JPH07211003A - Optical disc and disc-recording/reproducing apparatus - Google Patents

Optical disc and disc-recording/reproducing apparatus

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JPH07211003A
JPH07211003A JP421194A JP421194A JPH07211003A JP H07211003 A JPH07211003 A JP H07211003A JP 421194 A JP421194 A JP 421194A JP 421194 A JP421194 A JP 421194A JP H07211003 A JPH07211003 A JP H07211003A
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JP
Japan
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zone
sector
identification mark
optical disc
recording
Prior art date
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Pending
Application number
JP421194A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshiyuki Ishizawa
良之 石沢
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Publication of JPH07211003A publication Critical patent/JPH07211003A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Indexing, Searching, Synchronizing, And The Amount Of Synchronization Travel Of Record Carriers (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Rotational Drive Of Disk (AREA)

Abstract

PURPOSE:To detect a zone area of a track actually traced by an optical head and seek a track quickly even in the vicinity of a border of zones, by providing a zone identification mark for every sector. CONSTITUTION:A spiral recording track is divided into a plurality of zones in a radial direction, and each zone is further divided into a plurality of sectors. A zone identification mark for identifying a zone to which a sector belongs is provided for every sector. Fig. (A) shows a format. of the sector, and Fig. (B) indicates a pattern (ZM) of an example of the zone identification mark. Three kinds of patterns A, B, C are prepared for the ZM. More specifically, ZM-A, ZM-B, ZM-C are applied to sectors of the first zone, those of the second zone and of the third zone, respectively. Similarly, patterns A, B, C are repeatedly assigned to sectors of the succeeding fourth, fifth,... zones. A 32T area in the latter half of the ZM is utilized to identify the pattern A, B, C.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、MCAV(Modi
fied Constant Angular Vel
ocity)方式、或いはCMLV(Modified
Constant Linear Velocit
y)方式によりデータ記録再生をおこなう光ディスク及
び光ディスク記録再生装置に関する。
This invention relates to MCAV (Modi
fied Constant Angular Vel
system) or CMLV (Modified)
Constant Linear Velocity
The present invention relates to an optical disc and an optical disc recording / reproducing device for recording / reproducing data by the method y).

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から、書き込み可能型光ディスク等
の記録フォーマットには、回転系の制御が簡単等の利点
からCAV(Constant Angular Ve
locity)方式が多く用いられてきた。しかし近年
になって、情報量が膨大な画像データを記録再生できる
システムが要求されるようになり、より大容量化が見込
めるMCAV方式の採用が増えてきている。
2. Description of the Related Art Conventionally, in a recording format of a writable optical disk or the like, CAV (Constant Angular Ve) is used because of its advantage of easy control of a rotary system.
The locality method has been widely used. However, in recent years, a system capable of recording and reproducing image data having a large amount of information has been required, and the MCAV system, which can be expected to have a larger capacity, has been increasingly adopted.

【0003】MCAV方式では、図5(A)に示す様に
記録面を幾つかのゾーンに分割し、外側のゾーンにいく
ほど1トラック当たりのセクタ数を増加する、と言った
形でディスク全体の記録容量の増加を図っている。CA
V方式と同様にディスク回転が一定な為、回転系の制御
は簡単であるが、ゾーン毎に録再のデータレートが変化
する為にデータ処理回路が複雑化する嫌いがある。
In the MCAV system, the recording surface is divided into several zones as shown in FIG. 5 (A), and the number of sectors per track is increased toward the outer zones, so that the entire disc is formed. Is increasing the recording capacity of the. CA
Similar to the V system, the rotation of the disk is constant, so that the control of the rotation system is easy, but the data processing circuit is complicated because the data rate of recording / reproducing changes for each zone.

【0004】図5(B)は、CAV方式に用いられてる
セクタの信号フォーマット例を示すものだが、セクタの
開始を表すセクタマーク(SM)、PLL(位相ロック
ループ)の同期引き込みの為の単周期パターン(VF
O)、次に続くIDフィールドのバイト同期を図る為の
アドレスマーク(AM)、トラック番号、セクタ番号が
記録されるIDデータ(ID)、自由に記録再生が行え
るユーザデータエリア、等で構成される。セクタマーク
(SM)は、図5(C)の例に示される様なパターンで
あるが、PLLに頼る事なくセクタマーク(SM)を検
出できる様に長マークのパターンで構成している。
FIG. 5B shows an example of a signal format of a sector used in the CAV system. However, a sector mark (SM) indicating the start of a sector and a single signal for pulling in synchronization of a PLL (phase locked loop) are shown. Periodic pattern (VF
O), an address mark (AM) for byte synchronization of the next ID field, ID data (ID) in which a track number and a sector number are recorded, a user data area in which recording and reproduction can be freely performed, and the like. It Although the sector mark (SM) has a pattern as shown in the example of FIG. 5C, it has a long mark pattern so that the sector mark (SM) can be detected without depending on the PLL.

【0005】即ち、記録再生のシーケンスでは、まずセ
クタマーク(SM)を見つけセクタの開始を検出し、次
に現れる単周期パターン(VFO)によりPLLのビッ
ト同期を図り、PLLによって識別されたデータからア
ドレスマーク(AM)を検出、それを基にIDデータ
(ID)を復調し、目的とするセクタであるかを認識
し、その後のデータの記録再生処理に結び付ける。
That is, in the recording / reproducing sequence, first, the sector mark (SM) is found, the start of the sector is detected, the bit synchronization of the PLL is achieved by the single cycle pattern (VFO) that appears next, and the data identified by the PLL is used. The address mark (AM) is detected, and the ID data (ID) is demodulated based on the detected address mark (AM) to recognize whether the sector is the target sector, and the subsequent data recording / reproducing processing is linked.

【0006】ところで、これまでのCAV方式のディス
クでは、ディスク回転だけでなく、データレートも一定
であった為、再生時に必要となるビット同期用PLLの
中心周波数は一定レートに固定されていた。
By the way, in the conventional CAV type disc, not only the disc rotation but also the data rate was constant, so that the center frequency of the bit synchronization PLL required for reproduction was fixed at a constant rate.

【0007】ところが、MCAV方式のディスクでは、
回転数が一定の場合ゾーン毎に線速度が異なる為、再生
データレートが変化する。この為、極めて広範囲な周波
数まで引き込めるPLLが要求されるが、実際にはキャ
プチャーレンジをあまり広げ過ぎると雑音にも反応しデ
ータ識別時のデータエラーを増加させることになるた
め、ゾーン毎にPLLの中心周波数を切り換え、PLL
単体としての引き込み特性は抑えるのが一般的である。
つまり、再生しようとするセクタがどのゾーンであるか
は事前に判っている訳で、予めPLLの中心周波数を切
り換えるのは困難なことではない。
However, in the MCAV type disc,
When the number of rotations is constant, the linear data velocity is different for each zone, so the reproduction data rate changes. For this reason, a PLL that can pull in an extremely wide range of frequencies is required, but in reality, if the capture range is too wide, it will react to noise and increase the data error at the time of data identification. Switch the center frequency of the
Generally, the pull-in characteristic as a simple substance is suppressed.
That is, it is known in advance which zone the sector to be reproduced is, and it is not difficult to switch the center frequency of the PLL in advance.

【0008】しかし前述の方法では、特定の状況下にお
いては通用しない場合も発生する。あるゾーンから次の
ゾーンに連続して再生を行う場合は問題はない。現在再
生しているセクタのゾーン領域は確実に捕らえられてお
り、トラック番号やセクタ番号によって次のゾーンへの
切り替わりが正確に行えるからである。
However, in the above method, there are cases in which it does not work under certain circumstances. There is no problem when playing continuously from one zone to the next. This is because the zone area of the sector currently being reproduced is reliably captured, and the switching to the next zone can be accurately performed by the track number or sector number.

【0009】次にシーク動作を考える。光ヘッドを移動
させ目的のセクタを読み出す訳だが、位置センサー或い
は光ヘッドが横切るトラック数を基に光ヘッドの移動量
を制御すると言うことが一般的に行われている。しか
し、これらの方法ではセンサー自体の精度や信号ドロッ
プアウト等の弊害もあって正確に移動できないのが実状
である。高精度センサーの実現は不可能ではないが、非
常に高価なものになり一般的でない。
Next, the seek operation will be considered. The target sector is read by moving the optical head, but it is common practice to control the amount of movement of the optical head based on the position sensor or the number of tracks traversed by the optical head. However, these methods cannot be moved accurately because of the adverse effects of the accuracy of the sensor itself and signal dropout. Realization of a high-precision sensor is not impossible, but it is very expensive and uncommon.

【0010】結局、数トラック程度の誤差は覚悟の上
で、光ヘッドが目的のトラックに到達したかは、トラッ
ク番号が記録されているIDを復調して初めて確認する
ことになる。
After all, with an error of about several tracks in mind, whether the optical head has reached the target track can be confirmed only by demodulating the ID in which the track number is recorded.

【0011】これはゾーンの境界付近のトラックをシー
クしようとする場合問題になる。例えば、nゾーンのm
トラックをシークしようとする。ところが前述した様な
誤差で光ヘッド自体は(m+1)トラックに移動してし
まったとする。この(m+1)トラックはすでに次の
(n+1)ゾーン領域のトラックであったとすると、再
生データレートはnゾーンとは異なっている訳で、PL
Lの中心周波数を(n+1)ゾーン用に切り換えなけれ
ばPLLの同期引き込みは成立しない。しかし、目標の
トラックはあくまでmトラックであるので、PLLの中
心周波数はnゾーン用のままである。つまり、この状況
下では光ヘッドがどのトラックをトレースしているのか
が検出できない訳である。
This is a problem when trying to seek a track near the zone boundary. For example, m in n zone
Trying to seek the track. However, it is assumed that the optical head itself has moved to the (m + 1) track due to the error as described above. If this (m + 1) track is already a track in the next (n + 1) zone area, the reproduction data rate is different from that of the n zone.
Unless the center frequency of L is switched for the (n + 1) zone, the synchronization pull-in of PLL cannot be established. However, since the target track is only m tracks, the center frequency of the PLL remains for the n zone. That is, under this circumstance, it cannot be detected which track the optical head is tracing.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】上記したように従来の
MCAV方式のディスクによれば、ゾーンの境界付近を
シークする場合に、目標とするトラックと実際に光ヘッ
ドが移動してトレースしているトラックとでゾーンが異
なるためにPLLの同期引き込みができず、現在再生し
ているトラック番号を検出することがができないない状
態が発生する。
As described above, according to the conventional MCAV type disc, when seeking near the zone boundary, the target track and the optical head actually move and trace. Since the zone is different from that of the track, the synchronous pull-in of the PLL cannot be performed, and the track number currently being reproduced cannot be detected.

【0013】このため、光ヘッド移動後にデータが何時
までも再生できない場合は、PLLの中心周波数を変え
てみる等で対処しているが、何らかのタイマーを設定す
ることになりより早くシークを行いたい要求には応じら
れない。
For this reason, when the data cannot be reproduced forever after the movement of the optical head, it is dealt with by changing the center frequency of the PLL, etc., but some sort of timer is set, and it is desired to seek earlier. I cannot meet your request.

【0014】そこで、この発明は上記欠点を除去し、M
CAV方式のディスクでゾーンの境界付近でもすばやい
シーク動作が可能となる光ディスク及び光ディスク記録
再生装置を実現することを目的とする。
Therefore, the present invention eliminates the above-mentioned drawbacks, and
It is an object of the present invention to realize an optical disc and an optical disc recording / reproducing apparatus capable of performing a quick seek operation even in the vicinity of a zone boundary in a CAV type disc.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、この発明では、スパイラル状の記録トラックが半径
方向に複数のゾーンに分割され、さらに前記記録トラッ
クを複数のセクタに分割すると共に、nセクタ毎(n=
1,2,3,…の任意の数)にセクタが属するゾーンの
識別マークを設けた光ディスクと、光ディスクを回転駆
動して光ヘッドによりデータを再生する光ディスク再生
装置において、光ヘッドから再生される再生信号から前
記ゾーン識別マークを検出するゾーン識別マーク検出手
段と、前記ゾーン識別マーク検出手段により検出された
ゾーン識別マークに基づき、セクタが属するゾーンを判
別するゾーン判別手段とを備えている。
To achieve the above object, in the present invention, a spiral recording track is divided into a plurality of zones in the radial direction, and the recording track is further divided into a plurality of sectors. Every n sectors (n =
In an optical disk having an identification mark of a zone to which a sector belongs (arbitrary number 1, 2, 3, ...) And an optical disk reproducing apparatus that rotationally drives the optical disk to reproduce data by the optical head, reproduction from the optical head is performed. A zone identification mark detection means for detecting the zone identification mark from the reproduction signal and a zone discrimination means for discriminating the zone to which the sector belongs based on the zone identification mark detected by the zone identification mark detection means.

【0016】[0016]

【作用】この発明での光ディスクの各セクタに設けられ
たゾーン識別マークは、同一ゾーン内では共通でありゾ
ーン毎に少なくとも3種類以上のパターンが繰り返すも
のである。この為、ゾーンの境界付近をシークし目標と
するトランクと、実際に光ヘッドが移動してトレースし
ているトラックとでゾーンが異なる場合でも、PLLを
頼らずにゾーン識別マークが検出できるため、実際に光
ヘッドがトレースしているトラックのゾーン領域が判別
でき、敏速にPLLの中心周波数を切り換えることが可
能である。つまりは、正確にトラック番号を知ることが
できる訳で、ゾーン境界でも何等不都合無くシーク動作
が行えることになる。
The zone identification mark provided in each sector of the optical disk according to the present invention is common in the same zone, and at least three types of patterns are repeated in each zone. Therefore, the zone identification mark can be detected without relying on the PLL even when the zone is different between the target trunk by seeking near the zone boundary and the track where the optical head is actually moving and tracing. The zone area of the track actually traced by the optical head can be determined, and the center frequency of the PLL can be switched swiftly. That is, since the track number can be accurately known, the seek operation can be performed without any inconvenience even at the zone boundary.

【0017】[0017]

【実施例】以下、この発明の実施例を図面を参照し、詳
細に説明する。図1(A)に本発明によるセクタの信号
フォーマット例を示す。この信号フォーマットは、図5
に示したセクタフォーマットのセクタマーク(SM)が
ゾーン識別マーク(ZM)に替わっただけであり、ゾー
ン識別マーク(ZM)のパターン例を図1(B)に示
す。(ZM)にはA,B,Cの3種類のパターンが用意
されており、第1ゾーンのセクタには(ZM−A)が、
第2ゾーンのセクタには(ZM−B)、第3ゾーンのセ
クタには(ZM−C)がそれぞれ適用され、続く第4、
第5、…には同様にA,B,Cが繰り返し当てはめられ
る。(ZM)の前半のパターンはA,B,C共に共通
で、(ZM)自体の検出に使われる。後半のパターンの
32Tの領域は各パターンA,B,Cの識別に利用され
る。
Embodiments of the present invention will now be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1A shows an example of a signal format of a sector according to the present invention. This signal format is shown in FIG.
The sector mark (SM) of the sector format shown in FIG. 3 is merely replaced with the zone identification mark (ZM), and an example pattern of the zone identification mark (ZM) is shown in FIG. Three types of patterns A, B, and C are prepared for (ZM), and (ZM-A) is assigned to the sector of the first zone.
(ZM-B) is applied to the sectors of the second zone, (ZM-C) is applied to the sectors of the third zone, and the following fourth and
Similarly, A, B, and C are repeatedly applied to the fifth ... The pattern of the first half of (ZM) is common to A, B, and C and is used for detecting (ZM) itself. The 32T area of the latter half pattern is used to identify each pattern A, B, C.

【0018】図2に(ZM)の検出及び各パターンA,
B,C判定の処理フローを示す。最初はZM検出の段階
となるが、まず信号エッジ間の周期を計数する。この場
合の計数に用いるクロックはT即ちビットクロック周期
でよく、16Tが2回連続して発生するのを捕らえる。
eは計数誤差を見込むものであるが、ZM信号とは非同
期なクロックで計数すると言うこと、そして目標のゾー
ンと異なった場合には当然再生される信号マーク長も異
なってくると言うことを配慮している。
FIG. 2 shows detection of (ZM) and each pattern A,
The processing flow of B and C determination is shown. Initially, the stage of ZM detection is reached. First, the period between signal edges is counted. The clock used for counting in this case may be T, that is, the bit clock period, and catches 16T occurring twice in succession.
Although e is a counting error, the fact that counting is performed with a clock that is asynchronous with the ZM signal and that the length of the signal mark that is reproduced will differ if it is different from the target zone will naturally occur. There is.

【0019】最初の2回の16Tパターンが検出される
と、次にゾーン識別フローに移る。N1,N2は検出フ
ロー段階で得た1個目、及び2個目の16T間のクロッ
ク数である。識別はこの(N1+N2)のクロック数に
相当する時間に何個の信号エッジが発生するかで行う。
こうしてエッジ数Mが7ならA、5ならB、3ならCと
して判断され、これら以外の数であった場合は無効とし
て最初から検出しなおしと言うことになる。
When the first two 16T patterns are detected, the flow goes to the zone identification flow. N1 and N2 are the clock numbers between the first and second 16T obtained in the detection flow stage. The identification is performed by the number of signal edges generated in the time corresponding to the number of (N1 + N2) clocks.
In this way, if the number of edges M is 7, it is judged as A, if it is 5, if it is B, and if it is 3, it is judged as C, and if it is any number other than these, it will be said to be invalid and re-detection from the beginning.

【0020】図3は、光ディスク記録再生装置のデータ
再生制御部を示す構成図である。光ディスク7に記録さ
れているビット情報は光ヘッド8によって読み出され再
生アンプ9、データスライサ10を通して2値化された
再生データとなってゾーン識別検出器(ZMDET)1
1、PLL(位相同期ループ)12、データ復調部13
へ送られる。
FIG. 3 is a block diagram showing the data reproduction controller of the optical disk recording / reproducing apparatus. The bit information recorded on the optical disc 7 is read out by the optical head 8 and is binarized as reproduction data through the reproduction amplifier 9 and the data slicer 10. The zone identification detector (ZMDET) 1
1, PLL (phase locked loop) 12, data demodulation unit 13
Sent to.

【0021】MPU(マイクロプロセッサ)14はシス
テム全体の制御を行うが、ゾーン識別検出器(ZMDE
T)11からは前述したような形で現在再生しているト
ラックがA,B,Cどのパターンのゾーンなのかと言う
識別信号が出力され、また、データ復調部13からはP
LL12で得られた同期クロックを基に復調されたトラ
ック番号等の情報、更に位置センサー15からは光ヘッ
ド8がどの位置にいるかと言う位置情報が送られる。
An MPU (microprocessor) 14 controls the entire system, but a zone identification detector (ZMDE)
T) 11 outputs an identification signal as to which pattern zone A, B, and C the currently reproduced track is in the above-described manner, and the data demodulation unit 13 outputs P.
Information such as a track number demodulated based on the synchronous clock obtained by the LL 12 and position information indicating the position of the optical head 8 are sent from the position sensor 15.

【0022】MPU14からは、PLL12の中心周波
数を切り換える選択信号や、光ヘッド8をどれだけ移動
させるかの制御信号がフィード機構部16へ送られる。
シーク時、MPU14は位置センサー15を頼りに目標
とするトラックの位置へ光ヘッド8を移動させる。この
場合のPLL12の中心周波数は目標トラックが所属す
るゾーンに対応させるが、信号再生が始まりZMDET
11から送られる識別信号が異なっているゾーンを示し
ている時は、それに見合う中心周波数にPLL12を切
り換える。これによってPLL12の同期引き込みは可
能になり、データ復調部13からのトラック番号を確認
した後、再度シークを行う。この時のシークは数トラッ
ク程度の移動となるので正確に行える訳で、これで目標
とするトラックへのシークが速やかに完了する。
From the MPU 14, a selection signal for switching the center frequency of the PLL 12 and a control signal for moving the optical head 8 are sent to the feed mechanism section 16.
When seeking, the MPU 14 relies on the position sensor 15 to move the optical head 8 to the target track position. In this case, the center frequency of the PLL 12 is made to correspond to the zone to which the target track belongs, but signal reproduction starts and ZMDET
When the identification signal sent from 11 indicates a different zone, the PLL 12 is switched to the center frequency corresponding to it. This enables the synchronization pull-in of the PLL 12, confirms the track number from the data demodulation unit 13, and then seeks again. Since the seek at this time is a movement of several tracks, it can be performed accurately, so that the seek to the target track is completed promptly.

【0023】ところで、本発明は図1に示したフォーマ
ットや(ZM)パターン、更に図2に示した処理フロー
に限定されるものではない。図4(A)に示すように、
ZM共通検出パターンの後に長さの異なるマークを設定
して、この時間長から識別する方法や、或いは3種類と
も全く異なる別々のパターンを用いて、それぞれ独立に
3種類のパターン認識で行うもの等、色々な変形が可能
である。
The present invention is not limited to the format and (ZM) pattern shown in FIG. 1 and the processing flow shown in FIG. As shown in FIG.
A method of setting marks having different lengths after the ZM common detection pattern and discriminating from this time length, or a method of independently recognizing three types of patterns using completely different patterns from the three types, etc. , Various transformations are possible.

【0024】又、パターン数は3種類に限定するもので
はない。位置検出精度等の条件に合わせもっと多くのパ
ターンを用意してもよい。つまり最低3種類以上のパタ
ーンにより隣接するゾーンの識別が出来れば良い訳で、
パターンや検出方法自体が特定されるものではない。
The number of patterns is not limited to three. More patterns may be prepared according to conditions such as position detection accuracy. In other words, it is good if at least three types of patterns can identify adjacent zones.
The pattern or detection method itself is not specified.

【0025】又、図3ではMCAV方式を例にしたデー
タ再生制御を説明したが、本発明はMCAV方式だけに
適用されるものではない。図4(B)に示すようなMC
LV方式の場合は、PLL12の中心周波数を切り換え
るのではなく、得られたゾーン識別マークを基に回転制
御部18でディスクの回転数を切り換え、確実なデータ
再生が行えるようにすればよい。
Further, although FIG. 3 has explained the data reproduction control taking the MCAV system as an example, the present invention is not applied only to the MCAV system. MC as shown in FIG. 4 (B)
In the case of the LV system, the rotation frequency of the disk may be switched by the rotation control unit 18 based on the obtained zone identification mark instead of switching the center frequency of the PLL 12 so that reliable data reproduction can be performed.

【0026】[0026]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、ゾーンの境界付近をシークした場合に目標とするト
ラックと、実際に光ヘッドが移動してトレースしている
トラックとでゾーンが異なっていても、PLLを頼らず
に検出できるゾーン識別マークから、実際に光ヘッドが
トレースしているトラックのゾーン領域が判別できる
為、敏速にPLLの中心周波数切り換えが可能である。
これにより、確実にデータ再生が行え、現在トレースし
ているトラック番号を知ることができ、ゾーン境界でも
何等不都合無くシーク動作が行えるという効果を得るこ
とができる。
As described above, according to the present invention, the zone is different between the target track when seeking near the zone boundary and the track where the optical head actually moves and traces. However, since the zone area of the track actually traced by the optical head can be identified from the zone identification mark that can be detected without relying on the PLL, the center frequency of the PLL can be switched quickly.
As a result, it is possible to reliably perform data reproduction, to know the track number currently being traced, and to obtain a seek operation without any inconvenience even at zone boundaries.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明によるセクタの信号フォーマット例を示
す図及び本発明によるゾーン識別マークのパターン例を
示す図。
FIG. 1 is a diagram showing an example of a signal format of a sector according to the present invention and a diagram showing an example of a pattern of a zone identification mark according to the present invention.

【図2】本発明によるZMの検出及びA,B,C判定の
処理フローを示す図。
FIG. 2 is a diagram showing a processing flow of ZM detection and A, B, C determination according to the present invention.

【図3】MCAV方式を例にしたデータ再生制御装置の
構成を示す図。
FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a data reproduction control device using the MCAV system as an example.

【図4】本発明によるゾーン識別マークの別なパターン
例を示す図及びMCAV方式を例にしたデータ再生制御
装置の他の構成を示す図。
FIG. 4 is a diagram showing another example of a zone identification mark pattern according to the present invention and a diagram showing another configuration of a data reproduction control device using the MCAV system as an example.

【図5】MCAV方式のディスクの記録フォーマットの
例を示す図及びCAV方式に用いられているセクタの信
号フォーマット例を示す図及びSMのパターン例を示す
図である。
FIG. 5 is a diagram showing an example of a recording format of an MCAV system disc, a diagram showing an example of a signal format of a sector used in the CAV system, and a diagram showing an example of an SM pattern.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…セクタマーク(SM)、2…VFO、3…アドレス
マーク(AM)、4…IDデータ(ID)、5…ユーザ
データエリア、6…ゾーン識別マーク(ZM)、7…光
ディスク、8…光ヘッド、9…再生アンプ、10…デー
タスライザ、11…ゾーン識別検出器(ZMDET)、
12…PLL、13…データ復調部、14…MPU、1
5…位置センサー、16…フィード機構部、17…ディ
スクモータ、18…回転制御部。
1 ... Sector mark (SM), 2 ... VFO, 3 ... Address mark (AM), 4 ... ID data (ID), 5 ... User data area, 6 ... Zone identification mark (ZM), 7 ... Optical disk, 8 ... Optical Head, 9 ... Reproducing amplifier, 10 ... Data slicer, 11 ... Zone identification detector (ZMDET),
12 ... PLL, 13 ... Data demodulation section, 14 ... MPU, 1
5 ... Position sensor, 16 ... Feed mechanism section, 17 ... Disk motor, 18 ... Rotation control section.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G11B 27/10 A 8224−5D ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code Internal reference number FI technical display location G11B 27/10 A 8224-5D

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 スパイラル状の記録トラックが半径方向
に複数のゾーンに分割され、さらに前記記録トラックを
複数のセクタに分割すると共に、セクタ毎にセクタが属
するゾーンを識別できるゾーン識別マークを設けたこと
を特徴とする光ディスク。
1. A spiral recording track is radially divided into a plurality of zones, and the recording track is further divided into a plurality of sectors, and a zone identification mark is provided for each sector to identify a zone to which the sector belongs. An optical disc characterized in that.
【請求項2】 前記ゾーン識別マークは、同一ゾーン内
では共通であり、ゾーン毎に少なくとも3種類以上のパ
ターンが繰り返すことを特徴とする請求項1記載の光デ
ィスク。
2. The optical disc according to claim 1, wherein the zone identification mark is common in the same zone, and at least three types of patterns are repeated for each zone.
【請求項3】 スパイラル状の記録トラックが半径方向
に複数のゾーンに分割され、さらに前記記録トラックを
複数のセクタに分割すると共に、セクタ毎にセクタが属
するゾーンを識別できるゾーン識別マークを設けた光デ
ィスクと、 前記光ディスクを回転駆動して光ヘッドによりデータを
再生する光ディスク再生部と、 光ヘッドから再生される再生信号から前記ゾーン識別マ
ークを検出するゾーン識別マーク検出手段と、 前記ゾーン識別マーク検出手段により検出されたゾーン
識別マークに基づき、セクタが属するゾーンを判別する
ゾーン判別手段とを備えたことを特徴とする光ディスク
記録再生装置。
3. A spiral recording track is divided into a plurality of zones in a radial direction, the recording track is further divided into a plurality of sectors, and a zone identification mark is provided for each sector to identify a zone to which the sector belongs. An optical disc, an optical disc reproducing section for rotating the optical disc to reproduce data by an optical head, a zone identification mark detecting means for detecting the zone identification mark from a reproduction signal reproduced from the optical head, and the zone identification mark detection An optical disc recording / reproducing apparatus comprising: a zone discriminating means for discriminating a zone to which a sector belongs, based on a zone identification mark detected by the means.
【請求項4】前記ゾーン判別手段からの判別出力によ
り、前記データ再生部のキャリア発生用の位相同期ルー
プにおける中心周波数を切り替える手段を具備したこと
を特徴とする請求項3記載の光ディスク記録再生装置。
4. An optical disk recording / reproducing apparatus according to claim 3, further comprising means for switching a center frequency in a carrier generation phase locked loop of said data reproducing section in accordance with a discrimination output from said zone discriminating means. .
【請求項5】前記ゾーン判別手段からの判別出力によ
り、前記光ディスクを回転駆動する駆動手段の回転基準
周波数を切り替える手段を具備したことを特徴とする請
求項3記載の光ディスク記録再生装置。
5. The optical disk recording / reproducing apparatus according to claim 3, further comprising means for switching a rotation reference frequency of a driving means for rotationally driving the optical disk according to a discrimination output from the zone discrimination means.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009104686A (en) * 2007-10-22 2009-05-14 Hitachi Ltd Optical disk medium, information recording method, and optical disk drive

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