JP4042865B2 - 記録装置及び記録方法、並びにコンピュータプログラム - Google Patents

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Description

本発明は、例えばDVDレコーダ等の記録装置及び方法、並びにコンピュータをこのような記録装置として機能させるコンピュータプログラムの技術分野に関する。
例えば、CD−ROM(Compact Disc−Read Only Memory)、CD−R(Compact Disc−Recordable)、DVD−ROM等の情報記録媒体では、特許文献1、2等に記載されているように、同一基板上に複数の記録層が積層、または貼り合わされてなる多層型若しくはデュアルレイヤ型の光ディスク等の情報記録媒体も開発されている。そして、このようなデュアルレイヤ型、即ち、2層型の光ディスクに記録を行う、DVDレコーダ等の情報記録装置では、レーザ光の照射側から見て最も手前側(即ち、光ピックアップに近い側)に位置する記録層(本願では適宜「L0層」と称する)に対して記録用のレーザ光を集光することで、L0層に対してデータを加熱などによる熱変化記録方式ないしは相変化記録方式で記録し、L0層等を介して、レーザ光の照射側から見てL0層の奥側(即ち、光ピックアップから遠い側)に位置する記録層(本願では適宜「L1層」と称する)に対して該レーザ光を集光することで、L1層に対して情報を加熱などによる熱変化記録方式ないしは相変化記録方式で記録することになる。
特開2000−311346号公報 特開2001−23237号公報
このような2層型の光ディスクにおいては、L1層にデータを記録する場合には、L0層を介してレーザ光を照射する必要がある。この場合、レーザ光を介するL0層にはデータが記録されていることもあるし、或いはデータが記録されていないことがある。このようにL0層の記録状態は必ずしも統一されておらず、それによってL1層に照射されるレーザ光の状態が変化してしまう。このため、先にL0層を記録済み状態にすることによって、L1層に適切にデータを記録するという方法も本願発明者等により考案されている。
しかしながら、設計上のL0層又はL1層のアドレスが規定される位置と、実際に製造される光ディスクのアドレスが規定されている位置とは、製造工程の品質によっては、必ずしも合致するとは限らない。即ち、設計上あるアドレスが位置するべき半径位置からずれた位置に、実際のアドレスが位置している光ディスクが製造されることがあり得る。このため、設計上意図した位置に所定のエリアが配置されず、その結果、レーザ光が、L0層の記録済み状態である記録エリアを介して、L1層に照射されるとは限らないという技術的な問題点を有している。
他方、例えばオポジットトラックパス方式の2層型の光ディスクにおいては、光ディスクの最外周側にミドルエリアが設けられている。このミドルエリアは、レーザ光のフォーカスをL0層からL1層へ切り替える際の切替動作を緩衝するためのものであり、ファイナライズ時にダミーデータ等が記録される。このとき、ファイナライズに要する時間を短縮するべく、記録動作の際に予めミドルエリアに一定のダミーデータを記録(以降、「プリ記録」と称す)する技術が本願発明者等によって考案されている。このとき、現在規格の策定が進められている例えば光ディスクの一規格であるDVD−Rの2層型であれば、L0層及びL1層の夫々のミドルエリアの外周側には、レーザ光のパワーを較正するためのODTA(Outer Disc Testing Area)が設けられている。ODTAはレーザ光のパワーを較正するために用いられているため、L1層のODTAであれば、L0層の記録領域の記録状態を厳格に規定する必要がある。具体的には、未だ使用されていないL1層のODTAに対向するL0層の記録領域には、データが記録されないように規定されている。これに従って、ODTAに近接するミドルエリアのプリ記録も適切な記録領域だけ選択的になされる必要がある。しかしながら、上述の如き、製造時のアドレス位置のズレ等により、この適切な記録領域を好適に特定することができず、結果としてプリ記録を十分に行うことができないがゆえにファイナライズに要する時間を短縮できないという技術的な問題点を有している。
本発明は、例えば上述した従来の問題点に鑑みなされたものであり、例えば複数の記録層を有する情報記録媒体であっても、ファイナライズに要する時間を短縮するためのプリ記録を好適に行うことを可能とならしめる記録装置及び方法、並びにコンピュータプログラムを提供することを課題とする。
(記録装置)
本発明の第1記録装置は上記課題を解決するために、(i)レーザ光を照射することで記録情報が記録され、前記記録情報が記録される第1エリアを備える第1記録層、及び(ii)前記第1記録層を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録され、内周側の端部が前記第1エリアの外周側の端部と対応する第2エリアを備える第2記録層を備える記録媒体に、前記レーザ光を照射することで前記記録情報を記録する記録手段と、前記第1エリアのうち、前記第1エリアの外周側の端部を起点として、前記第1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く一部のエリア部分に、プリ情報を前記記録情報としてプリ記録するように前記記録手段を制御する制御手段とを備える。
本発明の第1記録装置によれば、記録手段の動作により、第1記録層及び第2記録層の夫々を備える記録媒体に、映像情報や音声情報等を含む記録情報を好適に記録することができる。例えば、レーザ光が第1記録層に焦点を作るように照射されることで、第1記録層に記録情報が記録され、他方レーザ光が第2記録層に焦点を作るように照射されることで、第2記録層に記録情報が記録される。第1記録装置では、第1記録層は、映像情報や音声情報等の記録情報が記録されるデータエリアに加えて、例えばファイナライズ時に記録情報が記録される第1エリア(例えば、レーザ光のフォーカスをL0層からL1層へ切り替える際の切替動作を緩衝するために用いられる後述のミドルエリア等)を備えている。また、第2記録層は、第2エリア(例えば、レーザ光のパワーを較正するために用いられる後述のODTA)を備えている。第2エリアの内周側の端部は、第1エリアの外周側の端部と対応している。ここに、「対応している」とは、設計上概ね対向する位置(例えば、略同一の半径位置)に存在することを示す趣旨であり、実際の記録媒体においては、製造工程における影響等により必ずしも対向する位置にあるとは限らない。
第1記録装置では特に、制御手段の動作により、ファイナライズに先立って、第1エリアの一部のエリア部分にプリ情報がプリ記録される。このとき、第1エリアの外周側の端部のアドレスが示す位置(即ち、第1エリアの終端部であって、それは設計上第2エリアの内周側の端部と概ね一致する)からトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く、一部のエリア部分にプリ情報がプリ記録される。具体的には、例えばオポジットトラックパス方式の記録媒体であれば、第1エリアの外周側の端部のアドレスが示す位置から内周側にトレランス長だけ移動した位置までのエリア部分を除く、第1エリアの一部のエリア部分にプリ情報がプリ記録される。この「トレランス長」とは、第1記録層における設計上所定位置(例えば、所定半径位置)に規定されるべきアドレスと第2記録層における該所定位置に関連するアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲(或いは、位置ズレそのもの)を示す。言い換えれば、「トレランス長」は、第1記録層における設計上所定位置に規定されるアドレスと、第2記録層における設計上所定位置に規定されるアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲となる。更に言い換えれば、「トレランス長」は、第1記録層における、所定のアドレスが設計上規定される位置と、実際に製造された記録媒体における所定のアドレスの位置との位置ズレの許容範囲と、第2記録層における、所定のアドレスが設計上規定される位置と、実際に製造された記録媒体における所定のアドレスの位置との位置ズレの許容範囲との和となる。また、ここでの「プリ情報」とは、ファイナライズ処理に先立って第1エリアに予め記録される情報全般を示す趣旨であり、その情報の内容については限定されない。つまり、後述するダミーデータもプリ情報の一例であり、他方何らかの意味を有する情報(制御情報等)も、ファイナライズ処理に先立って記録される限りは、この「プリ情報」の一例を構成する。
このように、第1記録装置によれば、記録媒体の製造工程等において発生するアドレスの位置ズレを考慮して第1エリアにプリ情報がプリ記録される。従って、第2エリアに記録情報を記録する際には、第1エリアにプリ記録されたプリ情報の影響を受けることなく、記録情報が未記録の第1記録層を介して第2エリアに記録情報を記録することができる。そして、第1エリアにも、第2エリアへの記録情報の記録動作に影響を与えることなく、プリ情報をプリ記録することができる。このため、ファイナライズの際に、第1エリアに記録すべき記録情報のサイズを減少させることができるため、ファイナライズに要する時間を短縮することができる。
以上の結果、本発明の第1記録装置によれば、複数の記録層を有する情報記録媒体であっても、ファイナライズに要する時間を短縮するためのプリ記録を好適に行うことができる。
本発明の第1記録装置の一の態様は、前記第2エリアは、前記記録情報が未記録の前記第1記録層を介して前記記録情報が記録される。
この態様によれば、例えば後述の如く、第2エリアを用いてレーザ光のパワーを好適に較正できると共に、上述の如く第1エリアのプリ記録を好適に行い、ファイナライズに要する時間を短縮することができる。
本発明の第1記録装置の他の態様は、前記制御手段は、前記第1エリアのうち、前記トレランス長に相当するエリア部分に加えて、(i)前記レーザ光の焦点が前記第2記録層に合わせられている場合の前記第1記録層上における前記レーザ光のスポット半径、並びに(ii)前記第1記録層及び前記第2記録層の夫々の相対的な偏芯ズレ又は該偏芯ズレの許容範囲の和を示すクリアランス長に相当する大きさを有するエリア部分を除く一部のエリア部分に、前記プリ情報をプリ記録するように前記記録手段を制御する。
この態様によれば、記録媒体の製造工程等において発生するアドレスの位置ズレに加えて、偏芯ズレやレーザ光のスポットの大きさ等を考慮して、第1エリアの一部のエリア部分にプリ情報をプリ記録することができる。従って、第1エリアにプリ記録されたプリ情報の影響を受けることなく、記録情報が未記録の第1記録層を介して第2エリアに記録情報を記録することができると共に、ファイナライズに要する時間を短縮することができる。
本発明の第1記録装置の他の態様は、前記トレランス長を前記記録情報の記録単位に変換する変換手段を更に備え、前記制御手段は、前記記録単位に変換された前記トレランス長に相当するサイズを有するエリア部分を少なくとも除く一部のエリア部分に、前記プリ情報をプリ記録するように前記記録手段を制御する。
この態様によれば、記録装置が認識しやすいないしは扱いやすい記録情報の記録単位(例えば、ECCブロック単位)によりトレランス長を認識することができる。従って、第1エリアの一部のエリア部分を記録装置は好適に且つ比較的容易に認識することができる。
上述の如く変換手段を備える記録装置の態様では、前記変換手段は、前記トレランス長と、所定のトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分に記録可能な前記記録情報の大きさとの対応関係を規定する対応情報に基づいて、前記トレランス長を前記記録情報の記録単位に変換するように構成してもよい。
このように構成すれば、対応情報を参照することで、比較的容易にトレランス長を記録情報の記録単位に変換することができる。
上述の如く対応情報に基づいてトレランス長を記録単位に変換する記録装置の態様では、前記変換手段は、前記記録媒体の種類及び前記第1記録層上における前記第1エリアの位置の少なくとも一方に応じて、複数の前記対応情報のうち少なくとも一つに基づいて、前記トレランス長を前記記録情報の記録単位に変換するように構成してもよい。
このように構成すれば、記録媒体の種類の違いや、第1エリアの配置の違いに影響を受けることなく、夫々の違いに応じて、比較的容易にトレランス長を記録情報の記録単位に変換することができる。
上述の如く対応情報に基づいてトレランス長を記録単位に変換する記録装置の態様では、前記対応情報を格納する格納手段を更に備えるように構成してもよい。
このように構成すれば、格納手段に格納された対応情報を参照することで、比較的容易にトレランス長を記録情報の記録単位に変換することができる。
上述の如く対応情報に基づいてトレランス長を記録単位に変換する記録装置の態様では、前記変換手段は、前記記録媒体に記録された対応情報に基づいて、前記トレランス長を前記記録情報の記録単位に変換するように構成してもよい。
このように構成すれば、記録媒体に記録された対応情報を参照することで、対応情報を有していない記録装置であっても、比較的容易にトレランス長を記録情報の記録単位に変換することができる。
本発明の第1記録装置の他の態様は、前記第2エリアに前記記録情報が記録されている場合、前記制御手段は、前記第1エリアのうち、前記記録情報が未記録である前記第2エリアのエリア部分の外周側の端部に対応する前記第1記録層の位置を起点として、前記トレランス長に相当するサイズを有するエリア部分を少なくとも除く一部のエリア部分に、前記プリ情報をプリ記録するように前記記録手段を制御する。
この態様によれば、第2エリアに既に記録情報が記録されていれば、プリ情報をプリ記録できる第1エリアのエリア部分が増加する。従って、ファイナライズに要する時間をより短縮することができる。
本発明の第1記録装置の他の態様は、前記第2エリアに前記記録情報が新たに記録された場合、前記制御手段は、前記プリ情報がプリ記録されたエリア部分に続けて、前記記録情報が新たに記録された前記第2エリアのエリア部分のサイズを有する前記第1エリアの一部のエリア部分に、前記プリ情報をプリ記録するように前記記録手段を制御する。
この態様によれば、新たに第2エリアに記録情報を記録した場合には、新たに記録されたエリア部分(或いは、新たに記録された記録情報)と同サイズの第1エリアのエリア部分にプリ情報をプリ記録することができる。従って、ファイナライズに要する時間を短縮することができる。
本発明の第1記録装置の他の態様は、前記制御手段は、前記プリ情報がプリ記録されている前記第1エリアを除いて、前記プリ情報をプリ記録するように前記記録手段を制御する。
この態様によれば、プリ情報がプリ記録されたエリア部分には、重複してプリ情報が上書きされない。従って、不必要にプリ記録する必要がなくなるため、効率的にプリ記録することができる。また有効なプリ情報の内容が上書きに破壊されないという利点を有する。
本発明の第1記録装置の他の態様は、前記第1記録層には、一の方向に向かって前記記録情報が記録され、前記第2記録層には前記一の方向とは異なる他の方向に向かって前記記録情報が記録される。
この態様によれば、オポジットトラックパス方式の記録媒体に記録情報を記録する際に、上述した各種利益を享受することができる。
本発明の第1記録装置の他の態様は、前記許容範囲は、前記記録媒体の径方向に40μmである。即ち、前記制御手段は、前記記録媒体の径方向に概ね40μmの大きさを有するエリア部分を、前記トレランス長に相当する大きさを有するエリア部分として除く一部のエリア部分に、前記プリ情報を前記記録情報としてプリ記録するように、前記記録手段を制御する。
この態様によれば、例えば記録媒体の一規格であるDVD−Rにおいては、各記録層の位置ズレの許容範囲が−20μmから20μmと規定されている。即ち、第1記録層と第2記録層との間においては、−40μmから40μmまでの相対的な位置ズレが許容されている。従って、この許容範囲を考慮したトレランス長に基づいてプリ記録を行うことで、上述した各種利益を好適に享受することができる。もちろん、他の規格において異なる値が位置ズレの許容範囲として定められていれば、40μmに代えてその値を用いることが好ましい。
本発明の第1記録装置の他の態様は、前記クリアランス長は、84μmである。即ち、前記レーザ光の焦点が前記第2記録層に合わせられている場合の前記第1記録層上における前記レーザ光のスポット半径、並びに前記第1記録層及び前記第2記録層の夫々の相対的な偏芯ズレ又は該偏芯ズレの許容範囲の和が概ね84μmである。
この態様によれば、例えば記録媒体の一規格であるDVD−R等において、クリアランスを考慮して好適にプリ記録を行うことができる。
本発明の第2記録装置は上記課題を解決するために、(i)レーザ光を照射することで記録情報が記録され、前記記録情報が記録される第1エリアを備える第1記録層、及び(ii)前記第1記録層を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録され、前記記録情報が未記録である前記第1記録層のエリア部分を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録される第2エリアを備える第2記録層を備える記録媒体に、前記レーザ光を照射することで前記記録情報を記録する記録手段と、前記第1エリアのうち、前記記録情報が未記録である前記第2エリアのエリア部分の内周側の端部及び外周側の端部の少なくとも一方に対応する前記第1記録層の位置を起点として、前記第1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く前記第1エリアの一部のエリア部分に、所定のプリ情報を前記記録情報としてプリ記録するように、前記記録手段を制御する制御手段とを備える。
本発明の第2記録装置によれば、第1記録装置と同様に、記録手段の動作により、記録媒体に記録情報を記録することができる。また、制御手段の動作により、ファイナライズに先立って、第1エリアの一部のエリア部分に、プリ情報が記録される。
第2記録装置では特に、記録情報が未記録である第2エリアのエリア部分の内周側の端部及び外周側の端部の少なくとも一方に対応する第1記録層の位置から、トレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く第1エリアの一部のエリア部分にプリ情報がプリ記録される。即ち、第1記録装置の如く、第1エリアの外周側の端部と第2エリアの内周側の端部とが対応していない場合であっても、第1記録装置が有する各種利益と同様の利益を享受することができる。
従って、本発明の第2記録装置によれば、上述した第1記録装置と同様に、複数の記録層を有する情報記録媒体であっても、ファイナライズに要する時間を短縮するためのプリ記録を好適に行うことができる。
尚、上述した本発明の第1記録装置における各種態様に対応して、本発明の第2記録装置も各種態様を採ることが可能である。
(記録方法)
本発明の第1記録方法は上記課題を解決するために、(i)レーザ光を照射することで記録情報が記録され、前記記録情報が記録される第1エリアを備える第1記録層、及び(ii)前記第1記録層を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録され、内周側の端部が前記第1エリアの外周側の端部と対応する第2エリアを備える第2記録層を備える記録媒体に、前記レーザ光を照射することで前記記録情報を記録する記録手段を備える記録装置における記録方法であって、前記記録情報を記録するように前記記録手段を制御する第1制御工程と、前記第1エリアのうち、前記第1エリアの外周側の端部を起点として、前記第1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く一部のエリア部分に、プリ情報を前記記録情報としてプリ記録するように前記記録手段を制御する第2制御工程とを備える。
本発明の第1記録方法によれば、上述した本発明の第1記録装置が有する各種利益と同様の利益を享受することができる。
尚、上述した本発明の第1記録装置における各種態様に対応して、本発明の第1記録方法も各種態様を採ることが可能である。
本発明の第2記録方法は上記課題を解決するために、(i)レーザ光を照射することで記録情報が記録され、前記記録情報が記録される第1エリアを備える第1記録層、及び(ii)前記第1記録層を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録され、前記記録情報が未記録である前記第1記録層のエリア部分を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録される第2エリアを備える第2記録層を備える記録媒体に、前記レーザ光を照射することで前記記録情報を記録する記録手段を備える記録装置における記録方法であって、前記記録情報を記録するように前記記録手段を制御する第1制御工程と、前記第1エリアのうち、前記記録情報が未記録である前記第2エリアのエリア部分の内周側の端部及び外周側の端部の少なくとも一方に対応する前記第1記録層の位置を起点として、前記第1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く前記第1エリアの一部のエリア部分に、所定のプリ情報を前記記録情報としてプリ記録するように、前記記録手段を制御する第2制御工程とを備える。
本発明の第2記録方法によれば、上述した本発明の第2記録装置が有する各種利益と同様の利益を享受することができる。
尚、上述した本発明の第2記録装置における各種態様に対応して、本発明の第2記録方法も各種態様を採ることが可能である。
(コンピュータプログラム)
本発明のコンピュータプログラムは上記課題を解決するために、上述した本発明の第1又は第2記録装置(但し、その各種態様を含む)に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記記録装置の少なくとも一部(具体的には、例えば前記制御手段)として機能させる。
本発明のコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納するROM、CD−ROM、DVD−ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明の第1又は第2記録装置を比較的簡単に実現できる。
尚、上述した本発明の第1又は第2記録装置における各種態様に対応して、本発明のコンピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。
コンピュータ読取可能な媒体内のコンピュータプログラム製品は上記課題を解決するために、上述した本発明の第1又は第2記録装置(但し、その各種形態も含む)に備えられたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前記記録装置の少なくとも一部(具体的には、例えば前記制御手段)として機能させる。
本発明のコンピュータプログラム製品によれば、当該コンピュータプログラム製品を格納するROM、CD−ROM、DVD−ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラム製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例えば伝送波である当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダウンロードすれば、上述した本発明の第1又は第2記録装置を比較的容易に実施可能となる。更に具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、上述した本発明の第1又は第2記録装置として機能させるコンピュータ読取可能なコード(或いはコンピュータ読取可能な命令)から構成されてよい。
本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から更に明らかにされる。
以上説明したように、本発明の第1又は第2記録装置又は第1又は第2方法は、記録手段及び制御手段、又は第1制御工程及び第2制御工程を備える。従って、複数の記録層を有する情報記録媒体であっても、ファイナライズに要する時間を短縮するためのプリ記録を好適に行うことができる。
本実施例に係る光ディスクの基本構造を示した概略平面図であり、該光ディスクの概略断面図と、これに対応付けられた、その半径方向における記録領域構造の図式的概念図である。 本実施例に係る記録再生装置の基本的な構成を概念的に示すブロック図である。 本実施例に係る記録再生装置の記録動作のうち、ミドルエリアへのプリ記録動作の流れを概念的に示すフローチャートである。 位置トレランスを概念的に示す図式的概念図である。 クリアランスのうちの偏芯クリアランスを概念的に示す図式的概念図である。 クリアランスのうちスポットクリアランスを概念的に示す図式的概念図である。 対応式の具体例を概念的に示すグラフである。 ダミーデータ等がミドルエリアにプリ記録される際の、光ディスク上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図である。 既にダミーデータがミドルエリアにプリ記録されている場合の、光ディスク上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図である。 光ディスクの一具体例である、直径12cmのDVD−Rにおける具体的なアドレスの値を示す図式的概念図である。 光ディスクの他の具体例である、直径8cmのDVD−Rにおける具体的なアドレスの値を示す図式的概念図である。 第1変形動作例の流れを概念的に示すフローチャートである。 ODTAが使用されている場合に、ダミーデータがミドルエリアにプリ記録される際の、光ディスク上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図である。 ODTAが使用されている場合に、既にダミーデータがミドルエリアにプリ記録されている場合の、光ディスク上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図である。 第2変形動作例の流れを概念的に示すフローチャートである。 ODTAが新たに使用された場合に、ダミーデータがミドルエリアにプリ記録される際の、光ディスク上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図である。
符号の説明
100 光ディスク
109、119 ミドルエリア
104、114 ODTA
200 記録再生装置
352 光ピックアップ
353 信号記録再生手段
354、359 CPU
355、360 メモリ
以下、本発明を実施するための最良の形態について実施例毎に順に図面に基づいて説明する。
初めに、図1を参照して、本発明の記録装置に係る実施例としての記録再生装置200(図2参照)によりデータの記録及び再生が行われる光ディスクについて説明を進める。ここに、図1(a)は、本実施例に係る光ディスクの基本構造を示した概略平面図であり、図1(b)は、該光ディスクの概略断面図と、これに対応付けられた、その半径方向における記録領域構造の図式的概念図である。
図1(a)及び図1(b)に示されるように、光ディスク100は、例えば、DVDと同じく直径12cm程度のディスク本体上の記録面に、センターホール101を中心として、リードインエリア102又はリードアウトエリア118、データエリア105及び115、並びにミドルエリア109及び119が設けられている。このとき、ミドルエリア109が、本発明の「第1エリア」の一具体例を構成する。そして、光ディスク100は、透明基板110上に記録層等が積層されている。そして、この記録層の各記録領域には、例えば、センターホール101を中心にスパイラル状或いは同心円状に、例えば、グルーブトラック及びランドトラック等のトラックが交互に設けられている。また、このトラック上には、データがECCブロックという単位で分割されて記録される。ECCブロックは、記録情報がエラー訂正可能なデータ管理単位である。
尚、本発明は、このような三つのエリアを有する光ディスクには特に限定されない。例えば、リードインエリア102、リードアウトエリア118又はミドルエリア109(119)が存在せずとも、以下に説明するデータ構造等の構築は可能である。また、後述するように、リードインエリア102、リードアウトエリア118又はミドルエリア109(119)は更に細分化された構成であってもよい。
特に、本実施例に係る光ディスク100は、図1(b)に示されるように、例えば、透明基板110に、本発明に係る第1及び第2記録層の一例を構成するL0層及びL1層が積層された構造をしている。このような二層型の光ディスク100の記録再生時には、図1(b)中、下側から上側に向かって照射されるレーザ光LBの集光位置をいずれの記録層に合わせるかに応じて、L0層におけるデータの記録再生が行なわれるか又はL1層におけるデータの記録再生が行われる。特に、L0層においては内周側から外周側に向かってデータが記録され、他方L1層においては外周側から内周側に向かってデータが記録される。即ち、本実施例に係る光ディスク100は、オポジットトラックパス方式の光ディスクに相当する。但し、パラレルトラックパス方式の光ディスクであっても、以下に説明する構成を採用することで、以下に述べる各種利益を享受することができる。
また、本実施例に係る光ディスク100は、リードインエリア102及びリードアウトエリア118の更に内周側に、RMA(Recording Management Area:記録管理エリア)103(113)を備えており、またミドルエリア109(119)の更に外周側に、ODTA(Outer Disc Testing Area)104(114)を備えている。
RMA103(113)は、光ディスク100へのデータの記録を管理するための各種管理情報を記録するための記録エリアである。具体的には、例えば光ディスク100に記録されたデータの配置ないしは記録状態等を示す管理情報等が記録される。
ODTA104(114)は、光ディスク100へデータを記録する際のレーザ光LBのレーザパワーを調整(較正)するOPC(Optimum Power Control)処理を実行するための記録エリアである。レーザパワーを段階的に変化させながらODTA104(114)にOPCパターンが記録され、且つ記録されたOPCパターンの再生品質(例えばアシンメトリ等)が測定されることで、データを記録する際の最適なレーザパワーが算出される。特に、本発明の「第2エリア」の一具体例を構成するL1層のODTA114は、ミドルエリア119に隣接するように配置されており、更にL1層のODTA114とL0層のODTA104及びミドルエリア109とは、レーザ光LBを照射する側から見て重ならないように配置されている。そして、他の記録層の影響を受けることなく好適にOPC処理を行うために、L1層のODTA114を用いてOPC処理を実行する際には、データが未記録のL0層を介してOPCパターンが記録される。もちろん、L0層のODTA104においても同様である。
また、本実施例に係る光ディスク100は、2層片面、即ち、デュアルレイヤに限定されるものではなく、2層両面、即ちデュアルレイヤーダブルサイドであってもよい。更に、上述の如く2層の記録層を有する光ディスクに限られることなく、3層以上の多層型の光ディスクであってもよい。
(記録再生装置)
次に図2から図16を参照して、本発明の記録装置に係る実施例としての記録再生装置200の構成及び動作について説明する。
(1)基本構成
先ず、図2を参照して、本実施例に係る記録再生装置200の基本的構成について説明する。ここに、図2は、本実施例に係る記録再生装置200の基本的な構成を概念的に示すブロック図である。尚、記録再生装置200は、光ディスク100にデータを記録する機能と、光ディスク100に記録されたデータを再生する機能とを備える。
図2に示すように、記録再生装置200は、実際に光ディスク100がローディングされ且つデータの記録やデータの再生が行なわれるディスクドライブ300と、該ディスクドライブ300に対するデータの記録及び再生を制御するパーソナルコンピュータ等のホストコンピュータ400とを備えている。
ディスクドライブ300は、光ディスク100、スピンドルモータ351、光ピックアップ352、信号記録再生手段353、CPU(ドライブ制御手段)354、メモリ355、データ入出力制御手段306、及びバス357を備えて構成されている。また、ホストコンピュータ400は、CPU359、メモリ360、操作/表示制御手段307、操作ボタン310、表示パネル311、及びデータ入出力制御手段308を備えて構成される。
スピンドルモータ351は光ディスク100を回転及び停止させるもので、光ディスク100へのアクセス時に動作する。より詳細には、スピンドルモータ351は、図示しないサーボユニット等によりスピンドルサーボを受けつつ所定速度で光ディスク100を回転及び停止させるように構成されている。
光ピックアップ352は、本発明における「記録手段の」一具体例を構成しており、光ディスク100への記録再生を行うために、例えば半導体レーザ装置とレンズ等から構成される。より詳細には、光ピックアップ352は、光ディスク100に対してレーザービーム等の光ビームを、再生時には読み取り光として第1のパワーで照射し、記録時には書き込み光として第2のパワーで且つ変調させながら照射する。
信号記録再生手段353は、スピンドルモータ351と光ピックアップ352を制御することで光ディスク100に対して記録再生を行う。より具体的には、信号記録再生手段353は、例えば、レーザダイオードドライバ(LDドライバ)及びヘッドアンプ等によって構成されている。レーザダイオードドライバは、光ピックアップ352内に設けられた図示しない半導体レーザを駆動する。ヘッドアンプは、光ピックアップ352の出力信号、即ち、光ビームの反射光を増幅し、該増幅した信号を出力する。より詳細には、信号記録再生手段353は、OPC処理時には、CPU354の制御下で、図示しないタイミング生成器等と共に、OPCパターンの記録及び再生処理により最適なレーザパワーの決定が行えるように、光ピックアップ352内に設けられた図示しない半導体レーザを駆動する。
メモリ355は、記録再生データのバッファ領域や、信号記録再生手段353で使用出来るデータに変換する時の中間バッファとして使用される領域などディスクドライブ300におけるデータ処理全般及びOPC処理において使用される。また、メモリ355はこれらレコーダ機器としての動作を行うためのプログラム、即ちファームウェアが格納されるROM領域と、記録再生データの一時格納用バッファや、ファームウェアプログラム等の動作に必要な変数が格納されるRAM領域などから構成される。
CPU(ドライブ制御手段)354は、信号記録再生手段353及びメモリ355と、バス357を介して接続され、各種制御手段に指示を行うことで、ディスクドライブ300全体の制御を行う。通常、CPU354が動作するためのソフトウェア又はファームウェアは、メモリ355に格納されている。
データ入出力制御手段306は、ディスクドライブ300に対する外部からのデータ入出力を制御し、メモリ355上のデータバッファへの格納及び取り出しを行う。ディスクドライブ300とSCSIや、ATAPIなどのインタフェースを介して接続されている外部のホストコンピュータ400から発行されるドライブ制御命令は、データ入出力制御手段306を介してCPU354に伝達される。また、記録再生データも同様にデータ入出力制御手段306を介して、ホストコンピュータ400とやり取りされる。
操作/表示制御手段307はホストコンピュータ400に対する動作指示受付と表示を行うもので、例えば記録又は再生といった操作ボタン310による指示をCPU359に伝える。CPU359は、操作/表示制御手段307からの指示情報を元に、データ入出力手段308を介して、ディスクドライブ300に対して制御命令(コマンド)を送信し、ディスクドライブ300全体を制御する。同様に、CPU359は、ディスクドライブ300に対して、動作状態をホストに送信するように要求するコマンドを送信することができる。これにより、記録中や再生中といったディスクドライブ300の動作状態が把握できるためCPU359は、操作/表示制御手段307を介して蛍光管やLCDなどの表示パネル311にディスクドライブ300の動作状態を出力することができる。
メモリ360は、ホストコンピュータ400が使用する内部記憶装置であり、例えばBIOS(Basic Input/Output System)等のファームウェアプログラムが格納されるROM領域、オペレーティングシステムや、アプリケーションプログラム等の動作に必要な変数等が格納されるRAM領域などから構成される。また、データ入出力制御手段308を介して、図示しないハードディスク等の外部記憶装置に接続されていてもよい。
以上説明した、ディスクドライブ300とホストコンピュータ400を組み合わせて使用する一具体例は、映像を記録再生するレコーダ機器等の家庭用機器である。このレコーダ機器は放送受信チューナや外部接続端子からの映像信号をディスクに記録し、テレビなど外部表示機器にディスクから再生した映像信号を出力する機器である。メモリ360に格納されたプログラムをCPU359で実行させることでレコーダ機器としての動作を行っている。また、別の具体例では、ディスクドライブ300はディスクドライブ(以下、適宜ドライブと称す)であり、ホストコンピュータ400はパーソナルコンピュータやワークステーションである。パーソナルコンピュータ等のホストコンピュータとドライブはSCSIやATAPIといったデータ入出力制御手段306及び308を介して接続されており、ホストコンピュータ400にインストールされているライティングソフトウェア等のアプリケーションが、ディスクドライブ300を制御する。
(2)動作原理
続いて、図3から図11を参照して、本実施例に係る記録再生装置200の記録動作について説明する。ここでは、図3を用いて動作原理の全体的概略を説明するとともに、図4から図11を用いて適宜補足的なないしはより詳細な説明を加える。ここに、図3は、本実施例に係る記録再生装置200の記録動作のうち、ミドルエリア109(119)へのプリ記録動作の流れを概念的に示すフローチャートである。
記録再生装置200は、映画データや音楽データやPC用データ等をデータエリア105(115)に記録する。このとき、原則として、L0層のデータエリア105にデータを記録した後にL1層のデータエリア115にデータが記録される。即ち、データが記録されたL0層のデータエリア105を介してレーザ光LBを照射することで、L1層のデータエリア115にデータを記録する。他の記録エリアに関しても原則同様である。このとき、記録再生装置200は、必要に応じて適宜ミドルエリア109(119)にダミーデータ(例えば、“00h”データ等)等をプリ記録する。このプリ記録について、以下に説明する。
図3に示すように、本発明における「制御手段」の一具体例を構成するCPU354ないしは359の制御の下に、初めに、L0層及びL1層の夫々の位置トレランスが取得される(ステップS101)。尚、位置トレランスを取得することに代えて、位置トレランスの規格上の許容値を位置トレランスとして取得してもよい。位置トレランスとは、設計上所定のアドレスが本来配置されるべき位置と、実際の光ディスク100上における所定のアドレスが配置されている位置との位置ズレの値又は該位置ズレの許容範囲の値である。ここで、図4を参照して位置トレランスについてより詳細に説明する。ここに、図4は、位置トレランスを概念的に示す図式的概念図である。
図4(a)に示すように、設計上、アドレス“X”が半径位置“r”において規定されるとする。これにより、設計上リードインエリア101やデータエリア105(115)やリードアウトエリア118やミドルエリア109(119)の配置が規定される。このとき、アドレスを規定するランドプリピットないしはウォブルを形成するためのスタンパ等の製造誤差、言い換えればスタンパを製造するためのディスク原盤の製造誤差又は該ディスク原盤を生成するためのカッティングマシンの半径位置誤差やトラックピッチむら等により、アドレス“X”が本来規定されるべき半径位置“r”に的確に規定されない場合があり得る。或いは、光ディスク100を製造する際の熱収縮等による個体差等により、アドレス“X”が本来規定されるべき半径位置“r”に的確に規定されない場合があり得る。
具体的には、図4(b)に示すように、本来アドレス“X”が規定されるべき半径位置“r”に、アドレス“X+ΔX”が規定されることがあり得る。このとき、アドレス“X”は、半径位置“r”よりも“Δr1”だけ内周側にシフトした、半径位置“r−Δr1”に規定されている。このときの“Δr1”の値又は該“Δr1”の許容範囲を、位置トレランスと称する。この位置トレランスは記録層毎に生じ得るため、図3のステップS101では、L0層及びL1層の夫々について位置トレランスが取得される。尚、図4(b)の状態が、位置トレランスが生じている状態を示しているとすると、図4(a)は、位置トレランスが“0”となる状態を示す図である。
再び図3において、CPU354ないしは359の制御の下に、ステップS101において取得されたL0層及びL1層の夫々の位置トレランスが合算されることで、本発明の「トレランス長」の一具体例を構成する層間トレランスが算出される(ステップS102)。つまり、本実施例における「層間トレランス」は、L0層の所定半径位置に規定されるべきアドレスとL1層の所定半径位置に関連するアドレス(言い換えれば、所定半径位置に規定されるべきアドレス)との間における相対的な位置ズレの許容範囲(或いは、位置ズレそのもの)を示している。
続けて、クリアランスが算出される(ステップS103)。具体的には、L0層及びL1層の中心位置等のずれに相当する偏芯に係るクリアランス(以下、適宜“偏芯クリアランス”と称する)と、デフォーカスされたレーザ光のビームスポットの大きさに係るクリアランス(以下、適宜“スポットクリアランス”と称する)との合算が算出される。ここで、クリアランスについて、図5及び図6を参照しながら説明する。ここに、図5は、クリアランスのうちの偏芯クリアランスを概念的に示す図式的概念図であり、図6は、クリアランスのうちスポットクリアランスを概念的に示す図式的概念図である。
図5(a)に示すように、偏芯が存在しない光ディスク100であれば、L0層の半径位置“r”に規定されるアドレス“X”と、L1層の半径位置“r”に規定されるアドレス“Y”とは、半径位置が“r”であるトラックの一周にわたって対向する関係にある。尚、偏芯とは、各層の中心位置のズレと、L0層及びL1層を貼り合わせる際の中心位置の位置ズレ等により発生する、L0層及びL1層の相対的なズレを示す。
他方で、図5(b)に示すように、偏芯が存在している光ディスク100では、L0層の半径位置“r”に規定されるアドレス“X”と、L1層の半径位置“r”に規定される“Y”とは、半径位置が“r”であるトラックの一周の間で2点でしか対向しない。即ち、本来対向する位置に規定されるはずのL0層のアドレス“X”と、L1層のアドレス“Y”とがほとんどの場所で対向しない。具体的には、L0層とL1層の偏芯の和が偏芯クリアランスに相当し、図5(b)の場合では、L1層のアドレス“Y”に対して、外周側に、偏芯の量に相当する“Δr2”だけずれた場所にL0層のアドレス“X”が位置する。この“Δr2”の最大値が、偏芯クリアランスに相当する。
また図6(a)に示すように、レーザ光LBがL1層にフォーカスされている(焦点が合わせられている)場合、L0層上には、所定半径“Δr3”のビームスポットが形成される。このとき、上述したように、データが記録されたL0層を介してレーザ光LBを照射することでL1層にデータを記録する場合を考える。図6(a)に示すように、L0層のアドレス“X”までデータが記録されている場合に、該アドレス“X”に対向するL1層のアドレス“Y”にレーザ光LBのフォーカスを合わせると、レーザ光LBの左側半分は、データが記録されたL0層を介してL1層に照射されるが、一方でレーザ光LBの右側半分は、データが未記録のL0層を介してL1層に照射される。従って、デフォーカスされたレーザ光LBのビームスポットを考慮することなく単にデータが記録済みのL0層に対向するL1層にデータを記録するのみでは、データが記録されたL0層を介してレーザ光LBを照射することでL1層に好適にデータを記録することはできない。
このため、図6(b)に示すように、L1層にデータを記録する場合のレーザ光LBのフォーカス位置は、データが記録されたL0層のアドレス“X”に対向するL1層のアドレス“Y”が示す位置から、ビームスポットの半径“Δr3”に相当する距離だけ内周側にシフトさせる必要がある。具体的には、ビームスポットの半径“Δr3”に相当するアドレスの変量“ΔX”だけ内周側にシフトしたアドレス“Y−ΔX”が示す位置にレーザ光LBをフォーカスする必要がある。このビームスポットの半径“Δr3”の最大値が、スポットクリアランスに相当する。
図3のステップS103では、図5において説明した偏芯クリアランスと、図6において説明したスポットクリアランスが合算されることで、クリアランスが算出される。
再び図3において、CPU354ないしは359の制御の下に、ステップS102において算出された層間トレランスと、ステップS103において算出されたクリアランスとの合算(和)“L”が算出される(ステップS104)。続いて、CPU354ないしは359の制御の下に、L0層のミドルエリア109の最外周アドレス(即ち、外周側の端部のアドレス)“C”が取得される(ステップS105)。続いて、CPU354ないしは359の制御の下に、対応式に基づいて、アドレス“C”が示す位置から距離“L”だけ内周側に位置するアドレスが、プリ記録を終了するアドレス“B”として算出される(ステップS106)。このとき、ミドルエリア109の最外周位置と、ODTA114の最内周位置(即ち、内周側の端部)は対応する関係にある(即ち、設計上は対向する位置に規定される)ため、言い換えれば、ODTA114の最内周位置に対応するL0層の位置から距離“L”だけ内周側に位置するアドレスが、アドレス“B”として算出される。ステップS106において用いられる対応式は、記録エリアの大きさ(例えば、径方向における距離)と、その記録エリアに記録されるデータのサイズ(例えば、ECCブロック数)との対応関係を示している。この対応式について、図7を参照しながらより詳細に説明する。ここに、図7は、対応式の具体例を概念的に示すグラフである。
図7に示すように、対応式は、グラフ(ないしは、関数)により示されており、横軸に径方向の距離“L”が割り当てられており、縦軸にECCブロック数が割り当てられている。このとき、光ディスク100の種類に応じた複数のグラフが対応式として規定されていてもよい。例えば、図7に示すように、光ディスク100の大きさに合わせて、直径12cmの光ディスクにおける対応式(例えば、ECCブロック数=5.442×L)と、直径8cmの光ディスクにおける対応式(例えば、ECCブロック数=3.5687×L)とを規定していてもよい。このグラフから、径方向における距離が“L”である記録エリアに記録できるデータのサイズを取得することができる。例えば、“L=124μm“であるとすると、直径12cmの光ディスクであれば、675ECCブロックのサイズのデータを記録することができ、直径8cmの光ディスクであれば、443ECCブロックのサイズのデータを記録することができる。
尚、この対応式は、本発明の「格納手段」の一具体例を構成する記録再生装置200内のメモリ355ないしは360に予め格納されていてもよいし、光ディスク100に予め記録されていてもよい。また、対応式は、図7に示した形態のものに限られないことは言うまでもない。例えば、所定のテーブルであってもよい。要は、径方向における距離と、その距離に記録できるデータのサイズとの関係を規定する情報であれば、上述した対応式として用いることができる。
図7の対応式を用いて取得される、径方向における距離が“L”である記録エリアに記録できるデータのサイズは、アドレスBを算出する際に用いられる。これは、単に径方向における距離として“L”が取得されたとしても、記録再生装置200は、アドレス“B”を容易に算出することはできないからである。というのも、記録再生装置200は、L0層及びL1層の記録エリアの位置を「径方向における距離」により認識することは難しく、アドレス位置により認識するためである。このとき、所定のアドレス範囲には所定サイズのデータが記録されるため、記録再生装置200には、径方向における距離“L”を、データのサイズとして認識させればよい。径方向における距離“L”が、その記録エリアに記録することができるデータのサイズとして記録再生装置200に認識されれば、アドレス“C”の位置から、径方向における距離が“L”である記録エリアに記録できるデータのサイズに相当するアドレス分だけ内周側にシフトさせることで、アドレス“B”を比較的容易に算出することができる。
再び図3において、その後、RMA103(113)に記録されているRMD(Recording Management Data)が取得される(ステップS107)。RMDには、光ディスク100上におけるデータの記録の状態(即ち、何れの記録エリアにデータが記録されているか或いは何れの記録エリアにはデータが未記録か)を示す情報が含まれている。
続いて、CPU354ないしは359の制御の下に、L0層のミドルエリア109にダミーデータ等が既にプリ記録されているか否かが判定される(ステップS108)。この判定は、ステップS107において取得されたRMDに基づいて行なわれる。
この判定の結果、L0層のミドルエリア109にダミーデータ等がプリ記録されていないと判定された場合(ステップS108:No)、CPU354ないしは359の制御の下に、ランドプリピット等にアサインされているデータエリア105の最外周アドレス値の次のアドレス(ミドルエリア109の最内周アドレス)が、プリ記録を開始するアドレス“A”として取得される(ステップS109)。他方、L0層のミドルエリア109にダミーデータ等がプリ記録されていると判定された場合(ステップS108:Yes)、CPU354ないしは359の制御の下に、ステップS107において取得されたRMDに基づき、既にプリ記録されているダミーデータ等の最外周アドレス(即ち、ミドルエリア109のうち、ダミーデータ等がプリ記録されている記録エリアの最外周アドレス)の次のアドレス値がアドレス“A”として取得される(ステップS110)。
続いて、CPU354ないしは359の制御の下に、ステップS106において算出されたアドレス“B”が、ステップS109ないしはステップS110において取得されたアドレス“A”よりも外周側に位置しているか否かが判定される(ステップS111)。
この判定の結果、アドレス“B”がアドレス“A”よりも外周側に位置していると判定された場合(ステップS111:Yes)、CPU354ないしは359の制御の下に、L0層のミドルエリア109のうちアドレス“A”からアドレス“B”までの記録エリアに、所定のダミーデータがプリ記録される(ステップS112)。他方、アドレス“B”がアドレス“A”よりも外周側に位置していないと判定された場合(ステップS111:No)、CPU354ないしは359の制御の下に、L0層のミドルエリア109にはダミーデータ等はプリ記録されない。
このときの、光ディスク100上の態様を、図8及び図9を用いて説明する。ここに、図8は、ダミーデータがミドルエリア109にプリ記録される際の、光ディスク100上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図であり、図9は、既にダミーデータがミドルエリア109にプリ記録されている場合の、光ディスク100上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図である。
図8に示すように、ダミーデータがミドルエリア109に予めプリ記録されていない場合、L0層のミドルエリア109の最内周アドレスがアドレス“A”に相当し、L0層のミドルエリア109の最外周アドレスがアドレス“C”に相当し、L0層のミドルエリア109の外周側の端部から距離“L”だけ内周側にシフトした位置のアドレスがアドレス“B”に相当する。そして、CPU354ないしは359の制御の下に、ミドルエリア109のうちアドレス“A”からアドレス“B”までの記録エリアにダミーデータがプリ記録される。このとき、図8に示すように、データが未記録のL0層を介してレーザ光LBを照射することで、L1層のODTA114にOPCパターンを記録することができる。言い換えれば、L1層のODTA114にOPCパターンが記録される場合には、データが記録済みのL0層を介してレーザ光LBは照射されない。特に、上述の如く層間トレランスとクリアランスを考慮して、ダミーデータ等がプリ記録されるミドルエリア109の一部の記録エリアが決定される。即ち、層間トレランス及びクリアランスの夫々を考慮したマージンを確保した上で、ミドルエリア109にダミーデータ等がプリ記録される。このため、偏芯や位置トレランスが発生することでL0層及びL1層の間に相対的な位置ズレが生じていたとしても、ミドルエリア109にプリ記録されたダミーデータの有無によらず、データが未記録のL0層を介してレーザ光LBを照射することで、L1層のODTA114にOPCパターンを記録することができる。
尚、図8は、L0層の中心がL1層の中心と比較して外周側にシフトする偏芯、並びにL0層のミドルエリア109が外周側にシフトする位置トレランス及びL1層のODTA114が内周側にシフトする位置トレランスが生じているケースを示している。即ち、L0層のミドルエリア109とL1層のODTA114とが最も重なって位置するワーストケースを示している。このようにワーストケースの場合であっても、上述の如く層間トレランスとクリアランスを考慮して、ミドルエリア109にダミーデータ等をプリ記録すれば、図8に示すように、データが未記録のL0層を介してレーザ光LBを照射することで、L1層のODTA114にOPCパターンを記録することができる。
また、図9に示すように、ミドルエリア109の一部に、ダミーデータ等が既にプリ記録されている場合には、ダミーデータ等がプリ記録された記録エリアの最外周アドレスの次のアドレスがアドレス“A”に相当し、L0層のミドルエリア109の最外周アドレスがアドレス“C”に相当し、L0層のミドルエリア109の外周側の端部から距離“L”だけ内周側にシフトした位置のアドレスがアドレス“B”に相当する。そして、CPU354ないしは359の制御の下に、ミドルエリア109のうちアドレス“A”からアドレス“B”までの記録エリアにダミーデータがプリ記録される。この場合も、図8の場合と同様に、偏芯や位置トレランスが発生することでL0層及びL1層の間に相対的な位置ズレが生じていたとしても、ミドルエリア109にプリ記録されたダミーデータの有無によらず、データが未記録のL0層を介してレーザ光LBを照射することで、L1層のODTA114にOPCパターンを記録することができる。
具体的なアドレスの値を当てはめると、図10及び図11のようになる。ここに、図10は、光ディスク100の一具体例である、直径12cmのDVD−Rにおける具体的なアドレスの価を示す図式的概念図であり、図11は、光ディスク100の他の具体例である、直径8cmのDVD−Rにおける図式的概念図である。
尚、図10及び図11では、記録層毎の位置トレランスの規格上の許容範囲である“20μm”に準じて、“40μm”が層間トレランスの具体的数値として用いられている。また、“84μm”がクリアランスの具体的数値として用いられている。即ち、L=84+40=124μmの場合の具体例について説明している。更に、L0層では外周側に向かってアドレスが減少し、L1層では内周側に向かってアドレスが減少するデクリメントアドレス方式を採用している場合を示している。もちろん、L0層では外周側に向かってアドレスが増加し、L1層では内周側に向かってアドレスが増加するインクリメントアドレス方式の場合は、具体的な値は異なってくる。
図10に示すように、直径12cmのDVD−Rであれば、アドレス“A”(即ち、L0層のミドルエリア109の最内周アドレス)は、“FDD109h”となり、アドレス“C”(即ち、L1層のODTA114の最内周位置に対応するL0層の位置)は、“FDCCCAh“となる。そして、径方向における距離L=124μmの記録エリアに記録可能なデータのサイズは、図7のグラフより、675ECCブロック(=2A3hECCブロック)であることが分かる。従って、アドレス“B”は、“FDCCCAh”+“2A3h”=“FDCF6Dh”となる。また、参考までに、L1層のミドルエリア119の最内周アドレスは、”022EF6h“となり、L1層のODTA114の最内周アドレスは、”023574h“となる。
また図11に示すように、直径8cmのDVD−Rであれば、アドレス“A”は、“FF3030h”となり、アドレス“C”は、“FF2D67h“となる。そして、径方向における距離L=124μmの記録エリアに記録可能なデータのサイズは、図7のグラフより、443ECCブロック(=1BBhECCブロック)であることが分かる。従ってアドレス“B”は、“FF2D67h”+“1BBh”=“FF2F22h”となる。また、参考までに、L1層のミドルエリア119の最内周アドレスは、”00CFCFh“となり、L1層のODTA114の最内周アドレスは、”00D4D7h“となる。
尚、図10及び図11は、ミドルエリア109(119)が、規格上予め定められた位置に配置される場合を示している。但し、データエリア105(115)に記録されたデータのサイズが小さければ、ミドルエリア109(119)は、更に内周側に位置するように構成してもよいことは言うまでもない。
以上説明したように、本実施例に係る記録再生装置200によれば、層間トレランスとクリアランスとを考慮して、ODTA114へのOPCパターンの記録に影響を与えることなく、ダミーデータ等をプリ記録することができるミドルエリア109の一部の記録エリアが決定される。このため、偏芯や位置トレランスが生ずることでL0層及びL1層の間に相対的な位置ズレが生じていたとしても、ミドルエリア109にプリ記録されたダミーデータの有無によらず、データが未記録のL0層を介してレーザ光LBを照射することで、L1層のODTA114にOPCパターンを記録することができる。このため、ODTA114を用いて、好適にOPC処理を行うことが可能となる。
更には、ファイナライズ処理に先立って、ミドルエリア109にダミーデータ等をプリ記録することができるため、ファイナライズに要する時間を短縮することができる。まとめると、本実施例に係る記録再生装置200によれば、ミドルエリア109のファイナライズ処理に要する時間を短縮しつつも、ODTA114を用いたOPC処理に悪影響を与えないという既存の記録再生装置では実現し得ない大きな利点を有する。
加えて、本実施例に係る記録再生装置200によれば、光ディスク100の径方向における距離でなく、図7に示す対応式等に基づいて、データの記録単位でアドレス位置(具体的には、アドレス“B”)を算出している。このため、記録再生装置200が認識しやすいないしは扱いやすい形式で上述のプリ記録を行うことができる。従って、記録再生装置200の記録動作に要する処理負荷が低減させることができる。
更には、複数の対応式を用いれば、光ディスク100の種別に応じて(例えば、直径の大きさや規格上の相違に応じて)、ダミーデータ等をプリ記録することができるミドルエリア109の一部の記録エリアを決定することができる。或いは、ミドルエリア109が配置される位置に応じて(例えば、光ディスク100の相対的に内周側に位置するか、相対的に中周側に位置するか、又は相対的に外周側に位置するかに応じて)、ダミーデータ等をプリ記録することができるミドルエリア109の一部の記録エリアを決定することができる。
尚、上述の実施例では、L0層のミドルエリア109におけるプリ記録について説明したが、L0層のリードインエリア102等にダミーデータ等をプリ記録する場合にも適用できる。即ち、L0層のリードインエリア102等に対応するL1層の記録エリア(ないしは、対応するL1層の記録エリアに近接する記録エリア)に、未記録のL0層を介してデータを記録する必要がある記録エリアが存在する場合には、上述の如くダミーデータ等をプリ記録することができるリードインエリア102等の一部の記録エリアを決定することができる。更には、L1層のミドルエリア119及びリードアウトエリア118についても同様のことが適用できる。
(第1変形動作例)
続いて、図12を参照して、本実施例に係る記録再生装置200の第1変形動作例について説明する。ここに、図12は、第1変形動作例の流れを概念的に示すフローチャートである。尚、ここでは、図3から図10における動作の説明と同様の構成要素及び動作については、同様の参照符号及びステップ番号を付してその詳細な説明を省略する。
第1変形動作例は、L1層のODTA114に予めOPCパターン等が既に記録されている場合に、ミドルエリア109へダミーデータをプリ記録する動作例である。図12に示すように、図3のステップ101からステップS110までは、第1変形動作例においても同様に行なわれる。
続いて、CPU354ないしは359の制御の下に、L1層のODTA114(或いは、その一部)が既に使用されているか否か(即ち、OPCパターン等が既に記録されているか否か)が判定される(ステップS201)。
この判定の結果、L1層のODTA114が既に使用されていると判定された場合(ステップS201:Yes)、CPU354ないしは359の制御の下に、例えばステップS107において取得されるRMDを参照することで、既に使用されているODTA114の最外周アドレス(即ち、OPCパターン等が記録されている記録エリアの最外周アドレス)“E”が取得される(ステップS202)。続けて、ランドプリピット等にアサインされている、もしくは予め規格で定められているL1層のミドルエリア119の最外周アドレス“D”が取得される(ステップS203)。
その後、アドレス“D”及びアドレス“E”の差から、アドレス“D”及びアドレス“E”の間の記録エリアに記録できるデータのサイズ“M”が算出される(ステップS204)。即ち、言い換えれば、L1層のODTA114のうち既に使用された記録エリアのサイズ(或いは、既に記録されたOPCパターンのサイズ)が算出される。例えば、デクリメントアドレス方式を採用していれば、M=E−Dとなる。他方、インクリメントアドレス方式を採用していれば、M=D−Eとなる。続いて、ステップS106において算出されたアドレス“B”から、データのサイズ“M”だけ外周側にシフトした位置のアドレス値を、新たなアドレス“B”として算出する(ステップS205)。例えば、デクリメントアドレス方式を採用していれば、B=B−Mとなる。他方、インクリメントアドレス方式を採用していれば、B=B+Mとなる。言い換えれば、アドレス“E”により特定されるL1層の位置に対応するL0層の位置のアドレスから、“L”だけ内周側にシフトした位置のアドレス値が、ステップS205において算出される新たなアドレス“B”に相当する。その後、図3のステップS111及びS112が実行され、L0層のミドルエリア109のうちアドレス“A”からアドレス“B”までの記録エリアに、所定のダミーデータがプリ記録される。
他方、L1層のODTA114がまだ使用されていない(即ち、未使用である)と判定された場合(ステップS201:No)、上述のステップS202からステップS205の動作は実行されることなく、図3のステップS111及びS112が実行され、L0層のミドルエリア109のうちアドレス“A”からアドレス“B”までの記録エリアに、所定のダミーデータがプリ記録される。
このときの、光ディスク100上の態様を、図13及び図14を用いて説明する。ここに、図13は、ODTA114が使用されている場合に、ダミーデータがミドルエリア109にプリ記録される際の、光ディスク100上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図であり、図14は、ODTA114が使用されている場合であって、且つ既にダミーデータがミドルエリア109にプリ記録されている場合の、光ディスク100上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図である。
図13に示すように、L0層のミドルエリア109の最内周アドレスがアドレス“A”に相当し、L0層のミドルエリア109の最外周アドレスがアドレス“C”に相当する。また、L0層のミドルエリア109の外周側の端部から距離“L”だけ内周側にシフトし且つデータのサイズ“M”だけ外周側にシフトした位置のアドレスがアドレス“B”に相当する。これは、L1層のODTA114の一部の記録エリアが使用されていれば、その一部の記録エリアを除いたODTA114の記録エリアに対して、データが未記録のL0層を介してレーザ光LBを照射することでOPCパターン等を記録することができれば足りるためである。即ち、L1層のODTA114の一部の記録エリアが使用されているがゆえに、ダミーデータを更に外周側までプリ記録しても、未だ使用されていないODTA114へのOPCパターンの記録には悪影響を与えないためである。そして、CPU354ないしは359の制御の下に、ミドルエリア109のうちアドレス“A”からアドレス“B”までの記録エリアにダミーデータがプリ記録される。
また、図14に示すように、ミドルエリア109に予めダミーデータがプリ記録されている場合であっても、上述の如く既に使用されたL1層のODTA114の記録エリアのサイズ“M”を考慮して、ダミーデータ等がプリ記録されてもよいことは言うまでもない。
以上説明したように、第1変形動作例によれば、ODTA114(或いは、その一部)が既に使用されている場合であっても、ODTA114を用いたOPC処理に悪影響を与えることなく、ファイナライズ処理に先立ってダミーデータをプリ記録することができるミドルエリア109の一部の記録エリアを決定することができる。従って、上述した各種利益を享受することができる。
(第2変形動作例)
続いて、図15を参照して、本実施例に係る記録再生装置200の第2変形動作例について説明する。ここに、図15は、第2変形動作例の流れを概念的に示すフローチャートである。尚、ここでは、図3から図10における動作の説明と同様の構成要素及び動作については、同様の参照符号及びステップ番号を付してその詳細な説明を省略する。
第2変形動作例は、記録再生装置200自身がL1層のODTA114にOPCパターンを新たに記録した場合に、ミドルエリア109へダミーデータをプリ記録する動作例である。
図15に示すように、過去に使用されたODTA114の記録エリアの最外周アドレス(即ち、過去にOPCパターン等が記録されたODTA114の記録エリアの最外周アドレス)“E”が取得される(ステップS301)。より具体的には、今回OPCパターンを記録する以前に既に使用されているODTA114の記録エリアの最外周アドレス“E”が取得される。
続いて、CPU354ないしは359の制御の下に、L1層のODTA114が新たに使用されたか否か(即ち、L1層のODTA114に新たにOPCパターン等が記録されたか否か)が判定される(ステップS302)。
この判定の結果、L1層のODTA114が新たに使用されたと判定された場合(ステップS302:Yes)、新たに使用されたL1層のODTA114の記録エリアの最外周アドレス(最終アドレス)“F”が取得される(ステップS303)。続けて、L0層のミドルエリア109のうち、既にダミーデータ等が記録されている記録エリアの最外周アドレスの次のアドレス“B”が取得される(ステップS304)。続いて、アドレス“E”及びアドレス“F”の差から、アドレス“E”及びアドレス“F”の間の記録エリアに記録できるデータのサイズ“N”が算出される(ステップS305)。即ち、言い換えれば、L1層のODTA114のうち今回新たに使用された記録エリアのサイズが算出される。例えば、デクリメントアドレス方式を採用していれば、N=F−Eとなる。他方、インクリメントアドレス方式を採用していれば、N=E−Fとなる。続いて、ステップS304において取得されたアドレス“B”から、データのサイズ“N”だけ外周側にシフトした位置のアドレス“G”が算出される(ステップS306)。例えば、デクリメントアドレス方式を採用していれば、G=B−Nとなる。他方、インクリメントアドレス方式を採用していれば、G=B+Nとなる。その後、L0層のミドルエリア109のうちアドレス“B”からアドレス“G”までの記録エリアに、所定のダミーデータがプリ記録される。
他方、L1層のODTA114が新たに使用されていないと判定された場合(ステップS302:No)、ミドルエリア109へのダミーデータ等のプリ記録は行なわれない。
このときの、光ディスク100上の態様を、図16を用いて説明する。ここに、図16は、ODTA114が新たに使用された場合に、ダミーデータがミドルエリア109にプリ記録される際の、光ディスク100上の各エリアとアドレスとの関係を概略的に示す図式的概念図である。
図16に示すように、ODTA114のうち、今回のODTA114の使用以前に、既に使用されている記録エリアの最外周アドレスが、アドレス“E”に相当する。ODTA114のうち、今回新たに使用された記録エリアの最外周アドレスが、アドレス“F”に相当する。ミドルエリア109のうち、今回のプリ記録以前に既にダミーデータ等が記録された記録エリアの最外周アドレスの次のアドレスがアドレス“B”に相当する。アドレス“B”が示す位置からデータのサイズ“N”だけ外周側にシフトした位置のアドレスがアドレス“G”に相当する。そして、今回のODTA114の新たな使用に伴って、アドレス“B”からアドレス“G”までの記録エリアに、ダミーデータ等が新たにプリ記録される。即ち、ODTA114の今回の使用サイズと同等のサイズを有するダミーデータ等が、新たにミドルエリア109にプリ記録される。
以上説明したように、第2変形動作例によれば、ファイナライズ処理に先立ってダミーデータをプリ記録することができるミドルエリア109の一部の記録エリアを決定することができる。このため、上述した各種利益を享受することができる。特に、新たに使用されたODTA114のサイズに従って、新たにプリ記録することができるミドルエリア109の一部の記録エリアを決定することができる。このため、不必要なプリ記録を行わなくともよく、記録再生装置200の処理負荷を低減することができる。
また、上述の実施例では、記録媒体の一例として光ディスク100及び記録再生装置の一例として光ディスク100に係るレコーダ或いはプレーヤについて説明したが、本発明は、光ディスク及びそのレコーダに限られるものではなく、他の高密度記録或いは高転送レート対応の各種記録媒体並びにそのレコーダ或いはプレーヤにも適用可能である。
本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う記録装置及び方法、並びに記録制御用のコンピュータプログラムもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
本発明に係る記録装置及び記録方法、並びにコンピュータプログラムは、例えば、DVD等の高密度光ディスクに利用可能であり、更にDVDレコーダ等の情報記録装置に利用可能である。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ機器に搭載される又は各種コンピュータ機器に接続可能な情報記録装置等にも利用可能である。


Claims (19)

  1. (i)レーザ光を照射することで記録情報が記録され、前記記録情報が記録される第1エリアを備える第1記録層、及び(ii)前記第1記録層を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録され、内周側の端部が前記第1エリアの外周側の端部と対応する第2エリアを備える第2記録層を備える記録媒体に、前記レーザ光を照射することで前記記録情報を記録する記録手段と、
    前記第1エリアのうち、前記第1エリアの外周側の端部を起点として、前記第1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの間における相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く、一部のエリア部分に、プリ情報を前記記録情報として予め記録するように前記記録手段を制御する制御手段と
    を備えることを特徴とする記録装置。
  2. 前記第2エリアは、前記記録情報が未記録の前記第1記録層を介して前記記録情報が記録されることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  3. 前記制御手段は、前記第1エリアのうち、前記トレランス長に相当するエリア部分に加えて、(i)前記レーザ光の焦点が前記第2記録層に合わせられている場合の前記第1記録層上における前記レーザ光のスポット半径、並びに(ii)前記第1記録層及び前記第2記録層の夫々の相対的な偏芯ズレ又は該偏芯ズレの許容範囲の和を示すクリアランス長に相当する大きさを有するエリア部分を除く一部のエリア部分に、前記プリ情報を予め記録するように前記記録手段を制御することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  4. 前記トレランス長を前記記録情報の記録単位に変換する変換手段を更に備え、
    前記制御手段は、前記記録単位に変換された前記トレランス長に相当するサイズを有するエリア部分を少なくとも除く一部のエリア部分に、前記プリ情報を予め記録するように前記記録手段を制御することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  5. 前記変換手段は、前記トレランス長と、所定のトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分に記録可能な前記記録情報の大きさとの対応関係を規定する対応情報に基づいて、前記トレランス長を前記記録情報の記録単位に変換することを特徴とする請求の範囲第4項に記載の記録装置。
  6. 前記変換手段は、前記記録媒体の種類及び前記第1記録層上における前記第1エリアの位置の少なくとも一方に応じて、複数の前記対応情報のうち少なくとも一つに基づいて前記トレランス長を前記記録情報の記録単位に変換することを特徴とする請求の範囲第5項に記載の記録装置。
  7. 前記対応情報を格納する格納手段を更に備えることを特徴とする請求の範囲第5項に記載の記録装置。
  8. 前記変換手段は、前記記録媒体に記録された対応情報に基づいて、前記トレランス長を前記記録情報の記録単位に変換することを特徴とする請求の範囲第5項に記載の記録装置。
  9. 前記第2エリアに前記記録情報が記録されている場合、前記制御手段は、前記第1エリアのうち、前記記録情報が未記録である前記第2エリアのエリア部分の外周側の端部に対応する前記第1記録層の位置を起点として、前記トレランス長に相当するサイズを有するエリア部分を少なくとも除く一部のエリア部分に、前記プリ情報を予め記録するように前記記録手段を制御することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  10. 前記第2エリアに前記記録情報が新たに記録された場合、前記制御手段は、前記プリ情報が予め記録されたエリア部分に続けて、前記記録情報が新たに記録された前記第2エリアのエリア部分のサイズを有する前記第1エリアの一部のエリア部分に、前記プリ情報を予め記録するように前記記録手段を制御することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  11. 前記制御手段は、前記プリ情報が予め記録されている前記第1エリアを除いて、前記プリ情報を予め記録するように前記記録手段を制御することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  12. 前記第1記録層には、一の方向に向かって前記記録情報が記録され、前記第2記録層には前記一の方向とは異なる他の方向に向かって前記記録情報が記録されることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  13. 前記トレランス長は、前記記録媒体の径方向に概ね40μmであることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  14. 前記クリアランス長は、概ね84μmであることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の記録装置。
  15. (i)レーザ光を照射することで記録情報が記録され、前記記録情報が記録される第1エリアを備える第1記録層、及び(ii)前記第1記録層を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録され、前記記録情報が未記録である前記第1記録層のエリア部分を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録される第2エリアを備える第2記録層を備える記録媒体に、前記レーザ光を照射することで前記記録情報を記録する記録手段と、
    前記第1エリアのうち、前記記録情報が未記録である前記第2エリアのエリア部分の内周側の端部及び外周側の端部の少なくとも一方に対応する前記第1記録層の位置を起点として、前記第1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く、一部のエリア部分に、所定のプリ情報を前記記録情報として予め記録するように、前記記録手段を制御する制御手段と
    を備えることを特徴とする記録装置。
  16. (i)レーザ光を照射することで記録情報が記録され、前記記録情報が記録される第1エリアを備える第1記録層、及び(ii)前記第1記録層を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録され、内周側の端部が前記第1エリアの外周側の端部と対応する第2エリアを備える第2記録層を備える記録媒体に、前記レーザ光を照射することで前記記録情報を記録する記録手段を備える記録装置における記録方法であって、
    前記記録情報を記録するように前記記録手段を制御する第1制御工程と、
    前記第1エリアのうち、前記第1エリアの外周側の端部を起点として、前記第1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く、一部のエリア部分に、プリ情報を前記記録情報として予め記録するように前記記録手段を制御する第2制御工程と
    を備えることを特徴とする記録方法。
  17. (i)レーザ光を照射することで記録情報が記録され、前記記録情報が記録される第1エリアを備える第1記録層、及び(ii)前記第1記録層を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録され、前記記録情報が未記録である前記第1記録層のエリア部分を介して前記レーザ光を照射することで前記記録情報が記録される第2エリアを備える第2記録層を備える記録媒体に、前記レーザ光を照射することで前記記録情報を記録する記録手段を備える記録装置における記録方法であって、
    前記記録情報を記録するように前記記録手段を制御する第1制御工程と、
    前記第1エリアのうち、前記記録情報が未記録である前記第2エリアのエリア部分の内周側の端部及び外周側の端部の少なくとも一方に対応する前記第1記録層の位置を起点として、前記第1記録層の所定位置に規定されるべきアドレスと前記第2記録層の前記所定位置に関連するアドレスとの相対的な位置ズレの許容範囲を示すトレランス長に相当する大きさを有するエリア部分を少なくとも除く、一部のエリア部分に、所定のプリ情報を前記記録情報として予め記録するように、前記記録手段を制御する第2制御工程と
    を備えることを特徴とする記録方法。
  18. 請求の範囲第1項に記載の記録装置に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記制御手段として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
  19. 請求の範囲第15項に記載の記録装置に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記制御手段として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
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