JP3845849B2 - 記録装置および記録方法、並びに記録媒体 - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録装置および記録方法、並びに記録媒体に関し、特に、書き換え可能なディスクに、より高密度にデータを記録または再生することができるようにした、記録装置および記録方法、並びに記録媒体に関する。
【0002】
【従来の技術】
データを再生することができるだけでなく、書き換えることが可能な光ディスク(RAMディスク)のアドレス方法として、データを記録または再生するための案内溝(グルーブトラック)をアドレス情報に対応してウォブリングすることが、例えば、CDR(Compact Disk Recordable)などで知られている。このウォブリングによりアドレスを記録する方法は、エンボス加工などにより、プリピットとしてアドレスを予め記録する方法に較べて、冗長性を改善することができるというメリットを有している。また、エンボス加工によるプリピットを必要としないため、CLV状に記録されている再生専用のROMディスクと互換性がとれるという利点も有している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、書き換え可能なディスクにおいては、データが必ずしも連続的に記録されるとは限らないので、クラスタとクラスタの間にリンクエリアを形成し、そのリンクエリアに、データ記録再生のためのクロックを記録したPLLエリア、再生RF信号を2値化するためのスライスレベルを制御するデータを記録するスライスコントロールエリアなどを形成する必要があるばかりでなく、フレーム同期をとるためのフレーム同期信号を記録する必要がある。
【0004】
しかしながら、リンクエリアの各フレームには、実質的なデータを記録していないため、その分だけ、ROMディスクに較べてディスクの容量を大きくすることができない課題があった。
【0005】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、より高密度にデータを記録することができるようにするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の記録装置は、複数のフレームデータのそれぞれに、複数種類のパターンが存在するフレーム同期信号のうちのいずれか1つセクタ内で所定の配列となるように付加して、セクタ分のデータを生成するデータ生成手段と、データの記録が中断される場合には、いずれかのセクタ内のフレームデータ区間の位置で記録が中断されるとともに、次の記録を開始する場合には、中断した位置の近辺から記録が開始されるように、データのディスク型記録媒体への記録を制御する記録制御手段とを備え、データ生成手段は、データ生成手段により生成された1セクタ分のデータが途中で中断されることなく記録された第1のセクタにおけるフレーム同期信号の配列と、フレームデータ区間の位置で記録が中断されて、中断された位置の近辺から記録が開始された第2のセクタにおけるフレーム同期信号の配列とが同一の配列となるようにデータを生成することを特徴とする。
【0007】
請求項6に記載の記録方法は、複数のフレームデータのそれぞれに、複数種類のパターンが存在するフレーム同期信号のうちのいずれか1つセクタ内で所定の配列となるように付加して、セクタ分のデータを生成し、データの記録が中断される場合には、いずれかのセクタ内のフレームデータ区間の位置で記録が中断されるとともに、次の記録を開始する場合には、中断した位置の近辺から記録が開始されるように、データのディスク型記録媒体の記録を制御するステップを含み、データが生成されるとき、生成された1セクタ分のデータが途中で中断されることなく記録された第1のセクタにおけるフレーム同期信号の配列と、フレームデータ区間の位置で記録が中断されて、中断された位置の近辺から記録が開始された第2のセクタにおけるフレーム同期信号の配列とが同一の配列となるようにデータが生成されることを特徴とする。
【0008】
請求項7に記載の記録媒体は、複数のフレームデータのそれぞれに、複数種類のパターンが存在するフレーム同期信号のうちのいずれか1つセクタ内で所定の配列となるように付加されており、記録が中断される場合には、いずれかのセクタ内のフレームデータ区間の位置で記録が中断されるとともに、次の記録を開始する場合には、中断した位置の近辺から記録が開始され、1セクタ分のデータが途中で中断されることなく記録された第1のセクタにおけるフレーム同期信号の配列と、フレームデータ区間の位置で記録が中断されて、中断された位置の近辺から記録が開始された第2のセクタにおけるフレーム同期信号の配列とが同一の配列となるデータが記録されていることを特徴とする。
【0009】
請求項1に記載の記録装置および請求項6に記載の記録方法においては、複数のフレームデータのそれぞれに、複数種類のパターンが存在するフレーム同期信号のうちのいずれか1つセクタ内で所定の配列となるように付加されて、セクタ分のデータが生成され、データの記録が中断される場合には、いずれかのセクタ内のフレームデータ区間の位置で記録が中断されるとともに、次の記録を開始する場合には、中断した位置の近辺から記録が開始されるように、データの記録が制御され、生成されるデータにおいては、1セクタ分のデータが途中で中断されることなく記録された第1のセクタにおけるフレーム同期信号の配列と、フレームデータ区間の位置で記録が中断されて、中断された位置の近辺から記録が開始された第2のセクタにおけるフレーム同期信号の配列とが同一の配列となる
【0010】
請求項7に記載の記録媒体においては、複数のフレームデータのそれぞれに、複数種類のパターンが存在するフレーム同期信号のうちのいずれか1つセクタ内で所定の配列となるように付加され、記録が中断される場合には、いずれかのセクタ内のフレームデータ区間の位置で記録が中断されるとともに、次の記録を開始する場合には、中断した位置の近辺から記録が開始され、1セクタ分のデータが途中で中断されることなく記録された第1のセクタにおけるフレーム同期信号の配列と、フレームデータ区間の位置で記録が中断されて、中断された位置の近辺から記録が開始された第2のセクタにおけるフレーム同期信号の配列とが同一の配列となるデータが記録される。
【0011】
【発明の実施の形態】
図1は、本発明のディスクを応用した光ディスクの構成例を示している。同図に示したように、ディスク(光ディスク)1には、プリグルーブ2がスパイラル状に内周から外周に向かって予め形成されている。もちろん、このプリグルーブ2は、同心円状に形成することも可能である。
【0012】
また、このプリグルーブ2は、図1においてその一部を拡大して示したように、その左右の側壁が、アドレス情報に対応してウォブリングされ、周波数変調波に対応して蛇行している。1つのトラックは、複数のウォブリングアドレスフレームを有している。
【0013】
図2は、ウォブリングアドレスフレームの構成(フォーマット)を示している。同図に示したように、ウォブリングアドレスフレームは48ビットで構成され、最初の4ビットは、ウォブリングアドレスフレームのスタートを示す同期信号(Sync)とされる。次の4ビットは、複数の記録層のうちいずれの層であるかを表すレイヤー(Layer)とされている。次の20ビットはトラックアドレス(トラック番号)とされる。さらに次の4ビットは、アドレスフレームのフレーム番号を表すようになされている。その後の14ビットは、誤り検出符号(CRC)とされ、同期信号(Sync)を除いたデータの対するエラー検出符号が記録される。最後の2ビット(Reserved)は、将来のために予備として確保されている。
【0014】
1トラック(1回転)につき、例えば8個のウォブリングアドレスフレームが、ディスクの回転角速度が一定のCAVディスク状に記録される。従って、図2のフレーム番号としては、例えば0乃至7の値が記録される。
【0015】
図3は、図2に示すフォーマットのアドレスフレームに対応して、プリグルーブ2をウォブリングさせるためのウォブリング信号を発生するウォブリング信号発生回路の構成例を表している。発生回路11は、115.2kHzの周波数の信号を発生する。発生回路11が発生する信号は、割算器12に供給され、値7.5で割算された後、周波数15.36kHzのバイフェーズクロック信号としてバイフェーズ変調回路13に供給されている。バイフェーズ変調回路13にはまた、図2に示すフレームフォーマットのADIP(Address In Pre−groove)データが供給されている。
【0016】
バイフェーズ変調回路13は、割算器12より供給されるバイフェーズクロックを、図示せぬ回路から供給されるADIPデータ(アドレスデータ)でバイフェーズ変調し、バイフェーズ信号をFM変調回路15に出力している。FM変調回路15にはまた、発生回路11が発生した115.2kHzの信号を、割算器14により値2で割算して得られた周波数57.6kHzのキャリアが入力されている。FM変調回路15は、この割算器14より入力されるキャリアを、バイフェーズ変調回路13より入力されるバイフェーズ信号で周波数変調し、その結果得られる周波数変調信号を出力する。ディスク1のプリグルーブ2の左右側壁は、この周波数変調信号に対応して形成(ウォブリング)される。
【0017】
図4と図5は、バイフェーズ変調回路13が出力するバイフェーズ信号の例を表している。この実施の形態においては、先行するビットが0であるとき、図4に示すように、同期パターン(SYNC)として、“11101000”が用いられ、先行するビットが1であるとき、同期パターンとして、図5に示すように、図4に示す場合と逆相の“00010111”が用いられる。SYNCは変調では現れない規則外のユニークパターンとされる。
【0018】
アドレスデータ(ADIPデータ)のデータビット(Data Bits)のうち、“0”は、バイフェーズ変調され、“11”(前のチャンネルビットが0のとき)または“00”(前のチャンネルビットが1のとき)のチャンネルビット(Channel Bits)に変換される。また、“1”は、“10”(前のチャンネルビットが0のとき)または“01”(前のチャンネルビットが1のとき)のチャンネルビットに変換される。2つのパターンのいずれに変換されるかは、前の符号に依存する。すなわち、図4と図5の「Wave Form」(波形)は、チャンネルビットの1,0のパターンを、1を高レベル、0を低レベルの信号として表したものであるが、この波形が連続するように、2つのパターンのいずれかが選択される。
【0019】
FM変調回路15は、図4または図5に示したようなバイフェーズ信号に対応して、割算器14より供給されるキャリアを図6に示すように周波数変調する。
【0020】
すなわち、チャンネルビットデータ(バイフェーズ信号)が0であるとき、FM変調回路15は、1データビットの半分の長さに対応する期間に、3.5波のキャリアを出力する。この3.5波のキャリアは、正の半波または負の半波から始まるものとされる。
【0021】
これに対して、チャンネルビットデータ(バイフェーズ信号)が1であるとき、1データビットの半分の長さに対応する期間に、4波のキャリアが出力される。この4波のキャリアも正の半波から始まるキャリアまたは負の半波から始まるキャリアとされる。
【0022】
従って、FM変調回路15は、データ0に対応してチャンネルデータビット00が入力されると、データビットの長さに対応する期間に、7波(=3.5+3.5)の周波数変調波を出力し、チャンネルデータビット11が入力されると、8波(=4+4)の周波数変調波を出力する。また、データ1に対応してチャンネルデータビット10または01が入力されると、7.5波(=4+3.5=3.5+4)の周波数変調波が出力される。
【0023】
FM変調回路15に入力される57.6kHzのキャリアは、7.5波に対応しており、FM変調回路15は、データに対応して、この7.5波のキャリア、またはこれを±6.67%(=0.5/7.5)だけずらした7波または8波の周波数変調波を生成する。
【0024】
上述したように、チャンネルデータ0とチャンネルデータ1に対応する、それぞれ正の半波から始まるキャリアと負の半波から始まるキャリアは、前の信号と連続する方が選択される。
【0025】
図7は、このようにして、FM変調回路15より出力される周波数変調波の例を表している。この例においては、最初のデータビットが0とされており、そのチャンネルデータビットは00とされている。最初のチャンネルデータビット0に対して、始点から正の半波で始まる3.5波のキャリアが選択されている。その結果、そのキャリアの終点は、正の半波で終了する。そこで次のチャンネルデータビット0に対して、負の半波から始まる3.5波が選択され、データビット0に対して、合計7波の周波数変調波とされる。
【0026】
このデータビット0の次には、データビット1(チャンネルビット10)が続いている。前のデータビット0に対応するチャンネルデータビット0の3.5波は、負の半波で終了しているため、データビット1に対応する最初のチャンネルデータビット1の4波のキャリアとしては、正の半波から始まるものが選択される。このチャンネルデータビット1の4波は負の半波で終了するので、次のチャンネルデータビット0の4波は、正の半波から始まるものが選択される。
【0027】
以下同様にして、データビット1(チャンネルデータビット10),データビット0(チャンネルデータビット11),データビット0(チャンネルデータビット00)に対応して、7.5波、8波、7波のキャリアが、データビットの境界部(始点と終点)において連続するように形成出力される。
【0028】
図7に示すように、この実施の形態においては、チャンネルビットの長さは、7波、7.5波、または8波のキャリアのいずれの場合においても、キャリアの波長の1/2の整数倍の長さとされている。すなわち、チャンネルビットの長さは、7波のキャリア(周波数変調波)の波長の1/2の7倍の長さとされ、かつ、8波のキャリア(周波数変調波)の1/2の8倍の長さとされている。そして、チャンネルビットの長さは、7.5波のキャリアの波長の1/2の7倍(チャンネルビットが0のとき)、または8倍(チャンネルビットが1のとき)とされる。
【0029】
さらに、この実施の形態においては、バイフェーズ変調されたチャンネルビットの境界部(終点または始点)が、周波数変調波のゼロクロス点となるようになされている。これにより、アドレスデータ(チャンネルビットデータ)と周波数変調波の位相が一致し、そのビットの境界部の識別が容易となり、アドレスデータビットの誤検出を防止することができ、その結果、アドレス情報の正確な再生が容易となる。
【0030】
また、この実施の形態においては、データビットの境界部(始点と終点)と、周波数変調波のエッジ(ゼロクロス点)が対応するようになされている。これにより、周波数変調波のエッジを基準としてクロックを生成することもできる。ただし、この実施の形態においては、図9を参照して後述するように、クロック同期マークを基準にしてクロックが生成される。
【0031】
図8は、プリグルーブを有するディスク1を製造するための記録装置(ディスク形成装置)の構成例を表している。ウォブリング信号発生回路21は、上述した図3に示す構成を有しており、FM変調回路15が出力する周波数変調信号を合成回路22に供給している。マーク信号発生回路23は、所定のタイミングにおいてクロック同期マーク信号を発生し、合成回路22に出力している。合成回路22は、ウォブリング信号発生回路21が出力する周波数変調信号と、マーク信号発生回路23が出力するクロック同期マーク信号とを合成し、記録回路24に出力している。
【0032】
合成回路22は、クロック同期マーク信号が供給されたとき、そのクロック同期マーク(Fine Clock Mark)を、図9に示すように、ウォブリング信号発生回路21より供給されるキャリアに合成する。記録再生データの変調を、DVD等のEFM(Eight To Fourteen Modulation:(8−14)変調)+とした場合、クロック同期マークの長さは、6乃至14T(Tはビットセルの長さ)の長さとされる。
【0033】
すなわち、図9(a)乃至(d)に示すように、チャンネルビットデータが00(データ0),11(データ0),10(データ1)または01(データ1)であるとき、それぞれのデータの中心(チャンネルビットの切り替え点)のキャリアのゼロクロス点において、アドレス情報の変調周波数(57.6kHz)より高い周波数のクロック同期マークを合成させる。このクロック同期マークは、各データビット毎、あるいは所定の数のデータビット毎に記録される。
【0034】
このように、アドレスデータビットの中心(チャンネルデータビットの切り替え点)に対応するウォブリング周波数変調波のゼロクロス点にクロック同期マークを挿入することで、クロック同期マークの振幅変動が少なくなり、その検出が容易となる。
【0035】
すなわち、FM変調回路15において、チャンネルデータビットが0のとき、例えば中心周波数から−5%だけ周波数をずらすように周波数変調し、チャンネルデータビットが1のとき、+5%だけ中心周波数からずれるように、周波数変調を行うようにした場合、データビットまたはチャンネルデータビットの境界部と周波数変調波のゼロクロス点が一致せず、チャンネルデータビット(またはデータビット)を誤検出し易い。また、クロック同期マークの挿入位置は、必ずしもゼロクロス点とはならず、周波数変調波の所定の振幅値を有する点に重畳される。その結果、クロック同期マークのレベルが、その振幅値の分だけ、増加または減少し、その検出が困難になる。本実施の形態によれば、常に、周波数変調波のゼロクロスの位置にクロック同期マークが配置されるので、その検出(周波数変調波との識別)が容易となる。
【0036】
記録回路24は、合成回路22より供給された信号に対応して光ヘッド25を制御し、原盤26にプリグルーブ(クロック同期マークを含む)を形成するためのレーザ光を発生させる。スピンドルモータ27は、原盤26を一定の角速度(CAV)で回転させるようになされている。
【0037】
すなわち、ウォブリング信号発生回路21が発生した周波数変調信号が、合成回路22においてマーク信号発生回路23より出力されたクロック同期マーク信号と合成され、記録回路24に入力される。記録回路24は、合成回路22より入力された信号に対応して光ヘッド25を制御し、レーザ光を発生させる。光ヘッド25より発生したレーザ光が、スピンドルモータ27で一定の角速度で回転されている原盤26に照射される。
【0038】
原盤26を現像し、この原盤26からスタンパを作成し、スタンパから多数のレプリカとしてのディスク1を形成する。これにより、上述したクロック同期マークを有するプリグルーブ2が形成された、例えば相変化型のディスク1が得られることになる。
【0039】
図10は、このようにして得られたディスク1に対して、データを記録または再生する光ディスク記録再生装置の構成例を表している。スピンドルモータ31は、ディスク1を所定の角速度で回転するようになされている。光ヘッド32は、ディスク1に対してレーザ光を照射し、ディスク1に対してデータを記録するとともに、その反射光からデータを再生するようになされている。記録再生回路33は、図示せぬ装置から入力される記録データをメモリ34に一旦記憶させ、メモリ34に記録単位としての1クラスタ分のデータ(または1セクタ分のデータでもよい)が記憶されたとき、この1クラスタ分のデータを読み出し、所定の方式で変調するなどして、光ヘッド32に出力するようになされている。また、記録再生回路33は、光ヘッド32より入力されたデータを適宜復調し、図示せぬ装置に出力するようになされている。
【0040】
なお、記録再生回路33(第1乃至第3の規定手段)は、後述するように、記録データに前方リンクエリアおよび後方リンクエリアを付加するとともに、これらのリンクエリアに同期信号と記録データを付加し、出力するようになされてる。
【0041】
アドレス発生読取回路35は、制御回路38からの制御に対応してトラック(プリグルーブ2)内に記録するデータアドレス(セクタアドレス)(図17を参照して後述する)を発生し、記録再生回路33に出力している。記録再生回路33は、このアドレスを図示せぬ装置から供給される記録データに付加して、光ヘッド32に出力している。また、記録再生回路33は、光ヘッド32がディスク1のトラックから再生する再生データ中にアドレスデータが含まれるとき、これを分離し、アドレス発生読取回路35に出力している。アドレス発生読取回路35は、読み取ったアドレスを制御回路38に出力する。
【0042】
また、マーク検出回路36は、光ヘッド32が再生出力するRF信号からクロック同期マークに対応する成分を検出している。フレームアドレス検出回路37は、光ヘッド32が出力するRF信号からウォブリング信号に含まれるアドレス情報(図2のトラック番号やフレーム番号)を読み取り、クラスタカウンタ46と制御回路38に供給するようになされている。
【0043】
マーク周期検出回路40は、マーク検出回路36がクロック同期マークを検出したとき出力する検出パルスの周期性を判定する。すなわち、クロック同期マークは一定の周期で発生するため、マーク検出回路36より入力される検出パルスが、この一定の周期で発生した検出パルスであるか否かを判定し、一定の周期で発生した検出パルスであれば、その検出パルスに同期したパルスを発生し、後段のPLL回路41の位相比較器42に出力する。また、マーク周期検出回路40は、一定の周期で検出パルスが入力されてこない場合においては、後段のPLL回路41が誤った位相にロックしないように、所定のタイミングで疑似パルスを発生する。
【0044】
PLL回路41は、位相比較器42の他、ローパスフィルタ(LPF)43、電圧制御発振器(VCO)44、および分周器45を有している。位相比較器42は、マーク周期検出回路40からの入力と、分周器45からの入力との位相を比較し、その位相誤差を出力する。ローパスフィルタ43は、位相比較器42の出力する位相誤差信号を平滑し、VCO44に出力する。VCO44は、ローパスフィルタ43の出力に対応する位相のクロックを発生し、分周器45に出力する。分周器45は、VCO44より入力されるクロックを所定の値(制御回路38で指定する値)で分周し、分周した結果を位相比較器42に出力している。
【0045】
VCO44の出力するクロックは、各回路に供給されるとともに、クラスタカウンタ46にも供給される。クラスタカウンタ46は、フレームアドレス検出回路37より供給されるフレームアドレスを基準として、VCO44の出力するクロックの数を計数し、その計数値が予め設定された所定の値(1クラスタの長さに対応する値)に達したとき、クラスタスタートパルスを発生し、制御回路38に出力している。
【0046】
スレッドモータ39は、制御回路38に制御され、光ヘッド32をディスク1の所定のトラック位置に移送するようになされている。また、制御回路38は、スピンドルモータ31を制御し、ディスク1を所定の角速度(CAV)で回転させるようになされている。
【0047】
ROM47には、アドレスフレーム中のトラック番号(図2)と、ディスク1のデータ記録領域を区分したゾーンとの対応関係を規定するテーブルと、必要に応じて、ゾーンとそのゾーンが対応するバンドの関係を規定するテーブルが記憶されている。
【0048】
すなわち、制御回路38は、ディスク1を図11に示すように、複数のゾーン(この実施の形態の場合、第0ゾーン乃至第m+1ゾーンのm+2個のゾーン)に区分してデータを記録または再生する。いま、第0ゾーンの1トラック当たりのデータフレーム(このデータフレームは、図2を参照して説明したアドレスフレームとは異なり、データのブロックの単位である)の数をn個とするとき、次の第1ゾーンにおいては、1トラック当たりのデータフレーム数はn+8とされる。以下、同様に、より外周側のゾーンは、隣接する内周側のゾーンに較べて8個ずつデータフレーム数が増加し、最外周の第m+1ゾーンにおいては、n+8×(m+1)個のデータフレーム数となる。
【0049】
第0ゾーンの最内周線密度と同じ線密度で、n+8フレームの容量が得られる半径位置から第1ゾーンに切り替えられる。以下同様に、第mゾーンでは、第0ゾーンの最内周線密度と同じ線密度で、n+8×mフレームの容量が得られる半径位置から第mゾーンとされる。
【0050】
例えば、直径が120mmのディスク1の半径が、24mm乃至58mmの範囲を記録再生エリアとし、トラックピッチを0.83μm、線密度を0.32μm/bitとすると、記録再生エリアは、図12乃至図15に示すように、92個のゾーンに区分される。ディスク半径が24mmの第0ゾーンにおいては、1トラック(1回転)当たり632フレームとなり、ゾーンが1ずつインクリメントするにつれて、1トラック当たり8フレームが増加される。
【0051】
後述するように、この実施の形態の場合、1セクタは26フレーム(データフレーム)により構成されるので、ゾーン毎にインクリメントされるフレームの数(=8)は、この1セクタを構成するフレームの数(=26)より小さい値に設定されていることになる。これにより、より細かい単位で多くのゾーンを形成することが可能となり、ディスク1の容量を大きくすることができる。この方式をゾーンCLD(Constant Linear Dencity)と称する。
【0052】
なお、図12乃至図15において、各列のデータは、図中左側から、ゾーン番号、ゾーンの最内周の半径、トラック当たりのフレーム数、1ゾーン当たりのトラック数、1ゾーン当たりの記録再生単位(ブロック)数(クラスタ数)、そのゾーン内における最短の線密度、そのゾーンの容量、そのゾーンの回転速度、そのゾーンの最小線速度、またはそのゾーンの最大線速度を、それぞれ表している。なお回転速度は、データ転送レートを11.08Mbpsとしたときの毎分の回転数を表す。
【0053】
この実施の形態においては、各ゾーンにおけるトラック数は、442で一定とされ、このトラック数は、1つの記録再生単位のフレーム数(ECCブロックのフレーム数)(図20を参照して後述する)と同一の値とされる。
【0054】
なお、この実施の形態においては、各ゾーンのトラック数を、記録再生単位を構成するデータフレーム数(442フレーム)の1倍としたが、整数倍とすることができる。これにより、余剰なデータフレームが発生することがなくなり、各ゾーンに整数個の記録再生単位(ブロック)が配置されることになり、ゾーニング効率を向上させることができる。その結果、ゾーンCAVより大きく、ゾーンCLVよりは小さいが、ゾーンCLVに近い容量を得ることができる。
【0055】
また、このように、CLVに近いゾーニングを行うことにより、ゾーンと次のゾーンにおけるクロック周波数の変化が小さくなり、CLV専用の再生装置により再生した場合においても、クロック周波数が変化するゾーン間においてもクロックの抽出が可能となり、ゾーン間を連続して再生することができる。
【0056】
次に、図10の実施の形態の動作について説明する。ここでは、データ記録時の動作について説明する。光ヘッド32は光ディスク1にレーザ光を照射し、その反射光から得られるRF信号を出力する。フレームアドレス検出回路37は、このRF信号からウォブリング情報(アドレス情報)を読み取り、その読み取り結果を制御回路38に出力するとともに、クラスタカウンタ46にも供給する。また、このウォブリング情報は、マーク検出回路36にも入力され、そこで、クロック同期マークが検出され、その検出信号がマーク周期検出回路40に供給される。
【0057】
マーク周期検出回路40は、クロック同期マークの周期性を判定し、それに対応した所定のパルスを発生し、PLL回路41に出力する。PLL回路41はこのパルスに同期したクロック(記録クロック)を生成し、クラスタカウンタ46に供給する。
【0058】
制御回路38は、フレームアドレス検出回路37より供給されるフレームアドレス(フレーム番号)から、1トラック(1回転)における基準のクロック同期マークの位置を検出することができる。例えばフレーム番号0のフレーム(アドレスフレーム)の最初に検出されるクロック同期マークを基準として、記録クロックのカウント値より、トラック上の任意の位置(1回転中の任意の位置)にアクセスすることが可能となる。
【0059】
以上のようにして、トラック上の任意の位置にアクセスした場合、さらにそのアクセス点が、どのゾーンに属するかを判定し、そのゾーンに対応する周波数のクロックをVCO44に発生させる必要がある。そこで、制御回路38は、図16のフローチャートに示すようなクロック切り替え処理をさらに実行する。
【0060】
すなわち、最初にステップS1において、制御回路38は、フレームアドレス検出回路37が出力したアクセス点のフレームアドレスの中からトラック番号を読み取る。そして、ステップS2において、ステップS1で読み取ったトラック番号に対応するゾーンを、ROM47に記憶されているテーブルから読み取る。上述したように、ROM47のテーブルには、各番号のトラックが、例えば第0ゾーン乃至第92ゾーンのいずれのゾーンに属するかが、予め記憶されている。
【0061】
そこで、ステップS3において、いま読み取ったトラック番号が、それまでアクセスしていたゾーンと異なる新しいゾーンであるか否かを判定する。新しいゾーンであると判定された場合においては、ステップS4に進み、制御回路38は、分周器45を制御し、その新しいゾーンに対応する分周比を設定させる。これにより、各ゾーン毎に異なる周波数の記録クロックがVCO44より出力されることになる。
【0062】
なお、ステップS3において、現在のゾーンが新しいゾーンではないと判定された場合においては、ステップS4の処理はスキップされる。すなわち、分周器45の分周比は変更されず、そのままとされる。
【0063】
次に、記録データのフォーマットについて説明する。この実施の形態においては、上述したように、1クラスタ(32kバイト)を単位として、データが記録されるが、このクラスタは次のようにして構成される。
【0064】
すなわち、2kバイト(2048バイト)のデータが、1セクタ分のデータとして抽出され、これに図17に示すように、16バイトのオーバーヘッドが付加される。このオーバーヘッドには、セクタアドレス(図10のアドレス発生読取回路35で発生され、あるいは読み取られるアドレス)と、エラー検出のためのエラー検出符号などが含まれている。
【0065】
この、合計2064(=2048+16)バイトのデータが、図18に示すように、12×172(=2064)バイトのデータとされる。そして、この1セクタ分のデータが16個集められ、192(=12×16)×172バイトのデータとされる。この192×172バイトのデータに対して、10バイトの内符号(PI)と16バイトの外符号(PO)が、横方向および縦方向の各バイトに対して、エラー訂正のためのパリティとして付加される。
【0066】
さらに、このようにして208(=192+16)×182(=172+10)バイトにブロック化されたデータのうち、16×182バイトの外符号(PO)は、16個の1×182バイトのデータに区分され、図19に示すように、12×182バイトの番号0乃至番号15の16個のセクタデータの下に1個ずつ付加されて、インタリーブされる。そして、13(=12+1)×182バイトのデータが1セクタのデータとされる。
【0067】
さらに、図19に示す208×182バイトのデータは、図20に示すように、縦方向に2分割され、1フレームが91バイトのデータとされ、208×2フレームのデータとされる。そして、この208×2フレームのデータの先頭に、13×2フレームのリンクデータ(リンクエリアのデータ)が付加される(より正確には、図25を参照して後述するように、26フレーム分のデータの一部がクラスタの先頭に記録され、残りはクラスタの最後に記録される)。
【0068】
91バイトのフレームデータの先頭には、さらに2バイトのフレーム同期信号(FS)が付加される。その結果、図20に示すように、1フレームのデータは合計93(=91+2)バイトのデータとなり、合計221(=208+13)×(93×2)バイト(442フレーム)のブロックのデータとなる。この1ECCブロックのデータが、1クラスタ(記録の単位としてのブロック)分のデータとなる。そのオーバヘッド部分を除いた実データ部の大きさは32kバイト(=2048×16/1024kバイト)となる。
【0069】
すなわち、この実施の形態の場合、1クラスタが16セクタにより構成され、1セクタが26フレームにより構成される。
【0070】
図21はROMディスク(再生専用ディスク)の、図22はRAMディスク(書き換え可能型ディスク)の、それぞれ、クラスタと次のクラスタの結合部におけるフレームと、フレーム同期信号の構成を示している。ROMディスクでは、クラスタと次のクラスタが直接結合されている(リンクフレームを介さずに結合されている)。1セクタは、13行のデータ、すなわち、26フレームから構成されており、また、各フレームの先頭には、フレーム同期信号SY0乃至SY7が付加されている。
【0071】
また、RAMディスクにおいては、クラスタと次のクラスタの間にリンクエリアが配置されている。クラスタ中の、最後の13行のデータ、すなわち、26フレーム(1セクタ)のデータに続いて、26フレーム(1セクタ)のリンクエリアが付加されており、続いて、次のクラスタの先頭の26フレーム(1セクタ)のデータが付加されている。なお、RAMディスクのクラスタ中のフレーム同期信号と、ROMディスクのクラスタ中のフレーム同期信号の構成は同一とされている。更に、RAMディスクのリンクエリアのフレーム同期信号は、クラスタ中のフレーム同期信号と同一の構成とされている。すなわち、クラスタでもリンクエリアでも、また、ROMディスクでもRAMディスクでも、フレーム同期信号は同一のパターンとされている。このような構成にすることにより、RAMディスクをROMディスク専用の再生装置により容易に再生することが可能となる。
【0072】
すなわち、ROMディスク専用の再生装置では、データブロックの第10行目乃至第13行目に格納されている8つのフレーム同期信号SY1,SY7,SY2,SY7,SY3,SY7,SY4,SY7が検出されると、その次のデータがデータブロックの先頭部であることを認知するようになされているので、これら8つのフレーム同期信号をリンクエリアに格納することにより、リンクエリアの次に続くデータエリアの先頭部を再生装置に認知させることができる。
【0073】
ROMディスクとRAMディスクのクラスタにおいては、図中、空白部分で示す領域にデータが記録される。RAMディスクのリンクエリアにおいては、その前側の7行(14フレーム)の空白部に、ポストアンブルデータ、ポストガードデータ、Slice/PLLデータなどが記録され、後の6行(12フレーム)はリンクデータエリアとされ、その空白部には、クラスタにおける場合と同様に、データが記録される。
【0074】
図23は、リンクフレーム内のリンクデータエリア内の2フレームの記録再生単位の構成例を表している。同図に示すように、この記録再生単位は、172バイトのデータに10バイトの内符号(PI)を付加した、2フレームにより構成されている。すなわち、この単位は、図19に示したECCブロックの1行分と同一の構成とされている。PI系列だけでは、ECCブロックにおける場合と比較して、エラー訂正能力が劣るので、この実施の形態の場合、図22に示す6行のリンクデータエリアに、図23に示す構成の同一のデータが6回繰り返し記録される。
【0075】
図24は、図21と図22に示すフレーム同期信号SY0乃至SY7の一例を示している。なお、フレーム同期信号は、2バイトのデータとされているが、この実施の形態では、チャンネルビットデータに変換後のデータを示しているので、各フレーム同期信号のデータ長は32ビット(4バイト)となっている。例えば、SY0には、ステート1乃至ステート4の4種類が存在しており、91バイトのフレームデータ(図20参照)に付加された場合に、DSV(Digital Sum Value)が最小になるステートのデータが選択され、フレーム同期信号として付加される。
【0076】
図25は、クラスタとクラスタの間のリンクエリアのより詳細なフォーマットを表している。
【0077】
図25に示すように、リンクエリア(Link Frame)は、26フレーム(1セクタ)からなり、32kバイトのデータブロック(クラスタ)と次の32kバイトのデータブロック(クラスタ)の間に挿入されている。32kバイトデータブロックの前方のリンクエリアには、Slice/PLLデータとリンクデータが記録され、32kバイトデータブロックの後方のリンクエリアには、ポストアンブル(PA)とポストガードが記録されている。
【0078】
Sliceは、再生データを2値化するための時定数を設定するためのデータであり、PLLは、クロックを再生するためのデータである。リンクデータは、クラスタにおいて記録されるデータと実質的に同一のデータである。フレーム同期信号SY1乃至SY7は、図24を参照して上述したように、ステート1乃至ステート4の中の何れかが選択されて付加される。
【0079】
ポストアンブルには、最後のデータのマーク長を調節し、信号極性を戻すためのデータが記録される。ポストガードは、ディスクの偏心やディスクの記録感度等に応じて生ずる記録ジッタを吸収するエリアである。また、ポストガードは、後述するようにデータの記録開始位置を変更した場合においても、次に記録されるリンクエリアとの間でデータが相互に干渉することを防止する。なお、ポストガードは、ジッタが全くない場合で、かつ、後述するDPS(Data Position Shift)が0バイトである場合、8バイトだけ次のデータとオーバーラップされて記録されることになる。
【0080】
各クラスタの記録は、スタートポイント(Start Point)から開始され、スタートポイントを8バイト超過(オーバーラップ)したところで終了される。また、記録の際には、記録再生回路33は、0乃至64バイトの何れかの値をDPSとしてランダムに選択し、選択したDPSの値に応じて、リンクエリアのデータと32kバイトのブロックデータの記録位置を変更する。
【0081】
図25に拡大して示すように、例えば、DPSとして、0バイトが選択された場合、前方リンクエリアの最初のフレーム同期信号SY1の前には、14バイトのSlice/PLLデータが付加され、また、後方リンクエリアの最後のフレーム同期信号SY5の後には、85バイトのポストガードデータが付加される。
【0082】
また、DPSとして32バイトが選択された場合、前方リンクエリアの最初のフレーム同期信号SY1の前には、46バイトのSlice/PLLデータが付加され、後方リンクエリアの最後のフレーム同期信号SY5の後には、53バイトのポストガードデータが付加される。
【0083】
更に、DPSとして64バイトが選択された場合、前方リンクエリアの最初のフレーム同期信号SY1の前には、78バイトのSlice/PLLデータが付加され、後方リンクエリアの最後のフレーム同期信号SY5の後には、21バイトのポストガードデータが付加される。
【0084】
このように、記録再生回路33が選択するDPSの値に応じて、リンクエリアとクラスタにおけるデータの記録される位置が変化することになる。従って、相変化ディスクなどに情報を記録する際には、ディスクの同じ部分に同一のデータ(例えばフレーム同期信号等)が繰り返し記録されることを防止することができる。また、その際、スタートポイントは固定とされているので、記録タイミングの発生は従来と同様に実施することができる。
【0085】
なお、上記実施の形態における各領域の長さ(バイト数)は、1例であり、適宜、所定の値を設定することが可能である。
【0086】
また、本発明は、相変化型のディスクに適用した場合には、特に良好な効果を得ることができる。
【0087】
【発明の効果】
以上の如く、請求項1に記載の記録装置および請求項6に記載の記録方法によれば、データを記録することができ、特に、再生専用のディスクと互換性を保持しつつ、書き換え可能なディスクの容量を増加させることができる。
【0088】
請求項7に記載の記録媒体によれば、データを記録することができ、特に、より高密度にデータを記録することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のディスクがウォブリングされた状態を説明する図である。
【図2】ウォブリングアドレスフレームの構成例を示す図である。
【図3】ウォブリング信号発生回路の構成例を示す図である。
【図4】図3のバイフェーズ変調回路13が出力するバイフェーズ信号の例を示す図である。
【図5】図3のバイフェーズ変調回路13が出力するバイフェーズ信号の他の例を示す図である。
【図6】図3のFM変調回路15が行う周波数変調を説明する図である。
【図7】図3のFM変調回路15の出力する周波数変調波を示す図である。
【図8】プリグルーブを有するディスク1を製造するための記録装置の構成例を示す図である。
【図9】図8の合成回路22の動作を説明する図である。
【図10】本発明の記録再生装置を応用した光ディスク記録再生装置の構成例を示すブロック図である。
【図11】ディスクにおけるゾーンを説明する図である。
【図12】各ゾーンのパラメータを説明する図である。
【図13】各ゾーンのパラメータを説明する図である。
【図14】各ゾーンのパラメータを説明する図である。
【図15】各ゾーンのパラメータを説明する図である。
【図16】図10の実施の形態におけるクロック切り替え処理を説明するフローチャートである。
【図17】1セクタ分のデータのフォーマットを説明する図である。
【図18】32kバイトのデータの構成を説明する図である。
【図19】図18の外符号をインタリーブした状態を説明する図である。
【図20】32kバイトのブロックのデータの構成を説明する図である。
【図21】ROMディスクのフレームとフレーム同期信号の構成の一例を示す図である。
【図22】RAMディスクのフレームとフレーム同期信号の構成の一例を示す図である。
【図23】リンクデータの記録再生単位のフォーマットを説明する図である。
【図24】図21と図22に示すフレーム同期信号の一例を示す図である。
【図25】リンクエリアの構成例を示す図である。
【符号の説明】
1 光ディスク, 2 プリグルーブ, 11 発生回路, 12,14 割算器, 13 バイフェーズ変調回路, 15 FM変調回路, 21 ウォブリング信号発生回路, 22 合成回路, 23 マーク信号発生回路, 24記録回路, 25 光ヘッド, 26 原盤, 27 スピンドルモータ, 31 スピンドルモータ, 32 光ヘッド, 33 記録再生回路, 34 メモリ, 35 アドレス発生読取回路, 36 マーク検出回路, 37 フレームアドレス検出回路, 38 制御回路, 39 スレッドモータ, 40マーク周期検出回路, 41 PLL回路, 42 位相比較器, 43 LPF, 44 VCO, 45 分周器, 46 クラスタカウンタ, 47 ROM

Claims (7)

  1. ディスク型記録媒体にデータを記録する記録装置において、
    複数のフレームデータのそれぞれに、複数種類のパターンが存在するフレーム同期信号のうちのいずれか1つセクタ内で所定の配列となるように付加して、セクタ分の前記データを生成するデータ生成手段と、
    前記データの記録が中断される場合には、いずれかのセクタ内の前記フレームデータ区間の位置で記録が中断されるとともに、次の記録を開始する場合には、中断した位置の近辺から記録が開始されるように、前記データの前記ディスク型記録媒体への記録を制御する記録制御手段と
    を備え、
    前記データ生成手段は、前記データ生成手段により生成された1セクタ分の前記データが途中で中断されることなく記録された第1のセクタにおける前記フレーム同期信号の配列と、前記フレームデータ区間の位置で記録が中断されて、中断された位置の近辺から記録が開始された第2のセクタにおける前記フレーム同期信号の配列とが同一の配列となるように前記データを生成する
    ことを特徴とする記録装置。
  2. 前記第2のセクタの先頭の前記フレーム同期信号は、前記セクタの先頭にのみ存在する特定パターンのフレーム同期信号であり、
    前記第2のセクタにおいて記録が中断される位置は、前記特定パターンのフレーム同期信号から所定バイト離れた位置である
    ことを特徴とする請求項1に記載の記録装置。
  3. 前記データ生成手段は、前記ディスク型記録媒体に記録が制御される複数の前記セクタでECCブロック分のデータを生成し、
    前記記録制御手段は、前記ECCブロックが完結したセクタの直後のセクタを前記第2のセクタとするように、記録を制御する
    ことを特徴とする請求項1に記載の記録装置。
  4. 前記記録制御手段により前記第2のセクタに記録が制御される前記データは、ポストアンブルデータ、ポストガードデータ、または、Slice/PLLデータのうちの少なくとも1つを含む
    ことを特徴とする請求項1に記載の記録装置。
  5. 前記データ生成手段は、2つの前記フレームデータで1つの符号系列が完結されるように前記符号系列付加して、前記第1のセクタおよび前記第2のセクタ分のデータを生成する
    ことを特徴とする請求項1に記載の記録装置。
  6. ディスク型記録媒体にデータを記録する記録装置の記録方法において、
    複数のフレームデータのそれぞれに、複数種類のパターンが存在するフレーム同期信号のうちのいずれか1つセクタ内で所定の配列となるように付加して、セクタ分の前記データを生成し、
    前記データの記録が中断される場合には、いずれかのセクタ内の前記フレームデータ区間の位置で記録が中断されるとともに、次の記録を開始する場合には、中断した位置の近辺から記録が開始されるように、前記データの前記ディスク型記録媒体の記録を制御する
    ステップを含み、
    前記データが生成されるとき、生成された1セクタ分の前記データが途中で中断されることなく記録された第1のセクタにおける前記フレーム同期信号の配列と、前記フレームデータ区間の位置で記録が中断されて、中断された位置の近辺から記録が開始された第2のセクタにおける前記フレーム同期信号の配列とが同一の配列となるように前記データが生成される
    ことを特徴とする記録方法。
  7. データが記録される記録媒体であって、
    前記データは、
    複数のフレームデータのそれぞれに、複数種類のパターンが存在するフレーム同期信号のうちのいずれか1つセクタ内で所定の配列となるように付加されており、
    記録が中断される場合には、いずれかのセクタ内の前記フレームデータ区間の位置で記録が中断されるとともに、次の記録を開始する場合には、中断した位置の近辺から記録が開始され、
    1セクタ分の前記データが途中で中断されることなく記録された第1のセクタにおける前記フレーム同期信号の配列と、前記フレームデータ区間の位置で記録が中断されて、中断された位置の近辺から記録が開始された第2のセクタにおける前記フレーム同期信号の配列とが同一の配列となる
    ことを特徴とする記録媒体。
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