JPH07296390A - Optical disc - Google Patents

Optical disc

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JPH07296390A
JPH07296390A JP6107551A JP10755194A JPH07296390A JP H07296390 A JPH07296390 A JP H07296390A JP 6107551 A JP6107551 A JP 6107551A JP 10755194 A JP10755194 A JP 10755194A JP H07296390 A JPH07296390 A JP H07296390A
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land
groove
convex
address
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Hideji Eguchi
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  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Abstract

PURPOSE:To realize a highly accurate stabilized tracking control and a high density recording/reproduction. CONSTITUTION:The ratio of width between a groove 15 and a land 16 is set substantially at 1:1. Pits 17a representative of address information 13a of the groove 15 and land 16 are formed on the central axes of the groove 15 and land 16. The pits 17b of zigzag marks 13b for detecting track offset are formed at the border of the groove 15 and land 16 while touching the central axes thereof. Since the zigzag marks 13b are formed as a pair of pits 17b on the opposite sides of the central axes of land track and groove track, track DC offset can be detected while sharing the pit 17b between adjacent tracks at the time of recording/reproducing any one of land track or groove track.

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、情報の書き込みまたは
書換可能な光ディスクに係り、特に、安定したトラッキ
ング制御と高密度記録再生とを可能にする光ディスクに
関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical disk in which information can be written or rewritten, and more particularly to an optical disk which enables stable tracking control and high density recording / reproducing.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般に、現在市販されている記録可能な
光ディスクでは、スパイラル状または同心円状に形成さ
れた凹部(案内溝、一般にグルーブと呼ぶ)または凸部
(一般にランドと呼ぶ)のいずれか一方に、約1.2〜
1.6μmのトラックピッチで情報記録トラックが形成
され、このトラックに設けられたデータ領域に情報を記
録している。図11に一般的な記録可能な光ディスクの
平面図を示す。この光ディスク1のトラック2はスパイ
ラル状(渦巻状)に形成され、アドレス領域3とデータ
領域4とが一対となって周期的に分断されたセクタ構造
となっている。そして、アドレス領域3には、予め凹凸
プリピット7a,7bで形成されたアドレス情報3aと
チドリマーク3bとがあり、後に続くデータ領域4のア
ドレスとトラック直流オフセットの検出のための情報を
示している。
2. Description of the Related Art Generally, in a commercially available recordable optical disk, either a concave portion (guide groove, generally called a groove) or a convex portion (generally called a land) formed in a spiral shape or a concentric shape is used. About 1.2 ~
Information recording tracks are formed with a track pitch of 1.6 μm, and information is recorded in the data area provided in the tracks. FIG. 11 shows a plan view of a general recordable optical disc. The track 2 of the optical disc 1 is formed in a spiral shape (spiral shape) and has a sector structure in which an address area 3 and a data area 4 are paired and periodically divided. The address area 3 has address information 3a and puddle marks 3b formed in advance by the uneven pre-pits 7a and 7b, and shows the address of the data area 4 and the information for detecting the track DC offset. .

【0003】ここで、データ領域4をグルーブ5に形成
する場合とランド6に形成する場合のそれぞれの場合に
おけるアドレス領域3の状態を図12及び図13に示
す。図12はデータ領域4をグルーブ5に形成した場合
のアドレス情報3aとチドリマーク3bの形成状態を示
す図であり、前のデータ領域(グルーブ)4に続いて同
じトラック2の中心軸上にグルーブ5と同じ幅のプリピ
ット7aでアドレス情報3aが形成され、続いてトラッ
ク2の中心軸の左右にグルーブ5と同じ幅のプリピット
7bでトラック直流オフセットを検出してトラッキング
を制御するためのチドリマーク3bが形成されている。
12 and 13 show the states of the address area 3 in the case of forming the data area 4 in the groove 5 and in the case of forming the data area 4 in the land 6, respectively. FIG. 12 is a diagram showing the formation state of the address information 3a and the puddle mark 3b when the data area 4 is formed in the groove 5, and the groove area is formed on the center axis of the same track 2 following the previous data area (groove) 4. The address information 3a is formed by the pre-pits 7a having the same width as that of the track No. 5, and the chidori marks 3b for controlling the tracking by detecting the track DC offset at the pre-pits 7b having the same width as the grooves 5 on the left and right of the center axis of the track 2. Are formed.

【0004】また、図13はデータ領域4をランド6に
形成した場合のアドレス情報3aとチドリマーク3bの
形成状態を示す図であり、ランド6上に形成された前の
データ領域4に続いて同じトラック2の中心軸上にラン
ド6の幅よりも狭い幅のプリピット8aでアドレス情報
3aが形成され、続いてトラック2の中心軸の左右にラ
ンド6の幅よりも狭い幅のプリピット8bでトラック直
流オフセットを検出してトラッキングを制御するための
チドリマーク3bが形成されている。
Further, FIG. 13 is a diagram showing the formation state of the address information 3a and the puddle mark 3b when the data area 4 is formed on the land 6, which follows the previous data area 4 formed on the land 6. The address information 3a is formed on the center axis of the same track 2 by the pre-pits 8a having a width narrower than the width of the land 6, and subsequently, on the left and right sides of the center axis of the track 2, the pre-pits 8b having a width narrower than the width of the land 6 are formed. Chidori marks 3b are formed to detect the DC offset and control the tracking.

【0005】ところで最近では、映像情報の高画質化に
伴う情報量の増加や記録媒体の小型化の要求が高まって
いることから、光ディスクの記録密度を向上させる必要
がある。そして、このために、例えば特公平4−276
10号公報等に開示されているような、グルーブ5およ
びランド6の両方に記録マーク9を形成して情報を記録
する方法が提案されている。図14にこの方法で記録さ
れた光ディスク媒体の一部切り欠き拡大斜視図を示す。
この方法は、一般にランド/グルーブ記録と呼ばれてお
り、物理トラックピッチは従来のものと同じであるので
安定なトラッキングを保つことができ、情報トラックピ
ッチは半分の約0.6〜0.8μmになるので従来より
も2倍の高密度化が可能となる。そして、情報トラック
ピッチが従来のものの半分になることから生じる隣接情
報トラックからのクロストークを低減させる方法とし
て、溝深さの最適化や信号処理による方法等が活発に研
究開発されている。
By the way, in recent years, there has been an increasing demand for an increase in the amount of information and a reduction in the size of a recording medium as the image quality of video information increases. Therefore, it is necessary to improve the recording density of an optical disc. For this reason, for example, Japanese Patent Publication No. 4-276
A method for recording information by forming a recording mark 9 on both the groove 5 and the land 6 as disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 10 and the like has been proposed. FIG. 14 shows an enlarged perspective view of a part of the optical disc medium recorded by this method.
This method is generally called land / groove recording. Since the physical track pitch is the same as the conventional one, stable tracking can be maintained, and the information track pitch is half, about 0.6 to 0.8 μm. Therefore, the density can be doubled as compared with the conventional one. Then, as a method of reducing crosstalk from an adjacent information track caused by the information track pitch becoming half of that of the conventional one, the method of optimizing the groove depth and the signal processing are actively researched and developed.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】このランド/グルーブ
記録において、従来のようにランドトラックまたはグル
ーブトラックのどちらか一方にだけアドレス情報等を形
成した場合は、他方のトラックに記録再生する際にアド
レスの読み出しやトラック直流オフセットが検出できな
いという問題点が生じる。即ち、アドレスの読み出しが
できないと、所望のトラック、セクタに記録することが
不可能となる。また、トラック直流オフセットは、プッ
シュプル法トラッキングサーボを採用した場合に現れる
ものであり、レンズのシフトやディスクの傾きなどで発
生する。そして、このトラック直流オフセットがある
と、トラッキングエラー信号が0を表示しても、ビーム
がトラックの中心にはないので、情報信号の記録再生に
支障を来たすという課題が生じていた。
In this land / groove recording, when address information or the like is formed on only one of the land track and the groove track as in the conventional case, the address is recorded and reproduced on the other track. However, there is a problem in that the reading of the track and the track DC offset cannot be detected. That is, if the address cannot be read, it becomes impossible to record on a desired track or sector. Further, the track DC offset appears when the push-pull method tracking servo is adopted, and occurs due to lens shift, disc tilt, and the like. When the track DC offset is present, even if the tracking error signal indicates 0, the beam is not located at the center of the track, which causes a problem that recording / reproduction of the information signal is hindered.

【0007】また、ランドトラックとグルーブトラック
の両方にアドレス情報とチドリマークをそれぞれ設ける
ことを考えた場合、図12に示したのと同様に、グルー
ブトラックのチドリマーク3bをグルーブ5と同じ幅の
ビームを用いて形成すると、ランド6側にもはみ出して
しまうので、グルーブ5よりも幅の狭い別のビームを使
用して形成する必要がある。しかしながら、別のビーム
を使用するとトラック直流オフセットを検出するための
チドリマーク3bの中心軸と情報データを記録するグル
ーブ5の中心軸とを完全に一致させることが困難であ
り、微妙なずれがグルーブ5へのデータの記録再生に支
障を来たすことになるので、ランドトラックとグルーブ
トラックの両方にアドレス情報とチドリマークをそれぞ
れ設けることはできなかった。
Further, considering that the address information and the puddle mark are provided on both the land track and the groove track, respectively, the puddle mark 3b of the groove track has the same width as that of the groove 5, as shown in FIG. If it is formed using a beam, it will also protrude to the side of the land 6, so it is necessary to use another beam having a width narrower than that of the groove 5. However, if another beam is used, it is difficult to perfectly match the central axis of the puddle mark 3b for detecting the track DC offset and the central axis of the groove 5 for recording the information data, and a slight deviation may cause the groove. Since the recording / reproducing of the data to / from No. 5 is hindered, the address information and the puddle mark cannot be provided on both the land track and the groove track.

【0008】このように、近年、ランド/グルーブ記録
が提案されてはいるものの、実際に両方のトラックに記
録再生するのに良好なアドレス情報とトラッキング制御
のための情報を形成した光ディスクはなかった。そこで
本発明は、ランド/グルーブ記録を行う光ディスクにお
いて、ランドとグルーブそれぞれのアドレス情報の読み
出し及びトラックオフセットの検出を確実に行うことが
できるようにすることにより、安定で高精度なトラッキ
ング制御と高密度記録再生とを実現する光ディスクを提
供し、上記課題を解決することを目的とする。
As described above, although land / groove recording has been proposed in recent years, there is no optical disk on which good address information for actually recording / reproducing on both tracks and information for tracking control are formed. . Therefore, the present invention makes it possible to reliably read the address information of each land and groove and to detect the track offset in an optical disc for land / groove recording, thereby achieving stable and highly accurate tracking control and high tracking control. An object of the present invention is to provide an optical disc that realizes density recording / reproducing and solve the above problems.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の手段として、スパイラル状または同心円状に形成され
た凹部(グルーブ)とこの凹部間の凸部(ランド)の両
方に、アドレス領域とデータ領域とを交互に有するトラ
ックを形成して情報を記録する光ディスクであって、前
記凹部に形成されたトラックの前記アドレス領域と前記
凸部に形成されたトラックの前記アドレス領域のそれぞ
れの略トラック中心軸上にアドレス情報を示す凹凸のプ
リピット列が形成され、この凹凸のプリピット列に続い
て前記凹部のトラック中心軸とこの凹部に隣接する前記
凸部のトラック中心軸との間にトラッキング制御用のプ
リピットが形成されていることを特徴とする光ディスク
を提供しようとするものである。
As means for achieving the above-mentioned object, an address area and a data are provided both in a concave portion (groove) formed in a spiral shape or a concentric circular shape and in a convex portion (land) between the concave portions. An optical disc on which information is recorded by forming tracks having alternating areas, wherein each track center of each of the address areas of the tracks formed in the recess and the address areas of the tracks formed in the projection A concavo-convex prepit row indicating address information is formed on the axis, and following the concavo-convex prepit row, a track control axis is provided between the track center axis of the concave portion and the track center axis of the convex portion adjacent to the concave portion. It is intended to provide an optical disc having pre-pits formed therein.

【0010】[0010]

【実施例】本発明は、ランドトラックの中心軸上及びグ
ルーブトラックの中心軸上の両方にそれぞれ凹凸プリピ
ットでアドレス情報を形成し、このアドレス情報に続い
て、トラック直流オフセットを検出する凹プリピットで
表されるチドリマークをランドトラックとグルーブトラ
ックとの境界に形成することにより、ランド及びグルー
ブの両方でアドレス及びトラック直流オフセットの検出
が可能となるようにしたものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In the present invention, address information is formed by concave and convex prepits on both the center axis of a land track and the center axis of a groove track, and following this address information, a concave prepit for detecting a track DC offset is formed. By forming the displayed chidori mark at the boundary between the land track and the groove track, it is possible to detect the address and the track DC offset in both the land and the groove.

【0011】ここで、本発明の光ディスクの一実施例を
図面と共に説明する。図1及び図2は、本発明の光ディ
スクの一実施例である書換専用光ディスクを示す部分平
面図であり、図1はグルーブトラックとランドトラック
とで異なる値のアドレス情報13aを形成した場合を示
し、図2は隣接する2つのグルーブトラックとランドト
ラックとで同じ値のアドレス情報13aを形成した場合
を示している。そして、このように、隣接する2つのグ
ルーブトラックとランドトラックとで同じ値のアドレス
情報13aを形成した場合は、アドレス情報13aの読
み出し時に、片一方の隣りのトラックのアドレス情報1
3aのデータ(ピット17a)が同じであるので、クロ
ストークが少なくなるという効果がある。
An embodiment of the optical disc of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 and 2 are partial plan views showing a rewrite-only optical disc which is an embodiment of the optical disc of the present invention, and FIG. 1 shows a case where address information 13a having different values is formed on a groove track and a land track. 2 shows a case where the address information 13a having the same value is formed in two adjacent groove tracks and land tracks. When the address information 13a having the same value is formed in two adjacent groove tracks and land tracks in this way, when the address information 13a is read, the address information 1 of one adjacent track is read.
Since the data of 3a (pit 17a) is the same, there is an effect that crosstalk is reduced.

【0012】各図において、グルーブ15の幅及びラン
ド16の幅は各々0.7〜0.8μmで、グルーブ15
の幅とランド16の幅の比は略1:1とする。ランド1
5及びグルーブ16のアドレス情報13aを示すピット
17aは、ピット幅を各々0.3〜0.4μm、ピット
長を0.6μm前後とし、それぞれランド15及びグル
ーブ16の中心軸上に形成する。そして、ランド15と
グルーブ16の境界に形成するトラックオフセット検出
用のチドリマーク13bのピット17bは、ピット幅を
グルーブ15の幅と同様の0.7〜0.8μm、ピット
長を0.6μm前後とし、それぞれ隣り合うランド16
とグルーブ15の両中心軸に接するようにして形成す
る。この様に、アドレス情報13aを示すピット17a
をランドトラック及びグルーブトラックの両方に形成す
るので、ランドトラックあるいはグルーブトラックのど
ちらに記録再生する場合でも、確実にアドレスの読み出
しができることになる。また、チドリマーク13bは、
ランドトラックの中心軸及びグルーブトラックの中心軸
から左右に振り分けた一対のピット17bとして形成さ
れているので、ランドトラックあるいはグルーブトラッ
クのどちらに記録再生する場合でも、隣り合うトラック
同志でピット17bを共用しながら、従来通りに反射光
の大きさを比較して、トラック中心からのずれ量、即ち
トラック直流オフセットを検出することができる。
In each drawing, the width of the groove 15 and the width of the land 16 are 0.7 to 0.8 μm, respectively.
And the width of the land 16 is approximately 1: 1. Land 1
5 and the pit 17a indicating the address information 13a of the groove 16 have a pit width of 0.3 to 0.4 μm and a pit length of around 0.6 μm, and are formed on the central axes of the land 15 and the groove 16, respectively. The pits 17b of the puddle mark 13b for track offset detection formed at the boundary between the land 15 and the groove 16 have a pit width of 0.7 to 0.8 μm, which is similar to the width of the groove 15, and a pit length of about 0.6 μm. And each adjacent land 16
And the groove 15 are formed so as to be in contact with both central axes. In this way, the pit 17a indicating the address information 13a
Since the data is formed on both the land track and the groove track, the address can be surely read even when recording and reproducing on either the land track or the groove track. Also, the puddle mark 13b is
Since it is formed as a pair of pits 17b that are distributed right and left from the center axis of the land track and the center axis of the groove track, the pits 17b are shared by adjacent tracks regardless of whether the land track or the groove track is recorded and reproduced. However, it is possible to detect the amount of deviation from the track center, that is, the track DC offset, by comparing the magnitudes of reflected light as in the conventional case.

【0013】また、予めデータ領域の一部分に情報をプ
リピットで形成した書換型光ディスクを一般にパーシャ
ルROMと呼んでいる。このパーシャルROMの部分平
面図を図3に示す。同図において、レーザ光によって情
報の書換えを行うことのできる書換領域をRAM部1
8、データ領域のうちプリピットが形成されて再生のみ
を行うピット再生情報領域をROM部19と呼ぶことに
すると、ROM部19はデータ領域内のランド16に形
成され、データ領域内のグルーブ15とプリピットの形
成されていないランド16がRAM部18となる。そし
て、この様にRAM部18とROM部19とを配置した
場合には、ROM部19の形成されたセクタの前後のセ
クタが必ずRAM部18となるので、情報の再生途中で
時系列的に瞬時にROM部19からRAM部18、ある
いはRAM部18からROM部19に切り換えることが
可能となる。
Further, a rewritable optical disc in which information is formed in advance in a part of the data area by prepits is generally called a partial ROM. A partial plan view of this partial ROM is shown in FIG. In the figure, a rewriting area in which information can be rewritten by laser light is designated as a RAM section 1.
8. The pit reproduction information area in which pre-pits are formed in the data area and which only reproduces data will be referred to as a ROM section 19. The ROM section 19 is formed on a land 16 in the data area and formed in a groove 15 in the data area. The land 16 in which the prepits are not formed becomes the RAM section 18. When the RAM section 18 and the ROM section 19 are arranged in this way, the sectors before and after the sector in which the ROM section 19 is formed always become the RAM section 18, so that the information is reproduced in time series during reproduction. It is possible to instantly switch from the ROM section 19 to the RAM section 18 or from the RAM section 18 to the ROM section 19.

【0014】このような光ディスクを形成するための原
盤は、図5に示したような原盤カッティング装置により
形成される。同図に示す原盤カッティング装置におい
て、アルゴンレーザ等のレーザ光を発するレーザ源21
から射出したレーザビームは、ビームスプリッタ22
a,22bによって3つのビームに分割される。分割さ
れた3つのビームは、それぞれ光変調器23a〜23c
を通過して変調される。そして、第1のビームは偏向器
24を介してビームエキスパンダ25aに供給され、第
2及び第3のビームはそのままビームエキスパンダ25
b,25cに供給されて所望のビーム径に変更される。
その後、第1のビームはスリット26により、トラック
の垂直方向に長い楕円形のビームスポットに変形されて
ミラー27aにて反射され、ビームスプリッタ27b,
27cによって他の2つのビームと略同一の光軸に合成
される。そして、記録レンズ28によってこれらのビー
ムが回転されている記録用ガラス円盤(原盤)29に集
光されて原盤29のカッティングが行われる。
A master disk for forming such an optical disk is formed by a master disk cutting device as shown in FIG. In the master cutting device shown in the figure, a laser source 21 that emits laser light such as an argon laser is used.
The laser beam emitted from the beam splitter 22
It is divided into three beams by a and 22b. The three divided beams are respectively the light modulators 23a to 23c.
Is modulated through. Then, the first beam is supplied to the beam expander 25a via the deflector 24, and the second and third beams are directly supplied to the beam expander 25a.
b, 25c and is changed to a desired beam diameter.
After that, the first beam is transformed by the slit 26 into an elliptical beam spot which is long in the vertical direction of the track and is reflected by the mirror 27a.
27c combines the two beams with the same optical axis. Then, these beams are condensed by the recording lens 28 on the recording glass disk (master disk) 29, and the master disk 29 is cut.

【0015】ここで、原盤カッティングビームと形成さ
れる溝及びピットの関係図を図4に示す。第1のビーム
はスリット26によりトラックの垂直方向に長い楕円形
のビームスポットに変形されおり、幅0.7〜0.8μ
mのグルーブ(溝)15及びチドリマーク13bを形成
する。このチドリマーク13bを示すピット17bは、
第1のビームを偏向器24によって記録用ガラス円盤3
0の回転方向に対して直交する方向に偏向することによ
り形成される。第2のビームはグルーブトラックのアド
レス情報13aを示すピット17aをピット幅0.3〜
0.4μmで形成する。さらに、第3のビームはランド
トラックのアドレス情報13aを示すピット17aをピ
ット幅0.3〜0.4μmで形成する。また、図3に示
したように、ランド16の一部にROM部19をプリピ
ットで形成する場合には、この第3のビームによって形
成する。
Here, FIG. 4 shows a relationship diagram between the master cutting beam and the grooves and pits formed. The first beam is deformed by the slit 26 into an elliptical beam spot that is long in the direction perpendicular to the track, and has a width of 0.7 to 0.8 μm.
The groove 15 and the puddle mark 13b of m are formed. The pit 17b showing the puddle mark 13b is
The first beam is deflected by the deflector 24 to the recording glass disk 3
It is formed by deflecting in a direction orthogonal to the rotation direction of 0. The second beam forms a pit 17a indicating the groove track address information 13a with a pit width of 0.3 to
It is formed with a thickness of 0.4 μm. Further, the third beam forms pits 17a indicating the land track address information 13a with a pit width of 0.3 to 0.4 μm. Further, as shown in FIG. 3, when the ROM portion 19 is formed in a part of the land 16 by pre-pits, the ROM portion 19 is formed by this third beam.

【0016】このとき、第1のビームの中心軸と第2の
ビームの中心軸とが完全に一致せず、微妙にずれる場合
がある。しかしながら、チドリマーク13bとグルーブ
15は同じ第1のビームで形成されるので、その中心軸
は完全に一致し、グルーブ15に記録される情報の再生
は、チドリマーク13bによるトラッキングオフセット
補正によってこの場合でも確実に行われる。そして、第
2のビームで形成されるアドレス情報13aはプリピッ
ト17aで形成されており、中心軸に約0.05μm程
度のずれが生じていても、アドレス信号の振幅が1dB
程度下がるだけで読取りに支障が出ることはない。
At this time, the central axis of the first beam and the central axis of the second beam may not be completely coincident with each other and may be slightly deviated from each other. However, since the chidori mark 13b and the groove 15 are formed by the same first beam, the central axes thereof are completely coincident with each other, and the information recorded in the groove 15 is reproduced by the tracking offset correction by the chidori mark 13b in this case. But it's definitely done. The address information 13a formed by the second beam is formed by the prepits 17a, and the amplitude of the address signal is 1 dB even if the center axis is deviated by about 0.05 μm.
There is no problem in reading just by lowering it.

【0017】そして、図2のようにランドトラックのア
ドレス情報13aとこれに隣接するグルーブトラックの
アドレス情報13aとを同一内容としても良く、この場
合は、上述したように、アドレス情報13aの読みだし
時のクロストークが少なくなるので、アドレスの読み出
しがより確実になるという利点がある。また、このアド
レス情報13aを同一内容とした場合において、ROM
部19(図3参照)を形成しない場合は、第2のビーム
で形成するピット17aと第3のビームで形成するピッ
ト17aとが全く同じになるので、原盤カッティング装
置を図6に示すように、第2のビームから第3のビーム
を分割して使用することにより、第3のビーム用の光変
調器23cとビームエキスパンダ25cとを省略するこ
とができ、原盤カッティング装置のコストダウンが可能
となる。
As shown in FIG. 2, the land track address information 13a and the groove track address information 13a adjacent thereto may have the same content. In this case, as described above, the address information 13a is read out. Since there is less crosstalk at the time, there is an advantage that address reading becomes more reliable. When the address information 13a has the same content, the ROM
When the portion 19 (see FIG. 3) is not formed, the pits 17a formed by the second beam and the pits 17a formed by the third beam are exactly the same. By dividing and using the third beam from the second beam, the optical modulator 23c for the third beam and the beam expander 25c can be omitted, and the cost of the master cutting device can be reduced. Becomes

【0018】次に、本実施例の光ディスクを記録再生す
る光ディスク記録再生装置のトラッキング制御について
図7に示す構成図と共に簡単に説明する。なお、同図に
は、光ディスク記録再生装置のトラッキング制御に関連
する部分だけを示しており、他の部分は省略している。
半導体レーザ31から出力されるレーザ光は、カップリ
ングレンズ32によって平行光に変換された後、ビーム
スプリッタ33を介して対物レンズ34に供給され、光
ディスク11に集光される。そして、光ディスク11に
よって反射された光は、対物レンズ34によって平行光
に変換され、ビームスプリッタ33にて方向を変えられ
て、集光レンズ(検出レンズ)35に供給される。この
集光レンズ35では、供給される平行光をトラッキング
サーボ用フォトディテクタ36に集光する。
Next, the tracking control of the optical disk recording / reproducing apparatus for recording / reproducing the optical disk of this embodiment will be briefly described with reference to the configuration diagram shown in FIG. It should be noted that in the figure, only the portion related to the tracking control of the optical disc recording / reproducing apparatus is shown, and other portions are omitted.
The laser light output from the semiconductor laser 31 is converted into parallel light by the coupling lens 32, then supplied to the objective lens 34 via the beam splitter 33, and focused on the optical disk 11. Then, the light reflected by the optical disk 11 is converted into parallel light by the objective lens 34, the direction is changed by the beam splitter 33, and the light is supplied to the condenser lens (detection lens) 35. The condenser lens 35 condenses the supplied parallel light on the tracking servo photodetector 36.

【0019】トラッキングサーボ用フォトディテクタ3
6は、ビームスポットが走査すべきグルーブあるいはラ
ンドに正確に位置付けられているときには、各ディテク
タから大きさの等しい信号を出力し、ビームスポットが
走査すべきグルーブあるいはランドからトラッキング方
向にずれているときには、ずれ方向に応じて一方のディ
テクタから出力される信号が他方に比べて大きな信号と
なって出力される。この出力信号は、差動増幅器37に
供給され、入力される各信号の差を示すトラッキングエ
ラー信号として出力される。このトラッキングエラー信
号は、サーボ回路38に供給されて、位相補償などの処
理をされた後、アクチュエータ駆動アンプ39に供給さ
れ、トラッキングエラー信号に対応して対物レンズ34
駆動用のトラッキングアクチュエータ40を駆動し、こ
れによりビームスポットのトラッキング制御を行って、
情報の記録再生をしている。
Photodetector 3 for tracking servo
6 outputs signals of equal magnitude from each detector when the beam spot is accurately positioned on the groove or land to be scanned, and when the beam spot deviates from the groove or land to be scanned in the tracking direction. The signal output from one of the detectors is output as a larger signal than that of the other, depending on the shift direction. This output signal is supplied to the differential amplifier 37 and is output as a tracking error signal indicating the difference between the input signals. The tracking error signal is supplied to the servo circuit 38, subjected to processing such as phase compensation, and then supplied to the actuator drive amplifier 39, and the objective lens 34 is supplied corresponding to the tracking error signal.
The tracking actuator 40 for driving is driven to perform tracking control of the beam spot,
Recording and playing back information.

【0020】ここで、本実施例の光ディスクの部分平面
図と部分断面図との関係及びこの光ディスクを図7に示
すような記録再生装置で再生したときのトラッキングエ
ラー信号波形との関係を図8(A)〜(I)に示し、以
下に説明する。なお、同図(A)は光ディスクの部分平
面図、同図(B)は同図(A)におけるA−A断面図、
同図(C)は同B−B断面図、同図(D)は同C−C断
面図、同図(E)は同D−D断面図、同図(F)は同E
−E断面図、同図(G)は第1のデータ領域のトラッキ
ングエラー信号波形を示すグラフ、同図(H)はアドレ
ス領域のトラッキングエラー信号波形を示すグラフ、同
図(I)は第2のデータ領域のトラッキングエラー信号
波形を示すグラフである。
Here, FIG. 8 shows the relationship between the partial plan view and the partial sectional view of the optical disk of this embodiment and the relationship with the tracking error signal waveform when the optical disk is reproduced by the recording / reproducing apparatus as shown in FIG. (A) to (I), which will be described below. Incidentally, FIG. 7A is a partial plan view of the optical disc, FIG. 7B is a sectional view taken along the line AA in FIG.
The same figure (C) is the same BB sectional view, the same figure (D) is the same CC sectional view, the same figure (E) is the same DD sectional view, and the same figure (F) is the same E.
-E sectional view, the same figure (G) is a graph showing the tracking error signal waveform in the first data area, the same figure (H) is a graph showing the tracking error signal waveform in the address area, and the same figure (I) is the second 5 is a graph showing a tracking error signal waveform in the data area of FIG.

【0021】同図(A)において、レーザスポットは図
中矢印の方向に移動して情報の読取りを行っており、図
では複数のトラック部分が示されている。そして、この
光ディスクの第1のデータ領域の断面図が同図(B)に
示されており、同様に、同図(C)はアドレス情報13
aを示すピット17a部分の断面図、同図(D),
(E)はチドリマーク13bを示すピット17b部分の
断面図、同図(F)は第2のデータ領域の断面図となっ
ている。また、第2のデータ領域のランド16に形成さ
れているピットはROM部19である。
In FIG. 1A, the laser spot moves in the direction of the arrow in the figure to read information, and a plurality of track portions are shown in the figure. A sectional view of the first data area of this optical disc is shown in FIG. 7B, and similarly, FIG.
Sectional drawing of the pit 17a portion showing a, FIG.
(E) is a sectional view of the pit 17b portion showing the puddle mark 13b, and (F) is a sectional view of the second data area. The pit formed in the land 16 of the second data area is the ROM section 19.

【0022】そして、同図(B),(C)からは、アド
レス情報13aを示すピット17aが、グルーブ15及
びランド16のトラック中心軸上にそれぞれ形成されて
いることが判り、同図(B),(D),(E)からは、
チドリマーク13bを示すピット17bが、グルーブ1
5及びランド16のトラック中心軸間にそれぞれ形成さ
れており、このピット17bは、同図(D)と(E)と
で相反する位置に形成されていることが判る。
It is understood from FIGS. 9B and 9C that pits 17a indicating the address information 13a are formed on the track center axes of the groove 15 and the land 16, respectively. ), (D), (E),
The pit 17b showing the puddle mark 13b has the groove 1
5 and the land 16 are respectively formed between the track center axes, and it is understood that the pits 17b are formed at positions opposite to each other in FIGS.

【0023】また、同図(G),(H),(I)に示す
トラッキングエラー信号のゼロクロス点が、トラッキン
グの合っている状態であり、図中、aで示したゼロクロ
ス点はグルーブ15にオントラックしているときを示
し、bで示したゼロクロス点はランド16にオントラッ
クしているときを示している。そして、各図から判るよ
うに、データ領域のグルーブ15にオントラックしてい
るときとアドレス領域においてグルーブ15及びランド
16にオントラックしているときは、右上がりの波形の
ゼロクロス点がトラック中心となるが、データ領域のラ
ンド16にオントラックしているときは、右下がりの波
形のゼロクロス点がトラック中心となる。したがって、
データ領域のランド16にオントラックしているときの
トラッキングエラー信号の極性が、他のときとは反対と
なっている。
Further, the zero cross points of the tracking error signals shown in (G), (H), and (I) of the same figure are in a state where the tracking is in agreement, and the zero cross points indicated by a in the figure are in the groove 15. The on-track state is shown, and the zero-cross point indicated by b shows the on-track state on the land 16. As can be seen from the figures, when the track 15 is on-track in the groove 15 of the data area and on the track 15 and the land 16 in the address area, the zero-cross point of the upward-sloping waveform is the track center. However, when the track 16 is on-track on the land 16 of the data area, the zero-cross point of the waveform falling to the right becomes the track center. Therefore,
The polarity of the tracking error signal when the track 16 is on-track on the land 16 in the data area is opposite to that at other times.

【0024】そこで、ランド16トラックのデータ領域
のみでトラッキングサーボの極性を反転させるには、図
9に示すような極性反転回路を差動増幅器37とサーボ
回路38との間に追加すれば良い(図7参照)。
Therefore, in order to invert the polarity of the tracking servo only in the data area of the 16 tracks of land, a polarity inversion circuit as shown in FIG. 9 may be added between the differential amplifier 37 and the servo circuit 38 ( (See FIG. 7).

【0025】ここで、図9に示す極性反転回路について
簡単に説明する。同図に示す極性反転回路は、入力され
るトラッキングエラー信号が2つに分岐され、一方はア
ナログスイッチ41を介してそのまま出力され、他方は
反転増幅器42によって極性反転された後、アナログス
イッチ43を介して出力されるように構成されている。
アナログスイッチ41,43のオン/オフの制御は、ラ
ンド/グルーブ信号とデータ/アドレス信号とが供給さ
れるAND回路44の出力信号によって行われ、アナロ
グスイッチ43に出力する制御信号をインバータ45を
介してから出力することにより、アナログスイッチ41
及びアナログスイッチ43は、常に、一方のみがオン状
態となる。
Here, the polarity reversing circuit shown in FIG. 9 will be briefly described. In the polarity reversing circuit shown in the figure, the input tracking error signal is branched into two, one is output as it is via the analog switch 41, and the other is reversed in polarity by the inverting amplifier 42, and then the analog switch 43 is turned on. It is configured to be output via.
The on / off control of the analog switches 41 and 43 is performed by the output signal of the AND circuit 44 to which the land / groove signal and the data / address signal are supplied, and the control signal output to the analog switch 43 is passed through the inverter 45. The analog switch 41
Only one of the analog switch 43 and the analog switch 43 is always on.

【0026】そして、AND回路44に供給されるラン
ド/グルーブ信号は、トレースしているトラックがラン
ド16であるかグルーブ15であるかを示す信号であ
り、ランド16にオントラックしている時はハイレベル
(H)の信号が供給され、グルーブ15にオントラック
している時はローレベル(L)の信号が供給される。ま
た、データ/アドレス信号は、図10に示すように、現
在トレースしている領域がデータ領域であるかアドレス
領域であるかを示すタイミング信号であり、データ領域
をトレースしている時はハイレベル(H)の信号が供給
され、アドレス領域をトレースしている時はローレベル
(L)の信号が供給される。
The land / groove signal supplied to the AND circuit 44 is a signal indicating whether the track being traced is the land 16 or the groove 15, and when the land 16 is on-track. A high level (H) signal is supplied, and a low level (L) signal is supplied when the groove 15 is on-track. The data / address signal is a timing signal indicating whether the area currently being traced is a data area or an address area, as shown in FIG. 10, and is at a high level when the data area is being traced. A (H) signal is supplied, and a low level (L) signal is supplied when tracing the address area.

【0027】したがって、AND回路44の出力信号
は、ランド16のデータ領域をトレースしている時のみ
ハイレベル(H)となり、他の場合はローレベル(L)
の信号となる。そして、アナログスイッチ41,43
は、ローレベル(L)の制御信号が供給されたときにオ
ンとなるので、ランド16のデータ領域をトレースして
いる時は、インバータ45によってローレベル(L)と
なった制御信号が供給されるアナログスイッチ43がオ
ンとなり、入力されるトラッキングエラー信号が極性反
転されて出力される。そして、他の場合はアナログスイ
ッチ41がオン(アナログスイッチ43がオフ)とな
り、入力されるトラッキングエラー信号がそのまま出力
される。
Therefore, the output signal of the AND circuit 44 becomes high level (H) only while tracing the data area of the land 16, and low level (L) in other cases.
Signal. Then, the analog switches 41 and 43
Is turned on when a low-level (L) control signal is supplied, so that the inverter 45 supplies the low-level (L) control signal while tracing the data area of the land 16. The analog switch 43 is turned on, and the input tracking error signal is inverted in polarity and output. Then, in other cases, the analog switch 41 is turned on (the analog switch 43 is turned off), and the input tracking error signal is output as it is.

【0028】このように、トラッキングエラー信号がラ
ンド16のデータ領域をトレースしている時のみ極性反
転を行うので、図7に示した回路において、他の部分を
変更することなく、グルーブ15とランド16の両方に
対して安定したトラッキング制御を可能にすることがで
きる。
As described above, since the polarity is inverted only when the tracking error signal traces the data area of the land 16, the groove 15 and the land are not changed in the circuit shown in FIG. 7 without changing other portions. It is possible to enable stable tracking control for both of the sixteen.

【0029】[0029]

【発明の効果】本発明の光ディスクは、凹部(グルー
ブ)に形成されたトラックのアドレス領域と凸部(ラン
ド)に形成されたトラックのアドレス領域のそれぞれの
略トラック中心軸上にアドレス情報を示す凹凸のプリピ
ット列が形成され、この凹凸のプリピット列に続いてグ
ルーブとランドの境界にトラッキングオフセット検出用
のプリピットが形成されているので、グルーブとランド
のいずれのトラック上での記録再生においても安定かつ
高精度なトラッキング制御が可能となる。また、本発明
により、ランド/グルーブ記録が可能となるので、高密
度記録再生による情報量の増加や記録媒体の小型化が可
能となる。
According to the optical disk of the present invention, the address information is shown on the track center axis of each of the track address area formed in the recess (groove) and the track address area formed in the projection (land). Pre-pit row with irregularities is formed, and pre-pits for tracking offset detection are formed at the boundary between the groove and land following the pre-pit row with irregularities, so stable in recording / reproducing on any track of groove and land. In addition, highly accurate tracking control becomes possible. Further, according to the present invention, since land / groove recording can be performed, it is possible to increase the amount of information by high density recording / reproducing and downsize the recording medium.

【0030】そして、グルーブに形成されたアドレス情
報を示す凹凸のプリピット列に隣接するランドに形成さ
れた凹凸のプリピット列のうち一方の凹凸のプリピット
列にはグルーブに形成された凹凸のプリピット列と同一
のアドレス情報が記録されている場合には、アドレス情
報の読みだし時のクロストークが少なくなるので、アド
レスの読み出しがより確実になる。また、原盤カッティ
ング装置のコストダウンも可能となる。
One of the concave and convex prepit rows formed on the land adjacent to the concave and convex prepit rows indicating the address information formed on the groove is provided with the concave and convex prepit row formed on the groove. When the same address information is recorded, the crosstalk at the time of reading the address information is reduced, so that the reading of the address becomes more reliable. Also, the cost of the master cutting device can be reduced.

【0031】さらに、ランドに形成されたトラックのデ
ータ領域のうちの一部データ領域に凹凸のプリピット列
を予め形成することにより、情報を記録してROM部と
した場合には、他のデータ領域のRAMとの間で時系列
的に瞬時にROM/RAMの切り換えを行うことのでき
るパーシャルROMにすることができるという効果があ
る。
Furthermore, when information is recorded in the ROM portion by preliminarily forming a concavo-convex prepit row in a partial data area of the data area of the track formed on the land, another data area is formed. There is an effect that it can be a partial ROM capable of instantaneously switching the ROM / RAM in time series with the RAM.

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

【図1】本発明の光ディスクの一実施例である書換専用
光ディスクを示す部分平面図である。
FIG. 1 is a partial plan view showing a rewrite-only optical disc which is an embodiment of an optical disc of the present invention.

【図2】本発明の光ディスクの一実施例である書換専用
光ディスクを示す部分平面図である。
FIG. 2 is a partial plan view showing a rewrite-only optical disc which is an embodiment of the optical disc of the present invention.

【図3】本発明の光ディスクの一実施例であるパーシャ
ルROMを示す部分平面図である。
FIG. 3 is a partial plan view showing a partial ROM which is an embodiment of the optical disc of the present invention.

【図4】原盤カッティングビームと形成される溝及びピ
ットの関係を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a relationship between a master cutting beam and grooves and pits formed.

【図5】原盤カッティング装置の光学系を説明するため
の構成図である。
FIG. 5 is a configuration diagram for explaining an optical system of a master cutting device.

【図6】原盤カッティング装置の他の光学系例を説明す
るための構成図である。
FIG. 6 is a configuration diagram for explaining another example of the optical system of the master cutting device.

【図7】光ディスク記録再生装置のトラッキング制御を
説明するための構成図である。
FIG. 7 is a configuration diagram for explaining tracking control of the optical disc recording / reproducing apparatus.

【図8】本発明の光ディスクの一実施例である光ディス
クの平面図と断面図との関係及びトラッキングエラー信
号波形との関係を説明するための図である。
FIG. 8 is a diagram for explaining a relationship between a plan view and a sectional view of an optical disk which is an embodiment of the optical disk of the present invention, and a relationship with a tracking error signal waveform.

【図9】トラッキングサーボの極性反転回路を示す回路
図である。
FIG. 9 is a circuit diagram showing a polarity inversion circuit for tracking servo.

【図10】データ領域及びアドレス領域におけるタイミ
ング信号(データ/アドレス信号)を説明するための図
である。
FIG. 10 is a diagram for explaining a timing signal (data / address signal) in a data area and an address area.

【図11】一般的な記録可能な光ディスクを示す平面図
である。
FIG. 11 is a plan view showing a general recordable optical disc.

【図12】グルーブ記録方式におけるアドレス領域の状
態を示す平面図である。
FIG. 12 is a plan view showing a state of an address area in the groove recording method.

【図13】ランド記録方式におけるアドレス領域の状態
を示す平面図である。
FIG. 13 is a plan view showing a state of an address area in the land recording method.

【図14】従来の光ディスク媒体を示す一部切り欠き拡
大斜視図である。
FIG. 14 is a partially cutaway enlarged perspective view showing a conventional optical disc medium.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 光ディスク 2 トラック 3 アドレス領域 3a,13a アドレス情報 3b,13b チドリマーク 4,14 データ領域 5,15 グルーブ(凹部) 6,16 ランド(凸部) 7a,7b,8a,8b プリピット 9 記録マーク 17a,17b ピット(プリピット) 1 Optical Disc 2 Track 3 Address Area 3a, 13a Address Information 3b, 13b Chidori Mark 4,14 Data Area 5,15 Groove (Concave) 6,16 Land (Convex) 7a, 7b, 8a, 8b Prepit 9 Recording Mark 17a, 17b Pit (pre-pit)

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】スパイラル状または同心円状に形成された
凹部とこの凹部間の凸部の両方に、アドレス領域とデー
タ領域とを交互に有するトラックを形成して情報を記録
する光ディスクであって、 前記凹部に形成されたトラックの前記アドレス領域と前
記凸部に形成されたトラックの前記アドレス領域のそれ
ぞれの略トラック中心軸上にアドレス情報を示す凹凸の
プリピット列が形成され、この凹凸のプリピット列に続
いて前記凹部のトラック中心軸とこの凹部に隣接する前
記凸部のトラック中心軸との間にトラッキング制御用の
プリピットが形成されていることを特徴とする光ディス
ク。
1. An optical disc in which information is recorded by forming tracks having alternating address regions and data regions on both of the spiral or concentric concave portions and the convex portions between the concave portions, Concave and convex prepit rows indicating address information are formed on the track center axes of the address areas of the tracks formed in the concave portions and the address areas of the tracks formed in the convex portions. Then, an optical disk is characterized in that a pre-pit for tracking control is formed between the track center axis of the recess and the track center axis of the protrusion adjacent to the recess.
【請求項2】凹部に形成されたアドレス情報を示す凹凸
のプリピット列に隣接する凸部に形成された凹凸のプリ
ピット列のうち一方の凹凸のプリピット列には前記凹部
に形成された前記凹凸のプリピット列と同一のアドレス
情報が記録されていることを特徴とする請求項1記載の
光ディスク。
2. One of the concavo-convex prepit rows formed in the convex portion adjacent to the concavo-convex prepit row indicating the address information formed in the concave portion has one concave and convex prepit row of the concave and convex portions formed in the concave portion. The optical disc according to claim 1, wherein the same address information as that of the pre-pit row is recorded.
【請求項3】凸部に形成されたトラックのデータ領域の
うちの一部データ領域に凹凸のプリピット列を予め形成
して情報を記録したことを特徴とする請求項1または請
求項2記載の光ディスク。
3. The information recording method according to claim 1, wherein an uneven pre-pit row is previously formed in a partial data area of the data area of the track formed on the convex portion to record information. optical disk.
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