JPS6353777A - Disk-shaped recording medium - Google Patents

Disk-shaped recording medium

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JPS6353777A
JPS6353777A JP61198530A JP19853086A JPS6353777A JP S6353777 A JPS6353777 A JP S6353777A JP 61198530 A JP61198530 A JP 61198530A JP 19853086 A JP19853086 A JP 19853086A JP S6353777 A JPS6353777 A JP S6353777A
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博司 小川
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曜一郎 佐古
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  • Indexing, Searching, Synchronizing, And The Amount Of Synchronization Travel Of Record Carriers (AREA)
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Abstract

PURPOSE:To furnish a margin in switching time at the time of reproducing signals in different recording forms, and to deal with the processing even if the data transmission speed is high by recording signals of only one kind of recording form in one data/address signal area between servo signal areas. CONSTITUTION:The data/address signal area 4 is allocated exclusively to either an address signal area 4a or a data signal area 4b, and in the address area 4a, address information, etc., every sectors are preliminarily formed with a bit formation similar to that of a servo signal in the servo signal area 3, and only in the data area 4b, data signals of broad significance including additional information, error detection code/error correction code, etc., are recorded photomagnetically. A switching control action is executed within the scanning time of the servo signal area 3 on a track 2. As a result, even if the rotational speed of a disk increases and the data transmission rate is increased, the signal switching can be executed with a sufficient marginal time.

Description

【発明の詳細な説明】 以下の順序で本発明を説明する。[Detailed description of the invention] The present invention will be explained in the following order.

A、産業上の利用分野 B4発明の概要 C3従来の技術 り1発明が解決しようとする問題点 E1問題点を解決するための手段 F0作用 G、実施例 G−1,記録フォーマット (第1図〜第4図) G−2,光磁気ディスク装置(第5図)G−3,他の実
施例(第6図) H0発明の効果 A、産業上の利用分野 本発明は、光磁気ディスク等のディスク状記録媒体に関
し、特に、所謂セクタサーボ信号のような時分割サーボ
信号がディスク上に予め記録形成されたディスク状記録
媒体に関する。
A. Industrial field of application B4 Overview of the invention C3 Prior art 1. Problems to be solved by the invention E1. Means for solving the problems F0. Effect G. Example G-1. Recording format (Fig. 1) - Fig. 4) G-2, Magneto-optical disk device (Fig. 5) G-3, Other embodiments (Fig. 6) H0 Effects of the invention A, Industrial field of application The present invention applies to magneto-optical disks, etc. The present invention relates to a disk-shaped recording medium, and particularly relates to a disk-shaped recording medium on which a time-division servo signal such as a so-called sector servo signal is recorded in advance.

B1発明の概要 本発明は、サーボ用のピット等が形成されたサーボ信号
領域とデータやアドレス等が書き込まれるデータ・アド
レス信号領域とがディスクの円周方向に沿って交互に設
けられて成るディスク状記録媒体において、サーボ信号
領域間のデータ・アドレス信号領域には、二種類以上の
物理的変化による信号記録が行えるとともに、1つのデ
ータ・アドレス信号領域には一種類の記録形態での信号
記録のみを行うようにすることにより、各記録形態での
信号を再生する際の切換時間に余裕をもたせ、データ転
送速度が高くなっても充分に対応を図ることができるよ
うにしたものである。
B1 Summary of the Invention The present invention provides a disk in which a servo signal area in which servo pits, etc. are formed and a data/address signal area in which data, addresses, etc. are written are provided alternately along the circumferential direction of the disk. In a shaped recording medium, signals can be recorded using two or more types of physical changes in the data/address signal area between the servo signal areas, and signals can be recorded in one type of recording format in one data/address signal area. By doing this, a margin is provided for the switching time when reproducing signals in each recording format, and it is possible to sufficiently cope with an increase in the data transfer rate.

C1従来の技術 近年において、光学的あるいは磁気光学的な信号記録再
生方法を利用した光ディスクや光磁気ディスク等のディ
スク状記録媒体が開発され、市場に供給されつつある。
C1 Prior Art In recent years, disk-shaped recording media such as optical disks and magneto-optical disks that utilize optical or magneto-optical signal recording and reproducing methods have been developed and are being supplied to the market.

これらのディスク状記録媒体は、その記録形態に応じて
概略3種のディスクに分類できる。すなわち、所謂CD
(コンパクト・ディスク)等のディジタル・オーディオ
・ディスクやビデオ・ディスク等と同様に、各種情報信
号を予めメーカ側でディスク状記録媒体に書き換え不可
能に記録してユーザに供給する所謂RO,M(リード・
オンリ・メモリ)タイプのディスクと、所謂DRAWあ
るいはライト・ワンス型等と称され、ユーザ側で1回だ
け情報信号の書き込みが可能な所謂FROM (プログ
ラマブルROM)タイプのディスクと、光磁気ディスク
のように記録された情報信号の消去及び書き換えが可能
な所謂RAM(ランダム・アクセス・メモリ)タイプの
ディスクとに大別できる。
These disc-shaped recording media can be roughly classified into three types of discs depending on their recording format. In other words, the so-called CD
Similar to digital audio discs and video discs such as compact discs, so-called RO, M( Lead
There are so-called DRAW or write-once type disks, in which information signals can be written only once by the user, and FROM (programmable ROM) type disks, such as magneto-optical disks. It can be broadly classified into so-called RAM (Random Access Memory) type disks, in which information signals recorded on the disks can be erased and rewritten.

これらの各タイプのディスクは、それぞれ個別に開発さ
れてきており、開発時期も異なっていること等から、互
いに別々のフォーマットを用いている。このため、これ
らの各タイプのディスク間で互換性がとれず、ユーザ側
、メーカ側共に不都合な点が多く、ユーザ、メーカ両者
からフォーマット統一の要望が高まっている。ここで、
この統一フォーマントを実現するための技術の一つとし
て、磁気ディスクの分野のハード・ディスクにおける所
謂セクタ・サーボと同様に、ディスク上の同心円状ある
いは渦巻き状のトランクに、所定間隔おきあるいは所定
角度おきにサーボ信号を記録しておき、ディスク回転駆
動時にはこれらの離散的なサーボ信号をサンプリングし
ホールドすることにより連続的なサーボ制御を行わせる
ような所謂サンプリング・サーボの概念を導入すること
が提案されている。
Each of these types of discs has been developed individually and was developed at different times, so they use different formats. For this reason, these types of disks are not compatible with each other, causing many inconveniences for both users and manufacturers, and there is an increasing demand from both users and manufacturers for a unified format. here,
As one of the technologies for realizing this unified formant, similar to the so-called sector servo in hard disks in the field of magnetic disks, servos are applied to concentric or spiral trunks on the disk at predetermined intervals or at a predetermined angle. It is proposed to introduce the so-called sampling servo concept, in which servo signals are recorded at intervals, and continuous servo control is performed by sampling and holding these discrete servo signals when driving the disk rotation. has been done.

この場合、上記統一フォーマットのディスクは、1枚の
ディスクの信号記録形態が上記いくつかの記録形態の1
種類に限定されている場合のみならず、1枚のディスク
に2種類以上の記録形態による信号記録が行われている
ものも含む。例えば、光磁気ディスクにおいては、上記
サーボ信号及びアドレス信号は、機械的なビットやバン
ブ等の凹凸形状による所謂エンボス加工により予め記録
形成されており、ユーザ側等でデータ信号の光磁気的な
記録が行われるようになっている。
In this case, the unified format disc described above has a signal recording format of one disc that is one of the several recording formats described above.
This includes not only cases where the type is limited, but also cases where signals are recorded in two or more types of recording formats on one disc. For example, in a magneto-optical disk, the servo signals and address signals are recorded in advance by so-called embossing using mechanical bits, bumps, etc., and the data signal is recorded magneto-optically by the user. is now being carried out.

D1発明が解決しようとする問題点 ところで、上記光磁気ディスクの再生装置においては、
記録面からの反射光等を偏光ビーム・スプリッタにより
分離して2つのフォトディテクタにより検出しており、
これらのディテクタからの検出信号を加算することによ
り上記ピア)形成記録されたサーボ信号やアドレス信号
を得、各検出信号を減算することにより光磁気記録され
たデータ信号を得ている。この場合、サーボ信号につい
ては、独立したサーボ信号回路系によって処理している
が、アドレス信号とデータ信号については信号処理系が
共通化されるため、例えば再生信号処理系のA/Dコン
バータの入力部分等において、アドレス信号とデータ信
号とを切換えて供給するようなスイッチング操作が必要
とされる。
D1 Problems to be Solved by the Invention By the way, in the above-mentioned magneto-optical disk reproducing apparatus,
The reflected light from the recording surface is separated by a polarizing beam splitter and detected by two photodetectors.
By adding the detection signals from these detectors, the servo signals and address signals recorded by the peer are obtained, and by subtracting each detection signal, the data signals recorded magneto-optically are obtained. In this case, the servo signal is processed by an independent servo signal circuit system, but the signal processing system is shared for the address signal and data signal, so for example, the input of the A/D converter of the reproduction signal processing system In some parts, a switching operation is required to switch and supply an address signal and a data signal.

しかしながら、第7図に示すように、1つのトラック2
のサーボ信号領域3の間の1つのデータ・アドレス信号
領域4内に、上記ピント等により記録形成されたアドレ
ス信号と上記光磁気記録によるデータ信号とが連続して
記録形成されていると、再生時において、アドレス信号
記録領域からデータ信号記録領域に移る時点で上記切り
換え操作を瞬時に行わねばならず、チャンネル・クロッ
クの1ウインドウの時間幅より一桁程度短い時間幅での
切り換えが必要とされ、特にディスクが高速回転駆動さ
れてデータ転送レートが高くなると、数n5ec程度も
の極めて高速の切換スイッチング動作が必要とな−って
ハードウェア負担が大きく、実現困難であり、価格も高
価とならざるを得ない。
However, as shown in FIG.
If the address signal recorded by the focus etc. and the data signal by the magneto-optical recording are continuously recorded in one data/address signal area 4 between the servo signal areas 3 of In some cases, the switching operation described above must be performed instantaneously when moving from the address signal recording area to the data signal recording area, and the switching must be performed in a time width that is about one order of magnitude shorter than the time width of one channel clock window. In particular, when the disk is driven to rotate at high speed and the data transfer rate increases, extremely high-speed switching operations of several nanoseconds are required, which places a heavy burden on the hardware, making it difficult to implement and expensive. I don't get it.

なお、第7図は任意の1トランクの記録形態を示してお
り、第7図Aに示す記録形態に対して、現実には第7図
Bに模式的に示すようなピットPが形成される。
Note that FIG. 7 shows the recording form of one arbitrary trunk, and in reality pits P as schematically shown in FIG. 7B are formed for the recording form shown in FIG. 7A. .

そこで、本発明は、上述の如き従来の問題点に鑑み、サ
ーボ信号領域間に二種類以上の物理的記録形態での信号
記録が行えるディスク状記録媒体において、該記録媒体
を再生する際に、−の物理的信号記録形態の再生信号か
ら他の物理的信号記録形態の再生信号への切換を、時間
的余裕をもって行い得るようなディスク状記録媒体の提
供を目的とするものである。
In view of the above-mentioned conventional problems, the present invention provides a disk-shaped recording medium in which signals can be recorded in two or more physical recording formats between servo signal areas, and when reproducing the recording medium, It is an object of the present invention to provide a disk-shaped recording medium that allows switching from a reproduced signal in one physical signal recording format to a reproduced signal in another physical signal recording format with sufficient time.

E9問題点を解決するための手段 本発明に係るディスク状記録媒体は、上述の目的を達成
するために、サーボ信号が記録されたサーボ信号領域と
、少なくともデータ信号、アドレス信号が書き込まれる
データ・アドレス信号領域とが、ディスクの円周方向に
沿って交互に設けられて成るディスク状記録媒体におい
て、上記データ・アドレス信号領域には、少なくとも第
1の物理的変化による信号記録と、第2の物理的変化に
よる信号記録とが行われ、上記サーボ信号領域間の1つ
の上記データ・アドレス信号領域に対しては、上記第1
、第2の物理的変化による信号記録形態のいずれか一方
のみが選択されて信号が記録されて成ることを特徴とす
るものである。
E9 Means for Solving Problems In order to achieve the above-mentioned object, the disk-shaped recording medium according to the present invention has a servo signal area where servo signals are recorded and a data area where at least data signals and address signals are written. In a disk-shaped recording medium in which address signal areas are provided alternately along the circumferential direction of the disk, the data/address signal area has at least a first physical change signal recording and a second physical change signal recording medium. Signal recording is performed by physical change, and for one data/address signal area between the servo signal areas, the first
, the signal is recorded by selecting only one of the signal recording forms based on the second physical change.

13作用 任意の1つのデータ・アドレス信号fil域における信
号記録形態は、単に一種類の物理的変化によるものであ
るため、1つのデータ・アドレス信号領域内で再生信号
を切り換える必要がなくなり、余裕をもって信号切換を
行うことができる。
13 Effects Since the signal recording form in any one data/address signal fil area is simply due to one type of physical change, it is no longer necessary to switch the reproduced signal within one data/address signal area, and the signal can be recorded with sufficient margin. Signal switching can be performed.

G、実施例 以下、本発明を光磁気ディスクに適用した実施例につい
て、図面を参照しながら説明する。
G. Example Hereinafter, an example in which the present invention is applied to a magneto-optical disk will be described with reference to the drawings.

第1図には、本実施例における光磁気ディスクの任意の
トランク2の記録形態を概略的に示しており、Aの記録
形態に対してBのようなピットPが記録形成される。こ
の第1図において、サーボ信号がピントの形態で記録さ
れた各サーボ信号領域3の間には、データ信号、アドレ
ス信号が書き込まれるデータ・アドレス信号領域4が設
けられ、これらの領域3.4がディスクの円周方向のト
ランク2に沿って交互に設けられている。データ・アド
レス信号領域4には、少なくとも、第1の物理的変化と
してのピント形成によるアドレス信号の記録と、第2の
物理的変化としての光磁気記録による一般データ信号の
記録とが行われ、1つのデータ・アドレス信号領域4内
には、上記アドレス信号あるいはデータ信号のいずれか
一方のみが選択されて記録されるようになっている。
FIG. 1 schematically shows the recording form of an arbitrary trunk 2 of the magneto-optical disk in this embodiment, in which pits P such as B are recorded and formed for the recording form A. In FIG. 1, data/address signal areas 4 in which data signals and address signals are written are provided between each servo signal area 3 in which servo signals are recorded in the form of focus, and these areas 3.4 are provided alternately along the circumferential trunk 2 of the disk. In the data/address signal area 4, at least the recording of an address signal by focus formation as a first physical change, and the recording of a general data signal by magneto-optical recording as a second physical change, In one data/address signal area 4, only one of the above address signal or data signal is selected and recorded.

G−1,記録フォーマント ここで、本実施例における光磁気ディスク上の記録パタ
ーン及びトラックの記録形態を、より詳細に説明する。
G-1. Recording Formant The recording pattern and track recording form on the magneto-optical disk in this example will now be described in more detail.

先ず第2図において、光磁気ディスク1は、例えば所謂
5インチ型の場合、直径が13ai程度であり、片面で
300Mバイト以上の記憶容量を有している。このディ
スク1は、角速度一定で回転され、1回転当たり1トラ
ンクとして、例えば同心円状にトランク2を形成してデ
ータが記録される。片面のトランク数は18000〜2
0000程度となっており、各トラックは例えば32セ
クタに分割されている。また、上記各トラック2は、第
1図に拡大して示すように、サーボ用のビントが記録形
成されたサーボ信号領域3とデータ信号やアドレス信号
の書き込まれるデータ・アドレス信号領域4から成って
おり、これらが円周方向に沿って交互に設けられている
。上記1セクタにはこれらのサーボ信号領域3及びデー
タ・アドレス信号領域4の組が数十組程度設けられる。
First, in FIG. 2, a magneto-optical disk 1, for example, in the case of a so-called 5-inch type, has a diameter of about 13ai and has a storage capacity of 300 Mbytes or more on one side. This disk 1 is rotated at a constant angular velocity, and data is recorded by forming one trunk per rotation, for example, concentric trunks 2. The number of trunks on one side is 18,000 to 2
0000, and each track is divided into, for example, 32 sectors. Each of the tracks 2 includes a servo signal area 3 in which servo bints are recorded and a data/address signal area 4 in which data signals and address signals are written, as shown in an enlarged view in FIG. These are provided alternately along the circumferential direction. Approximately several dozen sets of these servo signal areas 3 and data/address signal areas 4 are provided in one sector.

上記サーボ信号領域3及びデータ・アドレス領域4の各
長さは、バイトに換算するとそれぞれ例えば2バイト及
び13バイトとなっている。
The lengths of the servo signal area 3 and data address area 4 are, for example, 2 bytes and 13 bytes, respectively, when converted into bytes.

次に、上記各サーボ信号領域3には、第3図に示すよう
に、3個のビットPA、Ps 、Pcがそれぞれ形成さ
れている。ビットPA、PIは上記ディスク1に形成さ
れるトランクの中心線(−点鎖線)を挟んで上下方向に
ずれを持って形成され、また、ビットP、は上記中心線
上に形成されている。これらの各ビットPA、PI、P
Cの直径は0.5〜1.0μm程度であり、サーボ信号
領域3の実際の長さLは例えば15〜3Q、um程度と
なっている。また第4図には、上記ディスク1の径方向
(第1図における矢印方向)への各ビットPA、Pa 
、Pcの配列状態を示しである。すなわち、上記各ビッ
トPm 、Pcはそれぞれ直線状に配列され、ビットP
Aはn個(例えば16個)毎に位置がトランクの長手方
向に前後して配列されている。上記n個毎に位置をずら
したピットPAの配列は、光学ピック7ンブが現在走査
中のトラック番号を求めるために後述するトラバース・
カウントを行うのに利用される。ここで上記ビットP。
Next, as shown in FIG. 3, three bits PA, Ps, and Pc are formed in each of the servo signal areas 3, respectively. The bits PA and PI are formed vertically offset from each other across the center line (-dotted chain line) of the trunk formed on the disk 1, and the bit P is formed on the center line. Each of these bits PA, PI, P
The diameter of C is about 0.5 to 1.0 μm, and the actual length L of the servo signal area 3 is, for example, about 15 to 3Q, um. FIG. 4 also shows each bit PA, Pa in the radial direction of the disk 1 (in the direction of the arrow in FIG. 1).
, shows the arrangement state of Pc. That is, each of the above bits Pm and Pc is arranged linearly, and the bit Pm
The positions of A are arranged one after the other in the longitudinal direction of the trunk every n pieces (for example, 16 pieces). The arrangement of the pits PA whose positions are shifted every n is used in the traverse process described later in order to find the track number currently being scanned by the optical pick 7.
Used for counting. Here, the above bit P.

は、サンプルパルスSP、あるいはサンプルパルスSP
2によりサンプリングされ、また、各ビン)Pg、Pc
はサンプルパルスSP3.3PSにてそれぞれサンプリ
ングされ、さらに、上記ビン)Pg とビットP、の間
の鏡面領域がサンプルパルスSP4によってサンプリン
グされて、後述する各種のサーボやクロック発生に利用
される。すなわち本実施例のサーボ信号は、フォーカシ
ング、トラッキング、クロッキング及び上記トラバース
・カウントの各制御動作に用いられる。
is sample pulse SP or sample pulse SP
2, and each bin) Pg, Pc
are each sampled by sample pulse SP3.3PS, and furthermore, the specular area between the above-mentioned bin) Pg and bit P is sampled by sample pulse SP4, and is used for various servo and clock generation described later. That is, the servo signal of this embodiment is used for each control operation of focusing, tracking, clocking, and the above-mentioned traverse count.

次に、各サーボ信号領域3間の領域4には、少なくとも
上記セクタ毎のアドレス信号及びデータ信号が記録され
る。−例として、1セクタの有効データを512バイト
とするとき、付加情報や誤り検出・訂正符号等を加えて
計670〜680バイト程度のデータを1セクタに記録
することになり、上記領域4の長さが13バイトのとき
には例えば52個程度の領域4が集まって1セクタを構
成することになる。従って、52個のデータ記録領域4
bに対して1個のアドレス記t!領域4aが設けられる
Next, in the area 4 between each servo signal area 3, at least the address signal and data signal for each sector are recorded. - As an example, when the effective data of one sector is 512 bytes, a total of about 670 to 680 bytes of data including additional information, error detection/correction codes, etc. will be recorded in one sector, and the area 4 above will be recorded. When the length is 13 bytes, for example, about 52 areas 4 come together to form one sector. Therefore, 52 data recording areas 4
One address entry t for b! A region 4a is provided.

ここで本発明の要点として、1つの領域4内には、一種
類の物理的変化による記録形態でのみ記録が行われ、二
種類以上の物理的変化による記録形態の記録が混在する
ことはない。すなわち、本実施例においては、各領域4
を、アドレス信号領域4aあるいはデータ信号領域4b
のいずれか一方専用に割り当てており、アドレス領域4
aには、各セクタ毎のアドレス情報等を上記サーボ信号
と同様なビットの形態で予め記録形成しており、データ
領域4bにのみ、上記付加情報や誤り検出・訂正符号等
を含む広義のデータ信号を、所謂光磁気的に記録し得る
ようにしている。
Here, the main point of the present invention is that within one area 4, recording is performed only in a recording form based on one type of physical change, and recording in a recording form based on two or more types of physical change is not mixed. . That is, in this embodiment, each area 4
, address signal area 4a or data signal area 4b
address area 4.
Address information for each sector is recorded in advance in the form of bits similar to the servo signal in the data area 4b, and data in a broad sense including the additional information and error detection/correction codes is stored only in the data area 4b. The signal can be recorded in a so-called magneto-optical manner.

G−2,光磁気ディスク装置 次に、本実施例の光磁気ディスクを記録・再生するため
の光磁気ディスク装置の全体構成を、第5図を参照しな
がら説明する。
G-2. Magneto-optical disk device Next, the overall configuration of the magneto-optical disk device for recording and reproducing the magneto-optical disk of this embodiment will be explained with reference to FIG.

この第5図において、入力端子11には、例えばコンピ
ュータ等からインターフェースを介して記録すべきデー
タD+が供給される。このデータDIは、変調回路12
に送られピット変換等を含んだ所定の変調が施された後
、レーザ駆動回路13に送られる。このレーザ駆動回路
13は、上記インターフェースから書き込み、読み出し
あるいは消去の各モードの制御信号が与えられており、
これに応じて光学ピックアップ2oのレーザダイオード
2を駆動するための信号を出力し、データの記録時と消
去時には基準クロックとなるチャンネルクロックCCK
に応じたタイミングの駆動パルス信号を、また、読み出
し時には高周波駆動信号を、上記レーザダイオード21
に供給する。
In FIG. 5, data D+ to be recorded is supplied to the input terminal 11 from, for example, a computer via an interface. This data DI is transmitted to the modulation circuit 12
After being subjected to predetermined modulation including pit conversion, etc., the signal is sent to the laser drive circuit 13. This laser drive circuit 13 is given control signals for each mode of writing, reading, or erasing from the above-mentioned interface,
In response to this, a signal for driving the laser diode 2 of the optical pickup 2o is output, and a channel clock CCK is used as a reference clock when recording and erasing data.
The laser diode 21 receives a drive pulse signal with a timing corresponding to
supply to.

上記光学ピックアップ20は、上記レーザダイオード2
2の他に、フォトダイオード22と、それぞれ4分割さ
れた2個のフォトディテクタ23゜24とからなってい
る。上記フォトダイオード22は、上記レーザダイオー
ド21が発光するレーザ光の強度を検出するものである
。また、上記フォトディテクタ23.24は、例えば光
磁気ディスクlによる上記レーザ光の反射光をそれぞれ
検光子を介して検出ものであり、一方はカー回転角のプ
ラス方向成分を検出し、他方はカー回転角のマイナス方
向成分を検出している。
The optical pickup 20 includes the laser diode 2
In addition to the photodiode 22, the photodetector 23 and the photodetector 24 are each divided into four parts. The photodiode 22 detects the intensity of the laser light emitted by the laser diode 21. The photodetectors 23 and 24 detect the reflected light of the laser beam by, for example, the magneto-optical disk l through analyzers, one of which detects the positive component of the Kerr rotation angle, and the other of which detects the positive component of the Kerr rotation angle. Detecting the negative component of the angle.

また、モータ14は、モータサーボ回路15により、例
えばP L L (Phase Locked Loo
p )によるサーボが行われており、上記ディスク1を
所定の速度(角速度)で正確に回転させている。
Further, the motor 14 is operated by a motor servo circuit 15, for example, as a PLL (Phase Locked Loo).
A servo is performed based on p) to accurately rotate the disk 1 at a predetermined speed (angular speed).

そして、上記レーザダイオード21から出力されるレー
ザ光は、光磁気ディスク1に照射されるとともに、上記
フォトダイオード22に入射する。
The laser light output from the laser diode 21 is irradiated onto the magneto-optical disk 1 and is also incident on the photodiode 22 .

上記レーザ光の光強度に応じた上記フォトダイオード2
2の出力は、直流増幅回路16を介してサンプル・ホー
ルド(S/H)回路17に供給される。このS/H回路
17では、サンプルパルスSP4  (第4図参照)に
応じてサンプル・ホールド動作が行われ、この出力がA
PC増幅回路18を介して上記レーザ駆動回路13にA
 P C(Automatic Power Cont
rol )制御信号として供給される。
The photodiode 2 corresponds to the light intensity of the laser beam.
The output of 2 is supplied to a sample and hold (S/H) circuit 17 via a DC amplifier circuit 16. In this S/H circuit 17, a sample and hold operation is performed in response to the sample pulse SP4 (see Fig. 4), and this output is A
A to the laser drive circuit 13 via the PC amplifier circuit 18
P C (Automatic Power Control)
rol) is supplied as a control signal.

これによって、上記レーザダイオード21から出力され
るレーザ光の光強度が所定値に保たれるようになってい
る。
Thereby, the light intensity of the laser beam output from the laser diode 21 is maintained at a predetermined value.

上記ディスク1による上記レーザ光の反射光が図示しな
い検光子を介して入射される上記光学ピックアップ20
のフォトディテクタ23.24(7)各出力は、それぞ
れ前置増幅回路31に送られる。
The optical pickup 20 receives the reflected light of the laser beam from the disk 1 through an analyzer (not shown).
The outputs of the photodetectors 23, 24 (7) are sent to the preamplifier circuit 31, respectively.

この前置増幅回路31から、上記各フォトディテクタ2
3.24の各受光領域による出力の総和信号である光検
出信号S 4  (S A= A + B + C+ 
D+A′+B″+C″+D°)(直流成分を含む)がフ
ォーカスサーボ回路32に直接送られるとともに、上記
各受光領域による出力からなる光検出信号S。
From this preamplifier circuit 31, each of the photodetectors 2
3. Photodetection signal S 4 (S A = A + B + C +
D+A′+B″+C″+D°) (including a DC component) is directly sent to the focus servo circuit 32, and a photodetection signal S consisting of the output from each of the light receiving areas.

(Ss ” (AC−BD) + (A’C’−B’D
’) )が、サンプルパルスSP4に応じてサンプル・
ホールド動作を行うS/H回路33を介して上記フォー
カスサーボ回路32に送られる。そして、上記フォーカ
スサーボ回路32にて上記各信号s、、S、に基づいて
生成されるフォーカスサーボ制御信号が上記光学ピック
アップ20に送られて、フォーカスの制御が行われるよ
うになっている。
(Ss ” (AC-BD) + (A'C'-B'D
') ) is sampled in response to sample pulse SP4.
The signal is sent to the focus servo circuit 32 via the S/H circuit 33 that performs a hold operation. A focus servo control signal generated by the focus servo circuit 32 based on the signals s, , S, is sent to the optical pickup 20 to perform focus control.

また、上記前置増幅回路31からの光検出信号Sc  
(Sc =A+B+C+D+A’+8’+(:’+l]
’)は、ピーク値検出回路41、S/H回路51.52
.53およびサンプリングクランプ回路61にそれぞれ
送られる。上記光検出信号SCは、ディスク1のサーボ
信号領域3及びアドレス信号領域4aにおけるピットパ
ターンあるいは凹凸パターンの検出信号である。上記ピ
ーク値検出回路41では、上記光検出信号Scのピーク
値が検出され、さらに、固有パターン検出回路42にて
上記ディスク1上の上記ピットP++、Pc間だけに固
有に与えられた間隔を有するピットパターンを検出して
上記ピットP、の検出を行い、この検出出力が遅延回路
43を介してパルス発生回路44に送られる。そして、
上記パルス発生回路44では、上記固有パターン検出回
路42にて得られる検出出力に基づいて、上記ピットP
cに同期した基準クロックとしてチャンネルクロックC
CKを発生するとともに、バイトクロックBYC,サー
ボバイトクロックSBCおよびサンプルパルスSP、、
SP2 、SPi 、SP−、SPsを形成して出力す
る(第4図参照)。上記チャンネルクロックCCKは、
図示を省略するが全ての回路ブロックに供給されている
。上記サンプルパルスSPlはS/H回路51に供給さ
れ、サンプルパルスSP’zはS/H回路52に供給さ
れ、サンプルパルスSP、はS/H回路52に供給され
ている。また、サンプルパルスSP、は上記S/H回路
17,33に供給されるとともに、サンプリングクラン
プ回路61.62に供給されている。なお、サンプルパ
ルスSPsは例えば光学ピックアップ20の移動方向の
検出等に用いられる。また、上記ピーク(I!検出回路
41および固有パターン検出回路42には、上記パルス
発生回路44からゲートパルスが供給されている。
Further, the photodetection signal Sc from the preamplifier circuit 31 is
(Sc =A+B+C+D+A'+8'+(:'+l]
') is the peak value detection circuit 41, the S/H circuit 51.52
.. 53 and sampling clamp circuit 61, respectively. The photodetection signal SC is a detection signal of a pit pattern or an uneven pattern in the servo signal area 3 and address signal area 4a of the disk 1. The peak value detection circuit 41 detects the peak value of the photodetection signal Sc, and the unique pattern detection circuit 42 detects a unique interval between the pits P++ and Pc on the disk 1. The pit pattern is detected to detect the pit P, and the detection output is sent to the pulse generation circuit 44 via the delay circuit 43. and,
The pulse generation circuit 44 detects the pit P based on the detection output obtained from the unique pattern detection circuit 42.
Channel clock C as a reference clock synchronized with C
CK, byte clock BYC, servo byte clock SBC, and sample pulse SP.
SP2, SPi, SP-, and SPs are formed and output (see FIG. 4). The above channel clock CCK is
Although not shown, it is supplied to all circuit blocks. The sample pulse SPl is supplied to the S/H circuit 51, the sample pulse SP'z is supplied to the S/H circuit 52, and the sample pulse SP is supplied to the S/H circuit 52. Further, the sample pulse SP is supplied to the S/H circuits 17 and 33, and also to the sampling clamp circuits 61 and 62. Note that the sample pulse SPs is used, for example, to detect the moving direction of the optical pickup 20. Further, a gate pulse is supplied from the pulse generation circuit 44 to the peak (I! detection circuit 41 and the unique pattern detection circuit 42).

上記各S/H回路51.52.53では、供給される光
検出信号S、について上記各サンプルパルスSP+ 、
SPz 、SPsにてサンプル・ホールド動作が行われ
る。上記S/H回路51からの出力と上記S/H回路5
2からの出力は、コンパレータ54によりレベルの比較
がなされる。この比較出力は、上記ビットPAのディス
ク1上の径方向の配列に関連して上記nトランク(例え
ば16トラツク)毎に反転し、トラバースカウント用の
信号としてトラッキングサーボ/シーク回路55に送ら
れるとともに、マルチプレクサ56に送られる。このマ
ルチプレクサ56からは、上記各S/H回路51.52
からの信号のうちでレベルの高い方の信号が選択的に出
力され減算回路57に送られる。上記減算回路57では
、上記マルチプレクサ56からの信号と上記S/H回路
53からの信号との差信号が形成され、トラッキングエ
ラー信号として上記トラッキングサーボ/シーク回路5
5に送られる。そして、このトラッキングサーボ/シー
ク回路55は、上記光学ピックアップ20のトラッキン
グ制御と送り制御を行う。
In each of the S/H circuits 51, 52, and 53, each of the sample pulses SP+,
A sample and hold operation is performed at SPz and SPs. Output from the S/H circuit 51 and the S/H circuit 5
A comparator 54 compares the levels of the outputs from the two. This comparison output is inverted every n trunks (for example, 16 tracks) in relation to the radial arrangement of the bits PA on the disk 1, and is sent to the tracking servo/seek circuit 55 as a traverse count signal. , to multiplexer 56. From this multiplexer 56, each of the above S/H circuits 51, 52
Among the signals from the subtraction circuit 57, a signal with a higher level is selectively outputted and sent to the subtraction circuit 57. In the subtraction circuit 57, a difference signal between the signal from the multiplexer 56 and the signal from the S/H circuit 53 is formed as a tracking error signal by the tracking servo/seek circuit 57.
Sent to 5. The tracking servo/seek circuit 55 performs tracking control and feeding control of the optical pickup 20.

次に、上記サンプリングクランプ回路61には上記光検
出信号Scが、また、上記サンプリングクランプ回路6
2には光検出信号5D(SD”(A+B+C+D) −
(^’ +8’ +C’ +D’) 〕がそれぞれ上記
前置増幅回路31から供給されるようになっている。こ
の光検出信号SL+は、ディスク1のデータ領域4bに
書き込まれているデータの検出信号である。これに対し
て、サンプリングクランプ回路61に供給される光検出
信号SCは、上記領域4aに書き込まれているアドレス
の検出信号である。上記各サンプリングクランプ61.
62では上記サンプルパルスSP4により各信号がそれ
ぞれクランプされ上記マルチプレクサ63に送られる。
Next, the photodetection signal Sc is sent to the sampling clamp circuit 61, and the sampling clamp circuit 6
2 has a photodetection signal 5D (SD”(A+B+C+D) −
(^'+8'+C'+D')] are supplied from the preamplifier circuit 31, respectively. This optical detection signal SL+ is a detection signal of data written in the data area 4b of the disc 1. On the other hand, the photodetection signal SC supplied to the sampling clamp circuit 61 is a detection signal of the address written in the area 4a. Each of the above sampling clamps 61.
At 62, each signal is clamped by the sample pulse SP4 and sent to the multiplexer 63.

このマルチプレクサ63は、その切り換え選択動作がシ
ンク検出/アドレスデコード回路64からの制御信号に
より制御されるようになっている。
The switching selection operation of the multiplexer 63 is controlled by a control signal from the sync detection/address decoding circuit 64.

例えば、先ず、光検出信号Scがサンプリングクランプ
回路61およびマルチプレクサ63を介してアナログ・
デジタル(A/D)コンバータ65に送られデジタル量
に変換された後、復調回路66に送られるとすると、該
復調回路66からの出力はシンク検出/アドレスデコー
ド回路64に送られてシンク(同期信号)の検出がなさ
れるとともにアドレス情報のデコード処理が行われる。
For example, first, the photodetection signal Sc is passed through the sampling clamp circuit 61 and the multiplexer 63 to an analog signal.
Assuming that the output from the demodulation circuit 66 is sent to a digital (A/D) converter 65, converted into a digital quantity, and then sent to a demodulation circuit 66, the output from the demodulation circuit 66 is sent to a sync detection/address decoding circuit 64, At the same time, the address information is decoded.

そして、コンピュータ等からインターフェースを介して
供給される読み出すべきデータのアドレス情報に応じて
、該アドレス情報と実際のアドレスが一致したところで
マルチプレクサ63を切り換え制御することにより、デ
ータ領域4bに対する光検出信号S0がA/Dコンバー
タ63、復調回路66に送られ、出力端子67からビッ
ト変換を含んだ復調処理を施して得られるデータD0が
出力されるようになっている。このデータD0はインタ
ーフェースを介してコンピュータ等に送られる。
Then, according to the address information of the data to be read supplied from a computer or the like via an interface, the multiplexer 63 is switched and controlled when the address information and the actual address match, thereby producing a photodetection signal S0 for the data area 4b. is sent to an A/D converter 63 and a demodulation circuit 66, and data D0 obtained by performing demodulation processing including bit conversion is output from an output terminal 67. This data D0 is sent to a computer or the like via an interface.

また、データの書き込み時には、上記シンク検出/アド
レスデコード回路64から制御信号が変調回路12に送
られ、この制御信号に応じて該変調回路12から書き込
むべきデータがレーザ駆動回路13に送られるようにな
でいる。
Further, when writing data, a control signal is sent from the sync detection/address decoding circuit 64 to the modulation circuit 12, and data to be written is sent from the modulation circuit 12 to the laser drive circuit 13 in accordance with this control signal. I'm stroking it.

ここで、上記マルチプレクサ63の切り換え制御動作は
、上記トラック2上の1つの領域4内で行われることは
なく、必ず上記サーボ信号領域3の走査時間内に行われ
る。このサーボ信号領域3は前述したように2バイト程
度あり、ディスク回転速度が高まってデータ転送レート
が高速化しても、充分な時間的余裕を持ってマルチプレ
クサ63の切り換えが行える。
Here, the switching control operation of the multiplexer 63 is not performed within one area 4 on the track 2, but is always performed within the scanning time of the servo signal area 3. As mentioned above, this servo signal area 3 has about 2 bytes, and even if the disk rotation speed increases and the data transfer rate increases, the multiplexer 63 can be switched with sufficient time.

G−3,他の実施例 以上の実施例においては、各領域4のうちの上記アドレ
ス信号領域4a内全体にアドレス信号を記録形成してい
たが、第6図に示すように、領域4a内の一部分にアド
レス信号を記録形成し、残りの部分を空白(ブランク)
とするようにして、もよい。この場合にも、1つの領域
4内の物理的記録形態は一種類のみであり、再生信号切
換に時量的余裕をもたせることができる。なお、信号切
換動作は、前述と同様にサーボ信号領域3内で行っても
、上記空白部分から切換動作を開始するようにしてもよ
い。
G-3. Other Embodiments In the above embodiments, address signals were recorded and formed in the entire address signal area 4a of each area 4, but as shown in FIG. Record the address signal in a part of the area and leave the remaining part blank.
It is good to do so. In this case as well, there is only one type of physical recording format in one area 4, and it is possible to provide sufficient time for switching reproduction signals. Note that the signal switching operation may be performed within the servo signal area 3 as described above, or the switching operation may be started from the blank area.

この他、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の
変更が可能であり、例えば、3種類以上の物理的変化に
よる信号記録が可能なディスク状記録媒体に本発明を適
用することも容易に実現できることは勿論である。
In addition, various modifications can be made without departing from the gist of the present invention, and for example, the present invention can easily be applied to a disk-shaped recording medium that is capable of recording signals through three or more types of physical changes. Of course it can be done.

H1発明の効果 本発明に係るディスク状記録媒体によれば、1枚のディ
スク上で、物理的変化による信号記録形態が2種類以上
ある場合に、−の記録形態から他の記録形態への切り換
えを瞬時に行う必要がなくなり、データ転送レートが高
まっても、時間的余裕をもって信号切換が行え、ハード
ウェア負担も軽くて済む。
H1 Effects of the Invention According to the disc-shaped recording medium according to the present invention, when there are two or more types of signal recording formats due to physical changes on one disc, switching from a - recording format to another recording format is possible. This eliminates the need for instantaneous switching, and even if the data transfer rate increases, signal switching can be done with more time and the hardware load is lighter.

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

第1図は本発明の一実施例のディスク状記録媒体におけ
る各トラックの記録形態を示す模式図、第2図は上記実
施例における光磁気ディスクの記録パターンを示す模式
図、第3図は同じく各ピント領域の構成を示す模式図、
第4図は同じくディスクの径方向に沿って存在する各ピ
ントの配列状態を示す模式図、第5図は本発明に係るデ
ィスク状記録媒体が用いられる光磁気ディスク装置の一
例の全体構成を示すブロック図、第6図は本発明の他の
実施例における各トランクの記録形態を示す模式図、第
7図は本発明の説明に供する各トラックの記録形態を示
す模式図である。 1・・・光磁気ディスク 2・・・トラック 3・・・サーボ信号領域 4・・・データ・アドレス信号領域 4a・・・アドレス信号領域 4b・・・データ信号領域 ブーボ°イ自号9力外の二・ソトと示すνろ第3図 第4図 手続ネ甫正書(自発) 昭和62年1月16日
FIG. 1 is a schematic diagram showing the recording form of each track in a disk-shaped recording medium according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a schematic diagram showing a recording pattern of a magneto-optical disc in the above embodiment, and FIG. A schematic diagram showing the configuration of each focus area,
FIG. 4 is a schematic diagram showing the arrangement of each focus along the radial direction of the disk, and FIG. 5 shows the overall configuration of an example of a magneto-optical disk device in which the disk-shaped recording medium according to the present invention is used. FIG. 6 is a schematic diagram showing the recording form of each trunk in another embodiment of the present invention, and FIG. 7 is a schematic diagram showing the recording form of each track for explaining the present invention. 1...Magneto-optical disk 2...Track 3...Servo signal area 4...Data/address signal area 4a...Address signal area 4b...Data signal area Figure 3 Figure 4 Procedure Nefu Seisho (self-published) January 16, 1988

Claims (1)

【特許請求の範囲】 サーボ信号が記録されたサーボ信号領域と、少なくとも
データ信号、アドレス信号が書き込まれるデータ・アド
レス信号領域とが、ディスクの円周方向に沿って交互に
設けられて成るディスク状記録媒体において、 上記データ・アドレス信号領域には、少なくとも第1の
物理的変化による信号記録と、第2の物理的変化による
信号記録とが行われ、 上記サーボ信号領域間の1つの上記データ・アドレス信
号領域に対しては、上記第1、第2の物理的変化による
信号記録形態のいずれか一方のみが選択されて信号記録
が行われて成ることを特徴とするディスク状記録媒体。
[Scope of Claims] A disk-shaped disk in which servo signal areas in which servo signals are recorded and data/address signal areas in which at least data signals and address signals are written are provided alternately along the circumferential direction of the disk. In the recording medium, in the data/address signal area, at least a signal is recorded by a first physical change and a signal is recorded by a second physical change, and one of the data/address signals between the servo signal areas is recorded. A disc-shaped recording medium characterized in that, for an address signal area, only one of the first and second physical change signal recording forms is selected and signal recording is performed.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH0384734A (en) * 1989-08-29 1991-04-10 Sony Corp Tracking servo for optical disk
JPH09120542A (en) * 1996-08-26 1997-05-06 Sony Corp Reproducing method of optical disk

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02130727A (en) * 1988-11-10 1990-05-18 Sony Corp Discoid recording medium
JPH0384734A (en) * 1989-08-29 1991-04-10 Sony Corp Tracking servo for optical disk
JPH09120542A (en) * 1996-08-26 1997-05-06 Sony Corp Reproducing method of optical disk

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