WO2011077684A1 - 光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路 - Google Patents

光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路 Download PDF

Info

Publication number
WO2011077684A1
WO2011077684A1 PCT/JP2010/007341 JP2010007341W WO2011077684A1 WO 2011077684 A1 WO2011077684 A1 WO 2011077684A1 JP 2010007341 W JP2010007341 W JP 2010007341W WO 2011077684 A1 WO2011077684 A1 WO 2011077684A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
laser power
optical disc
light emission
mark
signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/007341
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
剛 中仙道
山岡 勝
高木 裕司
臼井 誠
Original Assignee
パナソニック株式会社
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
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Priority to JP2011547288A priority Critical patent/JP5480297B2/ja
Priority to EP10838924.8A priority patent/EP2518725A4/en
Priority to US13/202,434 priority patent/US8619527B2/en
Priority to CN201080008678.4A priority patent/CN102326199B/zh
Publication of WO2011077684A1 publication Critical patent/WO2011077684A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/0045Recording
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B19/00Driving, starting, stopping record carriers not specifically of filamentary or web form, or of supports therefor; Control thereof; Control of operating function ; Driving both disc and head
    • G11B19/02Control of operating function, e.g. switching from recording to reproducing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B19/00Driving, starting, stopping record carriers not specifically of filamentary or web form, or of supports therefor; Control thereof; Control of operating function ; Driving both disc and head
    • G11B19/20Driving; Starting; Stopping; Control thereof
    • G11B19/26Speed-changing arrangements; Reversing arrangements; Drive-transfer means therefor
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/00086Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/00086Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy
    • G11B20/00094Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving measures which result in a restriction to authorised record carriers
    • G11B20/00115Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving measures which result in a restriction to authorised record carriers wherein the record carrier stores a unique medium identifier
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/00086Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy
    • G11B20/00572Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving measures which change the format of the recording medium
    • G11B20/00586Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving measures which change the format of the recording medium said format change concerning the physical format of the recording medium
    • G11B20/00594Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving measures which change the format of the recording medium said format change concerning the physical format of the recording medium wherein the shape of recording marks is altered, e.g. the depth, width, or length of pits
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • G11B20/10018Improvement or modification of read or write signals analog processing for digital recording or reproduction
    • G11B20/10027Improvement or modification of read or write signals analog processing for digital recording or reproduction adjusting the signal strength during recording or reproduction, e.g. variable gain amplifiers
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • G11B20/10222Improvement or modification of read or write signals clock-related aspects, e.g. phase or frequency adjustment or bit synchronisation
    • G11B20/1024Improvement or modification of read or write signals clock-related aspects, e.g. phase or frequency adjustment or bit synchronisation wherein a phase-locked loop [PLL] is used
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/004Recording, reproducing or erasing methods; Read, write or erase circuits therefor
    • G11B7/005Reproducing
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • G11B2220/25Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is based on a specific recording technology
    • G11B2220/2537Optical discs
    • G11B2220/2541Blu-ray discs; Blue laser DVR discs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • G11B2220/25Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is based on a specific recording technology
    • G11B2220/2537Optical discs
    • G11B2220/2562DVDs [digital versatile discs]; Digital video discs; MMCDs; HDCDs
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/007Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
    • G11B7/00736Auxiliary data, e.g. lead-in, lead-out, Power Calibration Area [PCA], Burst Cutting Area [BCA], control information

Definitions

  • the present invention relates to an optical disc apparatus, an optical disc control method, and an integrated circuit for adding a unique additional recording mark to an optical disc on which main information is recorded by concave and convex pits, and detecting the added additional recording mark.
  • An optical disk such as a DVD-ROM or a BD-ROM is widely used as a medium for recording digital content data.
  • DVD-ROM a single-layer disc has a recording capacity of 4.7 GB (gigabytes), and a dual-layer disc having two recording layers has a recording capacity of 8.5 GB.
  • the single-layer disc has a recording capacity of 25 GB, and the double-layer disc has a recording capacity of 50 GB.
  • optical disks have been widely used as digital data distribution media.
  • a BD-ROM capable of recording a large amount of data is used as an optical disc that can easily distribute high-definition video content data.
  • an optical disc on which content information is recorded by uneven pits has a feature that a large number of optical discs can be duplicated at once by creating a master disc called a stamper. Due to the characteristics, the optical disc replicated from the master has completely the same pit shape. Therefore, it is impossible to distinguish each optical disk one by one.
  • a burst cutting area (BCA) is provided in the inner periphery of the optical disk, and a high output laser called a YAG laser is used.
  • BCA burst cutting area
  • a YAG laser is used as a technique for identifying each optical disk replicated by the stamper.
  • the optical disk area is divided into a data area and an identification area, and a plurality of pits and a plurality of lands each having a predetermined modulated pattern are repeatedly recorded in the identification area.
  • a technique is disclosed in which a gas laser beam is irradiated to a land to change a reflection film, and a reproduction signal is detected from the changed reflection film (see, for example, Patent Document 3).
  • the reflectance of the reflective film is irradiated with continuous or intermittent laser light at an integral multiple of the channel bit length along the concave and convex marks (concave and convex pits) on which content information, which is main information arranged at random, is recorded.
  • a technique for recording sub-information by changing the value is disclosed (for example, see Patent Document 4).
  • Patent Document 1 since the reflective film of the optical disk is melted in a slit shape, a large amount of energy is required for recording. Recording is not possible without using such a relatively large and high-power industrial pulse laser.
  • the recording apparatus of Patent Document 1 must be a large-scale device installed in a factory, and in an ordinary optical disk drive for a personal computer on which only a relatively low-power semiconductor laser light source is mounted, an aluminum reflective film It is impossible to record the ID for disc identification by melting the disk.
  • the invention disclosed in Patent Document 2 uses a special device that is a finishing device at the factory when recording a mark, and uses a channel bit unit of a disc reproduction signal. Therefore, it is necessary to record the disc identification information in synchronization with each other.
  • the recording pulse width of the disc identification information needs to be sufficiently shorter than the bit length so as not to impair the reproduction signal quality of the information originally written in the pits.
  • the recording pulse width is 1 channel bit. Normally, in order to record a steep pulse that can be stably detected by a reproducing apparatus on a reflective film having a relatively good thermal conductivity in this way, it is equivalent to or better than a recordable optical disk apparatus. And a laser light source that outputs a relatively large laser power are required.
  • Patent Document 3 requires a gas laser such as an argon laser or a He—Cd laser as a laser source, as described in paragraph 0027 of the document.
  • a gas laser such as an argon laser or a He—Cd laser as a laser source
  • special recording devices managed at the factory are used.
  • a plurality of predetermined pit and land patterns must be prepared in a specific area of the optical disc.
  • 11A and 11B of Patent Document 3 disclose a pit and land repetitive pattern having a length of 3 channel bits (3T).
  • Patent Document 3 when the reflective film is irradiated with a gas laser and the characteristics of the reflective film are changed, which physical characteristics are specifically changed and how are detected by the reproducing apparatus. Is not disclosed.
  • Patent Document 4 a laser is irradiated on the uneven pits in a certain region, and the reflectance of the optical disk is changed over a wide range to some extent.
  • the invention disclosed in Patent Document 4 has a feature that the detection sensitivity is easily obtained even when the reflectance change amount is small because the reflectance is changed over a wide range to some extent.
  • Patent Document 4 mentions that a mark is recorded by irradiating a concave and convex pit with laser light, but does not mention a specific configuration of the recording apparatus.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems.
  • the present invention is mainly based on uneven pits using a relatively inexpensive and low-power laser light source without using a special device in the factory or a high-power laser light source.
  • An object of the present invention is to provide an optical disc apparatus, an optical disc control method, and an integrated circuit capable of additionally writing an additional mark on an optical disc on which information is recorded by changing the reflectance of a reflective film formed on an uneven pit. It is what.
  • An optical disk apparatus is an optical disk apparatus that additionally records additional marks by changing a reflectance of a reflective film formed on the uneven pits on an optical disk on which main information is recorded by the uneven pits.
  • An optical pickup an RF signal processing unit that acquires an RF signal based on an output from the optical pickup, a reference position detection unit that demodulates the RF signal and detects a reference position signal, and an optical disc
  • a rotation speed control unit that switches the rotation speed to at least two types of rotation speeds, and a light emission timing generation unit that generates a light emission timing of laser light emitted from the optical pickup at a predetermined position according to the reference position signal;
  • the laser power of the laser light emitted from the optical pickup at the light emission timing A laser power control unit for increasing, a reflectance change amount detecting unit for detecting a change amount of reflectance of the reflected light from the optical disc from the RF signal, and when reproducing the concavo-convex pit formed on the optical disc, A concave / conve
  • the RF signal is acquired based on the output from the optical pickup, and the reference signal is detected by demodulating the RF signal.
  • the rotation speed control unit switches the rotation speed of the optical disc to at least two types of rotation speeds, and the light emission timing generation unit emits the laser light emitted from the optical pickup at a predetermined position according to the reference position signal. Is generated, and the laser power of the laser light emitted from the optical pickup at the light emission timing is increased by the laser power control unit.
  • the reflectance change amount detection unit detects the change amount of the reflectance of the reflected light from the optical disc from the RF signal.
  • the first rotation speed is set for the rotation speed control unit, and the first laser power is set for the laser power control unit.
  • a second rotational speed that is slower than the first rotational speed and slower than the minimum rotational speed at which the concave and convex pits can be reproduced is set in the rotational speed control unit,
  • a second laser power larger than the first laser power is set in the laser power control unit in accordance with the light emission timing.
  • an uneven optical disk on which main information is recorded by uneven pits using a relatively inexpensive and low output laser light source without using a special device in the factory or a high output laser light source.
  • the additional recording mark can be additionally recorded.
  • Embodiment 1 is a block diagram showing a configuration of an optical disc device in Embodiment 1 of the present invention. It is a schematic diagram for demonstrating the data format of the optical disk used with the optical disk apparatus in Embodiment 1 of this invention. 3 is a timing chart showing a mark recording operation in Embodiment 1 of the present invention. It is a flowchart which shows the data reproduction operation
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the optical disc apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • an optical disk device 100 includes an input / output unit 101, a CPU (Central Processing Unit) 102, a timing generation unit 106, a laser power switching unit 107, a disk rotation speed switching unit 108, an optical pickup 109, a disk motor 110, and an RF.
  • a signal processing unit 111, a focus and tracking control unit 112, a demodulation circuit 113, an error correction unit 114, and a mark detection unit 115 are provided.
  • the blocks within the broken line in FIG. 1 are collectively mounted on one chip as the semiconductor integrated circuit 124.
  • the optical disk device 100 additionally records additional marks on the optical disk 1 on which main information is recorded by the concave and convex pits by changing the reflectance of the reflective film formed on the concave and convex pits. Further, the optical disc apparatus 100 reproduces the main information recorded by the concave and convex pits and reproduces the additionally recorded mark.
  • the disk motor 110 rotates the optical disk 1 at a constant speed.
  • the optical pickup 109 reads main information recorded from the optical disc 1 by the concave and convex pits.
  • the optical pickup 109 irradiates the optical disc 1 with laser light, receives the reflected light from the optical disc 1, and outputs an optical pickup output signal P0.
  • the RF signal processing unit 111 acquires the RF signal RFS based on the optical pickup output signal P0 from the optical pickup 109.
  • the focus and tracking control unit 112 drives the optical pickup 109 in the focus direction and the tracking direction so that the light beam irradiated by the optical pickup 109 accurately traces the uneven pits on the optical disc 1.
  • a tracking control method a phase difference detection method is usually used when reproducing content information composed of uneven pits. That is, the focus and tracking control unit 112 performs tracking control by a phase difference detection method.
  • the demodulation circuit 113 demodulates the RF signal RFS and outputs a demodulated digital signal DS. Further, the demodulation circuit 113 detects a synchronization code included in the RF signal RFS and generates a reference position signal SY.
  • the error correction unit 114 corrects a random error and a burst error included in the digital signal DS demodulated by the demodulation circuit 113 and transmits it to the input / output unit 101 as a digital reproduction signal RD.
  • the input / output unit 101 is an interface that allows the optical disc apparatus 100 to receive a playback command from, for example, an external personal computer.
  • the input / output unit 101 outputs operation commands such as data reproduction, mark recording, and mark detection input from the outside to the CPU 102. Further, the input / output unit 101 receives the digital reproduction signal RD that has been subjected to error correction by the error correction unit 114 and the mark detection result MDR by the mark detection unit 115, and outputs them to the outside.
  • the CPU 102 controls the entire optical disc apparatus 100, and includes a data reproduction control unit 103, a mark recording control unit 104, and a mark detection control unit 105.
  • the mark detection unit 115 detects the additional mark recorded by changing the reflectance of the reflective film.
  • the mark detection unit 115 detects the amount of change in reflectance of reflected light from the optical disc 1 from the RF signal RFS.
  • the timing generation unit 106 receives a command from the CPU 102 and generates a light emission section signal EZ in synchronization with the reference position signal SY received from the demodulation circuit 113.
  • the timing generation unit 106 generates the emission timing of the laser light emitted from the optical pickup 109 at a predetermined position according to the reference position signal SY.
  • the laser power switching unit 107 switches the laser power.
  • the laser power switching unit 107 increases the laser power of the laser light emitted from the optical pickup 109 at the light emission timing generated by the timing generation unit 106.
  • the disk rotation speed switching unit 108 switches the rotation speed of the optical disk 1.
  • the disk rotation speed switching unit 108 switches the rotation speed of the optical disk 1 to at least two types of rotation speeds.
  • the data reproduction control unit 103 sets the first rotation speed for the disk rotation speed switching unit 108 and reproduces the first power for the laser power switching unit 107 when reproducing the uneven pits formed on the optical disk 1. Set the laser power.
  • the mark recording control unit 104 rotates the disk at a second rotational speed that is slower than the first rotational speed and slower than the minimum rotational speed at which the concave and convex pits can be reproduced when the additional recording mark is additionally recorded on the optical disk 1.
  • the second laser power that is set in the speed switching unit 108 and larger than the first laser power is set in the laser power switching unit 107 according to the light emission timing.
  • the mark detection control unit 105 controls to detect the additional recording mark based on the amount of change in the reflectance detected by the mark detection unit 115 when detecting the additional recording mark formed on the optical disc 1.
  • the RF signal processing unit 111 corresponds to an example of an RF signal processing unit
  • the demodulation circuit 113 corresponds to an example of a reference position detection unit
  • the disk rotation speed switching unit 108 is a rotation speed control unit.
  • the timing generation unit 106 corresponds to an example of a light emission timing generation unit
  • the laser power switching unit 107 corresponds to an example of a laser power control unit
  • the mark detection unit 115 corresponds to an example of a reflectance change amount detection unit.
  • the data reproduction control unit 103 corresponds to an example of an uneven pit reproduction control unit
  • the mark recording control unit 104 corresponds to an example of an additional mark recording control unit
  • the mark detection control unit 105 corresponds to an example of an additional mark detection control unit.
  • the focus and tracking control unit 112 corresponds to an example of a tracking control unit.
  • FIG. 2 is a schematic diagram for explaining the data format of the optical disc used in the optical disc apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • an ECC (Error Collection Code) block 2 represents a minimum unit capable of error correction with respect to the digital signal DS reproduced from the optical disc 1.
  • Frame 3 represents the minimum unit of modulation data to which a synchronization code is added. Usually, one ECC block is composed of several hundred frames. Further, the frame 3 includes a synchronization code 4 and modulation data 5.
  • the synchronization code 4 is a signal added to position the reproduction data on the disc, and a unique pattern that does not normally appear in the modulation data is used.
  • the demodulation circuit 113 detects the synchronization code 4 and generates the reference position signal SY.
  • the demodulating circuit 113 can continuously output the reference position signal SY, but has an address demodulating circuit in the demodulating circuit 113 and synchronizes with a specific start address from the reference demodulating circuit SY. Can also be configured to output.
  • FIG. 3 is a timing chart showing the mark recording operation in the first embodiment of the present invention.
  • the timing generator 106 outputs a light emission section signal EZ based on the reference position signal SY.
  • the laser power switching unit 107 causes the laser light source mounted on the optical pickup 109 to emit light at the first laser power level 11 when the light emission section signal EZ is Low. Further, the laser power switching unit 107 causes the laser light source mounted on the optical pickup 109 to emit light at the second laser power level 10 that is higher than the first laser power level 11 when the emission section signal EZ is High. .
  • a write-once mark 8 is formed on the disk board surface along the uneven pits 7 on the disk board surface.
  • the length of the write-once mark 8 is 10 times or more the shortest pit length of the uneven pit 7. That is, it is preferable that the light emission section irradiated with the laser beam with the second laser power is 10 times or more the shortest pit length of the uneven pits.
  • the second laser power level 10 cannot be set extremely high.
  • the second laser power is preferably 5 to 10 times the first laser power from the viewpoint of the lifetime of the laser light source.
  • FIG. 4 the operations of the mark detection unit 115, the timing generation unit 106, the laser power switching unit 107, and the disk rotation speed switching unit 108 when receiving a command from the CPU 102, which is a feature of the first embodiment of the present invention, are shown in FIG. 4, FIG. 5 and FIG. 7 and the explanatory diagram of FIG.
  • FIG. 4 is a flowchart showing a data reproduction operation for reproducing the content data recorded by the uneven pits.
  • the input / output unit 101 outputs a data reproduction command for reproducing the content data recorded by the concave / convex pits to the data reproduction control unit 103 (step S11).
  • the data reproduction control unit 103 receives the data reproduction command input from the input / output unit 101, and reproduces the optical disc 1 to read the content data, so that the disc rotation speed setting signal DRS for setting the rotation speed of the optical disc 1 is read.
  • a laser power setting signal LPS for setting the laser power of the laser light emitted from the optical pickup 109 and a light emission timing setting signal EZC for setting the light emission timing of the laser light are output.
  • the data reproduction control unit 103 outputs a disk rotation speed setting signal DRS to the disk rotation speed switching unit 108, and the disk motor 110 causes the optical disk 1 to reproduce the first rotation speed, that is, the rotation speed when content data is reproduced.
  • the disk rotation speed switching unit 108 is set to rotate at (Step S12).
  • the data reproduction control unit 103 outputs a laser power setting signal LPS to the laser power switching unit 107, and the laser power switching unit 107 emits the laser light source with the first laser power used when reproducing the content data. Is set (step S13).
  • the data reproduction control unit 103 outputs the light emission timing setting signal EZC to the timing generation unit 106 so that the laser light source always outputs the light emission section signal EZ that emits light at the first laser power, that is, the second time.
  • the timing generator 106 is set so as not to output the light emission section signal EZ that emits light with laser power (step S14).
  • the RF signal RFS is input to the demodulation circuit 113 via the optical pickup 109 and the RF signal processing unit 111.
  • the demodulation circuit 113 demodulates the RF signal RFS and starts reproducing the digital signal DS (step S15).
  • the error correction unit 114 performs error correction of the digital signal DS and outputs the digital reproduction signal RD to the input / output unit 101 (step S16).
  • focus control and tracking control by the focus and tracking control unit 112, or position control of the optical pickup 109 is also necessary. These are functions normally provided in a general optical disc apparatus. However, the explanation is omitted.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a mark recording operation for recording an additional mark.
  • the input / output unit 101 outputs a mark recording command for recording a write-once mark to the mark recording control unit 104 (step S21).
  • the mark recording control unit 104 receives a mark recording command input from the input / output unit 101, and sets a laser power of a laser beam emitted from the optical pickup 109 in order to record an additional recording mark.
  • An LPS, a disk rotation speed setting signal DRS for setting the rotation speed of the optical disk 1, and a light emission timing setting signal EZC for setting the light emission timing of the laser light are output.
  • the mark recording control unit 104 outputs the laser power setting signal LPS to the laser power switching unit 107, and sets the laser power switching unit 107 to emit the laser light source with the second laser power (step S22). .
  • the mark recording control unit 104 outputs a disk rotation speed setting signal DRS to the disk rotation speed switching unit 108, and the disk rotation speed switching unit 108 so that the optical disk 1 is rotated at the second rotation speed by the disk motor 110. Is set (step S23).
  • the mark recording control unit 104 outputs the light emission timing setting signal EZC to the timing generation unit 106, and sets the timing generation unit 106 so that the laser light source outputs the light emission section signal EZ that emits light at the second laser power. (Step S24).
  • the mark recording control unit 104 sets the light emission timing so as to generate a pulse having a certain interval width after the reference position signal SY.
  • the demodulator circuit 113 When the reproduction position on the optical disk reaches the position of the synchronization code, the demodulator circuit 113 outputs the reference position signal SY.
  • the mark recording control unit 104 determines whether or not the reference position signal SY is a recording start position (step S25). If it is determined that the reference position signal SY is not the recording start position (NO in step S25), the determination process of step S25 is repeated until the reference position signal SY reaches the recording start position.
  • the timing generation unit 106 when it is determined that the reference position signal SY is the recording start position (YES in step S25), the timing generation unit 106 generates a light emission section signal EZ representing a section in which laser light is emitted based on the reference position signal SY. Generate (step S26).
  • the laser power switching unit 107 switches the light emission power of the laser light source from the first laser power to the second laser power in the light emission section represented by the light emission section signal EZ (step S27).
  • the mark recording control unit 104 determines whether or not the reference position signal SY is a final recording address (step S28). If it is determined that the reference position signal SY is not the final recording address (NO in step S28), the process returns to step S26. On the other hand, if it is determined that the reference position signal SY is the final recording address (YES in step S28), the mark recording operation is terminated. The operations in steps S26 to S28 are repeated until the reference position signal SY reaches the final recording address, and an additional mark is recorded.
  • the reference position signal SY is output when the reproduction position on the optical disk reaches a specific position.
  • the reference position signal SY is always output at the position of the synchronization code, and the address
  • the information may be output from the demodulation circuit 113 to the timing generation unit 106 at the same time as the reference position signal SY, and the timing generation unit 106 may determine a specific position based on the address information.
  • FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the rotational speed and the laser power required for recording in Embodiment 1 of the present invention.
  • the second rotation speed is preferably less than or equal to half of the minimum rotation speed at which the uneven pits can be reproduced.
  • the second rotation speed x2 is set to, for example, half or less than the minimum rotation speed x3 necessary for reproducing the content data that the normal optical disk apparatus has, so that it is sufficient.
  • the reflection film can be configured to cause physical and optical changes with a low laser power.
  • the second rotation speed is 1/10 or less of the first rotation speed.
  • the optical disc apparatus is usually designed so that the content data can be reproduced at high speed.
  • the second rotation speed is set to 1/10 or less of the first rotation speed. It is possible to cause physical and optical changes in the reflective film with sufficiently low laser power.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a mark detection operation for detecting an additional recording mark recorded on the optical disc.
  • the input / output unit 101 outputs a mark detection command for detecting the additional mark recorded on the optical disc 1 to the mark detection control unit 105 (step S31).
  • the mark detection control unit 105 receives a mark detection command from the input / output unit 101, and detects a light emission timing setting signal EZC for setting a light emission timing of the laser beam in order to detect a write-once mark recorded on the optical disc 1, an optical pickup A laser power setting signal LPS for setting the laser power of the laser light emitted from 109 and a disk rotation speed setting signal DRS for setting the rotation speed of the optical disk 1 are output.
  • the mark detection control unit 105 outputs a laser power setting signal LPS to the laser power switching unit 107, and the laser power switching unit 107 emits the laser light source with the first laser power used when reproducing the content data. Is set (step S32).
  • the mark detection control unit 105 outputs a disk rotation speed setting signal DRS to the disk rotation speed switching unit 108, and the disk rotation speed switching unit 108 so that the optical disk 1 is rotated at the first rotation speed by the disk motor 110. Is set (step S33).
  • the mark detection control unit 105 outputs the light emission timing setting signal EZC to the timing generation unit 106 so that the laser light source outputs the light emission section signal EZ that emits light with the first laser power, that is, the second laser.
  • the timing generation unit 106 is set so as not to output the light emission section signal EZ that emits light with power (step S34).
  • the RF signal RFS is input to the demodulation circuit 113 via the optical pickup 109 and the RF signal processing unit 111.
  • the demodulation circuit 113 demodulates the RF signal RFS and outputs a reference position signal SY (step S35).
  • the mark detection unit 115 determines whether or not the reference position signal SY is a final recording address (step S36). If it is determined that the reference position signal SY is the final recording address (YES in step S36), the mark detection unit 115 outputs the mark detection result MDR to the input / output unit 101, and the mark detection operation is terminated. (Step S37). On the other hand, if the reference position signal SY is before the final recording address, that is, if it is determined that the reference position signal SY is not the final recording address (NO in step S36), the mark detection unit 115 will be described later. A mark detection process is executed (step S38).
  • the disk rotation speed during the mark detection operation is the first rotation speed, but it is also possible to detect the additional recording mark at the second rotation speed.
  • a response time is required for switching the rotational speed of the disk motor, and the response time required for the switching affects the time required for the entire data reproduction operation, mark recording operation, and mark detection operation. For this reason, it is preferable to determine the rotation speed so as to minimize the overall processing time in consideration of the operation order of the content data reproduction, the additional mark recording, and the additional mark reproduction.
  • FIG. 8 is a timing chart for explaining the mark detection processing in the first embodiment of the present invention.
  • the ECC block 2, the frame 3, the concave / convex pits 7 and the additional recording mark 8 are the same as those in FIG. 2.
  • the RF signal 13 shown in FIG. 8 shows the RF signal RFS output from the RF signal processing unit 111 as an analog waveform.
  • At the head of the RF signal RFS there is a synchronization code portion, and subsequently, an apparently random pit string in accordance with a prescribed modulation rule is arranged as data.
  • An RF signal 14 indicated by a broken line represents an RF signal after the additional mark is recorded
  • an RF signal 15 indicated by a solid line represents an RF signal before the additional mark is recorded
  • the RF signal 14 is an RF signal. 15 shows that there is a change in reflectance.
  • the average value 17 of the RF signal after the additional mark indicated by the alternate long and short dash line is recorded is larger than the average value 16 of the RF signal before the additional mark indicated by the alternate long and two short dashes line is recorded. That is, the presence / absence of the additional recording mark can be detected as a difference 18 between the average value of the RF signal when there is no additional recording mark and the average value of the RF signal when there is an additional recording mark.
  • the mark detection unit 115 measures the average amplitude value of the RF signal and monitors the variation amount of the measured average amplitude value to detect the reflectance change amount.
  • the mark detecting unit 115 may integrate the RF signal waveform of the mark additional recording unit in which the additional recording mark is recorded, and detect the additional recording mark based on a change in the integration amount. That is, the mark detection unit 115 includes an integrated value of the RF signal in the light emission section irradiated with the laser light with the second laser power, and a light emission section other than the light emission section irradiated with the laser light with the second laser power.
  • the reflectance change amount may be detected by detecting the integral value of the RF signal in the section having the same length and obtaining the difference between the two integral values detected.
  • the mark detection unit 115 may acquire information on the pit length from the demodulation circuit 113, and may use a value only in the vicinity of the center of the pit or land having a certain length or more for calculating the average value. In other words, the mark detection unit 115 detects only the amount of change in the reflectance at the center portion of the uneven pit whose detected pit length is equal to or greater than a certain length. Thereby, the error at the time of calculating the average amplitude value due to the uneven pits being long and short and being randomly arranged can be reduced. Further, the mark detection unit 115 may use only pits or lands having the same length for calculating the average value.
  • the mark detection unit 115 may detect a change in reflectance due to the recording of the additional mark as a minute fluctuation of the RF signal. For example, in FIG. 8, compared with the RF signal 15 before the additional mark is recorded, the RF signal 14 after the additional mark is recorded is slightly changed on the time axis due to the influence of the additional mark. You can see that it is out of place.
  • the mark detection unit 115 can detect the presence / absence of a write-once mark by performing predetermined statistical processing on a minute change on the time axis of the RF signal.
  • the statistical process is a process for deriving a general jitter value, for example. That is, the presence / absence of a write-once mark can be detected by the difference in jitter value.
  • FIG. 9 is a timing chart for explaining another additional mark detection method in the first embodiment of the present invention.
  • the timing generation unit 106 detects whether or not the additional recording mark is recorded in the additional recording mark recording section known in advance when the additional recording mark is detected. DZ is output to the mark detection unit 115.
  • the mark detection unit 115 determines that a write-once mark is recorded when the reproduction of the optical disc 1 becomes unstable in the output section of the detection section signal DZ.
  • the mark detection unit 115 detects that the PLL (Phase Lock Loop) circuit is unlocked in the output section of the detection section signal DZ.
  • the unlocking of the PLL circuit means that the frequency has shifted by a predetermined reference value or more.
  • a predetermined signal processing function generally provided in the optical disc apparatus for example, the center of the RF signal amplitude, in order to keep the reproduction signal quality constant when the additional mark is detected by the mark detection unit 115 described above.
  • the additional mark detection sensitivity can be increased.
  • These signal processing functions generally operate to correct for changes in the RF signal. For this reason, when these signal processing functions are operating, fluctuations in the RF signal due to the write-once mark become small, and the detection sensitivity of the write-once mark is poor.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining in more detail the mark detection process in the first embodiment of the present invention. The detailed operation of the mark detection unit 115 will be described with reference to FIG.
  • the mark detection unit 115 calculates the average value of the signal level of the RF signal waveform in each predetermined section (step S41). Next, the mark detection unit 115 determines whether or not the acquisition of the RF signal waveform of the identification area is completed (step S42). Here, when it is determined that the acquisition of the RF signal waveform in the identification region is not completed (NO in step S42), the process returns to step S41.
  • the mark detection unit 115 determines that the average value of the signal level of the RF signal waveform is a predetermined value compared to other sections. It is determined whether or not there is a higher section (step S43).
  • the mark detection unit 115 adds an additional mark to the corresponding section. (Step S44).
  • the mark detection unit 115 adds the additional mark to the corresponding section. Is determined not to exist (step S45).
  • a relatively low-cost and low-power laser light source can be used for an optical disk on which main information is recorded by the concave-convex pits.
  • the additional recording mark can be additionally recorded by changing the reflectance of the reflective film formed on the substrate.
  • high-precision pulse recording such as 1 channel bit width is not required, and for example, additional recording marks can be recorded by laser power control with a low frequency band such as an integral multiple of the frame length, so that it is used in a recordable optical disk.
  • a high-speed and high-precision laser drive circuit is not required, and the optical disk apparatus can be configured at low cost.
  • the write-once mark is not a striped mark that can be seen with a loupe or the like, it is difficult for the user to specify the presence of the write-once mark, and the security of information recorded by the write-once mark can be improved. .
  • the recording position of the additional recording mark can be set anywhere on the optical disk, and there is an advantage that the operational flexibility is high.
  • Embodiment 2 Next, the optical disc apparatus according to Embodiment 2 will be described.
  • the configuration of the optical disc device in the second embodiment is the same as the configuration of the optical disc device 100 in the first embodiment, and thus description thereof will be omitted, and only differences from the optical disc device 100 will be described.
  • FIG. 11 is a timing chart for explaining the operation of the timing generator in the second embodiment of the present invention. Since the components of the optical disk apparatus in the second embodiment are the same as those in FIG. 1, the description thereof will be omitted, and only the operation of the timing generation unit different from that in the first embodiment will be described.
  • the timing generation unit 106 sets the recording period of the additional mark as an integer multiple of the reference position signal SY. That is, it is preferable that the length of the light emission section irradiated with the laser light with the second laser power is an integral multiple of the frame interval of the concave and convex pits. This configuration has an advantage that the start and end of the additional mark can be configured in units of frames.
  • the length of the additional mark is recorded with a length from the reference position signal SY output from the first frame of a certain ECC block to the reference position signal SY output from the first frame of the next ECC block. You can also In this way, it is possible to easily manage and configure the start and end of the recordable mark in units of ECC blocks.
  • an ECC block is managed in association with physical address information recorded by uneven pits. Therefore, the recording length of the additional recording mark can be set to an integer multiple of the ECC block so that the recording start point and end point can be managed relatively easily.
  • the main information recorded on the optical disc 1 with concave and convex pits is configured in error correction block units in which error correction information is added to a certain unit of user data.
  • the mark recording control unit 104 controls a light emission section that emits light with the second laser power generated by the timing generation unit 106 in units of error correction blocks. At this time, the light emission period in which the laser light is emitted with the second laser power generated by the timing generation unit 106 is an integral multiple of the unit length of the error correction block.
  • the sensitivity of the photodetector can be switched in the light emission section, and the phase difference servo can be performed even during the second laser power emission.
  • the focus and tracking control unit 112 performs tracking control even in the light emission section that emits light with the second laser power.
  • the additional mark added as described above is detected, since the length of the additional mark is long, the average value of the RF signal is stabilized, and the detection result of the additional mark is detected due to a disturbance such as a scratch or dirt on the media. It has the feature that it is hard to be influenced. Further, since the recording section is long, the additional recording mark is not detected based on the average value of the RF signal, but the parameter proportional to the amount of change of the RF signal, for example, the deterioration of the reproduction jitter of the modulation code of the main information, or the asymmetry It is also possible to detect the postscript mark based on the change.
  • Embodiment 3 Next, an optical disk device according to Embodiment 3 will be described. Note that the configuration of the optical disc apparatus in the third embodiment is the same as that of the optical disc apparatus 100 in the first embodiment, so that the description thereof will be omitted and only differences from the optical disc apparatus 100 will be described.
  • FIG. 12 is a timing chart for explaining the operation of the timing generation unit according to the third embodiment of the present invention. Since the components of the optical disk device in the third embodiment are the same as those in FIG. 1, the description thereof will be omitted, and only the operation of the timing generation unit different from those in the first and second embodiments will be described.
  • the additional recording mark 21 is recorded at intervals of 4 frames, for example.
  • the photodetector of the optical pickup 109 is saturated, and a normal optical pickup output signal P0 is output. It may not be possible. In such a case, since a normal signal is not input to the focus and tracking control unit 112, the tracking control of the optical pickup 109 is temporarily disabled.
  • the light emission section 22 that emits light with the second laser power to record the additional recording mark 21 is set to one frame length or less, and the focus and tracking control unit 112 is within the light emission section 22. Hold tracking servo by phase difference signal. Then, the focus and tracking control unit 112 performs tracking control recovery in a section 23 having a length of 3 frames or more between adjacent write-once marks 21.
  • the focus and tracking control unit 112 holds the tracking control when irradiating the laser beam with the second laser power.
  • the uneven pit includes a synchronization code, and when the distance between the synchronization codes is 1 frame length, the length of the light emission section 22 irradiated with the laser beam with the second laser power is 1 frame length or less, The interval to the next light emission section 22 is 3 frames or more.
  • the demodulation circuit 113 When the demodulation circuit 113 includes an automatic gain control (AGC) circuit or a PLL circuit, these circuits are also held so as not to respond to the fluctuation of the optical pickup output signal P0 due to the second laser power. Is preferred. That is, the demodulation circuit 113 holds the frequency comparison function or phase comparison function of the PLL circuit when irradiating the laser beam with the second laser power.
  • AGC automatic gain control
  • Embodiment 4 Next, an optical disc apparatus according to Embodiment 4 will be described. Note that the configuration of the optical disc apparatus in the fourth embodiment is the same as that of the optical disc apparatus 100 in the first embodiment, so that the description thereof will be omitted and only differences from the optical disc apparatus 100 will be described.
  • FIG. 13 is a timing chart for explaining the operation of the timing generation unit according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the recording of additional recording marks every four frames is the same as in the third embodiment, but in the fourth embodiment, two types of recording modes are provided.
  • the timing generation unit 106 generates light emission timings at which light is emitted with a plurality of second laser powers at regular intervals within the error correction block.
  • the first additional recording mark 24 is formed on the optical disc 1. Further, when the laser beam having the second laser power is emitted in the second phase of the four frame period shifted by one frame from the first phase, the second additional recording mark 25 is formed on the optical disc 1. .
  • the mark recording control unit 104 instructs the timing generation unit 106 to record in the first phase or the second phase.
  • the timing generation unit 106 generates either a first light emission timing or a second light emission timing determined in advance so as not to overlap each other on the optical disc 1.
  • the mark recording control unit 104 instructs the timing generation unit 106 to select one of the first light emission timing and the second light emission timing.
  • the mark detection unit 115 needs to include a plurality of detection circuits that perform detection processing only in the sections corresponding to the respective phases.
  • the mark detection unit 115 detects the reflectance change amount at the first light emission timing determined in advance and the reflectance change amount at the second light emission timing, and the reflectance change amount is detected at the first light emission timing. If the value is changed, the value “0” is associated, and if the reflectance change amount is detected at the second light emission timing, the binary data associated with the value “1” is detected.
  • Embodiment 5 Next, an optical disk device according to Embodiment 5 will be described.
  • the configuration of the optical disk device in the fifth embodiment is the same as the configuration of the optical disk device 100 in the first embodiment, and thus the description thereof will be omitted, and only differences from the optical disk device 100 will be described.
  • FIG. 14 is a timing chart for explaining operations of the mark recording control unit and the timing generation unit according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the mark recording control unit 104 prepares two types of second laser power, and is larger than the third laser power and the third laser power in accordance with the frame for recording the recordable mark. Two types of laser power, the fourth laser power, are used properly.
  • the additional recording mark 26 is an additional recording mark that is additionally recorded by irradiating the laser beam with the third laser power.
  • the additional recording mark 27 is an additional recording mark that is additionally recorded by irradiating the laser beam with the fourth laser power.
  • the additional recording mark 28 is an additional recording mark that is additionally recorded by irradiating a laser beam having a third laser power and further irradiating a laser beam having a fourth laser power.
  • a plurality of different types of additional recording marks are formed on the optical disc 1 by properly using a plurality of laser powers.
  • the mark detection unit 115 includes the average value of the RF signal corresponding to the additional recording mark 26, the average value of the RF signal corresponding to the additional recording mark 27, the average value of the RF signal corresponding to the additional recording mark 28, and the additional recording.
  • Four types of values of the average value of the RF signal corresponding to the portion 29 without a mark are detected. Therefore, these values can be used as 2-bit binary data as in the fourth embodiment.
  • the additional recording mark is formed again by increasing the laser power from the third laser power to the fourth laser power. It can also be used for re-use purposes. Whether or not the additional marks are sufficiently formed can be estimated from the amount of change in the average value of the RF signal shown in FIG.
  • Embodiment 6 Next, an optical disc apparatus according to Embodiment 6 will be described.
  • the configuration of the optical disc device in the sixth embodiment is the same as the configuration of the optical disc device 100 in the first embodiment, and thus description thereof will be omitted, and only differences from the optical disc device 100 will be described.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a detailed configuration of the timing generation unit according to the sixth embodiment of the present invention.
  • the optical disc apparatus 100 includes a timing generation unit 116 instead of the timing generation unit 106.
  • the timing generation unit 116 includes an address area identification unit 117, a mark interval generator 118, and a mark width generator 119.
  • the address area identification unit 117 identifies whether address information is included in the specific frame.
  • the address area identification unit 117 acquires address detection information necessary for identifying an address area (frame) including the address information from the demodulation circuit 113.
  • the mark interval generator 118 determines the period of the light emission section signal EZ.
  • the mark width generator 119 generates a light emission section signal EZ having a predetermined width.
  • FIG. 16 is a timing chart for explaining the operation of the timing generator in the sixth embodiment of the present invention.
  • the ECC block 2 includes a frame 30 in which no address information exists and a frame 31 in which address information exists.
  • the timing generator 116 in the sixth embodiment does not output the light emission section signal EZ in the section of the frame 31 where the address information exists.
  • the light emission period in which the laser beam is emitted with the second laser power is only the period corresponding to the frame 30 in which no address information exists. Therefore, the write-once mark 32 is recorded in the frame 30 where the address information does not exist, but the laser power does not become the second laser power in the frame 31 where the address information exists, and the write-once mark 32 is not formed. .
  • the main information recorded on the optical disc 1 with concave and convex pits includes address information indicating a physical position in the optical disc 1.
  • the timing generation unit 116 generates the light emission timing so as to irradiate the laser beam with the second laser power while avoiding the area where the address information is recorded.
  • the photo detector of the optical pickup 109 is saturated in the light emission section in which the laser beam is emitted with the second laser power.
  • the focus and tracking control unit that performs servo control when the photo detector is saturated.
  • the RF signal processing unit 111 other than 112 may not be able to perform normal signal processing.
  • the AGC circuit or PLL circuit included in the RF signal processing unit 111 is held in this light emission section, a normal signal is not output to the demodulation circuit 113 in the next stage in the held section, and thus address information can be demodulated. become unable.
  • the additional information mark is formed while avoiding the section (frame) including the address information, so that the frame in which the address information is recorded is formed even when a plurality of additional information marks are formed. Then, it does not switch to the second laser power. Therefore, servo control and demodulation processing can be performed, and address information can also be detected. Therefore, the continuity of demodulated address information can be monitored by, for example, the demodulating circuit 113 or the mark recording control unit 104, and track skipping due to media damage or disturbance can be detected.
  • Embodiment 7 Next, an optical disc apparatus according to Embodiment 7 will be described.
  • the configuration of the optical disc device in the seventh embodiment is the same as the configuration of the optical disc device 100 in the first embodiment, and thus the description thereof is omitted, and only differences from the optical disc device 100 will be described.
  • FIG. 17 is a block diagram showing a detailed configuration of the timing generation unit according to the seventh embodiment of the present invention.
  • the optical disc apparatus 100 includes a timing generation unit 120 instead of the timing generation unit 106.
  • the timing generation unit 120 includes a random number generator 121, a mark interval generator 122, and a mark width generator 123.
  • the random number generator 121 generates a random number.
  • the mark interval generator 122 randomly generates the period of the light emission interval signal EZ based on the random number generated from the random number generator 121.
  • the mark width generator 123 generates a light emission section signal EZ having a predetermined width.
  • the timing generation unit 120 generates a random number, and randomly changes the cycle of the emission timing of light emission with the second laser power based on the generated random number.
  • FIG. 18 is a timing chart for explaining the operation of the timing generator in the seventh embodiment of the present invention.
  • the intervals 33, 34, and 35 of the additional mark 36 change randomly according to random numbers.
  • the recording position of the additional recording mark 36 is random. Therefore, at the time of mark detection, the mark detection unit 115 must accurately grasp the position where the additional recording mark 36 is recorded and generate the detection timing. However, by appropriately replacing the random number sequence in the random number generator 121, it is possible to record the additional recording mark with a plurality of recording patterns.
  • Embodiment 8 Next, an optical disc apparatus according to Embodiment 8 will be described. Note that the configuration of the optical disk device in the eighth embodiment is the same as that of the optical disk device 100 in the first embodiment, and therefore description thereof will be omitted, and only differences from the optical disk device 100 will be described.
  • FIG. 19 is a timing chart for explaining the additional mark recording operation of the timing generation unit according to the eighth embodiment of the present invention.
  • a plurality of additional marks are recorded in one frame between the reference position signals SY.
  • the timing generator 106 generates a light emission section signal EZ that emits laser light with the second laser power in synchronization with the channel clock generated by the demodulation circuit 113.
  • the reference position signal SY is different from the timing at which the recording of the additional mark is started. For this reason, when the additional mark is detected, the mark detection unit 115 must accurately grasp the recorded mark position and generate the detection timing.
  • the light emission section signal EZ is generated so as to record a plurality of additional marks in one frame, the amount of recorded information of the additional marks can be increased.
  • the light emission section in which laser light is emitted with the second laser power is 10 times or more the shortest pit length of the uneven pits.
  • FIG. 20 is a block diagram showing the configuration of the optical disc apparatus according to Embodiment 9 of the present invention.
  • the optical disk device 100 ′ according to the ninth embodiment the same components as those of the optical disk device 100 according to the first embodiment shown in FIG.
  • the optical disc apparatus 100 ′ further includes a shift control unit 125.
  • the mark recording control unit 104 of the CPU 102 outputs a shift control setting signal SS, and sets the shift control unit 125 so that the laser light irradiation position is shifted by a predetermined small distance in the radial direction of the optical disc when the additional recording mark is recorded. .
  • the shift control unit 125 synchronizes with the timing of the light emission section signal EZ output from the timing generation unit 106 so that the optical pickup 109 is only a small distance determined in advance in the radial direction of the optical disc.
  • a tracking control signal is output to the focus and tracking control unit 112 so as to shift.
  • FIG. 21 is a timing chart for explaining the additional mark recording operation of the timing generation unit according to the ninth embodiment of the present invention.
  • the recordable marks 41a and 41b are recorded by being shifted by a minute distance in the radial direction of the optical disc from the position where the concave and convex pits 40 are recorded.
  • the shift control unit 125 shifts the center of the write-once mark in the radial direction of the optical disc by a minute distance from the center of the pit to the inner circumference side or the outer circumference side, and records a first write-once mark shift signal.
  • a second recordable mark shift signal for recording the recordable mark is generated by shifting the recordable mark by a minute distance in the direction opposite to the one recordable mark shift signal.
  • the shift control unit 125 emits the laser beam emitted from the optical pickup 109 from the center of the concave and convex pits in the radial direction of the optical disc at the emission timing of emitting the laser beam with the second laser power generated by the timing generation unit 106. Shift in the inner or outer circumferential direction by a predetermined distance.
  • the additional mark 41a has a small distance from the center of the concave / convex pit 40 to the inner peripheral side or the outer peripheral side. Only shifted and recorded. Further, in the section in which the second additional mark shift signal is output by the shift control unit 125, the additional mark 41b is recorded by being shifted by a minute distance in the direction opposite to the first additional mark shift signal.
  • the center line 42 of the write-once mark 41 a is shifted to the inner peripheral side with respect to the center line 43 of the uneven pit 40, and the center line 44 of the write-once mark 41 b is The center line 43 is shifted to the outer peripheral side.
  • the optical pickup 109 detects the asymmetry of the reflectance of the reflected light, and not only the additional recording mark is recorded but also the additional recording mark is shifted in the inner circumferential direction or the outer circumferential direction. Detect that you are doing.
  • the mark detection unit 115 detects that the distribution of reflected light from the write-once mark is asymmetric with respect to the center of the concavo-convex pit in the radial direction of the optical disc, and calculates the average amplitude value of the RF signal of the reflected light that is asymmetric.
  • the reflectance change amount is detected by measuring and monitoring the fluctuation amount of the measured amplitude average value.
  • the amount of information that can be recorded can be increased by shifting the recordable mark by a minute distance in the radial direction of the optical disc.
  • FIG. 22 is a timing chart for explaining the recordable mark recording operation and the recordable mark detection operation of the timing generation unit according to the tenth embodiment of the present invention.
  • laser light is output with different amplitudes, and an RF signal waveform having a shape other than a rectangle is obtained excluding the influence of the uneven pits 55 at the time of detecting the additional mark.
  • the laser power switching unit 107 changes the amplitude of the laser beam output from the optical pickup 109, for example, according to a predetermined pattern or a random pattern based on a random number sequence, thereby adding the additional mark Record 59.
  • one additional mark 59 includes a plurality of regions 56, 57, and 58 having different reflectivities. That is, the laser power switching unit 107 performs the second operation according to a predetermined pattern or a random pattern determined by a random number sequence at the emission timing of emitting laser light with the second laser power generated by the timing generation unit 106. The laser power is controlled to change to a plurality of values.
  • a difference 53 between the subsequent RF signal 52 and an ideal difference 54 between the RF signal 51 before the additional mark is recorded and the RF signal 52 after the additional mark is recorded are shown.
  • the mark detection unit 115 calculates the difference 53 due to the additional recording mark of the reproduced RF signal and the ideal difference 54 due to the additional recording mark of the reproduced RF signal. Compare. When the additional mark is detected, the mark detection unit 115 determines whether or not the difference 53 due to the additional mark of the reproduced RF signal matches the ideal difference 54 due to the additional mark of the reproduced RF signal. to decide.
  • the mark detection unit 115 is irradiated with the laser beam and the waveform of the RF signal before the laser beam is emitted at the emission timing of emitting the laser beam with the second laser power generated by the timing generation unit 106.
  • the difference value between the waveform of the later RF signal and a random pattern determined by a predetermined pattern or a random number sequence is compared, and the difference value matches the pattern, the additional mark is normally recorded. If the difference value does not match the pattern, it is determined that the additional mark has not been recorded normally.
  • the detection of the postscript mark can be used as key authentication. If the RF signal difference 43 that coincides with the ideal RF signal difference 44 is not detected at the correct recording position, the mark detection unit 115 assumes that the correct key has not been recorded in advance as an additional recording mark. Reproduction of content data recorded by pits is prohibited.
  • FIG. 23 is a timing chart for explaining the additional mark recording operation of the timing generation unit according to the eleventh embodiment of the present invention.
  • the period of both the recording section and the unrecorded section of the additional mark 61 is not constant.
  • the recording section and the unrecorded section are randomly changed by a random number. That is, the length of the light emission section irradiated with the laser light with the second laser power is determined by the random number series.
  • the timing generation unit 106 generates a random number, and determines the length of the light emitting section irradiated with the laser light with the second laser power and the interval between the adjacent light emitting sections based on the generated random number.
  • the recording position of the additional recording mark 61 changes at random, the detection timing must be generated by accurately grasping the position recorded based on the random number.
  • An optical disk apparatus is an optical disk apparatus that additionally records additional marks by changing a reflectance of a reflective film formed on the uneven pits on an optical disk on which main information is recorded by the uneven pits.
  • An optical pickup an RF signal processing unit that acquires an RF signal based on an output from the optical pickup, a reference position detection unit that demodulates the RF signal and detects a reference position signal, and an optical disc
  • a rotation speed control unit that switches the rotation speed to at least two types of rotation speeds, and a light emission timing generation unit that generates a light emission timing of laser light emitted from the optical pickup at a predetermined position according to the reference position signal;
  • the laser power of the laser light emitted from the optical pickup at the light emission timing A laser power control unit for increasing, a reflectance change amount detecting unit for detecting a change amount of reflectance of the reflected light from the optical disc from the RF signal, and when reproducing the concavo-convex pit formed on the optical disc, A concave / conve
  • the RF signal is acquired based on the output from the optical pickup, and the reference signal is detected by demodulating the RF signal.
  • the rotation speed control unit switches the rotation speed of the optical disc to at least two types of rotation speeds, and the light emission timing generation unit emits the laser light emitted from the optical pickup at a predetermined position according to the reference position signal. Is generated, and the laser power of the laser light emitted from the optical pickup at the light emission timing is increased by the laser power control unit.
  • the reflectance change amount detection unit detects the change amount of the reflectance of the reflected light from the optical disc from the RF signal.
  • the first rotation speed is set for the rotation speed control unit, and the first laser power is set for the laser power control unit.
  • a second rotational speed that is slower than the first rotational speed and slower than the minimum rotational speed at which the concave and convex pits can be reproduced is set in the rotational speed control unit,
  • a second laser power larger than the first laser power is set in the laser power control unit in accordance with the light emission timing.
  • a relatively inexpensive and low-power laser light source is used to form an optical disk on which the main information is recorded on the concave-convex pits.
  • the additional recording mark can be additionally recorded by changing the reflectance of the reflection film.
  • the additional mark formed on the optical disc when the additional mark formed on the optical disc is detected, the additional mark is detected based on the reflectance change amount detected by the reflectance change amount detection unit. It is preferable to further include a write-once mark detection control unit to be controlled.
  • the additional recording mark formed on the optical disc when the additional recording mark formed on the optical disc is detected, the additional recording mark can be detected based on the change amount of the reflectance detected by the reflectance change amount detection unit.
  • the second rotation speed is equal to or less than half of the minimum rotation speed.
  • the additional recording mark can be additionally recorded on the optical disc at the second rotational speed that is equal to or less than half of the minimum rotational speed.
  • the second rotation speed is 1/10 or less of the first rotation speed.
  • the additional recording mark can be additionally recorded on the optical disc at the second rotational speed that is 1/10 or less of the first rotational speed.
  • the second laser power is preferably 5 times or more and 10 times or less of the first laser power.
  • the additional mark can be additionally recorded on the optical disc with the second laser power that is not less than 5 times and not more than 10 times the first laser power.
  • the optical disk apparatus further includes a tracking control unit that controls tracking with respect to the optical pickup, and the tracking control unit performs tracking control by a phase difference detection method.
  • tracking control can be performed by a phase difference detection method.
  • the light emission section irradiated with the laser beam with the second laser power is 10 times or more the shortest pit length of the concave and convex pits.
  • the light emission section irradiated with the laser beam with the second laser power is more than 10 times the shortest pit length of the concavo-convex pit, so that the additional recording mark and the concavo-convex pit are more clearly distinguished in the RF signal. can do.
  • the reference position detection unit demodulates the RF signal using at least a PLL circuit, and compares the frequency of the PLL circuit when irradiating the laser beam with the second laser power. It is preferable to hold the function or phase comparison function.
  • the RF signal is demodulated using at least the PLL circuit, and the frequency comparison function or phase comparison function of the PLL circuit is held when irradiating the laser beam with the second laser power.
  • the frequency comparison function or phase comparison function of the circuit does not respond to the fluctuation of the optical pickup output signal due to the second laser power, and the RF signal can be demodulated normally.
  • the optical disc apparatus further includes a tracking control unit that controls tracking with respect to the optical pickup, and the tracking control unit holds the tracking control when irradiating the laser beam with the second laser power. It is preferable.
  • tracking control since tracking control is held when the laser beam is irradiated with the second laser power, the tracking control does not respond to fluctuations in the optical pickup output signal due to the second laser power, and is normal. Tracking control can be performed.
  • the length of the light emission section irradiated with the laser beam with the second laser power is: It is preferable that the length is one frame length or less and the interval to the next light emission section is three frames length or more.
  • the length of the light emitting section irradiated with the laser light with the second laser power is equal to or shorter than the one frame length, and the next light emitting section Since the interval up to is 3 frame lengths or longer, tracking control can be held in the light emission interval, and tracking control recovery can be performed in the interval of 3 frame lengths or more between adjacent recordable marks.
  • the concave and convex pits include synchronization codes, and the distance between the synchronization codes is 1 frame length, the length of the light emission section irradiated with the laser beam with the second laser power is It is preferable that it is an integral multiple of the frame interval of the uneven pits.
  • the length of the light emitting section irradiated with the laser light with the second laser power is an integral multiple of the frame interval of the concave and convex pits. Since a write-once mark can be added by laser power control with a low frequency band, a high-speed and high-precision laser drive circuit used in a recordable optical disc is not required, and an optical disc apparatus can be manufactured at low cost. .
  • the main information recorded on the optical disc with the concave and convex pits includes address information indicating a physical position in the optical disc, and the light emission timing generation unit records the address information. It is preferable that the light emission timing is generated so as to irradiate the laser light with the second laser power while avoiding the region where the light is applied.
  • the light emission timing is generated so as to irradiate the laser beam with the second laser power while avoiding the area where the address information is recorded. Therefore, even when a plurality of additional recording marks are formed, the area where the address information is recorded does not switch to the second laser power, so that servo control and demodulation processing can be performed in the area, and the address information is normally detected. be able to.
  • the main information recorded in the concave and convex pits on the optical disc is configured in units of error correction blocks in which error correction information is added to a certain unit of user data. It is preferable that the recordable mark recording control unit controls a light emission section that emits light with the second laser power generated by the light emission timing generation unit in units of the error correction block.
  • the main information recorded on the optical disc with the concave and convex pits is configured in units of error correction blocks in which error correction information is added to a certain unit of user data.
  • the light emission section that emits light with the second laser power is controlled in units of error correction blocks, it is possible to manage the start point and the end point of the recordable mark relatively easily.
  • a light emission section in which laser light is emitted with the second laser power generated by the light emission timing generation unit is an integral multiple of a unit length of the error correction block.
  • the light emission section in which the laser beam is emitted with the second laser power is an integral multiple of the unit length of the error correction block, the recording start point and end point of the additional recording mark are relatively It can be managed easily.
  • the optical disc apparatus may further include a tracking control unit that controls tracking with respect to the optical pickup, and the tracking control unit may perform tracking control in a light emitting section that emits light with the second laser power.
  • tracking control can be performed in the light emission section that emits light with the second laser power.
  • the light emission timing generation unit generates light emission timings at which light is emitted at a plurality of second laser powers at equal intervals in the error correction block.
  • the light emission timing generation unit generates a random number, and randomly changes a period of the light emission timing emitted with the second laser power based on the generated random number.
  • the light emission timing generation unit generates either a first light emission timing or a second light emission timing determined in advance so as not to overlap each other on the optical disc
  • the recordable mark recording control unit preferably instructs the light emission timing generation unit to select which light emission timing is selected from the first light emission timing and the second light emission timing.
  • one of the first light emission timing and the second light emission timing determined in advance so as not to overlap each other on the optical disc is generated, and the first light emission timing and the second light emission timing are generated. It is instructed which light emission timing to select. Therefore, since it is instructed which light emission timing to select between the first light emission timing and the second light emission timing determined in advance so as not to overlap each other on the optical disc, a plurality of types of information Can be added with the additional mark.
  • the reflectance change amount detection unit detects a reflectance change amount at the first light emission timing and a reflectance change amount at the second light emission timing, which are determined in advance.
  • the value “0” is associated
  • the reflectance change amount is detected at the second light emission timing
  • the value “1” is set. It is preferable to detect the associated binary data.
  • the reflectance change amount at the first light emission timing determined in advance and the reflectance change amount at the second light emission timing are detected, and the reflectance change amount is detected at the first light emission timing.
  • the value “0” is associated, and when the reflectance change amount is detected at the second light emission timing, binary data associated with the value “1” is detected. Therefore, a plurality of types of information can be additionally written with the additional mark.
  • the reflectance change amount detection unit detects the reflectance change amount by measuring an average amplitude value of the RF signal and monitoring a fluctuation amount of the measured amplitude average value. It is preferable.
  • the amplitude average value of the RF signal is measured, and the amount of change in reflectance is detected by monitoring the amount of fluctuation of the measured amplitude average value. Therefore, the presence / absence of a write-once mark can be detected by detecting the reflectance change amount.
  • the reference position detection unit detects a pit length of the uneven pit
  • the reflectance change amount detection unit detects the pit of the uneven pit whose detected pit length is equal to or longer than a certain length. It is preferable to detect only the reflectance change amount at the center.
  • the pit length of the concavo-convex pit is detected, and only the amount of change in the reflectance at the center of the concavo-convex pit where the detected pit length is a certain length or more is detected. It is possible to reduce an error when calculating the average amplitude value due to being arranged at random.
  • the reflectance change amount detection unit may be configured such that the integrated value of the RF signal in the light emission section where the laser beam is irradiated with the second laser power and the laser beam with the second laser power.
  • the integrated value of the RF signal is detected in a section having the same length as that of the light emitting section other than the light emitting section irradiated with, and the reflectance change amount is detected by obtaining a difference between the two detected integral values. It is preferable.
  • the integral value of the RF signal in this section is detected, and the reflectance change amount is detected by obtaining the difference between the two detected integral values. Therefore, the presence / absence of a write-once mark can be detected by detecting the reflectance change amount.
  • the light emission timing generation unit generates a light emission timing for emitting laser light with the second laser power in synchronization with a channel clock, and the laser light is emitted with the second laser power.
  • the light emitting section that emits light is preferably 10 times or more the shortest pit length of the concave and convex pits.
  • an emission timing for emitting laser light with the second laser power is generated, and an emission period in which the laser light is emitted with the second laser power is the shortest of the concave and convex pits. More than 10 times the pit length. Therefore, since the light emission timing is generated so as to record a plurality of additional marks within one frame, the amount of recorded information of the additional marks can be increased.
  • the laser beam emitted by the optical pickup is emitted in the radial direction of the optical disc at the emission timing of emitting the laser beam with the second laser power generated by the emission timing generation unit. It is preferable to further include a shift control unit that shifts in the inner circumferential direction or the outer circumferential direction by a predetermined distance from the center of the uneven pit.
  • the laser light emitted by the optical pickup is in the inner circumferential direction or the outer circumference by a predetermined distance from the center of the concave and convex pits in the radial direction of the optical disk. Shifted in the direction.
  • the write-once mark is recorded by being shifted by a predetermined distance from the center of the concave and convex pits in the radial direction of the optical disk, so that the amount of information that can be recorded by the write-once mark can be increased.
  • the reflectance change amount detection unit detects that the distribution of reflected light from the write-once mark is asymmetric with respect to the center of the concave and convex pits in the radial direction of the optical disc. It is preferable that the reflectance change amount is detected by measuring an amplitude average value of the RF signal of the reflected light and monitoring a variation amount of the measured amplitude average value.
  • the distribution of reflected light from the write-once mark is asymmetric with respect to the center of the uneven pit in the radial direction of the optical disc, and the average amplitude value of the RF signal of the reflected light that is asymmetric is measured.
  • the amount of change in reflectivity is detected by monitoring the amount of fluctuation of the measured amplitude average value.
  • the laser power control unit may use a predetermined pattern or random number sequence at a light emission timing for emitting laser light at the second laser power generated by the light emission timing generation unit. It is preferable to perform control so that the second laser power changes to a plurality of values according to a determined random pattern.
  • the second laser power changes to a plurality of values according to a predetermined pattern or a random pattern determined by a random number sequence at the emission timing of emitting laser light with the second laser power. Controlled. Therefore, a write-once mark including a plurality of regions having different reflectivities can be additionally written.
  • the reflectance change amount detector may be configured to emit laser light at the second laser power generated by the light emission timing generator before the laser light is emitted.
  • the difference value between the waveform of the RF signal and the waveform of the RF signal after irradiation with the laser light is compared with a random pattern determined by a predetermined pattern or a random number sequence, and the difference value and the pattern are compared. It is preferable to determine that the additional mark is normally recorded when the two match, and to determine that the additional mark is not normally recorded when the difference value does not match the pattern.
  • the difference value between the waveform of the RF signal before irradiation with the laser beam and the waveform of the RF signal after irradiation with the laser beam at the emission timing of emitting the laser beam with the second laser power are compared with a predetermined pattern or a random pattern determined by a random number sequence. If the difference value matches the pattern, it is determined that the additional recording mark has been recorded normally. If the difference value does not match the pattern, it is determined that the additional recording mark has not been recorded normally. Therefore, the detection of the additional mark can be used as key authentication.
  • the length of the light emission section irradiated with the laser beam with the second laser power is determined by a random number sequence.
  • the length of the light emission section irradiated with the laser light with the second laser power is determined by the random number series. Accordingly, since the recording position of the additional mark changes randomly, the detection timing must be generated by accurately grasping the position recorded based on the random number, and a plurality of recordings can be obtained by appropriately replacing the random number series. Additional marks can be recorded with patterns.
  • An integrated circuit according to another aspect of the present invention is an optical disc in which a write-once mark is additionally recorded by changing a reflectance of a reflective film formed on the concave / convex pits with respect to an optical disc on which main information is recorded by the concave / convex pits.
  • An integrated circuit included in the apparatus an RF signal processing circuit that acquires an RF signal based on an output from an optical pickup, a reference position detection circuit that detects a reference position signal by demodulating the RF signal, and rotation of the optical disc
  • a rotation speed control circuit that switches the speed between at least two rotation speeds
  • a light emission timing generation circuit that generates a light emission timing of the laser light emitted from the optical pickup at a predetermined position in accordance with the reference position signal, Increasing the laser power of the laser light emitted from the optical pickup at the emission timing
  • a laser power control circuit a reflectance change detection circuit for detecting a change in reflectance of reflected light from the optical disk from the RF signal, and the rotation when reproducing the concave and convex pits formed on the optical disk.
  • a concave / convex pit reproduction control circuit for setting a first rotation speed for the speed control circuit and setting a first laser power for the laser power control circuit, and for adding the additional mark to the optical disc
  • a second rotation speed slower than the first rotation speed and lower than the lowest rotation speed at which the concave and convex pits can be reproduced is set in the rotation speed control circuit, and the second rotation speed is set according to the light emission timing.
  • a recordable mark recording control circuit for setting a second laser power larger than the first laser power in the laser power control circuit.
  • the RF signal is acquired based on the output from the optical pickup, and the reference signal is detected by demodulating the RF signal.
  • the rotation speed control circuit switches the rotation speed of the optical disk to at least two rotation speeds, and the light emission timing generation circuit emits the laser light emitted from the optical pickup at a predetermined position according to the reference position signal.
  • the laser power of the laser light emitted from the optical pickup at the light emission timing is increased by the laser power control circuit.
  • the reflectance change amount detection circuit detects the change amount of the reflectance of the reflected light from the optical disc from the RF signal.
  • the first rotation speed is set for the rotation speed control circuit
  • the first laser power is set for the laser power control circuit.
  • a second rotational speed that is slower than the first rotational speed and slower than the minimum rotational speed at which the concave and convex pits can be reproduced is set in the rotational speed control circuit.
  • a second laser power larger than the first laser power is set in the laser power control circuit in accordance with the light emission timing.
  • a relatively inexpensive and low-power laser light source is used to form an optical disk on which the main information is recorded on the concave-convex pits.
  • the additional recording mark can be additionally recorded by changing the reflectance of the reflection film.
  • the additional mark formed on the optical disc when the additional mark formed on the optical disc is detected, the additional mark is detected based on the reflectance change amount detected by the reflectance change amount detection circuit. It is preferable to further include a write-once mark detection control circuit to be controlled.
  • the additional recording mark formed on the optical disc when the additional recording mark formed on the optical disc is detected, the additional recording mark can be detected based on the reflectance change amount detected by the reflectance change amount detection circuit.
  • An optical disc control method adds an additional mark to an optical disc on which main information is recorded by concave / convex pits by changing a reflectance of a reflective film formed on the concave / convex pits.
  • An optical disc control method an RF signal processing step for acquiring an RF signal based on an output from an optical pickup, a reference position detection step for detecting a reference position signal by demodulating the RF signal, and a rotational speed of the optical disc
  • a rotation speed control step for switching between at least two types of rotation speeds, a light emission timing generation step for generating a light emission timing of laser light emitted from the optical pickup at a predetermined position according to the reference position signal, The laser light emitted from the optical pickup at the light emission timing
  • a laser power control step for increasing the user power
  • a reflectivity change amount detecting step for detecting a change amount of reflectivity of the reflected light from the optical disc from the RF signal, and when reproducing the concave and convex pits formed on the optical disc.
  • a second rotational speed that is slower than the first rotational speed and slower than a minimum rotational speed at which the concave and convex pits can be reproduced is set in the rotational speed control step, and the second rotational speed is set according to the light emission timing.
  • a second laser power larger than the laser power of 1 is used in the laser power control step.
  • the RF signal is acquired based on the output from the optical pickup, and the reference signal is detected by demodulating the RF signal.
  • the rotation speed control step the rotation speed of the optical disk is switched to at least two rotation speeds, and in the light emission timing generation step, the light emission timing of the laser light emitted from the optical pickup at a predetermined position according to the reference position signal
  • the laser power control step the laser power of the laser light emitted from the optical pickup at the light emission timing is increased.
  • the reflectance change amount detection step the change amount of the reflectance of the reflected light from the optical disc is detected from the RF signal.
  • the first rotation speed is set in the rotation speed control step, and the first laser power is set in the laser power control step.
  • a second rotational speed that is slower than the first rotational speed and slower than the minimum rotational speed at which the concave and convex pits can be reproduced is set in the rotational speed control step.
  • a second laser power larger than the first laser power is set in the laser power control step according to the light emission timing.
  • a relatively inexpensive and low-power laser light source is used to form an optical disk on which the main information is recorded on the concave-convex pits.
  • the additional recording mark can be additionally recorded by changing the reflectance of the reflection film.
  • the additional mark formed on the optical disc when the additional mark formed on the optical disc is detected, the additional mark is detected based on the reflectance change detected in the reflectance change detection step. It is preferable to further include a write-once mark detection control step for performing control.
  • the additional recording mark formed on the optical disc when the additional recording mark formed on the optical disc is detected, the additional recording mark can be detected based on the reflectance change amount detected in the reflectance change amount detection step.
  • the optical disk device, the optical disk control method, and the integrated circuit according to the present invention use a relatively inexpensive and low-power laser light source without using a special device in a factory or a high-power laser light source, and main information is obtained by uneven pits.
  • the present invention can be applied to an optical disc apparatus, an optical disc control method, and an integrated circuit that can additionally write a write-once mark on a recorded optical disc by changing the reflectance of a reflective film formed on the concave and convex pits.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
  • Optical Head (AREA)

Abstract

 工場内の特殊装置又は高出力のレーザ光源を用いることなく、凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記することができる光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路を提供する。 データ再生制御部(103)は、凹凸ピットを再生する際に、ディスク回転速度切替部(108)に対して第1の回転速度を設定し、かつレーザパワー切替部(107)に対して第1のレーザパワーを設定し、マーク記録制御部(104)は、追記マークを追記する際に、第1の回転速度よりも遅くかつ凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度をディスク回転速度切替部(108)に設定し、かつ発光タイミングに応じて第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーをレーザパワー切替部(107)に設定する。

Description

光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路
 本発明は、凹凸ピットによって主情報が記録されている光ディスクに対して、固有の追記マークを追記するとともに、追記した追記マークを検出する光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路に関するものである。
 デジタルコンテンツデータを記録する媒体としてDVD-ROM又はBD-ROMなどの光ディスクが幅広く利用されている。DVD-ROMにおいて、単層ディスクは4.7GB(ギガバイト)の記録容量を有し、2つの記録層を有する2層ディスクは8.5GBの記録容量を有している。さらに、BD-ROMにおいて、単層ディスクは25GBの記録容量を有し、2層ディスクは50GBの記録容量を有している。そのため、光ディスクは、広くデジタルデータの配布媒体として普及してきている。特に、データ量を多く記録できるBD-ROMはハイビジョン映像コンテンツデータなどを手軽に配布することができる光ディスクとして活用されている。
 このように、光ディスクの記録容量が増大し、1枚の光ディスクに保存されるコンテンツ情報の容量が増えて光ディスク1枚あたりの価値が高まるにつれて、コンテンツ情報が凹凸ピットにより記録された光ディスクを1枚ごとに区別し管理したいという要望も強まっている。
 しかし、一般に凹凸ピットによりコンテンツ情報を記録している光ディスクは、スタンパと呼ばれる原盤を作ることにより、一度に多数の光ディスクを複製することが可能であるという特徴を有する反面、同一原盤から複製するという特性上、原盤から複製された光ディスクは完全に同じピット形状を持っている。そのため、それぞれの光ディスクを1枚ごとに区別することは不可能である。
 そこで、スタンパにより複製された光ディスクを1枚ごとに識別する技術として、光ディスクの内周部に、バーストカッティングエリア(BCA)と呼ばれる特別な領域を設け、YAGレーザと呼ばれる高出力レーザを用いて、半径方向に長いマークをバーコード状に記録することによってディスク固有のIDを記録する技術が開示されている(例えば、特許文献1参照)。
 あるいは、光ディスクに形成された所定長さ以上のピット又はランドの中央付近にチャネルクロック単位幅のごく短いパルス記録を行って反射率を局所的に変化させ、ディスク識別情報を記録する技術が開示されている(例えば、特許文献2参照)。
 あるいは、光ディスクの領域をデータ領域と識別領域とに分割し、識別領域には、それぞれ変調後のパターンが予め決められている複数のピットと複数のランドとを繰り返し記録しておき、その繰り返しピット及びランドにガスレーザ光を照射して反射膜を変化させ、変化させた反射膜から再生信号を検出する技術が開示されている(例えば、特許文献3参照)。
 あるいは、ランダムに配列された主情報であるコンテンツ情報を記録した凹凸マーク(凹凸ピット)に沿ってチャネルビット長の整数倍で、連続的又は間欠的なレーザ光を照射して反射膜の反射率を変化させて副情報を記録する技術が開示されている(例えば、特許文献4参照)。
 しかしながら、特許文献1で開示された発明においては、その文献の段落0035で述べられているように、光ディスクの反射膜をスリット状に溶融させるため、記録に大きなエネルギーが必要であり、YAGレーザのような比較的大型で高出力の工業用パルスレーザを用いなければ記録することができない。つまり、特許文献1の記録装置は工場に設置するような大掛かりなものにならざるを得ず、比較的低出力の半導体レーザ光源しか搭載していない一般のパソコン用光ディスクドライブでは、アルミニウムの反射膜を溶融してディスク識別用のIDを記録することは不可能である。
 また、特許文献2で開示された発明は、その文献の段落0017で述べられているように、マークを記録する際は工場で仕上げ装置なる特殊な装置を用いて、ディスク再生信号のチャネルビット単位で正確に同期してディスク識別情報を記録する必要がある。ディスク識別情報の記録パルス幅は、ピットに本来書かれている情報の再生信号品質を損なわないために、ビット長より充分に短いことが必要である。特許文献2の例では、記録パルス幅は1チャネルビットである。通常、このように、熱伝導率の比較的良い反射膜に対し、再生装置での安定な検出を行いえる急峻なパルスを高精度な位置に記録するためには、記録型光ディスク装置と同等以上の精度を持つレーザ駆動回路と、比較的大きなレーザパワーを出力するレーザ光源とが必要である。
 また、特許文献3で開示された発明は、その文献の段落0027で述べられているように、レーザ源としてアルゴンレーザ又はHe-Cdレーザ等のガスレーザが必要であり、特許文献1及び特許文献2と同様に、工場で管理された特別な記録装置を使うものである。本特許文献3で開示されている発明では、光ディスクの特定領域に予め決められた複数のピット及びランドのパターンを用意しておかなければならない。特許文献3の図11A及び図11Bには、3チャネルビット(3T)長のピット及びランドの繰り返しパターンが開示されている。また、特許文献3では、反射膜にガスレーザを照射して反射膜の特性を変化させた場合に、具体的にどの物理特性がどのように変化し、再生装置でどのような検出がなされるかは開示されていない。
 また、特許文献4で開示された発明では、一定領域の凹凸ピットにレーザを照射して、光ディスクの反射率をある程度広い範囲にわたって変化させる。特許文献4で開示された発明は、反射率をある程度広い範囲にわたって変化させるため、反射率変化量が少ない場合でも検出感度がとりやすいという特徴がある。しなしながら、特許文献4では、凹凸ピットにレーザ光を照射してマークを記録することには触れているものの、具体的な記録装置の構成については言及されていない。
特許第3089599号公報 特許第3454410号公報 特許第4211395号公報 国際公開第2007/139077号
 本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、工場内の特殊装置又は高出力のレーザ光源を用いることなく、比較的安価で低出力のレーザ光源を用いて、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記することができる光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路を提供することを目的とするものである。
 本発明の一局面に係る光ディスク装置は、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、前記凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記する光ディスク装置であって、光ピックアップと、前記光ピックアップからの出力に基づいてRF信号を取得するRF信号処理部と、前記RF信号を復調して基準位置信号を検出する基準位置検出部と、前記光ディスクの回転速度を少なくとも2種類の回転速度に切り替える回転速度制御部と、前記基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で前記光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングを生成する発光タイミング生成部と、前記発光タイミングにおいて前記光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーを増加させるレーザパワー制御部と、前記RF信号から前記光ディスクによる反射光の反射率の変化量を検出する反射率変化量検出部と、前記光ディスクに形成された前記凹凸ピットを再生する際に、前記回転速度制御部に対して第1の回転速度を設定し、かつ前記レーザパワー制御部に対して第1のレーザパワーを設定する凹凸ピット再生制御部と、前記光ディスクに前記追記マークを追記する際に、前記第1の回転速度よりも遅くかつ前記凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度を前記回転速度制御部に設定し、かつ前記発光タイミングに応じて前記第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーを前記レーザパワー制御部に設定する追記マーク記録制御部とを備える。
 この構成によれば、光ピックアップからの出力に基づいてRF信号が取得され、RF信号を復調して基準位置信号が検出される。回転速度制御部によって、光ディスクの回転速度が少なくとも2種類の回転速度に切り替えられ、発光タイミング生成部によって、基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングが生成され、レーザパワー制御部によって、発光タイミングにおいて光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーが増加される。反射率変化量検出部によって、RF信号から光ディスクによる反射光の反射率の変化量が検出される。そして、光ディスクに形成された凹凸ピットを再生する際に、回転速度制御部に対して第1の回転速度が設定され、かつレーザパワー制御部に対して第1のレーザパワーが設定される。また、光ディスクに追記マークを追記する際に、第1の回転速度よりも遅くかつ凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度が回転速度制御部に設定され、かつ発光タイミングに応じて第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーがレーザパワー制御部に設定される。
 本発明によれば、工場内の特殊装置又は高出力のレーザ光源を用いることなく、比較的安価で低出力のレーザ光源を用いて、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記することができる。
 本発明の目的、特徴及び利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
本発明の実施の形態1における光ディスク装置の構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態1における光ディスク装置で使用する光ディスクのデータフォーマットを説明するための模式図である。 本発明の実施の形態1におけるマーク記録動作を示すタイミングチャートである。 凹凸ピットにより記録されたコンテンツデータを再生するデータ再生動作を示すフローチャートである。 追記マークを記録するマーク記録動作を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態1において、回転速度と、記録に必要なレーザパワーとの関係を示す図である。 光ディスクに記録された追記マークを検出するマーク検出動作を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態1におけるマーク検出処理を示すタイミングチャートである。 本発明の実施の形態1における他の追記マーク検出方法について説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態1におけるマーク検出処理を更に詳細に説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態2におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態3におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態4におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態5におけるマーク記録制御部及びタイミング生成部の動作を説明するためのマーク記録動作のタイミングチャートである。 本発明の実施の形態6におけるタイミング生成部の詳細な構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態6におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態7におけるタイミング生成部の詳細な構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態7におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態8におけるタイミング生成部の追記マーク記録動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態9における光ディスク装置の構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態9におけるタイミング生成部の追記マーク記録動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態10におけるタイミング生成部の追記マーク記録動作及び追記マーク検出動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明の実施の形態11におけるタイミング生成部の追記マーク記録動作を説明するためのタイミングチャートである。
 以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。尚、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のものではない。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1における光ディスク装置の構成を示すブロック図である。図1において、光ディスク装置100は、入出力部101、CPU(中央演算処理装置)102、タイミング生成部106、レーザパワー切替部107、ディスク回転速度切替部108、光ピックアップ109、ディスクモータ110、RF信号処理部111、フォーカス及びトラッキング制御部112、復調回路113、誤り訂正部114及びマーク検出部115を備える。図1の破線内のブロックは、半導体集積回路124として、まとめてひとつのチップに実装される。
 光ディスク装置100は、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスク1に対して、凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記する。また、光ディスク装置100は、凹凸ピットによって記録された主情報を再生するとともに、追記された追記マークを再生する。
 ディスクモータ110は、光ディスク1を一定速度で回転させる。光ピックアップ109は、光ディスク1から凹凸ピットにより記録された主情報を読み取る。光ピックアップ109は、光ディスク1にレーザ光を照射するとともに、光ディスク1からの反射光を受光し、光ピックアップ出力信号P0を出力する。
 RF信号処理部111は、光ピックアップ109からの光ピックアップ出力信号P0に基づいてRF信号RFSを取得する。フォーカス及びトラッキング制御部112は、光ピックアップ109の照射する光ビームが正確に光ディスク1上の凹凸ピットをトレースするようにフォーカス方向及びトラキング方向に光ピックアップ109を駆動する。トラッキング制御方式としては、通常、凹凸ピットで構成されたコンテンツ情報を再生する際には位相差検出方式が用いられる。すなわち、フォーカス及びトラッキング制御部112は、位相差検出方式によりトラッキング制御を行う。復調回路113は、RF信号RFSを復調し、復調したデジタル信号DSを出力する。また、復調回路113は、RF信号RFSに含まれている同期符号を検出し、基準位置信号SYを発生させる。
 誤り訂正部114は、復調回路113によって復調されたデジタル信号DSに含まれているランダムエラー及びバーストエラーを訂正し、デジタル再生信号RDとして入出力部101に伝達する。
 入出力部101は、光ディスク装置100が例えば外部のパーソナルコンピュータなどから再生コマンドを受けられるようにするインタフェースである。入出力部101は、外部から入力される、データ再生、マーク記録及びマーク検出などの動作命令をCPU102へ出力する。また、入出力部101は、誤り訂正部114によって誤り訂正が行われたデジタル再生信号RD及びマーク検出部115によるマーク検出結果MDRを受け取り、外部へ出力する。
 CPU102は、光ディスク装置100全体を制御し、データ再生制御部103、マーク記録制御部104及びマーク検出制御部105を備える。
 マーク検出部115は、反射膜の反射率を変化させることにより記録された追記マークを検出する。マーク検出部115は、RF信号RFSから光ディスク1による反射光の反射率の変化量を検出する。タイミング生成部106は、CPU102からの指令を受け、復調回路113から受領する基準位置信号SYに同期して発光区間信号EZを生成する。タイミング生成部106は、基準位置信号SYにしたがって、あらかじめ決められた位置で光ピックアップ109から照射されるレーザ光の発光タイミングを生成する。
 レーザパワー切替部107は、レーザパワーを切り替える。レーザパワー切替部107は、タイミング生成部106によって生成される発光タイミングにおいて光ピックアップ109から照射されるレーザ光のレーザパワーを増加させる。ディスク回転速度切替部108は、光ディスク1の回転速度を切り替える。ディスク回転速度切替部108は、光ディスク1の回転速度を少なくとも2種類の回転速度に切り替える。
 データ再生制御部103は、光ディスク1に形成された凹凸ピットを再生する際に、ディスク回転速度切替部108に対して第1の回転速度を設定し、かつレーザパワー切替部107に対して第1のレーザパワーを設定する。
 マーク記録制御部104は、光ディスク1に追記マークを追記する際に、第1の回転速度よりも遅くかつ凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度をディスク回転速度切替部108に設定し、かつ発光タイミングに応じて第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーをレーザパワー切替部107に設定する。
 マーク検出制御部105は、光ディスク1に形成された追記マークを検出する際に、マーク検出部115によって検出された反射率の変化量に基づいて追記マークを検出するよう制御する。
 なお、本実施の形態において、RF信号処理部111がRF信号処理部の一例に相当し、復調回路113が基準位置検出部の一例に相当し、ディスク回転速度切替部108が回転速度制御部の一例に相当し、タイミング生成部106が発光タイミング生成部の一例に相当し、レーザパワー切替部107がレーザパワー制御部の一例に相当し、マーク検出部115が反射率変化量検出部の一例に相当し、データ再生制御部103が凹凸ピット再生制御部の一例に相当し、マーク記録制御部104が追記マーク記録制御部の一例に相当し、マーク検出制御部105が追記マーク検出制御部の一例に相当し、フォーカス及びトラッキング制御部112がトラッキング制御部の一例に相当する。
 図2は、本発明の実施の形態1における光ディスク装置で使用する光ディスクのデータフォーマットを説明するための模式図である。図2において、ECC(Error Collection Code)ブロック2は、光ディスク1から再生したデジタル信号DSに対して、誤り訂正可能な最小単位を表わす。フレーム3は、同期符号が付加される変調データの最小単位を表わす。通常、一つのECCブロックは、数百のフレームから構成される。更に、フレーム3は、同期符号4と変調データ5とから構成される。同期符号4は、ディスク上の再生データの位置決めをするために付加されている信号であり、通常は変調データには現れることのないユニークなパターンが用いられる。復調回路113は、同期符号4を検出することにより、基準位置信号SYを発生させる。
 復調回路113は、基準位置信号SYを連続的に出力することも可能であるが、復調回路113内部にアドレス復調回路を有し、特定の開始アドレスに同期してアドレス復調回路から基準位置信号SYを出力するように構成することもできる。
 図3は、本発明の実施の形態1におけるマーク記録動作を示すタイミングチャートである。タイミング生成部106は、基準位置信号SYに基づいて、発光区間信号EZを出力する。レーザパワー切替部107は、発光区間信号EZがLowである場合は、第1のレーザパワーレベル11で光ピックアップ109に搭載されたレーザ光源を発光させる。また、レーザパワー切替部107は、発光区間信号EZがHighである場合には、第1のレーザパワーレベル11より大きい第2のレーザパワーレベル10で光ピックアップ109に搭載されたレーザ光源を発光させる。レーザパワーが第2のレーザパワーレベル10である区間において、ディスク盤面上の凹凸ピット7に沿って、追記マーク8がディスク盤面上に形成される。
 安定して追記マーク8を検出するためには、凹凸ピット7の復調信号とは異なる周波数帯域で追記マーク8を記録しなければ、RF信号RFSにおいて追記マーク8と凹凸ピット7との区別がつかなくなるおそれがある。このため、追記マーク8の長さは、凹凸ピット7の最短ピット長の10倍以上であることが望ましい。すなわち、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間は、凹凸ピットの最短ピット長の10倍以上であることが好ましい。
 安価な半導体レーザ光源を用いる場合には、第2のレーザパワーレベル10を著しく高く設定することはできない。第2のレーザパワーは、レーザ光源の寿命の観点から、第1のレーザパワーに比して5倍以上、10倍以下であることが好ましい。
 次に、本発明の実施の形態1の特徴である、CPU102の指令を受けた場合のマーク検出部115、タイミング生成部106、レーザパワー切替部107及びディスク回転速度切替部108の動作について、図4、図5及び図7のフローチャートと、図6の説明図とを用いて更に詳細に説明する。
 図4は、凹凸ピットにより記録されたコンテンツデータを再生するデータ再生動作を示すフローチャートである。
 まず、入出力部101は、データ再生制御部103へ、凹凸ピットにより記録されたコンテンツデータを再生するためのデータ再生命令を出力する(ステップS11)。データ再生制御部103は、入出力部101から入力されたデータ再生命令を受け取り、光ディスク1を再生してコンテンツデータを読み取るために、光ディスク1の回転速度を設定するためのディスク回転速度設定信号DRS、光ピックアップ109から出射されるレーザ光のレーザパワーを設定するためのレーザパワー設定信号LPS、及びレーザ光の発光タイミングを設定するための発光タイミング設定信号EZCを出力する。
 次に、データ再生制御部103は、ディスク回転速度設定信号DRSをディスク回転速度切替部108へ出力し、ディスクモータ110により光ディスク1が第1の回転速度、つまりコンテンツデータを再生する場合の回転速度で回転するようにディスク回転速度切替部108を設定する(ステップS12)。
 次に、データ再生制御部103は、レーザパワー設定信号LPSをレーザパワー切替部107へ出力し、コンテンツデータの再生時に用いられる第1のレーザパワーでレーザ光源を発光するようにレーザパワー切替部107を設定する(ステップS13)。
 次に、データ再生制御部103は、発光タイミング設定信号EZCをタイミング生成部106へ出力し、レーザ光源が常に第1のレーザパワーで発光する発光区間信号EZを出力するように、つまり第2のレーザパワーで発光する発光区間信号EZを出力しないようにタイミング生成部106を設定する(ステップS14)。
 光ディスク1からのコンテンツデータの再生が開始されると、光ピックアップ109及びRF信号処理部111を経由して、復調回路113にRF信号RFSが入力される。次に、復調回路113は、RF信号RFSを復調し、デジタル信号DSの再生を開始する(ステップS15)。次に、誤り訂正部114は、デジタル信号DSの誤り訂正を行い、デジタル再生信号RDを入出力部101へ出力する(ステップS16)。
 なお、データ再生時には、フォーカス及びトラッキング制御部112によるフォーカス制御及びトラッキング制御、又は光ピックアップ109の位置制御なども必要であるが、これらは一般の光ディスク装置が普通に備えている機能であり、ここでは説明を省略している。
 図5は、追記マークを記録するマーク記録動作を示すフローチャートである。
 まず、入出力部101は、マーク記録制御部104へ、追記マークを記録するためのマーク記録命令を出力する(ステップS21)。マーク記録制御部104は、入出力部101から入力されたマーク記録命令を受け取り、追記マークを記録するために、光ピックアップ109から出射されるレーザ光のレーザパワーを設定するためのレーザパワー設定信号LPS、光ディスク1の回転速度を設定するためのディスク回転速度設定信号DRS、及びレーザ光の発光タイミングを設定するための発光タイミング設定信号EZCを出力する。
 次に、マーク記録制御部104は、レーザパワー設定信号LPSをレーザパワー切替部107へ出力し、第2のレーザパワーでレーザ光源を発光するようにレーザパワー切替部107を設定する(ステップS22)。
 次に、マーク記録制御部104は、ディスク回転速度設定信号DRSをディスク回転速度切替部108へ出力し、ディスクモータ110により光ディスク1が第2の回転速度で回転するようにディスク回転速度切替部108を設定する(ステップS23)。
 次に、マーク記録制御部104は、発光タイミング設定信号EZCをタイミング生成部106へ出力し、レーザ光源が第2のレーザパワーで発光する発光区間信号EZを出力するようにタイミング生成部106を設定する(ステップS24)。図3に示すタイミングチャートの例では、マーク記録制御部104は、基準位置信号SYの後に、一定区間幅のパルスを生成するように発光タイミングを設定する。
 光ディスク上の再生位置が同期符号の位置に達すると、復調回路113より基準位置信号SYが出力される。マーク記録制御部104は、基準位置信号SYが記録開始位置であるか否かを判断する(ステップS25)。ここで、基準位置信号SYが記録開始位置ではないと判断された場合(ステップS25でNO)、基準位置信号SYが記録開始位置になるまでステップS25の判断処理が繰り返し行われる。
 一方、基準位置信号SYが記録開始位置であると判断された場合(ステップS25でYES)タイミング生成部106は、基準位置信号SYに基づいて、レーザ光を発光させる区間を表す発光区間信号EZを生成する(ステップS26)。レーザパワー切替部107は、発光区間信号EZで表される発光区間において、レーザ光源の発光パワーを、第1のレーザパワーから第2のレーザパワーに切り替える(ステップS27)。
 次に、マーク記録制御部104は、基準位置信号SYが最終記録アドレスであるか否かを判断する(ステップS28)。ここで、基準位置信号SYが最終記録アドレスではないと判断された場合(ステップS28でNO)、ステップS26の処理へ戻る。一方、基準位置信号SYが最終記録アドレスであると判断された場合(ステップS28でYES)、マーク記録動作を終了する。以上のステップS26~ステップS28の動作が、基準位置信号SYが最終記録アドレスになるまで繰り返されて、追記マークが記録される。
 上記の説明では、光ディスク上の再生位置が特定位置になったとき、基準位置信号SYが出力されるとしているが、基準位置信号SYが同期符号の位置で常に出力されるように構成し、アドレス情報が復調回路113からタイミング生成部106に基準位置信号SYと同時に出力され、タイミング生成部106がアドレス情報に基づいて特定位置を判断するように構成することも可能である。
 図6は、本発明の実施の形態1において、回転速度と、記録に必要なレーザパワーとの関係を示す図である。凹凸ピットが形成された光ディスク1に追記マークを記録する際には、レーザ光を照射することにより一定の熱エネルギーを反射膜に与え、反射膜に物理的及び光学的な変化を起こさせる。光ディスク1の線速度つまり回転速度が速いほど、反射膜の単位長さあたりに加えられる熱量は少なくなり、光ピックアップ109から大きなレーザパワーでレーザ光を照射しないと反射膜に変化を起こさせることができない。
 図6のパワー曲線12において、第1の回転速度x1及びレーザパワーAで反射膜に物理的及び光学的な変化を与えることが可能であるとする。このとき、第1の回転速度x1よりも低速な第2の回転速度x2で反射膜に第1の回転速度x1で回転させた場合と同じ物理的及び光学的な変化を与えるために必要なレーザパワーはレーザパワーBであり、レーザパワーBはレーザパワーAよりも低い値になる。
 第2の回転速度は、凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度の2分の1以下であることが好ましい。本発明の実施の形態1においては、第2の回転速度x2が、通常光ディスク装置が持っているコンテンツデータの再生に必要な最低回転速度x3に対して例えば半分以下に設定されることにより、充分に低いレーザパワーで反射膜に物理的及び光学的な変化を起こさせるように構成することができる。
 また、第2の回転速度は、第1の回転速度の10分の1以下であることが好ましい。一般的に、光ディスク装置は、コンテンツデータの再生を高速に行い得るように設計するのが普通であるが、第2の回転速度は、第1の回転速度の10分の1以下とすることにより、充分に低いレーザパワーで反射膜に物理的及び光学的な変化を起こさせることが可能となる。
 図7は、光ディスクに記録された追記マークを検出するマーク検出動作を示すフローチャートである。
 まず、入出力部101は、マーク検出制御部105へ、光ディスク1に記録された追記マークを検出するためのマーク検出命令を出力する(ステップS31)。マーク検出制御部105は、入出力部101からマーク検出命令を受け取り、光ディスク1に記録された追記マークを検出するために、レーザ光の発光タイミングを設定するための発光タイミング設定信号EZC、光ピックアップ109から出射されるレーザ光のレーザパワーを設定するためのレーザパワー設定信号LPS、及び光ディスク1の回転速度を設定するためのディスク回転速度設定信号DRSを出力する。
 次に、マーク検出制御部105は、レーザパワー設定信号LPSをレーザパワー切替部107へ出力し、コンテンツデータの再生時に用いられる第1のレーザパワーでレーザ光源を発光するようにレーザパワー切替部107を設定する(ステップS32)。
 次に、マーク検出制御部105は、ディスク回転速度設定信号DRSをディスク回転速度切替部108へ出力し、ディスクモータ110により光ディスク1が第1の回転速度で回転するようにディスク回転速度切替部108を設定する(ステップS33)。
 次に、マーク検出制御部105は、発光タイミング設定信号EZCをタイミング生成部106へ出力し、レーザ光源が第1のレーザパワーで発光する発光区間信号EZを出力するように、つまり第2のレーザパワーで発光する発光区間信号EZを出力しないようにタイミング生成部106を設定する(ステップS34)。
 光ディスク1からのコンテンツデータの再生が開始されると、光ピックアップ109及びRF信号処理部111を経由して、復調回路113にRF信号RFSが入力される。次に、復調回路113は、RF信号RFSを復調し、基準位置信号SYを出力する(ステップS35)。
 次に、マーク検出部115は、基準位置信号SYが最終記録アドレスであるか否かを判断する(ステップS36)。ここで、基準位置信号SYが最終記録アドレスであると判断された場合(ステップS36でYES)、マーク検出部115は、マーク検出結果MDRを入出力部101に出力し、マーク検出動作は終了となる(ステップS37)。一方、基準位置信号SYが最終記録アドレスに到達する前であれば、すなわち、基準位置信号SYが最終記録アドレスではないと判断された場合(ステップS36でNO)、マーク検出部115は、後述するマーク検出処理を実行する(ステップS38)。
 本実施の形態では、マーク検出動作時のディスク回転速度は第1の回転速度であるとしているが、第2の回転速度で追記マークを検出するように構成することもできる。一般に、ディスクモータの回転速度の切り替えには応答時間が必要であり、切り替えに要する応答時間が、データ再生動作、マーク記録動作及びマーク検出動作全体の所要時間に影響を与える。そのため、コンテンツデータの再生、追記マークの記録及び追記マークの再生の各動作順序を考慮しながら、全体の処理時間が最短になるように回転速度を決定することが好ましい。
 図8は、本発明の実施の形態1におけるマーク検出処理について説明するためのタイミングチャートである。図8において、ECCブロック2、フレーム3、凹凸ピット7及び追記マーク8は、図2と同じである。
 図8に示すRF信号13は、RF信号処理部111から出力されたRF信号RFSをアナログ波形として示している。RF信号RFSの先頭には同期符号部があり、続いて規定の変調規則に則った見かけ上ランダムなピット列がデータとして並んでいる。破線で示すRF信号14は、追記マークが記録された後のRF信号を表し、実線で示すRF信号15は、追記マークが記録される前のRF信号を表しており、RF信号14はRF信号15に対して反射率の変化があることを示している。一点鎖線で示す追記マークが記録された後のRF信号の平均値17は、二点鎖線で示す追記マークが記録される前のRF信号の平均値16よりも増加している。つまり、追記マークの有無は、追記マークがない場合のRF信号の平均値と、追記マークがある場合のRF信号の平均値との差分18として検出することができる。マーク検出部115は、RF信号の振幅平均値を計測し、計測した振幅平均値の変動量をモニタすることにより反射率変化量を検出する。
 また、マーク検出部115は、追記マークが記録されているマーク追記部のRF信号波形を積分し、積分量の変化に基づいて追記マークを検出してもよい。すなわち、マーク検出部115は、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間内におけるRF信号の積分値と、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間以外で発光区間と同じ長さの区間内におけるRF信号の積分値とをそれぞれ検出し、検出した2つの積分値の差を求めることにより反射率変化量を検出してもよい。
 また、マーク検出部115は、復調回路113からピット長に関する情報を取得し、一定長以上のピット又はランドの中央部付近のみの値を平均値の算出に用いてもよい。すなわち、マーク検出部115は、検出されたピット長が一定長以上である凹凸ピットの中央部での反射率の変化量のみを検出する。これにより、凹凸ピットが長短入り乱れてランダムに並んでいることによる振幅平均値算出時の誤差を低減することができる。また、マーク検出部115は、同じ長さのピット又はランドだけを平均値の算出に用いてもよい。
 また、マーク検出部115は、追記マークの記録による反射率の変化を、RF信号の微小な揺らぎとして検出しても良い。例えば、図8において、追記マークが記録される前のRF信号15に比べて、追記マークが記録された後のRF信号14は、追記マークの影響により、時間軸上で微小に変化している(ずれている)ことが判る。マーク検出部115は、RF信号の時間軸上の微小な変化を、所定の統計処理を行うことで、追記マークの有無を検出することできる。統計処理は、例えば、一般的なジッタ値を導出する処理である。すなわち、追記マークの有無は、ジッタ値の違いにより、検出することができる。
 または、図9で表される追記マーク検出方法を用いてもよい。図9は、本発明の実施の形態1における他の追記マーク検出方法について説明するためのタイミングチャートである。
 図9において、タイミング生成部106は、追記マーク検出時に事前に知られている追記マーク記録区間に追記マークが記録されているか検出するため、追記マークが記録されているはずの区間で検出区間信号DZをマーク検出部115に出力する。マーク検出部115は、検出区間信号DZの出力区間において、光ディスク1の再生が不安定になった場合に追記マークが記録されていると判断する。
 例えば、マーク検出部115は、検出区間信号DZの出力区間でPLL(Phase Lock Loop)回路のロックが外れたことを検出する。PLL回路のロックが外れたことは、周波数が所定基準値以上ずれたことを意味する。
 なお、これまで述べたマーク検出部115によって追記マークを検出する際に、再生信号品質を一定に保つために光ディスク装置に一般的に備わっている所定の信号処理機能、例えば、RF信号振幅の中心を調整するベースライン制御機能、振幅を一定の幅に保つよう調整するAGC機能、又は周波数を一定に保つPLL機能を動作させないことによって、追記マーク検出感度を上げることができる。これらの信号処理機能は、一般的にRF信号の変化を補正するように動作する。そのため、これらの信号処理機能が動作していると、追記マークによるRF信号の変動が小さくなってしまうため、追記マークの検出感度が劣る。
 図10は、本発明の実施の形態1におけるマーク検出処理を更に詳細に説明するためのフローチャートである。図10を用いて、マーク検出部115の詳細な動作について説明する。
 マーク検出処理が開始されると、マーク検出部115は、各所定区間のRF信号波形の信号レベルの平均値を算出する(ステップS41)。次に、マーク検出部115は、識別領域のRF信号波形の取得が完了したか否かを判断する(ステップS42)。ここで、識別領域のRF信号波形の取得が完了していないと判断された場合(ステップS42でNO)、ステップS41の処理へ戻る。
 一方、識別領域のRF信号波形の取得が完了したと判断された場合(ステップS42でYES)、マーク検出部115は、他の区間と比較してRF信号波形の信号レベルの平均値が所定値以上高い区間が存在するか否かを判断する(ステップS43)。ここで、他の区間と比較してRF信号波形の信号レベルの平均値が所定値以上高い区間が存在すると判断された場合(ステップS43でYES)、マーク検出部115は、該当区間に追記マークが存在すると判定する(ステップS44)。一方、他の区間と比較してRF信号波形の信号レベルの平均値が所定値以上高い区間が存在しないと判断された場合(ステップS43でNO)、マーク検出部115は、該当区間に追記マークが存在しないと判定する(ステップS45)。
 このように、工場内の特殊装置又は高出力のレーザ光源を用いることなく、比較的安価で低出力のレーザ光源を用いて、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記することができる。
 また、1チャネルビット幅といった高精度なパルス記録は不要であり、例えばフレーム長の整数倍といった周波数帯域の低いレーザパワー制御で追記マークの記録が可能となるので、記録型光ディスクで用いられているような高速かつ高精度なレーザ駆動回路が不要となり、光ディスク装置を安価に構成することができる。
 また、追記マークは、ルーペなどで目視可能なストライプ状のマークではないため、ユーザが追記マークの存在を特定することが困難であり、追記マークにより記録された情報のセキュリティを向上させることができる。
 また、同期符号パターン上に追記マークを形成しなければならないという制約もなく、追記マークを記録する下地にあたる凹凸ピットの変調パターンが予め決められた固定パターンである必要はない。そのため、追記マークの記録位置は光ディスク上のどこにでも設定可能であり、運用上の融通性が高いという利点を持つ。
 (実施の形態2)
 次に、実施の形態2における光ディスク装置について説明する。なお、実施の形態2における光ディスク装置の構成は、実施の形態1における光ディスク装置100の構成と同じであるので説明を省略し、光ディスク装置100と異なる点についてのみ説明する。
 本発明では、タイミング生成部106の動作を工夫することで、追記マークの形成方法が多種考えられる。図11は、本発明の実施の形態2におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。実施の形態2における光ディスク装置の構成要素は図1と同じなので、説明を省略し、実施の形態1とは異なるタイミング生成部の動作のみを説明する。
 実施の形態2では、タイミング生成部106は、追記マークの記録区間を、基準位置信号SYの整数倍とする。すなわち、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さは、凹凸ピットのフレーム間隔の整数倍であることが好ましい。このように構成することにより、追記マークの始端及び終端をフレーム単位で構成できるという利点を持つ。
 また、追記マークの長さを、あるECCブロックの先頭フレームから出力される基準位置信号SYから、次のECCブロックの先頭フレームから出力される基準位置信号SYまでの長さで記録するように構成することもできる。このようにすることにより、追記マークの始端及び終端をECCブロック単位で容易に管理及び構成できる。
 また、通常、光ディスク装置においては、ECCブロックは凹凸ピットで記録されている物理アドレス情報と関連づけて管理されている。そのため、追記マークの記録長をECCブロックの整数倍として、記録の開始点と終了点とを比較的容易に管理できるように構成することもできる。
 すなわち、光ディスク1に凹凸ピットで記録されている主情報は、一定単位のユーザデータに対してエラー訂正情報が付加されたエラー訂正ブロック単位で構成されている。マーク記録制御部104は、エラー訂正ブロック単位で、タイミング生成部106によって生成される第2のレーザパワーで発光される発光区間を制御する。このとき、タイミング生成部106によって生成される第2のレーザパワーでレーザ光が発光される発光区間は、エラー訂正ブロックの単位長さの整数倍である。
 このような長期間にわたり、第2のレーザパワーに切り替える場合には、その発光区間でフォトディテクタの感度を切り替え、位相差サーボを第2のレーザパワー発光時にも行うように構成することができる。すなわち、フォーカス及びトラッキング制御部112は、第2のレーザパワーで発光される発光区間内においても、トラッキング制御を行う。
 また、上記のように追記された追記マークを検出する際には、追記マークの長さが長いので、RF信号の平均値が安定し、メディアの傷又は汚れなどの外乱に追記マークの検出結果が左右されにくいという特徴を持つ。また、記録区間が長いので、RF信号の平均値に基づいて追記マークを検出するのではなく、RF信号の変化量に比例したパラメータ、例えば主情報の変調符号の再生ジッタの悪化、又はアシンメトリの変化に基づいて追記マークを検出することも可能である。
 (実施の形態3)
 次に、実施の形態3における光ディスク装置について説明する。なお、実施の形態3における光ディスク装置の構成は、実施の形態1における光ディスク装置100の構成と同じであるので説明を省略し、光ディスク装置100と異なる点についてのみ説明する。
 図12は、本発明の実施の形態3におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。実施の形態3における光ディスク装置の構成要素は図1と同じなので、説明を省略し、実施の形態1及び2とは異なるタイミング生成部の動作のみを説明する。本実施の形態3では、追記マーク21は、例えば4フレーム間隔で記録される。
 レーザパワーを通常の再生パワー以上の第2のレーザパワーに切り替えて追記マーク21を記録している発光区間22では、光ピックアップ109のフォトディテクタが飽和してしまい、正常な光ピックアップ出力信号P0を出力できなくなる場合がある。このような場合、フォーカス及びトラッキング制御部112にも正常な信号が入力されないため、一時的に光ピックアップ109のトラッキング制御が不能となる。
 そこで、実施の形態3では、追記マーク21を記録するために第2のレーザパワーで発光している発光区間22は、1フレーム長以下とし、フォーカス及びトラッキング制御部112は、発光区間22内において位相差信号によるトラッキングサーボをホールドする。そして、フォーカス及びトラッキング制御部112は、隣接する追記マーク21の間の3フレーム長以上の区間23においてトラッキング制御のリカバリを行う。
 すなわち、フォーカス及びトラッキング制御部112は、第2のレーザパワーでレーザ光を照射する際には、トラッキング制御をホールドする。また、凹凸ピットは同期符号を含み、同期符号間の距離を1フレーム長としたとき、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間22の長さは、1フレーム長以下であり、かつ次の発光区間22までの間隔は3フレーム長以上である。
 なお、復調回路113が、自動ゲイン制御(AGC)回路又はPLL回路を内蔵している場合、それらの回路も第2のレーザパワーによる光ピックアップ出力信号P0の変動に応答しないように、ホールドすることが好ましい。すなわち、復調回路113は、第2のレーザパワーでレーザ光を照射する際には、PLL回路の周波数比較機能又は位相比較機能をホールドする。
 (実施の形態4)
 次に、実施の形態4における光ディスク装置について説明する。なお、実施の形態4における光ディスク装置の構成は、実施の形態1における光ディスク装置100の構成と同じであるので説明を省略し、光ディスク装置100と異なる点についてのみ説明する。
 図13は、本発明の実施の形態4におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。図13において、4フレームごとに追記マークを記録することは、実施の形態3と同じであるが、本実施の形態4では、2種類の記録モードを持たせている。タイミング生成部106は、エラー訂正ブロック内において、等間隔で複数の第2のレーザパワーで発光される発光タイミングを生成する。
 図13に示すように、4フレーム周期の第1の位相で第2のレーザパワーを有するレーザ光を発光させた場合には、第1の追記マーク24が光ディスク1に形成される。また、第1の位相から1フレームだけずらした4フレーム周期の第2の位相で第2のレーザパワーを有するレーザ光を発光させた場合は、第2の追記マーク25が光ディスク1に形成される。マーク記録制御部104は、タイミング生成部106に対して、第1の位相及び第2の位相のいずれの位相で記録するかを指示する。
 タイミング生成部106は、光ディスク1上で互いに重なることがないように事前に決められた第1の発光タイミングと第2の発光タイミングとのいずれかを生成する。マーク記録制御部104は、タイミング生成部106に対し、第1の発光タイミングと第2の発光タイミングとのうちのいずれの発光タイミングを選択するかを指示する。
 つまり、追記マークの検出時に、記録されている位相を検出することにより、2種類の情報を記録及び識別することが可能である。2種類の情報は、例えばバイナリデータの“0”及び“1”に対応させることができる。隣接する追記マークが4フレーム間隔であれば、各位相をそれぞれ1フレームずつずらすことにより、最大4種類の情報を記録することができ、バイナリデータの“00”、“01”、“10”及び“11”などに対応させることができる。この場合、マーク検出部115は、それぞれの位相に対応した区間でのみ検出処理を行う複数の検出回路を有する必要がある。
 マーク検出部115は、事前に決められた第1の発光タイミングにおける反射率変化量と、第2の発光タイミングにおける反射率変化量とを検出し、第1の発光タイミングにおいて反射率変化量が検出された場合には値“0”を対応付けるとともに、第2の発光タイミングにおいて反射率変化量が検出された場合には値“1”を対応付けた2値データを検出する。
 (実施の形態5)
 次に、実施の形態5における光ディスク装置について説明する。なお、実施の形態5における光ディスク装置の構成は、実施の形態1における光ディスク装置100の構成と同じであるので説明を省略し、光ディスク装置100と異なる点についてのみ説明する。
 図14は、本発明の実施の形態5におけるマーク記録制御部及びタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。
 実施の形態5において、マーク記録制御部104は、第2のレーザパワーをさらに2種類用意して、追記マークを記録するフレームに応じて、第3のレーザパワーと、第3のレーザパワーより大きい第4のレーザパワーとの2種類のレーザパワーを使い分ける。
 追記マーク26は、第3のレーザパワーのレーザ光を照射することにより追記された追記マークである。追記マーク27は、第4のレーザパワーのレーザ光を照射することにより追記された追記マークである。追記マーク28は、第3のレーザパワーのレーザ光を照射した上に、さらに第4のレーザパワーのレーザ光を照射することにより追記された追記マークである。
 実施の形態5では、複数のレーザパワーを使い分けることにより、光ディスク1に複数の異なった種類の追記マークを形成している。第3のレーザパワーと第4のレーザパワーとを異ならせることにより、図8で説明したマーク検出部115において検出されるRF信号の平均値の差分18が異なる。実施の形態5では、マーク検出部115は、追記マーク26に対応したRF信号の平均値、追記マーク27に対応したRF信号の平均値、追記マーク28に対応したRF信号の平均値、及び追記マークのない部分29に対応したRF信号の平均値の4種類の値を検出する。したがって、これらの値を実施の形態4と同様に2ビットのバイナリデータとして用いることができる。
 また、一度追記した追記マークの記録が光ディスクの汚れ等、何らかの原因で不十分であった場合に、レーザパワーを第3のレーザパワーから第4のレーザパワーに増大させて、追記マークを改めて形成しなおす用途に用いることもできる。追記マークが充分に形成されているかどうかは、図4に示したRF信号の平均値の変化量から推定することができる。
 (実施の形態6)
 次に、実施の形態6における光ディスク装置について説明する。なお、実施の形態6における光ディスク装置の構成は、実施の形態1における光ディスク装置100の構成と同じであるので説明を省略し、光ディスク装置100と異なる点についてのみ説明する。
 図15は、本発明の実施の形態6におけるタイミング生成部の詳細な構成を示すブロック図である。光ディスク装置100は、タイミング生成部106に替えてタイミング生成部116を備える。図15において、タイミング生成部116は、アドレス領域識別部117、マーク間隔生成器118及びマーク幅生成器119を備える。アドレス領域識別部117は、特定フレームにアドレス情報が含まれているかどうかを識別する。ここで、アドレス領域識別部117は、アドレス情報が含まれているアドレス領域(フレーム)を識別するために必要なアドレス検出情報を復調回路113から取得する。マーク間隔生成器118は、発光区間信号EZの周期を決定する。マーク幅生成器119は、事前に決められた幅の発光区間信号EZを生成する。
 次に、図16に示すタイミングチャートを用いて、実施の形態6の追記マーク記録動作について説明する。図16は、本発明の実施の形態6におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。
 図16において、ECCブロック2は、アドレス情報の存在しないフレーム30と、アドレス情報が存在するフレーム31とを含む。実施の形態6におけるタイミング生成部116は、アドレス情報の存在しているフレーム31の区間においては、発光区間信号EZを出力しない。この結果、第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光区間は、アドレス情報の存在しないフレーム30に対応する区間だけとなる。したがって、アドレス情報の存在しないフレーム30において、追記マーク32は記録されるが、アドレス情報の存在しているフレーム31において、レーザパワーが第2のレーザパワーにはならず、追記マーク32は形成されない。
 すなわち、光ディスク1に凹凸ピットで記録されている主情報は、光ディスク1内の物理的位置を示すアドレス情報を含む。タイミング生成部116は、アドレス情報が記録されている領域を避けて第2のレーザパワーでレーザ光を照射するように発光タイミングを生成する。
 実施の形態3において、第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光区間では、光ピックアップ109のフォトディテクタが飽和することを例示したが、フォトディテクタが飽和することによりサーボ制御を行うフォーカス及びトラッキング制御部112以外のRF信号処理部111においても、正常な信号処理ができなくなることがある。この発光区間において、RF信号処理部111が有するAGC回路又はPLL回路をホールドした場合、ホールドした区間では、次段の復調回路113に正常な信号が出力されず、よってアドレス情報を復調することができなくなる。
 実施の形態6では、図16に示すようにアドレス情報を含む区間(フレーム)を避けて追記マークが形成されることにより、複数の追記マークが形成される場合でも、アドレス情報が記録されたフレームでは第2のレーザパワーに切り替わらない。そのため、サーボ制御及び復調処理が可能となり、アドレス情報も検出可能となる。このため、復調されるアドレス情報の連続性を、例えば復調回路113又はマーク記録制御部104が監視することができ、メディアの傷又は外乱によるトラック飛びを検出することができる。
 (実施の形態7)
 次に、実施の形態7における光ディスク装置について説明する。なお、実施の形態7における光ディスク装置の構成は、実施の形態1における光ディスク装置100の構成と同じであるので説明を省略し、光ディスク装置100と異なる点についてのみ説明する。
 図17は、本発明の実施の形態7におけるタイミング生成部の詳細な構成を示すブロック図である。光ディスク装置100は、タイミング生成部106に替えてタイミング生成部120を備える。図17において、タイミング生成部120は、乱数発生器121、マーク間隔生成器122及びマーク幅発生器123を備える。乱数発生器121は、乱数を発生させる。マーク間隔生成器122は、乱数発生器121から発生された乱数に基づき、発光区間信号EZの周期をランダムに生成する。マーク幅発生器123は、事前に決められた幅の発光区間信号EZを生成する。
 すなわち、タイミング生成部120は、乱数を発生させ、発生させた乱数に基づいて、第2のレーザパワーで発光される発光タイミングの周期をランダムに変更する。
 次に、図18のタイミングチャートを用いて、実施の形態7における追記マークの記録動作について説明する。図18は、本発明の実施の形態7におけるタイミング生成部の動作を説明するためのタイミングチャートである。図18において、追記マーク36の間隔33,34,35は、乱数によってランダムに変わる。
 実施の形態7では、追記マーク36の記録位置がランダムである。そのため、マーク検出時においては、マーク検出部115は、追記マーク36が記録されている位置を正確に把握して、検出タイミングを生成しなければならない。しかしながら、乱数発生器121における乱数系列を適宜入れ替えることにより、複数の記録パターンで追記マークを記録することが可能となる。
 (実施の形態8)
 次に、実施の形態8における光ディスク装置について説明する。なお、実施の形態8における光ディスク装置の構成は、実施の形態1における光ディスク装置100の構成と同じであるので説明を省略し、光ディスク装置100と異なる点についてのみ説明する。
 図19は、本発明の実施の形態8におけるタイミング生成部の追記マーク記録動作を説明するためのタイミングチャートである。図19において、基準位置信号SYの間の1フレーム内に、複数の追記マークが記録される。
 タイミング生成部106は、復調回路113によって生成されるチャネルクロックに同期して、第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光区間信号EZを生成する。実施の形態8では、基準位置信号SYと、追記マークの記録が開始されるタイミングとが異なる。そのため、追記マーク検出時においては、マーク検出部115は、記録されているマーク位置を正確に把握して、検出タイミングを生成しなければならない。しかしながら、1フレーム内に複数の追記マークを記録するように発光区間信号EZが生成されるため、追記マークの記録情報量を増加させることができる。
 なお、第2のレーザパワーでレーザ光が発光される発光区間は、凹凸ピットの最短ピット長の10倍以上であることが好ましい。
 (実施の形態9)
 次に、実施の形態9における光ディスク装置について説明する。図20は、本発明の実施の形態9における光ディスク装置の構成を示すブロック図である。なお、実施の形態9における光ディスク装置100’において、図1に示す実施の形態1における光ディスク装置100と同じ構成については同じ符号を付し、説明を省略する。光ディスク装置100’は、シフト制御部125をさらに備える。
 CPU102のマーク記録制御部104は、シフト制御設定信号SSを出力し、追記マーク記録時にレーザ光照射位置が光ディスクの半径方向に事前に決められた微少距離だけシフトするようシフト制御部125を設定する。シフト制御部125は、シフト制御設定信号SSに従って、タイミング生成部106から出力される発光区間信号EZのタイミングに同期して光ピックアップ109が光ディスクの半径方向に対して事前に決められた微少距離だけシフトするようトラッキング制御信号をフォーカス及びトラッキング制御部112へ出力する。
 図21は、本発明の実施の形態9におけるタイミング生成部の追記マーク記録動作を説明するためのタイミングチャートである。図21において、追記マーク41a,41bは、凹凸ピット40が記録されている位置より光ディスクの半径方向に微小距離だけシフトして記録される。
 シフト制御部125は、光ディスクの半径方向の追記マークの中心がピットの中心から内周側又は外周側へ微小距離だけシフトさせて追記マークを記録するための第1の追記マークシフト信号と、第1の追記マークシフト信号とは逆の方向へ微小距離だけシフトさせて追記マークを記録するための第2の追記マークシフト信号とを生成する。
 シフト制御部125は、タイミング生成部106によって生成される第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、光ピックアップ109によって出射されるレーザ光を、光ディスクの半径方向の凹凸ピットの中心から所定の距離だけ内周方向又は外周方向にシフトさせる。
 シフト制御部125によって第1の追記マークシフト信号が出力されている区間では、追記マーク41aは、光ディスクの半径方向の追記マークの中心が凹凸ピット40の中心から内周側又は外周側へ微小距離だけシフトさせて記録される。また、シフト制御部125によって第2の追記マークシフト信号が出力されている区間では、追記マーク41bは、第1の追記マークシフト信号とは逆の方向へ微小距離だけシフトさせて記録される。
 例えば、図21に示すように、追記マーク41aの中心線42は、凹凸ピット40の中心線43に対して内周側へシフトしており、追記マーク41bの中心線44は、凹凸ピット40の中心線43に対して外周側へシフトしている。
 実施の形態8のマーク検出時においては、光ピックアップ109が反射光の反射率の非対称性を検出し、追記マークが記録されていることだけでなく、追記マークが内周方向又は外周方向にシフトしていることを検出する。
 すなわち、マーク検出部115は、追記マークからの反射光の分布が光ディスクの半径方向の凹凸ピットの中心に対して非対称であることを検出し、非対称である反射光のRF信号の振幅平均値を計測し、計測した振幅平均値の変動量をモニタすることにより反射率変化量を検出する。
 本実施の形態8では、追記マークを光ディスクの半径方向に微小距離だけシフトすることによって記録できる情報量を増加させることができる。
 (実施の形態10)
 次に、実施の形態10における光ディスク装置について説明する。なお、実施の形態10における光ディスク装置の構成は、実施の形態1における光ディスク装置100の構成と同じであるので説明を省略し、光ディスク装置100と異なる点についてのみ説明する。
 図22は、本発明の実施の形態10におけるタイミング生成部の追記マーク記録動作及び追記マーク検出動作を説明するためのタイミングチャートである。図22に示す実施の形態10では、レーザ光を異なる振幅で出力させ、追記マーク検出時において凹凸ピット55による影響を除いた、矩形以外の形状のRF信号波形を取得する。
 レーザパワー切替部107は、追記マークを記録する際に、光ピックアップ109が出力するレーザ光の振幅を例えば、事前に決められたパターン又は乱数系列に基づいたランダムなパターンによって変化させて、追記マーク59を記録する。これにより、1つの追記マーク59には、反射率の異なる複数の領域56,57,58が含まれる。すなわち、レーザパワー切替部107は、タイミング生成部106によって生成される第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、事前に決められたパターン又は乱数系列によって決まるランダムなパターンにしたがって第2のレーザパワーが複数の値に変化するように制御する。
 また、図22では、追記マークが記録される前のRF信号51と、追記マークが記録された後のRF信号52と、追記マークが記録される前のRF信号51と追記マークが記録された後のRF信号52との差分53と、追記マークが記録される前のRF信号51と追記マークが記録された後のRF信号52との理想的な差分54とを示している。
 実施の形態8では、マーク検出部115は、追記マークが検出される際に、再生されたRF信号の追記マークによる差分53と、再生されたRF信号の追記マークによる理想的な差分54とを比較する。マーク検出部115は、追記マークが検出される際に、再生されたRF信号の追記マークによる差分53と、再生されたRF信号の追記マークによる理想的な差分54とが一致するか否かを判断する。
 すなわち、マーク検出部115は、タイミング生成部106によって生成される第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、レーザ光が照射される前のRF信号の波形とレーザ光が照射された後のRF信号の波形との差分値と、事前に決められたパターン又は乱数系列によって決まるランダムなパターンとを比較して、差分値とパターンとが一致する場合、正常に追記マークが記録されたと判断し、差分値とパターンとが一致しない場合、正常に追記マークが記録されていないと判断する。
 これにより、例えば、追記マークの検出を鍵認証として利用することができる。マーク検出部115は、正しい記録位置に、RF信号の理想的な差分44と一致するRF信号の差分43が検出されない場合、事前に正しい鍵が追記マークとして記録されていないとして、光ディスク1に凹凸ピットにより記録されているコンテンツデータの再生を禁止する。
 (実施の形態11)
 次に、実施の形態11における光ディスク装置について説明する。なお、実施の形態11における光ディスク装置の構成は、実施の形態1における光ディスク装置100の構成と同じであるので説明を省略し、光ディスク装置100と異なる点についてのみ説明する。
 図23は、本発明の実施の形態11におけるタイミング生成部の追記マーク記録動作を説明するためのタイミングチャートである。
 図23において、追記マーク61の記録区間と未記録区間とはともに周期が一定でなく、例えば乱数によって記録区間と未記録区間とをランダムに変化させる。すなわち、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さは、乱数系列によって決まる。タイミング生成部106は、乱数を発生させ、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さ及び隣接する発光区間の間隔を、発生させた乱数によって決定する。
 この場合、追記マーク61の記録位置がランダムに変化しているため、乱数に基づいて記録されている位置を正確に把握して検出タイミングを生成しなければならない。しかしながら、乱数系列を適宜入れ替えることにより、複数の記録パターンで追記マークを記録することが可能となる。
 なお、上述した具体的実施形態には以下の構成を有する発明が主に含まれている。
 本発明の一局面に係る光ディスク装置は、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、前記凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記する光ディスク装置であって、光ピックアップと、前記光ピックアップからの出力に基づいてRF信号を取得するRF信号処理部と、前記RF信号を復調して基準位置信号を検出する基準位置検出部と、前記光ディスクの回転速度を少なくとも2種類の回転速度に切り替える回転速度制御部と、前記基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で前記光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングを生成する発光タイミング生成部と、前記発光タイミングにおいて前記光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーを増加させるレーザパワー制御部と、前記RF信号から前記光ディスクによる反射光の反射率の変化量を検出する反射率変化量検出部と、前記光ディスクに形成された前記凹凸ピットを再生する際に、前記回転速度制御部に対して第1の回転速度を設定し、かつ前記レーザパワー制御部に対して第1のレーザパワーを設定する凹凸ピット再生制御部と、前記光ディスクに前記追記マークを追記する際に、前記第1の回転速度よりも遅くかつ前記凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度を前記回転速度制御部に設定し、かつ前記発光タイミングに応じて前記第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーを前記レーザパワー制御部に設定する追記マーク記録制御部とを備える。
 この構成によれば、光ピックアップからの出力に基づいてRF信号が取得され、RF信号を復調して基準位置信号が検出される。回転速度制御部によって、光ディスクの回転速度が少なくとも2種類の回転速度に切り替えられ、発光タイミング生成部によって、基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングが生成され、レーザパワー制御部によって、発光タイミングにおいて光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーが増加される。反射率変化量検出部によって、RF信号から光ディスクによる反射光の反射率の変化量が検出される。そして、光ディスクに形成された凹凸ピットを再生する際に、回転速度制御部に対して第1の回転速度が設定され、かつレーザパワー制御部に対して第1のレーザパワーが設定される。また、光ディスクに追記マークを追記する際に、第1の回転速度よりも遅くかつ凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度が回転速度制御部に設定され、かつ発光タイミングに応じて第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーがレーザパワー制御部に設定される。
 したがって、工場内の特殊装置又は高出力のレーザ光源を用いることなく、比較的安価で低出力のレーザ光源を用いて、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記光ディスクに形成された前記追記マークを検出する際に、前記反射率変化量検出部によって検出された前記反射率の変化量に基づいて前記追記マークを検出するよう制御する追記マーク検出制御部をさらに備えることが好ましい。
 この構成によれば、光ディスクに形成された追記マークを検出する際に、反射率変化量検出部によって検出された反射率の変化量に基づいて追記マークを検出することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記第2の回転速度は、前記最低回転速度の2分の1以下であることが好ましい。この構成によれば、最低回転速度の2分の1以下である第2の回転速度で、光ディスクに追記マークを追記することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記第2の回転速度は、前記第1の回転速度の10分の1以下であることが好ましい。この構成によれば、第1の回転速度の10分の1以下である第2の回転速度で、光ディスクに追記マークを追記することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記第2のレーザパワーは、前記第1のレーザパワーの5倍以上、10倍以下であることが好ましい。この構成によれば、第1のレーザパワーの5倍以上、10倍以下である第2のレーザパワーで、光ディスクに追記マークを追記することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記光ピックアップに対するトラッキングを制御するトラッキング制御部をさらに備え、前記トラッキング制御部は、位相差検出方式によりトラッキング制御を行うことが好ましい。この構成によれば、位相差検出方式によりトラッキング制御を行うことができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記第2のレーザパワーで前記レーザ光が照射される発光区間は、前記凹凸ピットの最短ピット長の10倍以上であることが好ましい。
 この構成によれば、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間は、凹凸ピットの最短ピット長の10倍以上であるので、RF信号において追記マークと凹凸ピットとをより明確に区別することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記基準位置検出部は、少なくともPLL回路を用いて前記RF信号を復調し、前記第2のレーザパワーでレーザ光を照射する際には、前記PLL回路の周波数比較機能又は位相比較機能をホールドすることが好ましい。
 この構成によれば、少なくともPLL回路を用いてRF信号が復調され、第2のレーザパワーでレーザ光を照射する際には、PLL回路の周波数比較機能又は位相比較機能がホールドされるので、PLL回路の周波数比較機能又は位相比較機能が第2のレーザパワーによる光ピックアップ出力信号の変動に応答しなくなり、正常にRF信号を復調することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記光ピックアップに対するトラッキングを制御するトラッキング制御部をさらに備え、前記トラッキング制御部は、前記第2のレーザパワーでレーザ光を照射する際には、トラッキング制御をホールドすることが好ましい。
 この構成によれば、第2のレーザパワーでレーザ光を照射する際には、トラッキング制御がホールドされるので、トラッキング制御が第2のレーザパワーによる光ピックアップ出力信号の変動に応答しなくなり、正常にトラッキング制御を行うことができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記凹凸ピットは同期符号を含み、前記同期符号間の距離を1フレーム長としたとき、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さは、1フレーム長以下であり、かつ次の発光区間までの間隔は3フレーム長以上であることが好ましい。
 この構成によれば、同期符号間の距離を1フレーム長としたとき、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さは、1フレーム長以下であり、かつ次の発光区間までの間隔は3フレーム長以上であるので、発光区間内においてトラッキング制御をホールドし、隣接する追記マークの間の3フレーム長以上の区間においてトラッキング制御のリカバリを行うことができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記凹凸ピットは同期符号を含み、前記同期符号間の距離を1フレーム長としたとき、前記第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さは、前記凹凸ピットのフレーム間隔の整数倍であることが好ましい。
 この構成によれば、同期符号間の距離を1フレーム長としたとき、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さは、凹凸ピットのフレーム間隔の整数倍であるので、周波数帯域の低いレーザパワー制御で追記マークの追記が可能となるので、記録型光ディスクで用いられているような高速かつ高精度なレーザ駆動回路が不要となり、光ディスク装置を安価に製造することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記光ディスクに前記凹凸ピットで記録されている前記主情報は、前記光ディスク内の物理的位置を示すアドレス情報を含み、前記発光タイミング生成部は、前記アドレス情報が記録されている領域を避けて前記第2のレーザパワーで前記レーザ光を照射するように前記発光タイミングを生成することが好ましい。
 この構成によれば、アドレス情報が記録されている領域を避けて第2のレーザパワーでレーザ光を照射するように発光タイミングが生成される。したがって、複数の追記マークが形成される場合でも、アドレス情報が記録された領域では第2のレーザパワーに切り替わらないため、当該領域におけるサーボ制御及び復調処理が可能となり、正常にアドレス情報を検出することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記光ディスクに前記凹凸ピットで記録されている前記主情報は、一定単位のユーザデータに対してエラー訂正情報が付加されたエラー訂正ブロック単位で構成されており、前記追記マーク記録制御部は、前記エラー訂正ブロック単位で、前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーで発光される発光区間を制御することが好ましい。
 この構成によれば、光ディスクに凹凸ピットで記録されている主情報は、一定単位のユーザデータに対してエラー訂正情報が付加されたエラー訂正ブロック単位で構成されている。そして、エラー訂正ブロック単位で、第2のレーザパワーで発光される発光区間が制御されるので、追記マークの記録の開始点と終了点とを比較的容易に管理することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーでレーザ光が発光される発光区間は、前記エラー訂正ブロックの単位長さの整数倍であることが好ましい。
 この構成によれば、第2のレーザパワーでレーザ光が発光される発光区間は、エラー訂正ブロックの単位長さの整数倍であるので、追記マークの記録の開始点と終了点とを比較的容易に管理することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記光ピックアップに対するトラッキングを制御するトラッキング制御部をさらに備え、前記トラッキング制御部は、前記第2のレーザパワーで発光される発光区間内において、トラッキング制御を行うことが好ましい。この構成によれば、第2のレーザパワーで発光される発光区間内において、トラッキング制御を行うことができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記発光タイミング生成部は、前記エラー訂正ブロック内において、等間隔で複数の第2のレーザパワーで発光される発光タイミングを生成することが好ましい。
 この構成によれば、エラー訂正ブロック内において、等間隔で複数の第2のレーザパワーで発光される発光タイミングが生成されるので、追記マークの記録の開始点と終了点とを比較的容易に管理することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記発光タイミング生成部は、乱数を発生させ、発生させた乱数に基づいて、第2のレーザパワーで発光される発光タイミングの周期をランダムに変更することが好ましい。
 この構成によれば、乱数が発生され、発生された乱数に基づいて、第2のレーザパワーで発光される発光タイミングの周期がランダムに変更されるので、複数の記録パターンで追記マークを記録することができ、追記マークの複製を困難にすることができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記発光タイミング生成部は、光ディスク上で互いに重なることがないように事前に決められた第1の発光タイミングと第2の発光タイミングとのいずれかを生成し、前記追記マーク記録制御部は、前記発光タイミング生成部に対し、前記第1の発光タイミングと前記第2の発光タイミングとのうちのいずれの発光タイミングを選択するかを指示することが好ましい。
 この構成によれば、光ディスク上で互いに重なることがないように事前に決められた第1の発光タイミングと第2の発光タイミングとのいずれかが生成され、第1の発光タイミングと第2の発光タイミングとのうちのいずれの発光タイミングを選択するかが指示される。したがって、光ディスク上で互いに重なることがないように事前に決められた第1の発光タイミングと第2の発光タイミングとのうちのいずれの発光タイミングを選択するかが指示されるので、複数種類の情報を追記マークにより追記することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記反射率変化量検出部は、事前に決められた前記第1の発光タイミングにおける反射率変化量と、前記第2の発光タイミングにおける反射率変化量とを検出し、前記第1の発光タイミングにおいて反射率変化量が検出された場合には値“0”を対応付けるとともに、前記第2の発光タイミングにおいて反射率変化量が検出された場合には値“1”を対応付けた2値データを検出することが好ましい。
 この構成によれば、事前に決められた第1の発光タイミングにおける反射率変化量と、第2の発光タイミングにおける反射率変化量とが検出され、第1の発光タイミングにおいて反射率変化量が検出された場合には値“0”が対応付けられるとともに、第2の発光タイミングにおいて反射率変化量が検出された場合には値“1”が対応付けられた2値データが検出される。したがって、複数種類の情報を追記マークにより追記することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記反射率変化量検出部は、前記RF信号の振幅平均値を計測し、計測した前記振幅平均値の変動量をモニタすることにより前記反射率変化量を検出することが好ましい。
 この構成によれば、RF信号の振幅平均値が計測され、計測された振幅平均値の変動量がモニタされることにより反射率変化量が検出される。したがって、反射率変化量を検出することにより、追記マークの有無を検出することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記基準位置検出部は、前記凹凸ピットのピット長を検出し、前記反射率変化量検出部は、検出された前記ピット長が一定長以上である前記凹凸ピットの中央部での前記反射率変化量のみを検出することが好ましい。
 この構成によれば、凹凸ピットのピット長が検出され、検出されたピット長が一定長以上である凹凸ピットの中央部での反射率変化量のみが検出されるので、凹凸ピットが長短入り乱れてランダムに並んでいることによる振幅平均値算出時の誤差を低減することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記反射率変化量検出部は、前記第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間内におけるRF信号の積分値と、前記第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間以外で前記発光区間と同じ長さの区間内におけるRF信号の積分値とをそれぞれ検出し、検出した2つの積分値の差を求めることにより前記反射率変化量を検出することが好ましい。
 この構成によれば、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間内におけるRF信号の積分値と、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間以外で発光区間と同じ長さの区間内におけるRF信号の積分値とがそれぞれ検出され、検出された2つの積分値の差を求めることにより反射率変化量が検出される。したがって、反射率変化量を検出することにより、追記マークの有無を検出することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記発光タイミング生成部は、チャネルクロックに同期して、前記第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングを生成し、前記第2のレーザパワーでレーザ光が発光される発光区間は、前記凹凸ピットの最短ピット長の10倍以上であることが好ましい。
 この構成によれば、チャネルクロックに同期して、第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングが生成され、第2のレーザパワーでレーザ光が発光される発光区間は、凹凸ピットの最短ピット長の10倍以上である。したがって、1フレーム内に複数の追記マークを記録するように発光タイミングが生成されるため、追記マークの記録情報量を増加させることができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、前記光ピックアップによって出射されるレーザ光を、前記光ディスクの半径方向の前記凹凸ピットの中心から所定の距離だけ内周方向又は外周方向にシフトさせるシフト制御部をさらに備えることが好ましい。
 この構成によれば、第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、光ピックアップによって出射されるレーザ光が、光ディスクの半径方向の凹凸ピットの中心から所定の距離だけ内周方向又は外周方向にシフトされる。
 したがって、追記マークが、光ディスクの半径方向の凹凸ピットの中心から所定の距離だけ内周方向又は外周方向にシフトして追記されるので、追記マークにより記録できる情報量を増加させることができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記反射率変化量検出部は、前記追記マークからの反射光の分布が前記光ディスクの半径方向の前記凹凸ピットの中心に対して非対称であることを検出し、非対称である前記反射光の前記RF信号の振幅平均値を計測し、計測した前記振幅平均値の変動量をモニタすることにより前記反射率変化量を検出することが好ましい。
 この構成によれば、追記マークからの反射光の分布が光ディスクの半径方向の凹凸ピットの中心に対して非対称であることが検出され、非対称である反射光のRF信号の振幅平均値が計測され、計測された振幅平均値の変動量がモニタされることにより反射率変化量が検出される。
 したがって、光ディスクの半径方向の凹凸ピットの中心から所定の距離だけ内周方向又は外周方向にシフトして追記された追記マークを検出することができ、追記マークにより記録できる情報量を増加させることができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記レーザパワー制御部は、前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、事前に決められたパターン又は乱数系列によって決まるランダムなパターンにしたがって前記第2のレーザパワーが複数の値に変化するように制御することが好ましい。
 この構成によれば、第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、事前に決められたパターン又は乱数系列によって決まるランダムなパターンにしたがって第2のレーザパワーが複数の値に変化するように制御される。したがって、反射率の異なる複数の領域を含む追記マークを追記することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記反射率変化量検出部は、前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、レーザ光が照射される前のRF信号の波形とレーザ光が照射された後のRF信号の波形との差分値と、事前に決められたパターン又は乱数系列によって決まるランダムなパターンとを比較して、前記差分値と前記パターンとが一致する場合、正常に前記追記マークが記録されたと判断し、前記差分値と前記パターンとが一致しない場合、正常に前記追記マークが記録されていないと判断することが好ましい。
 この構成によれば、第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、レーザ光が照射される前のRF信号の波形とレーザ光が照射された後のRF信号の波形との差分値と、事前に決められたパターン又は乱数系列によって決まるランダムなパターンとが比較される。そして、差分値とパターンとが一致する場合、正常に追記マークが記録されたと判断され、差分値とパターンとが一致しない場合、正常に追記マークが記録されていないと判断される。したがって、追記マークの検出を鍵認証として利用することができる。
 また、上記の光ディスク装置において、前記第2のレーザパワーで前記レーザ光が照射される発光区間の長さは、乱数系列によって決まることが好ましい。
 この構成によれば、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さは、乱数系列によって決まる。したがって、追記マークの記録位置がランダムに変化するため、乱数に基づいて記録されている位置を正確に把握して検出タイミングを生成しなければならず、乱数系列を適宜入れ替えることにより、複数の記録パターンで追記マークを記録することができる。
 本発明の他の局面に係る集積回路は、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、前記凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記する光ディスク装置が備える集積回路であって、光ピックアップからの出力に基づいてRF信号を取得するRF信号処理回路と、RF信号を復調して基準位置信号を検出する基準位置検出回路と、前記光ディスクの回転速度を少なくとも2種類の回転速度に切り替える回転速度制御回路と、前記基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で前記光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングを生成する発光タイミング生成回路と、前記発光タイミングにおいて前記光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーを増加させるレーザパワー制御回路と、前記RF信号から前記光ディスクによる反射光の反射率の変化量を検出する反射率変化量検出回路と、前記光ディスクに形成された前記凹凸ピットを再生する際に、前記回転速度制御回路に対して第1の回転速度を設定し、かつ前記レーザパワー制御回路に対して第1のレーザパワーを設定する凹凸ピット再生制御回路と、前記光ディスクに前記追記マークを追記する際に、前記第1の回転速度よりも遅くかつ前記凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度を前記回転速度制御回路に設定し、かつ前記発光タイミングに応じて前記第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーを前記レーザパワー制御回路に設定する追記マーク記録制御回路とを備える。
 この構成によれば、光ピックアップからの出力に基づいてRF信号が取得され、RF信号を復調して基準位置信号が検出される。回転速度制御回路によって、光ディスクの回転速度が少なくとも2種類の回転速度に切り替えられ、発光タイミング生成回路によって、基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングが生成され、レーザパワー制御回路によって、発光タイミングにおいて光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーが増加される。反射率変化量検出回路によって、RF信号から光ディスクによる反射光の反射率の変化量が検出される。そして、光ディスクに形成された凹凸ピットを再生する際に、回転速度制御回路に対して第1の回転速度が設定され、かつレーザパワー制御回路に対して第1のレーザパワーが設定される。また、光ディスクに追記マークを追記する際に、第1の回転速度よりも遅くかつ凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度が回転速度制御回路に設定され、かつ発光タイミングに応じて第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーがレーザパワー制御回路に設定される。
 したがって、工場内の特殊装置又は高出力のレーザ光源を用いることなく、比較的安価で低出力のレーザ光源を用いて、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記することができる。
 また、上記の集積回路において、前記光ディスクに形成された前記追記マークを検出する際には、前記反射率変化量検出回路によって検出された前記反射率変化量に基づいて前記追記マークを検出するよう制御する追記マーク検出制御回路をさらに備えることが好ましい。
 この構成によれば、光ディスクに形成された追記マークを検出する際には、反射率変化量検出回路によって検出された反射率の変化量に基づいて追記マークを検出することができる。
 本発明の他の局面に係る光ディスク制御方法は、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、前記凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記する光ディスク制御方法であって、光ピックアップからの出力に基づいてRF信号を取得するRF信号処理ステップと、前記RF信号を復調して基準位置信号を検出する基準位置検出ステップと、前記光ディスクの回転速度を少なくとも2種類の回転速度に切り替える回転速度制御ステップと、前記基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で前記光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングを生成する発光タイミング生成ステップと、前記発光タイミングにおいて前記光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーを増加させるレーザパワー制御ステップと、前記RF信号から前記光ディスクによる反射光の反射率の変化量を検出する反射率変化量検出ステップと、前記光ディスクに形成された前記凹凸ピットを再生する際に、前記回転速度制御ステップにおいて第1の回転速度を設定し、かつ前記レーザパワー制御ステップにおいて第1のレーザパワーを設定する凹凸ピット再生制御ステップと、前記光ディスクに前記追記マークを追記する際に、前記第1の回転速度よりも遅くかつ前記凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度を前記回転速度制御ステップにおいて設定し、かつ前記発光タイミングに応じて前記第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーを前記レーザパワー制御ステップにおいて設定する追記マーク記録制御ステップとを含む。
 この構成によれば、光ピックアップからの出力に基づいてRF信号が取得され、RF信号を復調して基準位置信号が検出される。回転速度制御ステップにおいて、光ディスクの回転速度が少なくとも2種類の回転速度に切り替えられ、発光タイミング生成ステップにおいて、基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングが生成され、レーザパワー制御ステップにおいて、発光タイミングにおいて光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーが増加される。反射率変化量検出ステップにおいて、RF信号から光ディスクによる反射光の反射率の変化量が検出される。そして、光ディスクに形成された凹凸ピットを再生する際に、回転速度制御ステップにおいて第1の回転速度が設定され、かつレーザパワー制御ステップにおいて第1のレーザパワーが設定される。また、光ディスクに追記マークを追記する際に、第1の回転速度よりも遅くかつ凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度が回転速度制御ステップにおいて設定され、かつ発光タイミングに応じて第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーがレーザパワー制御ステップにおいて設定される。
 したがって、工場内の特殊装置又は高出力のレーザ光源を用いることなく、比較的安価で低出力のレーザ光源を用いて、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記することができる。
 また、上記の光ディスク制御方法において、前記光ディスクに形成された前記追記マークを検出する際には、前記反射率変化量検出ステップにおいて検出された前記反射率の変化量に基づいて前記追記マークを検出するよう制御する追記マーク検出制御ステップをさらに含むことが好ましい。
 この構成によれば、光ディスクに形成された追記マークを検出する際には、反射率変化量検出ステップにおいて検出された反射率の変化量に基づいて追記マークを検出することができる。
 なお、発明を実施するための形態の項においてなされた具体的な実施態様または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と特許請求事項との範囲内で、種々変更して実施することができるものである。
 本発明に係る光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路は、工場内の特殊装置又は高出力のレーザ光源を用いることなく、比較的安価で低出力のレーザ光源を用いて、凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記することができる光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路に利用可能である。

Claims (32)

  1.  凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、前記凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記する光ディスク装置であって、
     光ピックアップと、
     前記光ピックアップからの出力に基づいてRF信号を取得するRF信号処理部と、
     前記RF信号を復調して基準位置信号を検出する基準位置検出部と、
     前記光ディスクの回転速度を少なくとも2種類の回転速度に切り替える回転速度制御部と、
     前記基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で前記光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングを生成する発光タイミング生成部と、
     前記発光タイミングにおいて前記光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーを増加させるレーザパワー制御部と、
     前記RF信号から前記光ディスクによる反射光の反射率の変化量を検出する反射率変化量検出部と、
     前記光ディスクに形成された前記凹凸ピットを再生する際に、前記回転速度制御部に対して第1の回転速度を設定し、かつ前記レーザパワー制御部に対して第1のレーザパワーを設定する凹凸ピット再生制御部と、
     前記光ディスクに前記追記マークを追記する際に、前記第1の回転速度よりも遅くかつ前記凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度を前記回転速度制御部に設定し、かつ前記発光タイミングに応じて前記第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーを前記レーザパワー制御部に設定する追記マーク記録制御部とを備えることを特徴とする光ディスク装置。
  2.  前記光ディスクに形成された前記追記マークを検出する際に、前記反射率変化量検出部によって検出された前記反射率の変化量に基づいて前記追記マークを検出するよう制御する追記マーク検出制御部をさらに備えることを特徴とする請求項1記載の光ディスク装置。
  3.  前記第2の回転速度は、前記最低回転速度の2分の1以下であることを特徴とする請求項1又は2記載の光ディスク装置。
  4.  前記第2の回転速度は、前記第1の回転速度の10分の1以下であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の光ディスク装置。
  5.  前記第2のレーザパワーは、前記第1のレーザパワーの5倍以上、10倍以下であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の光ディスク装置。
  6.  前記光ピックアップに対するトラッキングを制御するトラッキング制御部をさらに備え、
     前記トラッキング制御部は、位相差検出方式によりトラッキング制御を行うことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の光ディスク装置。
  7.  前記第2のレーザパワーで前記レーザ光が照射される発光区間は、前記凹凸ピットの最短ピット長の10倍以上であることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の光ディスク装置。 
  8.  前記基準位置検出部は、少なくともPLL回路を用いて前記RF信号を復調し、前記第2のレーザパワーでレーザ光を照射する際には、前記PLL回路の周波数比較機能又は位相比較機能をホールドすることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の光ディスク装置。
  9.  前記光ピックアップに対するトラッキングを制御するトラッキング制御部をさらに備え、
     前記トラッキング制御部は、前記第2のレーザパワーでレーザ光を照射する際には、トラッキング制御をホールドすることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載の光ディスク装置。
  10.  前記凹凸ピットは同期符号を含み、
     前記同期符号間の距離を1フレーム長としたとき、第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さは、1フレーム長以下であり、かつ次の発光区間までの間隔は3フレーム長以上であることを特徴とする請求項1~9のいずれかに記載の光ディスク装置。
  11.  前記凹凸ピットは同期符号を含み、
     前記同期符号間の距離を1フレーム長としたとき、前記第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間の長さは、前記凹凸ピットのフレーム間隔の整数倍であることを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載の光ディスク装置。
  12.  前記光ディスクに前記凹凸ピットで記録されている前記主情報は、前記光ディスク内の物理的位置を示すアドレス情報を含み、
     前記発光タイミング生成部は、前記アドレス情報が記録されている領域を避けて前記第2のレーザパワーで前記レーザ光を照射するように前記発光タイミングを生成することを特徴とする請求項1~11のいずれかに記載の光ディスク装置。
  13.  前記光ディスクに前記凹凸ピットで記録されている前記主情報は、一定単位のユーザデータに対してエラー訂正情報が付加されたエラー訂正ブロック単位で構成されており、
     前記追記マーク記録制御部は、前記エラー訂正ブロック単位で、前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーで発光される発光区間を制御することを特徴とする請求項1~12のいずれかに記載の光ディスク装置。
  14.  前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーでレーザ光が発光される発光区間は、前記エラー訂正ブロックの単位長さの整数倍であることを特徴とする請求項13記載の光ディスク装置。
  15.  前記光ピックアップに対するトラッキングを制御するトラッキング制御部をさらに備え、
     前記トラッキング制御部は、前記第2のレーザパワーで発光される発光区間内において、トラッキング制御を行うことを特徴とする請求項1~14のいずれかに記載の光ディスク装置。
  16.  前記発光タイミング生成部は、前記エラー訂正ブロック内において、等間隔で複数の第2のレーザパワーで発光される発光タイミングを生成することを特徴とする請求項13又は14記載の光ディスク装置。
  17.  前記発光タイミング生成部は、乱数を発生させ、発生させた乱数に基づいて、第2のレーザパワーで発光される発光タイミングの周期をランダムに変更することを特徴とする請求項1~16のいずれかに記載の光ディスク装置。
  18.  前記発光タイミング生成部は、光ディスク上で互いに重なることがないように事前に決められた第1の発光タイミングと第2の発光タイミングとのいずれかを生成し、
     前記追記マーク記録制御部は、前記発光タイミング生成部に対し、前記第1の発光タイミングと前記第2の発光タイミングとのうちのいずれの発光タイミングを選択するかを指示することを特徴とする請求項1~17のいずれかに記載の光ディスク装置。
  19.  前記反射率変化量検出部は、事前に決められた前記第1の発光タイミングにおける反射率変化量と、前記第2の発光タイミングにおける反射率変化量とを検出し、前記第1の発光タイミングにおいて反射率変化量が検出された場合には値“0”を対応付けるとともに、前記第2の発光タイミングにおいて反射率変化量が検出された場合には値“1”を対応付けた2値データを検出することを特徴とする請求項18記載の光ディスク装置。
  20.  前記反射率変化量検出部は、前記RF信号の振幅平均値を計測し、計測した前記振幅平均値の変動量をモニタすることにより前記反射率変化量を検出することを特徴とする請求項1~19のいずれかに記載の光ディスク装置。
  21.  前記基準位置検出部は、前記凹凸ピットのピット長を検出し、
     前記反射率変化量検出部は、検出された前記ピット長が一定長以上である前記凹凸ピットの中央部での前記反射率変化量のみを検出することを特徴とする請求項20記載の光ディスク装置。
  22.  前記反射率変化量検出部は、前記第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間内におけるRF信号の積分値と、前記第2のレーザパワーでレーザ光が照射される発光区間以外で前記発光区間と同じ長さの区間内におけるRF信号の積分値とをそれぞれ検出し、検出した2つの積分値の差を求めることにより前記反射率変化量を検出することを特徴とする請求項1~19のいずれかに記載の光ディスク装置。
  23.  前記発光タイミング生成部は、チャネルクロックに同期して、前記第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングを生成し、
     前記第2のレーザパワーでレーザ光が発光される発光区間は、前記凹凸ピットの最短ピット長の10倍以上であることを特徴とする請求項1~22のいずれかに記載の光ディスク装置。
  24.  前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、前記光ピックアップによって出射されるレーザ光を、前記光ディスクの半径方向の前記凹凸ピットの中心から所定の距離だけ内周方向又は外周方向にシフトさせるシフト制御部をさらに備えることを特徴とする請求項1~23のいずれかに記載の光ディスク装置。
  25.  前記反射率変化量検出部は、前記追記マークからの反射光の分布が前記光ディスクの半径方向の前記凹凸ピットの中心に対して非対称であることを検出し、非対称である前記反射光の前記RF信号の振幅平均値を計測し、計測した前記振幅平均値の変動量をモニタすることにより前記反射率変化量を検出することを特徴とする請求項24記載の光ディスク装置。
  26.  前記レーザパワー制御部は、前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、事前に決められたパターン又は乱数系列によって決まるランダムなパターンにしたがって前記第2のレーザパワーが複数の値に変化するように制御することを特徴とする請求項1~25のいずれかに記載の光ディスク装置。
  27.  前記反射率変化量検出部は、前記発光タイミング生成部によって生成される前記第2のレーザパワーでレーザ光を発光する発光タイミングにおいて、レーザ光が照射される前のRF信号の波形とレーザ光が照射された後のRF信号の波形との差分値と、事前に決められたパターン又は乱数系列によって決まるランダムなパターンとを比較して、前記差分値と前記パターンとが一致する場合、正常に前記追記マークが記録されたと判断し、前記差分値と前記パターンとが一致しない場合、正常に前記追記マークが記録されていないと判断することを特徴とする請求項26記載の光ディスク装置。
  28.  前記第2のレーザパワーで前記レーザ光が照射される発光区間の長さは、乱数系列によって決まることを特徴とする請求項1~27のいずれかに記載の光ディスク装置。
  29.  凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、前記凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記する光ディスク装置が備える集積回路であって、
     光ピックアップからの出力に基づいてRF信号を取得するRF信号処理回路と、
     RF信号を復調して基準位置信号を検出する基準位置検出回路と、
     前記光ディスクの回転速度を少なくとも2種類の回転速度に切り替える回転速度制御回路と、
     前記基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で前記光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングを生成する発光タイミング生成回路と、
     前記発光タイミングにおいて前記光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーを増加させるレーザパワー制御回路と、
     前記RF信号から前記光ディスクによる反射光の反射率の変化量を検出する反射率変化量検出回路と、
     前記光ディスクに形成された前記凹凸ピットを再生する際に、前記回転速度制御回路に対して第1の回転速度を設定し、かつ前記レーザパワー制御回路に対して第1のレーザパワーを設定する凹凸ピット再生制御回路と、
     前記光ディスクに前記追記マークを追記する際に、前記第1の回転速度よりも遅くかつ前記凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度を前記回転速度制御回路に設定し、かつ前記発光タイミングに応じて前記第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーを前記レーザパワー制御回路に設定する追記マーク記録制御回路とを備えることを特徴とする集積回路。
  30.  前記光ディスクに形成された前記追記マークを検出する際に、前記反射率変化量検出回路によって検出された前記反射率変化量に基づいて前記追記マークを検出するよう制御する追記マーク検出制御回路をさらに備えることを特徴とする請求項29記載の集積回路。
  31.  凹凸ピットによって主情報が記録された光ディスクに対して、前記凹凸ピット上に形成された反射膜の反射率を変化させることにより追記マークを追記する光ディスク制御方法であって、
     光ピックアップからの出力に基づいてRF信号を取得するRF信号処理ステップと、
     前記RF信号を復調して基準位置信号を検出する基準位置検出ステップと、
     前記光ディスクの回転速度を少なくとも2種類の回転速度に切り替える回転速度制御ステップと、
     前記基準位置信号にしたがって、あらかじめ決められた位置で前記光ピックアップから照射されるレーザ光の発光タイミングを生成する発光タイミング生成ステップと、
     前記発光タイミングにおいて前記光ピックアップから照射されるレーザ光のレーザパワーを増加させるレーザパワー制御ステップと、
     前記RF信号から前記光ディスクによる反射光の反射率の変化量を検出する反射率変化量検出ステップと、
     前記光ディスクに形成された前記凹凸ピットを再生する際に、前記回転速度制御ステップにおいて第1の回転速度を設定し、かつ前記レーザパワー制御ステップにおいて第1のレーザパワーを設定する凹凸ピット再生制御ステップと、
     前記光ディスクに前記追記マークを追記する際に、前記第1の回転速度よりも遅くかつ前記凹凸ピットを再生することが可能な最低回転速度よりも遅い第2の回転速度を前記回転速度制御ステップにおいて設定し、かつ前記発光タイミングに応じて前記第1のレーザパワーよりも大きい第2のレーザパワーを前記レーザパワー制御ステップにおいて設定する追記マーク記録制御ステップとを含むことを特徴とする光ディスク制御方法。
  32.  前記光ディスクに形成された前記追記マークを検出する際に、前記反射率変化量検出ステップにおいて検出された前記反射率の変化量に基づいて前記追記マークを検出するよう制御する追記マーク検出制御ステップをさらに含むことを特徴とする請求項31記載の光ディスク制御方法。
PCT/JP2010/007341 2009-12-22 2010-12-17 光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路 WO2011077684A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011547288A JP5480297B2 (ja) 2009-12-22 2010-12-17 光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路
EP10838924.8A EP2518725A4 (en) 2009-12-22 2010-12-17 OPTICAL DISK DEVICE, OPTICAL DISC CONTROL METHOD, AND INTEGRATED CIRCUIT
US13/202,434 US8619527B2 (en) 2009-12-22 2010-12-17 Optical disk device, optical disk control method, and integrated circuit
CN201080008678.4A CN102326199B (zh) 2009-12-22 2010-12-17 光盘装置、光盘控制方法以及集成电路

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009-291090 2009-12-22
JP2009291090 2009-12-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011077684A1 true WO2011077684A1 (ja) 2011-06-30

Family

ID=44195238

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/007341 WO2011077684A1 (ja) 2009-12-22 2010-12-17 光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8619527B2 (ja)
EP (1) EP2518725A4 (ja)
JP (1) JP5480297B2 (ja)
KR (1) KR20120113651A (ja)
CN (1) CN102326199B (ja)
WO (1) WO2011077684A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5901975B2 (ja) * 2012-01-13 2016-04-13 株式会社東芝 情報記録装置、及び情報記録方法
WO2014062252A1 (en) 2012-10-19 2014-04-24 Mcafee, Inc. Secure disk access control

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0714166A (ja) * 1993-06-29 1995-01-17 Taiyo Yuden Co Ltd 光情報媒体への情報記録方法
JPH0721585A (ja) * 1993-06-30 1995-01-24 Sanyo Electric Co Ltd 光ディスク及び光ディスク装置
WO2003017274A1 (en) * 2001-08-13 2003-02-27 Sony Corporation Optical disk recording and/or reproducing apparatus and its recording and/or reproducing method
WO2003060900A1 (fr) * 2002-01-11 2003-07-24 Fujitsu Limited Appareil de stockage

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE68918069T2 (de) * 1988-12-28 1995-04-13 Mitsui Toatsu Chemicals Optischer Aufzeichnungsträger.
JPH0389599A (ja) 1989-08-31 1991-04-15 Kanai Hiroyuki 電磁波シールド材
DE4002897A1 (de) 1990-02-01 1991-08-08 Behringwerke Ag Herstellung und verwendung von genbanken synthetischer menschlicher antikoerper ("synthetische human-antikoerper-bibliotheken")
DE69327711T2 (de) * 1992-07-29 2000-06-29 Seiko Epson Corp., Tokio/Tokyo Magnetooptisches aufzeichnungsmedium und verfahren zu seiner herstellung
EP0684601B1 (en) * 1994-05-26 1997-10-01 Teijin Limited Optical recording medium
US5949751A (en) * 1995-09-07 1999-09-07 Pioneer Electronic Corporation Optical recording medium and a method for reproducing information recorded from same
DE69610861T2 (de) 1995-10-09 2001-03-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optische Scheibe und optisches Wiedergabegerät
US5952073A (en) * 1996-11-08 1999-09-14 Media Chemical Corp. Dye composition for optical recording media having selected anions
US6538961B2 (en) 1999-05-18 2003-03-25 Sony Corporation Apparatus and method for recording an optical disc identification code
CA2344926C (en) 1999-07-22 2009-10-20 Sony Corporation Optical recording medium, optical recording method, optical reproducing method, optical recording device, optical reproducing device, and optical recording/reproducing device
JP3865547B2 (ja) * 1999-11-12 2007-01-10 株式会社リコー 光記録媒体および光記録媒体の製造方法
US6852383B2 (en) 2000-12-19 2005-02-08 Sony Corporation Optical disc, recording apparatus and method for optical disc, and its reproducing method
US6686017B2 (en) * 2001-02-28 2004-02-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical recording film, method for manufacturing the same, optical recording medium, method for manufacturing the same, optical recording method, information recording/reproducing apparatus, information reproducing/recording method, computer system and video signal recording/reproducing system
JP2002367172A (ja) * 2001-06-05 2002-12-20 Tdk Corp マルチレベル光記録媒体、マルチレベル記録方法およびマルチレベル再生方法
AU2003268660A1 (en) * 2002-09-24 2004-04-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical recording medium and optical recording medium recording device
JP4170132B2 (ja) * 2003-04-14 2008-10-22 松下電器産業株式会社 光記録媒体
JP4139801B2 (ja) 2003-09-11 2008-08-27 シャープ株式会社 情報記録媒体再生装置、及び情報記録媒体再生方法
JP4212496B2 (ja) * 2004-03-08 2009-01-21 三洋電機株式会社 光ディスク装置
JP4453567B2 (ja) 2005-02-09 2010-04-21 ソニー株式会社 記録装置、記録方法、ディスク製造方法
US8040785B2 (en) 2006-05-30 2011-10-18 Panasonic Corporation Optical disc, optical disc manufacturing method, optical disc recording device and optical disc reproduction device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0714166A (ja) * 1993-06-29 1995-01-17 Taiyo Yuden Co Ltd 光情報媒体への情報記録方法
JPH0721585A (ja) * 1993-06-30 1995-01-24 Sanyo Electric Co Ltd 光ディスク及び光ディスク装置
WO2003017274A1 (en) * 2001-08-13 2003-02-27 Sony Corporation Optical disk recording and/or reproducing apparatus and its recording and/or reproducing method
WO2003060900A1 (fr) * 2002-01-11 2003-07-24 Fujitsu Limited Appareil de stockage

Also Published As

Publication number Publication date
US20110299371A1 (en) 2011-12-08
EP2518725A4 (en) 2014-10-08
CN102326199A (zh) 2012-01-18
CN102326199B (zh) 2014-11-05
KR20120113651A (ko) 2012-10-15
JPWO2011077684A1 (ja) 2013-05-02
JP5480297B2 (ja) 2014-04-23
US8619527B2 (en) 2013-12-31
EP2518725A1 (en) 2012-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8045438B2 (en) High frequency modulation of a light beam in optical recording
JP3926973B2 (ja) 信号記録媒体及び記録再生方法及び記録再生装置
RU2480848C2 (ru) Оптический диск и способ записи/воспроизведения оптического диска
US7350118B2 (en) Method and apparatus for recording information in concatenated manner
JP2000222738A (ja) 光学的情報記録再生方法及び光学的情報記録再生装置
JP4100377B2 (ja) クロック生成回路および光ディスク装置
JPWO2013051220A1 (ja) 情報記録媒体、情報記録方法及び情報記録装置
JP5480297B2 (ja) 光ディスク装置、光ディスク制御方法及び集積回路
JP2003036543A (ja) 記録ディスク及び記録情報再生装置
US7272088B2 (en) Information recording apparatus and optimum recording laser power detecting method
US6837072B2 (en) Rewritable optical recording medium and manufacturing method and apparatus therefor
US20100202267A1 (en) Track determination
JP4453567B2 (ja) 記録装置、記録方法、ディスク製造方法
JP6443448B2 (ja) 光情報記録媒体および光情報記録媒体再生装置
JP4411798B2 (ja) 記録再生装置および方法、記録媒体、並びにプログラム
JP2017073191A (ja) 光ディスク、光ディスク記録再生方法、光ディスク記録再生装置及び集積回路
JP2007102854A (ja) 光ディスク装置、最適記録パワー決定方法
JP6574981B2 (ja) 光ディスクおよび光ディスク記録再生方法
US20070230316A1 (en) Information Recording Medium, Information Reproducing Apparatus and Method, Information Recording Apparatus and Method, and Computer Program
JP4375255B2 (ja) 記録装置、記録方法、ディスク製造方法、再生装置、再生方法
JP4539377B2 (ja) 記録装置、記録方法、再生装置、再生方法
JP3622764B2 (ja) ディスク状記録媒体及び記録再生装置
JP3622768B2 (ja) ディスク状記録媒体及び記録再生装置
JP3622769B2 (ja) ディスク状記録媒体及び記録再生装置
JP3622765B2 (ja) ディスク状記録媒体及び記録再生装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080008678.4

Country of ref document: CN

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011547288

Country of ref document: JP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20117019334

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13202434

Country of ref document: US

Ref document number: 2010838924

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 3511/KOLNP/2011

Country of ref document: IN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10838924

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE