of the cluster L represented by As disk control information, servo signal correction value, reproduction laser power upper limit value, reproduction laser power linear velocity correction coefficient, recording laser power upper limit value, recording laser power linear velocity correction coefficient, recording magnetic sensitivity, magnetic-laser pulse phase difference, Such as parity.

次に図12を用いて、次世代MD1及び次世代MD2の記録再生に対応したディスクドライブ装置10の具体例について説明する。ここでは、ディスクドライブ装置10は、パーソナルコンピュータ(以下、PCと記す。)100と接続でき、次世代MD1及び次世代MD2をオーディオデータのほか、PC等の外部ストレージとして使用できる。   Next, referring to FIG. 12, a specific example of the disk drive device 10 corresponding to the recording / reproduction of the next generation MD1 and the next generation MD2 will be described. Here, the disk drive device 10 can be connected to a personal computer (hereinafter referred to as a PC) 100, and the next generation MD1 and the next generation MD2 can be used as external storage such as a PC in addition to audio data.

ディスクドライブ装置10は、メディアドライブ部11と、メモリ転送コントローラ12と、クラスタバッファメモリ13と、補助メモリ14と、USBインタフェース15、16と、USBハブ17と、システムコントローラ18と、オーディオ処理部19と、操作部61と、表示部62とを備える。   The disk drive device 10 includes a media drive unit 11, a memory transfer controller 12, a cluster buffer memory 13, an auxiliary memory 14, USB interfaces 15 and 16, a USB hub 17, a system controller 18, and an audio processing unit 19. And an operation unit 61 and a display unit 62.

メディアドライブ部11は、装填された従来ミニディスク、次世代MD1、及び次世代MD2等の個々のディスク90に対する記録/再生を行う。メディアドライブ部11の内部構成は、図15で後述する。   The media drive unit 11 performs recording / reproduction to / from individual disks 90 such as the loaded conventional mini disk, next generation MD1, and next generation MD2. The internal configuration of the media drive unit 11 will be described later with reference to FIG.

メモリ転送コントローラ12は、メディアドライブ部11からの再生データやメディアドライブ部11に供給する記録データの送受制御を行う。クラスタバッファメモリ13は、メディアドライブ部11によってディスク90のデータトラックから高密度データクラスタ単位で読み出されたデータをメモリ転送コントローラ12の制御に基づいてバッファリングする。補助メモリ14は、メディアドライブ部11によってディスク90から読み出されたUTOCデータ、CATデータ、ユニークID、ハッシュ値等の各種管理情報や特殊情報をメモリ転送コントローラ12の制御に基づいて記憶する。   The memory transfer controller 12 performs transmission / reception control of reproduction data from the media drive unit 11 and recording data supplied to the media drive unit 11. The cluster buffer memory 13 buffers data read from the data track of the disk 90 by the media drive unit 11 in units of high-density data clusters based on the control of the memory transfer controller 12. The auxiliary memory 14 stores various management information and special information such as UTOC data, CAT data, unique ID, and hash value read from the disk 90 by the media drive unit 11 based on the control of the memory transfer controller 12.

システムコントローラ18は、USBインタフェース16、USBハブ17を介して接続されたPC100との間で通信可能とされ、このPC100との間の通信制御を行って、書込要求、読出要求等のコマンドの受信やステイタス情報、その他の必要情報の送信等を行うとともに、ディスクドライブ装置10全体を統括制御している。   The system controller 18 can communicate with the PC 100 connected via the USB interface 16 and the USB hub 17, and performs communication control with the PC 100 to execute commands such as a write request and a read request. It performs reception, status information, transmission of other necessary information, etc., and overall control of the disk drive device 10.

システムコントローラ18は、例えば、ディスク90がメディアドライブ部11に装填された際に、ディスク90からの管理情報等の読出をメディアドライブ部11に指示し、メモリ転送コントローラ12によって読み出されたPTOC、UTOC等の管理情報等を補助メモリ14に格納させる。   For example, when the disk 90 is loaded in the media drive unit 11, the system controller 18 instructs the media drive unit 11 to read management information and the like from the disk 90, and the PTOC read by the memory transfer controller 12. Management information such as UTOC is stored in the auxiliary memory 14.

システムコントローラ18は、これらの管理情報を読み込むことによって、ディスク90のトラック記録状態を把握できる。また、CATを読み込ませることにより、データトラック内の高密度データクラスタ構造を把握でき、PC100からのデータトラックに対するアクセス要求に対応できる状態となる。   The system controller 18 can grasp the track recording state of the disk 90 by reading the management information. Further, by reading the CAT, the high-density data cluster structure in the data track can be grasped, and the access request to the data track from the PC 100 can be handled.

また、ユニークIDやハッシュ値により、ディスク認証処理及びその他の処理を実行し、これらの値をPC100に送信し、PC100上でディスク認証処理及びその他の処理を実行させる。   Also, the disk authentication process and other processes are executed using the unique ID and the hash value, these values are transmitted to the PC 100, and the disk authentication process and other processes are executed on the PC 100.

システムコントローラ18は、PC100から、あるFATセクタの読出要求があった場合、メディアドライブ部11に対して、このFATセクタを含む高密度データクラスタの読出を実行する旨の信号を与える。読み出された高密度データクラスタは、メモリ転送コントローラ12によってクラスタバッファメモリ13に書き込まれる。但し、既にFATセクタのデータがクラスタバッファメモリ13に格納されていた場合、メディアドライブ部11による読出は必要ない。   When there is a read request for a FAT sector from the PC 100, the system controller 18 gives a signal to the media drive unit 11 to execute reading of a high-density data cluster including this FAT sector. The read high-density data cluster is written into the cluster buffer memory 13 by the memory transfer controller 12. However, when the data of the FAT sector has already been stored in the cluster buffer memory 13, reading by the media drive unit 11 is not necessary.

このとき、システムコントローラ18は、クラスタバッファメモリ13に書き込まれている高密度データクラスタのデータから、要求されたFATセクタのデータを読み出す信号を与え、USBインタフェース15、USBハブ17を介して、PC100に送信するための制御を行う。   At this time, the system controller 18 gives a signal for reading out the requested FAT sector data from the data of the high-density data cluster written in the cluster buffer memory 13, and the PC 100 via the USB interface 15 and the USB hub 17. Control to send to.

また、システムコントローラ18は、PC100から、あるFATセクタの書込要求があった場合、メディアドライブ部11に対して、このFATセクタを含む高密度データクラスタの読出を実行させる。読み出された高密度データクラスタは、メモリ転送コントローラ12によってクラスタバッファメモリ13に書き込まれる。但し、既にこのFATセクタのデータがクラスタバッファメモリ13に格納されていた場合は、メディアドライブ部11による読出は必要ない。   Further, when there is a write request for a certain FAT sector from the PC 100, the system controller 18 causes the media drive unit 11 to read a high-density data cluster including the FAT sector. The read high-density data cluster is written into the cluster buffer memory 13 by the memory transfer controller 12. However, when the data of the FAT sector has already been stored in the cluster buffer memory 13, reading by the media drive unit 11 is not necessary.

また、システムコントローラ18は、PC100から送信されたFATセクタのデータ(記録データ)をUSBインタフェース15を介してメモリ転送コントローラ12に供給し、クラスタバッファメモリ13上で該当するFATセクタのデータの書き換えを実行させる。   Further, the system controller 18 supplies the FAT sector data (recording data) transmitted from the PC 100 to the memory transfer controller 12 via the USB interface 15 and rewrites the corresponding FAT sector data on the cluster buffer memory 13. Let it run.

また、システムコントローラ18は、メモリ転送コントローラ12に指示して、必要なFATセクタが書き換えられた状態でクラスタバッファメモリ13に記憶されている高密度データクラスタのデータを記録データとしてメディアドライブ部11に転送させる。このとき、メディアドライブ部11は、装着されている媒体が従来ミニディスクであればEFM変調方式で、次世代MD1又は次世代MD2であればRLL(1−7)PP変調方式で高密度データクラスタの記録データを変調して書き込む。   Further, the system controller 18 instructs the memory transfer controller 12 to store the data of the high-density data cluster stored in the cluster buffer memory 13 with the necessary FAT sector being rewritten as recording data in the media drive unit 11. Let it be transferred. At this time, the media drive unit 11 uses the EFM modulation method if the mounted medium is a conventional mini disk, and uses the RLL (1-7) PP modulation method to generate a high-density data cluster if the medium is a next generation MD1 or next generation MD2. The recorded data is modulated and written.

なお、本具体例として示すディスクドライブ装置10において、上述した記録再生制御は、データトラックを記録再生する際の制御であり、MDオーディオデータ(オーディオトラック)を記録再生する際のデータ転送は、オーディオ処理部19を介して行われる。   In the disk drive device 10 shown as this specific example, the above-described recording / reproduction control is control when recording / reproducing data tracks, and data transfer when recording / reproducing MD audio data (audio tracks) is audio. This is performed via the processing unit 19.

オーディオ処理部19は、入力系として、例えば、ライン入力回路/マイクロフォン入力回路等のアナログ音声信号入力部、A/D変換器、及びデジタルオーディオデータ入力部を備える。また、オーディオ処理部19は、ATRAC圧縮エンコーダ/デコーダ、圧縮データのバッファメモリを備える。さらに、オーディオ処理部19は、出力系として、デジタルオーディオデータ出力部、D/A変換器及びライン出力回路/ヘッドホン出力回路等のアナログ音声信号出力部を備えている。   The audio processing unit 19 includes, for example, an analog audio signal input unit such as a line input circuit / microphone input circuit, an A / D converter, and a digital audio data input unit as an input system. The audio processing unit 19 includes an ATRAC compression encoder / decoder and a compressed data buffer memory. Further, the audio processing unit 19 includes an analog audio signal output unit such as a digital audio data output unit, a D / A converter, and a line output circuit / headphone output circuit as an output system.

ディスク90に対してオーディオトラックが記録されるのは、オーディオ処理部19にデジタルオーディオデータ(又は、アナログ音声信号)が入力される場合である。入力されたリニアPCMデジタルオーディオデータ、或いはアナログ音声信号で入力された後、A/D変換器で変換されて得られたリニアPCMオーディオデータは、ATRAC圧縮エンコードされ、バッファメモリに蓄積される。その後、所定タイミング(ADIPクラスタ相当のデータ単位)でバッファメモリから読み出され、メディアドライブ部11に転送される。   An audio track is recorded on the disk 90 when digital audio data (or an analog audio signal) is input to the audio processing unit 19. Linear PCM audio data that is input as linear PCM digital audio data or analog audio signals and then converted by an A / D converter is subjected to ATRAC compression encoding and stored in a buffer memory. Thereafter, the data is read from the buffer memory at a predetermined timing (data unit corresponding to the ADIP cluster) and transferred to the media drive unit 11.

メディアドライブ部11では、転送された圧縮データをEFM変調方式又はRLL(1−7)PP変調方式で変調してディスク90にオーディオトラックとして書き込む。   The media drive unit 11 modulates the transferred compressed data by the EFM modulation method or the RLL (1-7) PP modulation method, and writes the modulated data on the disk 90 as an audio track.

メディアドライブ部11は、ディスク90からオーディオトラックを再生する場合、再生データをATRAC圧縮データ状態に復調してオーディオ処理部19に転送する。オーディオ処理部19は、ATRAC圧縮デコードを行ってリニアPCMオーディオデータとし、デジタルオーディオデータ出力部から出力する。或いは、D/A変換器によりアナログ音声信号としてライン出力/ヘッドホン出力を行う。   When reproducing the audio track from the disk 90, the media drive unit 11 demodulates the reproduction data into the ATRAC compressed data state and transfers it to the audio processing unit 19. The audio processing unit 19 performs ATRAC compression decoding to obtain linear PCM audio data, which is output from the digital audio data output unit. Alternatively, line output / headphone output is performed as an analog audio signal by a D / A converter.

操作部61は、後述するように、ジョグダイヤルなどによる文字選択操作子と、選択するコマンドを決定するための決定キーと、再生,停止,一時停止,録音,頭出し,録音モード指定,トラックマーク等の各種キーが設けられている。この操作部61は、ディスクドライブ装置10の本体側に設けられる以外に、ディスクドライブ装置10からケーブルを介して接続されたリモートコントローラ上に設けられるようにしてもよい。   As will be described later, the operation unit 61 includes a character selection operator using a jog dial, a determination key for determining a command to be selected, playback, stop, pause, recording, cueing, recording mode designation, track mark, etc. Various keys are provided. The operation unit 61 may be provided on a remote controller connected from the disk drive device 10 via a cable, in addition to being provided on the main body side of the disk drive device 10.

また、表示部62は、演奏経過時間や再生しているプログラムのタイトル等の文字情報を表示するための表示面であり、操作部61と同様に、ディスクドライブ装置10の本体側に設けられる以外に、ディスクドライブ装置10からケーブルを介して接続されたリモートコントローラ上に設けられるようにしてもよい。この表示部62における表示行数は、ディスクドライブ装置10の本体側に設けられる場合と、リモートコントローラ上に設けられる場合との間で、互いに異ならせるようにしてもよい。ちなみに、この表示部62は、ある程度の表示能力、即ち解像度を必要とするため、液晶表示管や蛍光表示管等を用いることが望ましい。   The display unit 62 is a display surface for displaying character information such as the elapsed performance time and the title of the program being played back, and is provided on the main body side of the disk drive device 10 as with the operation unit 61. Alternatively, it may be provided on a remote controller connected from the disk drive device 10 via a cable. The number of display lines in the display unit 62 may be different between the case where it is provided on the main body side of the disk drive device 10 and the case where it is provided on the remote controller. Incidentally, since the display unit 62 requires a certain level of display capability, that is, resolution, it is desirable to use a liquid crystal display tube, a fluorescent display tube, or the like.

ユーザがこのディスクドライブ装置10に対して所望のコマンドを実行させる場合には、操作部61を操作することにより、コマンドリストをこの表示部62へ表示させる。   When the user causes the disk drive apparatus 10 to execute a desired command, the command list is displayed on the display unit 62 by operating the operation unit 61.

図13は、この操作部61並びに表示部62の概略的な構成を示している。なお、この図13において、図12と同一の構成要素には同一の番号を付している。   FIG. 13 shows a schematic configuration of the operation unit 61 and the display unit 62. In FIG. 13, the same components as those in FIG. 12 are given the same numbers.

操作部61は、ディスク90に対して信号の記録動作を行うRECキー71と、ディスク90から信号を再生させる再生キー72と、上記ディスク90に対する記録動作並びに再生動作を一時的に停止させるポーズ機能を備えるポーズキー73と、記録動作並びに再生動作を停止させる停止キー74と、各種コマンドを実行するためのメニューキー75と、プッシュスイッチ付きのジョグダイヤル76とを有している。ちなみに、この再生キー72は、ジョグダイヤル76におけるプッシュスイッチとして構成することにより、キー数を軽減させるようにしてもよい。   The operation unit 61 includes a REC key 71 for performing a signal recording operation on the disc 90, a reproduction key 72 for reproducing a signal from the disc 90, and a pause function for temporarily stopping the recording operation and the reproduction operation on the disc 90. A pause key 74 for stopping the recording operation and the reproduction operation, a menu key 75 for executing various commands, and a jog dial 76 with a push switch. Incidentally, the reproduction key 72 may be configured as a push switch in the jog dial 76 to reduce the number of keys.

また、このディスクドライブ装置10の側面には、グループキー81と、シャッフルキー82と、トラックマークキー83とが設けられている。グループキー81は、ディスク90の各トラックに記録すべきデータ(コンテンツ)を集合化させたグループの作成を指示するためのキーである。このグループキー81の押圧入力操作を受けた場合には、グループ単位でディスク90へ順次記録されていくことになる。   Further, a group key 81, a shuffle key 82, and a track mark key 83 are provided on the side surface of the disk drive device 10. The group key 81 is a key for instructing the creation of a group in which data (contents) to be recorded on each track of the disc 90 are aggregated. When a pressing input operation of the group key 81 is received, the recording is sequentially performed on the disc 90 in units of groups.

シャッフルキー82は、ユーザによりコンテンツのグループが指定された場合に、当該グループ内において再生順序をランダムに入れ換える(シャッフルする)ためのキーである。さらに、このトラックマークキー83は、現在再生しているコンテンツデータの所望の位置においてトラックマークを付すためのキーである。   The shuffle key 82 is a key for randomly changing (shuffling) the reproduction order in the group when a group of contents is designated by the user. Further, the track mark key 83 is a key for attaching a track mark at a desired position of the currently reproduced content data.

また、この操作部61並びに表示部62は、ディスクドライブ装置10本体に接続されたリモートコントローラ77上に搭載されていてもよい。かかるリモートコントローラ77に搭載される操作部61として、停止キーやジョグダイヤル76に加えて、再生や早送り、巻き戻し等を実行するための多目的ダイヤル78や、ボリュームをコントロールするためのボリューム制御キー79等がある。   Further, the operation unit 61 and the display unit 62 may be mounted on a remote controller 77 connected to the main body of the disk drive device 10. As the operation unit 61 mounted on the remote controller 77, in addition to the stop key and the jog dial 76, a multipurpose dial 78 for executing playback, fast forward, rewind, etc., a volume control key 79 for controlling the volume, etc. There is.

ユーザは、このジョグダイヤル76により、表示部62上に表示されたコマンドにカーソルをあて、プッシュスイッチを押圧することにより、所望のコマンドを指定することができる。   The user can designate a desired command by using the jog dial 76 to place a cursor on the command displayed on the display unit 62 and press the push switch.

図14は、表示部62における表示例を示している。録音、再生時において、システムコントローラ18は、図14(a)に示すような情報を表示部62を介して表示させる。即ち、トラック番号、タイム、再生モード等のような録音、再生時に必要な情報を表示することに加え、バッテリの状態やディスクの回転状態を示す情報も表示させることができる。また録音時であるか再生時であるかにつき識別するための表示もこれに含めることができる。   FIG. 14 shows a display example on the display unit 62. During recording and reproduction, the system controller 18 displays information as shown in FIG. That is, in addition to displaying information necessary for recording and playback such as track number, time, and playback mode, it is also possible to display information indicating the battery status and the disk rotation status. In addition, a display for identifying whether it is during recording or during playback can be included in this.

また、図14(b)は、このディスクドライブ装置10に実装された各機能に基づくコマンドを表示部を介して表示する例を示している。ちなみに、この表示部62において一度に表示することができる行数は、多くても数行程度と限られてしまうため、多岐に亘るコマンドリストを表示させる場合には、操作部61による操作に応じてこれをスクロールさせることにより実現する。   FIG. 14B shows an example in which commands based on the functions installed in the disk drive device 10 are displayed via the display unit. Incidentally, the number of lines that can be displayed at one time on the display unit 62 is limited to a few lines at most. Therefore, when displaying a wide variety of command lists, depending on the operation by the operation unit 61. This is realized by scrolling.

ここでディスクドライブ装置10に実装される機能としては、例えば、記録する曲を複数のグループにまとめて管理するグルーピング機能、またグループ化された曲を開放するグループリリース機能、記録されている曲をグループ間で移動させるMove機能等、多岐に亘る機能が搭載されてきている。また一つの曲をリピート再生し、ランダムに再生する機能に加え、上述したグループ毎に再生する機能、先頭部分のみ再生する機能、ディスク90に記録されたコンテンツデータの再生順序を予め上位から下位にかけて登録しておき、再生時にこの登録した再生順序に従って再生を行うプログラム再生機能等、様々なバリエーションに富んだ再生が実現できるようになっている。さらに表示部への表示方法やユーザに対して注意を促すための方法を自由に指定するための機能に加え、パーソナルコンピュータ等の電子機器との間でデータを送受信するための機能等がそれぞれ搭載される。   Here, the functions implemented in the disk drive device 10 include, for example, a grouping function for collectively managing songs to be recorded into a plurality of groups, a group release function for releasing grouped songs, and recorded songs. Various functions such as a Move function for moving between groups have been installed. In addition to the function of playing a single song repeatedly and randomly, in addition to the above-mentioned function of playing back each group, the function of playing back only the top part, and the playback order of the content data recorded on the disc 90 in advance from the top to the bottom A variety of reproductions such as a program reproduction function for performing reproduction in accordance with the registered reproduction order at the time of reproduction can be realized. Furthermore, in addition to functions for freely specifying the display method on the display unit and the method for alerting the user, functions for transmitting / receiving data to / from electronic devices such as personal computers are also provided. Is done.

ディスクドライブ装置10では、これら各機能に応じたコマンドが予め設定され、操作部61を介したコマンド選択によりこれら各機能に基づく動作が実行されることになる。   In the disk drive device 10, commands corresponding to these functions are set in advance, and operations based on these functions are executed by command selection via the operation unit 61.

システムコントローラ18は、操作部61を介して入力されたコマンドをメディアドライブ部11へ転送し、或いは演奏経過時間やタイトル等の文字情報を表示部62を介して表示させる。   The system controller 18 transfers a command input via the operation unit 61 to the media drive unit 11 or causes the display unit 62 to display character information such as elapsed performance time and title.

なお、この図12,13に示す構成は、一例であって、例えば、ディスクドライブ装置10をPC100に接続してデータトラックのみ記録再生する外部ストレージ機器として使用する場合は、オーディオ処理部19は、不要である。一方、オーディオ信号を記録再生することを主たる目的とする場合、オーディオ処理部19を備え、さらにユーザインタフェースとして操作部や表示部を備えることが好適である。また、PC100との接続は、USBに限らず、例えば、IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers,Inc.:アメリカ電気・電子技術者協会)の定める規格に準拠した、いわゆるIEEE1394インタフェースのほか、汎用の接続インタフェースが適用できる。   The configuration shown in FIGS. 12 and 13 is an example. For example, when the disk drive device 10 is connected to the PC 100 and used as an external storage device that records and reproduces only the data track, the audio processing unit 19 It is unnecessary. On the other hand, when the main purpose is to record and reproduce audio signals, it is preferable that the audio processing unit 19 is provided and an operation unit and a display unit are provided as a user interface. The connection with the PC 100 is not limited to USB, but, for example, a so-called IEEE 1394 interface conforming to a standard established by IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) The connection interface can be applied.

続いて、従来ミニディスク、次世代MD1及び次世代MD2を記録再生するためのメディアドライブ部11の構成を図15を用いて、さらに詳細に説明する。   Next, the configuration of the media drive unit 11 for recording and reproducing the conventional mini disc, the next generation MD1, and the next generation MD2 will be described in more detail with reference to FIG.

メディアドライブ部11は、従来ミニディスク、次世代MD1及び次世代MD2を記録再生するために、特に、記録処理系として、従来ミニディスクの記録のためのEFM変調・ACIRCエンコードを実行する構成と、次世代MD1及び次世代MD2の記録のためのRLL(1−7)PP変調・RS−LDCエンコードを実行する構成とを備える点が特徴的である。また、再生処理系として、従来ミニディスクの再生のためのEFM復調・ACIRCデコードを実行する構成と、次世代MD1及び次世代MD2の再生にPR(1,2,1)ML及びビタビ復号を用いたデータ検出に基づくRLL(1−7)復調・RS−LDCデコードを実行する構成を備えている点が特徴的である。   The media drive unit 11 is configured to execute EFM modulation and ACIRC encoding for recording of a conventional mini-disc, particularly as a recording processing system, in order to record and reproduce the conventional mini-disc, the next-generation MD1, and the next-generation MD2. It is characterized by comprising a configuration for executing RLL (1-7) PP modulation / RS-LDC encoding for recording of the next generation MD1 and the next generation MD2. In addition, as a playback processing system, a configuration for executing EFM demodulation and ACIRC decoding for playback of a conventional mini-disc, and PR (1, 2, 1) ML and Viterbi decoding are used for playback of the next generation MD1 and next generation MD2. It is characteristic in that it has a configuration for executing RLL (1-7) demodulation and RS-LDC decoding based on the detected data.

メディアドライブ部11は、装填されたディスク90をスピンドルモータ21によってCLV方式又はZCAV方式にて回転駆動する。記録再生時には、このディスク90に対して、光学ヘッド22からレーザ光が照射される。   The media drive unit 11 rotationally drives the loaded disk 90 by the spindle motor 21 by the CLV method or the ZCAV method. At the time of recording and reproduction, laser light is irradiated from the optical head 22 to the disk 90.

光学ヘッド22は、記録時に記録トラックをキュリー温度まで加熱するための高レベルのレーザ出力を行い、また再生時には、磁気カー効果により反射光からデータを検出するための比較的低レベルのレーザ出力を行う。このため、光学ヘッド22は、レーザ出力手段としてのレーザダイオード、偏光ビームスプリッタや対物レンズ等からなる光学系及び反射光を検出するためのディテクタが搭載されている。光学ヘッド22に備えられる対物レンズとしては、例えば2軸機構によってディスク半径方向及びディスクに接離する方向に変位可能に保持されている。   The optical head 22 performs a high level laser output for heating the recording track to the Curie temperature during recording, and a relatively low level laser output for detecting data from reflected light by the magnetic Kerr effect during reproduction. Do. For this reason, the optical head 22 is equipped with a laser diode as a laser output means, an optical system including a polarization beam splitter, an objective lens, and the like, and a detector for detecting reflected light. The objective lens provided in the optical head 22 is held so as to be displaceable in the radial direction of the disk and in the direction of contacting and separating from the disk by, for example, a biaxial mechanism.

また、本具体例では、媒体表面の物理的仕様が異なる従来ミニディスク及び次世代MD1と、次世代MD2とに対して最大限の再生特性を得るために、両ディスクに対してデータ読取り時のビットエラーレートを最適化できる位相補償板を、光学ヘッド22の読取光光路中に設ける。   In addition, in this example, in order to obtain the maximum reproduction characteristics for the conventional mini-disc and the next-generation MD1 and the next-generation MD2 having different physical specifications on the medium surface, both discs are read at the time of data reading. A phase compensator capable of optimizing the bit error rate is provided in the reading light optical path of the optical head 22.

ディスク90を挟んで光学ヘッド22と対向する位置には、磁気ヘッド23が配置されている。磁気ヘッド23は、記録データによって変調された磁界をディスク90に印加する。また、図示しないが光学ヘッド22全体及び磁気ヘッド23をディスク半径方向に移動させためのスレッドモータ及びスレッド機構が備えられている。   A magnetic head 23 is disposed at a position facing the optical head 22 across the disk 90. The magnetic head 23 applies a magnetic field modulated by the recording data to the disk 90. Although not shown, a sled motor and a sled mechanism are provided for moving the entire optical head 22 and the magnetic head 23 in the disk radial direction.

このメディアドライブ部11では、光学ヘッド22、磁気ヘッド23による記録再生ヘッド系、スピンドルモータ21によるディスク回転駆動系のほかに、記録処理系、再生処理系、サーボ系等が設けられる。記録処理系としては、従来ミニディスクに対する記録時にEFM変調、ACIRCエンコードを行う部位と、次世代MD1及び次世代MD2に対する記録時にRLL(1−7)PP変調、RS−LDCエンコードを行う部位とが設けられる。   In the media drive unit 11, a recording processing system, a playback processing system, a servo system, and the like are provided in addition to the recording / reproducing head system using the optical head 22 and the magnetic head 23 and the disk rotation driving system using the spindle motor 21. As a recording processing system, there are a part for performing EFM modulation and ACIRC encoding at the time of recording on a conventional minidisc, and a part for performing RLL (1-7) PP modulation and RS-LDC encoding at the time of recording to the next generation MD1 and next generation MD2. Provided.

また、再生処理系としては、従来ミニディスクの再生時にEFM変調に対応する復調及びACIRCデコードを行う部位と、次世代MD1及び次世代MD2の再生時にRLL(1−7)PP変調に対応する復調(PR(1,2,1)ML及びビタビ復号を用いたデータ検出に基づくRLL(1−7)復調)、RS−LDCデコードを行う部位とが設けられる。   In addition, the reproduction processing system includes a part that performs demodulation and ACIRC decoding corresponding to EFM modulation during reproduction of a conventional mini-disc, and a demodulation that supports RLL (1-7) PP modulation during reproduction of the next generation MD1 and next generation MD2. (RLL (1-7) demodulation based on data detection using PR (1, 2, 1) ML and Viterbi decoding), and a part for performing RS-LDC decoding are provided.

光学ヘッド22のディスク90に対するレーザ照射によりその反射光として検出された情報(フォトディテクタによりレーザ反射光を検出して得られる光電流)は、RFアンプ24に供給される。RFアンプ24では、入力された検出情報に対して電流−電圧変換、増幅、マトリクス演算等を行い、再生情報としての再生RF信号、トラッキングエラー信号TE、フォーカスエラー信号FE、グルーブ情報(ディスク90にトラックのウォブリングにより記録されているADIP情報)等を抽出する。   Information detected as reflected light by the laser irradiation of the optical head 22 on the disk 90 (photocurrent obtained by detecting the laser reflected light with a photodetector) is supplied to the RF amplifier 24. The RF amplifier 24 performs current-voltage conversion, amplification, matrix calculation, and the like on the input detection information, and performs reproduction RF signal, tracking error signal TE, focus error signal FE, groove information (on the disc 90) as reproduction information. (ADIP information recorded by track wobbling) and the like are extracted.

従来ミニディスクの再生時には、RFアンプで得られた再生RF信号は、コンパレータ25、PLL回路26を介して、EFM復調部27及びACIRCデコーダ28で処理される。再生RF信号は、EFM復調部27で2値化されてEFM信号列とされた後、EFM復調され、さらにACIRCデコーダ28で誤り訂正及びデインタリーブ処理される。オーディオデータであれば、この時点でATRAC圧縮データの状態となる。このとき、セレクタ29は、従来ミニディスク信号側が選択されており、復調されたATRAC圧縮データがディスク90からの再生データとしてデータバッファ30に出力される。この場合、図12のオーディオ処理部19に圧縮データが供給される。   At the time of reproducing a conventional mini disc, the reproduced RF signal obtained by the RF amplifier is processed by the EFM demodulator 27 and the ACIRC decoder 28 via the comparator 25 and the PLL circuit 26. The reproduced RF signal is binarized by the EFM demodulator 27 to form an EFM signal sequence, EFM demodulated, and further subjected to error correction and deinterleave processing by the ACIRC decoder 28. If it is audio data, it will be in the state of ATRAC compression data at this time. At this time, the selector 29 is selected on the conventional mini-disc signal side, and the demodulated ATRAC compressed data is output to the data buffer 30 as reproduced data from the disc 90. In this case, the compressed data is supplied to the audio processing unit 19 in FIG.

一方、次世代MD1又は次世代MD2の再生時には、RFアンプで得られた再生RF信号は、A/D変換回路31、イコライザ32、PLL回路33、PRML回路34を介して、RLL(1−7)PP復調部35及びRS−LDCデコーダ36で信号処理される。再生RF信号は、RLL(1−7)PP復調部35において、PR(1,2,1)ML及びビタビ復号を用いたデータ検出によりRLL(1−7)符号列としての再生データを得て、このRLL(1−7)符号列に対してRLL(1−7)復調処理が行われる。さらに、RS−LDCデコーダ36にて誤り訂正及びデインタリーブ処理される。   On the other hand, at the time of reproduction of the next generation MD1 or the next generation MD2, the reproduction RF signal obtained by the RF amplifier passes through the A / D conversion circuit 31, the equalizer 32, the PLL circuit 33, and the PRML circuit 34 to RLL (1-7 The signal is processed by the PP demodulator 35 and the RS-LDC decoder 36. The reproduction RF signal is obtained by the RLL (1-7) PP demodulator 35 by obtaining reproduction data as an RLL (1-7) code string by data detection using PR (1, 2, 1) ML and Viterbi decoding. The RLL (1-7) demodulation process is performed on the RLL (1-7) code string. Further, the RS-LDC decoder 36 performs error correction and deinterleave processing.

この場合、セレクタ29は、次世代MD1・次世代MD2側が選択され、復調されたデータがディスク90からの再生データとしてデータバッファ30に出力される。このとき、図12のメモリ転送コントローラ12に対して復調データが供給される。   In this case, the selector 29 selects the next generation MD1 or next generation MD2 side, and the demodulated data is output to the data buffer 30 as reproduction data from the disk 90. At this time, the demodulated data is supplied to the memory transfer controller 12 of FIG.

RFアンプ24から出力されるトラッキングエラー信号TE、フォーカスエラー信号FEは、サーボ回路37に供給され、グルーブ情報は、ADIPデコータ38に供給される。   The tracking error signal TE and the focus error signal FE output from the RF amplifier 24 are supplied to the servo circuit 37, and the groove information is supplied to the ADIP decoder 38.

ADIPデコータ38は、グルーブ情報に対してバンドパスフィルタにより帯域制限してウォブル成分を抽出した後、FM復調、バイフェーズ復調を行ってADIPアドレスを抽出する。抽出された、ディスク上の絶対アドレス情報であるADIPアドレスは、従来ミニディスク及び次世代MD1の場合であれば、MDアドレスデコーダ39を介し、次世代MD2の場合であれば、次世代MDアドレスデコーダ40を介してドライブコントローラ41に供給される。   The ADIP decoder 38 limits the band of the groove information by a bandpass filter and extracts a wobble component, and then performs FM demodulation and biphase demodulation to extract an ADIP address. The extracted ADIP address, which is absolute address information on the disc, is passed through the MD address decoder 39 in the case of the conventional mini disc and the next generation MD1, and the next generation MD address decoder in the case of the next generation MD2. 40 to the drive controller 41.

ドライブコントローラ41では、各ADIPアドレスに基づいて、所定の制御処理を実行する。またグルーブ情報は、スピンドルサーボ制御のためにサーボ回路37に戻される。   The drive controller 41 executes a predetermined control process based on each ADIP address. The groove information is returned to the servo circuit 37 for spindle servo control.

サーボ回路37は、例えばグルーブ情報に対して再生クロック(デコード時のPLL系クロック)との位相誤差を積分して得られる誤差信号に基づき、CLVサーボ制御及びZCAVサーボ制御のためのスピンドルエラー信号を生成する。   The servo circuit 37 generates spindle error signals for CLV servo control and ZCAV servo control based on an error signal obtained by, for example, integrating the phase error with the reproduction clock (PLL clock at the time of decoding) with respect to the groove information. Generate.

またサーボ回路37は、スピンドルエラー信号や、上記のようにRFアンプ24から供給されたトラッキングエラー信号、フォーカスエラー信号、或いはドライブコントローラ41からのトラックジャンプ指令、アクセス指令等に基づいて各種サーボ制御信号(トラッキング制御信号、フォーカス制御信号、スレッド制御信号、スピンドル制御信号等)を生成し、モータドライバ42に対して出力する。すなわち、上記サーボエラー信号や指令に対して位相補償処理、ゲイン処理、目標値設定処理等の必要処理を行って各種サーボ制御信号を生成する。   Further, the servo circuit 37 performs various servo control signals based on the spindle error signal, the tracking error signal, the focus error signal supplied from the RF amplifier 24 as described above, or the track jump command, access command, etc. from the drive controller 41. (Tracking control signal, focus control signal, thread control signal, spindle control signal, etc.) are generated and output to the motor driver 42. That is, various servo control signals are generated by performing necessary processing such as phase compensation processing, gain processing, and target value setting processing on the servo error signal and command.

モータドライバ42では、サーボ回路37から供給されたサーボ制御信号に基づいて所定のサーボドライブ信号を生成する。ここでのサーボドライブ信号としては、2軸機構を駆動する2軸ドライブ信号(フォーカス方向、トラッキング方向の2種)、スレッド機構を駆動するスレッドモータ駆動信号、スピンドルモータ21を駆動するスピンドルモータ駆動信号となる。このようなサーボドライブ信号により、ディスク90に対するフォーカス制御、トラッキング制御、及びスピンドルモータ21に対するCLV制御又はZCAV制御が行われる。   The motor driver 42 generates a predetermined servo drive signal based on the servo control signal supplied from the servo circuit 37. The servo drive signal here includes a biaxial drive signal (two types of focus direction and tracking direction) for driving the biaxial mechanism, a sled motor drive signal for driving the sled mechanism, and a spindle motor drive signal for driving the spindle motor 21. It becomes. By such servo drive signals, focus control and tracking control for the disk 90 and CLV control or ZCAV control for the spindle motor 21 are performed.

ディスク90に対して記録動作が実行される際には、図12に示したメモリ転送コントローラ12から高密度データ、或いはオーディオ処理部19からの通常のATRAC圧縮データが供給される。   When a recording operation is performed on the disk 90, high-density data or normal ATRAC compressed data from the audio processing unit 19 is supplied from the memory transfer controller 12 shown in FIG.

従来ミニディスクに対する記録時には、セレクタ43が従来ミニディスク側に接続され、ACIRCエンコーダ44及びEFM変調部45が機能する。この場合、オーディオ信号であれば、オーディオ処理部19からの圧縮データは、ACIRCエンコーダ44でインタリーブ及びエラー訂正コード付加が行われた後、EFM変調部45においてEFM変調される。EFM変調データがセレクタ43を介して磁気ヘッドドライバ46に供給され、磁気ヘッド23がディスク90に対してEFM変調データに基づいた磁界印加を行うことで変調されたデータが記録される。   At the time of recording on the conventional mini disc, the selector 43 is connected to the conventional mini disc side, and the ACIRC encoder 44 and the EFM modulator 45 function. In this case, if it is an audio signal, the compressed data from the audio processing unit 19 is interleaved and an error correction code added by the ACIRC encoder 44 and then EFM-modulated by the EFM modulating unit 45. The EFM modulation data is supplied to the magnetic head driver 46 via the selector 43, and the magnetic head 23 applies a magnetic field based on the EFM modulation data to the disk 90 to record the modulated data.

次世代MD1及び次世代MD2に対する記録時には、セレクタ43が次世代MD1・次世代MD2側に接続され、RS−LCDエンコーダ47及びRLL(1−7)PP変調部48が機能する。この場合、メモリ転送コントローラ12から送られた高密度データは、RS−LCDエンコーダ47でインタリーブ及びRS−LDC方式のエラー訂正コード付加が行われた後、RLL(1−7)PP変調部48にてRLL(1−7)変調される。   At the time of recording on the next generation MD1 and the next generation MD2, the selector 43 is connected to the next generation MD1 / next generation MD2 side, and the RS-LCD encoder 47 and the RLL (1-7) PP modulation section 48 function. In this case, the high-density data sent from the memory transfer controller 12 is subjected to interleaving and RS-LDC error correction code addition by the RS-LCD encoder 47 and then to the RLL (1-7) PP modulation unit 48. RLL (1-7) modulation.

RLL(1−7)符号列に変調された記録データは、セレクタ43を介して磁気ヘッドドライバ46に供給され、磁気ヘッド23がディスク90に対して変調データに基づいた磁界印加を行うことでデータが記録される。   The recording data modulated into the RLL (1-7) code string is supplied to the magnetic head driver 46 through the selector 43, and the magnetic head 23 applies the magnetic field to the disk 90 based on the modulation data. Is recorded.

レーザドライバ/APC49は、上記のような再生時及び記録時においてレーザダイオードにレーザ発光動作を実行させるが、いわゆるAPC(Automatic Laser Power Control)動作も行う。具体的には、図示しないが、光学ヘッド22内には、レーザパワーモニタ用のディテクタが設けられており、このモニタ信号がレーザドライバ/APC49にフィードバックされるようになっている。レーザドライバ/APC49は、モニタ信号として得られた現在のレーザパワーを予め設定されているレーザパワーと比較して、その誤差分をレーザ駆動信号に反映させることによって、レーザダイオードから出力されるレーザパワーが設定値で安定化されるように制御している。ここで、レーザパワーは、ドライブコントローラ41によって、再生レーザパワー及び記録レーザパワーとしての値がレーザドライバ/APC49内部のレジスタにセットされる。   The laser driver / APC 49 causes the laser diode to perform a laser emission operation during reproduction and recording as described above, but also performs a so-called APC (Automatic Laser Power Control) operation. Specifically, although not shown, a detector for laser power monitoring is provided in the optical head 22, and this monitor signal is fed back to the laser driver / APC 49. The laser driver / APC 49 compares the current laser power obtained as a monitor signal with a preset laser power and reflects the error in the laser drive signal, thereby outputting the laser power output from the laser diode. Is controlled to be stabilized at the set value. Here, as the laser power, values as the reproduction laser power and the recording laser power are set in a register in the laser driver / APC 49 by the drive controller 41.

ドライブコントローラ41は、システムコントローラ18からの指示に基づいて、以上の各動作(アクセス、各種サーボ、データ書込、データ読出の各動作)が実行されるように各構成を制御する。なお、図15において一点鎖線で囲った各部は、1チップの回路として構成することもできる。   Based on an instruction from the system controller 18, the drive controller 41 controls each component so that each of the above operations (access, various servos, data writing, and data reading) is executed. In addition, each part enclosed with the dashed-dotted line in FIG. 15 can also be comprised as a circuit of 1 chip | tip.

ところで、ディスク90が図6のように、予めデータトラック記録領域とオーディオトラック記録領域とが分割して領域設定されている場合、システムコントローラ18は、記録再生するデータがオーディオトラックかデータトラックかに応じて、設定された記録領域に基づいたアクセスをメディアドライブ部11のドライブコントローラ41に指示することになる。   By the way, when the disc 90 has a data track recording area and an audio track recording area set in advance as shown in FIG. 6, the system controller 18 determines whether the data to be recorded / reproduced is an audio track or a data track. In response to this, the drive controller 41 of the media drive unit 11 is instructed to access based on the set recording area.

また、装着されたディスク90に対して、PC用のデータ又はオーディオデータの何れか一方のみを記録許可し、これ以外のデータの記録を禁止する制御を行うようにもできる。すなわち、PC用のデータとオーディオデータとを混在しないように制御することもできる。   In addition, it is possible to perform control for permitting recording of only one of PC data and audio data and prohibiting recording of other data on the loaded disk 90. That is, control can be performed so that PC data and audio data are not mixed.

したがって、本具体例として示すディスクドライブ装置10は、上述した構成を備えることにより、従来ミニディスク、次世代MD1及び次世代MD2の間の互換性を実現できる。   Therefore, the disk drive apparatus 10 shown as this specific example can realize compatibility between the conventional mini disk, the next generation MD1, and the next generation MD2 by having the above-described configuration.

なお、本具体例として示すディスクドライブ装置10は、上述した記録動作のみ実行する記録装置、或いは上述した再生動作のみ実行する再生装置として構成してもよいことは勿論である。   Of course, the disk drive apparatus 10 shown as this specific example may be configured as a recording apparatus that executes only the above-described recording operation or a reproducing apparatus that executes only the above-described reproducing operation.

次に、このディスクドライブ装置10において、コンテンツをシャッフルする例につき説明をする。   Next, an example of shuffling content in the disk drive device 10 will be described.

即ち、本発明を適用したディスクドライブ装置10では、以下の図16において説明するコンセプトに基づいてシャッフルを行う。例えば、ディスク上の各トラック番号1〜7にコンテンツが記録されている場合において、さらにトラック番号3,4,5からなるグループが再生対象として指定された場合には、かかる指定されたグループに含まれるトラック(トラック番号3,4,5)のみをシャッフルの対象とする。かかる場合に、トラック番号3,4,5の各トラックにランダムな再生順序を割り当てていく。   That is, in the disk drive device 10 to which the present invention is applied, shuffling is performed based on the concept described in FIG. For example, in the case where content is recorded on each track number 1 to 7 on the disc, and a group consisting of track numbers 3, 4, and 5 is designated as a playback target, it is included in the designated group. Only the tracks to be shuffled (track numbers 3, 4, and 5) are targeted for shuffling. In such a case, a random reproduction order is assigned to each of the track numbers 3, 4, and 5.

この再生順序の割り当ては、あくまで指定されたコンテンツのトラック数に基づくものとし、図16に示す例においては、指定されたトラック番号3,4,5の3トラックに応じた1から3までのランダムな数字を再生順序として割り当ててゆくことになる。   This playback order assignment is based solely on the number of tracks of the specified content. In the example shown in FIG. 16, random numbers from 1 to 3 corresponding to the specified three tracks of track numbers 3, 4, and 5 are used. Will be assigned as the playback order.

ちなみにシャフリングを行う場合に、これらトラック番号3,4,5は、それぞれ順にトラック番号1,2,3と再定義する。以下これら再定義したトラック番号を再定義トラック番号という。これらトラック番号を再定義する理由は、従来のシャフリングのアルゴリズムをそのまま採用するためには、1から始まるトラック番号で再定義した方が便宜的だからである。   Incidentally, when shuffling is performed, these track numbers 3, 4, and 5 are redefined as track numbers 1, 2, and 3, respectively. Hereinafter, these redefined track numbers are referred to as redefined track numbers. The reason for redefining these track numbers is that it is more convenient to redefine track numbers starting from 1 in order to adopt the conventional shuffling algorithm as it is.

例えば図16に示すように再定義トラック番号1には“3”を、再定義トラック番号2には“1”を、再定義トラック番号3には“2”を、再生順序として割り当てる。これにより、再定義トラック番号1,2,3の再生順序は、それぞれ3番目、1番目、2番目となる。再定義トラック番号1,2,3はそれぞれトラック番号3,4,5に対応していることから、それぞれトラック番号4、トラック番号5、トラック番号3の順にコンテンツの再生を実行する。   For example, as shown in FIG. 16, “3” is assigned to the redefined track number 1, “1” is assigned to the redefined track number 2, and “2” is assigned to the redefined track number 3 as the playback order. As a result, the playback order of the redefined track numbers 1, 2, and 3 is the third, first, and second, respectively. Since the redefined track numbers 1, 2, and 3 correspond to the track numbers 3, 4, and 5, respectively, the contents are reproduced in the order of the track number 4, the track number 5, and the track number 3, respectively.

即ち、このディスクドライブ装置10では、あくまで再生対象のみ焦点をあてた必要最小限のトラック数の範囲内でシャッフルを行えばよいため、時間のロスを大幅に縮小することができる。例えば、全トラック数が2047トラックであるにも拘わらず、再生対象が3トラックのみの場合には、かかる3トラックのシャフリング動作を行えば足りるため、再生順序を効率よく決定することができる。   That is, in this disk drive device 10, it is only necessary to perform shuffle within the range of the minimum necessary number of tracks focusing only on the reproduction target, so that time loss can be greatly reduced. For example, even if the total number of tracks is 2047, when only three tracks are to be reproduced, it is sufficient to perform the shuffling operation of the three tracks, so that the reproduction order can be determined efficiently.

なお本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではない。例えば、図17に示すように、トラック番号3〜5のトラックからなるグループGP1と、トラック番号8〜10のトラックからなるグループGP2等のように複数のグループで構成されている場合であって、かつ当該複数グループが再生対象として指定された場合には、各グループGP1,GP2を構成するコンテンツデータのトラック数に基づいてグループ単位でランダムな再生順序を生成する。   The present invention is not limited to the above-described embodiment. For example, as shown in FIG. 17, a group GP1 composed of tracks with track numbers 3 to 5, a group GP2 composed of tracks with track numbers 8 to 10, and the like, When the plurality of groups are designated as playback targets, a random playback order is generated in units of groups based on the number of tracks of content data constituting each group GP1, GP2.

例えばグループGP1につき、各再定義トラック番号1,2,3に対して再生順序として“1”,“3”,“2”が割り当てられ、またグループGP2につき、各再定義トラック番号1,2,3に対して再生順序として“2”,“1”,“3”が割り当てられた場合には、グループGP1における再生順序は、トラック番号3、トラック番号5、トラック番号4となる。またグループGP2における再生順序は、トラック番号9、トラック番号8、トラック番号10となる。   For example, “1”, “3”, “2” are assigned to the redefined track numbers 1, 2, 3 for the group GP1, and the redefined track numbers 1, 2, 3 are assigned to the group GP2. When “2”, “1”, “3” are assigned to 3 as the playback order, the playback order in the group GP1 is track number 3, track number 5, and track number 4. The playback order in the group GP2 is track number 9, track number 8, and track number 10.

このように、本発明を適用したディスクドライブ装置10では、複数のグループで構成されている場合であっても、再生順序をグループ単位で効率よく割り当てることができ、シャフリング動作に伴う時間のロスを大幅に縮小することができる。   As described above, in the disk drive device 10 to which the present invention is applied, even when the disk drive device 10 is composed of a plurality of groups, the playback order can be efficiently allocated in units of groups, and the time loss associated with the shuffling operation can be achieved. Can be greatly reduced.

また、このディスクドライブ装置10では、これら再生対象としてのコンテンツデータが複数グループ指定された場合において、更にグループ間でランダムな再生順序を生成するようにしてもよい。例えば図17に示すように、グループGP1,グループGP2が構成されていた場合には、かかるグループGP1,グループGP2の再生順序をランダムに決定することができる。   Further, in the disk drive device 10, when a plurality of groups of content data to be reproduced are designated, a random reproduction order may be generated between the groups. For example, as shown in FIG. 17, when the group GP1 and the group GP2 are configured, the reproduction order of the group GP1 and the group GP2 can be determined at random.

即ち、このディスクドライブ装置10では、グループを構成するコンテンツの再生順序をランダムに決定することができることに加え、さらに当該グループ間の再生順序をもランダムに決定することができる。これにより、よりバリエーションに富んだシャフリングを行うことができる。   In other words, in the disk drive device 10, in addition to being able to determine the playback order of the contents constituting the group at random, it is also possible to randomly determine the playback order between the groups. Thereby, shuffling with more variations can be performed.

また、本発明では、予め指定されたコンテンツデータの各トラック番号をブックマークとして登録しておき、登録されたブックマークが再生対象として指定された場合にこれをシャフリングすることもできる。   Further, in the present invention, each track number of content data designated in advance can be registered as a bookmark, and this can be shuffled when the registered bookmark is designated as a reproduction target.

ちなみに、このブックマークとして登録する場合には、例えば図17に示すように指定されたコンテンツデータのトラック番号2,6,7につき、“1”を割り当て、それ以外のトラック番号につき“0”を割り当てるようにしてもよい。   By the way, when registering as this bookmark, for example, as shown in FIG. 17, “1” is assigned to the track numbers 2, 6, and 7 of the designated content data, and “0” is assigned to the other track numbers. You may do it.

このようにしてブックマークとして予め登録されている場合に、これらが再生対象として指定された場合には、ビットがたてられたトラック番号のみ抽出される結果、トラック番号2,6,7を容易に拾い出すことができる。そしてこの拾い出された各トラック番号2,6,7につき、それぞれ順に再定義トラック番号1,2,3が定義される。   In this way, when these are registered in advance as bookmarks and these are designated as playback targets, only track numbers with bits set are extracted, so that track numbers 2, 6, and 7 can be easily obtained. Can be picked up. Then, redefined track numbers 1, 2, and 3 are defined in order for each of the track numbers 2, 6, and 7 thus picked up.

ここで、再生順序として、再定義トラック番号1には“3”を、再定義トラック番号2には“1”を、再定義トラック番号3には“2”が割り当てられた場合には、それぞれトラック番号6、トラック番号7、トラック番号2の順で再生が実行されることになる。   Here, as a playback order, when “3” is assigned to the redefined track number 1, “1” is assigned to the redefined track number 2, and “2” is assigned to the redefined track number 3, respectively. Playback is performed in the order of track number 6, track number 7, and track number 2.

即ち、このディスクドライブ装置10では、ブックマークに登録されたコンテンツデータのみに焦点をあてた必要最小限のトラック数に応じたシャッフルを行えばよいため、時間のロスを大幅に縮小することができる。ユーザは、シャフリング再生を望む所望のコンテンツのみ予めブックマークとして登録しておき、事後的な再生を実行する場合に、これを指定すれば足りるため、シャフリング再生全体の時間のロス、労力の負担を大幅に軽減させることが可能となる。   That is, in this disk drive device 10, it is only necessary to perform shuffling according to the minimum number of tracks focusing only on the content data registered in the bookmark, so that time loss can be greatly reduced. The user registers in advance only the desired content for which shuffling playback is desired as a bookmark, and it is sufficient to specify this when performing subsequent playback. Can be greatly reduced.

また、本発明では、各コンテンツに関する属性情報を取得し、取得した属性情報に応じた指定を受け付けた場合には、当該指定された属性情報に基づいてシャフリングすることもできる。ここで属性情報としてアルバムタイトルを例にとる場合において、例えば図17に示すように、アルバムAには、トラック番号1,8,10が、アルバムBには、トラック番号2,4,5,6が、アルバムCには、トラック番号3,7,9が割り当てられている場合に、アルバムA,B,C毎に再生対象の指定を受け付けることになる。   Further, in the present invention, when attribute information regarding each content is acquired and designation according to the acquired attribute information is received, shuffling can be performed based on the designated attribute information. Here, when taking the album title as an example of attribute information, for example, as shown in FIG. 17, track numbers 1, 8, and 10 are in album A, and track numbers 2, 4, 5, and 6 are in album B. However, when track numbers 3, 7, and 9 are assigned to album C, designation of a reproduction target is accepted for each of albums A, B, and C.

例えば再生対象としてアルバムAが指定された場合には、当該アルバムAに割り当てられているトラック番号1,8,10につき、それぞれ順に再定義トラック番号1,2,3が定義される。そして、再生順序として、再定義トラック番号1には“3”を、再定義トラック番号2には“1”を、再定義トラック番号3には“2”が割り当てられた場合には、それぞれトラック番号8、トラック番号10、トラック番号1の順で再生が実行されることになる。   For example, when album A is designated as a reproduction target, redefined track numbers 1, 2, and 3 are defined in order for track numbers 1, 8, and 10 assigned to the album A, respectively. As the playback order, when “3” is assigned to the redefined track number 1, “1” is assigned to the redefined track number 2, and “2” is assigned to the redefined track number 3, the respective tracks Playback is executed in the order of number 8, track number 10, and track number 1.

即ち、このディスクドライブ装置10では、属性情報に基づいて必要最小限のトラック数の範囲内でシャッフルを行えばよいため、時間のロスを大幅に縮小することができる。   That is, in this disk drive device 10, it is only necessary to perform shuffle within the range of the minimum number of tracks based on the attribute information, so that time loss can be greatly reduced.

なお、上述した属性情報として、アルバムタイトルを取得する場合に限定されるものではなく、例えば、演奏者名を取得するようにしてもよい。   The attribute information described above is not limited to the case where an album title is acquired. For example, a player name may be acquired.

更に本発明では、ビットがたてられたトラック番号を抽出することにより、指定されたトラック番号を検索していく場合に限定されるものではなく、例えば図18に示すようなテーブルを作成しておき、作成したテーブルから各トラック番号を照合するようにしてもよい。このテーブルは、再定義トラック番号1,2,3と各トラック番号を照合するためのテーブルであり、例えば、上述の如くブックマークとして予め登録されているコンテンツデータがトラック番号2,6,7である場合には、再定義トラック番号1,2,3に照らし合わせて、これらをテーブルに書き込んでおく。そして、これらが再生対象として指定された場合には、決定した再生順序をテーブルに基づいて照合しつつ、各トラック番号の再生順序を割り出していく。   Further, the present invention is not limited to the case where the designated track number is searched by extracting the track number in which the bit is set. For example, a table as shown in FIG. 18 is created. Alternatively, each track number may be collated from the created table. This table is a table for collating the redefined track numbers 1, 2, and 3 with each track number. For example, the content data registered in advance as bookmarks as described above are track numbers 2, 6, and 7. In this case, these are written in the table in light of the redefined track numbers 1, 2, and 3. When these are designated as playback targets, the playback order of each track number is determined while collating the determined playback order based on the table.

即ち、このディスクドライブ装置10では、再生対象が事後的に指定された場合に、予め作成しておいたテーブルを参照すれば足りるため、シャフリングに伴うシステムコントローラ18の動作を大幅に簡略化することができる。   That is, in this disk drive device 10, when a playback target is designated afterwards, it is sufficient to refer to a table prepared in advance, and therefore the operation of the system controller 18 accompanying shuffling is greatly simplified. be able to.

次世代MD1及び次世代MD2、並びに従来のミニディスクの仕様を説明する図である。It is a figure explaining the specification of next generation MD1 and next generation MD2, and the conventional minidisc. 次世代MD1及び次世代MD2における誤り訂正方式のBIS付きRS−LDCブロックを説明する図である。It is a figure explaining the RS-LDC block with BIS of the error correction method in the next generation MD1 and the next generation MD2. 次世代MD1及び次世代MD2の1レコーディングブロック内のBIS配置を説明する図である。It is a figure explaining BIS arrangement | positioning in 1 recording block of next generation MD1 and next generation MD2. 次世代MD1のディスク盤面上のエリア構成を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the area structure on the disk surface of next generation MD1. 次世代MD2のディスク盤面上のエリア構成を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the area structure on the disk surface of next generation MD2. 次世代MD1のディスクにオーディオデータとPC用データとを混在記録した場合の盤面上のエリア構成を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the area configuration on the board surface when audio data and PC data are mixedly recorded on the next-generation MD1 disc. 次世代MD1のデータ管理構造を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the data management structure of next generation MD1. 次世代MD2のデータ管理構造を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the data management structure of next generation MD2. 次世代MD1及び次世代MD2のADIPセクタ構造とデータブロックとの関係を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the relationship between the ADIP sector structure and data block of next generation MD1 and next generation MD2. 次世代MD2のADIPデータ構造、並びに次世代MD1のADIPデータ構造を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the ADIP data structure of next generation MD2, and the ADIP data structure of next generation MD1. 次世代MD2のデータ管理構造の変形例を説明する模式図である。It is a schematic diagram explaining the modification of the data management structure of next generation MD2. 次世代MD1及び次世代MD2に対して互換性を有して記録再生を行うディスクドライブ装置を説明するブロック図である。FIG. 2 is a block diagram illustrating a disk drive device that performs recording and reproduction with compatibility with the next generation MD1 and the next generation MD2. 筐体外部に設けられる操作部並びに表示部の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the operation part provided in the housing | casing exterior, and a display part. 表示部の詳細につき説明するための図である。It is a figure for demonstrating about the detail of a display part. ディスクドライブ装置のメディアドライブ部を説明するためのブロック図である。It is a block diagram for demonstrating the media drive part of a disk drive apparatus. ディスクドライブ装置におけるシャフリングのコンセプトにつき説明するための図である。It is a figure for demonstrating the concept of the shuffling in a disc drive apparatus. 各種シャフリングの具体例につき説明するための図である。It is a figure for demonstrating about the specific example of various shuffling. 作成したテーブルから各トラック番号を照合する例につき説明するための図である。It is a figure for demonstrating about the example which collates each track number from the produced table. 従来のシャフリングの方法につき説明するための図である。It is a figure for demonstrating about the method of the conventional shuffling.

符号の説明Explanation of symbols

10 ディスクドライブ装置、11 メディアドライブ部、12 メモリ転送コントローラ、13 クラスタバッファメモリ、14 補助メモリ、15,16 USBインタフェース、17 USBハブ、18 システムコントローラ、19 オーディオ処理部、61 操作部、62 表示部、71 RECキー、81 グループキー、82 シャッフルキー、90 ディスク   10 disk drive device, 11 media drive unit, 12 memory transfer controller, 13 cluster buffer memory, 14 auxiliary memory, 15, 16 USB interface, 17 USB hub, 18 system controller, 19 audio processing unit, 61 operation unit, 62 display unit , 71 REC key, 81 group key, 82 shuffle key, 90 disc

Claims (12)

ディスク状記録媒体にトラック単位で記録された複数のデータを再生順序に従って再生する再生装置において、
上記ディスク状記録媒体に記録されたデータの中から、再生対象とする複数のデータを指定するための指定手段と、
上記指定手段によって指定されたデータのトラック数の範囲内でランダムな再生順序を生成する再生順序生成手段と、
上記指定されたデータの各トラック番号に上記再生順序生成手段により生成された再生順序を割り当てる割当手段と、
上記再生対象とされた複数のデータを各トラック番号に割り当てられた再生順序に従って再生する再生手段とを備えること
を特徴とする再生装置。
In a playback device for playing back a plurality of data recorded on a disc-shaped recording medium in units of tracks according to a playback order,
A designation means for designating a plurality of data to be reproduced from the data recorded on the disc-shaped recording medium;
Reproduction order generation means for generating a random reproduction order within the range of the number of tracks of data designated by the designation means;
Allocating means for assigning the reproduction order generated by the reproduction order generating means to each track number of the designated data;
A playback device comprising: playback means for playing back a plurality of data to be played back according to a playback order assigned to each track number.
上記再生順序生成手段は、上記再生対象としてのデータが上記指定手段によって複数グループ指定された場合には、各グループを構成するデータのトラック数の範囲内でグループ単位でランダムな再生順序を生成し、
上記割当手段は、上記指定されたデータの各トラック番号に上記再生順序生成手段により生成された再生順序をグループ単位で割り当てること
を特徴とする請求項1記載の再生装置。
The reproduction order generation means generates a random reproduction order for each group within a range of the number of tracks of data constituting each group when the data to be reproduced is designated by a plurality of groups by the designation means. ,
The playback apparatus according to claim 1, wherein the assigning means assigns the playback order generated by the playback order generating means to each track number of the designated data in units of groups.
上記再生順序生成手段は、上記再生対象としてのデータが上記指定手段によって複数グループ指定された場合には、さらにグループ間でランダムな再生順序を生成し、
上記割当手段は、上記各グループに上記再生順序生成手段により生成されたグループ間の再生順序を割り当て、
上記再生手段は、さらに上記グループ毎に割り当てられた再生順序に従ってデータを再生すること
を特徴とする請求項2記載の再生装置。
The reproduction order generation means generates a random reproduction order between groups when the data to be reproduced is designated by a plurality of groups by the designation means,
The assigning means assigns a playback order between groups generated by the playback order generating means to the groups,
The playback apparatus according to claim 2, wherein the playback means further plays back data in accordance with a playback order assigned to each group.
上記ディスク状記録媒体に記録されたデータに関する属性情報を取得する属性情報取得手段をさらに備え、
上記属性情報取得手段は、上記属性情報として、アルバムタイトル、演奏者名を取得し、
上記指定手段は、上記属性情報に応じた再生対象の指定を受け付けること
を特徴とする請求項1記載の再生装置。
Attribute information acquisition means for acquiring attribute information related to data recorded on the disc-shaped recording medium,
The attribute information acquisition means acquires an album title and a player name as the attribute information,
The playback apparatus according to claim 1, wherein the specifying unit receives a playback target specification according to the attribute information.
上記指定手段を介して予め指定されたデータの各トラック番号を登録する登録手段をさらに備え、
上記再生順序生成手段は、上記登録手段に登録されたトラック数の範囲内でランダムな再生順序を生成し、
上記割当手段は、上記登録手段に登録された各トラック番号に上記再生順序生成手段により生成された再生順序を割り当てること
を特徴とする請求項1記載の再生装置。
It further comprises registration means for registering each track number of data designated in advance via the designation means,
The reproduction order generation means generates a random reproduction order within the range of the number of tracks registered in the registration means,
The playback apparatus according to claim 1, wherein the assigning means assigns the playback order generated by the playback order generating means to each track number registered in the registration means.
上記割当手段は、上記指定されたデータの各トラック番号に上記再生順序生成手段により生成された再生順序を割り当てるためのテーブルを作成し、
上記再生手段は、上記トラック番号毎に割り当てられた再生順序に従い、上記割当手段により作成したテーブル上にあるトラック番号を介してデータを読み出し、当該読み出したデータを再生すること
を特徴とする請求項1記載の再生装置。
The assigning means creates a table for assigning the playback order generated by the playback order generating means to each track number of the designated data,
The reproduction means reads out data through a track number on a table created by the assignment means according to a reproduction order assigned to each track number, and reproduces the read data. The reproducing apparatus according to 1.
ディスク状記録媒体にトラック単位で記録された複数のデータを再生順序に従って再生する再生方法において、
上記ディスク状記録媒体に記録されたデータの中から、再生対象とする複数のデータを指定するための指定ステップと、
上記指定ステップにおいて指定されたデータのトラック数の範囲内でランダムな再生順序を生成する再生順序生成ステップと、
上記指定されたデータの各トラック番号に上記再生順序生成ステップにおいて生成した再生順序を割り当てる割当ステップと、
上記再生対象とされた複数のデータを各トラック番号に割り当てられた再生順序に従って再生する再生ステップとを有すること
を特徴とする再生方法。
In a reproduction method for reproducing a plurality of data recorded on a disc-shaped recording medium in units of tracks according to a reproduction order,
A designation step for designating a plurality of data to be reproduced from the data recorded on the disc-shaped recording medium;
A reproduction order generation step for generating a random reproduction order within the range of the number of tracks of data designated in the designation step;
An assigning step for assigning the reproduction order generated in the reproduction order generation step to each track number of the designated data;
A reproduction step of reproducing the plurality of data to be reproduced according to a reproduction order assigned to each track number.
上記再生順序生成ステップでは、上記再生対象としてのデータが上記指定ステップにおいて複数グループ指定された場合には、各グループを構成するデータのトラック数の範囲内でグループ単位でランダムな再生順序を生成し、
上記割当ステップでは、上記指定されたデータの各トラック番号に上記再生順序生成ステップにおいて生成した再生順序をグループ単位で割り当てること
を特徴とする請求項7記載の再生方法。
In the reproduction order generation step, when a plurality of groups are designated as the reproduction target data in the designation step, a random reproduction order is generated in units of groups within the range of the number of tracks of data constituting each group. ,
8. The playback method according to claim 7, wherein in the assigning step, the playback order generated in the playback order generating step is assigned to each track number of the designated data in units of groups.
上記再生順序生成ステップでは、上記再生対象としてのデータが上記指定ステップにおいて複数グループ指定された場合には、さらにグループ間でランダムな再生順序を生成し、
上記割当ステップでは、上記各グループに上記再生順序生成ステップにおいて生成したグループ間の再生順序を割り当て、
上記再生ステップでは、さらに上記グループ毎に割り当てられた再生順序に従ってデータを再生すること
を特徴とする請求項8記載の再生方法。
In the reproduction order generation step, when a plurality of groups are designated in the designation step in the data to be reproduced, a random reproduction order is further generated between the groups,
In the assignment step, the reproduction order between the groups generated in the reproduction order generation step is assigned to each group,
9. The reproduction method according to claim 8, wherein in the reproduction step, data is further reproduced in accordance with a reproduction order assigned to each group.
上記ディスク状記録媒体に記録されたデータに関する属性情報を取得する属性情報取得ステップをさらに有し、
上記属性情報取得ステップでは、上記属性情報として、アルバムタイトル、演奏者名を取得し、
上記指定ステップでは、上記属性情報に応じた再生対象の指定を受け付けること
を特徴とする請求項7記載の再生方法。
An attribute information acquisition step of acquiring attribute information related to data recorded on the disc-shaped recording medium;
In the attribute information acquisition step, an album title and a player name are acquired as the attribute information.
The reproduction method according to claim 7, wherein in the designation step, designation of a reproduction target according to the attribute information is received.
上記指定ステップにおいて予め指定されたデータの各トラック番号を登録する登録ステップをさらに有し、
上記再生順序生成ステップでは、上記登録ステップにおいて登録したトラック数の範囲内でランダムな再生順序を生成し、
上記割当ステップでは、上記登録ステップに登録された各トラック番号に上記再生順序生成ステップにおいて生成した再生順序を割り当てること
を特徴とする請求項7記載の再生方法。
A registration step of registering each track number of data designated in advance in the designation step;
In the reproduction order generation step, a random reproduction order is generated within the range of the number of tracks registered in the registration step,
8. The playback method according to claim 7, wherein in the assigning step, the playback order generated in the playback order generating step is assigned to each track number registered in the registration step.
上記割当ステップでは、上記指定されたデータの各トラック番号に上記再生順序生成ステップにおいて生成した再生順序を割り当てるためのテーブルを作成し、
上記再生ステップでは、上記トラック番号毎に割り当てられた再生順序に従い、上記割当ステップにおいて作成したテーブル上にあるトラック番号を介してデータを読み出し、当該読み出したデータを再生すること
を特徴とする請求項7記載の再生方法。
In the assignment step, a table for assigning the reproduction order generated in the reproduction order generation step to each track number of the designated data is created,
The reproduction step includes reading data via a track number on the table created in the assignment step according to a reproduction order assigned to each track number, and reproducing the read data. 7. The reproduction method according to 7.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018510388A (en) * 2015-01-14 2018-04-12 グァンジョウ クゥゴゥ コンピューター テクノロジー カンパニー リミテッド Shuffle reproduction method and apparatus

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