DE69701596T2 - Verfahren und Vorrichtung zum Schreiben und Lesen eines optischen Aufzeichnungsmediums - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zum Schreiben und Lesen eines optischen AufzeichnungsmediumsInfo
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Description
- Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Schreiben von Daten auf und zum Lesen von Daten von einem überschreibbaren optischen Aufzeichnungsmedium.
- In jüngster Zeit sind optische Speicherplatten, Karten und Bänder entwickelt worden, die zum optischen Aufzeichnen von Informationen verwendet worden sind. Insbesondere wurde optischen Speicherplatten als einem Medium mit großer Kapazität und hoher Dichte Aufmerksamkeit geschenkt.
- Ein herkömmliches Verfahren zum Beschreiben einer optischen Speicherplatte wird im folgenden unter Bezugnahme auf die Figuren erklärt. Fig. 27 zeigt ein Beispiel einer optischen Speicherplatte, die einen Phasenänderungs-Aufzeichnungsfilm verwendet. Ein Substrat 2301, das aus Glas oder Kunststoff, wie z. B. PMMA oder Polycarbonat, besteht, ist mit Führungsrillen 2302 und Pits versehen, die eine Adresse oder andere Informationen anzeigen. Dieser Bereich mit der Folge der Pits wird der ID-Bereich genannt. Die Führungsrillen sind in konzentrischen Kreisen oder einer Spirale von den inneren zu den äußeren Abschnitten des Substrats gebildet. Die Bereiche 2307 zwischen den Rillen werden Grate genannt. Die ID-Bereiche befinden sich in einer vorgegebenen Teilung entlang der Führungsrillen. Die Bereiche zwischen den ID-Bereichen werden Sektoren genannt. Eine Oberfläche des Substrats 2301 ist mit durch Katodenzerstäubung oder andere Verfahren gebildeten Schichten eines Schutzfilms 2303, eines Aufzeichnungsfilms 2304 und eines Reflexionsfilms 2305 versehen. Darüber hinaus ist eine Schutzschicht auf die Schichten geklebt.
- Ein Verfahren zum Schreiben auf dem vorausgehend erwähnten optischen Aufzeichnungsmedium und zum Lesen des vorausgehend erwähnten optischen Aufzeichnungsmediums wird im folgenden unter Bezugnahme auf die Figuren erklärt. Fig. 28 zeigt einen Blockschaltplan einer herkömmlichen Schreib- und Lesevorrichtung. Fig. 29 zeigt die Schreib- und Leseoperation für eine optische Speicherplatte. In Fig. 29 zeigt (a) ein Schreibdatensignal an, (b) zeigt ein Lasertreibersignal (entsprechend einer Laserleistung) an, (c) zeigt einen aufgezeichneten Zustand der optischen Speicherplatte an, während (d) ein Aufzeichnungsformat anzeigt.
- Der Leseprozeß für die optische Speicherplatte wird wie folgt ausgeführt. Eine System-Controller-Schaltung 101 steuert einen Spindelmotor 114 an, der die optische Speicherplatte 113 dreht. Ein optischer Kopf 112 fokussiert einen Laserstrahl mit einer schwachen Leistung (Pr in Fig. 29), um die optische Speicherplatte 113 zu bestrahlen, um die in (c) nach Fig. 29 gezeigte Führungsrille 2302 und die in (c) nach Fig. 29 gezeigte Folge der Pits 2502 zu verfolgen. Die Intensität des durch die optische Speicherplatte 113 reflektierten Strahls ändert sich in Übereinstimmung mit der Existenz der Folge der Pits 2502 und der Aufzeichnungsmarken 2501. Das Erfassen der Intensität des reflektierten Strahls erzeugt das Lesesignal 122, das durch eine Lesesignalprozessorschaltung 115 in binäre Daten verarbeitet und durch eine Demodulatorschaltung 116 demoduliert wird. Dann wird das Signal in einer Schaltung 117 für die Fehlerkorrektur und zum Aufheben der Verschachtelung verarbeitet, um die Lesedaten zu erhalten. Der Prozeß des Aufhebens der Verschachtelung stellt die ursprünglichen Daten aus den verschachtelten Daten wieder her, die in ihrer Reihenfolge verändert sind.
- Der Schreibprozeß für die optische Speicherplatte wird wie folgt ausgeführt. Eine System-Controller-Schaltung 101, die an einen Host-Computer angeschlossen ist, gibt die Schreibdaten 102 an eine Fehlerkorrektur- und Verschachtelungsschaltung 103 aus, die fehlerkorrigierende Daten, d. h. Paritätsbits, zu den Schreibdaten hinzufügt und einen Verschachtelungsprozeß ausführt. Der Verschachtelungsprozeß macht die Fehlerkorrektur leicht, indem er einen Bündelfehler (ein langer kontinuierlicher Fehler), der durch einen Fehler der optischen Speicherplatte verursacht wird, in einen Zufallsfehler (kurzen Fehler) umsetzt. Die Schreibdaten werden in Blöcke eingeteilt, wobei die Reihenfolge der Blöcke entsprechend einer vorgegebenen Regel in dem Verschachtelungsprozeß geändert wird. Dann moduliert eine Modulatorschaltung 104 die Daten z. B. entsprechend dem (1, 7)-RLL-Modulationsverfahren. Folglich wird für das Schreiben des Datenbereichs 604, der in (d) nach Fig. 29 gezeigt ist, ein moduliertes Datensignal 105 erhalten.
- In der Synthetisatorschaltung 109 wird jeder Datenblock, der in jeden Sektor zu schreiben ist, sowohl mit VFO- und RESYNC-Signalen von einer Synchronisationssignal-Generatorschaltung 108 als auch, falls das notwendig ist, mit Leerdaten von einer Leerdaten-Generatorschaltung 107 versehen, um das Schreibdatensignal 118 zu bilden. Das VFO und das RESYNC sind Synchronisationssignale, um eine Taktsignalsynchronisation mit dem Lesesignal in einer PLL-Schaltung (Synchronisationssignalgenerator) in der Lesesignalprozessorschaltung 115 zu erzeugen. Das VFO-Signal wird zu dem Kopf der modulierten Daten hinzugefügt, während das RESYNCH-Signal in einem vorgegebenen Intervall in das modulierte Datensignal eingeschlossen wird. Die Leerdaten werden zur Verminderung einer Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms hinzugefügt, die am Ende des Schreibens erzeugt wird, wenn wiederholt in den gleichen Sektor geschrieben wird. Die Leerdaten müssen nicht irgendwelche Informationen enthalten. Das Beispiel des Schreibdatensignals 118 ist in (a) nach Fig. 29 gezeigt.
- Entsprechend dem Schreibdatensignal 118 erzeugt die Lasertreiberschaltung 110 ein Lasertreibersignal 111, um einen Laser in dem optischen Kopf 112 anzusteuern und die Intensität des Laserstrahls zu modulieren. Ein Beispiel des Lasertreibersignals 111 ist in (b) nach Fig. 29 gezeigt.
- Wenn der optische Kopf 112 den Aufzeichnungsfilm der optischen Speicherplatte 113 mit einem fokussierten Laserstrahl mit einer hohen Intensität (Pp, die in (b) nach Fig. 29 gezeigt ist) für eine vorgegebene Periode bestrahlt, steigt die Temperatur des Aufzeichnungsfilms über den Schmelzpunkt und fällt schnell. Im Ergebnis wird der geschmolzene Fleck eine aufgezeichnete Marke 2501 (die in (c) nach Fig. 29 gezeigt ist), die, verursacht durch die schnelle Abkühlung, einen amorphen Zustand aufweist. Wenn dagegen der Aufzeichnungsfilm mit dem fokussierten Laserstrahl mit einer mittleren Intensität (Pb, die in (b) nach Fig. 29 gezeigt ist) für eine vorgegebene Periode bestrahlt wird, steigt die Temperatur des Aufzeichnungsfilms auf die Temperatur unterhalb des Schmelzpunkts aber oberhalb des Kristallisationspunkts. Dann wird der bestrahlte Fleck allmählich abgekühlt, wobei er einen kristallinen Zustand annimmt.
- Ein aufgezeichnetes Muster mit kristallinen und amorphen Flecken, wie es vorausgehend erwähnt ist, das dem modulierten Datensignal 105 entspricht, wird in dem Datenbereich 604 in der Führungsrille 2302 erzeugt. Folglich werden das Schreiben und das Lesen der Informationen unter Verwendung eines Unterschieds des Reflexionsvermögens zwischen den kristallinen und amorphen Zuständen ausgeführt.
- Wie in (d) nach Fig. 29 gezeigt ist, gibt es sowohl einen Lückenbereich 602 zwischen dem ID-Bereich 601 und dem VFO-Bereich 603 als auch einen Pufferbereich 606 zwischen dem Leerdatenbereich 605 und dem nächsten ID-Bereich 601. Der Lückenbereich 602 erzeugt eine Zeit zum Steuern der Laserleistung, während der Pufferbereich 606 einen Unterschied der Aufzeichnungsposition kompensiert, der durch die Veränderlichkeit der Rotation des Spindelmotors verursacht wird.
- Wenn zwischen den Sektoren 607 der optischen Speicherplatte ein ID-Bereich 601 abgetastet wird, werden die Adressendaten durch den Laser gelesen, der die optische Speicherplatte mit der gleichen schwachen Leistung wie die Leseleistung bestrahlt.
- Die System-Controller-Schaltung besitzt eine Konfiguration, die in Fig. 30 gezeigt ist. Die Übertragung der Schreibdaten und der Lesedaten zwischen einem Host-Computer und der Schreib/Lese-Vorrichtung wird unter Verwendung eines Schreibdatenpuffers 2601 bzw. eines Lesedatenpuffers 2602 ausgeführt. Die Lesedaten werden sowohl zu dem Lesedatenpuffer 2602 als auch zu einer Adressendaten- Detektorschaltung 2603 ausgegeben. Ein Adressendatenerfassungssignal wird zu dem Schreibdatenpuffer 2601 und dem Lesedatenpuffer 2602 übertragen. Eine Motortreiberschaltung 2604 steuert den Spindelmotor an.
- Wenn wiederholt auf die optische Speicherplatte geschrieben wird, wie vorausgehend erwähnt ist, kann die Qualität des Lesesignals der in einem Sektor geschriebenen Daten in einem bestimmten Teil verschlechtert sein. Insbesondere das wiederholte Schreiben ähnlicher Daten in den gleichen Sektor führt zu einer ernsten Verschlechterung, weil dieser Teil des Sektors ein wiederholtes Schmelzen und Aushärten durchmacht, während ein anderer Teil niemals schmilzt. Im Ergebnis ändert sich die Dicke des Aufzeichnungsfilms an der Grenze der zwei Teile, so daß die thermischen und optischen Eigenschaften an der Grenze verschlechtert werden. In diesem Fall ist es schwierig, die Daten richtig aufzuzeichnen (zu schreiben) und zu reproduzieren (zu lesen).
- Es gibt ein Schreibverfahren, um das vorausgehend erwähnte Problem zu lösen, das in der offengelegten japanischen Patentanmeldung (Tokukaihei) 2-94113 vorgeschlagen ist. Dieses Verfahren schreibt die Daten, während der Startpunkt zum Schreiben eines Sektors innerhalb eines vorgegebenen Bereichs in zufälliger Weise verändert wird. Dieser Bereich wird in dieser Beschreibung der Variationsbereich genannt.
- In diesem Schreibverfahren ist der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben jedoch für verschiedene Aufzeichnungsmedien oder -bedingungen konstant. Andererseits hängt die Verschlechterungsrate des Aufzeichnungsfilms nicht nur von der Anzahl der Wiederholungen der Schreibvorgänge ab, sondern außerdem von dem Aufzeichnungsmedium oder der Aufzeichnungsbedingung.
- Deshalb ist das vorausgehend erwähnte Schreibverfahren des Standes der Technik nicht in jedem Fall für die Verbesserung der Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms ausreichend. Wenn z. B. die optische Speicherplatte überschrieben wird, wird der gesamte Sektor überschrieben. Deshalb wird der gesamte Sektor tatsächlich überschrieben, selbst wenn die zu schreibenden Daten nur ein kleiner Teil des Sektors sind. Ein Verzeichnisbereich der Platte wird wiederholt mit ähnlichen Daten überschrieben.
- Folglich besitzt der Verzeichnisbereich die Tendenz, daß sein Aufzeichnungsfilm früher als ein anderer Bereich (der in dieser Beschreibung der allgemeine Bereich genannt wird) verschlechtert wird.
- Die Vergrößerung des Variationsbereichs des Startpunktes zum Schreiben kann die Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms vermindern. Es wird jedoch ein Bereich zum Schreiben der VFO- oder der Leerdaten in einem Sektor verkleinert, weil die Daten in dem Sektor untergebracht werden sollten. Mit anderen Worten, wenn der VFO-Bereich zum Erzeugen der Synchronisationsdaten zu dem Kopf des Datenbereichs hinzugefügt wird, und der Leerdatenbereich zu dem Schwanz des Datenbereichs hinzugefügt wird, muß die Länge des VFO-Bereichs oder des Leerdatenbereichs in Übereinstimmung mit dem vergrößerten Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben gekürzt werden. Deshalb kann die Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms an den Start- und Endpunkten des Sektors kritisch werden, wenn er wiederholt beschrieben wird, so daß das Lesen der geschriebenen Daten bei einem bestimmten Niveau der Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms schwierig wird. Im Ergebnis kann die Anzahl der Überschreibvorgänge der optischen Speicherplatte herabgesetzt sein.
- Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zum Schreiben von Daten auf und zum Lesen von Daten von einem überschreibbaren optischen Aufzeichnungsmedium, das die Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms richtig lindern und die Anzahl der Überschreibvorgänge durch Ändern des Variationsbereichs des Startpunktes zum Schreiben in Übereinstimmung mit der Schreibbedingung vergrößern kann.
- Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren geschaffen, wie es im Anspruch 1 beansprucht ist.
- Wie vorausgehend erwähnt ist, wird der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in Übereinstimmung mit einem Aufzeichnungsmedium oder den Aufzeichnungsbedingungen gesetzt. Auf diese Weise wird die Verschlechterung bei dem spezifischen Teil des Aufzeichnungsfilms gelindert, wenn er wiederholt beschrieben wird, wobei die Anzahl der Überschreibvorgänge durch die Erweiterung des Variationsbereichs in dem Fall eines kritischen Aufzeichnungsverfahrens oder -mediums vergrößert wird. Andererseits kann die Anzahl der Überschreibvorgänge durch die Verlängerung des VFO-Bereichs oder des Leerdatenbereichs zur Unterdrückung der Verschlechterung an dem Kopf- oder Schwanzteil des Sektors in dem Fall des Aufzeichnungsverfahrens oder -mediums, das, verursacht durch wiederholtes Schreiben, eine kleine Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms erzeugt, vergrößert werden. Die Informationen über die Aufzeichnungsbedingung oder das Aufzeichnungsmedium können in dem Medium als eine Kennzeichnung vorher aufgezeichnet sein. Alternativ kann der Variationsbereich in Übereinstimmung mit dem Modulationsverfahren der Schreibdaten oder der Aufzeichnungsbedingung, wie z. B. der Überschreibfrequenz des Sektors, ob der Sektor ein Verzeichnisbereich ist, ob sich der Sektor in der Führungsrille oder auf dem Grat (zwischen den Führungsrillen) befindet, geändert werden.
- In der beigefügten Zeichnung:
- ist Fig. 1 ein Blockschaltplan der Schreib- und Lesevorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
- ist Fig. 2 ein Ablaufplan, der den Prozeß für das Überschreiben eines Sektors der optischen Speicherplatte in der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung zeigt;
- ist Fig. 3 ein Blockschaltplan einer System-Controller- Schaltung der Vorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist;
- zeigt Fig. 4 ein Beispiel einer Verzögerungszeit-Controller-Schaltung der Vorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist;
- zeigt Fig. 5 ein weiteres Beispiel einer Verzögerungszeit-Controller-Schaltung der Vorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist;
- ist Fig. 6A eine graphische Darstellung, die die Beziehung zwischen einem Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in einem allgemeinen Bereich und einer Fehlerrate zeigt;
- ist Fig. 6B eine graphische Darstellung, die die Beziehung zwischen einem Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in einem Verzeichnisbereich und einer Fehlerrate zeigt;
- zeigt Fig. 7 ein Aufzeichnungsformat, wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung auf 16T gesetzt ist;
- zeigt Fig. 8 ein Aufzeichnungsformat, wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung auf 160T gesetzt ist;
- ist Fig. 9 ein Blockschaltplan einer Variation der Schreib- und Lesevorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist;
- ist Fig. 10 ein Ablaufplan, der einen Prozeß für das Überschreiben eines Sektors der optischen Speicherplatte in der in Fig. 9 gezeigten Vorrichtung zeigt;
- zeigt Fig. 11 ein Aufzeichnungsformat, wenn der Variati onsbereich des Startpunktes zum Schreiben in der in Fig. 9 gezeigten Vorrichtung auf 16T gesetzt ist;
- zeigt Fig. 12 ein Aufzeichnungsformat, wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in der in Fig. 9 gezeigten Vorrichtung auf 160T gesetzt ist;
- ist Fig. 13 ein Blockschaltplan einer weiteren Variation der Schreib- und Lesevorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist;
- ist Fig. 14 ein Blockschaltplan einer weiteren Variation der Schreib- und Lesevorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist;
- ist Fig. 15 ein Blockschaltplan einer Schreib- und Lesevorrichtung gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
- ist Fig. 16 ein Ablaufplan, der einen Prozeß für das Überschreiben eines Sektors der optischen Speicherplatte in der in Fig. 15 gezeigten Vorrichtung zeigt;
- ist Fig. 17 ein Ablaufplan, der einen Prozeß für das Reproduzieren der in einen Sektor geschriebenen Daten in der in Fig. 15 gezeigten Vorrichtung zeigt;
- zeigt Fig. 18 die Schreibdaten vor der Permutation und die Daten nach der Permutation in der Vorrichtung, die in Fig. 15 gezeigt ist;
- zeigt Fig. 19 die Lesedaten vor der Wiederherstellung und die Daten nach der Wiederherstellung in der Vorrichtung, die in Fig. 15 gezeigt ist;
- ist Fig. 20 ein Blockschaltplan einer Permutationsverfah ren-Entscheidungsschaltung und einer Permutationsschaltung der Vorrichtung, die in Fig. 15 gezeigt ist;
- ist Fig. 21 ein Blockschaltplan einer Permutationsdaten- Detektorschaltung und einer Wiederherstellungsschaltung der Vorrichtung, die in Fig. 15 gezeigt ist;
- ist Fig. 22 ein Blockschaltplan einer System-Controller- Schaltung der Vorrichtung, die in Fig. 15 gezeigt ist;
- ist Fig. 23 ein Blockschaltplan einer Variation der Schreib- und Lesevorrichtung, die in Fig. 15 gezeigt ist;
- zeigt Fig. 24 ein Beispiel der Verschachtelungsoperation und der Operation zum Aufheben der Verschachtelung in der Vorrichtung, die in Fig. 23 gezeigt ist;
- ist Fig. 25 ein Blockschaltplan einer weiteren Variation der Schreib- und Lesevorrichtung, die in Fig. 15 gezeigt ist;
- zeigt Fig. 26 ein Beispiel der Bitverschiebungsoperation und der umgekehrten Bitverschiebungsoperation in der Vorrichtung, die in Fig. 25 gezeigt ist;
- ist Fig. 27 ein Querschnitt einer optischen Speicherplatte, die einen Phasenänderungs-Aufzeichnungsfilm des Standes der Technik verwendet;
- ist Fig. 28 ein Blockschaltplan der Schreib- und Lesevorrichtung des Standes der Technik;
- zeigt Fig. 29 die Schreibdaten, die modulierte Laserleistung, die Aufzeichnungsmarke und das Aufzeichnungsformat des Standes der Technik;
- ist Fig. 30 ein Blockschaltplan einer System-Controller- Schaltung der Vorrichtung, die in Fig. 28 gezeigt ist;
- ist Fig. 31 ein Blockschaltplan einer Variation der Vorrichtung, die in Fig. 1 gezeigt ist;
- ist Fig. 32 ein Ablaufplan, der einen Prozeß für das Überschreiben eines Sektors der optischen Speicherplatte in der in Fig. 31 gezeigten Vorrichtung zeigt;
- zeigt Fig. 33 ein Aufzeichnungsformat, wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in der in Fig. 31 gezeigten Vorrichtung auf 160T gesetzt ist;
- zeigt Fig. 34 ein Beispiel einer ersten Verzögerungszeit- Controller-Schaltung der Vorrichtung, die in Fig. 31 gezeigt ist; und
- zeigt Fig. 35 ein Beispiel einer zweiten Verzögerungszeit-Controller-Schaltung der Vorrichtung, die in Fig. 31 gezeigt ist.
- Das Schreib- und Leseverfahren gemäß der vorliegenden Erfindung ist unter Verwendung der Figuren und der bevorzugten Ausführungsformen, die lediglich beispielhaft angegeben sind, weiter ausführlich erklärt.
- Fig. 1 zeigt einen Blockschaltplan einer Vorrichtung zum Schreiben auf und zum Lesen von einer optischen Aufzeichnungsplatte gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 2 zeigt einen Ablaufplan für das Überschreiben eines Sektors der optischen Speicherplatte in der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung. Eine System-Controller-Schaltung 101, die an einen Host-Computer angeschlossen ist, erfaßt die Adressendaten eines zu überschreibenden Sektors in der optischen Speicherplatte 113 (Schritt 201 in Fig. 2). Dann gibt die System- Controller-Schaltung 101 die Schreibdaten 102 aus (Schritt 202).
- Eine Fehlerkorrektur- und Verschachtelungsschaltung 103 fügt Fehlerkorrekturdaten zu den Schreibdaten hinzu und führt einen Verschachtelungsprozeß aus (Schritt 203). Die verschachtelten Daten werden dann durch eine Modulatorschaltung 104 moduliert (Schritt 204). Diese Operationen sind die gleichen wie im Stand der Technik, der in Fig. 28 gezeigt ist.
- Die Modulatorschaltung 104 gibt das modulierte Signal 105 aus, das an eine Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 106 geliefert wird. Die Verzögerungszeit-Controller- Schaltung 106 beurteilt, ob der zu überschreibende Bereich eine hohe Überschreibfrequenz besitzt, wie z. B. der Verzeichnisbereich, (Schritt 205) und setzt den Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben so, daß er in einem Bereich wie dem Verzeichnisbereich groß (Schritt 206) oder in einem allgemeinen Bereich klein (Schritt 207) ist. Die vorausgehend erwähnte Beurteilung wird gemäß der Kennzeichnung ausgeführt, die durch eine Kennzeichnungsdetektorschaltung 119 erfaßt wird. Diese Kennzeichnung ist vorher in den ID-Bereich 601 (Fig. 29) oder einen anderen Bereich jedes Sektors geschrieben. Die Kennzeichnungsdetektorschaltung 119 erfaßt die Kennzeichnung entsprechend einer vorgegebenen zeitlichen Abstimmung, die durch die System-Controller-Schaltung 101 erzeugt wird. Die zeitliche Abstimmung entspricht der Position der geschriebenen Kennzeichnung in der optischen Speicherplatte 113, wobei sie das erfaßte Ergebnissignal ausgibt.
- Die Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 106 verzögert die modulierten Daten 105 in zufälliger Weise innerhalb einer vorgegebenen Verzögerungszeit, die dem Variationsbereich entspricht, der für die modulierten Daten 105 gesetzt ist (Schritt 208). Die Verzögerungszeit-Controller- Schaltung wird später ausführlich erklärt.
- Eine Synthetisatorschaltung 109 fügt ein durch eine Synchronisationssignal-Generatorschaltung 107 erzeugtes Synchronisationssignal (VFO) und durch eine Leerdaten-Generatorschaltung 108 erzeugte Leerdaten zu jeden in einen Sektor zu schreibenden Datenblock hinzu, um ein Schreibdatensignal 118 zu erzeugen (Schritt 209). Das Schreibdatensignal 118 wird zu einer Lasertreiberschaltung 110 geliefert, die ein Lasertreibersignal 111 erzeugt, um einen Laser anzusteuern, der in einem optischen Kopf 112 untergebracht ist. Nachdem die Intensität des Laserstrahls moduliert ist (Schritt 210), bestrahlt der Laserstrahl die optische Speicherplatte 133, um die Daten in den Sektor zu schreiben.
- Die System-Controller-Schaltung besitzt eine Konfiguration, wie sie in Fig. 3 gezeigt ist. Diese Konfiguration unterscheidet sich von derjenigen des Standes der Technik, die in Fig. 30 gezeigt ist, insofern, als eine Kennzeichnungsabstimmungs-Generatorschaltung 2701 ein Kennzeichnungsabstimmungssignal zu der Kennzeichnungsdetektorschaltung 119 entsprechend den Adressendaten und dem Adressenerfassungssignal von einer Adressendaten-Detektorschaltung 2603 liefert. Das Adressendatenerfassungssignal wird außerdem zu der Verzögerungszeit-Controller- Schaltung 106 geliefert.
- Fig. 4 zeigt ein Beispiel der Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 106. Im allgemeinen enthält eine Verzögerungszeit-Controller-Schaltung einen Schreibsteuerab schnitt, der zwei verschiedene Schreibabstimmungen aufweist, und einen Auswahlabschnitt zum Auswählen einer der zwei Schreibabstimmungen in Übereinstimmung mit der Kennzeichnung. In Fig. 4 ist der Auswahlabschnitt ein Schaltnetz 305. Der Schreibsteuerabschnitt enthält mehrere Verzögerungsschaltungen 301, zwei Taktgeneratoren 302, 303, die Taktsignale für die Verzögerungsschaltungen 301 erzeugen, und eine Wähleinrichtung 304, die eine der Verzögerungsschaltungen 301 für das Eingeben des modulierten Datensignals 105 auswählt. Jede Verzögerungsschaltung 301 enthält Schieberegister, Verzögerungsleitungen oder Zähler.
- Die Verzögerungszeit-Controller-Schaltung, die in Fig. 4 gezeigt ist, besitzt zwei Taktgeneratorschaltungen 302, 303. Die Periode des Taktes, der durch die erste Taktgeneratorschaltung 302 erzeugt wird, ist T, während diejenige, die durch die zweite Taktgeneratorschaltung 303 erzeugt wird, 10T beträgt.
- Falls das Schaltnetz 305 die erste Taktgeneratorschaltung 302 auswählt, betragen die Verzögerungszeiten der Verzögerungsschaltungen 0, T, 2T, 3T, ... bzw. 16T (erste Schreibabstimmung). Falls dagegen die zweite Taktgeneratorschaltung 303 ausgewählt wird, betragen die Verzögerungszeiten der Verzögerungsschaltungen 301 0, 10T, 20T, 30T, ... bzw. 160T (zweite Schreibabstimmung).
- Der tatsächliche Betrieb der Verzögerungszeit-Controller- Schaltung 106, die in Fig. 4 gezeigt ist, ist wie folgt.
- Wenn in den allgemeinen Bereich der optischen Speicherplatte 113 geschrieben wird, wählt das Schaltnetz 305 die erste Taktgeneratorschaltung 302 entsprechend dem Signal 121 von der Kennzeichnungsdetektorschaltung 119. Die Verzögerungsschaltungen 301 erzeugen entsprechende Verzöge rungszeiten 0-16T auf der Grundlage der Periode T des ersten Taktes. Das Adressenerfassungssignal 120 bewirkt, daß die Wähleinrichtung 304 in zufälliger Weise eine der Verzögerungsschaltungen 301 auswählt. Die ausgewählte Verzögerungsschaltung wird beibehalten, bis die nächste Adresse erfaßt wird.
- Wenn in den Verzeichnisbereich der optischen Speicherplatte 113 geschrieben wird, wählt das Schaltnetz 305 die zweite Taktgeneratorschaltung 303 entsprechend dem Signal 121 von der Kennzeichnungsdetektorschaltung 119. Die Verzögerungsschaltungen 301 erzeugen entsprechende Verzögerungszeiten 0-160T auf der Grundlage der Periode 101 des zweiten Taktes. Das Adressenerfassungssignal 120 bewirkt, daß die Wähleinrichtung 304 in zufälliger Weise eine der Verzögerungsschaltungen 301 auswählt. Auf diese Weise kann der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben von Daten durch das Ändern des Taktes (des Periodenschritts) für die mehreren Verzögerungszeiten zwischen dem Verzeichnisbereich und einem anderen Bereich geändert werden.
- Fig. 5 zeigt ein weiteres Beispiel der Verzögerungszeit- Controller-Schaltung 106. In dieser Schaltung ist der Auswahlabschnitt ein Schaltnetz 405. Der Schreibsteuerabschnitt enthält mehrere Verzögerungsschaltungen 401, eine Taktgeneratorschaltung 402, die ein Taktsignal für die Verzögerungsschaltungen 401 erzeugt, und zwei Wähleinrichtungen 403, 404, die eine der Verzögerungsschaltungen 401 für das Eingeben des modulierten Datensignals 105 durch das Schaltnetz 405 auswählen.
- Die Verzögerungszeiten der Verzögerungsschaltungen 401 sind 0, T, 2T, 3T, ..., 160T auf der Grundlage der Taktperiode T. Mit anderen Worten, die Schrittbreite ist T, während die Gesamtbreite 160T beträgt.
- Die in Fig. 5 gezeigte Verzögerungszeit-Controller-Schaltung besitzt zwei Wähleinrichtungen 403, 404. Falls das Schaltnetz 405 die erste Wähleinrichtung 403 auswählt, wird die Schreibabstimmung in zufälliger Weise innerhalb der Verzögerungszeit von 0-16T geändert (erste Schreibabstimmung). Falls das Schaltnetz 405 die erste Wähleinrichtung 404 auswählt, wird die Schreibabstimmung in zufälliger Weise innerhalb der Verzögerungszeit von 0-160T geändert (zweite Schreibabstimmung).
- Der tatsächliche Betrieb der in Fig. 5 gezeigten Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 106 ist wie folgt.
- Wenn in den allgemeinen Bereich der optischen Speicherplatte 113 geschrieben wird, wählt das Schaltnetz 405 die erste Wähleinrichtung 403 entsprechend dem Signal 121 von der Kennzeichnungsdetektorschaltung 119. Die Verzögerungszeit wird in zufälliger Weise aus den 16 Schritten 0-16T ausgewählt. Die ausgewählte Verzögerungszeit wird beibehalten, bis die nächste Adresse erfaßt wird.
- Wenn in den Verzeichnisbereich der optischen Speicherplatte 113 geschrieben wird, wählt das Schaltnetz 405 die zweite Wähleinrichtung 404 entsprechend dem Signal 121 von der Überschreibfrequenzkennzeichnungs-Detektorschaltung 119. Die Verzögerungszeit wird in zufälliger Weise aus den 160 Schritten 0-160T ausgewählt. Die ausgewählte Verzögerungszeit wird beibehalten, bis die nächste Adresse erfaßt wird. Auf diese Weise kann der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben durch das Ändern der Schrittanzahl der mehreren Verzögerungszeiten zwischen dem Verzeichnisbereich und anderen Bereichen geändert werden.
- Die folgende Erklärung handelt von einem Beispiel zur Be stätigung der Wirkung dieser Ausführungsform. Das Substrat der optischen Speicherplatte 113 bestand aus einer Polycarbonat-Platte mit einem Durchmesser von 130 mm und einer Dicke von 0,6 mm. Die Pits sind auf dem Substrat als Adressendaten vorgeformt, während die Führungsrillen, an denen die Daten zu schreiben sind, in den Sektorbereichen gebildet sind. Eine Teilung der Führungsrillen betrug 1,6 Mikron. Vier Schichten, d. h. ein Schutzfilm, ein lichtempfindlicher Film, ein Schutzfilm und ein Reflexionsfilm wurden durch Katodenzerstäubung auf dem Substrat gebildet. Dann wurde eine Schutzschicht auf die Oberfläche der Schichten geklebt. Der Schutzfilm bestand aus ZnS-SiO&sub2;, die lichtempfindliche Schicht bestand aus Te-Sb-Ge, während der Reflexionsfilm aus A1 bestand.
- Die vorausgehend erwähnte optische Speicherplatte wurde bei einer linearen Geschwindigkeit von 5 m/s durch einen Spindelmotor 113 gedreht. Ein Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 680 nm wurde für das Schreiben verwendet, nachdem er durch eine Objektivlinse mit einer numerischen Apertur (N. A.) von 0,6 fokussiert wurde.
- Die Laserleistungen für das Schreiben und das Lesen waren auf Pp = 10 mW, Pb = 4 mW und Pr = 1 mW gesetzt. Ein Verfahren der (8-16)-Pulsweitenmodulation wurde für das modulieren der Schreibdaten verwendet. Die kürzeste Markenlänge betrug 0,6 Mikron. Die Verzögerungszeit-Controller- Schaltung 106 wurde verwendet, die den Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben durch das Auswählen der Taktgeneratorschaltung 302 oder 303 auswählt, wie in Fig. 4 gezeigt ist.
- Unter den vorausgehend erwähnten Bedingungen wird die Beziehung zwischen dem Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben und einer Fehlerrate der Lesedaten in jedem Bereich gemessen. In dem Verzeichnisbereich wurden unter der Annahme, daß in einer realen Anwendung ähnliche Daten wiederholt zu schreiben sind, zwei Datenmuster wiederholt geschrieben, wobei der Variationsbereich innerhalb von 0-160T (0-10T je Schritt) gesetzt wurde. In dem allgemeinen Bereich wurden dreißig Datenmuster wiederholt geschrieben, wobei der Variationsbereich innerhalb von 0-64T (0-4T je Schritt) gesetzt wurde. Die Fehlerrate der Lesedaten wurde nach 100.000maligem Überschreiben gemessen.
- Fig. 6A zeigt die Beziehung zwischen dem Variationsbereich des Startpunktes für das Schreiben und der Fehlerrate nach 100.000maligem Überschreiben in dem allgemeinen Bereich. Fig. 6B zeigt die Beziehung zwischen dem Variationsbereich des Startpunktes für das Schreiben und der Fehlerrate nach 100.000maligem Überschreiben in dem Verzeichnisbereich.
- Wie aus Fig. 6A und 6B selbstverständlich ist, wird nach 100.000maligem Überschreiben eine bessere Fehlerrate erhalten, falls der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben größer wird. Es war außerdem selbstverständlich, daß sich der minimale Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben, in dem die gute Fehlerrate erhalten wurde, abhängig von dem Typ des Bereichs veränderte (das bedeutet eine Zufälligkeit der Schreibdaten).
- In Übereinstimmung mit dem vorausgehend erwähnten Ergebnis wurde der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben wie folgt gesetzt. Um eine Fehlerrate unter 0,0005 zu erhalten, wurde der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben auf 16T (1T je Schritt) in dem allgemeinen Bereich und auf 160T (10T je Schritt) in dem Verzeichnisbereich gesetzt (Fall des veränderlichen Variationsbereichs). Zum Vergleich wurden außerdem die ersten und zweiten Fälle eines festen Variationsbereichs ausgeführt. In dem ersten Fall eines festen Variationsbereichs wurde der Variationsbereich sowohl in dem allgemeinen Bereich als auch in dem Verzeichnisbereich auf 16T (1T je Schritt) gesetzt. In dem zweiten Fall eines festen Variationsbereichs wurde der Variationsbereich sowohl in dem allgemeinen Bereich als auch in dem Verzeichnisbereich auf 160T (10T je Schritt) gesetzt.
- Fig. 7 zeigt ein Aufzeichnungsformat, wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben auf 16T gesetzt wurde. Ein Takt für das Schreiben der Daten war der gleiche wie der Takt für das Erzeugen der Verzögerungszeiten. Ein Datenvolumen, daß in einen Sektor geschrieben werden kann, betrug 1000 Bytes. Die Datenlängen des VFO-Bereichs und des Leerdatenbereichs betrugen beide 15 Bytes, wenn sich der Startpunkt zum Schreiben nicht änderte.
- In Fig. 7 zeigt (a) ein Aufzeichnungsformat in dem Fall, wo sich der Startpunkt zum Schreiben nicht änderte. Ein Datenbereich 604 wurde mit dem VFO 603 und den Leerdaten 605 versehen, nachdem er durch die Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 106 mit einer Verzögerungszeit versehen wurde, wobei er dann an die Lasertreiberschaltung 110 für die Erzeugung des Lasertreibersignal 111 geliefert wurde.
- In Fig. 7 zeigt (b) ein Aufzeichnungsformat in dem Fall, wo der Startpunkt zum Schreiben um 16T (d. h. 1 Byte) zurück verschoben wurde. In diesem Fall wurde das Lasertreibersignal 111 16T später als in dem Fall nach (a) erzeugt. In dem Schreibprozeß mit dem Variationsbereich von 16T änderte sich mittels der Verzögerungszeit-Controller- Schaltung die Erzeugungsabstimmung des dem Datenbereich entsprechenden Lasertreibersignals innerhalb von 16T. Im Ergebnis änderte sich die Position der geschriebenen Daten in dem Sektor innerhalb 16T (1 Byte).
- Fig. 8 zeigt ein Aufzeichnungsformat, wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben auf 160T gesetzt wurde. In Fig. 8 ist (a) ein Aufzeichnungsformat in dem Fall, wo sich der Startpunkt zum Schreiben nicht änderte, (b) gilt in dem Fall, wo der Startpunkt zum Schreiben um 80T (d. h. 5 Byte) nach vorn verschoben wurde, während (c) in dem Fall gilt, wo der Startpunkt zum Schreiben um 80T (d. h. 5 Byte) zurück verschoben wurde. In dem Fall (b) wurde das dem Datenbereich entsprechende Lasertreibersignal 111 80T früher als im Fall (a) erzeugt. In dem Fall (c) wurde das dem Datenbereich entsprechende Lasertreibersignal 111 80T später als in dem Fall (a) erzeugt.
- In dem Schreibprozeß mit dem Variationsbereich von 160T änderte sich mittels der Verzögerungszeit-Controller- Schaltung die Erzeugungsabstimmung bzw. zeitliche Ergzeugungsabstimmung des Lasertreibersignals innerhalb von 160T. Im Ergebnis änderte sich die Position der geschriebenen Daten in dem Sektor innerhalb 160T (10 Byte). Der ID-Bereich in der optischen Speicherplatte bestimmt die Länge des Sektors vorher. Falls der Lückenbereich 802 und der Pufferbereich 806 feste Längen besitzen, können deshalb die VFO- und Leerdatenbereiche in ihren Längen abnehmen, da sich die Schreibposition in dem Sektor umfangreicher ändert.
- In dem vorausgehend erwähnten ersten Fall eines festen Variationsbereichs betrug der Variationsbereich sowohl in dem Verzeichnisbereich als auch in den anderen Bereichen 1 Byte. Deshalb änderte sich die Länge des VFO-Bereichs oder des Leerdatenbereichs innerhalb 15-16 Bytes oder 14-15 Bytes. Mit anderen Worten, die kürzeste Länge des VFO-Bereichs oder des Leerdatenbereichs betrug 14 oder 15 Bytes. Ähnlich betrug in dem zweiten Fall eines festen Variationsbereichs der Variationsbereich sowohl in dem Verzeichnisbereich als auch in den anderen Bereichen 10 Bytes. Deshalb änderte sich die Länge des VFO-Bereichs oder des Leerdatenbereichs innerhalb 10-20 Bytes, wobei die kürzeste Länge des VFO-Bereichs oder des Leerdatenbereichs 10 Bytes betrug.
- Andererseits betrug in dem vorausgehend erwähnten Fall des veränderlichen Variationsbereichs der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in dem Verzeichnisbereich 10 Bytes, deshalb änderten sich die Längen des VFO-Bereichs und des Leerdatenbereichs innerhalb 10-20 Bytes, wie in Fig. 8 gezeigt ist. Die kürzeste Länge des VFO-Bereichs oder des Leerdatenbereichs betrug 10 Bytes. In dem allgemeinen Bereich betrug der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben 1 Byte, deshalb änderte sich die Länge des VFO-Bereichs oder des Leerdatenbereichs innerhalb 15-16 Bytes (oder 14-15 Bytes). Die kürzeste Länge des VFO-Bereichs oder des Leerdatenbereichs betrug 14 oder 15 Bytes.
- Unter den vorausgehend erwähnten Bedingungen wurde das folgende Experiment ausgeführt. In den Verzeichnisbereich wurden wiederholt zwei Datenmuster geschrieben, während in den allgemeinen Bereich wiederholt dreißig Datenmuster geschrieben wurden. Die Fehlerzustände wurden nach 50.000maligem und 100.000maligem Überschreiben untersucht.
- Die Tabelle 1 zeigt den Vergleich des Fehlerzustandes zwischen dem ersten Fall eines festen Variationsbereichs, dem zweiten Fall eines festen Variationsbereichs und dem Fall des veränderlichen Variationsbereichs. In dieser Tabelle bedeutet "Synchronisierfehler" einen Synchronisierfehlerzustand, der die Reproduktion der Daten unmöglich macht, wenn eine Phasenregelkreis-Schaltung (PLL-Schaltung) aus der Verriegelung kommt. Ähnlich bedeutet "Lese fehler" eine Zustand der falschen Fehlerkorrektur, die die Reproduktion der Daten unmöglich macht. Tabelle 1
- Wie in Tabelle 1 gezeigt ist, konnte im ersten Fall eines festen Variationsbereichs der allgemeine Bereich 100.000mal ohne Fehler überschrieben werden, der Verzeichnisbereich hatte jedoch nach 50.000maligem Überschreiben einen Lesefehler. In dem Lesesignal des Verzeichnisbereichs wurde eine Verzerrung der Signalform beobachtet. Es wird geschätzt, daß der Lesefehler erzeugt wurde, weil der Variationsbereich des Startpunkts für die Schreibdaten mit der kleinen Zufälligkeit zu klein war, deshalb wurde eine örtliche Verschlechterung des Aufzeichnungsfilm erzeugt.
- In dem zweiten Fall eines festen Variationsbereichs konn ten sowohl der allgemeine Bereich als auch der Verzeichnisbereich 50.000mal ohne Fehler überschrieben werden, sie hatten jedoch nach 100.000maligem Überschreiben einen Synchronisierfehler. In der Signalform des Lesesignals nach 100.000maligem Überschreiben fehlten wenigstens 5 Bytes des VFO. Es wird geschätzt, daß der Synchronisierfehler erzeugt wurde, wenn die Länge des VFO-Bereichs kurz wurde, weil der Variationsbereich des Startpunkts groß war, wobei die Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms an dem Startpunkt in dem Sektor eine Entriegelung der PLL-Schaltung verursachte, weil der verschlechterte Abschnitt in dem VFO-Bereich relativ groß wurde.
- Andererseits konnten in dem Fall des veränderlichen Variationsbereichs sowohl der allgemeine Bereich als auch der Verzeichnisbereich 50.000mal ohne Fehler überschrieben werden, wobei der allgemeine Bereich 100.000mal ohne Fehler überschrieben werden konnte. Der Grund, warum der allgemeine Bereich 100.000mal ohne Fehler überschrieben werden konnte, kann sein, daß der verschlechterte Abschnitt in dem VFO-Bereich durch die Verkleinerung des Variationsbereichs des Startpunktes zum Schreiben und die Vergrößerung der Länge des VFO-Bereichs in dem allgemeinen Bereich relativ klein wurde. Weil außerdem der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in dem Verzeichnisbereich groß festgelegt wurde, wurde eine örtliche Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms in dem Datenbereich kaum erzeugt. Folglich konnte der Verzeichnisbereich 50.000mal ohne Fehler überschrieben werden.
- Wie vorausgehend erklärt ist, schafft diese Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein besseres Verfahren zum Schreiben und Lesen eines optischen Aufzeichnungsmediums, in dem der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in Übereinstimmung mit einer Schreibbedingung geändert werden kann. Deshalb kann eine örtliche Ver schlechterung des Aufzeichnungsfilms, die durch das wiederholte Überschreiben verursacht wird, durch die Vergrößerung des Variationsbereichs in dem Verzeichnisbereich vermindert werden, der die Tendenz aufweist, das sein Aufzeichnungsfilm, verursacht durch wiederholtes Überschreiben, frühzeitig verschlechtert ist. Auf diese Weise kann die Anzahl der Überschreibvorgänge vergrößert werden. Außerdem kann in dem allgemeinen Bereich, wo die Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms klein ist, die Anzahl der Überschreibvorgänge in dem allgemeinen Bereich durch die Verlängerung des VFO-Bereichs und/oder des Leerdatenbereichs für eine Linderung der Verschlechterung an den Start- und Endpunkten in dem Sektor weiter vergrößert werden.
- In Fig. 1 befindet sich die Verzögerungszeit-Controller- Schaltung 106 vor der Synthetisatorschaltung 109. Alternativ kann sich die Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 106 nach der Synthetisatorschaltung 109 befinden, wie in Fig. 9 gezeigt ist. In diesem Fall zeigt Fig. 10 einen Ablaufplan für das Überschreiben eines Sektors der optischen Speicherplatte. Der Ablaufplan unterscheidet sich von demjenigen, der in Fig. 2 gezeigt ist, insofern, als daß die Schreibdaten durch die Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 106 verzögert werden (Schritt 909), nachdem sie mit dem VFO 603 und den Leerdaten 605 versehen worden sind (Schritt 905).
- Fig. 11 zeigt ein Aufzeichnungsformat, wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben auf 16T gesetzt wurde. In Fig. 11 zeigt (a) ein Aufzeichnungsformat in dem Fall, wo sich der Startpunkt zum Schreiben nicht änderte, während (b) ein Aufzeichnungsformat in dem Fall zeigt, wo der Startpunkt zum Schreiben um 16T (d. h. 1 Byte) verzögert wurde.
- Fig. 12 zeigt ein Aufzeichnungsformat, wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben auf 160T gesetzt wurde. In Fig. 12 ist (a) ein Aufzeichnungsformat in dem Fall, wo sich der Startpunkt zum Schreiben nicht änderte, (b) gilt in dem Fall, wo der Startpunkt zum Schreiben um 80T nach vorn verschoben wurde, während (c) in dem Fall gilt, wo der Startpunkt zum Schreiben um 80T verzögert wurde.
- Diese Fälle unterscheiden sich von den in Fig. 7 und 8 gezeigten Fällen insofern, als alle Startpunkte für das Schreiben des VFOs 603, des Datenbereichs 604 und der Leerdaten 605 geändert wurden. Im Ergebnis wird ein Einfluß der Verschlechterung des Start- und/oder Endpunkts des Sektors vermindert, weil die Längen der VFO- und Leerdatenbereiche nicht gekürzt wurden.
- Ein Blockschaltplan der Schreib- und Lesevorrichtung als eine Variation dieser Ausführungsform ist in Fig. 31 gezeigt. Diese Vorrichtung enthält erste und zweite Verzögerungszeit-Controller-Schaltungen 3101, 3102 vor und nach der Synthetisatorschaltung 109. Die erste Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 3101 verzögert das modulierte Datensignal innerhalb des Variationsbereichs von 0-144T. Die zweite Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 3102 verzögert das Schreibdatensignal innerhalb des Variationsbereichs von 0-16T. Fig. 32 zeigt einen Ablaufplan für das Überschreiben eines Sektors der optischen Speicherplatte in der Vorrichtung, die in Fig. 31 gezeigt ist. Dieser in Fig. 32 gezeigte Ablaufplan unterscheidet sich von demjenigen nach Fig. 2 in den folgenden Schritten. Die erste Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 3101 verzögert das modulierte Datensignal innerhalb des Variationsbereichs von 0-144T nur, wenn der zu schreibende Bereich eine hohe Überschreibfrequenz aufweist (Schritt 3206). Nachdem das VFO 603 und die Leerdaten 605 zu den Schreibdaten hinzugefügt sind (Schritt 3207), verzögert die zweite Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 3102 jedes Datensignal unabhängig von der Überschreibfrequenz innerhalb des Variationsbereichs von 0-16T (Schritt 3208).
- Fig. 34 zeigt ein Beispiel der ersten Verzögerungszeit- Controller-Schaltung 3101 der in Fig. 31 gezeigten Vorrichtung. In diesem Blockschaltplan ist der Auswahlabschnitt ein Schaltnetz 3406. Der Schreibsteuerabschnitt 3405 enthält mehrere Verzögerungsschaltungen 3401, eine Taktgeneratorschaltung 3402, die die Taktsignale für die Verzögerungsschaltungen 3401 erzeugt, und die Wähleinrichtung 3403, die eine der Verzögerungsschaltungen 3401 für das Eingeben des modulierten Datensignals 105 auswählt.
- Die Verzögerungszeiten der Verzögerungsschaltungen 3401 sind auf der Grundlage der Taktperiode T auf 0, T, 2T, ... bzw. 144T gesetzt. Mit anderen Worten, die Schrittbreite ist T, während die Gesamtbreite 144T beträgt.
- Falls das Schaltnetz 3404 die Wähleinrichtung 3403 auswählt, wird die Schreibabstimmung in zufälliger Weise innerhalb der Verzögerungszeit von 0-144T durch eine der Verzögerungsschaltungen 3401 geändert (erste Schreibabstimmung). Falls das Schaltnetz 3404 die Wähleinrichtung 3403 nicht auswählt, werden die Schreibdaten direkt ausgegeben, ohne sie durch irgendeine Verzögerungsschaltung zu leiten. In diesem Fall ist die Verzögerungszeit null, wobei die Schreibabstimmung konstant ist (zweite Schreibabstimmung).
- Der tatsächliche Betrieb der in Fig. 34 gezeigten Verzögerungszeit-Controller-Schaltung ist wie folgt. Wenn in den Verzeichnisbereich der optischen Speicherplatte 113 geschrieben wird, wählt das Schaltnetz 3404 die Wähleinrichtung 3403 entsprechend dem Signal 121 von der Kennzeichnungsdetektorschaltung 119. Die Verzögerungszeit wird in zufälliger Weise aus den 144 Schritten 0-144T gewählt. Die ausgewählte Verzögerungszeit wird beibehalten, bis die nächste Adresse erfaßt wird.
- Wenn in den allgemeinen Bereich der optischen Speicherplatte 113 geschrieben wird, wählt das Schaltnetz 3404 den direkten Durchgang zu dem Ausgang, ohne durch irgendeine Verzögerungsschaltung zu leiten, so daß die Verzögerungszeit immer null ist.
- Fig. 35 zeigt ein Beispiel der zweiten Verzögerungszeit- Controller-Schaltung 3102 der in Fig. 31 gezeigten Vorrichtung. In diesem Blockschaltplan enthält der Schreibsteuerabschnitt 3504 mehrere Verzögerungsschaltungen 3501, eine Taktgeneratorschaltung 3502, die die Taktsignale für die Verzögerungsschaltungen 3501 erzeugt, und die Wähleinrichtung 3503, die eine der Verzögerungsschaltungen 3501 für das Eingeben des modulierten Datensignals 105 auswählt.
- Die Verzögerungszeiten der Verzögerungsschaltungen 3501 sind auf der Grundlage der Taktperiode T auf 0, T, 2T, bzw. 16T gesetzt. Mit anderen Worten, die Schrittbreite ist T, während die Gesamtbreite 16T beträgt.
- In dem tatsächlichen Betrieb arbeitet die in Fig. 35 gezeigte Verzögerungszeit-Controller-Schaltung wie folgt. In jedem Aufzeichnungsbereich der optischen Speicherplatte, d. h. unabhängig von der Überschreibfrequenz, wählt die Wähleinrichtung 3503 eine der 16 Verzögerungszeiten 0-16T in zufälliger Weise in Übereinstimmung mit dem durch die System-Controller-Schaltung gegebenen Adressenerfassungssignal 120. Die ausgewählte Verzöge rungszeit wird beibehalten, bis die nächste Adresse erfaßt wird.
- Durch die Verwendung der zwei Verzögerungszeit-Controller-Schaltungen, die in Fig. 34 und 35 gezeigt sind, kann die Anzahl der Schritte der Verzögerungszeiten geändert werden, so daß der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben zwischen 160T (144T + 16T) für den Verzeichnisbereich und 16T für den allgemeinen Bereich geändert wird.
- Die Aufzeichnungsformate für diese Ausführungsform nach Fig. 31 sind im folgenden erklärt. Wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben 16T beträgt, ist das Aufzeichnungsformat das gleiche wie das, das in Fig. 11 gezeigt ist, in der (a) in dem Fall gilt, wo sich der Startpunkt zum Schreiben nicht änderte, während (b) in dem Fall gilt, wo der Startpunkt zum Schreiben um 16T verzögert wurde.
- Wenn der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben 160T beträgt, ist das Aufzeichnungsformat so, wie in Fig. 33 gezeigt ist. In dieser Figur zeigt (a) ein Aufzeichnungsformat in dem Fall, wo der Startpunkt zum Schreiben um 80T nach vorn verschoben wurde, während (b) ein Aufzeichnungsformat in dem Fall zeigt, wo der Startpunkt zum Schreiben um 80T zurück verschoben (d. h. verzögert) wurde. In diesen Fällen ändert sich der Startpunkt zum Schreiben des VFOs 603 und der Leerdaten 605 innerhalb des Variationsbereichs von einem Byte, während sich der Startpunkt zum Schreiben des Datenbereichs innerhalb des Variationsbereichs von zehn Bytes ändert.
- Die in Fig. 9 gezeigte Konfiguration ist vorzuziehen, falls der Spindelmotor 114 einen kleinen Jitter aufweist, oder falls die Lasertreiberschaltung 110 die Fähigkeit der schnellen Leistungssteueroperation aufweist. Falls dagegen der Jitter des Spindelmotors 114 nicht klein ist, oder falls die Fähigkeit der Lasertreiberschaltung 110 nicht hoch ist, ist es vorzuziehen, die in Fig. 1 gezeigte Konfiguration zu übernehmen und den konstanten Lückenbereich 602 und den konstanten Pufferbereich 606 unabhängig von dem sich ändernden Startpunkt zum Schreiben zu sichern, wie in Fig. 7 und 8 gezeigt ist. Die in Fig. 31 gezeigte Konfiguration sichert den Lückenbereich 602 und den Pufferbereich 606 richtig. Irgendeine in Fig. 1, 9 oder 31 gezeigte Konfiguration gemäß der vorliegenden Erfindung kann die Anzahl der Überschreibvorgänge erhöhen.
- Ein weiteres Verfahren für die Aufzeichnung mit hoher Dichte ist vorgeschlagen worden, wo die Grate zwischen den Führungsrillen außerdem für die Aufzeichnung verwendet werden. In diesem Fall ist eine thermische Beanspruchung, die an der Peripherie der Aufzeichnungsmarke erzeugt wird, zwischen der Führungsrille und dem Grat verschieden, weil ihre Abschnitte verschiedene Formen an der Peripherie der Aufzeichnungsmarke besitzen. Deshalb ist das Niveau der nach dem Überschreiben erzeugten Verschlechterung zwischen der Führungsrille und dem Grat verschieden, selbst wenn das Überschreiben gleich häufig wiederholt wird.
- Um das vorausgehend erwähnte Problem zu verbessern, kann es vorzuziehen sein, die Konfiguration der Schreib- und Lesevorrichtung zu übernehmen, die in Fig. 13 gezeigt ist. Diese Konfiguration unterscheidet sich von derjenigen nach Fig. 1 insofern, als die Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 106 den Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in Übereinstimmung mit einem identifizierten Ergebnis setzt, das von einer Grat/Führungsrille-Kennzeichnungsdetektorschaltung 1201 geliefert wird. In diesem Fall wird der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben auf dem Grad anders gesetzt als derjenige für das Schreiben in der Führungsrille, so daß die Anzahl der Überschreibvorgänge erhöht wird.
- Ein Pulsweitenmodulationsverfahren, in dem beide Flanken der Aufzeichnungsmarke Informationen aufweisen, wird außerdem für eine Aufzeichnung mit hoher Dichte vorgeschlagen. In diesem Pulsweitenmodulationsverfahren neigt der Aufzeichnungsfilm jedoch dazu, sich früher abzunutzen als in dem Pulspositionsmodulationsverfahren, in dem die Position der Aufzeichnungsmarke die Informationen bereitstellt, weil das erstere normalerweise längere Marken erzeugt als das letztere. Darüber hinaus kann die Pulsweitenmodulation die Daten nicht richtig reproduzieren, falls die Flanke der Aufzeichnungsmarke nicht genau erfaßt wird. Deshalb wird die Reproduktionsfähigkeit der Pulsweitenmodulation durch die Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms außerordentlich beeinflußt. Folglich ist es bei der Pulsweitenmodulation schwieriger, die Daten richtig zu reproduzieren, als in der Pulspositionsmodulation unter dem gleichen Niveau der Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms.
- Wird ein derartiges Problem betrachtet, ist es außerdem vorzuziehen, eine Konfiguration der Schreib- und Lesevorrichtung zu übernehmen, wie sie in Fig. 14 gezeigt ist. Diese Konfiguration unterscheidet sich von derjenigen, die in Fig. 1 gezeigt ist, insofern, als die Verzögerungszeit-Controller-Schaltung 106 den Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben in Übereinstimmung mit einem Erfassungsergebnis von einer Modulationsverfahrenkennzeichnungs-Detektorschaltung 1301 setzt. In diesem Fall wird der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben mit der Pulsweitenmodulation abweichend von demjenigen für das Schreiben mit der Pulspositionsmodulation gesetzt, so daß die Anzahl der Überschreibvorgänge vergrößert wird.
- Der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben, die Anzahl der Änderungsschritte, das Änderungsintervall oder das vorausgehend erwähnte Aufzeichnungsformat ist ein Beispiel, wobei die richtigen Werte für sie entsprechend der Aufzeichnungsbedingung oder dem Aufzeichnungsmedium gewählt werden sollten. Außerdem kann der Variationsbereich des Startpunktes zum Schreiben zwischen drei oder mehr Werten durch Kombinieren des Modulationsverfahrens, der Überschreibfrequenz, des/der Grats/Rille und anderer Elemente geändert werden.
- Fig. 15 zeigt einen Blockschaltplan einer Vorrichtung für das Schreiben und das Aufzeichnen auf einer optischen Aufzeichnungsplatte gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 16 zeigt einen Ablaufplan für das Überschreiben eines Sektors der optischen Speicherplatte in der in Fig. 15 gezeigten Vorrichtung.
- Diese Ausführungsform unterscheidet sich vom Stand der Technik in dem folgenden Prozeß. Eine Permutationsverfahren-Entscheidungsschaltung 1401 bestimmt in zufälliger Weise das Permutationsverfahren der Schreibdaten 102 (Schritt 1503). Eine Permutationsschaltung 1402 teilt die Schreibdaten in mehrere Gruppen ein und ändert die Reihenfolge der Gruppen entsprechend einem Befehl von der Permutationsverfahren-Entscheidungsschaltung 1401, um die umgesetzten Daten 1405 zu erhalten (Schritt 1504). Die Permutationsschaltung 1402 fügt außerdem die Permutationsdaten als eine Kennzeichnung für die Wiederherstellung der ursprünglichen Daten aus den umgesetzten Daten hinzu (Schritt 1505).
- Fig. 17 ist ein Ablaufplan, der einen Prozeß der Reproduktion von in einen Sektor geschriebenen Daten zeigt. Dieser Prozeß unterscheidet sich von demjenigen des Standes der Technik in den folgenden Schritten. Nach der Fehlerkorrektur und dem Aufheben der Verschachtelung (Schritt 1604) erfaßt die Permutationsdaten-Detektorschaltung 1403 die Permutationsdaten, die die Kennzeichnung für die Wiederherstellung der ursprünglichen Daten sind (Schritt 1605). Eine Wiederherstellungsschaltung 1404 stellt auf der Grundlage der Kennzeichnung die ursprünglichen Daten wieder her (Schritt 1606).
- Ein Beispiel der Permutation und der Wiederherstellung der Daten ist im folgenden unter Verwendung der Fig. 18 und 19 erklärt.
- Die Einteilung und Permutation der Schreibdaten werden wie folgt ausgeführt. Die Einteilungspositionen werden in zufälliger Weise bezüglich einer Folge von Schreibdaten, die in (a) nach Fig. 18 gezeigt ist, bestimmt. Dann wird die Folge der Schreibdaten geteilt, in der Reihenfolge geändert und mit den Permutationsdaten als eine Kennzeichnung, die die geteilte Position zeigt, versehen, um eine Folge von Daten zu bilden, die in (b) nach Fig. 18 gezeigt ist. Falls z. B. die Schreibdaten bei dem 20. Byte geteilt werden und in der Reihenfolge geändert werden (das bedeutet ein Umsetzungsverfahren), wird eine Kennzeichnung, die das 20. Byte zeigt, zu den umgesetzten Daten hinzugefügt. Es ist nicht erforderlich, die Kennzeichnung in jeden Sektor zu schreiben. Die Kennzeichnung kann in den Verzeichnisbereich (das Verzeichnis) geschrieben werden. Es ist nicht erforderlich, das Umsetzungsverfahren für jeden Sektor zu ändern, sondern es kann bei einem seriellen Schreibvorgang das gleiche für mehrere Sektoren sein. Dann werden die Fehlerkorrekturdaten hinzugefügt und der Verschachtelungsprozeß wird ausgeführt.
- Wie in (a) nach Fig. 19 gezeigt ist, wird bei der Reproduktion der Daten nach der Fehlerkorrektur und dem Aufheben der Verschachtelung die zu dem Schwanz der umgesetzten Daten hinzugefügte Kennzeichnung, d. h. die Permutationsdaten, erfaßt. Falls z. B. die Permutationsdaten das 20. Byte zeigen, werden die letzten 20 Bytes der umgesetzten Daten abgeteilt und zu dem Kopf der Daten hinzugefügt (das bedeutet ein Wiederherstellungsverfahren), so daß die ursprünglichen Daten erhalten werden, wie in (b) nach Fig. 19 gezeigt ist.
- Die Teilungsposition wird in zufälliger Weise durch die Permutationsschaltung 1402 bei jedem Schreibvorgang eines Sektors bestimmt, auf diese Weise wird ein anderes moduliertes Datensignal für jeden Schreibvorgang verwendet, selbst wenn die gleichen Daten wiederholt in denselben Sektor geschrieben werden. Im Ergebnis wird mit Ausnahme der VFO- und RESYNC-Bereiche die optische Speicherplatte 113 mit verschiedenen Schreibdatensignalen beschrieben. Deshalb ist eine Wahrscheinlichkeit des Bildens einer Aufzeichnungsmarke 2501 in der Führungsrille 2303 in einem Sektor der optischen Speicherplatte 113 im wesentlichen gleichförmig. Auf diese Weise wird eine durch wiederholtes Überschreiben verursachte örtliche Beschädigung des Aufzeichnungsfilms gelindert.
- Fig. 20 zeigt ein Beispiel der Permutationsverfahren-Entscheidungsschaltung 1401 und der Permutationsschaltung 1402. In dieser Figur erzeugt ein Zufallszahlengenerator 2901 Zufallszahlen, wenn er durch ein Permutationsabstimmungssignal ausgelöst wird. Falls auf jeden Sektor der optischen Speicherplatte in zufälliger Weise zugegriffen wird, kann anstelle des Zufallszahlengenerators eine normale Zählerschaltung verwendet werden, um die gleiche Wirkung zu erhalten. Eine Adressenvoreinstellschaltung 2902 gibt eine anfängliche Speicheradresse zu einem Speicher 2903 für das Lesen des Speichers 2903 aus. In dem vorausgehend erwähnten Beispiel ist die anfängliche Speicheradresse eine Adresse, die dem 20. Byte von dem Kopf der Schreibdaten entspricht, die in dem Speicher 2903 gespeichert sind. Der Speicher 2903 speichert die Schreibdaten und gibt die gespeicherten Daten von der gegebenen anfänglichen Speicheradresse zu der Schwanzadresse und den verbleibenden Teil der Daten von der Kopfadresse der Reihe nach aus. Auf diese Weise gibt der Speicher 2903 die umgesetzten Daten aus. Eine Synthetisatorschaltung 2904 fügt eine Kennzeichnung, die die anfängliche Speicheradresse anzeigt, zu den Daten hinzu.
- Fig. 21 zeigt ein Beispiel der Permutationsdaten-Detektorschaltung 1403 und der Wiederherstellungsschaltung 1404. Eine Detektorschaltung 3001 erfaßt die Kennzeichnung von den decodierten Daten nach der Fehlerkorrektur und dem Aufheben der Verschachtelung. Eine Halteschaltung 3002 hält die Kennzeichnung und gibt dieselbe an eine Adressenvoreinstellschaltung 3003 aus, bis die nächste Kennzeichnung erfaßt wird. Die Adressenvoreinstellschaltung 3003 gibt eine anfängliche Speicheradresse an den Speicher 3004 aus. In dem vorausgehend erwähnten Beispiel ist die anfängliche Speicheradresse eine Adresse, die dem 20. Byte von dem Schwanz der umgesetzten Daten entspricht, die in dem Speicher 3004 gespeichert sind. Der Speicher 3004 speichert die umgesetzten Daten und gibt die gespeicherten Daten von der gegebenen anfänglichen Speicheradresse zu der Schwanzadresse und den verbleibenden Teil der Daten von der Kopfadresse der Reihe nach aus. Auf diese Weise gibt der Speicher 3004 die wiederhergestellten Daten aus.
- Fig. 22 zeigt die System-Controller-Schaltung dieser Ausführungsform. Diese Schaltung unterscheidet sich von derjenigen des Standes der Technik insofern, als eine Permutationsabstimmungs-Generatorschaltung 2801 ein Permutationsabstimmungssignal an die Permutationsverfahren-Entscheidungsschaltung 1401 in Übereinstimmung mit den Adressendaten und dem Adressendatenerfassungssignal von der Adressendaten-Detektorschaltung 2603 ausgibt.
- Die folgende Erklärung handelt von einem Beispiel zur Bestätigung der Wirkung dieser Ausführungsform. Das Substrat der optischen Speicherplatte 113 bestand aus einer Polycarbonat-Platte mit einem Durchmesser von 130 mm. Die Pits sind auf dem Substrat als Adressendaten vorgeformt, während die Führungsrillen für das Schreiben in den Sektorbereichen gebildet sind. Vier Schichten, d. h. ein Schutzfilm, ein lichtempfindlicher Film, ein Schutzfilm und ein Reflexionsfilm wurden durch Katodenzerstäubung auf dem Substrat gebildet. Dann wurde eine Schutzschicht auf die Oberfläche der Schichten geklebt.
- Der Schutzfilm bestand aus ZnS-SiO&sub2;, die lichtempfindliche Schicht bestand aus Te-Sb-Ge, während der Reflexionsfilm aus Al bestand. Diese optische Speicherplatte wurde bei einer linearen Geschwindigkeit von 5 m/s durch den Spindelmotor 113 gedreht. Ein Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 680 nm wurde für das Schreiben verwendet, nachdem er durch eine Objektivlinse mit einer numerischen Apertur (N. A.) von 0,6 fokussiert wurde. Die Laserleistungen für das Schreiben und Lesen waren auf Pp = 10 mW, Pb = 4 mW und Pr = 1 mW gesetzt. Ein Verfahren der (8-16)-Pulsweitenmodulation wurde für das Modulieren der Schreibdaten verwendet. Die kürzeste Markenlänge betrug 0,6 Mikron.
- Entsprechend der vorausgehend erwähnten Bedingung wurden die Schreibdaten 100.000mal in dem gleichen Sektor überschrieben. Die Fehlerrate der demodulierten Daten wurde für jedes Überschreiben mit zwei Vergleichsverfahren gemessen. Das erste Verfahren verwendete die Permutation durch das Einteilen der Schreibdaten und das Ändern der Reihenfolge gemäß der vorliegenden Erfindung. Das zweite Verfahren verwendete nicht die Permutation wie der Stand der Technik. In beiden Verfahren enthalten die Schreibdaten für einen Sektor 500 Bytes. Bei dem ersten Verfahren unter Verwendung der Permutation wurde die Teilungsposition in zufälliger Weise mit einem Schritt von einem Byte gewählt. Das gemessene Ergebnis ist in der Tabelle 2 gezeigt.
- Fehlerrate nach 100000maligem Überschreiben
- ohne Permutation 0,011
- mit Permutation 0,000002
- Wie in Tabelle 2 gezeigt ist, besitzt das erste Verfahren mit der Permutation die kleinere Fehlerrate als das zweite Verfahren ohne Permutation, so daß die Anzahl der Überschreibvorgänge vergrößert ist.
- Wie vorausgehend erwähnt ist, besitzen gemäß dem Schreib- und Leseverfahren des optischen Aufzeichnungsmediums gemäß dieser Ausführungsform der vorliegenden Erfindung die Schreibdatensignale durch das Umsetzen in mehrere Muster verschiedene Muster, selbst wenn die gleichen Schreibdaten wiederholt in denselben Sektor des optischen Aufzeichnungsmediums geschrieben werden. Im Ergebnis kann eine Beschädigung eines spezifischen Teils des Aufzeichnungsfilms verteilt werden, wobei die durch wiederholtes Überschreiben verursachte Verschlechterung des Aufzeichnungsfilms vermindert werden kann.
- Die Anzahl der geteilten Blöcke und andere Parameter in dieser Ausführungsform ist ein Beispiel, wobei sie in Übereinstimmung mit der Aufzeichnungsbedingung oder dem Auszeichnungsmedium angemessen gewählt werden sollte.
- Das Verfahren der Einteilung einer Folge von Schreibdaten sollte nicht auf das in dieser Ausführungsform erwähnte Beispiel eingeschränkt werden, sondern es kann irgendein Verfahren sein, das die Schreibdaten in mehrere verschiedene umgesetzte Daten umsetzen kann.
- Wie z. B. in Fig. 23 gezeigt ist, kann ein anderes Verschachtelungsverfahren verwendet werden, indem ein anderes Paar aus Verschachtelungsschaltung und Schaltung zum Aufheben der Verschachtelung zu der Konfiguration nach Fig. 15 hinzugefügt wird. In der in Fig. 23 gezeigten Konfiguration wird durch eine erste Auswahlschaltung 1902, die durch eine Verschachtelungsverfahren-Entscheidungsschaltung 1901 in zufälliger Weise gesteuert wird, eine von zwei Fehlerkorrektur- und Verschachtelungsschaltungen 103, 1903 ausgewählt, wobei eine Kennzeichnung, die das gewählte Verfahren anzeigt, in dem Aufzeichnungsprozeß zu den umgesetzten Daten hinzugefügt wird. In dem Reproduktionsprozeß wird durch eine zweite Auswahlschaltung 1905 entsprechend der Kennzeichnung, die durch eine Verschachtelungsverfahren-Detektorschaltung 1906 erfaßt wird, eine von zwei Schaltungen 117, 1904 zur Fehlerkorrektur und zum Aufheben der Verschachtelung ausgewählt. Die Verschachtelungsverfahren-Entscheidungsschaltung 1901 enthält eine Zufallszahlen-Generatorschaltung oder eine Zählerschaltung in der gleichen Weise wie die in Fig. 15 gezeigte Permutationsverfahren-Entscheidungsschaltung.
- Fig. 24 zeigt ein Beispiel der Operationen der Verschachtelung und des Aufhebens der Verschachtelung. In Fig. 24 zeigt (a) die Schreibdaten vor der Verschachtelung, (b) zeigt die Daten nach der Verschachtelung, wobei sie mit einer Kennzeichnung versehen sind, die das Verschachtelungsverfahren anzeigt, (c) zeigt die Lesedaten vor dem Aufheben der Verschachtelung und (d) zeigt die Daten nach dem Aufheben der Verschachtelung in Übereinstimmung mit der erfaßten Kennzeichnung. In diesem Fall kann der gleiche Prozeß wie die Verschachtelung die Einteilung und die Permutation der Schreibdaten ausführen, so daß die Konfiguration der Schreib- und Lesevorrichtung vereinfacht werden kann.
- Das Verfahren für die Umsetzung einer Folge von Schreibdaten in eine oder zwei oder mehr verschiedene Folgen umgesetzter Daten kann das folgende Verfahren sein.
- Fig. 25 zeigt eine Konfiguration für die Erzeugung einer Folge umgesetzter Daten aus einer Folge von Schreibdaten durch ein Verwürfelungsverfahren, das einen Bitverschiebungsprozeß der Schreibdaten enthält. In dem Aufzeichnungsprozeß bestimmt eine Bitverschiebungsverfahren-Entscheidungsschaltung 2101 in zufälliger Weise eine Verschiebungsbitanzahl, wobei eine Bitverschiebungsschaltung 2102 den Bitverschiebungsprozeß mit einer Einheit von einem oder mehr Bits entsprechend der bestimmten Verschiebungsbitanzahl ausführt, um die umgesetzten Daten 1405 zu erhalten. Eine Kennzeichnung, die die Verschiebungsbitanzahl anzeigt, wird zu den umgesetzten Daten hinzugefügt. Diese Schritte entsprechen dem Umsetzungsverfahren. In dem Reproduktionsprozeß erfaßt eine Bitverschiebungskennzeichnungs-Detektorschaltung 2103 die Kennzeichnung, wobei eine Rückwärts-Bitverschiebungsschaltung 2104 den umgekehrten Bitverschiebungsprozeß mit einer Einheit von einem oder mehr Bits entsprechend der erfaßten Kennzeich nung ausführt. Die Schritte entsprechen dem Wiederherstellungsverfahren. Die Bitverschiebungsverfahren-Entscheidungsschaltung 2101 enthält eine Zufallszahlen- Generatorschaltung oder eine Zählerschaltung in der gleichen Weise wie die in Fig. 15 gezeigte Permutationsverfahren-Entscheidungsschaltung.
- Fig. 26 zeigt ein Beispiel der Bitverschiebungsoperation und der umgekehrten Bitverschiebungsoperation. In Fig. 26 zeigt (a) die Schreibdaten vor der Bitverschiebung, (b) zeigt die Daten nach der Bitverschiebung, wobei sie mit einer Kennzeichnung versehen sind, die das Bitverschiebungsverfahren anzeigt, (c) zeigt die Lesedaten vor der umgekehrten Bitverschiebung und (d) zeigt die Daten nach der umgekehrten Bitverschiebung in Übereinstimmung mit der erfaßten Kennzeichnung. In diesem Fall ist ein großer Speicher für die Permutation nicht erforderlich, so daß die Konfiguration der Schreib- und Lesevorrichtung vereinfacht werden kann.
- In der zweiten Ausführungsform kann durch das Ändern des Startpunktes zum Schreiben eines Sektors mit einem modulierten Datensignal in zufälliger Weise der RESYNC-Bereich, der in dem Datenbereich enthalten ist, außerdem an einer anderen Position geschrieben werden, so daß die Anzahl der Überschreibvorgänge weiter vergrößert wird.
Claims (8)
1. Verfahren zum Schreiben von Daten auf und zum Lesen von
Daten von einem überschreibbaren optischen
Aufzeichnungsmedium (113) mit Sektorformat, wobei das Verfahren die
folgenden Schritte umfaßt:
Modulation (204) von Schreibdaten zur Schaffung eines
modulierten Datensignals, welches einem Aufzeichnungs- bzw.
Aufnahmemuster eines optischen Aufzeichnungsmediums
entspricht; und
Änderung (208) des Startpunktes zum Schreiben des
modulierten Datensignals in einen Sektor des überschreibbaren
optischen Aufzeichnungsmediums in zufälliger Weise, für jedes
Mal, wenn die Daten in diesem Sektor überschrieben werden;
dadurch gekennzeichnet,
daß das Verfahren ferner die folgenden Schritte umfaßt:
Auswählen (205) einer ersten zeitlichen
Aufzeichnungsabstimmung und einer zweiten zeitlichen
Aufzeichnungsabstimmung;
Änderung des Startpunktes innerhalb eines ersten
Variationsbereiches (206), wenn die erste zeitliche
Aufzeichnungsabstimmung ausgewählt wird; und
Änderung des Startpunktes innerhalb eines zweiten
Variationsbereiches (207), welcher größer als der erste
Variationsbereich ist, wenn die zweite zeitliche
Aufzeichnungsabstimmung ausgewählt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem der
Auswählschritt auf der Grundlage eines Modulationsverfahrens,
welches zur Modulation der Schreibdaten verwendet wird,
ausgeführt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem der
Auswählschritt das Auswählen der ersten zeitlichen
Aufzeichnungsabstimmung, wenn eine Überschreibfrequenz für ein optisches
Aufzeichnungsmedium gering ist, und das Auswählen der
zweiten zeitlichen Aufzeichnungsabstimmung, wenn die
Überschreibfrequenz hoch ist, umfaßt.
4. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem der
Auswählschritt das Auswählen der zweiten zeitlichen
Aufzeichnungsabstimmung, wenn ein Verzeichnisbereich auf einem optischen
Aufzeichnungsmedium überschrieben werden soll, und der
ersten zeitlichen Aufzeichnungsabstimmung, wenn ein anderer
Bereich als der Verzeichnisbereich auf einem optischen
Aufnahmemedium überschrieben werden soll, umfaßt.
5. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem der
Auswählschritt auf der Grundlage eines erkannten Ergebnisses, ob
ein zu schreibender Sektor auf einer Führungsrille oder
einem Grat zwischen Führungsrillen und einem optischen
Aufzeichnungsmedium liegt, ausgeführt wird.
6. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem der
Auswählschritt das Auswählen der ersten zeitlichen
Aufzeichnungsabstimmung, wenn das modulierte Datensignal gemäß einer
Pulspositionsmodulation generiert wird, und der zweiten
zeitlichen Aufzeichnungsabstimmung, wenn das modulierte
Datensignal gemäß einer Pulsweitenmodulation generiert wird,
umfaßt.
7. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem ein Startpunkt
zum Schreiben des modulierten Datensignals in einen Sektor
eines optischen Aufzeichnungsmediums durch Änderung einer
Länge eines Abschnitts, der zu dem Kopf des modulierten
Datensignals hinzuzufügen ist, verändert wird.
8. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem ferner Leerdaten
an einen Schwanz des modulierten Datensignals angefügt
werden, und die Länge der Leerdaten entsprechend einem
Startpunkt des modulierten Datensignals verändert wird.
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