JPH04229465A - Optical information recording and reproducing device - Google Patents

Optical information recording and reproducing device

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Publication number
JPH04229465A
JPH04229465A JP40810590A JP40810590A JPH04229465A JP H04229465 A JPH04229465 A JP H04229465A JP 40810590 A JP40810590 A JP 40810590A JP 40810590 A JP40810590 A JP 40810590A JP H04229465 A JPH04229465 A JP H04229465A
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JP
Japan
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identification signal
data
detected
signal
detection means
Prior art date
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Pending
Application number
JP40810590A
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Japanese (ja)
Inventor
Jun Hiroyoshi
廣吉 潤
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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Priority to JP40810590A priority Critical patent/JPH04229465A/en
Publication of JPH04229465A publication Critical patent/JPH04229465A/en
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  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Abstract

PURPOSE:To obtain a high-speed device and to improve the reliability thereof by executing demodulation and error correction when a threshold value is set and a first or a second identification signal is detected and executing the verifying action at a recording time by detecting the first identification signal. CONSTITUTION:Data recorded on an optical disk 7 is detected by a photodetector 8. A binarized reproducing signal 12 is converted to parallel from serial by a shift registor 17 and inputted to a data mark detection circuit 18 or a frame mark detection circuit 20 through a change-over switch 31. When the data more than a block number set by a threshold value set circuit 23 is detected, the identification signal 19 or 21 is outputted. Then, the data is processed by a demodulation circuit 27 and an error correction circuit 29 at the timing of detection. On the other hand, when the signal 19 cannot be detected during the verifying action at the recording time, information is recorded again on another sector. When it is detected, the information is recorded again on another sector when an error is detected.

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

【0001】0001

【産業上の利用分野】本発明はセクタ構造を有する記録
媒体の情報を再生する光情報記録再生装置 に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical information recording and reproducing apparatus for reproducing information from a recording medium having a sector structure.

【0002】0002

【従来の技術】近年、光ディスクによる情報管理が普及
しつつある。光ディスクは記録トラックの高密度化、離
散的な部分書き込みおよび消去などの理由から、案内溝
のように光学的に検知可能な案内トラックが同心円上、
または、スパイラル状に設けられ、この案内トラック上
に形成した記録層に直径1μm以下に絞ったレーザ光を
照射し、穴あけまたは反射率,透過率などの変化を起こ
して記録する。
2. Description of the Related Art In recent years, information management using optical discs has become popular. Optical discs have optically detectable guide tracks, such as guide grooves, arranged on concentric circles due to the high density of recording tracks and discrete partial writing and erasing.
Alternatively, a recording layer formed on a spiral guide track is irradiated with a laser beam focused to a diameter of 1 μm or less to create holes or change the reflectance, transmittance, etc. to record.

【0003】データの長さが可変なディジタル情報を記
録しようとする場合、記録効率を上げるためにトラック
を複数のセクタに分割し、セクタ単位で情報の記録再生
が行なわれる。図3は光ディスクのトラックにおけるセ
クタの構成を示す模式図である。各セクタはトラックア
ドレスおよびセクタアドレス情報を含むセクタ識別子1
(以下、セクタマークと呼ぶ)とデータを記録再生する
データフィールド2から構成される。
When attempting to record digital information whose data length is variable, a track is divided into a plurality of sectors to increase recording efficiency, and information is recorded and reproduced sector by sector. FIG. 3 is a schematic diagram showing the structure of sectors on tracks of an optical disc. Each sector has a sector identifier 1 containing track address and sector address information.
(hereinafter referred to as a sector mark) and a data field 2 for recording and reproducing data.

【0004】図4はデータフィールドに記録するデータ
のフォーマットを示す模式図である。データフィールド
2にはデータを同期引き込みするための同期引き込み信
号3、記録データの前に付加されてデータの先頭を識別
するためのデータ先頭識別マーク4(以下、データマー
クと呼ぶ)、またはフレーム先頭マーク5(以下、フレ
ームマークと呼ぶ)およびデータ部6より構成され、デ
ータの復調の際は再生信号中よりデータマーク4または
フレームマーク5を検出することにより、データを復調
するためのゲート信号が生成され、このゲート信号がア
クティブの間だけデータの復調が行なわれる。データマ
ーク4とデータ部6あるいはフレームマーク5とデータ
部6を一つの単位(以下、フレームと呼ぶ)として、複
数組の記録されたデータを1セクタのデータとして復調
する。
FIG. 4 is a schematic diagram showing the format of data recorded in a data field. The data field 2 includes a synchronization pull-in signal 3 for synchronously pulling in data, a data start identification mark 4 (hereinafter referred to as a data mark) that is added before the recorded data to identify the start of the data, or the start of the frame. It consists of a mark 5 (hereinafter referred to as a frame mark) and a data section 6. When demodulating data, by detecting the data mark 4 or frame mark 5 from the reproduced signal, a gate signal for demodulating the data is generated. data is demodulated only while this gate signal is active. The data mark 4 and the data section 6 or the frame mark 5 and the data section 6 are treated as one unit (hereinafter referred to as a frame), and a plurality of sets of recorded data are demodulated as one sector of data.

【0005】一方、光ディスクにおいて、基材、記録膜
および保護層などの各種の欠陥、ごみおよび傷などが存
在する場合には再生信号にドロップアウトを発生する。 また、光ディスクの記録ピットおよびトラックピッチが
1μm程度と微小なために、エラーレートは10−4〜
10−5と非常に悪く、ランダム的に発生するドロップ
アウトや、長いバースト状のドロップアウトも多く存在
する。
On the other hand, if there are various defects, dust, scratches, etc. on the base material, recording film, protective layer, etc. in the optical disc, dropouts occur in the reproduced signal. In addition, since the recording pit and track pitch of an optical disc is minute, about 1 μm, the error rate is 10-4~1μm.
It is very bad at 10-5, and there are many randomly occurring dropouts and long burst-like dropouts.

【0006】復調するとき、データマークが未検出の場
合、そのデータマークの書かれているフレームのデータ
マークから補完することによりデータマークが未検出で
もそのフレームのデータの復調が可能となる。しかし、
先頭のフレームは補完ができない。そのため、他のデー
タマークより冗長度を大きく設定することで検出率を高
めている。
[0006] During demodulation, if a data mark is not detected, it is possible to demodulate the data of that frame even if the data mark is not detected by interpolating from the data mark of the frame in which the data mark is written. but,
Completion cannot be performed on the first frame. Therefore, the detection rate is increased by setting the redundancy level higher than that of other data marks.

【0007】あるセクタにデータを記録したのちに正し
く記録されているかどうかを調べようとする場合、再度
ターゲットセクタに対してデータのリードを行ない、デ
ータの比較を行なうためのベリファイ動作を行なう。デ
ータの比較にはデータの完全比較を実行するか、または
、EDAC(Error Detection and
 Correction)を起動して、あらかじめ設定
したエラーの個数以下(エラー訂正可能の個数以下)で
あるかどうかの判定を実行し、異常と判断されると新し
いセクタに再度同じデータを書き込みに行く。
[0007] After data has been recorded in a certain sector, when it is desired to check whether data has been correctly recorded, the data is read from the target sector again and a verify operation is performed to compare the data. To compare data, you can perform a full data comparison or use EDAC (Error Detection and
Activate Error Correction) to determine whether the number of errors is less than a preset number (or less than the number that can be corrected), and if it is determined that there is an error, the same data is written again to a new sector.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】このような従来の光記
録再生装置では、ベリファイ動作において情報を含むデ
ータを復調および誤り訂正まで行なって基のデータと比
較するデータ完全比較を行なうか、または、やや簡略化
しても誤り検出まで行なうので、ベリファイ動作に時間
を要する問題がある。
[Problems to be Solved by the Invention] In such conventional optical recording and reproducing apparatuses, in the verify operation, data including information is demodulated and error corrected, and a complete data comparison is performed to compare the data with the original data, or Even if it is somewhat simplified, error detection is also performed, so there is a problem that the verify operation takes time.

【0009】本発明は上記課題を解決するもので、ベリ
ファイ動作が短い時間で実行されながらデータの信頼性
の高い光情報記録再生装置を提供することを目的とする
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide an optical information recording/reproducing device that can perform a verify operation in a short time and has high data reliability.

【0010】0010

【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達
成するために、セクタ構造を有する記録媒体に光ビーム
を用いて情報を複数のセクタに分割して記録または再生
し、前記セクタの各1セクタに記録されるデータは前記
情報を含む複数個のデータブロックと前記各データブロ
ックの先頭を示す識別信号のブロックとの交互配列で構
成されるものとする光情報記録再生装置において、前記
セクタの先頭に位置する第1の識別信号を再生信号から
検出する第1の識別信号検出手段と、前記第1以外の識
別信号の時間位置を前記第1の識別信号の時間位置から
算出する識別信号位置検出手段と、その時間位置のタイ
ミングで前記第1以外の識別信号を検出する第2の識別
信号検出手段と、前記第1または第2の識別信号検出手
段で識別信号を検出したときに対応するブロックのデー
タを情報に復元する復調回路と、前記情報の誤りを訂正
するエラー訂正回路とを設け、前記第1および第2の識
別信号検出手段はそれぞれ再生信号のデータを所定数の
小ブロックに分割し、前記各小ブロックの信号を所定の
識別信号の対応する小ブロックごとに比較し、合致した
小ブロックの個数が所定の個数以上存在するときに識別
信号を検出したものとし、記録時のベリファイ動作にお
いて前記第1の識別信号を検出できないときには再度情
報を別のセクタに記録し、前記第1の識別信号が検出さ
れたときはデータの誤り検出のときに別のセクタに再記
録する光情報記録再生装置とする。
[Means for Solving the Problems] In order to achieve the above object, the present invention divides information into a plurality of sectors and records or reproduces the information on a recording medium having a sector structure using a light beam. In the optical information recording and reproducing apparatus, the data recorded in each sector is constituted by an alternating arrangement of a plurality of data blocks containing the information and a block of an identification signal indicating the beginning of each data block. a first identification signal detection means for detecting a first identification signal located at the beginning of a sector from a reproduced signal; and an identification signal for calculating a time position of an identification signal other than the first identification signal from a time position of the first identification signal. a signal position detection means, a second identification signal detection means for detecting an identification signal other than the first at the timing of the time position, and when an identification signal is detected by the first or second identification signal detection means; A demodulation circuit that restores the data of the corresponding block to information and an error correction circuit that corrects errors in the information are provided, and the first and second identification signal detection means each convert the data of the reproduced signal into a predetermined number of small numbers. The signal of each small block is compared for each small block corresponding to a predetermined identification signal, and when the number of matched small blocks is greater than or equal to the predetermined number, an identification signal is detected and recorded. If the first identification signal cannot be detected in the verify operation at the time, the information is recorded again in another sector, and when the first identification signal is detected, the information is re-recorded in another sector when an error in data is detected. This is an optical information recording and reproducing device.

【0011】[0011]

【作用】本発明は上記の構成において、第1および第2
の識別信号検出手段がそれぞれ第1と第2の識別信号を
検出し、識別信号を検出したときに復調回路と誤り訂正
回路がデータを再現する。識別信号検出は再生信号を複
数の小ブロックごとに所定の識別信号と比較し、合致す
るブロック数が所定数以上であることで検出したとする
。ベリファイ動作において第1の識別信号が検出されな
いときは復調、訂正によるデータ再現比較を省略して直
ちに別のセクタへの再記録に移る。
[Operation] In the above configuration, the present invention provides the first and second
The identification signal detection means detect the first and second identification signals, respectively, and when the identification signals are detected, the demodulation circuit and the error correction circuit reproduce the data. The identification signal is detected by comparing the reproduced signal with a predetermined identification signal for each of a plurality of small blocks, and detecting it when the number of matching blocks is greater than or equal to the predetermined number. If the first identification signal is not detected in the verify operation, data reproduction comparison by demodulation and correction is omitted and re-recording to another sector is immediately started.

【0012】0012

【実施例】(実施例1) 以下、本発明の一実施例の光情報記録再生装置について
図面を参照しながら説明する。図1は本発明の一実施例
の光情報記録再生装置の構成を示す要部ブロック図であ
り、記録動作部分を省略している。図において、光ディ
スク7に記録されたデータは、光検出器8によって検出
される。検出された再生信号は微小なためにプリアンプ
9によって増幅してから波形を整形する。等価器10を
通った後の再生信号を2値化するために2値化コンパレ
ータ11を通って2値化再生信号12となる。2値化再
生信号12はクロック再生回路13によってクロックパ
ルス14を抽出する。クロックパルス14はアドレス再
生回路15に送られて、データのアドレスを再生し、結
果をCPU16に知らせる。また、クロックパルスはシ
フトレジスタ17に送られて、2値化再生信号を順にシ
フトする。シフトレジスタ17によって2値化再生信号
12は直列−並列変換され、切り替えスイッチ31を介
してデータマーク検出回路18またはフレームマーク検
出回路20に入力される。2値化再生信号12の中にデ
ータマークと同じビットパターンが、CPU16からし
きい値設定回路23によって設定されたブロック数より
も多く検出されればデータマーク検出回路18(以下、
DM検出回路と呼ぶ)からデータマーク検出信号19が
、または、フレームマークと同じビットパターンが検出
されればフレームマーク検出回路20(以下、FM検出
回路と呼ぶ)からフレームマーク検出信号21が出力さ
れる。DM検出回路18とFM検出回路20の切り替え
動作は、ある基準、たとえば、アドレス再生確認位置か
らタイミングをとり、データマークをフレームマークの
位置をCPU16が判定して位置判定信号24を出力す
ることによって行なわれる。なお、本実施例ではCPU
が判定しているがロジック回転でもかまわない。なお、
この切り替え制御はデータマーク検出信号19とフレー
ムマーク検出信号21の出力で行なってもよい。データ
マークまたはフレームマークの検出のタイミングによっ
て復調回路27に入力された再生信号22の復調を開始
し、復調データ28を出力し、エラー訂正回路29でデ
ータのエラー検出およびエラー訂正を行ない、データを
ホストコンピュータ30に送る。データマークまたはフ
レームマーク未検出の場合にはCPU16に未検出信号
56をCPU16に入力し、復調回路27およびエラー
訂正回路29にそれぞれ1フレーム分のデータが復調で
きないことを復調制御信号25,エラー訂正制御信号2
6で知らせる。
Embodiments (Embodiment 1) An optical information recording/reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram of main parts showing the configuration of an optical information recording/reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention, and the recording operation portion is omitted. In the figure, data recorded on an optical disc 7 is detected by a photodetector 8. Since the detected reproduced signal is minute, it is amplified by a preamplifier 9 and then shaped into a waveform. After passing through the equalizer 10, the reproduced signal is passed through a binary comparator 11 to be converted into a binary reproduced signal 12. A clock pulse 14 is extracted from the binary reproduction signal 12 by a clock reproduction circuit 13 . The clock pulse 14 is sent to an address reproducing circuit 15, which reproduces the address of the data, and notifies the CPU 16 of the result. Further, the clock pulse is sent to the shift register 17 to sequentially shift the binarized reproduction signal. The binarized reproduction signal 12 is serial-parallel converted by the shift register 17 and inputted to the data mark detection circuit 18 or the frame mark detection circuit 20 via the changeover switch 31. If the same bit pattern as the data mark is detected in the binarized reproduced signal 12 in more blocks than the number of blocks set by the CPU 16 by the threshold setting circuit 23, the data mark detection circuit 18 (hereinafter referred to as
If the same bit pattern as the frame mark is detected, a frame mark detection signal 21 is output from the frame mark detection circuit 20 (hereinafter referred to as FM detection circuit). Ru. The switching operation between the DM detection circuit 18 and the FM detection circuit 20 is performed by taking timing from a certain standard, for example, an address reproduction confirmation position, and determining the position of the data mark and frame mark by the CPU 16 and outputting the position determination signal 24. It is done. Note that in this embodiment, the CPU
is determined, but logic rotation may also be used. In addition,
This switching control may be performed by outputting the data mark detection signal 19 and the frame mark detection signal 21. Demodulation of the reproduced signal 22 inputted to the demodulation circuit 27 is started according to the timing of detection of a data mark or frame mark, and demodulated data 28 is outputted, and the error correction circuit 29 performs error detection and error correction on the data. It is sent to the host computer 30. When a data mark or a frame mark is not detected, an undetected signal 56 is input to the CPU 16, and a demodulation control signal 25 is sent to the demodulation circuit 27 and an error correction circuit 29, respectively, to inform that one frame of data cannot be demodulated. Control signal 2
Let me know at 6.

【0013】図2はDM検出回路の構成を示す再生装置
要部のブロック図である。FM検出回路も同様に構成さ
れる。DM検出回路およびFM検出回路はパターン一致
回路である。ただし、データマークはフレームマークよ
り冗長度を大きくとっている。たとえば、フレームマー
ク長を1バイトとしてデータマーク長は3バイト程度で
ある。フレームマークは完全一致でなくても補完が可能
なので、もし、一つのフレームマークが未検出でも以降
のデータの復調ができるが、先頭のデータマークは確実
に検出する必要がある。そこで、データマークをM個の
ブロックのデコード回路50に分割して入力し、データ
と一致したデコード回路50のブロックの個数を加算器
51でカウントする。
FIG. 2 is a block diagram of the main parts of the reproducing apparatus showing the configuration of the DM detection circuit. The FM detection circuit is similarly configured. The DM detection circuit and FM detection circuit are pattern matching circuits. However, data marks have greater redundancy than frame marks. For example, if the frame mark length is 1 byte, the data mark length is about 3 bytes. Frame marks can be interpolated even if they do not perfectly match, so even if one frame mark is not detected, subsequent data can be demodulated, but it is necessary to reliably detect the first data mark. Therefore, the data mark is divided into M blocks and input to the decoding circuit 50, and the adder 51 counts the number of blocks of the decoding circuit 50 that match the data.

【0014】なお、合致ブロック数の選定には多少の考
慮を要する。すなわち、識別信号を複数M個に分割した
とき、小ブロックの情報量は減少している。したがって
、その小ブロック中の信号のパターンが識別信号以外の
データのパターンとたまたま同じになる可能性がある。 そのため、数少ない個数で合致したときには、識別信号
としての検出能力が劣化する。この理由により小ブロッ
クの信号パターンが幾つか連なって全体のパターンが識
別信号として他の信号と区別できるだけのユニーク性が
あるように個数を決定する。このような誤りのない程度
にブロックの個数値L1をCPU16がしきい値設定回
路22にプリセットし、検出した個数N52としきい値
設定回路22でラッチされているプリセット値L153
とをコンパレータ54で比較し、データマークのブロッ
クの検出個数Nがプリセット値L1に等しいか、または
、大きいときにデータマークを検出したとして検出信号
19を復調回路27に送り、復調回路27で先頭のフレ
ームのデータの復調を行なう。
[0014] Note that some consideration is required in selecting the number of matching blocks. That is, when the identification signal is divided into a plurality of M pieces, the information amount of the small blocks decreases. Therefore, there is a possibility that the signal pattern in the small block happens to be the same as the data pattern other than the identification signal. Therefore, when a small number of matching signals are found, the detection ability as an identification signal deteriorates. For this reason, the number of small block signal patterns is determined so that several small block signal patterns are connected and the entire pattern is unique enough to be distinguished from other signals as an identification signal. The CPU 16 presets the number of blocks L1 in the threshold setting circuit 22 to such an extent that there is no such error, and the detected number N52 and the preset value L153 latched in the threshold setting circuit 22 are set.
A comparator 54 compares the detected number of data mark blocks with the preset value L1, and when the detected number N of data mark blocks is equal to or larger than the preset value L1, a data mark is detected and the detection signal 19 is sent to the demodulation circuit 27. demodulates the frame data.

【0015】一方、データマークのブロックの検出個数
Nがプリセット値L1より小さいときにはデータマーク
を検出できなかったとして、未検出信号56をCPU1
6に送り返す。CPU16は復調回路27およびエラー
訂正回路29にそれぞれ1フレーム分のデータが復調で
きないことを復調制御信号25、エラー訂正制御信号2
6で知らせる。フレームマークを検出する場合もデータ
マークと同様にブロックに分けて検出してもかまわない
。フレームマーク検出の場合は、データマークと次のフ
レームマークが連続して未検出の場合、CPU16にフ
レームマークが未検出であることを未検出信号56で知
らせ、CPU16は復調回路27およびエラー訂正回路
29にそれぞれ1フレーム分のデータが復調できないこ
とを復調制御信号25とエラー訂正制御信号26で知ら
せる。データマークおよび最初のフレームマークが検出
されたのちは、フレームマークの補完動作が復調回路2
7で行なわれるので、1フレーム分のデータが復調でき
ないという事態にはならない。
On the other hand, when the detected number N of data mark blocks is smaller than the preset value L1, it is assumed that no data mark has been detected, and the undetected signal 56 is sent to the CPU 1.
Send it back to 6. The CPU 16 sends a demodulation control signal 25 and an error correction control signal 2 to the demodulation circuit 27 and error correction circuit 29, respectively, to inform the demodulation circuit 27 and the error correction circuit 29 that one frame of data cannot be demodulated.
Let me know at 6. When detecting a frame mark, it may be divided into blocks and detected in the same way as data marks. In the case of frame mark detection, if a data mark and the next frame mark are not detected consecutively, the CPU 16 is informed that the frame mark is not detected by an undetected signal 56, and the CPU 16 sends a signal to the demodulation circuit 27 and the error correction circuit. A demodulation control signal 25 and an error correction control signal 26 are used to notify each terminal 29 that one frame of data cannot be demodulated. After the data mark and the first frame mark are detected, the frame mark complementing operation is performed by the demodulation circuit 2.
7, there will be no situation where data for one frame cannot be demodulated.

【0016】一方、データを記録後にベリファイを行な
う場合、先頭のデータマークの検出のブロック数のしき
い値を通常の再生より厳しい値L2(L1<L2≦M)
を設定して、検出されたブロック数NがN<L2の場合
はデータ部にドロップアウトなどのために正しくデータ
が記録されなかったと判断して代替処理を行なう。N≧
L2の場合は、通常のエラー訂正の結果に従って代替処
理を行なう。
On the other hand, when verifying data after recording, the threshold value of the number of blocks for detecting the first data mark is set to a value L2 (L1<L2≦M) that is stricter than that for normal reproduction.
is set, and if the detected number of blocks N is N<L2, it is determined that data was not correctly recorded in the data section due to dropout, etc., and alternative processing is performed. N≧
In the case of L2, alternative processing is performed according to the result of normal error correction.

【0017】このように本発明の実施例の光情報記録再
生装置によれば、セクタ構造を有する記録媒体に光ビー
ムを用いて情報を複数のセクタに分割して記録または再
生し、前記セクタの各1セクタに記載されるデータは前
記情報を含む複数個のデータブロックと前記各データブ
ロックの先頭を示す識別信号のブロックとの交互配列で
構成されるものとする光情報記録再生装置において、前
記セクタの先頭に位置する第1の識別信号を再生信号か
ら検出する第1の識別信号検出手段と、前記第1以外の
識別信号の時間位置を前記第1の識別信号の時間位置か
ら算出する識別信号位置検出手段と、その時間位置のタ
イミングで前記第1以外の識別信号を検出する第2の識
別信号検出手段と、前記第1または第2の識別信号検出
手段で識別信号を検出したときに対応するブロックのデ
ータを情報に復元する復調回路と、前記情報の誤りを訂
正するエラー訂正回路とを設け、前記第1および第2の
識別信号検出手段はそれぞれ再生信号のデータ列を所定
数の小ブロックに分割し、前記各小ブロックの信号を所
定の識別信号の対応する小ブロックごとに比較し、合致
した小ブロックの個数が所定の個数以上存在するときに
識別信号を検出したものとし、記録時のベリファイ動作
において前記第1の識別信号を検出できないときには再
度情報を別のセクタに記録し、前記第1の識別信号が検
出されたときはデータの誤り検出のときに別のセクタに
再記録する光情報記録再生装置とすることにより、第1
の識別信号検出の段階で書き込み不良が検出でき、デー
タ再現による比較判定の時間が省略でき、ベリファイ動
作時間の短い光情報記録再生装置を得ることができる。
As described above, according to the optical information recording/reproducing apparatus of the embodiment of the present invention, information is divided into a plurality of sectors and recorded or reproduced using a light beam on a recording medium having a sector structure. In the optical information recording and reproducing apparatus, the data written in each sector is constituted by an alternating arrangement of a plurality of data blocks containing the information and a block of an identification signal indicating the beginning of each data block. a first identification signal detection means for detecting a first identification signal located at the beginning of a sector from a reproduced signal; and an identification signal for calculating a time position of an identification signal other than the first identification signal from a time position of the first identification signal. a signal position detection means, a second identification signal detection means for detecting an identification signal other than the first at the timing of the time position, and when an identification signal is detected by the first or second identification signal detection means; A demodulation circuit that restores the data of the corresponding block to information and an error correction circuit that corrects errors in the information are provided, and the first and second identification signal detection means each convert the data string of the reproduced signal into a predetermined number of data strings. Divide into small blocks, compare the signals of each small block for each small block corresponding to a predetermined identification signal, and determine that an identification signal is detected when the number of matching small blocks is equal to or greater than a predetermined number, If the first identification signal cannot be detected in the verify operation during recording, the information is recorded again in another sector, and when the first identification signal is detected, the information is recorded in another sector when an error is detected in the data. By using an optical information recording and reproducing device for recording, the first
A write failure can be detected at the stage of detecting the identification signal, the time for comparison and judgment based on data reproduction can be omitted, and an optical information recording/reproducing device with a short verification operation time can be obtained.

【0018】[0018]

【発明の効果】以上の実施例から明らかなように、本発
明はセクタ構造を有する記録媒体に光ビームを用いて情
報を複数のセクタに分割して記録または再生し、前記セ
クタの各1セクタに記録されるデータは前記情報を含む
複数個のデータブロックと前記各データブロックの先頭
を示す識別信号のブロックとの交互配列で構成されるも
のとする光情報記録再生装置において、前記セクタの先
頭に位置する第1の識別信号を再生信号から検出する第
1の識別信号位置検出手段と、前記第1以外の識別信号
の時間位置を前記第1の識別信号の時間位置から算出す
る識別信号検出手段と、その時間位置のタイミングで前
記第1以外の識別信号を検出する第2の識別信号検出手
段と、前記第1または第2の識別信号検出手段で識別信
号を検出したときに対応するブロックのデータを情報に
復元する復調回路と、前記情報の誤りを訂正するエラー
訂正回路とを設け、前記第1および第2の識別信号検出
手段はそれぞれ再生信号のデータ列を所定数の小ブロッ
クに分割し、前記各小ブロックの信号を所定の識別信号
の対応する小ブロックごとに比較し、合致した小ブロッ
クの個数が所定の個数以上存在するときに識別信号を検
出したものとし、記録時のベリファイ動作において前記
第1の識別信号を検出できないときには再度情報を別の
セクタに記録し、前記第1の識別信号が検出されたとき
はデータの誤り検出のときに別のセクタに再記録する光
情報記録再生装置とすることにより、ベリファイ動作時
間の短い光情報記録再生装置を得ることができる。
As is clear from the above embodiments, the present invention records or reproduces information on a recording medium having a sector structure by dividing it into a plurality of sectors using a light beam, In an optical information recording/reproducing apparatus, the data recorded in the sector is composed of an alternating arrangement of a plurality of data blocks containing the information and a block of identification signals indicating the beginning of each data block. first identification signal position detecting means for detecting a first identification signal located at from the reproduced signal; and identification signal detection means for calculating the time position of the identification signal other than the first from the time position of the first identification signal. means, second identification signal detection means for detecting an identification signal other than the first at the timing of the time position, and a block corresponding when the first or second identification signal detection means detects an identification signal. a demodulation circuit for restoring the data into information, and an error correction circuit for correcting errors in the information, and the first and second identification signal detection means each divide the data string of the reproduced signal into a predetermined number of small blocks. The signal of each small block is compared for each small block corresponding to a predetermined identification signal, and when the number of matched small blocks is greater than or equal to the predetermined number, it is assumed that an identification signal has been detected. When the first identification signal cannot be detected in the verify operation, the information is recorded again in another sector, and when the first identification signal is detected, the information is recorded again in another sector when an error in data is detected. By using the information recording/reproducing device, it is possible to obtain an optical information recording/reproducing device with a short verification operation time.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

【図1】本発明の一実施例の光情報記録再生装置の構成
を示す再生装置要部のブロック図
FIG. 1 is a block diagram of the main parts of a reproducing device showing the configuration of an optical information recording and reproducing device according to an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の一実施例の光情報記録再生装置におけ
るDM識別回路の構成を示すブロック図
FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of a DM identification circuit in an optical information recording/reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図3】光情報
記録再生装置の光ディスクのトラックにおけるセクタの
構成を示す模式図
[Fig. 3] Schematic diagram showing the configuration of sectors in tracks of an optical disc of an optical information recording/reproducing device.

【図4】光ディスクのデータフィールドにおけるデータ
フォーマットを示す模式図
[Figure 4] Schematic diagram showing the data format in the data field of an optical disc

【符号の説明】[Explanation of symbols]

12  2値化再生信号(再生信号) 16  CPU(識別信号位置検出手段)18  DM
検出手段(第1の識別信号検出手段)20  FM検出
手段(第2の識別信号検出手段)          
    27  復調回路 29  エラー訂正回路 50  デコード回路(データ列を所定数の小ブロック
に分割する) 51  加算器(識別信号を比較する)54  コンパ
レータ(合致数を判定)
12 Binarized playback signal (playback signal) 16 CPU (identification signal position detection means) 18 DM
Detection means (first identification signal detection means) 20 FM detection means (second identification signal detection means)
27 Demodulation circuit 29 Error correction circuit 50 Decoding circuit (divides the data string into a predetermined number of small blocks) 51 Adder (compares identification signals) 54 Comparator (determines the number of matches)

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】セクタ構造を有する記録媒体に光ビームを
用いて情報を複数のセクタに分割して記録または再生し
、前記セクタの各1セクタに記録されるデータは前記情
報を含む複数個のデータブロックと前記各データブロッ
クの先頭を示す識別信号のブロックとの交互配列で構成
されるものとする光情報記録再生装置において、前記セ
クタの先頭に位置する第1の識別信号を再生信号から検
出する第1の識別信号検出手段と、前記第1以外の識別
信号の時間位置を前記第1の識別信号の時間位置から算
出する識別信号位置検出手段と、その時間位置のタイミ
ングで前記第1以外の識別信号を検出する第2の識別信
号検出手段と、前記第1または第2の識別信号検出手段
で識別信号を検出したときに対応するブロックのデータ
を情報に復元する復調回路と、前記情報の誤りを訂正す
るエラー訂正回路とを設け、前記第1および第2の識別
信号検出手段はそれぞれ再生信号のデータ列を所定数の
小ブロックに分割し、前記各小ブロックの信号を所定の
識別信号の対応する小ブロックごとに比較し、合致した
小ブロックの個数が所定の個数以上存在するときに識別
信号を検出したものとし、記録時のベリファイ動作にお
いて前記第1の識別信号を検出できないときには再度情
報を別のセクタに記録し、前記第1の識別信号が検出さ
れたときには誤り検出のときに別のセクタに再記録する
ようにした光情報記録再生装置。
Claims: 1. Information is recorded or reproduced on a recording medium having a sector structure by dividing it into a plurality of sectors using a light beam, and the data recorded in each of the sectors is divided into a plurality of sectors including the information. In an optical information recording and reproducing device configured to be composed of an alternating array of data blocks and blocks of identification signals indicating the beginning of each data block, a first identification signal located at the beginning of the sector is detected from the reproduced signal. identification signal position detection means for calculating the time position of an identification signal other than the first from the time position of the first identification signal; a second identification signal detection means for detecting an identification signal; a demodulation circuit for restoring the data of a corresponding block into information when the first or second identification signal detection means detects an identification signal; and the information an error correction circuit for correcting errors, and the first and second identification signal detection means each divide the data string of the reproduced signal into a predetermined number of small blocks, and detect the signal of each small block by a predetermined identification signal. Compare each corresponding small block of the signal, and when the number of matched small blocks is greater than or equal to a predetermined number, it is assumed that the identification signal has been detected, and if the first identification signal cannot be detected in the verify operation during recording, An optical information recording and reproducing apparatus that records information again in another sector, and when the first identification signal is detected, the information is recorded again in another sector when an error is detected.
【請求項2】第1の識別信号検出手段における合致ブロ
ック数を任意に設定可能とした請求項1記載の光情報記
録再生装置。
2. The optical information recording and reproducing apparatus according to claim 1, wherein the number of matched blocks in the first identification signal detection means can be set arbitrarily.
【請求項3】記録時のベリファイ動作において、第1の
識別信号検出手段における合致ブロック数を第2の識別
信号検出手段の合致ブロック数より多く規定してなる請
求項1記載の光情報記録再生装置。
3. Optical information recording and reproducing according to claim 1, wherein in the verify operation during recording, the number of matching blocks in the first identification signal detection means is defined to be greater than the number of matching blocks in the second identification signal detection means. Device.
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