JP2000311449A - 記録媒体、記録方法、記録装置、再生方法、再生装置 - Google Patents
記録媒体、記録方法、記録装置、再生方法、再生装置Info
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- JP2000311449A JP2000311449A JP11121379A JP12137999A JP2000311449A JP 2000311449 A JP2000311449 A JP 2000311449A JP 11121379 A JP11121379 A JP 11121379A JP 12137999 A JP12137999 A JP 12137999A JP 2000311449 A JP2000311449 A JP 2000311449A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 記録領域に新データを追加記録する時に、記
録領域を有効に活用することができると共に、旧データ
と新データの連続再生を正確に行うことが可能な記録媒
体を提供する。 【解決手段】 誤り訂正ブロック単位毎に情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を誤り訂
正ブロック内の特定位置に設けた記録媒体であって、誤
り訂正ブロック34は、所定数のセクター20から構成
され、セクター20は、所定数のシンクフレームH0〜
H25から構成され、所定のシンクフレームの訂正能力
がnバイトで構成され、リンキング位置Lは、特定のセ
クター内の特定のシンクフレームの後端位置からnバイ
ト以内の後端位置付近のデータ領域に設けられている。
録領域を有効に活用することができると共に、旧データ
と新データの連続再生を正確に行うことが可能な記録媒
体を提供する。 【解決手段】 誤り訂正ブロック単位毎に情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を誤り訂
正ブロック内の特定位置に設けた記録媒体であって、誤
り訂正ブロック34は、所定数のセクター20から構成
され、セクター20は、所定数のシンクフレームH0〜
H25から構成され、所定のシンクフレームの訂正能力
がnバイトで構成され、リンキング位置Lは、特定のセ
クター内の特定のシンクフレームの後端位置からnバイ
ト以内の後端位置付近のデータ領域に設けられている。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、DVD−ROMと
互換性をもって記録可能回数が1000回以上可能なD
VD−RW(DVD−RW rewritable)に代表され
る、高密度光ディスク等の情報記録媒体に予め記録され
ている旧記録情報に連続して新記録情報を追加記録する
ことが可能な記録媒体、記録方法、記録装置、再生方
法、再生装置に属する。
互換性をもって記録可能回数が1000回以上可能なD
VD−RW(DVD−RW rewritable)に代表され
る、高密度光ディスク等の情報記録媒体に予め記録され
ている旧記録情報に連続して新記録情報を追加記録する
ことが可能な記録媒体、記録方法、記録装置、再生方
法、再生装置に属する。
【0002】
【従来の技術】一般に、DVD−ROMと互換性をもっ
て記録可能回数が1000回以上可能なDVD−RW等
の情報記録媒体においては、旧記録情報が記録された領
域に新記録情報を後から上書きしようとすると、つなぎ
のためのリンキング領域が無いために、旧記録情報及び
新記録情報のリンキング位置で、周波数や位相関係にず
れが発生し不連続のために読み出せないこととなる。
て記録可能回数が1000回以上可能なDVD−RW等
の情報記録媒体においては、旧記録情報が記録された領
域に新記録情報を後から上書きしようとすると、つなぎ
のためのリンキング領域が無いために、旧記録情報及び
新記録情報のリンキング位置で、周波数や位相関係にず
れが発生し不連続のために読み出せないこととなる。
【0003】そこで、この種の記録型情報記録媒体に新
記録情報を追加記録するための情報記録方法及び装置に
おいて、旧記録情報に連続して新記録情報を記録する際
には、従来、旧記録情報と新記録情報との連接部におい
て、当該旧記録情報又は新記録情報において用いられて
いる誤り訂正処理におけるECC(Error CorrectingCo
de )ブロック等の誤り訂正単位に相当する情報量に対
応する連接領域を設け、この連接領域に相当する旧記録
情報の最後の部分及び新記録情報の最初の部分に、例え
ば、意味のないダミー情報又は所定のRF(Radio Freq
uency)信号を記録し、その後に本来の上記新記録情報
を記録開始することが行われていた。ここで前記した1
ECCブロックは16セクターから構成されている。
記録情報を追加記録するための情報記録方法及び装置に
おいて、旧記録情報に連続して新記録情報を記録する際
には、従来、旧記録情報と新記録情報との連接部におい
て、当該旧記録情報又は新記録情報において用いられて
いる誤り訂正処理におけるECC(Error CorrectingCo
de )ブロック等の誤り訂正単位に相当する情報量に対
応する連接領域を設け、この連接領域に相当する旧記録
情報の最後の部分及び新記録情報の最初の部分に、例え
ば、意味のないダミー情報又は所定のRF(Radio Freq
uency)信号を記録し、その後に本来の上記新記録情報
を記録開始することが行われていた。ここで前記した1
ECCブロックは16セクターから構成されている。
【0004】この連接部分を設ける理由は、後から記録
された新記録情報と旧記録情報を連続して再生する際
に、連接部分を設けないと、旧記録情報の記録領域と新
記録情報の記録領域との境界部で夫々のRF信号が不連
続となる場合があり、その場合には、再生時におけるフ
ォーカスサーボやトラッキングサーボが不安定となる原
因となるからである。
された新記録情報と旧記録情報を連続して再生する際
に、連接部分を設けないと、旧記録情報の記録領域と新
記録情報の記録領域との境界部で夫々のRF信号が不連
続となる場合があり、その場合には、再生時におけるフ
ォーカスサーボやトラッキングサーボが不安定となる原
因となるからである。
【0005】また、1ECCブロック分の連接部分を設
けてそこに意味のないダミー情報等を記録する理由は、
従来の誤り訂正処理においては、誤り訂正は上記誤り訂
正単位毎に行われるものであり、当該誤り訂正単位の途
中から新記録情報を記録すると、新記録情報を記録後に
旧記録情報と当該新記録情報を連続して再生する際に、
誤り訂正単位内にある新記録情報の先頭部分について
は、正しく誤り訂正が行われず、従って、正確な連続再
生ができないこととなるからである。この点で、上記の
ように連接領域において意味のないダミー情報又は所定
のRF信号を1ECCブロック分記録することを予め決
めておけば、たとえ上記連接部において旧記録情報と新
記録情報が重なることにより双方が破壊されても、その
部分に記録されている情報が意味のないダミー情報又は
所定のRF信号であるため、この部分を再生せずに読み
飛ばして当該連接部の次のECCブロックから新記録情
報を再生することにより、旧記録情報と新記録情報の再
生ができるのである。
けてそこに意味のないダミー情報等を記録する理由は、
従来の誤り訂正処理においては、誤り訂正は上記誤り訂
正単位毎に行われるものであり、当該誤り訂正単位の途
中から新記録情報を記録すると、新記録情報を記録後に
旧記録情報と当該新記録情報を連続して再生する際に、
誤り訂正単位内にある新記録情報の先頭部分について
は、正しく誤り訂正が行われず、従って、正確な連続再
生ができないこととなるからである。この点で、上記の
ように連接領域において意味のないダミー情報又は所定
のRF信号を1ECCブロック分記録することを予め決
めておけば、たとえ上記連接部において旧記録情報と新
記録情報が重なることにより双方が破壊されても、その
部分に記録されている情報が意味のないダミー情報又は
所定のRF信号であるため、この部分を再生せずに読み
飛ばして当該連接部の次のECCブロックから新記録情
報を再生することにより、旧記録情報と新記録情報の再
生ができるのである。
【0006】更に、上記連接領域を設ける他の理由は、
連接領域を設けずに旧記録情報に連続して新記録情報を
記録すると、旧記録情報と新記録情報が重複した部分で
双方が破壊される場合があるが、その際の破壊の範囲が
誤り訂正単位を越えた場合には、破壊された記録情報を
修復することができない場合があるからである。この問
題を解決する案としては、特開平9−270171号公
報に記載のものが提案されている。この案は、従来の誤
り訂正単位の、例えば、32kByte程度の容量を有する
もので、この領域が再生に無関係の情報で満たされるこ
ととなるため、大量の情報を記録する必要のある上記高
密度ディスク等においては、極めて不効率であり、情報
記録媒体上の記録領域を有効に使用することができない
という問題点に対して、情報記録媒体の記録領域を有効
に活用しつつ新記録情報を追加記録することができると
共に、旧記録情報と新記録情報の連続再生を正確に行う
ことが可能な情報記録方法及び装置を提供することであ
った。
連接領域を設けずに旧記録情報に連続して新記録情報を
記録すると、旧記録情報と新記録情報が重複した部分で
双方が破壊される場合があるが、その際の破壊の範囲が
誤り訂正単位を越えた場合には、破壊された記録情報を
修復することができない場合があるからである。この問
題を解決する案としては、特開平9−270171号公
報に記載のものが提案されている。この案は、従来の誤
り訂正単位の、例えば、32kByte程度の容量を有する
もので、この領域が再生に無関係の情報で満たされるこ
ととなるため、大量の情報を記録する必要のある上記高
密度ディスク等においては、極めて不効率であり、情報
記録媒体上の記録領域を有効に使用することができない
という問題点に対して、情報記録媒体の記録領域を有効
に活用しつつ新記録情報を追加記録することができると
共に、旧記録情報と新記録情報の連続再生を正確に行う
ことが可能な情報記録方法及び装置を提供することであ
った。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し
た従来のリンキング方法では、誤り訂正単位内に分割記
録されているデータのうち、特定のデータ部分の後端部
付近にリンキング部分が位置するように定められてい
る。このために、再生の際に、リンキング部分では再生
データの不連続が生じてしまう結果、再生データに周波
数や位相のずれが発生していた。そこで、このずれを解
消するために、再生装置側はPLL動作を開始するので
あるが、このずれがない元の状態に戻すには、所要の時
間が必要である。従って、従来のリンキング方法では、
リンキングの発生により再生データに周波数や位相のず
れが生じてから、このずれが解消するまでの期間に再生
されるデータは再生できないから、こうした再生不可の
データ量は大であった。具体的には、例えば、32kBy
te(バイト)程度のデータ容量の縦列と横列からなる誤
り訂正単位の構成(図4に示す1ECCブロックを構成
する各セクターにおけるデータ構成)において、前記し
たリンキング位置が第二シンクフレームH1のデータ領
域後端部付近(PI内)であり、この位置の前後で旧デ
ータに続いて新データがリンキングされているので、新
旧データに不連続が生じている。また、2シンクフレー
ム分のデータ単位で前記したPIを用いたデータの誤り
訂正が行われる。この結果、再生時には、この新旧デー
タの継ぎ目では、旧データの周波数や位相に対する新デ
ータの周波数や位相のずれが発生する。再生装置側はこ
のずれを解消するようにPLL動作を開始するのである
が、新旧データの周波数や位相が揃うまでには所要の時
間が必要である(例えば2シンクフレーム分のデータを
再生する時間)。このために、第二シンクフレームH1
の次の横一列(第三シンクフレームH2、第四シンクフ
レームH3)の再生の際にも、その再生データには周波
数や位相のずれが依然として発生してしまう。第五シン
クフレームH3以降の再生の際にはこうした周波数や位
相のずれは解消される。従って、トータル2横列のデー
タ(第一シンクフレームH0〜第四シンクフレームH
3)、合計4シンクフレーム分のデータが再生不可とな
る問題点があった。また例えば、前記PI列の訂正能力
は、5バイトまでであるのに対して、リンキング位置か
ら次のシンクの位置までのバイト数が、6バイトを越え
ていると、例え、次のシンクまでにPLLが引き込めた
としても、再生信号のクロックずれや、エキストラパル
スやビット抜けが発生することにより、6バイトを越え
るエラーが発生してしまい、PI列の訂正が不能になり
PI列としてエラーになるという問題点があった。
た従来のリンキング方法では、誤り訂正単位内に分割記
録されているデータのうち、特定のデータ部分の後端部
付近にリンキング部分が位置するように定められてい
る。このために、再生の際に、リンキング部分では再生
データの不連続が生じてしまう結果、再生データに周波
数や位相のずれが発生していた。そこで、このずれを解
消するために、再生装置側はPLL動作を開始するので
あるが、このずれがない元の状態に戻すには、所要の時
間が必要である。従って、従来のリンキング方法では、
リンキングの発生により再生データに周波数や位相のず
れが生じてから、このずれが解消するまでの期間に再生
されるデータは再生できないから、こうした再生不可の
データ量は大であった。具体的には、例えば、32kBy
te(バイト)程度のデータ容量の縦列と横列からなる誤
り訂正単位の構成(図4に示す1ECCブロックを構成
する各セクターにおけるデータ構成)において、前記し
たリンキング位置が第二シンクフレームH1のデータ領
域後端部付近(PI内)であり、この位置の前後で旧デ
ータに続いて新データがリンキングされているので、新
旧データに不連続が生じている。また、2シンクフレー
ム分のデータ単位で前記したPIを用いたデータの誤り
訂正が行われる。この結果、再生時には、この新旧デー
タの継ぎ目では、旧データの周波数や位相に対する新デ
ータの周波数や位相のずれが発生する。再生装置側はこ
のずれを解消するようにPLL動作を開始するのである
が、新旧データの周波数や位相が揃うまでには所要の時
間が必要である(例えば2シンクフレーム分のデータを
再生する時間)。このために、第二シンクフレームH1
の次の横一列(第三シンクフレームH2、第四シンクフ
レームH3)の再生の際にも、その再生データには周波
数や位相のずれが依然として発生してしまう。第五シン
クフレームH3以降の再生の際にはこうした周波数や位
相のずれは解消される。従って、トータル2横列のデー
タ(第一シンクフレームH0〜第四シンクフレームH
3)、合計4シンクフレーム分のデータが再生不可とな
る問題点があった。また例えば、前記PI列の訂正能力
は、5バイトまでであるのに対して、リンキング位置か
ら次のシンクの位置までのバイト数が、6バイトを越え
ていると、例え、次のシンクまでにPLLが引き込めた
としても、再生信号のクロックずれや、エキストラパル
スやビット抜けが発生することにより、6バイトを越え
るエラーが発生してしまい、PI列の訂正が不能になり
PI列としてエラーになるという問題点があった。
【0008】そこで、本発明は、上記問題に鑑みて成さ
れたもので、(1)前記した誤り訂正単位の構成は、後
述する図5に示す1ECCブロックを構成する各セクタ
ーにおけるデータ構成のように、2シンクフレーム分の
データを横一行として、この多数行存在する点、(2)
リンキング部分で生じるデータの不連続性の結果、周波
数や位相のずれが継続するデータがPI列の訂正能力を
越えた場合には訂正不能になる。このことから、リンキ
ング位置をシンクフレームの中の次のシンクまでの間の
間隔を訂正能力の範囲内に位置させ、次のシンクまでに
PLLを引き込ませれば、訂正エラーを発生させること
なく、正規な再生データを得ることができ、結果とし
て、前記した従来と比較して、再生不可能なデータの量
を0にできることにより、こうしたエラー量を最小にし
て、記録媒体の記録領域を有効に活用しつつ新記録情報
を追加記録することができると共に、旧記録情報と新記
録情報の連続再生を正確に行うことが可能な記録媒体、
記録方法、記録装置、再生方法、再生装置を提供するこ
とを目的とする。
れたもので、(1)前記した誤り訂正単位の構成は、後
述する図5に示す1ECCブロックを構成する各セクタ
ーにおけるデータ構成のように、2シンクフレーム分の
データを横一行として、この多数行存在する点、(2)
リンキング部分で生じるデータの不連続性の結果、周波
数や位相のずれが継続するデータがPI列の訂正能力を
越えた場合には訂正不能になる。このことから、リンキ
ング位置をシンクフレームの中の次のシンクまでの間の
間隔を訂正能力の範囲内に位置させ、次のシンクまでに
PLLを引き込ませれば、訂正エラーを発生させること
なく、正規な再生データを得ることができ、結果とし
て、前記した従来と比較して、再生不可能なデータの量
を0にできることにより、こうしたエラー量を最小にし
て、記録媒体の記録領域を有効に活用しつつ新記録情報
を追加記録することができると共に、旧記録情報と新記
録情報の連続再生を正確に行うことが可能な記録媒体、
記録方法、記録装置、再生方法、再生装置を提供するこ
とを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する
ために、本発明は、次の(1)〜(15)の構成を有す
る記録媒体、記録方法、記録装置、再生方法、再生装置
を提供する。 (1) 図1,図5,図6に示すように、誤り訂正ブロ
ック単位毎に所定の情報を記録する際に、追加記録の先
頭を示すリンキング位置を前記誤り訂正ブロック内の特
定位置に設けた記録媒体であって、前記各誤り訂正ブロ
ック34は、所定数のセクター(192行のデータセク
ター)20から構成され、前記各セクター20は、所定
数のシンクフレーム(26のシンクフレーム)H0〜H
25から構成され、前記誤り訂正ブロックの訂正能力は
前記所定数のシンクフレーム当りnバイト(n=5バイ
ト)であり、前記リンキング位置Lは、特定の前記セク
ター内の特定の前記シンクフレームの後端位置からnバ
イト以内のデータ領域(第一セクターの第二シンクH1
のデータ領域の先頭から87〜88バイトの間)に設け
られていることを特徴とする記録媒体。 (2) 図1,図5,図6,図10に示すように、誤り
訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録する際に、追加
記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設けた記録媒体であって、前記各誤り
訂正ブロックは、所定数のセクターから構成され、前記
各セクターは、所定数のシンクフレームから構成され、
前記誤り訂正ブロックの訂正能力は前記所定数のシンク
フレーム当りnバイト(nは正の整数)であり、前記リ
ンキング位置は、特定の前記セクター内の特定の前記シ
ンクフレームの後端位置からnバイト以内のデータ領域
にmバイト(n=5,m=5)で構成され、前記mバイ
トは、少なくとも前記リンキング位置Lが設けられてい
るリンキング領域のm1バイト(m1=2)と、リンキ
ング後の信号を引き込むための引き込み領域のm2バイ
ト(m2=3)とから構成されていることを特徴とする
記録媒体。 (3) 上記引き込み領域m2バイトには引き込みのた
めの所定の信号が記録されていることを特徴とする請求
項2記載の記録媒体。 (4) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤
り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当
りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設ける記録方法であって、記録媒体上
に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂正ブロック
内の特定のセクターを検出する第1のステップと、前記
特定のセクターを構成する所定数のシンクフレームから
特定のシンクフレームを検出する第2のステップと、前
記第2のステップで検出された前記特定のシンクフレー
ムの後端位置からnバイト以内のデータ領域をリンキン
グ位置として、所定の情報を追加記録する第3のステッ
プとを備えたことを特徴とする記録方法。 (5) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤
り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当
りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設ける記録方法であって、記録媒体上
に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂正ブロック
内の特定のセクターを検出する第1のステップと、前記
特定のセクターを構成する所定数のシンクフレームから
特定のシンクフレームを検出する第2のステップと、前
記第2のステップで検出された前記特定のシンクフレー
ムの後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧m)の
内、m1,m2バイトから少なくとも構成される前記m
バイトの前記m1バイトの位置を前記リンキング位置が
設けられているリンキング領域とし、かつ前記m2バイ
トの位置をリンキング後の信号を引き込むための引き込
み領域として、所定の情報を追加記録する第3のステッ
プとを備えたことを特徴とする記録方法。 (6) 前記引き込み領域に、追加記録する所定の情報
とは異なる引き込み情報を追加記録する第4のステップ
とを備えたことを特徴とする請求項5記載の記録方法。 (7) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤
り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当
りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設ける記録装置であって、記録媒体上
に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂正ブロック
内の特定のセクターを検出する第1の手段と、前記特定
のセクターを構成する所定数のシンクフレームから特定
のシンクフレームを検出する第2の手段と、前記第2の
手段で検出された前記特定のシンクフレーム内の後端位
置からnバイト以内のデータ領域をリンキング位置とし
て、所定の情報を追加記録する第3の手段とを備えたこ
とを特徴とする記録装置。 (8) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤
り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当
りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設ける記録装置であって、記録媒体上
に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂正ブロック
内の特定のセクターを検出する第1の手段と、前記特定
のセクターを構成する所定数のシンクフレームから特定
のシンクフレームを検出する第2の手段と、前記第2の
手段で検出された前記特定のシンクフレームの後端位置
からnバイト以内のmバイト(n≧m)の内、m1,m
2バイトから少なくとも構成される前記mバイトの前記
m1バイトの位置を前記リンキング位置が設けられてい
るリンキング領域とし、かつ前記m2バイトの位置をリ
ンキング後の信号を引き込むための引き込み領域とし
て、所定の情報を追加記録する第3の手段とを備えたこ
とを特徴とする記録装置。 (9) 前記引き込み領域に、追加記録する所定の情報
とは異なる引き込み情報を追加記録する第4の手段とを
備えたことを特徴とする請求項8記載の記録装置。 (10) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設けた誤り訂正ブロック単
位の情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上
の特定位置に記録したリンキング位置を示す情報を読み
出す第1のステップと、前記記録媒体上に記録された情
報信号を再生するために、所定の情報の誤り訂正ブロッ
ク内の特定のセクターを検出する第2のステップと、前
記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレームか
ら特定のシンクフレームを検出する第3のステップと、
前記第1のステップで読み出したリンキング位置を示す
情報に基づいて前記第3のステップで検出された前記特
定のシンクフレーム内の後端位置からnバイト(nは正
の整数)以内のデータ領域よりリンキング位置の信号を
抽出する第4のステップと、抽出した前記リンキング位
置の信号を再生信号回路を最適化して再生する第5のス
テップとを備えたことを特徴とする再生方法。 (11) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂正ブ
ロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りnバイ
ト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単位の
情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上に記
録された情報信号を再生するために、所定の情報の誤り
訂正ブロック内の特定のセクターを検出する第1のステ
ップと、前記特定のセクターを構成する所定数のシンク
フレームから特定のシンクフレームを検出する第2のス
テップと、前記第2のステップで検出された前記特定の
シンクフレーム内の後端位置からnバイト以内のmバイ
ト(n≧m)の位置よりリンキング位置の信号を抽出す
る第3のステップと、m1,m2バイトから少なくとも
構成される前記mバイト中のリンキング領域の前記m1
バイトの信号と、引き込み領域の前記m2バイトの信号
に対して、抽出した前記リンキング位置の信号を再生信
号回路を最適化して再生する第4のステップとを備えた
ことを特徴とする再生方法。 (12) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂正ブ
ロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りnバイ
ト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単位の
情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上の特
定位置に記録したリンキング位置を示す情報を読み出す
第1のステップと、前記記録媒体上に記録された情報信
号を再生するために、所定の情報の誤り訂正ブロック内
の特定のセクターを検出する第2のステップと、前記特
定のセクターを構成する所定数のシンクフレームから特
定のシンクフレームを検出する第3のステップと、前記
第1のステップで読み出したリンキング位置に基づいて
前記第3のステップで検出された前記特定のシンクフレ
ーム内の後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧
m)の位置よりリンキング位置の信号を抽出する第4の
ステップと、m1,m2バイトから少なくとも構成され
る前記mバイト中のリンキング領域の前記m1バイトの
信号と、引き込み領域の前記m2バイトの信号とに対し
て、抽出した前記リンキング位置の信号を再生信号回路
を最適化して再生する第5のステップとを備えたことを
特徴とする再生方法。 (13) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設けた誤り訂正ブロック単
位の情報を再生する再生装置であって、前記記録媒体上
の特定位置に記録したリンキング位置を示す情報を読み
出す第1の手段と、前記記録媒体上に記録された情報信
号を再生するために、所定の情報の誤り訂正ブロック内
の特定のセクターを検出する第2の手段と、前記特定の
セクターを構成する所定数のシンクフレームから特定の
シンクフレームを検出する第3の手段と、前記第1の手
段で読み出したリンキング位置を示す情報に基づいて前
記第3の手段で検出された前記特定のシンクフレーム内
の後端位置からnバイト(nは正の整数)以内のデータ
領域よりリンキング位置の信号を抽出する第4の手段
と、抽出した前記リンキング位置の信号を再生信号回路
を最適化して再生する第5の手段とを備えたことを特徴
とする再生装置。 (14) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂正ブ
ロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りnバイ
ト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単位の
情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上に記
録された情報信号を再生するために、所定の情報の誤り
訂正ブロック内の特定のセクターを検出する第1の手段
と、前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレ
ームから特定のシンクフレームを検出する第2の手段
と、前記第2の手段で検出された前記特定のシンクフレ
ーム内の後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧
m)の位置よりリンキング位置の信号を抽出する第3の
手段と、m1,m2バイトから少なくとも構成される前
記mバイト中のリンキング領域の前記m1バイトの信号
と、引き込み領域の前記m2バイトの信号に対して、抽
出した前記リンキング位置の信号を再生信号回路を最適
化して再生する第4の手段とを備えたことを特徴とする
再生装置。 (15) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂正ブ
ロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りnバイ
ト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単位の
情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上の特
定位置に記録したリンキング位置を示す情報を読み出す
第1の手段と、前記記録媒体上に記録された情報信号を
再生するために、所定の情報の誤り訂正ブロック内の特
定のセクターを検出する第2の手段と、前記特定のセク
ターを構成する所定数のシンクフレームから特定のシン
クフレームを検出する第3の手段と、前記第1の手段で
読み出したリンキング位置に基づいて前記第3の手段で
検出された前記特定のシンクフレーム内の後端位置から
nバイト以内のmバイト(n≧m)の位置よりリンキン
グ位置の信号を抽出する第4の手段と、m1,m2バイ
トから少なくとも構成される前記mバイト中のリンキン
グ領域の前記m1バイトの信号と、引き込み領域の前記
m2バイトの信号とに対して、抽出した前記リンキング
位置の信号を再生信号回路を最適化して再生する第5の
手段とを備えたことを特徴とする再生装置。
ために、本発明は、次の(1)〜(15)の構成を有す
る記録媒体、記録方法、記録装置、再生方法、再生装置
を提供する。 (1) 図1,図5,図6に示すように、誤り訂正ブロ
ック単位毎に所定の情報を記録する際に、追加記録の先
頭を示すリンキング位置を前記誤り訂正ブロック内の特
定位置に設けた記録媒体であって、前記各誤り訂正ブロ
ック34は、所定数のセクター(192行のデータセク
ター)20から構成され、前記各セクター20は、所定
数のシンクフレーム(26のシンクフレーム)H0〜H
25から構成され、前記誤り訂正ブロックの訂正能力は
前記所定数のシンクフレーム当りnバイト(n=5バイ
ト)であり、前記リンキング位置Lは、特定の前記セク
ター内の特定の前記シンクフレームの後端位置からnバ
イト以内のデータ領域(第一セクターの第二シンクH1
のデータ領域の先頭から87〜88バイトの間)に設け
られていることを特徴とする記録媒体。 (2) 図1,図5,図6,図10に示すように、誤り
訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録する際に、追加
記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設けた記録媒体であって、前記各誤り
訂正ブロックは、所定数のセクターから構成され、前記
各セクターは、所定数のシンクフレームから構成され、
前記誤り訂正ブロックの訂正能力は前記所定数のシンク
フレーム当りnバイト(nは正の整数)であり、前記リ
ンキング位置は、特定の前記セクター内の特定の前記シ
ンクフレームの後端位置からnバイト以内のデータ領域
にmバイト(n=5,m=5)で構成され、前記mバイ
トは、少なくとも前記リンキング位置Lが設けられてい
るリンキング領域のm1バイト(m1=2)と、リンキ
ング後の信号を引き込むための引き込み領域のm2バイ
ト(m2=3)とから構成されていることを特徴とする
記録媒体。 (3) 上記引き込み領域m2バイトには引き込みのた
めの所定の信号が記録されていることを特徴とする請求
項2記載の記録媒体。 (4) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤
り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当
りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設ける記録方法であって、記録媒体上
に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂正ブロック
内の特定のセクターを検出する第1のステップと、前記
特定のセクターを構成する所定数のシンクフレームから
特定のシンクフレームを検出する第2のステップと、前
記第2のステップで検出された前記特定のシンクフレー
ムの後端位置からnバイト以内のデータ領域をリンキン
グ位置として、所定の情報を追加記録する第3のステッ
プとを備えたことを特徴とする記録方法。 (5) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤
り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当
りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設ける記録方法であって、記録媒体上
に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂正ブロック
内の特定のセクターを検出する第1のステップと、前記
特定のセクターを構成する所定数のシンクフレームから
特定のシンクフレームを検出する第2のステップと、前
記第2のステップで検出された前記特定のシンクフレー
ムの後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧m)の
内、m1,m2バイトから少なくとも構成される前記m
バイトの前記m1バイトの位置を前記リンキング位置が
設けられているリンキング領域とし、かつ前記m2バイ
トの位置をリンキング後の信号を引き込むための引き込
み領域として、所定の情報を追加記録する第3のステッ
プとを備えたことを特徴とする記録方法。 (6) 前記引き込み領域に、追加記録する所定の情報
とは異なる引き込み情報を追加記録する第4のステップ
とを備えたことを特徴とする請求項5記載の記録方法。 (7) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤
り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当
りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設ける記録装置であって、記録媒体上
に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂正ブロック
内の特定のセクターを検出する第1の手段と、前記特定
のセクターを構成する所定数のシンクフレームから特定
のシンクフレームを検出する第2の手段と、前記第2の
手段で検出された前記特定のシンクフレーム内の後端位
置からnバイト以内のデータ領域をリンキング位置とし
て、所定の情報を追加記録する第3の手段とを備えたこ
とを特徴とする記録装置。 (8) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記録す
る際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前記誤
り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当
りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロッ
ク内の特定位置に設ける記録装置であって、記録媒体上
に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂正ブロック
内の特定のセクターを検出する第1の手段と、前記特定
のセクターを構成する所定数のシンクフレームから特定
のシンクフレームを検出する第2の手段と、前記第2の
手段で検出された前記特定のシンクフレームの後端位置
からnバイト以内のmバイト(n≧m)の内、m1,m
2バイトから少なくとも構成される前記mバイトの前記
m1バイトの位置を前記リンキング位置が設けられてい
るリンキング領域とし、かつ前記m2バイトの位置をリ
ンキング後の信号を引き込むための引き込み領域とし
て、所定の情報を追加記録する第3の手段とを備えたこ
とを特徴とする記録装置。 (9) 前記引き込み領域に、追加記録する所定の情報
とは異なる引き込み情報を追加記録する第4の手段とを
備えたことを特徴とする請求項8記載の記録装置。 (10) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設けた誤り訂正ブロック単
位の情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上
の特定位置に記録したリンキング位置を示す情報を読み
出す第1のステップと、前記記録媒体上に記録された情
報信号を再生するために、所定の情報の誤り訂正ブロッ
ク内の特定のセクターを検出する第2のステップと、前
記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレームか
ら特定のシンクフレームを検出する第3のステップと、
前記第1のステップで読み出したリンキング位置を示す
情報に基づいて前記第3のステップで検出された前記特
定のシンクフレーム内の後端位置からnバイト(nは正
の整数)以内のデータ領域よりリンキング位置の信号を
抽出する第4のステップと、抽出した前記リンキング位
置の信号を再生信号回路を最適化して再生する第5のス
テップとを備えたことを特徴とする再生方法。 (11) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂正ブ
ロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りnバイ
ト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単位の
情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上に記
録された情報信号を再生するために、所定の情報の誤り
訂正ブロック内の特定のセクターを検出する第1のステ
ップと、前記特定のセクターを構成する所定数のシンク
フレームから特定のシンクフレームを検出する第2のス
テップと、前記第2のステップで検出された前記特定の
シンクフレーム内の後端位置からnバイト以内のmバイ
ト(n≧m)の位置よりリンキング位置の信号を抽出す
る第3のステップと、m1,m2バイトから少なくとも
構成される前記mバイト中のリンキング領域の前記m1
バイトの信号と、引き込み領域の前記m2バイトの信号
に対して、抽出した前記リンキング位置の信号を再生信
号回路を最適化して再生する第4のステップとを備えた
ことを特徴とする再生方法。 (12) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂正ブ
ロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りnバイ
ト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単位の
情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上の特
定位置に記録したリンキング位置を示す情報を読み出す
第1のステップと、前記記録媒体上に記録された情報信
号を再生するために、所定の情報の誤り訂正ブロック内
の特定のセクターを検出する第2のステップと、前記特
定のセクターを構成する所定数のシンクフレームから特
定のシンクフレームを検出する第3のステップと、前記
第1のステップで読み出したリンキング位置に基づいて
前記第3のステップで検出された前記特定のシンクフレ
ーム内の後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧
m)の位置よりリンキング位置の信号を抽出する第4の
ステップと、m1,m2バイトから少なくとも構成され
る前記mバイト中のリンキング領域の前記m1バイトの
信号と、引き込み領域の前記m2バイトの信号とに対し
て、抽出した前記リンキング位置の信号を再生信号回路
を最適化して再生する第5のステップとを備えたことを
特徴とする再生方法。 (13) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設けた誤り訂正ブロック単
位の情報を再生する再生装置であって、前記記録媒体上
の特定位置に記録したリンキング位置を示す情報を読み
出す第1の手段と、前記記録媒体上に記録された情報信
号を再生するために、所定の情報の誤り訂正ブロック内
の特定のセクターを検出する第2の手段と、前記特定の
セクターを構成する所定数のシンクフレームから特定の
シンクフレームを検出する第3の手段と、前記第1の手
段で読み出したリンキング位置を示す情報に基づいて前
記第3の手段で検出された前記特定のシンクフレーム内
の後端位置からnバイト(nは正の整数)以内のデータ
領域よりリンキング位置の信号を抽出する第4の手段
と、抽出した前記リンキング位置の信号を再生信号回路
を最適化して再生する第5の手段とを備えたことを特徴
とする再生装置。 (14) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂正ブ
ロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りnバイ
ト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単位の
情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上に記
録された情報信号を再生するために、所定の情報の誤り
訂正ブロック内の特定のセクターを検出する第1の手段
と、前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレ
ームから特定のシンクフレームを検出する第2の手段
と、前記第2の手段で検出された前記特定のシンクフレ
ーム内の後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧
m)の位置よりリンキング位置の信号を抽出する第3の
手段と、m1,m2バイトから少なくとも構成される前
記mバイト中のリンキング領域の前記m1バイトの信号
と、引き込み領域の前記m2バイトの信号に対して、抽
出した前記リンキング位置の信号を再生信号回路を最適
化して再生する第4の手段とを備えたことを特徴とする
再生装置。 (15) 誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の追加
記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記誤り
訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂正ブ
ロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りnバイ
ト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単位の
情報を再生する再生方法であって、前記記録媒体上の特
定位置に記録したリンキング位置を示す情報を読み出す
第1の手段と、前記記録媒体上に記録された情報信号を
再生するために、所定の情報の誤り訂正ブロック内の特
定のセクターを検出する第2の手段と、前記特定のセク
ターを構成する所定数のシンクフレームから特定のシン
クフレームを検出する第3の手段と、前記第1の手段で
読み出したリンキング位置に基づいて前記第3の手段で
検出された前記特定のシンクフレーム内の後端位置から
nバイト以内のmバイト(n≧m)の位置よりリンキン
グ位置の信号を抽出する第4の手段と、m1,m2バイ
トから少なくとも構成される前記mバイト中のリンキン
グ領域の前記m1バイトの信号と、引き込み領域の前記
m2バイトの信号とに対して、抽出した前記リンキング
位置の信号を再生信号回路を最適化して再生する第5の
手段とを備えたことを特徴とする再生装置。
【0010】
【0011】次に、本発明の記録媒体、記録方法、記録
装置、再生方法、再生装置の好適な実施の形態につい
て、図面に基づいて説明する。なお、以下の実施形態
は、DVD−RWに対して情報を記録するための情報記
録装置について本発明を適用した実施の形態を説明する
ものであるが、他の追加記録可能なCD−R、CD―R
W、DVD+RWや次世代DVD等の高密度な記録媒体
を用いても本発明を適用できることは言うまでもない。
装置、再生方法、再生装置の好適な実施の形態につい
て、図面に基づいて説明する。なお、以下の実施形態
は、DVD−RWに対して情報を記録するための情報記
録装置について本発明を適用した実施の形態を説明する
ものであるが、他の追加記録可能なCD−R、CD―R
W、DVD+RWや次世代DVD等の高密度な記録媒体
を用いても本発明を適用できることは言うまでもない。
【0012】「記録フォーマットの実施の形態」以下、
まず、本発明に用いられる「記録フォーマットの実施の
形態」について説明する。始めに、DVD−RWに記録
情報を記録する際の一般的な物理フォーマット及び当該
記録情報における誤り訂正処理について、図1、図2及
び図3を用いて説明する。
まず、本発明に用いられる「記録フォーマットの実施の
形態」について説明する。始めに、DVD−RWに記録
情報を記録する際の一般的な物理フォーマット及び当該
記録情報における誤り訂正処理について、図1、図2及
び図3を用いて説明する。
【0013】先ず、本実施の形態のDVD−RWにおけ
る誤り訂正処理及び当該誤り訂正処理における誤り訂正
単位としてのECCブロックについて、図1を用いて説
明する。
る誤り訂正処理及び当該誤り訂正処理における誤り訂正
単位としてのECCブロックについて、図1を用いて説
明する。
【0014】一般に、DVD−RWに記録される記録情
報は、図1(A)に示すデータセクター20を複数個含
む物理構造を成して構成されている。そして、一のデー
タセクター20中には、その先頭から、データセクター
20の開始位置を示すID情報21と、当該ID情報2
1の誤りを訂正するためのID情報誤り訂正コード(I
ED)22と、予備データ(例えばCPM)23と、記
録すべき主たるデータを格納するデータ領域24と、デ
ータ領域24におけるエラーを検出するためのエラー検
出コード(EDC)25とにより構成され、このデータ
セクター20が複数連続することにより記録すべき記録
情報が構成されている。
報は、図1(A)に示すデータセクター20を複数個含
む物理構造を成して構成されている。そして、一のデー
タセクター20中には、その先頭から、データセクター
20の開始位置を示すID情報21と、当該ID情報2
1の誤りを訂正するためのID情報誤り訂正コード(I
ED)22と、予備データ(例えばCPM)23と、記
録すべき主たるデータを格納するデータ領域24と、デ
ータ領域24におけるエラーを検出するためのエラー検
出コード(EDC)25とにより構成され、このデータ
セクター20が複数連続することにより記録すべき記録
情報が構成されている。
【0015】次に、このデータセクター20を用いてE
CCブロックを構成する際の処理を、図1(B)を用い
て説明する。データセクター20を用いてECCブロッ
クを構成する際には、図1(B)に示すように、始め
に、一のデータセクター20を横に172バイト毎に分
割し、分割した夫々のデータ(これを、以下、データブ
ロック33という。)を垂直方向に並べる。このとき、
垂直方向には12行のデータブロック33が並ぶことと
なる。
CCブロックを構成する際の処理を、図1(B)を用い
て説明する。データセクター20を用いてECCブロッ
クを構成する際には、図1(B)に示すように、始め
に、一のデータセクター20を横に172バイト毎に分
割し、分割した夫々のデータ(これを、以下、データブ
ロック33という。)を垂直方向に並べる。このとき、
垂直方向には12行のデータブロック33が並ぶことと
なる。
【0016】そして、垂直方向に並べた横の夫々のデー
タブロック33に対して10バイトのECC内符号(P
I(Pality In )符号)31を当該データブロック33
の最後に付加して一の訂正ブロック34を構成する。こ
の段階では、ECC内符号31が付加された訂正ブロッ
ク34が垂直方向に12行並んでいることとなる。その
後、この処理を16のデータセクター20分だけ繰返
す。これにより、192行の訂正ブロック34が得られ
る。
タブロック33に対して10バイトのECC内符号(P
I(Pality In )符号)31を当該データブロック33
の最後に付加して一の訂正ブロック34を構成する。こ
の段階では、ECC内符号31が付加された訂正ブロッ
ク34が垂直方向に12行並んでいることとなる。その
後、この処理を16のデータセクター20分だけ繰返
す。これにより、192行の訂正ブロック34が得られ
る。
【0017】次に、上記の192行の訂正ブロック34
が垂直方向に並べられた状態で、今度は、当該192行
の訂正ブロック34を1バイト毎に最初から垂直方向に
分割し、分割した夫々のデータに対して16個のECC
外符号(PO(Pality Out)符号)32を付加する。な
お、当該ECC外符号32は、上記訂正ブロック34の
うち、ECC内符号31の部分に対しても付加される。
が垂直方向に並べられた状態で、今度は、当該192行
の訂正ブロック34を1バイト毎に最初から垂直方向に
分割し、分割した夫々のデータに対して16個のECC
外符号(PO(Pality Out)符号)32を付加する。な
お、当該ECC外符号32は、上記訂正ブロック34の
うち、ECC内符号31の部分に対しても付加される。
【0018】以上の処理により、16のデータセクター
20を含む一のECCブロック30が図1(B)に示す
ように形成される。このとき、一のECCブロック30
内に含まれる情報の総量は、 (172+10)バイト×(192+16)行=378
56バイト であり、この内、実際のデータ領域24内に記録される
データは、 2048バイト×16=32768バイト となる。
20を含む一のECCブロック30が図1(B)に示す
ように形成される。このとき、一のECCブロック30
内に含まれる情報の総量は、 (172+10)バイト×(192+16)行=378
56バイト であり、この内、実際のデータ領域24内に記録される
データは、 2048バイト×16=32768バイト となる。
【0019】また、図1(B)に示すECCブロック3
0においては、1バイトのデータを「D#.*」で示し
ている。例えば、「D1.0」は第1行第0列に配置さ
れている1バイトのデータを示しており、「D190.
170」は第190行第170列に配置されている1バ
イトのデータを示している。従って、ECC内符号31
は第172列乃至第181列に配置され、ECC外符号
32は第192行乃至第207行に配置されることとな
る。
0においては、1バイトのデータを「D#.*」で示し
ている。例えば、「D1.0」は第1行第0列に配置さ
れている1バイトのデータを示しており、「D190.
170」は第190行第170列に配置されている1バ
イトのデータを示している。従って、ECC内符号31
は第172列乃至第181列に配置され、ECC外符号
32は第192行乃至第207行に配置されることとな
る。
【0020】更に、一の訂正ブロック34はDVD−R
W上には連続して記録される。ここで、図1(B)に示
すように、ECCブロック30をECC内符号31とE
CC外符号32の双方を含むように構成するのは、図1
(B)における横(水平)方向に並んでいるデータの訂
正をECC内符号31で行い、図1(B)における縦
(垂直)方向に並んでいるデータの訂正をECC外符号
32で行うためである。すなわち、図1(B)で示すE
CCブロック30内においては、横(水平)方向と縦
(垂直)方向の二重に誤り訂正することが可能となり、
従来のCD(Compact Disk)等に用いられている誤り訂
正処理に比してより強力に誤り訂正ができるように構成
されている。
W上には連続して記録される。ここで、図1(B)に示
すように、ECCブロック30をECC内符号31とE
CC外符号32の双方を含むように構成するのは、図1
(B)における横(水平)方向に並んでいるデータの訂
正をECC内符号31で行い、図1(B)における縦
(垂直)方向に並んでいるデータの訂正をECC外符号
32で行うためである。すなわち、図1(B)で示すE
CCブロック30内においては、横(水平)方向と縦
(垂直)方向の二重に誤り訂正することが可能となり、
従来のCD(Compact Disk)等に用いられている誤り訂
正処理に比してより強力に誤り訂正ができるように構成
されている。
【0021】この点についてより具体的には、例えば、
一の訂正ブロック34(上述のように、一行分のECC
内符号31を含んで計182バイトのデータを含み、連
続してDVD−RW上に記録される。)が5バイトまで
であれば、キズ等により破壊されたとしても訂正可能で
あるが、6バイト以上で1列全てがDVD−RWのキズ
等により破壊されたすると、ECC内符号31では訂正
できなくななる。しかし、1列全てがキズ等により破壊
されたするととしても、それを垂直方向から見ると、1
列のECC外符号32に対して1バイトのデータ破壊で
しかない。従って、夫々の列のECC外符号32を用い
て誤り訂正を行えば、たとえ一の訂正ブロック34の全
てが破壊されていても、正しく誤り訂正を行って正確に
再生することができるのである。ただし、後天的な傷の
発生等を考慮すれば、横列(水平)の傷は大きくなる
と、次の垂直方向の横列(水平)のエラーにもつながる
ので最小限に留めることはいうまでもない。ちなみに、
この縦方向のエラーについては縦8列(イレージャー訂
正で16列)あっても訂正可能である。
一の訂正ブロック34(上述のように、一行分のECC
内符号31を含んで計182バイトのデータを含み、連
続してDVD−RW上に記録される。)が5バイトまで
であれば、キズ等により破壊されたとしても訂正可能で
あるが、6バイト以上で1列全てがDVD−RWのキズ
等により破壊されたすると、ECC内符号31では訂正
できなくななる。しかし、1列全てがキズ等により破壊
されたするととしても、それを垂直方向から見ると、1
列のECC外符号32に対して1バイトのデータ破壊で
しかない。従って、夫々の列のECC外符号32を用い
て誤り訂正を行えば、たとえ一の訂正ブロック34の全
てが破壊されていても、正しく誤り訂正を行って正確に
再生することができるのである。ただし、後天的な傷の
発生等を考慮すれば、横列(水平)の傷は大きくなる
と、次の垂直方向の横列(水平)のエラーにもつながる
ので最小限に留めることはいうまでもない。ちなみに、
この縦方向のエラーについては縦8列(イレージャー訂
正で16列)あっても訂正可能である。
【0022】次に、図1(B)で示すECCブロック3
0に構成されたデータセクター20が、具体的にDVD
−RWにどのように記録されるかについて、図2を用い
て説明する。なお、図2において、「D#.*」で示さ
れるデータは、図1(B)内に記述されているデータに
対応している。
0に構成されたデータセクター20が、具体的にDVD
−RWにどのように記録されるかについて、図2を用い
て説明する。なお、図2において、「D#.*」で示さ
れるデータは、図1(B)内に記述されているデータに
対応している。
【0023】ECCブロック30をDVD−RWに記録
する際には、始めに、図2(A)に示すように、ECC
ブロック30が訂正ブロック34毎に水平方向に一列に
並べられてインターリーブされることにより、16のレ
コーディングセクター40に分割される。このとき、一
のレコーディングセクター40は、2366バイト(3
7856バイト÷16)の情報を含むこととなり、この
中には、データセクター20とECC内符号31又はE
CC外符号32が混在している。但し、各レコーディン
グセクター40の先頭には、データセクター20におけ
るID情報21(図1(A)参照)が配置される。
する際には、始めに、図2(A)に示すように、ECC
ブロック30が訂正ブロック34毎に水平方向に一列に
並べられてインターリーブされることにより、16のレ
コーディングセクター40に分割される。このとき、一
のレコーディングセクター40は、2366バイト(3
7856バイト÷16)の情報を含むこととなり、この
中には、データセクター20とECC内符号31又はE
CC外符号32が混在している。但し、各レコーディン
グセクター40の先頭には、データセクター20におけ
るID情報21(図1(A)参照)が配置される。
【0024】そして、一のレコーディングセクター40
は、図2(B),(C)に示すように、91バイト毎の
データ41に分割され、夫々にシンクHが付加される。
その後、この状態のレコーディングセクター40を8−
16変調することにより、夫々のデータ41毎に一のシ
ンクフレーム42が形成される。このとき、一のシンク
フレーム42は、図2(D)に示すように、シンクH’
とデータ43とにより構成されている。また、一のシン
クフレーム42内の情報量は、 91バイト×8×(16/8)=1456バイト となり、このシンクフレーム42が連続した形態でDV
D−RWディスクに情報が書き込まれる。このとき、一
のレコーディングセクター40は、26のシンクフレー
ム42を含むこととなる。
は、図2(B),(C)に示すように、91バイト毎の
データ41に分割され、夫々にシンクHが付加される。
その後、この状態のレコーディングセクター40を8−
16変調することにより、夫々のデータ41毎に一のシ
ンクフレーム42が形成される。このとき、一のシンク
フレーム42は、図2(D)に示すように、シンクH’
とデータ43とにより構成されている。また、一のシン
クフレーム42内の情報量は、 91バイト×8×(16/8)=1456バイト となり、このシンクフレーム42が連続した形態でDV
D−RWディスクに情報が書き込まれる。このとき、一
のレコーディングセクター40は、26のシンクフレー
ム42を含むこととなる。
【0025】これをまとめて図3にて説明する。物理的
な16セクターからなるECCブロックの先頭のセクタ
ーは図3のように構成されている。つまり、横列はデー
タ172バイトにPIの10バイトとシンクの4バイト
で186バイトからなり、縦列12行にPOの1行を加
えた13行からなる。シンクはH0からH25までの2
バイトの26個である。
な16セクターからなるECCブロックの先頭のセクタ
ーは図3のように構成されている。つまり、横列はデー
タ172バイトにPIの10バイトとシンクの4バイト
で186バイトからなり、縦列12行にPOの1行を加
えた13行からなる。シンクはH0からH25までの2
バイトの26個である。
【0026】以上説明した物理フォーマットを構成して
DVD−RWディスクに情報を記録することにより、当
該情報を再生する際に8−16復調及びデインターリー
ブを行えば(図2参照)、もとのECCブロック30を
復元することができ、破壊されるデータブロック量を最
小にすることが出来るので、上記のように強力な誤り訂
正を行って情報を最も正確に再生することができるので
ある。
DVD−RWディスクに情報を記録することにより、当
該情報を再生する際に8−16復調及びデインターリー
ブを行えば(図2参照)、もとのECCブロック30を
復元することができ、破壊されるデータブロック量を最
小にすることが出来るので、上記のように強力な誤り訂
正を行って情報を最も正確に再生することができるので
ある。
【0027】次に、図4と図5を用いて、追記記録する
位置つまりリンキング位置についての説明を行う。図4
では図3に示したDVD−Rの規格に合致したECCブ
ロックに基いている。図4に示すように、ここでは、リ
ンキング位置LはECCブロックの第一セクターの第二
シンクH1の先頭から82〜87バイトの間の範囲と規
定されている。即ち、この第二シンクフレームsy2
は、2バイトの第二シンクH1、81バイトのデータ、
10バイトのPI符号(PI)から構成されているか
ら、このPIの先頭から2〜7バイト目の間でリンキン
グが行われることになる。リンキング位置Lの前後で
は、記録データの位相や周波数が変動する(ずれる)か
ら前のデータに対してPLL等でクロックを生成しデー
タを確立しようとした場合に、PLLがロックできなく
なり、データが読み出せなくなることがある。
位置つまりリンキング位置についての説明を行う。図4
では図3に示したDVD−Rの規格に合致したECCブ
ロックに基いている。図4に示すように、ここでは、リ
ンキング位置LはECCブロックの第一セクターの第二
シンクH1の先頭から82〜87バイトの間の範囲と規
定されている。即ち、この第二シンクフレームsy2
は、2バイトの第二シンクH1、81バイトのデータ、
10バイトのPI符号(PI)から構成されているか
ら、このPIの先頭から2〜7バイト目の間でリンキン
グが行われることになる。リンキング位置Lの前後で
は、記録データの位相や周波数が変動する(ずれる)か
ら前のデータに対してPLL等でクロックを生成しデー
タを確立しようとした場合に、PLLがロックできなく
なり、データが読み出せなくなることがある。
【0028】このリンキング位置Lが第二シンクH1の
先頭から例えば82バイト目の位置であると、82〜9
1バイト目までの間の10バイトのデータが読み出せな
いことになる。即ち、このリンキング位置Lの幅は6バ
イトであり、また、前記のようにPI列の訂正能力は5
バイトまでであるから、この第一横列(即ち、第一及び
第二シンクフレームsy1,2の各データ)は訂正不能
となる。次に、H2のシンクを含む第二横列(即ち、第
三及び第四シンクフレームsy3,4の各データ)は、
この第三シンクH2のシンク位置になるまでの間に、P
LLがロックすれば読み出すことができるが、位相に加
えて周波数の変動等がある場合には、PLLが引き込む
のに数十バイトの信号が必要であり、第三シンクH2が
検出できなくなる。この結果、前記した第二横列におけ
るデータを確立する事ができず、この列も訂正不能にな
ってしまう。
先頭から例えば82バイト目の位置であると、82〜9
1バイト目までの間の10バイトのデータが読み出せな
いことになる。即ち、このリンキング位置Lの幅は6バ
イトであり、また、前記のようにPI列の訂正能力は5
バイトまでであるから、この第一横列(即ち、第一及び
第二シンクフレームsy1,2の各データ)は訂正不能
となる。次に、H2のシンクを含む第二横列(即ち、第
三及び第四シンクフレームsy3,4の各データ)は、
この第三シンクH2のシンク位置になるまでの間に、P
LLがロックすれば読み出すことができるが、位相に加
えて周波数の変動等がある場合には、PLLが引き込む
のに数十バイトの信号が必要であり、第三シンクH2が
検出できなくなる。この結果、前記した第二横列におけ
るデータを確立する事ができず、この列も訂正不能にな
ってしまう。
【0029】前記のようにPI列が8列壊れてもPOに
より訂正ができるので、最終的にはデータの読み出しは
可能である。ただし、潜在的に2列のエラーがあること
は、後天的要因のエラー増加に対して弱いという問題が
ある。
より訂正ができるので、最終的にはデータの読み出しは
可能である。ただし、潜在的に2列のエラーがあること
は、後天的要因のエラー増加に対して弱いという問題が
ある。
【0030】一方、図5、図6では本発明の記録媒体の
一例である次世代の高密度DVD等の仕様を示してい
る。ここでは、リンキング位置LはECCブロックの第
一セクターの第二シンクH1のデータ領域の先頭から8
7〜88バイトの間の範囲と規定されている。即ち、こ
のリンキング位置Lの幅(リンギング領域,図10
(A)のm1)は、2バイトである。この第二シンクフ
レームsy2は、2バイトの第二シンクH1、81バイ
トのデータ、10バイトのPIから構成されているか
ら、この第二シンクフレームsy2のPI領域の先頭か
ら6〜7バイト目までを用いてリンキングが行われるこ
とになる。また、このリンキング位置Lの先に次の第三
シンクフレームsy3までの間の3バイトをPLL引き
込み領域(PI領域の先頭から8〜10バイト目までを
用いている,図10(A)のm2)としている。また、
このPLL引き込み領域には、たやすくPLL引き込み
ができるように、高周波信号が重畳されている。
一例である次世代の高密度DVD等の仕様を示してい
る。ここでは、リンキング位置LはECCブロックの第
一セクターの第二シンクH1のデータ領域の先頭から8
7〜88バイトの間の範囲と規定されている。即ち、こ
のリンキング位置Lの幅(リンギング領域,図10
(A)のm1)は、2バイトである。この第二シンクフ
レームsy2は、2バイトの第二シンクH1、81バイ
トのデータ、10バイトのPIから構成されているか
ら、この第二シンクフレームsy2のPI領域の先頭か
ら6〜7バイト目までを用いてリンキングが行われるこ
とになる。また、このリンキング位置Lの先に次の第三
シンクフレームsy3までの間の3バイトをPLL引き
込み領域(PI領域の先頭から8〜10バイト目までを
用いている,図10(A)のm2)としている。また、
このPLL引き込み領域には、たやすくPLL引き込み
ができるように、高周波信号が重畳されている。
【0031】このリンキング位置Lの2バイトの範囲で
は、記録装置の互換性の相違や記録条件の相違によっ
て、リンキング位置が何ヶ所も発生するから、それぞれ
の位置にて、ビット抜けやイレギュラービットの発生が
あり、記録データの位相や周波数が何ヶ所でも変動する
(ずれる)から前のデータに対してPLL等でクロック
を生成しデータを確立しようとした場合に、PLLが数
ヶ所にわたってロックできなくなりデータが読み出せな
くなることがある。仮にこのリンキング位置Lが第二シ
ンクH2のデータ領域の先頭から例えば87バイト目ま
での位置であるとし、これに続くPLL引き込み領域を
89〜91バイト目までとし、このリンキング位置に
て、PLLのエラー信号をホールド処理し、PLL引き
込み領域でのPLL引き込みの処理を最適化して行え
ば、この55バイトの領域のデータは読み出せないが、
その次の第三シンクフレームからは正確に読み出すこと
が出来るようになる。前記のようにPI列の訂正能力は
5バイトまでであるから、この第一横列(即ち、第一及
び第二シンクフレームsy1,2の各データ)も訂正可
能となる。前記した図4に示したもののように、第一及
び第二横列の2列が誤り訂正不能になってデータが破壊
されることを未然に回避できる。
は、記録装置の互換性の相違や記録条件の相違によっ
て、リンキング位置が何ヶ所も発生するから、それぞれ
の位置にて、ビット抜けやイレギュラービットの発生が
あり、記録データの位相や周波数が何ヶ所でも変動する
(ずれる)から前のデータに対してPLL等でクロック
を生成しデータを確立しようとした場合に、PLLが数
ヶ所にわたってロックできなくなりデータが読み出せな
くなることがある。仮にこのリンキング位置Lが第二シ
ンクH2のデータ領域の先頭から例えば87バイト目ま
での位置であるとし、これに続くPLL引き込み領域を
89〜91バイト目までとし、このリンキング位置に
て、PLLのエラー信号をホールド処理し、PLL引き
込み領域でのPLL引き込みの処理を最適化して行え
ば、この55バイトの領域のデータは読み出せないが、
その次の第三シンクフレームからは正確に読み出すこと
が出来るようになる。前記のようにPI列の訂正能力は
5バイトまでであるから、この第一横列(即ち、第一及
び第二シンクフレームsy1,2の各データ)も訂正可
能となる。前記した図4に示したもののように、第一及
び第二横列の2列が誤り訂正不能になってデータが破壊
されることを未然に回避できる。
【0032】前記したリンキング位置Lは、第二シンク
フレームsy2のデータ領域の先頭から87から88バ
イト目に設けられることについて説明したが、この他
に、図6のように、第一や第三やその他のどのシンクフ
レームでもデータ領域の先頭から87から88バイト目
に設けることができる。つまり、リンキング位置から次
のシンク位置までの間の間隔を訂正可能なバイト数(こ
こではPIの5バイト)以内になる位置に配置し、この
間でPLLの引き込みを行うので、次のシンクからは正
確に信号を読み出すことができるので、エラーが一切発
生しないでリンキングを行うことができる。
フレームsy2のデータ領域の先頭から87から88バ
イト目に設けられることについて説明したが、この他
に、図6のように、第一や第三やその他のどのシンクフ
レームでもデータ領域の先頭から87から88バイト目
に設けることができる。つまり、リンキング位置から次
のシンク位置までの間の間隔を訂正可能なバイト数(こ
こではPIの5バイト)以内になる位置に配置し、この
間でPLLの引き込みを行うので、次のシンクからは正
確に信号を読み出すことができるので、エラーが一切発
生しないでリンキングを行うことができる。
【0033】「情報記録装置の実施の形態」次に、図1
〜図6を用いて説明した「記録フォーマットの実施の形
態」を有する物理フォーマットで、情報をDVD−RW
に記録するための本発明に係る記録装置の実施の形態に
ついて、図7を用いて説明する。なお、以下の実施の形
態では、DVD−RWにおいて、当該DVD−RW上の
アドレス情報等を記録したプリピットが、記録情報を記
録すべき情報トラック上等に予め形成されており、記録
情報の記録時には、当該プリピットを予め検出すること
によりDVD−RW上のアドレス情報を得、これにより
記録情報を記録するDVD−RW上の記録位置を検出し
て記録するものとする。
〜図6を用いて説明した「記録フォーマットの実施の形
態」を有する物理フォーマットで、情報をDVD−RW
に記録するための本発明に係る記録装置の実施の形態に
ついて、図7を用いて説明する。なお、以下の実施の形
態では、DVD−RWにおいて、当該DVD−RW上の
アドレス情報等を記録したプリピットが、記録情報を記
録すべき情報トラック上等に予め形成されており、記録
情報の記録時には、当該プリピットを予め検出すること
によりDVD−RW上のアドレス情報を得、これにより
記録情報を記録するDVD−RW上の記録位置を検出し
て記録するものとする。
【0034】以下、本発明に係る記録媒体、記録方法、
記録装置、再生方法、再生装置の好ましい実施の形態に
ついて図面を参照しながら詳細に説明する。まず、本発
明に係る記録装置の構成について図7を用いて説明す
る。
記録装置、再生方法、再生装置の好ましい実施の形態に
ついて図面を参照しながら詳細に説明する。まず、本発
明に係る記録装置の構成について図7を用いて説明す
る。
【0035】図7には、本発明に係る記録媒体、記録方
法、記録装置、再生方法、再生装置が適用される一実施
の形態としての光ディスク装置の概略構成を示す。な
お、本発明の実施の形態では、圧縮伸長技術として例え
ばMPEG2を採用し、光ディスクの一例として書き換
え可能なDVD−RWを挙げている。また、図7の構成
では、いわゆるDVD装置等において通常設けられてい
る多くの部分については省略している。
法、記録装置、再生方法、再生装置が適用される一実施
の形態としての光ディスク装置の概略構成を示す。な
お、本発明の実施の形態では、圧縮伸長技術として例え
ばMPEG2を採用し、光ディスクの一例として書き換
え可能なDVD−RWを挙げている。また、図7の構成
では、いわゆるDVD装置等において通常設けられてい
る多くの部分については省略している。
【0036】この図7において、光ディスク1は、例え
ば相変化材料からなる記録型の光ディスクであり、本実
施の形態では、例えばいわゆるDVD−RWディスクを
使用する。なお、DVD−RWディスクは、ディスク内
でセクター(トラック)が螺旋状に配され、線速度一定
(CLV)にて回転が制御され、また、連続する16セ
クターで1ブロックを構成し、この1ブロックが前記の
エラー訂正の処理単位(ECCブロック)となされてい
る。この光ディスク1は、図示しないチャッキング機構
によってスピンドルモータ2に取り付けられている。
ば相変化材料からなる記録型の光ディスクであり、本実
施の形態では、例えばいわゆるDVD−RWディスクを
使用する。なお、DVD−RWディスクは、ディスク内
でセクター(トラック)が螺旋状に配され、線速度一定
(CLV)にて回転が制御され、また、連続する16セ
クターで1ブロックを構成し、この1ブロックが前記の
エラー訂正の処理単位(ECCブロック)となされてい
る。この光ディスク1は、図示しないチャッキング機構
によってスピンドルモータ2に取り付けられている。
【0037】当該スピンドルモータ2は、ドライバ7に
より回転駆動され、チャッキング機構によってチャッキ
ングされている光ディスク1を回転させる。また、この
スピンドルモータ2は、FGジェネレータと、ホール素
子などの回転位置信号の検出手段とを備えて成る。この
FGジェネレータからのFG信号及びホール素子からの
回転位置信号は、回転サーボ信号としてドライバ7を介
してサーボ部8に帰還される。
より回転駆動され、チャッキング機構によってチャッキ
ングされている光ディスク1を回転させる。また、この
スピンドルモータ2は、FGジェネレータと、ホール素
子などの回転位置信号の検出手段とを備えて成る。この
FGジェネレータからのFG信号及びホール素子からの
回転位置信号は、回転サーボ信号としてドライバ7を介
してサーボ部8に帰還される。
【0038】光学ヘッド3は、半導体レーザを光源と
し、コリメータレンズ、対物レンズ等によって、光ディ
スク1の所定のトラック上にレーザスポットを形成し、
また、2軸アクチュエータにて対物レンズを駆動するこ
とにより、レーザスポットのフォーカシング及びトラッ
キングを行う。半導体レーザはレーザ駆動回路により駆
動され、2軸アクチュエータはドライバ7により駆動さ
れる。
し、コリメータレンズ、対物レンズ等によって、光ディ
スク1の所定のトラック上にレーザスポットを形成し、
また、2軸アクチュエータにて対物レンズを駆動するこ
とにより、レーザスポットのフォーカシング及びトラッ
キングを行う。半導体レーザはレーザ駆動回路により駆
動され、2軸アクチュエータはドライバ7により駆動さ
れる。
【0039】キー入力部10は、ユーザにより操作され
る複数のキーを備えてなり、ユーザからのキー操作入力
情報をシステムコントローラ9に送る。すなわちこのキ
ー入力部10からは、記録開始や再生開始、記録停止、
再生停止等を指示する各種のキー操作入力情報がユーザ
により入力可能となされている。
る複数のキーを備えてなり、ユーザからのキー操作入力
情報をシステムコントローラ9に送る。すなわちこのキ
ー入力部10からは、記録開始や再生開始、記録停止、
再生停止等を指示する各種のキー操作入力情報がユーザ
により入力可能となされている。
【0040】インターフェイス部13は、例えばコンピ
ュータ等との間でデータの送受を行うためのインターフ
ェイスであり、例えばいわゆるATAPI(ATA Packet
Interface)のインターフェースである。
ュータ等との間でデータの送受を行うためのインターフ
ェイスであり、例えばいわゆるATAPI(ATA Packet
Interface)のインターフェースである。
【0041】システムコントローラ9は、キー入力部1
0からのキー操作入力情報として、記録開始や再生開
始、記録停止、再生停止等の各種キー操作入力情報に応
じて、本実施の形態の光ディスク装置の各部のLSI
(信号処理部5やサーボ部8、アンプ部4、AV符号化
復号化部6等)を制御する。また、インターフェイス部
13を介してデータの送受を行う。なお、例えば記録し
たい画像の解像度や、カーレースなどのスピードの速い
シーン等を取り分ける場合や、記録時間優先で設定する
ための制御データが、キー入力部10や入力端子12か
ら入力された場合も、当該システムコントローラ9はそ
の制御データを認識し、その認識結果に基づいて記録時
間を変更したり、その設定を外部のユーザが選択出来る
ようにしている。
0からのキー操作入力情報として、記録開始や再生開
始、記録停止、再生停止等の各種キー操作入力情報に応
じて、本実施の形態の光ディスク装置の各部のLSI
(信号処理部5やサーボ部8、アンプ部4、AV符号化
復号化部6等)を制御する。また、インターフェイス部
13を介してデータの送受を行う。なお、例えば記録し
たい画像の解像度や、カーレースなどのスピードの速い
シーン等を取り分ける場合や、記録時間優先で設定する
ための制御データが、キー入力部10や入力端子12か
ら入力された場合も、当該システムコントローラ9はそ
の制御データを認識し、その認識結果に基づいて記録時
間を変更したり、その設定を外部のユーザが選択出来る
ようにしている。
【0042】ここで、例えば光ディスク1から信号の再
生を行う場合は、キー入力部10から再生開始の指令が
なされ、このときのシステムコントローラ9は、当該再
生開始の指令に応じて、後述するアンプ部4、サーボ部
8及びドライバ7を制御する。すなわち、光ディスク1
から信号の再生を行う場合、システムコントローラ9
は、先ず最初に、光ディスク1を回転させると共にレー
ザースポットを光ディスク1上に照射させ、当該光ディ
スク1上の信号トラックに予め形成されているアドレス
信号を読み取り、そのアドレス情報から再生するべき目
的セクター(トラック)を見つけ、その目的セクター
(トラック)上にレーザスポットが配置するように光学
ヘッド3を移動させる。この目的セクターへの移動が完
了した後は、当該目的セクターからの信号再生を開始す
る。
生を行う場合は、キー入力部10から再生開始の指令が
なされ、このときのシステムコントローラ9は、当該再
生開始の指令に応じて、後述するアンプ部4、サーボ部
8及びドライバ7を制御する。すなわち、光ディスク1
から信号の再生を行う場合、システムコントローラ9
は、先ず最初に、光ディスク1を回転させると共にレー
ザースポットを光ディスク1上に照射させ、当該光ディ
スク1上の信号トラックに予め形成されているアドレス
信号を読み取り、そのアドレス情報から再生するべき目
的セクター(トラック)を見つけ、その目的セクター
(トラック)上にレーザスポットが配置するように光学
ヘッド3を移動させる。この目的セクターへの移動が完
了した後は、当該目的セクターからの信号再生を開始す
る。
【0043】光ディスク1の再生時のアンプ部4は、光
学ヘッド3にて当該光ディスク1の目的セクターから再
生されたRF信号を増幅すると共に、このRF信号から
再生信号とトラッキング及びフォーカシングサーボ信号
(トラッキングエラー及びフォーカスエラー信号)を生
成する。また、当該アンプ部4は、少なくとも再生信号
の周波数特性を最適化するイコライザと、再生信号から
ビットクロックを抽出すると共に速度サーボ信号を生成
するPLL(位相ロックループ)回路と、このPLL回
路からのビットクロックと再生信号の時間軸との比較か
らジッタ成分を取り出すジッタ生成器とを備えている。
このアンプ部4にて生成されたジッタ値は、システムコ
ントローラ9に送られ、トラッキング及びフォーカシン
グサーボ信号及び速度サーボ信号はサーボ部8に、再生
信号は信号処理部5に送られる。
学ヘッド3にて当該光ディスク1の目的セクターから再
生されたRF信号を増幅すると共に、このRF信号から
再生信号とトラッキング及びフォーカシングサーボ信号
(トラッキングエラー及びフォーカスエラー信号)を生
成する。また、当該アンプ部4は、少なくとも再生信号
の周波数特性を最適化するイコライザと、再生信号から
ビットクロックを抽出すると共に速度サーボ信号を生成
するPLL(位相ロックループ)回路と、このPLL回
路からのビットクロックと再生信号の時間軸との比較か
らジッタ成分を取り出すジッタ生成器とを備えている。
このアンプ部4にて生成されたジッタ値は、システムコ
ントローラ9に送られ、トラッキング及びフォーカシン
グサーボ信号及び速度サーボ信号はサーボ部8に、再生
信号は信号処理部5に送られる。
【0044】サーボ部8は、アンプ部4からの速度サー
ボ信号と、光学ヘッド3のフォーカシング及びトラッキ
ングサーボ信号を受け取ると共に、スピンドルモータ2
からの回転サーボ信号を受け取り、これら各サーボ信号
に基づいて、それぞれ対応する部位のサーボ制御を行
う。具体的にいうと、サーボ部8は、アンプ部4のPL
L回路がディスク回転速度に応じて生成した速度サーボ
信号と、スピンドルモータ2からの回転サーボ信号とに
基づいて、当該スピンドルモータ2を所定の回転速度で
回転させるように、すなわち光ディスクを所定の一定線
速度にて回転させるような、回転速度サーボ制御信号を
生成する。なお、詳細については後述するが、本実施の
形態では、内部における圧縮/伸長時のデータ最大転送
レートよりも速い記録速度(記録データ転送レート)/
再生速度(再生データ転送レート)で光ディスク1の記
録/再生を行うようにしており、したがって、サーボ部
8は、光ディスク1を当該記録速度/再生速度に合うよ
うな一定線速度にて回転させるための回転速度サーボ制
御信号を生成する。また、サーボ部8は、フォーカシン
グ及びトラッキングサーボ信号に基づいて、光学ヘッド
3が光ディスク1上に正確にフォーカシング及びトラッ
キングするための光学ヘッドサーボ制御信号を生成す
る。これら回転速度サーボ制御信号と光学ヘッドサーボ
制御信号は、ドライバ7に送られる。なお、これ以降、
光ディスク1の記録速度(記録データ転送レート)を記
録レートと呼び、光ディスク1の再生速度(再生データ
転送レート)を再生レートと呼ぶことにする。
ボ信号と、光学ヘッド3のフォーカシング及びトラッキ
ングサーボ信号を受け取ると共に、スピンドルモータ2
からの回転サーボ信号を受け取り、これら各サーボ信号
に基づいて、それぞれ対応する部位のサーボ制御を行
う。具体的にいうと、サーボ部8は、アンプ部4のPL
L回路がディスク回転速度に応じて生成した速度サーボ
信号と、スピンドルモータ2からの回転サーボ信号とに
基づいて、当該スピンドルモータ2を所定の回転速度で
回転させるように、すなわち光ディスクを所定の一定線
速度にて回転させるような、回転速度サーボ制御信号を
生成する。なお、詳細については後述するが、本実施の
形態では、内部における圧縮/伸長時のデータ最大転送
レートよりも速い記録速度(記録データ転送レート)/
再生速度(再生データ転送レート)で光ディスク1の記
録/再生を行うようにしており、したがって、サーボ部
8は、光ディスク1を当該記録速度/再生速度に合うよ
うな一定線速度にて回転させるための回転速度サーボ制
御信号を生成する。また、サーボ部8は、フォーカシン
グ及びトラッキングサーボ信号に基づいて、光学ヘッド
3が光ディスク1上に正確にフォーカシング及びトラッ
キングするための光学ヘッドサーボ制御信号を生成す
る。これら回転速度サーボ制御信号と光学ヘッドサーボ
制御信号は、ドライバ7に送られる。なお、これ以降、
光ディスク1の記録速度(記録データ転送レート)を記
録レートと呼び、光ディスク1の再生速度(再生データ
転送レート)を再生レートと呼ぶことにする。
【0045】ドライバ7は、サーボ部8からの各サーボ
制御信号に基づいて動作するものであり、サーボ部8か
らの回転速度サーボ制御信号に応じてスピンドルモータ
2を回転駆動すると共に、光学ヘッドサーボ制御信号に
応じて光学ヘッド3の2軸アクチュエータを駆動する。
本実施の形態においては、当該ドライバ7が回転速度サ
ーボ制御信号に応じてスピンドルモータ2を駆動するこ
とにより、光ディスク1を所定の線速度にて回転させ、
また、当該ドライバ7が光学ヘッドサーボ制御信号に応
じて光学ヘッド3の2軸アクチュエータを駆動すること
により、光ディスク上でのレーザスポットのフォーカシ
ング及びトラッキングが行われる。
制御信号に基づいて動作するものであり、サーボ部8か
らの回転速度サーボ制御信号に応じてスピンドルモータ
2を回転駆動すると共に、光学ヘッドサーボ制御信号に
応じて光学ヘッド3の2軸アクチュエータを駆動する。
本実施の形態においては、当該ドライバ7が回転速度サ
ーボ制御信号に応じてスピンドルモータ2を駆動するこ
とにより、光ディスク1を所定の線速度にて回転させ、
また、当該ドライバ7が光学ヘッドサーボ制御信号に応
じて光学ヘッド3の2軸アクチュエータを駆動すること
により、光ディスク上でのレーザスポットのフォーカシ
ング及びトラッキングが行われる。
【0046】光ディスク1の再生時の信号処理部5は、
アンプ部4より供給された再生信号をA/D(アナログ
/ディジタル)変換し、このA/D変換により得られた
ディジタル信号から同期検出を行うと共に、当該ディジ
タル信号に施されているいわゆるEFM+信号(8−1
6変調信号)からNRZ(Non Return to Zero)データ
へのデコードを行い、さらにエラー訂正処理を行って、
光ディスク1上のセクターのアドレスデータと再生デー
タとを得る。信号処理部5にて得られたアドレスデータ
と同期信号はシステムコントローラ9に送られる。な
お、当該信号処理部5にて行われるエラー訂正処理等に
ついての詳細は後述する。
アンプ部4より供給された再生信号をA/D(アナログ
/ディジタル)変換し、このA/D変換により得られた
ディジタル信号から同期検出を行うと共に、当該ディジ
タル信号に施されているいわゆるEFM+信号(8−1
6変調信号)からNRZ(Non Return to Zero)データ
へのデコードを行い、さらにエラー訂正処理を行って、
光ディスク1上のセクターのアドレスデータと再生デー
タとを得る。信号処理部5にて得られたアドレスデータ
と同期信号はシステムコントローラ9に送られる。な
お、当該信号処理部5にて行われるエラー訂正処理等に
ついての詳細は後述する。
【0047】ここで、当該再生データが例えばMPEG
の可変転送レートで圧縮符号化されたデータである場
合、本実施の形態の光ディスク装置では、当該データを
例えば64MビットのD−RAM(トラックバッファメ
モリ7)に一時的に記憶させ、このトラックバッファメ
モリ7の書き込み/読み出しを制御することで、その再
生データの可変転送レートの時間変動分を吸収するよう
にしている。なお、本実施の形態にて使用するトラック
バッファメモリとは、圧縮したデータを一時記憶するバ
ッファメモリのことを示しており、例えばDVDにおい
て一般的に備えられている可変転送レートを吸収するた
めのバッファメモリや、MPEGのエンコードやデコー
ド時に用いるバッファメモリを含む。このトラックバッ
ファメモリ7の記憶容量及び記憶領域の管理、書き込み
/読み出し制御は、信号処理部5を介して例えばシステ
ムコントローラ9が行う。
の可変転送レートで圧縮符号化されたデータである場
合、本実施の形態の光ディスク装置では、当該データを
例えば64MビットのD−RAM(トラックバッファメ
モリ7)に一時的に記憶させ、このトラックバッファメ
モリ7の書き込み/読み出しを制御することで、その再
生データの可変転送レートの時間変動分を吸収するよう
にしている。なお、本実施の形態にて使用するトラック
バッファメモリとは、圧縮したデータを一時記憶するバ
ッファメモリのことを示しており、例えばDVDにおい
て一般的に備えられている可変転送レートを吸収するた
めのバッファメモリや、MPEGのエンコードやデコー
ド時に用いるバッファメモリを含む。このトラックバッ
ファメモリ7の記憶容量及び記憶領域の管理、書き込み
/読み出し制御は、信号処理部5を介して例えばシステ
ムコントローラ9が行う。
【0048】光ディスク1の再生時のAV符号化復号化
部6は、トラックバッファメモリ7から供給された再生
データが、例えばMPEG2にて圧縮符号化され且つオ
ーディオデータとビデオデータが多重化されたデータで
あるとき、この多重化された圧縮オーディオデータと圧
縮ビデオデータを分離すると共に、それぞれをMPEG
2にて伸長復号化し、さらにD/A(ディジタル/アナ
ログ)変換して、オーディオ信号及びビデオ信号として
端子11から出力する。この端子11から出力されたビ
デオ信号は、図示しないNTSC(National Televisio
n System Committee)エンコーダ等にて処理されてモニ
タ装置に表示され、オーディオ信号は、図示しないスピ
ーカ等に送られて放音される。なお、この再生時におけ
るAV符号化復号化部6での伸長復号化の速度(伸長復
号化時のデータ転送レート、以下、伸長レートと呼ぶこ
とにする)は、記録時に設定された後述する記録モード
に応じた伸長レートとなされる。言い換えると、AV符
号化復号化部6は、複数の伸長レートに応じた伸長復号
化処理が可能となされており、記録時に設定された記録
モードに応じて当該伸長レートを決定し、そのレートで
伸長復号化を行う。この記録モードの情報は、コントロ
ールデータとして記録データと共に光ディスク1に記録
されており、当該コントロールデータが光ディスク1の
再生時に読み出されてシステムコントローラ9に送ら
れ、システムコントローラ9がこのコントロールデータ
に基づいてAV符号化復号化部6の伸長レートを設定す
る。なお、D/A変換は、当該AV符号化復号化部6の
外部にて行うことも可能である。
部6は、トラックバッファメモリ7から供給された再生
データが、例えばMPEG2にて圧縮符号化され且つオ
ーディオデータとビデオデータが多重化されたデータで
あるとき、この多重化された圧縮オーディオデータと圧
縮ビデオデータを分離すると共に、それぞれをMPEG
2にて伸長復号化し、さらにD/A(ディジタル/アナ
ログ)変換して、オーディオ信号及びビデオ信号として
端子11から出力する。この端子11から出力されたビ
デオ信号は、図示しないNTSC(National Televisio
n System Committee)エンコーダ等にて処理されてモニ
タ装置に表示され、オーディオ信号は、図示しないスピ
ーカ等に送られて放音される。なお、この再生時におけ
るAV符号化復号化部6での伸長復号化の速度(伸長復
号化時のデータ転送レート、以下、伸長レートと呼ぶこ
とにする)は、記録時に設定された後述する記録モード
に応じた伸長レートとなされる。言い換えると、AV符
号化復号化部6は、複数の伸長レートに応じた伸長復号
化処理が可能となされており、記録時に設定された記録
モードに応じて当該伸長レートを決定し、そのレートで
伸長復号化を行う。この記録モードの情報は、コントロ
ールデータとして記録データと共に光ディスク1に記録
されており、当該コントロールデータが光ディスク1の
再生時に読み出されてシステムコントローラ9に送ら
れ、システムコントローラ9がこのコントロールデータ
に基づいてAV符号化復号化部6の伸長レートを設定す
る。なお、D/A変換は、当該AV符号化復号化部6の
外部にて行うことも可能である。
【0049】一方で、例えば光ディスク1への信号記録
を行う場合には、キー入力部10から記録開始の指令が
なされ、システムコントローラ9は当該記録開始指令に
応じて、アンプ部4、サーボ部8及びドライバ7を制御
する。すなわち、光ディスク1の信号記録を行う場合に
は、先ず最初に、光ディスク1を回転させると共にレー
ザースポットを光ディスク1上に照射させ、当該光ディ
スク1上の信号トラックに予めプリピットとして形成さ
れているアドレス信号を読み取り、そのアドレス情報か
ら記録するべき目的セクター(トラック)を見つけ、そ
の目的セクター(トラック)上にレーザスポットが配置
するように光学ヘッド3を移動させる。なお、当該光デ
ィスク1上に予め記録されているアドレス信号の詳細に
ついては後述する。
を行う場合には、キー入力部10から記録開始の指令が
なされ、システムコントローラ9は当該記録開始指令に
応じて、アンプ部4、サーボ部8及びドライバ7を制御
する。すなわち、光ディスク1の信号記録を行う場合に
は、先ず最初に、光ディスク1を回転させると共にレー
ザースポットを光ディスク1上に照射させ、当該光ディ
スク1上の信号トラックに予めプリピットとして形成さ
れているアドレス信号を読み取り、そのアドレス情報か
ら記録するべき目的セクター(トラック)を見つけ、そ
の目的セクター(トラック)上にレーザスポットが配置
するように光学ヘッド3を移動させる。なお、当該光デ
ィスク1上に予め記録されているアドレス信号の詳細に
ついては後述する。
【0050】また、端子11からは、記録すべきオーデ
ィオ及びビデオ信号が入力され、これら信号がAV符号
化復号化部6に送られる。当該光ディスクの記録時にお
いて、AV符号化復号化部6は、オーディオ信号及びビ
デオ信号をA/D変換し、それぞれオーディオデータ及
びビデオデータを、後述する記録モードに応じた速度に
てMPEG2の圧縮符号化を行い、さらにそれらを多重
化して信号処理部5に送る。以下、このAV符号化復号
化部6における圧縮符号化の速度(圧縮符号化時のデー
タ転送レート)を圧縮レートと呼ぶことにする。すなわ
ち、AV符号化復号化部6は、記録モードに応じた複数
の圧縮レートで圧縮符号化を行い得るものである。
ィオ及びビデオ信号が入力され、これら信号がAV符号
化復号化部6に送られる。当該光ディスクの記録時にお
いて、AV符号化復号化部6は、オーディオ信号及びビ
デオ信号をA/D変換し、それぞれオーディオデータ及
びビデオデータを、後述する記録モードに応じた速度に
てMPEG2の圧縮符号化を行い、さらにそれらを多重
化して信号処理部5に送る。以下、このAV符号化復号
化部6における圧縮符号化の速度(圧縮符号化時のデー
タ転送レート)を圧縮レートと呼ぶことにする。すなわ
ち、AV符号化復号化部6は、記録モードに応じた複数
の圧縮レートで圧縮符号化を行い得るものである。
【0051】なお、16MバイトのD−RAM8は、A
V符号化復号化部6における圧縮伸長の際にデータを一
時的に記憶するためのメモリである。このD−RAM8
は64Mバイトの容量を有するものであってもよい。ま
た、A/D変換は、当該AV符号化復号化部6の外部に
て行うことも可能である。
V符号化復号化部6における圧縮伸長の際にデータを一
時的に記憶するためのメモリである。このD−RAM8
は64Mバイトの容量を有するものであってもよい。ま
た、A/D変換は、当該AV符号化復号化部6の外部に
て行うことも可能である。
【0052】また、本実施の形態の装置は、映像や音声
情報の他に静止画情報やコンピュータ上のプログラムフ
ァイル等のデータを記録再生することも可能である。こ
の場合、インターフェイス部13から静止画情報やプロ
グラムファイル等のデータが供給され、これらデータが
システムコントローラ9を介して信号処理部5に送られ
る。
情報の他に静止画情報やコンピュータ上のプログラムフ
ァイル等のデータを記録再生することも可能である。こ
の場合、インターフェイス部13から静止画情報やプロ
グラムファイル等のデータが供給され、これらデータが
システムコントローラ9を介して信号処理部5に送られ
る。
【0053】当該光ディスクの記録時の信号処理部5で
は、AV符号化復号化部6からの圧縮データやシステム
コントローラ9を介したプログラムファイル等のデータ
に対して、エラー訂正符号を付加し、NRZとEFM+
のエンコードを行い、さらにシステムコントローラ9か
ら供給される同期信号を付加して記録データを生成す
る。
は、AV符号化復号化部6からの圧縮データやシステム
コントローラ9を介したプログラムファイル等のデータ
に対して、エラー訂正符号を付加し、NRZとEFM+
のエンコードを行い、さらにシステムコントローラ9か
ら供給される同期信号を付加して記録データを生成す
る。
【0054】ここで、当該記録データは、トラックバッ
ファメモリ7に一時的に記憶された後、光ディスク1へ
の記録レートに応じた読出レートで当該トラックバッフ
ァメモリ7から読み出されるようになっている。なお、
この記録時におけるトラックバッファメモリ7の記憶容
量及び記憶領域の管理、書き込み/読み出し制御の詳細
については後述する。このトラックバッファメモリ7か
ら読み出された記録データは、信号処理部5にて所定の
変調処理が行われ、記録信号としてアンプ部3に送ら
れ、光学ヘッド3にて光ディスク1上の目的セクター
(トラック)に記録される。
ファメモリ7に一時的に記憶された後、光ディスク1へ
の記録レートに応じた読出レートで当該トラックバッフ
ァメモリ7から読み出されるようになっている。なお、
この記録時におけるトラックバッファメモリ7の記憶容
量及び記憶領域の管理、書き込み/読み出し制御の詳細
については後述する。このトラックバッファメモリ7か
ら読み出された記録データは、信号処理部5にて所定の
変調処理が行われ、記録信号としてアンプ部3に送ら
れ、光学ヘッド3にて光ディスク1上の目的セクター
(トラック)に記録される。
【0055】また、このときのシステムコントローラ9
は、アンプ部4からのジッタ値をA/D(アナログ/デ
ィジタル)変換して測定し、この測定ジッタ値やアシン
メトリ値に従って、記録時のアンプ部4における波形補
正量を変更する。すなわち、光ディスク1に信号を記録
する場合、アンプ部4では、信号処理部5からの信号を
波形補正し、この波形補正した信号を光学ヘッド4のレ
ーザ駆動回路へ送る。
は、アンプ部4からのジッタ値をA/D(アナログ/デ
ィジタル)変換して測定し、この測定ジッタ値やアシン
メトリ値に従って、記録時のアンプ部4における波形補
正量を変更する。すなわち、光ディスク1に信号を記録
する場合、アンプ部4では、信号処理部5からの信号を
波形補正し、この波形補正した信号を光学ヘッド4のレ
ーザ駆動回路へ送る。
【0056】次に、本発明実施の形態に係る光ディスク
1上のデータ領域のアドレスについて以下に説明する。
1上のデータ領域のアドレスについて以下に説明する。
【0057】本実施の形態の光ディスク1は、DVDビ
デオやDVDオーディオ、DVD−ROM等と互換性を
有し、DVDの規格に準拠したDVD−RWのディスク
である。このDVD−RWに限らず、追記型や書き換え
可能な光ディスクには、通常、記録時におけるアドレス
制御を可能とするために、セクターのアドレスが予めデ
ィスク上に記録或いは形成されている。但し、従来より
存在している光ディスクでは、アドレスデータに基づい
て変調された周波数に応じてグルーブをウォブリングさ
せることによるアドレス記録がなされているが、本実施
の形態のDVD−RWの場合は、より高速且つ高密度の
記録を可能にするために、当該グルーブのウォブリング
周波数信号と共に、光ディスク上のランド部に所定のピ
ットを形成する、いわゆるLPP(ランドプリピット)
アドレス方式をも採用している。
デオやDVDオーディオ、DVD−ROM等と互換性を
有し、DVDの規格に準拠したDVD−RWのディスク
である。このDVD−RWに限らず、追記型や書き換え
可能な光ディスクには、通常、記録時におけるアドレス
制御を可能とするために、セクターのアドレスが予めデ
ィスク上に記録或いは形成されている。但し、従来より
存在している光ディスクでは、アドレスデータに基づい
て変調された周波数に応じてグルーブをウォブリングさ
せることによるアドレス記録がなされているが、本実施
の形態のDVD−RWの場合は、より高速且つ高密度の
記録を可能にするために、当該グルーブのウォブリング
周波数信号と共に、光ディスク上のランド部に所定のピ
ットを形成する、いわゆるLPP(ランドプリピット)
アドレス方式をも採用している。
【0058】ここで、光ディスク1に対して実際にデー
タ記録を行う場合、その光ディスク1上に予め記録され
ていて記録のタイミング信号でもあるLPPアドレスに
よるセクタードレス(以下、単にLPPアドレスとす
る)と、実際に記録がなされる記録データに含まれるセ
クターアドレス(以下、データアドレスとする)とを一
致させるのが一般的である。なお、このようにLPPア
ドレスとデータアドレスが一致するデータ記録の一例と
しては、例えば通常のDVDから再生したデータをそっ
くりDVD−RWに記録するような場合を挙げることが
できる。この場合、当該DVD−RWのディスク上には
連続してデータの記録がなされることになり、したがっ
てLPPアドレスとデータアドレスとの関係を一致した
状態にすることができる。
タ記録を行う場合、その光ディスク1上に予め記録され
ていて記録のタイミング信号でもあるLPPアドレスに
よるセクタードレス(以下、単にLPPアドレスとす
る)と、実際に記録がなされる記録データに含まれるセ
クターアドレス(以下、データアドレスとする)とを一
致させるのが一般的である。なお、このようにLPPア
ドレスとデータアドレスが一致するデータ記録の一例と
しては、例えば通常のDVDから再生したデータをそっ
くりDVD−RWに記録するような場合を挙げることが
できる。この場合、当該DVD−RWのディスク上には
連続してデータの記録がなされることになり、したがっ
てLPPアドレスとデータアドレスとの関係を一致した
状態にすることができる。
【0059】次に、本発明実施の形態にて扱う追記記録
の動作について以下に説明する。本実施の形態において
は、図8(A)に示すように、データ領域の連続する1
6データセクター(32kByte)で1ECCブロックを
構成しており、このECCブロックが記録や再生時の最
小の基本単位となっている。また、各データセクターは
LPPで構成されたアドレスと記録のためのシンクタイ
ミング信号と同期して記録された26個のシンクを有す
るシンクフレームからなっている。さらに、DVD−R
Wにおいては、セクターのアドレスが所定の間隔で形成
されている。
の動作について以下に説明する。本実施の形態において
は、図8(A)に示すように、データ領域の連続する1
6データセクター(32kByte)で1ECCブロックを
構成しており、このECCブロックが記録や再生時の最
小の基本単位となっている。また、各データセクターは
LPPで構成されたアドレスと記録のためのシンクタイ
ミング信号と同期して記録された26個のシンクを有す
るシンクフレームからなっている。さらに、DVD−R
Wにおいては、セクターのアドレスが所定の間隔で形成
されている。
【0060】図8(B)は、図8(A)のLPPアドレ
スに従ってリンキングを伴って記録したデータを示し、
図8(C)は、この図8(B)のデータを記録する過程
を示している。ここで、図8(B)に示すように、前述
したトラックバッファメモリ7を用いた間欠記録のよう
に、例えば前に記録されたエリア(データ領域)の後に
連続したデータを新たに記録するような場合には、その
前記録と後記録の繋ぎ目の部分におけるデータが不連続
となる。そこで、そのデータ不連続の影響を最も小さく
するため、図8(C)に示すように、例えばECCブロ
ックの先頭セクター(物理セクターの第1セクター)の
第2シンクフレーム(2rdシンクフレーム)の87バ
イト目から88バイト目に当該繋ぎ目位置を持ってくる
ようにする。すなわち、この繋ぎ目の位置を、リンキン
グ(linking)を行うためのリンキング位置とす
る。なお、当該リンキング位置Lが存在する第2シンク
フレームはリンキングフレームとなり、また当該リンキ
ングフレームを含む先頭セクターはリンキングセクター
となる。
スに従ってリンキングを伴って記録したデータを示し、
図8(C)は、この図8(B)のデータを記録する過程
を示している。ここで、図8(B)に示すように、前述
したトラックバッファメモリ7を用いた間欠記録のよう
に、例えば前に記録されたエリア(データ領域)の後に
連続したデータを新たに記録するような場合には、その
前記録と後記録の繋ぎ目の部分におけるデータが不連続
となる。そこで、そのデータ不連続の影響を最も小さく
するため、図8(C)に示すように、例えばECCブロ
ックの先頭セクター(物理セクターの第1セクター)の
第2シンクフレーム(2rdシンクフレーム)の87バ
イト目から88バイト目に当該繋ぎ目位置を持ってくる
ようにする。すなわち、この繋ぎ目の位置を、リンキン
グ(linking)を行うためのリンキング位置とす
る。なお、当該リンキング位置Lが存在する第2シンク
フレームはリンキングフレームとなり、また当該リンキ
ングフレームを含む先頭セクターはリンキングセクター
となる。
【0061】このように、連続的なデータ記録が不連続
になった場合、当該不連続部分の影響を回避するため
に、その位置にてリンキングを行う。前に記録したEC
Cブロックに対して新しく記録するECCブロックが連
続的に接続するために、当該ECCブロックの先頭セク
ターの第2シンクフレームの87から88バイト目の間
をリンキング位置とし、リンキングにてデータをロスし
ないようにするために、第2シンクフレーム(2ndシ
ンクフレーム)の87から88バイトまでに記録されて
いるデータに対して、例えば88バイト目から記録する
ようにして、一部のデータが重複するようにし、連続的
なデータとしてオーバーライトする。
になった場合、当該不連続部分の影響を回避するため
に、その位置にてリンキングを行う。前に記録したEC
Cブロックに対して新しく記録するECCブロックが連
続的に接続するために、当該ECCブロックの先頭セク
ターの第2シンクフレームの87から88バイト目の間
をリンキング位置とし、リンキングにてデータをロスし
ないようにするために、第2シンクフレーム(2ndシ
ンクフレーム)の87から88バイトまでに記録されて
いるデータに対して、例えば88バイト目から記録する
ようにして、一部のデータが重複するようにし、連続的
なデータとしてオーバーライトする。
【0062】この図8の方法は、前記したトラックバッ
ファメモリ7を用い、予めECCブロックの訂正付加デ
ータ(PI,PO)を生成しておき、その後、前のEC
Cブロックに続いて後のECCブロックの第1、第2シ
ンクフレームsy1,sy2までをLPPのシンク信号
(図8(A)に図示のシンク)のタイミングを基準とし
てデータを記録し、この第2シンク信号とオーバーライ
トするための88バイトの信号を記録した時点で、デー
タの記録を一時中止する。その後、トラックバッファメ
モリ7に記録すべきデータが所定量貯まった時点で、再
度前記ECCブロックにピックアップ3を位置決めし、
前記ECCブロックの第2シンク信号に相当するLPP
の第2シンク信号のタイミングを検出し、このタイミン
グを基準として前記オーバーライトするための88バイ
トの信号(リンキング位置L)を再度重ね書きし、これ
以降のデータを連続記録するようなことで実現可能とな
る。なお、この図8の方法を実現する場合、上記オーバ
ーライトを行うために、88バイトのデータを重複する
ことが必要であるから、その繋ぎのデータ部分の重複加
工を行うことになる。
ファメモリ7を用い、予めECCブロックの訂正付加デ
ータ(PI,PO)を生成しておき、その後、前のEC
Cブロックに続いて後のECCブロックの第1、第2シ
ンクフレームsy1,sy2までをLPPのシンク信号
(図8(A)に図示のシンク)のタイミングを基準とし
てデータを記録し、この第2シンク信号とオーバーライ
トするための88バイトの信号を記録した時点で、デー
タの記録を一時中止する。その後、トラックバッファメ
モリ7に記録すべきデータが所定量貯まった時点で、再
度前記ECCブロックにピックアップ3を位置決めし、
前記ECCブロックの第2シンク信号に相当するLPP
の第2シンク信号のタイミングを検出し、このタイミン
グを基準として前記オーバーライトするための88バイ
トの信号(リンキング位置L)を再度重ね書きし、これ
以降のデータを連続記録するようなことで実現可能とな
る。なお、この図8の方法を実現する場合、上記オーバ
ーライトを行うために、88バイトのデータを重複する
ことが必要であるから、その繋ぎのデータ部分の重複加
工を行うことになる。
【0063】図10に上記のリンキング位置Lの存在す
るリンキングフレームの説明を共通な部分は省略して行
う。このシンクフレームの中で、86バイトは通常のデ
ータであり、87と888バイトの2バイトがリンキン
グ位置であり、89から91バイトの3バイトがPLL
引き込み領域である。上記のように、この方法は、前記
したトラックバッファメモリ7を用い、予めECCブロ
ックの訂正付加データ(PI,PO)を生成しておき、
その後、前のECCブロックに続いて後のECCブロッ
クの第1、第2シンクフレームsy1,sy2までをL
PPのシンク信号(図8(A)に図示のシンク)のタイ
ミングを基準としてデータを記録し、この第2シンク信
号とオーバーライトするための88バイトの信号を記録
した時点で、データの記録を一時中止する。その後、ト
ラックバッファメモリ7に記録すべきデータが所定量貯
まった時点で、再度前記ECCブロックにピックアップ
3を位置決めし、前記ECCブロックの第2シンク信号
に相当するLPPの第2シンク信号のタイミングを検出
し、このタイミングを基準として前記オーバーライトす
るための88バイトの信号(リンキング位置L)を再度
重ね書きし、これ以降のデータを連続記録するようなこ
とで実現可能であるが、図10の89から91バイト目
はPLLの引き込み信号としての機能を持っているの
で、この3バイトのデータをPLLが引き込み易くする
ために例えばEFM変調における最高周波数の3T信号
を記録することにより、PLL引き込みがより安定にな
る。本案はPLL引き込み領域の周波数を特定するもの
ではないが、変調周波数の中で高い周波数の信号パター
ンを埋め込むことにより、再生時のPLL引き込み動作
をより安定させるように、記録すべき変調データとは異
なるデータを記録することを可能としている。
るリンキングフレームの説明を共通な部分は省略して行
う。このシンクフレームの中で、86バイトは通常のデ
ータであり、87と888バイトの2バイトがリンキン
グ位置であり、89から91バイトの3バイトがPLL
引き込み領域である。上記のように、この方法は、前記
したトラックバッファメモリ7を用い、予めECCブロ
ックの訂正付加データ(PI,PO)を生成しておき、
その後、前のECCブロックに続いて後のECCブロッ
クの第1、第2シンクフレームsy1,sy2までをL
PPのシンク信号(図8(A)に図示のシンク)のタイ
ミングを基準としてデータを記録し、この第2シンク信
号とオーバーライトするための88バイトの信号を記録
した時点で、データの記録を一時中止する。その後、ト
ラックバッファメモリ7に記録すべきデータが所定量貯
まった時点で、再度前記ECCブロックにピックアップ
3を位置決めし、前記ECCブロックの第2シンク信号
に相当するLPPの第2シンク信号のタイミングを検出
し、このタイミングを基準として前記オーバーライトす
るための88バイトの信号(リンキング位置L)を再度
重ね書きし、これ以降のデータを連続記録するようなこ
とで実現可能であるが、図10の89から91バイト目
はPLLの引き込み信号としての機能を持っているの
で、この3バイトのデータをPLLが引き込み易くする
ために例えばEFM変調における最高周波数の3T信号
を記録することにより、PLL引き込みがより安定にな
る。本案はPLL引き込み領域の周波数を特定するもの
ではないが、変調周波数の中で高い周波数の信号パター
ンを埋め込むことにより、再生時のPLL引き込み動作
をより安定させるように、記録すべき変調データとは異
なるデータを記録することを可能としている。
【0064】この図8の方法等のリンキング追記記録で
は、装置間の互換性や環境の変化等の影響により、リン
キング位置が必ず同じ位置とはならないから、記録を繰
り返すことによりリンキング部分の2バイト間で数ヶ所
破壊され、この記録の前後での位相や周波数の不連続に
より再生回路のPLL回路が何度もふられ安定化の時間
がかかり最悪の場合は、リンキングの部分のから次のシ
ンク信号までの間にPLLが引き込むことができずに、
次のシンクフレーム全体が読めなくなるという問題が発
生する。
は、装置間の互換性や環境の変化等の影響により、リン
キング位置が必ず同じ位置とはならないから、記録を繰
り返すことによりリンキング部分の2バイト間で数ヶ所
破壊され、この記録の前後での位相や周波数の不連続に
より再生回路のPLL回路が何度もふられ安定化の時間
がかかり最悪の場合は、リンキングの部分のから次のシ
ンク信号までの間にPLLが引き込むことができずに、
次のシンクフレーム全体が読めなくなるという問題が発
生する。
【0065】このようなことから、1つの実施例として
光ディスク1のリードイン領域の内側の、例えばいわゆ
るレコーディングマネージメントエリア(RMA)に管
理データ領域を設け、この管理データ領域に、記録時の
リンキング位置Lを示す情報(リンキングビットマッ
プ)を記録しておき、後の再生時に、当該管理データ領
域のリンキング位置Lを示す情報に基づいて後述するよ
うな所定の処理(リンキングのための応答特性の変更や
ウィンドウの切り替え処理)を行うことにより、基本的
にデータを余りロスせず、記録と記録の繋ぎ目によるデ
ータ不連続の影響を回避可能にしている。なお、当該リ
ンキング位置Lを示す情報は、管理データ領域のうち、
データ記録の開始位置及び終了位置のアドレス、又は、
データ記録の開始位置と終了間での間隔を記録する領域
とは別に記録される。また、当該リンキング位置Lを示
す情報は、光ディスク1のリードイン領域の内側のレコ
ーディングマネージメントエリア内ではなく、記録領域
を分割するボーダーゾーンやRゾーンといわれる領域に
記録してもよいし、例えば、データ記録領域に、記録デ
ータと同時に、コントロールデータの一つとして記録す
ることも可能である。
光ディスク1のリードイン領域の内側の、例えばいわゆ
るレコーディングマネージメントエリア(RMA)に管
理データ領域を設け、この管理データ領域に、記録時の
リンキング位置Lを示す情報(リンキングビットマッ
プ)を記録しておき、後の再生時に、当該管理データ領
域のリンキング位置Lを示す情報に基づいて後述するよ
うな所定の処理(リンキングのための応答特性の変更や
ウィンドウの切り替え処理)を行うことにより、基本的
にデータを余りロスせず、記録と記録の繋ぎ目によるデ
ータ不連続の影響を回避可能にしている。なお、当該リ
ンキング位置Lを示す情報は、管理データ領域のうち、
データ記録の開始位置及び終了位置のアドレス、又は、
データ記録の開始位置と終了間での間隔を記録する領域
とは別に記録される。また、当該リンキング位置Lを示
す情報は、光ディスク1のリードイン領域の内側のレコ
ーディングマネージメントエリア内ではなく、記録領域
を分割するボーダーゾーンやRゾーンといわれる領域に
記録してもよいし、例えば、データ記録領域に、記録デ
ータと同時に、コントロールデータの一つとして記録す
ることも可能である。
【0066】この記録動作は、図7の光ディスク装置に
おいて、トラックバッファメモリ7の上限容量(フル)
と下限容量(エンプティ)の値をそれぞれ設定し、AV
符号化復号化部6にて圧縮した信号を所定の記録単位に
して64Mバイトのトラックバッファメモリ7に一時的
に書き込むと共に、当該トラックバッファメモリ7の残
容量を管理しつつ、光学ヘッド3の動作を制御するよう
にしている。例えば、光ディスク1への記録時には、ト
ラックバッファメモリ7の圧縮データにエラー訂正コー
ド、アドレスやシンク信号を加えて、アンプ部4のスト
ラテジ回路にてレザーパワーの変調を行い、光ヘッド3
から光ディスク1に記録を行う。
おいて、トラックバッファメモリ7の上限容量(フル)
と下限容量(エンプティ)の値をそれぞれ設定し、AV
符号化復号化部6にて圧縮した信号を所定の記録単位に
して64Mバイトのトラックバッファメモリ7に一時的
に書き込むと共に、当該トラックバッファメモリ7の残
容量を管理しつつ、光学ヘッド3の動作を制御するよう
にしている。例えば、光ディスク1への記録時には、ト
ラックバッファメモリ7の圧縮データにエラー訂正コー
ド、アドレスやシンク信号を加えて、アンプ部4のスト
ラテジ回路にてレザーパワーの変調を行い、光ヘッド3
から光ディスク1に記録を行う。
【0067】ここで、当該記録を続けている際に、入力
する記録信号の転送レートとディスクに記録する記録信
号の転送レートの差によってトラックバッファメモリ7
の容量が下限容量(エンプティ)になったとき、当該ト
ラックバッファメモリ7からの読み出しを一時中止し、
光ディスク1への前記リンキングの処理を行い記録を一
旦停止することになる。
する記録信号の転送レートとディスクに記録する記録信
号の転送レートの差によってトラックバッファメモリ7
の容量が下限容量(エンプティ)になったとき、当該ト
ラックバッファメモリ7からの読み出しを一時中止し、
光ディスク1への前記リンキングの処理を行い記録を一
旦停止することになる。
【0068】このため、図7の光ディスク装置では、例
えばシステムコントローラ9の内蔵RAM領域に当該リ
ンキング位置のECCブロックを管理するためのECC
ブロック管理領域を備えており、このECCブロック管
理領域において当該リンキング位置に対応するバイトを
例えば「1」にすることで、リンキング位置のECCブ
ロックアドレスを記録するようにしている。
えばシステムコントローラ9の内蔵RAM領域に当該リ
ンキング位置のECCブロックを管理するためのECC
ブロック管理領域を備えており、このECCブロック管
理領域において当該リンキング位置に対応するバイトを
例えば「1」にすることで、リンキング位置のECCブ
ロックアドレスを記録するようにしている。
【0069】次に、トラックバッファメモリ7の残容量
が回復し、当該トラックバッファメモリ7からデータを
読み出し可能となったとき、システムコントローラ9
は、リンキング位置に対応するアドレスのECCブロッ
クから前記のリンキングの処理を行い利記録を再開させ
るようにする。この動作を、繰り返すことにより連続的
な記録を行う。
が回復し、当該トラックバッファメモリ7からデータを
読み出し可能となったとき、システムコントローラ9
は、リンキング位置に対応するアドレスのECCブロッ
クから前記のリンキングの処理を行い利記録を再開させ
るようにする。この動作を、繰り返すことにより連続的
な記録を行う。
【0070】次に、上述したような記録が行われている
光ディスク1を再生する場合は、以下のように処理を行
う。当該再生時には、先ず、光ディスク1の最内周にあ
るレコーディングマネージメントエリア上の管理データ
領域を再生し、システムコントローラ9がその管理デー
タ領域の再生データからリンキングビットマップを読み
取る。
光ディスク1を再生する場合は、以下のように処理を行
う。当該再生時には、先ず、光ディスク1の最内周にあ
るレコーディングマネージメントエリア上の管理データ
領域を再生し、システムコントローラ9がその管理デー
タ領域の再生データからリンキングビットマップを読み
取る。
【0071】すなわち、システムコントローラ9は、レ
コーディングマネージメントエリアの中に記載されたレ
コーディングマネージメントデータ(RMD)に配置さ
れたリンキングビットマップのデータ記録開始位置と記
録終了位置のアドレスを読み出し、光ディスク1上での
記録が行われた領域の範囲を認識する。
コーディングマネージメントエリアの中に記載されたレ
コーディングマネージメントデータ(RMD)に配置さ
れたリンキングビットマップのデータ記録開始位置と記
録終了位置のアドレスを読み出し、光ディスク1上での
記録が行われた領域の範囲を認識する。
【0072】次に、システムコントローラ9は、リンキ
ングビットマップを読み出し、これを内蔵RAMに設け
たリンキング位置管理領域に記憶して管理する。システ
ムコントローラ9では、内蔵RAM上のリンキング位置
管理領域に記憶したリンキングビットマップを、信号処
理部5でのシンク検出を経て検出されたアドレス信号に
基づいてアドレス位置に変換し、当該変換されたアドレ
ス位置と現在のアドレス位置とを比較し、次に再生する
ECCブロックのアドレスがリンキングを含んでいるか
計算する。
ングビットマップを読み出し、これを内蔵RAMに設け
たリンキング位置管理領域に記憶して管理する。システ
ムコントローラ9では、内蔵RAM上のリンキング位置
管理領域に記憶したリンキングビットマップを、信号処
理部5でのシンク検出を経て検出されたアドレス信号に
基づいてアドレス位置に変換し、当該変換されたアドレ
ス位置と現在のアドレス位置とを比較し、次に再生する
ECCブロックのアドレスがリンキングを含んでいるか
計算する。
【0073】ここで、システムコントローラ9は、次に
再生するECC部がリンキングを含んでいると予測した
場合は、その情報を後述するように、信号処理部5やア
ンプ部4に送る。信号処理部5やアンプ部4では、当該
リンキングの情報を受け取ると、その情報に基づいて、
後述するようなリンキングのための応答特性の変更やウ
ィンドウの切り替え等の、補間のための処理を行う。な
お、当該信号処理部5における補間のための処理の詳細
については後述する。
再生するECC部がリンキングを含んでいると予測した
場合は、その情報を後述するように、信号処理部5やア
ンプ部4に送る。信号処理部5やアンプ部4では、当該
リンキングの情報を受け取ると、その情報に基づいて、
後述するようなリンキングのための応答特性の変更やウ
ィンドウの切り替え等の、補間のための処理を行う。な
お、当該信号処理部5における補間のための処理の詳細
については後述する。
【0074】ところで、再生時において、上述した管理
データ領域の情報を読み取ればリンキング位置を知るこ
とはできるが、当該リンキング位置Lではデータの一部
が破壊されている可能性が高く、したがって、再生時に
それらのビットのデータを再生できないところがある。
データ領域の情報を読み取ればリンキング位置を知るこ
とはできるが、当該リンキング位置Lではデータの一部
が破壊されている可能性が高く、したがって、再生時に
それらのビットのデータを再生できないところがある。
【0075】このようなことから、本実施の形態では、
リンキング位置に対応するデータ(信号)に対して以下
に述べるような特別の対処を行うことによって、より信
頼性の高い再生を実現している。
リンキング位置に対応するデータ(信号)に対して以下
に述べるような特別の対処を行うことによって、より信
頼性の高い再生を実現している。
【0076】当該リンキング位置Lのデータに対する第
1の対処方法としては、リンキング位置Lに対応する再
生信号に対して、以下に述べるような所定の処理を施す
ことで、安定な再生処理を実現する方法が考えられる。
1の対処方法としては、リンキング位置Lに対応する再
生信号に対して、以下に述べるような所定の処理を施す
ことで、安定な再生処理を実現する方法が考えられる。
【0077】即ち、リンキング位置Lでは記録が断続的
に行われているため、当該リンキング位置Lに対応する
再生信号の前と後の信号は、振幅や周波数、位相(時間
的タイミング)、アシンメトリ、品質(ジッタ等)が変
わっている可能性がある。また、リンキング位置ではビ
ット抜けや不要なビットの発生も考えられる。
に行われているため、当該リンキング位置Lに対応する
再生信号の前と後の信号は、振幅や周波数、位相(時間
的タイミング)、アシンメトリ、品質(ジッタ等)が変
わっている可能性がある。また、リンキング位置ではビ
ット抜けや不要なビットの発生も考えられる。
【0078】そこで、本実施の形態の光ディスク装置で
は、光ディスク再生時において、当該リンキング位置に
対応する再生信号に対しては、タイミング信号に従っ
て、例えば、 (1)PLL回路の応答特性を変更する。例えばPLL
のエラー信号をリンキング領域前の信号に前値ホールド
する。 (2)再生RF信号を2値化するためのスライスレベル
をリンキング領域前の信号に前値ホールドする。 (3)再生RF信号の利得調整を行うためのAGC(自
動利得制御)回路の応答特性をリンキング領域前の信号
に前値ホールドする。 (4)再生RF信号の周波数特性を調整するためのイコ
ライザ(EQ)のイコライジング特性をリンキング領域
前の信号に前値ホールドする。 (5)リンキング位置では例えばディフェクトの場合の
ようにデータが存在しない可能性があるので、その区間
ではサーボ系の駆動出力をリンキング領域前の信号に前
値ホールドする。等の対処を行う。次に、当該リンキン
グ位置の後のPLL引き込み領域の再生信号に対して
は、タイミング信号に従って、例えば、 (1)PLL回路の応答特性を変更する(例えば応答速
度を上げる)。 (2)再生RF信号を2値化するためのスライスレベル
を変更(例えば過渡的な波形を挿入してスライスレベル
の電圧を変更)、或いは、フィルタ(帰還型のローパス
フィルタ)の応答特性を変更する(例えば周波数特性や
応答速度を上げる)。 (3)再生RF信号の利得調整を行うためのAGC(自
動利得制御)回路の応答特性を切り換える(例えば応答
速度を上げる)。 (4)再生RF信号の周波数特性を調整するためのイコ
ライザ(EQ)のイコライジング特性を変更する。など
の処理を行うことにより、安定な再生処理を実現する。
は、光ディスク再生時において、当該リンキング位置に
対応する再生信号に対しては、タイミング信号に従っ
て、例えば、 (1)PLL回路の応答特性を変更する。例えばPLL
のエラー信号をリンキング領域前の信号に前値ホールド
する。 (2)再生RF信号を2値化するためのスライスレベル
をリンキング領域前の信号に前値ホールドする。 (3)再生RF信号の利得調整を行うためのAGC(自
動利得制御)回路の応答特性をリンキング領域前の信号
に前値ホールドする。 (4)再生RF信号の周波数特性を調整するためのイコ
ライザ(EQ)のイコライジング特性をリンキング領域
前の信号に前値ホールドする。 (5)リンキング位置では例えばディフェクトの場合の
ようにデータが存在しない可能性があるので、その区間
ではサーボ系の駆動出力をリンキング領域前の信号に前
値ホールドする。等の対処を行う。次に、当該リンキン
グ位置の後のPLL引き込み領域の再生信号に対して
は、タイミング信号に従って、例えば、 (1)PLL回路の応答特性を変更する(例えば応答速
度を上げる)。 (2)再生RF信号を2値化するためのスライスレベル
を変更(例えば過渡的な波形を挿入してスライスレベル
の電圧を変更)、或いは、フィルタ(帰還型のローパス
フィルタ)の応答特性を変更する(例えば周波数特性や
応答速度を上げる)。 (3)再生RF信号の利得調整を行うためのAGC(自
動利得制御)回路の応答特性を切り換える(例えば応答
速度を上げる)。 (4)再生RF信号の周波数特性を調整するためのイコ
ライザ(EQ)のイコライジング特性を変更する。など
の処理を行うことにより、安定な再生処理を実現する。
【0079】通常の再生信号に対して常に上述のような
応答特性を上げるなどの処理を行うと、例えば指紋や傷
がある光ディスクを再生した場合に性能が悪化したりす
る事があるので、前記した対処方法の所定の処理はリン
キング位置及びPLL引き込み位置に対応する信号の区
間のみとする。なお、光ディスク装置には、例えば目的
のトラックへのシーク直後や、記録再生の切り換えの直
後や傷や指紋等の発生に対して、同様な目的で上述のよ
うな応答特性の切り換え等を行うための構成が存在する
ので、この回路構成を当該リンキング位置に対応する再
生信号区間に対して適用することができる。
応答特性を上げるなどの処理を行うと、例えば指紋や傷
がある光ディスクを再生した場合に性能が悪化したりす
る事があるので、前記した対処方法の所定の処理はリン
キング位置及びPLL引き込み位置に対応する信号の区
間のみとする。なお、光ディスク装置には、例えば目的
のトラックへのシーク直後や、記録再生の切り換えの直
後や傷や指紋等の発生に対して、同様な目的で上述のよ
うな応答特性の切り換え等を行うための構成が存在する
ので、この回路構成を当該リンキング位置に対応する再
生信号区間に対して適用することができる。
【0080】図9には、前記した対処方法を実現するた
めの、本発明の実施の形態の光ディスク装置の要部構成
を抜き出して示す。この図9の例では、図7のアンプ部
(プリアンプ)4、信号処理部5、サーボ部8、システ
ムコントローラ9を抜き出し、これらの内部構成を示し
ている。
めの、本発明の実施の形態の光ディスク装置の要部構成
を抜き出して示す。この図9の例では、図7のアンプ部
(プリアンプ)4、信号処理部5、サーボ部8、システ
ムコントローラ9を抜き出し、これらの内部構成を示し
ている。
【0081】この図9において、光学ヘッド(PU)3
からの再生RF信号は、アンプ部4のAGC回路41に
入力される。当該AGC回路41では、光学ヘッド3か
らの再生RF信号を所定の信号レベルに自動利得調整
し、その利得調整後の再生RF信号をイコライザ42に
送る。イコライザ42は、AGC回路41からの再生R
F信号の周波数特性を持ち上げ、2値化回路43に送
る。この2値化回路43では、イコライザ42からの再
生RF信号を所定のスライスレベルで2値化し、当該2
値の再生信号をPLL回路44に送る。PLL回路44
では、2値の再生信号にてPLLがロックされる。この
ようにしてPLLロックされた2値の再生信号は、信号
処理部5に送られる。
からの再生RF信号は、アンプ部4のAGC回路41に
入力される。当該AGC回路41では、光学ヘッド3か
らの再生RF信号を所定の信号レベルに自動利得調整
し、その利得調整後の再生RF信号をイコライザ42に
送る。イコライザ42は、AGC回路41からの再生R
F信号の周波数特性を持ち上げ、2値化回路43に送
る。この2値化回路43では、イコライザ42からの再
生RF信号を所定のスライスレベルで2値化し、当該2
値の再生信号をPLL回路44に送る。PLL回路44
では、2値の再生信号にてPLLがロックされる。この
ようにしてPLLロックされた2値の再生信号は、信号
処理部5に送られる。
【0082】信号処理部5に入力された2値の再生信号
は、先ずシンク検出器51に送られる。このシンク検出
器51では、2値の再生信号に含まれる前述の図2
(D)に示したシンクH‘を検出し、当該シンクに基づ
くタイミング信号をアドレス検出器52とリンキングタ
イミング生成器54に送る。また、アドレス検出器52
には、このシンク検出器51を介した再生信号も送られ
る。アドレス検出器52では、当該シンクのタイミング
で、再生信号に含まれるアドレスをデコードし、そのア
ドレスをシステムコントローラ9に送る。また、アドレ
ス検出器52を介した再生信号は、データ処理器53に
送られる。データ処理器53では、ディジタル信号であ
る再生信号に対してEFM+信号の復調とNRZデータ
へのデコードを行い、さらにエラー訂正処理を行って、
再生データを生成する。
は、先ずシンク検出器51に送られる。このシンク検出
器51では、2値の再生信号に含まれる前述の図2
(D)に示したシンクH‘を検出し、当該シンクに基づ
くタイミング信号をアドレス検出器52とリンキングタ
イミング生成器54に送る。また、アドレス検出器52
には、このシンク検出器51を介した再生信号も送られ
る。アドレス検出器52では、当該シンクのタイミング
で、再生信号に含まれるアドレスをデコードし、そのア
ドレスをシステムコントローラ9に送る。また、アドレ
ス検出器52を介した再生信号は、データ処理器53に
送られる。データ処理器53では、ディジタル信号であ
る再生信号に対してEFM+信号の復調とNRZデータ
へのデコードを行い、さらにエラー訂正処理を行って、
再生データを生成する。
【0083】システムコントローラ9のECCブロック
アドレス管理部91は、アドレス検出器52からのアド
レスに基づいてECCブロック単位のアドレスを管理
し、当該ECCブロック単位のアドレスにより、信号処
理部5のデータ処理器53におけるECCブロック単位
のデータ処理を制御する。また、システムコントローラ
9のリンキング位置管理部92は、アドレス検出器52
からのアドレスと再生信号から取り出したリンキング位
置に関する情報とに基づいて、ECCブロック中のリン
キング位置に対応するタイミング信号を生成する。この
ECCブロック中のリンキング位置に対応するタイミン
グ信号は、信号処理部5のリンキングタイミング生成器
54に送られる。
アドレス管理部91は、アドレス検出器52からのアド
レスに基づいてECCブロック単位のアドレスを管理
し、当該ECCブロック単位のアドレスにより、信号処
理部5のデータ処理器53におけるECCブロック単位
のデータ処理を制御する。また、システムコントローラ
9のリンキング位置管理部92は、アドレス検出器52
からのアドレスと再生信号から取り出したリンキング位
置に関する情報とに基づいて、ECCブロック中のリン
キング位置に対応するタイミング信号を生成する。この
ECCブロック中のリンキング位置に対応するタイミン
グ信号は、信号処理部5のリンキングタイミング生成器
54に送られる。
【0084】リンキングタイミング生成器54では、シ
ンク検出器51から供給されたシンクに基づくタイミン
グ信号と、システムコントローラ9のリンキング位置管
理部92から供給されたECCブロック内のリンキング
位置に対応するタイミング信号とにより、図10中
(B)(C)に示すようなリンキングタイミング信号を
生成する。すなわち、リンキングタイミング生成器54
は、図10中(A)に示す再生RF信号に含まれる信号
から図10中(B)に示すようなリンキング位置に対応
する信号区間を抜き出すための「H」,「L」2値のリ
ンキングタイミング信号を生成する。また、図10中
(A)に示す再生RF信号に含まれる信号から図10中
(C)に示すようなリンキング位置後のPLL引き込み
領域に対応する信号区間を抜き出すための「H」,
「L」2値のPLL引き込みタイミング信号を生成す
る。なお、図10の例では、リンキングタイミング信号
の「L」の部分が、再生RF信号からリンキング位置の
信号区間を抜き出すための信号区間に対応している。ま
たPLL引き込みタイミング信号の「L」の部分が、再
生RF信号からPLL引き込み位置の信号区間を抜き出
すための信号区間に対応している。このリンキングタイ
ミング信号及びPLL引き込み信号は、アンプ部4の各
切換制御回路45,46,47,48と、サーボ回路8
のホールド回路81に送られる。
ンク検出器51から供給されたシンクに基づくタイミン
グ信号と、システムコントローラ9のリンキング位置管
理部92から供給されたECCブロック内のリンキング
位置に対応するタイミング信号とにより、図10中
(B)(C)に示すようなリンキングタイミング信号を
生成する。すなわち、リンキングタイミング生成器54
は、図10中(A)に示す再生RF信号に含まれる信号
から図10中(B)に示すようなリンキング位置に対応
する信号区間を抜き出すための「H」,「L」2値のリ
ンキングタイミング信号を生成する。また、図10中
(A)に示す再生RF信号に含まれる信号から図10中
(C)に示すようなリンキング位置後のPLL引き込み
領域に対応する信号区間を抜き出すための「H」,
「L」2値のPLL引き込みタイミング信号を生成す
る。なお、図10の例では、リンキングタイミング信号
の「L」の部分が、再生RF信号からリンキング位置の
信号区間を抜き出すための信号区間に対応している。ま
たPLL引き込みタイミング信号の「L」の部分が、再
生RF信号からPLL引き込み位置の信号区間を抜き出
すための信号区間に対応している。このリンキングタイ
ミング信号及びPLL引き込み信号は、アンプ部4の各
切換制御回路45,46,47,48と、サーボ回路8
のホールド回路81に送られる。
【0085】アンプ部4の切換ホールド制御回路45
は、AGC回路41の応答特性を切換制御する制御回路
であり、リンキングタイミング信号が「L」となってい
る区間、すなわちリンキング位置に対応する信号区間
で、再生RF信号に対するAGCの応答を前値信号レベ
ルにホールドする制御を行う、また、PLL引き込み信
号が「L」となっている区間、すなわちPLL引き込み
信号の位置に対応する信号区間で、再生RF信号に対す
るAGCの応答速度を例えば上げる制御を行う。
は、AGC回路41の応答特性を切換制御する制御回路
であり、リンキングタイミング信号が「L」となってい
る区間、すなわちリンキング位置に対応する信号区間
で、再生RF信号に対するAGCの応答を前値信号レベ
ルにホールドする制御を行う、また、PLL引き込み信
号が「L」となっている区間、すなわちPLL引き込み
信号の位置に対応する信号区間で、再生RF信号に対す
るAGCの応答速度を例えば上げる制御を行う。
【0086】また、アンプ部4の切換制御回路46は、
イコライザのイコライジング特性を変更する制御回路で
あり、同様に、リンキングタイミング信号が「L」とな
っている区間、すなわちリンキング位置に対応する信号
区間で、再生RF信号に対するイコライジング特性を前
値信号レベルにホールドする制御を行う、また、PLL
引き込み信号が「L」となっている区間、すなわちPL
L引き込み信号の位置に対応する信号区間で、再生RF
信号に対するイコライジング特性の応答速度を例えば上
げる制御を行う。
イコライザのイコライジング特性を変更する制御回路で
あり、同様に、リンキングタイミング信号が「L」とな
っている区間、すなわちリンキング位置に対応する信号
区間で、再生RF信号に対するイコライジング特性を前
値信号レベルにホールドする制御を行う、また、PLL
引き込み信号が「L」となっている区間、すなわちPL
L引き込み信号の位置に対応する信号区間で、再生RF
信号に対するイコライジング特性の応答速度を例えば上
げる制御を行う。
【0087】アンプ部4の切換制御回路47は、2値化
回路43のスライスレベルやフィルタの応答特性を変更
制御する制御回路であり、同様に、リンキングタイミン
グ信号が「L」となっている区間、すなわちリンキング
位置に対応する信号区間で、再生RF信号に対するスラ
イスレベルの電圧、又は応答速度をホールドする、或い
は、フィルタの周波数特性や応答をホールドする制御を
行う。また、PLL引き込み信号が「L」となっている
区間、すなわちPLL引き込み信号の位置に対応する信
号区間で、再生RF信号に対するスライスレベルの電
圧、又は応答速度を上げる、或いは、フィルタの周波数
特性や応答速度を例えば上げる制御を行う。
回路43のスライスレベルやフィルタの応答特性を変更
制御する制御回路であり、同様に、リンキングタイミン
グ信号が「L」となっている区間、すなわちリンキング
位置に対応する信号区間で、再生RF信号に対するスラ
イスレベルの電圧、又は応答速度をホールドする、或い
は、フィルタの周波数特性や応答をホールドする制御を
行う。また、PLL引き込み信号が「L」となっている
区間、すなわちPLL引き込み信号の位置に対応する信
号区間で、再生RF信号に対するスライスレベルの電
圧、又は応答速度を上げる、或いは、フィルタの周波数
特性や応答速度を例えば上げる制御を行う。
【0088】アンプ部4の切換制御回路48は、PLL
回路の応答特性を変更制御する制御回路であり、リンキ
ングタイミング信号が「L」となっている区間、すなわ
ちリンキング位置に対応する信号区間で、PLL回路の
応答をホールドする、また、PLL引き込み信号が
「L」となっている区間、すなわちPLL引き込み信号
の位置に対応する信号区間で、PLL回路の応答速度を
上げるような制御を行う。
回路の応答特性を変更制御する制御回路であり、リンキ
ングタイミング信号が「L」となっている区間、すなわ
ちリンキング位置に対応する信号区間で、PLL回路の
応答をホールドする、また、PLL引き込み信号が
「L」となっている区間、すなわちPLL引き込み信号
の位置に対応する信号区間で、PLL回路の応答速度を
上げるような制御を行う。
【0089】さらに、サーボ部8は、フォーカスサーボ
回路82とトラッキングサーボ回路83とスピンドルサ
ーボ回路84とを少なくとも備えてなり、ホールド回路
81は、これらフォーカスサーボ回路82とトラッキン
グサーボ回路83とスピンドルサーボ回路84の各駆動
出力を、リンキングタイミング信号が「L」となってい
る区間、すなわちリンキング位置に対応する信号区間及
び、PLL引き込み信号が「L」となっている区間、す
なわちPLL引き込み信号の位置に対応する信号区間
で、前置ホールドや基準電圧を出力するように制御す
る。
回路82とトラッキングサーボ回路83とスピンドルサ
ーボ回路84とを少なくとも備えてなり、ホールド回路
81は、これらフォーカスサーボ回路82とトラッキン
グサーボ回路83とスピンドルサーボ回路84の各駆動
出力を、リンキングタイミング信号が「L」となってい
る区間、すなわちリンキング位置に対応する信号区間及
び、PLL引き込み信号が「L」となっている区間、す
なわちPLL引き込み信号の位置に対応する信号区間
で、前置ホールドや基準電圧を出力するように制御す
る。
【0090】本発明の実施の形態の光ディスク装置は、
図9に示した構成を備えることで、リンキング位置に対
する信号区間において、前述した第3の対処方法の処理
を実現可能となっている。なお、アンプ部4の各切換制
御回路45,46,47,48における切換制御は、リ
ンキングタイミング信号が「L」となっている区間(リ
ンキング位置に対応する信号区間)及び、PLL引き込
み信号が「L」となっている区間、すなわちPLL引き
込み信号の位置に対応する信号区間で、全ての切り換え
制御を行うこと、或いは、それらのうちの何れか一つの
切換制御のみ行うこと、若しくは、それら切換制御の幾
つかを適応的に組み合わせて行うことの何れであっても
よい。
図9に示した構成を備えることで、リンキング位置に対
する信号区間において、前述した第3の対処方法の処理
を実現可能となっている。なお、アンプ部4の各切換制
御回路45,46,47,48における切換制御は、リ
ンキングタイミング信号が「L」となっている区間(リ
ンキング位置に対応する信号区間)及び、PLL引き込
み信号が「L」となっている区間、すなわちPLL引き
込み信号の位置に対応する信号区間で、全ての切り換え
制御を行うこと、或いは、それらのうちの何れか一つの
切換制御のみ行うこと、若しくは、それら切換制御の幾
つかを適応的に組み合わせて行うことの何れであっても
よい。
【0091】また、この実施の形態において、管理デー
タ領域に、リンキング位置の情報以外のデータ、例えば
記録時のレーザーパワー、周囲温度、ストラテジー値等
を記録しておくことにすれば、リンキング位置の前と後
のデータの差を予想できるようになり、その結果、前記
の第1の対処方法における各項目の応答特性等をより適
切に設定することが可能となる。
タ領域に、リンキング位置の情報以外のデータ、例えば
記録時のレーザーパワー、周囲温度、ストラテジー値等
を記録しておくことにすれば、リンキング位置の前と後
のデータの差を予想できるようになり、その結果、前記
の第1の対処方法における各項目の応答特性等をより適
切に設定することが可能となる。
【0092】ここでは、ECCブロックは2048バイ
トのセクターが16セクターを1つの単位としている
が、、これ以外の構成でもよいことは明らかである。
トのセクターが16セクターを1つの単位としている
が、、これ以外の構成でもよいことは明らかである。
【0093】なお、このリンキング位置及び、バイト数
は一例であって、訂正能力や、PLL回路の構成等によ
って、いかように変更可能である。
は一例であって、訂正能力や、PLL回路の構成等によ
って、いかように変更可能である。
【0094】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
誤り訂正ブロックの特定のセクター内の特定のシンクフ
レーム(例えば、第1セクターの第2シンクフレーム内
のデータ領域の後端部付近にリンキング部分(リンキン
グ位置)を設定して、新たな情報を既記録情報の後に追
加記録した記録媒体を得ることができるから、この結
果、この記録媒体を再生する際に、前記したリンキング
位置上を再生走査しても、このリンキング位置が存在す
る当該シンクフレームの期間経過後からは、周波数や位
相のずれがない良質な再生データを得ることができ、ま
た、既記録した情報とこの後に追加記録した追加情報と
の繋ぎ再生を良好にすることができ、さらに、従来のも
のと比較して、リンキング位置における再生不可能なデ
ータの量を皆無にすることができる記録媒体、記録方
法、記録装置、再生方法、再生装置を提供することがで
きる。
誤り訂正ブロックの特定のセクター内の特定のシンクフ
レーム(例えば、第1セクターの第2シンクフレーム内
のデータ領域の後端部付近にリンキング部分(リンキン
グ位置)を設定して、新たな情報を既記録情報の後に追
加記録した記録媒体を得ることができるから、この結
果、この記録媒体を再生する際に、前記したリンキング
位置上を再生走査しても、このリンキング位置が存在す
る当該シンクフレームの期間経過後からは、周波数や位
相のずれがない良質な再生データを得ることができ、ま
た、既記録した情報とこの後に追加記録した追加情報と
の繋ぎ再生を良好にすることができ、さらに、従来のも
のと比較して、リンキング位置における再生不可能なデ
ータの量を皆無にすることができる記録媒体、記録方
法、記録装置、再生方法、再生装置を提供することがで
きる。
【図1】DVD−RWに記録される記録情報におけるE
CCブロックの構造を示す図である。
CCブロックの構造を示す図である。
【図2】DVD−RWに記録される記録情報の物理フォ
ーマットを示す図である。
ーマットを示す図である。
【図3】1セクターの物理フォーマットを示す図であ
る。
る。
【図4】1セクターの従来のリンキング位置を含む物理
フォーマットを示す図である。
フォーマットを示す図である。
【図5】本発明の記録媒体における1セクターのリンキ
ング位置を含む物理フォーマットを示す図である。
ング位置を含む物理フォーマットを示す図である。
【図6】本発明の記録媒体における1セクターのリンキ
ング位置を含む物理フォーマットを示す図である。
ング位置を含む物理フォーマットを示す図である。
【図7】光ディスク装置の概略構成を示すブロック図で
ある。
ある。
【図8】ECCブロックの構成とリンキングとの関係を
説明するための図である。
説明するための図である。
【図9】光ディスク装置の第1の対処方法を実現する場
合の主要部の構成を示すブロック図である。
合の主要部の構成を示すブロック図である。
【図10】再生RF信号から、リンキング位置に対応す
る信号区間を抜き出すためのリンキングタイミング信号
の説明に用いる波形図である。
る信号区間を抜き出すためのリンキングタイミング信号
の説明に用いる波形図である。
1…光ディスク(記録媒体)、2…スピンドルモータ、3
…光ヘッド、4…アンプ部、5…信号処理部、6…AV
符号化復号化部、7…トラックバッファメモリ、8…1
6MバイトD−RAM、9…システムコントローラ、1
0…キー入力部、11…オーディオ,ビデオ信号の入出
力端子、12…制御データの入力端子、13…ATAP
Iのインターフェイス部
…光ヘッド、4…アンプ部、5…信号処理部、6…AV
符号化復号化部、7…トラックバッファメモリ、8…1
6MバイトD−RAM、9…システムコントローラ、1
0…キー入力部、11…オーディオ,ビデオ信号の入出
力端子、12…制御データの入力端子、13…ATAP
Iのインターフェイス部
Claims (15)
- 【請求項1】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記
録する際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前
記誤り訂正ブロック内の特定位置に設けた記録媒体であ
って、 前記各誤り訂正ブロックは、所定数のセクターから構成
され、 前記各セクターは、所定数のシンクフレームから構成さ
れ、 前記誤り訂正ブロックの訂正能力は前記所定数のシンク
フレーム当りnバイト(nは正の整数)であり、 前記リンキング位置は、特定の前記セクター内の特定の
前記シンクフレームの後端位置からnバイト以内のデー
タ領域に設けられていることを特徴とする記録媒体。 - 【請求項2】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記
録する際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前
記誤り訂正ブロック内の特定位置に設けた記録媒体であ
って、 前記各誤り訂正ブロックは、所定数のセクターから構成
され、 前記各セクターは、所定数のシンクフレームから構成さ
れ、 前記誤り訂正ブロックの訂正能力は前記所定数のシンク
フレーム当りnバイト(nは正の整数)であり、 前記リンキング位置は、特定の前記セクター内の特定の
前記シンクフレームの後端位置からnバイト以内のデー
タ領域にmバイト(n≧m)で構成され、 前記mバイトは、少なくとも前記リンキング位置が設け
られているリンキング領域のm1バイトと、リンキング
後の信号を引き込むための引き込み領域のm2バイトと
から構成されていることを特徴とする記録媒体。 - 【請求項3】上記引き込み領域m2バイトには引き込み
のための所定の信号が記録されていることを特徴とする
請求項2記載の記録媒体。 - 【請求項4】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記
録する際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前
記誤り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレー
ム当りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブ
ロック内の特定位置に設ける記録方法であって、 記録媒体上に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂
正ブロック内の特定のセクターを検出する第1のステッ
プと、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第2のステップ
と、 前記第2のステップで検出された前記特定のシンクフレ
ームの後端位置からnバイト以内のデータ領域をリンキ
ング位置として、所定の情報を追加記録する第3のステ
ップとを備えたことを特徴とする記録方法。 - 【請求項5】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記
録する際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前
記誤り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレー
ム当りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブ
ロック内の特定位置に設ける記録方法であって、 記録媒体上に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂
正ブロック内の特定のセクターを検出する第1のステッ
プと、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第2のステップ
と、 前記第2のステップで検出された前記特定のシンクフレ
ームの後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧m)
の内、m1,m2バイトから少なくとも構成される前記
mバイトの前記m1バイトの位置を前記リンキング位置
が設けられているリンキング領域とし、かつ前記m2バ
イトの位置をリンキング後の信号を引き込むための引き
込み領域として、所定の情報を追加記録する第3のステ
ップとを備えたことを特徴とする記録方法。 - 【請求項6】前記引き込み領域に、追加記録する所定の
情報とは異なる引き込み情報を追加記録する第4のステ
ップとを備えたことを特徴とする請求項5記載の記録方
法。 - 【請求項7】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記
録する際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前
記誤り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレー
ム当りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブ
ロック内の特定位置に設ける記録装置であって、 記録媒体上に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂
正ブロック内の特定のセクターを検出する第1の手段
と、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第2の手段と、 前記第2の手段で検出された前記特定のシンクフレーム
内の後端位置からnバイト以内のデータ領域をリンキン
グ位置として、所定の情報を追加記録する第3の手段と
を備えたことを特徴とする記録装置。 - 【請求項8】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報を記
録する際に、追加記録の先頭を示すリンキング位置を前
記誤り訂正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレー
ム当りnバイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブ
ロック内の特定位置に設ける記録装置であって、 記録媒体上に追加記録しようとする所定の情報の誤り訂
正ブロック内の特定のセクターを検出する第1の手段
と、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第2の手段と、 前記第2の手段で検出された前記特定のシンクフレーム
の後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧m)の
内、m1,m2バイトから少なくとも構成される前記m
バイトの前記m1バイトの位置を前記リンキング位置が
設けられているリンキング領域とし、かつ前記m2バイ
トの位置をリンキング後の信号を引き込むための引き込
み領域として、所定の情報を追加記録する第3の手段と
を備えたことを特徴とする記録装置。 - 【請求項9】前記引き込み領域に、追加記録する所定の
情報とは異なる引き込み情報を追加記録する第4の手段
とを備えたことを特徴とする請求項8記載の記録装置。 - 【請求項10】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の
追加記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記
誤り訂正ブロック内の特定位置に設けた誤り訂正ブロッ
ク単位の情報を再生する再生方法であって、 前記記録媒体上の特定位置に記録したリンキング位置を
示す情報を読み出す第1のステップと、 前記記録媒体上に記録された情報信号を再生するため
に、所定の情報の誤り訂正ブロック内の特定のセクター
を検出する第2のステップと、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第3のステップ
と、 前記第1のステップで読み出したリンキング位置を示す
情報に基づいて前記第3のステップで検出された前記特
定のシンクフレーム内の後端位置からnバイト(nは正
の整数)以内のデータ領域よりリンキング位置の信号を
抽出する第4のステップと、 抽出した前記リンキング位置の信号を再生信号回路を最
適化して再生する第5のステップとを備えたことを特徴
とする再生方法。 - 【請求項11】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の
追加記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記
誤り訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂
正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りn
バイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単
位の情報を再生する再生方法であって、 前記記録媒体上に記録された情報信号を再生するため
に、所定の情報の誤り訂正ブロック内の特定のセクター
を検出する第1のステップと、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第2のステップ
と、 前記第2のステップで検出された前記特定のシンクフレ
ーム内の後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧
m)の位置よりリンキング位置の信号を抽出する第3の
ステップと、 m1,m2バイトから少なくとも構成される前記mバイ
ト中のリンキング領域の前記m1バイトの信号と、引き
込み領域の前記m2バイトの信号に対して、抽出した前
記リンキング位置の信号を再生信号回路を最適化して再
生する第4のステップとを備えたことを特徴とする再生
方法。 - 【請求項12】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の
追加記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記
誤り訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂
正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りn
バイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単
位の情報を再生する再生方法であって、 前記記録媒体上の特定位置に記録したリンキング位置を
示す情報を読み出す第1のステップと、 前記記録媒体上に記録された情報信号を再生するため
に、所定の情報の誤り訂正ブロック内の特定のセクター
を検出する第2のステップと、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第3のステップ
と、 前記第1のステップで読み出したリンキング位置に基づ
いて前記第3のステップで検出された前記特定のシンク
フレーム内の後端位置からnバイト以内のmバイト(n
≧m)の位置よりリンキング位置の信号を抽出する第4
のステップと、 m1,m2バイトから少なくとも構成される前記mバイ
ト中のリンキング領域の前記m1バイトの信号と、引き
込み領域の前記m2バイトの信号とに対して、抽出した
前記リンキング位置の信号を再生信号回路を最適化して
再生する第5のステップとを備えたことを特徴とする再
生方法。 - 【請求項13】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の
追加記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記
誤り訂正ブロック内の特定位置に設けた誤り訂正ブロッ
ク単位の情報を再生する再生装置であって、 前記記録媒体上の特定位置に記録したリンキング位置を
示す情報を読み出す第1の手段と、 前記記録媒体上に記録された情報信号を再生するため
に、所定の情報の誤り訂正ブロック内の特定のセクター
を検出する第2の手段と、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第3の手段と、 前記第1の手段で読み出したリンキング位置を示す情報
に基づいて前記第3の手段で検出された前記特定のシン
クフレーム内の後端位置からnバイト(nは正の整数)
以内のデータ領域よりリンキング位置の信号を抽出する
第4の手段と、 抽出した前記リンキング位置の信号を再生信号回路を最
適化して再生する第5の手段とを備えたことを特徴とす
る再生装置。 - 【請求項14】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の
追加記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記
誤り訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂
正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りn
バイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単
位の情報を再生する再生方法であって、 前記記録媒体上に記録された情報信号を再生するため
に、所定の情報の誤り訂正ブロック内の特定のセクター
を検出する第1の手段と、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第2の手段と、 前記第2の手段で検出された前記特定のシンクフレーム
内の後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧m)の
位置よりリンキング位置の信号を抽出する第3の手段
と、 m1,m2バイトから少なくとも構成される前記mバイ
ト中のリンキング領域の前記m1バイトの信号と、引き
込み領域の前記m2バイトの信号に対して、抽出した前
記リンキング位置の信号を再生信号回路を最適化して再
生する第4の手段とを備えたことを特徴とする再生装
置。 - 【請求項15】誤り訂正ブロック単位毎に所定の情報の
追加記録の先頭を示すリンキング位置を記録媒体の前記
誤り訂正ブロック内の特定位置に設け、かつ前記誤り訂
正ブロックの訂正能力が所定数のシンクフレーム当りn
バイト(nは正の整数)である前記誤り訂正ブロック単
位の情報を再生する再生方法であって、 前記記録媒体上の特定位置に記録したリンキング位置を
示す情報を読み出す第1の手段と、 前記記録媒体上に記録された情報信号を再生するため
に、所定の情報の誤り訂正ブロック内の特定のセクター
を検出する第2の手段と、 前記特定のセクターを構成する所定数のシンクフレーム
から特定のシンクフレームを検出する第3の手段と、 前記第1の手段で読み出したリンキング位置に基づいて
前記第3の手段で検出された前記特定のシンクフレーム
内の後端位置からnバイト以内のmバイト(n≧m)の
位置よりリンキング位置の信号を抽出する第4の手段
と、 m1,m2バイトから少なくとも構成される前記mバイ
ト中のリンキング領域の前記m1バイトの信号と、引き
込み領域の前記m2バイトの信号とに対して、抽出した
前記リンキング位置の信号を再生信号回路を最適化して
再生する第5の手段とを備えたことを特徴とする再生装
置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11121379A JP2000311449A (ja) | 1999-04-28 | 1999-04-28 | 記録媒体、記録方法、記録装置、再生方法、再生装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11121379A JP2000311449A (ja) | 1999-04-28 | 1999-04-28 | 記録媒体、記録方法、記録装置、再生方法、再生装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000311449A true JP2000311449A (ja) | 2000-11-07 |
Family
ID=14809777
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11121379A Pending JP2000311449A (ja) | 1999-04-28 | 1999-04-28 | 記録媒体、記録方法、記録装置、再生方法、再生装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2000311449A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2002063622A1 (en) * | 2001-02-08 | 2002-08-15 | Sony Disc Technology Inc. | Modulation signal generator for producing original disc of optical disc |
| KR100378165B1 (ko) * | 2000-11-27 | 2003-03-29 | 삼성전자주식회사 | 링킹 손실 영역에 데이터를 오버라이팅 하는 방법 |
| JP2007257835A (ja) * | 2000-12-26 | 2007-10-04 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 記録媒体、記録方法、再生方法、記録装置および再生装置 |
| US7768893B2 (en) | 2000-12-26 | 2010-08-03 | Panasonic Corporation | Recording medium, recording method, reproduction method, recording apparatus and reproduction apparatus |
-
1999
- 1999-04-28 JP JP11121379A patent/JP2000311449A/ja active Pending
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100378165B1 (ko) * | 2000-11-27 | 2003-03-29 | 삼성전자주식회사 | 링킹 손실 영역에 데이터를 오버라이팅 하는 방법 |
| JP2007257835A (ja) * | 2000-12-26 | 2007-10-04 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 記録媒体、記録方法、再生方法、記録装置および再生装置 |
| US7768893B2 (en) | 2000-12-26 | 2010-08-03 | Panasonic Corporation | Recording medium, recording method, reproduction method, recording apparatus and reproduction apparatus |
| JP2010182405A (ja) * | 2000-12-26 | 2010-08-19 | Panasonic Corp | 記録媒体、記録方法、再生方法、記録装置および再生装置 |
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| US8270268B2 (en) | 2000-12-26 | 2012-09-18 | Panasonic Corporation | Recording medium, recording method, reproduction method, recording apparatus and reproduction apparatus |
| WO2002063622A1 (en) * | 2001-02-08 | 2002-08-15 | Sony Disc Technology Inc. | Modulation signal generator for producing original disc of optical disc |
| US7054244B2 (en) | 2001-02-08 | 2006-05-30 | Sony Disc & Digital Solutions, Inc. | Modulation signal generator for producing original disc of optical disc |
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Legal Events
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|---|---|---|---|
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|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
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|
| A02 | Decision of refusal |
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