JPH0955038A - 記録媒体 - Google Patents
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Abstract
でも再生可能とした新たな方式の記録媒体を提供する。 【解決手段】 記録層を少なくとも第1層L1 と第2層
L2 を有する複数層構造とし、第1層には第1のデータ
フォーマット(旧フォーマット)により音声データプロ
グラムを記録し、第2層には第2のデータフォーマット
(新フォーマット)により音声データプログラムを記録
する。この第1の層と第2の層に記録される音声データ
プログラムは同一内容のものとする。
Description
による音声データを記録できる記録媒体に関するもので
ある。
ているCD(コンパクトディスク)は、サンプリング周
波数fs=44.1KHz 、量子化ビット数=16ビットとさ
れたデジタルオーディオデータが記録されるものとなっ
ている。ところで、近年の大容量/高転送レートの各種
メディアの実現に伴って、このようなCD(以下、説明
上、第1世代CDという)に対して、より高音質化を実
現するシステムが研究されているが、高音質化を実現す
るには、サンプリング周波数を高くすることが第1に考
慮される点となる。
グ周波数fs=44.1KHz とすると、音声信号データとし
てはほぼ20KHzまでの周波数帯域の成分に制限され
てしまうところ、サンプリング周波数をより高い周波数
とすることで、20KHz以上の音声データ成分も記録
できるようにし、より自然音に忠実な音声の記録/再生
を実現することをねらうものである。
グ周波数を第1世代CDより高くしたデータフォーマッ
トによる新しいCDメディアシステムを構築することは
可能ではあるが、実用上種々の問題点がある。新方式の
CDメディアシステムを実現した場合であっても、実用
上は、第1世代CDとのコンパチビリティが求められる
ことになる。
タフォーマットによる新方式CDに対応した再生装置に
は、第1世代CDも再生可能とすることが求められる。
逆に記録媒体としての新方式CDからみた場合、この新
方式CDを、第1世代CD対応のプレーヤでも再生でき
るようにすることが求められる。
くして高音質化を実現しても、この新方式CDは第1世
代CD対応のプレーヤでは、当然ながら再生できないこ
とになってしまい、新方式として適当とはいえない。ま
た、新方式CDに対応するプレーヤでは、第1世代CD
も再生可能とすることはできるが、この場合、第1世代
CDに対応したデコーダ、D/A変換器と、新方式CD
に対応したデコーダ、D/A変換器というように、デジ
タル領域で2系統の再生系回路が必要となってしまう。
もちろんクロック発生器も各回路系に独立に用意しなけ
ればならない。これは再生装置の回路構成の複雑化、大
型化、コストアップなどを招き、適当であるとはいえな
い。
に鑑みて、第1世代記録媒体に対応する再生装置でも再
生可能な、新たな方式の記録媒体を提供することを目的
とする。
2層を有する複数層構造とし、第1の層には第1のデー
タフォーマットにより音声データプログラムを記録し、
第2の層には第2のデータフォーマットにより音声デー
タプログラムを記録する。この第1の層と第2の層に記
録される音声データプログラムは同一内容のものとす
る。つまり第1世代記録媒体に対応する再生装置でデー
タ読取が可能な方の層(第1の層)に記録されるデータ
は、その第1世代記録媒体のデータフォーマットとして
おくことで、旧来の再生装置で再生できることになり、
また新方式に対応する再生装置では高音質化されたフォ
ーマットのデータが記録された第2の層のデータを読み
取るようにすることで、高音質再生が可能となる。
ンプリング周波数が第1のデータフォーマットのサンプ
リング周波数の整数倍の周波数が用いられるデータフォ
ーマットとすることで、第1世代記録媒体と、本発明の
記録媒体の両方を再生できる互換機の構成が複雑化する
ことを避けるようにする。
ットΔΣ変調された信号とすることで、サンプリング周
波数を著しく高くすることが容易に可能となり、十分な
高音質化を実現できる。
実施の形態としての記録媒体を説明する。ここで実施の
形態として例にあげる記録媒体としては、サンプリング
周波数fs=44.1KHz 、量子化ビット数16ビットとさ
れている第1世代CDに対して、より高音質化を実現す
るもので、サンプリング周波数を第1世代CDの64倍
である2.8224MHz (以下、『fs』は44.1KHz とし、2.
8224MHz は『64fs』と表記する)とし、さらにこの
64fsサンプリングのデジタルオーディオ信号を1ビ
ットΔΣ変調したものを、記録するデジタルオーディオ
信号としている。このような記録媒体(CD)を以下、
第2世代CDという。
号は、従前のPCM変調信号と比較してデータ容量もし
くはデータ転送レートの割に、サンプリング周波数を著
しく高く設定することが可能である。そこで本実施の形
態では、サンプリング周波数を64fsとし、原理的に
は1.4MHzまでの高周波数成分までもデータとして記録再
生することを可能とするものである。これにより第1世
代CDに比べて飛躍的に音質の向上した第2世代CDを
提供する。そして、この第2世代CDのサンプリング周
波数は、第1世代CDのサンプリング周波数の整数倍と
することで、第1世代CDシステムとの間での整合性を
確保し、互換性保持についても不都合が生じないように
している。
第2世代CDは、64fsサンプリング/1ビットΔΣ
変調されたフォーマットの音声データを記録するのみで
はなく、第1世代CDと同様のフォーマットの音声デー
タも記録するものである。なお説明上区別するため、6
4fsサンプリング/1ビットΔΣ変調されたフォーマ
ットの音声データを『ハイサンプリングデータ』とい
い、また44.1KHz サンプリング/16ビット量子化であ
る第1世代CDのフォーマットの音声データを『ノーマ
ルデータ』ということとする。
録層構造は図1に示される。図1(a)からわかるよう
に、ディスク1においてピットが形成される記録層が、
第1層L1 と第2層L2 による2層構造とされている。
るには、図1(b)により詳しく示すように、例えばポ
リカーボネイトによるディスク基板Kに対してスタンパ
により第2層L2 として記録されるピットP2 を形成す
る。そこにスパッタリングで誘電体の半透明膜R2 をつ
ける。この半透明膜R2 は第2層L2 としての反射膜と
なる。次に紫外線硬化樹脂を約40μmの厚さで流し込
み、第1層L1 としてのピットP1 を形成するためのス
タンパでおしながら紫外線を照射して固める。ピットP
1 が形成された、第1世代CDの場合と同様に、スパッ
タリングによるAl(アルミニウム)反射膜R1 と、紫
外線硬化樹脂による保護膜Hをつける。このようにする
ことで、図1のような2層構造のディスク1が形成され
る。
音楽プログラムが記録されるものとしている。例えば第
1層L1 に楽曲A,B,Cという3曲のデータが記録さ
れたとしたら、第2層L2 にも楽曲A,B,Cという3
曲のデータが記録される。ただし、第1層L1 に記録さ
れるデータは、ノーマルデータとしてのデジタルオーデ
ィオデータに基づき、また第2層L2 に記録されるデー
タは、ハイサンプリングデータとしてのデジタルオーデ
ィオデータに基づいたものとされる。
2層L2 に記録されるデータについて図2、図3で説明
する。図2は第2世代CDの製作を行なうための記録装
置の一部のブロック図である。端子10には、マスター
テープからの原音声信号としてのアナログオーディオ信
号が入力される。アナログオーディオ信号の周波数スペ
クトラムは図3(a)に示すようになる。
1ビットA/D変換器11によってデジタルデータに変
換される。このとき、サンプリング周波数は64fsと
されており、64fs/1ビット形態のデジタルオーデ
ィオ信号が出力される。この64fs/1ビットのデジ
タルオーディオ信号の周波数スペクトラムは図3(b)
のようになる。つまり、原理的に32fsまでの周波数
帯域のデータがデジタル化できることになり、図3
(a)に示したアナログオーディオ信号のほぼ全ての成
分はデジタルデータとして残される。また、ΔΣ変調に
おけるノイズシェーピング機能により、量子化ノイズ成
分は周波数軸上で高域側に集められた状態となってい
る。
ィオ信号は記録信号処理部17に供給され、そのまま記
録信号に変調される。つまり、記録されるデジタルオー
ディオデータとしては64fs/1ビットの信号がその
まま用いられることになる。記録信号処理部17では例
えばエラー訂正コードの付加やEFM変調などの記録用
の変調処理を実行し、実際にディスク上に形成されるピ
ット情報に対応する信号が記録信号として生成される。
層L2 に記録される信号となる。即ち、64fs/1ビ
ットフォーマットによるハイサンプリングデータとして
のデジタルオーディオデータに基づいた記録信号であ
り、ピットP2 として記録されるデータである。
から出力される64fs/1ビットの信号は、同時にデ
シメーションフィルタ12に供給され、2fs(=88.2
KHz)/24ビットのデジタルデータとされる。2fs
/24ビットのデジタルデータの周波数スペクトラムは
図3(c)のようになる。つまり、サンプリング周波数
が2fsまでおとされたことで、周波数fsまでの周波
数帯域のデータ成分が残されたものとなる。
s(=44.1KHz )/24ビットのデジタルデータとされ
る。fs/24ビットのデジタルデータの周波数スペク
トラムは図3(d)のようになり、(1/2)fsまで
の周波数帯域のデータ成分が残されたものとなる。
より、サンプリング周波数が1/64とされるわけであ
るが、これはいわゆるサンプリングレート変換ではな
く、64:1のデシメーションを行なう完全同期のデジ
タルフィルタであるため、ジッター成分が生じる要素は
ない。
ビットマッピング部14によって量子化ビット数が16
ビットのデータに変換され記録信号処理部15に供給さ
れる。記録信号処理部では、fs/16ビットのデジタ
ルオーディオ信号に対してエラー訂正コード付加、EF
M変調などの所要の処理を行なって記録信号を生成す
る。この記録信号は、ディスク1における第1層L1 に
記録される信号となる。即ち、fs/16ビットフォー
マットによるノーマルデータとしてのデジタルオーディ
オデータに基づいた記録信号であり、ピットP1 として
記録されるデータである。
しての高音質なデータが第2層L2に記録されるだけで
なく、第1世代CDに対応するデータが第1層L1 に記
録される。しかも、第1層L1 と第2層L2 に記録され
るデータ内容(音楽内容)は同一のものである。これに
より、このような第2世代CDとしてのディスク1は、
後述するように第2世代CDに対応した再生装置で高音
質な再生を行なうことができるだけでなく、第1世代C
Dに対応した再生装置でも、第1世代CDレベルの音質
での再生が可能となるものである。
ング周波数を、ノーマルデータ(=第1世代CD)の整
数倍としているため、ディスク1の第1層に記録される
データは、第1世代CDと比較して音質劣化が生ずるこ
ともない。つまり、サンプリング周波数の変換について
は1/64のデシメーションを行なうフィルタ処理でよ
いものであり、サンプリングレートコンバータは不要と
なるため、レート変換に伴うジッターは生じないためで
あり、これによってアナログオーディオ信号を直接44.1
KHz でサンプリングした場合と同等の音質とすることが
できる。
いた再生動作について説明する。図4はディスク1を、
第2世代CD対応の再生装置で再生する場合を示してい
る。ディスク1は、スピンドルモータ26によって回転
駆動される。スピンドルモータ26はモータコントロー
ラ25からの駆動信号によりCLV(線速度一定)で駆
動されることになる。
のためのスピンドルサーボ動作については詳述を避ける
が、オシレータ23からのクロックCK2 を分周器24
で分周して第2世代CD方式におけるディスク回転数に
応じた所定の周波数の基準クロックCKs を得、この基
準クロックCKs と、再生データに同期したPLL系ク
ロックCKd を比較してエラー信号を生成する。そして
そのエラー信号に応じて電力をスピンドルモータ26に
印加することでCLVサーボが実行される。なおPLL
系クロックCKd については、例えばハイサンプリング
データデコーダ29内において抽出されたデータをPL
L回路に注入することで生成される。
ップ21がディスク1の記録面に対してレーザー光を照
射し、その反射光を検出することで、ディスク1に形成
されているピットによる情報が読み取られる。このと
き、ピックアップ21のフォーカス合焦点が第2層L2
となるように設定されており、またピックアップ21か
らのレーザ光は図1(b)に示した半透明の反射膜R2
に反射される波長とされている。従って、ピックアップ
21からは第2層L2 におけるピットP2 としての情報
が読み取られることになる。
報はハイサンプリングデータデコーダ29に供給され
る。ハイサンプリングデータデコーダ29とは、ピット
情報から64fs/1ビット形態のデジタルオーディオ
信号をデコードする部位とされる。
りハイサンプリングデータのデコードに用いる周波数の
クロックCK2 が発生されており、これがハイサンプリ
ングデータデコーダ29及び1ビットD/A変換器33
に供給される。ピックアップ21により抽出された第2
層L2 のピット情報はハイサンプリングデータデコーダ
29によってデコード処理されることで、64fs/1
ビットのデジタルオーディオ信号がデコードされる。こ
の64fs/1ビットのデジタルオーディオ信号は1ビ
ットD/A変換器33に供給され、アナログオーディオ
信号とされる。このような動作によりディスク1から
は、第2世代CDとしての非常に高音質な再生音声が得
られることになる。
再生装置で再生する場合を示している。ディスク1は、
スピンドルモータ26によって回転駆動され、スピンド
ルモータ26はモータコントローラ25からの駆動信号
によりCLV(線速度一定)で駆動されることになる。
のためのスピンドルサーボ動作としては、オシレータ3
5からのクロックCK1 を分周器36で分周して、第1
世代CD方式におけるディスク回転数に応じた所定の周
波数の基準クロックCKs を得る。そして、この基準ク
ロックCKs と、再生データに同期したPLL系クロッ
クCKd を比較してエラー信号を生成する。そしてその
エラー信号に応じて電力をスピンドルモータ26に印加
することでCLVサーボが実行される。なお、PLL系
クロックCKd については、ノーマルデータデコーダ2
8内において抽出されたデータをPLL回路に注入する
ことで生成される。
ップ39がディスク1の記録面に対してレーザー光を照
射し、その反射光を検出することで、ディスク1に形成
されているピットによる情報が読み取られる。ここで、
このような第1世代CD対応の再生装置におけるピック
アップ39では、レーザ光は図1(b)に示した半透明
の反射膜R2 を透過する波長となっており、従って反射
膜R1 に反射されるものとなる。このためピックアップ
39からは第1層L1 におけるピットP1 としての情報
が読み取られることになる。ピックアップ21によって
読み取られた情報はノーマルデータデコーダ28に供給
される。ノーマルデータデコーダ28とは、ピット情報
からfs/16ビット形態のデジタルオーディオ信号を
デコードする部位とされる。
りノーマルデータのデコードに用いる周波数のクロック
CK1 が発生されており、これがノーマルデータデコー
ダ28及びD/A変換器37に供給される。ピックアッ
プ39により抽出された第1層L1 のピット情報はノー
マルデータデコーダ28によってデコード処理されるこ
とで、fs/16ビットのデジタルオーディオ信号がデ
コードされる。このfs/16ビットのデジタルオーデ
ィオ信号はD/A変換器37に供給され、アナログオー
ディオ信号とされる。このように第2世代CDとしての
ディスク1は、第1世代CDに対応する再生装置でも再
生可能とされる。そして、この場合の再生音声の音質
は、第1世代CDと全く同等なものとなり、音質劣化が
生じることはない。
に対応する再生装置で再生する場合を示している。ディ
スク1は2層構造の第2世代CDとして示しているが、
第1世代CDが装着されてもよく、この第1世代CDと
は、第1層L1 に相当する記録層のみの1層構造とされ
ているものである。ディスク1を回転駆動するスピンド
ルモータ26はモータコントローラ25からの駆動信号
によりCLV(線速度一定)で駆動されることになる。
のためのスピンドルサーボ動作としては、オシレータ2
3からのクロックCK2 を分周器24で分周して所定の
周波数の基準クロックCKs を得、この基準クロックC
Ks と、再生データに同期したPLL系クロックCKd
を比較してエラー信号を生成する。そしてそのエラー信
号に応じて電力をスピンドルモータ26に印加すること
でCLVサーボが実行される。PLL系クロックCKd
については、ノーマルデータデコーダ28もしくはハイ
サンプリングデータデコーダ29内において、抽出され
たデータをPLL回路に注入することで生成される。
ップ21がディスク1の記録面に対してレーザー光を照
射し、その反射光を検出することで、ディスク1に形成
されているピットによる情報が読み取られる。このと
き、ピックアップ21のフォーカス合焦点は、フォーカ
スコントローラ38により、第2層L2 となる状態F2
と、第1層L1 となる状態F1 に可変設定できる。従っ
て、ディスク1が図示するように2層構造の第2世代C
Dとしてのディスクである場合は、高音質データある第
2層L2 のピット情報を読み取ることも、また第1層L
1 のピット情報を読み取ることもできる。なお、ディス
ク1が第1世代CDであった場合は、第1層のピットデ
ータに焦点を合わせることはいうまでもない。
報はハイサンプリングデータデコーダ29またはノーマ
ルデータデコーダ28に供給される。オシレータ23か
らのクロックCK2 はハイサンプリングデータのデコー
ド処理用の周波数とされており、このクロックCK2 が
ハイサンプリングデータデコーダ29に供給される。ま
たオシレータ23からのクロックCK2 が分周器27に
より、ノーマルデータのデコードに用いる周波数のクロ
ックCK1 とされ、ノーマルデータデコーダ28に供給
される。ハイサンプリングデータデコーダ29からはサ
ンプリング周波数64fs、1ビットのデジタルオーデ
ィオ信号がデコード出力され、スイッチ32のT2 端子
に供給される。
ンプリング周波数=fs、16ビットのデジタルオーデ
ィオ信号がデコード出力されるが、オーバサンプリング
デジタルフィルタ30及びΔΣ変調回路31により、サ
ンプリング周波数64fs、1ビットのデジタルオーデ
ィオ信号とされる。そしてスイッチ32のT1 端子に供
給される。
器33に供給されてアナログオーディオ信号とされ、端
子34から出力される。1ビットD/A変換器33には
オシレータ23からのクロックCK2 、つまりハイサン
プリングデータデコーダ29に対するクロックと同じク
ロックが供給される。
ィスク1が第1世代CDであるか第2世代CDであるか
を判別する部位となる。この判別はディスク最内周側に
記録されているTOCデータを読み込むことによって可
能である。ディスク判別部22は、判別結果に応じてス
イッチ32、分周器24の分周比、及びフォーカスコン
トローラ38をコントロールすることになる。
れるディスク1が図示するように2層構造の第2世代C
Dであった場合を考える。最初にディスク1のTOCデ
ータからディスク判別部22が第2世代CDであること
を判別すると、分周器24における分周比を第2世代C
Dに対応した値に設定する。またスイッチ32をT2 端
子に接続させる。さらにフォーカスコントローラ38に
より、フォーカスを第2層L2 に設定する状態F2 とさ
せる。
に対応した値に設定されることにより、モータコントロ
ーラ25におけるCLVサーボに用いる基準クロックC
Ksの周波数が第2世代CDに対応する周波数となる。
つまりディスク1は第2世代CDに対応する線速度で回
転駆動される。このときピックアップ21により抽出さ
れた第2層L2 のピット情報はハイサンプリングデータ
デコーダ29によってデコード処理されることで、64
fs/1ビットのデジタルオーディオ信号がデコードさ
れる。このときスイッチ32はT2 端子に接続されてい
るため、64fs/1ビットのデジタルオーディオ信号
は1ビットD/A変換器33に供給され、アナログオー
ディオ信号とされる。
Dであった場合を考える。最初にディスク1のTOCデ
ータからディスク判別部22が第1世代CDであること
を判別すると、分周器24における分周比を第1世代C
Dに対応した値に設定する。またスイッチ32をT1 端
子に接続させる。さらにフォーカスコントローラ38に
より、フォーカスを第1層L1 に設定する状態F1 とさ
せる。ただし、第1世代CDには第2層は存在しないた
め、特に制御しなくともフォーカスサーチ/サーボ動作
で合焦点状態に引き込めばよい。
に対応した値に設定されることにより、モータコントロ
ーラ25におけるCLVサーボに用いる基準クロックC
Ksの周波数が第1世代CDに対応する周波数となる。
つまりディスク1は第1世代CDに対応する線速度で回
転駆動される。
たピット情報はノーマルデータデコーダ28によってデ
コード処理されることで、fs/16ビットのデジタル
オーディオ信号がデコードされる。このfs/16ビッ
トのデジタルオーディオ信号は、クロックCK2 により
動作するオーバーサンプリングフィルタ30及びΔΣ変
調回路31により64fs/1ビットのデジタルオーデ
ィオ信号とされる。そしてスイッチ32はT1 端子に接
続されているため、その64fs/1ビットのデジタル
オーディオ信号は1ビットD/A変換器33に供給さ
れ、アナログオーディオ信号とされる。
たディスク1が2層構造の第2世代CDと判別された場
合でも、あえて第1層L1 のピットデータを抽出し、再
生出力するようにすることもできる。この場合、分周器
24における分周比を第1世代CDに対応した値に設定
し、またスイッチ32をT1 端子に接続させる。さらに
フォーカスを第1層L1 に設定する状態F1 とさせる。
れた第1層のピット情報はノーマルデータデコーダ28
によってデコード処理されることで、fs/16ビット
のデジタルオーディオ信号とされ、さらにオーバーサン
プリングフィルタ30及びΔΣ変調回路31により64
fs/1ビットのデジタルオーディオ信号とされる。そ
してスイッチ32のT1 端子を介して1ビットD/A変
換器33に供給され、アナログオーディオ信号とされて
出力されることになる。
によれば、第2世代CDとしてのディスクの第2層L2
のデータを再生することにより、64fsによる非常に
高音質な音声データの再生を行なうことができる。ま
た、第2層L2 に記録されるハイサンプリングデータの
サンプリング周波数が、第1層L1 及び第1世代CDに
記録されるノーマルデータのサンプリング周波数の整数
倍とされていることにより、図6に示す如く、クロック
系、再生系についてさほど複雑な構成としなくともコン
パチビリティを備えた再生装置を実現できることにな
る。
サンプリングデータとノーマルデータでサンプリング周
波数の比が整数比となっていることにより、オシレータ
23から出力されるクロックを共用できる。即ちオシレ
ータを複数備えなくとも分周器により必要な周波数のク
ロックを容易に生成できることになる。これによって互
いに独立した2つのマスタークロック系を構築する必要
はなく、クロック系の回路構成を簡易なものとすること
ができる。
変換器33を共用することができ、これによって再生系
回路も簡易な構成とすることができるとともに、しかも
その際に音質劣化を生じないものとなっている。1ビッ
トD/A変換器33はハイサンプリングデータとしての
再生データに対応する動作を行なうD/A変換器である
が、これをノーマルデータとしての再生データにも兼用
するためには、ノーマルデータデコーダ28からの、f
s/16ビットのデータを、64fs/1ビットのデー
タに変換しなければならない。ところが、これについて
も、サンプリング周波数が整数倍であるため、オーバサ
ンプリングフィルタ30で64倍にオーバサンプリング
し、ΔΣ変調回路31で1ビットに変換するのみで対応
でき、サンプリングレートコンバータは必要なく、従っ
てジッター発生の要因は無いため、ノーマルデータとし
ての再生データについても音質劣化が生ずることはな
い。
テムを第1世代CDとし、これに対して整合性のとれた
第2世代CDについて説明したが、必ずしもCDシステ
ムでなくとも本発明を採用できる。例えばデジタルテー
プレコーダシステムにおいて、44.1KHz の整数倍のサン
プリング周波数を採用する記録再生システムを実現する
こともできる。
8KHz とされている記録再生システムにおいて本発明を
応用し、サンプリング周波数を32KHz ・n又は48KH
z ・n(ただしnは整数)とするような第2世代システ
ムを構築することもできる。つまり、ディスクを例にあ
げれば、第1層には48KHz サンプリングのデータを、
第2層には96KHz サンプリングのデータを記録するよ
うにすることなどが考えられる。さらに、記録媒体にお
ける記録層の構造は3層以上であっても良い。
を少なくとも第1層と第2層を有する複数層構造とし、
第1の層には第1のデータフォーマットにより音声デー
タプログラムを記録し、第2の層には第2のデータフォ
ーマットにより音声データプログラムを記録する。そし
て第1の層と第2の層に記録される音声データプログラ
ムは同一内容のものとした。即ち、第1世代記録媒体に
対応する再生装置でデータ読取が可能な例えば第1の層
に記録されるデータは、その第1世代記録媒体のデータ
フォーマットとしておくことで、旧来の再生装置で再生
できることになり、また新方式に対応する再生装置では
高音質化されたフォーマットのデータが記録された第2
の層のデータを読み取るようにすることで、高音質再生
が可能となる。このように本発明では新方式の記録媒体
として高音質のメディアを実現するとともに、旧来の再
生装置でも使用できるという互換性を実現するという効
果を得ることができる。
ンプリング周波数が第1のデータフォーマットのサンプ
リング周波数の整数倍の周波数が用いられるデータフォ
ーマットとすることで、第1世代の記録媒体と、本発明
の記録媒体の両方を再生できる互換機の構成を簡易化す
ることができる。さらに第2のデータフォーマットは、
1ビットΔΣ変調された信号とすることで、サンプリン
グ周波数を著しく高くすることが容易に可能となり、十
分な高音質化を実現できる。
る。
置の要部のブロック図である。
クトラムの説明図である。
生装置で再生する場合の説明図である。
生装置で再生する場合の説明図である。
再生装置で再生する場合の説明図である。
Claims (3)
- 【請求項1】 記録層が少なくとも第1層と第2層を有
する複数層構造とされているとともに、 前記第1の層には第1のデータフォーマットにより音声
データプログラムが記録され、 前記第2の層には前記第1の層に記録された音声データ
プログラムと同一の音声データプログラムが、第2のデ
ータフォーマットにより記録されていることを特徴とす
る記録媒体。 - 【請求項2】 前記第2のデータフォーマットは、サン
プリング周波数が前記第1のデータフォーマットのサン
プリング周波数の整数倍の周波数が用いられるデータフ
ォーマットであることを特徴とする請求項1に記載の記
録媒体。 - 【請求項3】 前記第2のデータフォーマットは、1ビ
ットΔΣ変調された信号とされていることを特徴とする
請求項2に記載の記録媒体。
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