JP4132934B2 - 再生専用光記録媒体および光記録方法 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば読み出し専用(ROM)タイプの光ディスクに対して適用される再生専用光記録媒体および光記録方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
今日広く普及しているコンパクトディスク(Compact Disc;CD) の規格は、コンパクトディスクオーディオ(CD−DA)と呼ばれ、規格書(Red Book)に記載の規格に基づくものである。この規格書を基礎として、CD−ROMをはじめとする、種々のフォーマットが規格化され、所謂CDファミリーが構成されている。以下の説明では、単にCDと称した場合には、CDファミリーに含まれる各種のフォーマットのディスクを総称するものとする。
【0003】
反射膜を有するディスクに対して、反射膜の材料を選定し、レーザビームを反射膜に照射することで、ピットまたはランドの長さを変え、それによってデータを記録することが提案されている。このような記録を適宜追加記録と称することにする。この反射膜に対する追加記録によって、例えばディスクのそれぞれを識別するための識別情報を記録することが可能となる。CDフォーマットにおいて、識別情報を記録しようとした場合、CDフォーマットにおけるQチャンネルのサブコードを利用することが考えられる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
CDでは、CIRC(Cross Interleave Reed-Solomon Code)と称されるエラー訂正符号が使用されている。したがって、反射膜に対してディスク識別情報のようなデータを追加記録を行った時に、追加記録されたデータがCIRCによってエラーとして検出され、訂正されることになる。この場合では、追加記録される前の元のデータが読み出される。また、CIRCのエラー訂正能力を超えるエラーが発生した場合には、訂正不能となり、エラーとして読み出せなくなったり、補間によって追加記録されたデータが読み出せなくなる。このような理由によって、先に提案されている追加記録の方法は、エラー訂正符号化がされていない領域でのみ行うようにしていた。そのため、追加記録の適用範囲が限られる問題があった。
【0005】
したがって、この発明の目的は、追加記録の適用範囲をより拡張することが可能な再生専用光記録媒体および光記録方法を提供することにある。
【0006】
【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、請求項1の発明は、ピットおよびランドが形成された基板と、基板上に覆われた反射膜と、反射膜上に覆われた保護層を有する再生専用光記録媒体であって、
反射膜に対する追加記録によって、記録領域中の所定のエラー訂正符号化系列に含まれる複数シンボルの中の既知のシンボルが該エラー訂正符号化系列によってエラーとして検出されない他のシンボルに書き換えられたことを特徴とする再生専用光記録媒体である。
【0007】
請求項3の発明は、ピットおよびランドが形成された基板と、基板上に覆われた反射膜と、反射膜上に覆われた保護層を有する再生専用光記録媒体の光記録方法において、
反射膜に対する追加記録によって、記録領域中の所定のエラー訂正符号化系列に含まれる複数シンボルの中の既知のシンボルが該エラー訂正符号化系列によってエラーとして検出されない他のシンボルに書き換えることを特徴とする光記録方法である。
【0008】
この発明では、復号した時にエラーとして検出されないように、反射膜に対して追加記録がなされる。したがって、エラー訂正符号化されたデータを復号した時に書き換えたデータを読めなくなる問題を生じない。この発明は、エラー訂正符号化がされた領域に対しても追加記録が可能となり、追加記録の適用範囲を拡張することができる。
【0009】
【発明の実施の形態】
以下、この発明をディスク識別情報(以下、UDIと称する)をディスク状記録媒体に対して記録する場合に適用した一実施形態について説明する。UDIは、個々のディスクを識別するための情報である。UDIは、例えばディスク製造者名、ディスク販売者名、製造工場名、製造年、シリアル番号、時間情報等である。この発明では、追加記録される情報は、UDIに限られず、所望の情報で良い。UDIは、例えば既存のCDプレーヤまたはCD−ROMドライブによって読み取ることが可能なように記録される。最初に、一実施形態の理解を容易とするために、光ディスク例えばCDの構造について説明する。
【0010】
図1は、既存のCDの一部を拡大して示すものである。所定のトラックピッチTp(例えば1.6μm)のトラック上に、ピットと呼ばれる凹部と、ピットが形成されてないランドとが交互に形成されている。ピットおよびランドの長さは、3T〜11Tの範囲内とされている。Tは、最短の反転間隔である。CDには、下側からレーザ光が照射される。
【0011】
レーザ光が当たる下側から順に、厚さ1.2mmの透明ディスク基板1と、その上に被覆された反射膜2と、反射膜2に被覆された保護膜3とが順に積層された構造とされている。反射膜2は、高い反射率を持つものが使用される。CDは、読み出し専用ディスクであるが、後述するように、反射膜2が被覆された後に、反射膜2に対してレーザ光を使用して情報(UDI)が記録される。
【0012】
このようなCDの製造工程の流れを図2を参照して説明する。ステップS1では、ガラス板に感光物質であるフォトレジストが塗布されたガラス原盤がスピンドルモータによって回転され、記録信号に応じてオン/オフされたレーザ光がフォトレジスト膜に照射され、マスタが作成される。フォトレジスト膜が現像処理され、ポジ形レジストの場合では、感光された箇所が溶け、凹凸パターンがフォトレジスト膜上に形成される。
【0013】
フォトレジスト原盤に対してメッキがなされる電鋳処理によって1枚のメタルマスタが作成される(ステップS2)。メタルマスタから複数枚のマザーが作成され(ステップS3)、さらに、このマザーから複数枚のスタンパが作成される(ステップS4)。スタンパを使用してディスク基板が作成される。ディスク基板の作成方法としては、圧縮成形、射出成形、光硬化法等が知られている。そして、ステップS6において、反射膜および保護膜が被着される。従来のディスク製造方法では、さらに、ラベル印刷を行うことでCDを製作していた。
【0014】
一方、図2の例では、反射膜(ミラー部例えばランド)に対してレーザ光を照射して、さらに、情報を追加記録する工程S7が付加される。反射膜上のランドは、レーザ光が照射される熱処理(熱記録)によって原子が移動して膜構造や結晶性が変化し、そこの箇所の反射率が低下する。その結果、ランドであっても、レーザ光が照射された後では、戻りレーザ光が少なくなり、読取装置からは、ピットと同様に認識される。これを利用してピット長またはランド長を変化させ、情報を記録することができる。この場合、反射膜は、反射率がレーザ照射により変化する材料が使用される。反射率が低下するものに限らず、記録によって反射率が高くなる材料もある。
【0015】
具体的には、アルミニウムの合金膜Al100-xXxで反射膜が構成される。Xとしては、Ge,Ti,Ni,Si,Tb,Fe、Agのうちの少なくとも1種以上の元素が使用される。また、Al合金膜中の組成比xは、5<x<50〔原子%〕に選定される。
【0016】
また、反射膜をAg100-xXxのAg合金膜によって構成することもできる。その場合、Xとしては、Ge,Ti,Ni,Si,Tb,Fe、Alのうちの少なくとも1種以上の元素が使用される。また、Al合金膜中の組成比xは、5<x<50〔原子%〕に選定される。反射膜は、例えばマグネトロンスパッタリング法によって形成できる。
【0017】
一例として、AlGe合金による反射膜を50nmの膜厚で形成し、対物レンズを介して透明基板または保護膜側からレーザ光を照射した場合に、Geの組成比が20〔原子%〕の場合では、記録パワーが6〜7〔mW〕の場合に、反射率が6%程度低下し、Geの組成比が27.6〔原子%〕の場合では、記録パワーが5〜8〔mW〕の場合に、反射率が7〜8%程度低下する。このような反射率の変化が生じることによって、反射膜に対する追加記録が可能となる。
【0018】
図3は、UDIの追加記録の方法をより具体的に説明するための図である。記録データとピットおよびランドの対応の仕方は、前のパターンとの関係でパターンAと、パターンBとがありうる。
【0019】
最初にパターンAについて説明する。シンボル間に3ビットの例えばマージビット(000)が挿入される。追加記録をする場合、8ビットのデータシンボルが例えば(0x47)とされる。0xは、16進表記を意味する。この8ビットをEFM(eight to fourteen modulation)変調した結果の14ビットのパターン(00100100100100)が図3に示されている。
【0020】
そして、二つのピットの間の斜線領域に対して追加記録用のレーザビームを照射する。その結果、斜線領域の反射率が低下し、記録後では、二つのピットが結合した一つのピットとして再生される。この場合の14ビットのパターンが(00100100000000)となる。これは、EFM復調した場合には、(0x07)の8ビットとして復調される。
【0021】
パターンBの場合では、マージビットが(001)となる。この場合も、パターンAと同様に、斜線領域にレーザビームを照射することによって、8ビットを(0x47)から(0x07)へと変化させることができる。
【0022】
上述したように、元々は、(0x47)であったデータシンボルを(0x07)へ書き換えることができる。この例以外にも追加記録できるデータの種類としては、多々存在する。例えば元々(0x40)であったデータシンボルを(0x00)へ変化させることができる。但し、追加記録は、元々記録されているデータのミラー部に対してレーザを照射することによって、ピット長またランド長を変えるものであるので、追加記録できるデータの種類が制限される。
【0023】
次に、CDで使用されているエラー訂正符号化について説明する。CDでは、エラー訂正符号化方式として、C1系列(垂直方向)とC2系列(斜め方向)とに2重にエラー訂正符号化処理を行うCIRCが採用されている。そして、エラー訂正符号化されたデータは、1フレームを単位として、EFM変調されて記録される。
【0024】
図4は、EFM変調される前のCDのデータ構造の1フレームを示すものである。1フレームは、図4に示すように、オーディオデータを16ビットでサンプリングした場合に、L(左)、R(右)各6サンプル分に相当する24シンボル(1シンボルは16ビットを2分割してなる8ビット)のデータビットと、4シンボルのQパリティと、4シンボルのPパリティと、1シンボルのサブコードとからなる。ディスク上に記録される1フレーム(1EFMフレームとも呼ばれる)のデータは、EFM変調により、8ビットが14ビットに変換されると共に直流分抑圧ビットが付加され、フレームシンクが付加される。
【0025】
したがって、ディスク上に記録される1フレームは、
フレームシンク 24チャンネルビット
データビット 14・24=336チャンネルビット
サブコード 14チャンネルビット
パリティ 14・8=112チャンネルビット
マージンビット 3・34=102チャンネルビット
からなる。したがって、1フレームの総チャンネルビット数が588チャンネルビットである。
【0026】
EFM変調方式では、各シンボル(8データビット)が14チャンネルビットへ変換される。EFM変調の最小時間幅(記録信号の1と1との間の0の数が最小となる時間幅)Tmin が3Tであり、3Tに相当するピット長が0.87μmとなる。Tに相当するピット長が最短ピット長である。また、各14チャンネルビットの間には、3ビットのマージビットが配される。さらに、フレームの先頭にフレームシンクパターンが付加される。フレームシンクパターンは、チャンネルビットの周期をTとする時に、11T、11Tおよび2Tが連続するパターンとされている。このようなパターンは、EFM変調規則では、生じることがないもので、特異なパターンによってフレームシンクを検出可能としている。1フレームは、総ビット数が588チャンネルビットからなるものである。フレーム周波数は、7.35kHzとされている。
【0027】
このようなフレームを98個集めたものは、サブコードフレーム(またはサブコードブロック)と称される。このサブコードフレームは、通常のCDの再生時間の1/75秒に相当する。図5は、98個のフレームを縦方向に連続するように並べ換えて表したサブコードフレームを示す。各フレームの1シンボルのサブコードは、P〜Wの8チャンネルの各チャンネルの1ビットとを含む。図5に示すように、サブコードの完結する周期(98フレーム)のデータによって1セクタが構成される。なお、98フレームの先頭の2フレームのサブコードは、サブコードフレームシンクS0 、S1 である。CD−ROM等で光ディスクのデータを記録する場合には、サブコードの完結する単位である98フレーム(2,352バイト)が1セクタとされる。
【0028】
図6および図7は、CIRC方式の符号化の流れに沿って表されたブロック図である。オーディオ信号の1ワードが上位8ビットと下位8ビットとに分割されてなる24シンボル(W12n,A,W12n,B,・・・,W12n+11, A,W12n+11,B)(上位8ビットがA、下位8ビットがBで示されている)が2シンボル遅延/スクランブル回路11に供給される。2シンボル遅延は、偶数ワードのデータL6n, R6n, L6n+2, R6n+2, ・・・に対して実行され、C2符号器12で該当する系列が全てエラーとなった場合でも、補間ができるようにされている。スクランブルは、最大のバーストエラー補間長が得られるように施されている。
【0029】
2シンボル遅延/スクランブル回路11からの出力がC2符号器12に供給される。C2符号器12は、ガロア体GF(2 8 )上の(28,24,5)リード・ソロモン符号の符号化を行い、4シンボルのQパリティQ12n,Q12n+1,Q12n+2,Q12n+3 が発生する。C2符号器12の出力の28シンボルがインターリーブ回路13に供給される。インターリーブ回路13は、単位遅延量をDとすると、0、D、2D、・・・と等差的に変化する遅延量を各シンボルに与えることによって、シンボルの第1の配列を第2の配列へ変更するものである。インターリーブ回路13によって、バーストエラーが分散される。
【0030】
インターリーブ回路13の出力がC1符号器14に供給される。ガロア体GF(2 8 )上の(32,28,5)リード・ソロモン符号がC1符号として使用される。C1符号器14から4シンボルのPパリティP12n,P12n+1,P12n+2,P12n+3 が発生する。C1符号、C2符号の最小距離は、共に5である。したがって、2シンボルエラーの訂正、4シンボルエラーの消失訂正(エラーシンボルの位置が分かっている場合)が可能である。
【0031】
C1符号器14からの32シンボルが1シンボル遅延回路15に供給される。1シンボル遅延回路15は、隣接するシンボルを離すことにより、シンボルとシンボルの境界にまたがるエラーにより2シンボルエラーが生じることを防止するためである。また、Qパリティがインバータによって反転されているが、これは、データおよびパリティが全て零になったときでも、エラーを検出できるようにするためである。
【0032】
インターリーブ回路13の単位遅延量は、D=4フレームとされ、隣接するシンボルが4フレームずつ離されている。CIRC4方式の場合には、最大遅延量が27D(=108フレーム)となり、総インターリーブ長が109フレームとなる。
【0033】
図8および図9は、復号化の流れに沿って表されたブロック図である。復号化の処理は、上述した符号化の処理と逆の順序でなされる。まず、EFM復調回路からの再生データが1シンボル遅延回路21に供給される。符号化側の1シンボル遅延回路15で与えられた遅延がこの回路21においてキャンセルされる。
【0034】
1シンボル遅延回路21からの32シンボルがC1復号器22に供給される。C1復号器22の出力がデインターリーブ回路23に供給される。デインターリーブ回路23は、インターリーブ回路13により与えられた遅延量をキャンセルするように、28シンボルに対して27D、26D、・・・、D、0の等差的に変化する遅延量を与える。デインターリーブ回路23の単位遅延量は、D=4フレームとされる。
【0035】
図10に示すように、単位遅延量Dが(D=4)であり、総インターリーブ長が109(=108+1)フレームであり、1セクタより少し大きくなる。総インターリーブ長は、ディスク上に付着した指紋、ディスクの傷等によって多数のデータが連続的に誤る、バーストエラーに対する訂正能力を規定するものとなり、それが長いほどバーストエラー訂正の能力が高い。
【0036】
デインターリーブ回路23の出力がC2復号器24に供給され、C2符号の復号がなされる。C2復号器24の24シンボルの出力が2シンボル遅延/ディスクランブル回路25に供給される。この回路25から24シンボルの復号データが得られる。C1復号器22およびC2復号器24からのエラーフラグから補間フラグ生成回路26にて補間フラグが生成される。この補間フラグによりエラーであることが示されるデータが補間される。このように、CIRCでは、垂直方向にC1系列でエラー訂正符号化が行われると共に、斜め方向にC2系列でエラー訂正符号化が行われ、2重にエラー訂正符号化が行われている。
【0037】
この発明では、エラー訂正符号化領域中の一部のデータを書き換えることで所望のデータ例えばUDIを記録するものである。図11は、データの書き換え方法の例を示すものである。但し、図11は、理解の容易のために、CIRCよりも簡単なエラー訂正符号化の例を示している。すなわち、図11Aに示す4シンボルのデータ(0x82,0xef,0x75,0x40)から図11Bに示す2シンボルのパリティ(0xba,0xe2)が生成される。このエラー訂正符号化は、1シンボルのエラーを訂正できる能力を有する。なお、具体的なパリティシンボルの2進数は、単なるコード例であり、例えばリードソロモン符号のパリティシンボルであるが、エラー訂正符号化の演算で求められた値を意味するものではない。
【0038】
これらの6シンボルがEFM変調され、図11Cに示すように、各シンボルの8ビットが14ビットのパターンに変換される。マージビットは、付加しないものとする。図11C中の"1" は、レベルの反転を意味するので、ディスク上の凹凸パターンとしてのピット/ランド列は、図11Dに示すものとなる。例えば"1" が連続する期間がピットの期間であり、"0" が連続する期間がランドの期間である。
【0039】
ここで、図3を参照して説明したように追加記録がなされる。図11では、枠で囲んで示すように、2個のシンボルが書き換えられる。一つのシンボルは、元々(0x40)とされているデータである。図11Dに示すピット/ランド列に対して追加記録を行うことによって、図11Eに示すように、ピット長が長くされる。図11Eに示す追加記録後のピット/ランド列を再生した場合、図11Fに示す14ビットのデータが再生される。
【0040】
この14ビットのデータは、再生側で8ビットに変換され、図11Gに示す読み出した全てのデータが得られる。このように、元々のデータ(0x40)が(0x22)に書き換えられたことになる。6シンボルで構成されるエラー訂正符号系列の1シンボルのみを変更すると、復号時にエラーとして検出され、訂正される。すなわち、元のデータである(0x40)が再生される。この場合では、書き換えられたデータ(0x22)を再生できないことになる。
【0041】
そこで、図11の例では、復号時に追加記録したデータシンボル(0x22)がエラーとして検出されないように、パリティシンボル(0xe2)を(0x01)に変更する。この書き換え後のデータシンボルおよびパリティシンボル(0x01)を含む6シンボル(0x82,0xef,0x75,0x22,0xba,0x01)は、再生時にエラー訂正復号化を行った場合にエラー無しと検出されるものである。言い換えると、データ(0x22)が含まれる場合のパリティシンボルとして(0xba)(0x01)が求められている。したがって、書き換え後のデータシンボルを図11Hに示すように、再生することができる。
【0042】
このように追加記録されるデータと記録したい所望の情報例えばUDIとの関係について説明する。ディスク上では、追加記録がなされる区間が絶対アドレス等で予め規定されている。図11は、そのような区間の例である。そして、その区間に記録するデータが所定のデータと規定されている。上述した例における追加記録したデータ(0x22)は、既知のデータである(0x40)と相違しているので、再生時に書き換えられたことが検出できる。書き換えたデータである(0x22)自身をUDIのデータの全体または一部とすることが考えられるが、その場合には、追加記録できるデータの種類が制約されているので、多くの種類のデータを記録することが困難である。
【0043】
そこで、一実施形態では、既知のデータに対して書き換えがなされた否かによって例えばUDIの1ビットを表現する。図11の例のように、データの書き換えがされている場合には、"1" と判定する。若し、書き換えがされていなければ、"0" と判定する。図11の区間をN回設ければ、Nビットを追加記録することができる。実際には、N回の区間を更に、繰り返して記録する多重記録を行うようになされる。
【0044】
次に、CIRCに対してこの発明を適用した場合について説明する。CIRCでは、4シンボルのパリティシンボルを付加するものであるので、5シンボル以上のエラーに対しては、判定不能となる。このことを利用し、5個のデータシンボルの書き換えを行い、エラー訂正を起こさせないようにする。それによって、書き換えられたデータ列を再生時に読み取ることができる。
【0045】
リードソロモン符号の復号では、シンドロームを計算し、エラーの有無を判定する。シンドロームは、パリティシンボルの個数と同じ数である。CIRCでは、4個のシンドロームが計算される。全てのシンドロームが0の場合にエラーが無いと判定される。理論上、4シンボルのパリティを付加する場合には、5個のデータシンボルに対してデータの書き換えを行うと、全てのシンドロームを0とすることができる。但し、シンドローム値計算では、任意の数値から任意の数値への置き換えが可能ではなく、そのデータ位置と置き換え可能な値は限られている。
【0046】
さらに、上述したように、データの追加記録方法の限界によって、任意のデータから任意の他のデータへの書き換えが可能ではないので、書き換え可能な組合せでデータ列の候補が決定される。組合せは、(元のデータと書き換え後のデータの組合せ)を意味する。さらに、前後のデータを考慮してデータ列の候補が決まる。これらの2つの条件を考慮して、書き換え可能で、書き換え後にシンドロームが0となるデータ配列が決定される。
【0047】
さらに、CIRCでは、上述したように、エラー訂正符号としてC1符号およびC2符号の二つが使用され、各データシンボルがこれらの符号系列によって二重に符号化されている。このため、書き換えたデータ列が2段目のエラー訂正によって書き換え前の状態に戻され、書き換えられたデータを読み出すことができないことになる。したがって、二つの符号系列の両者でエラー訂正されないようにする必要がある。
【0048】
上述したように、4シンボルのパリティを付加するCIRCでは、5個のシンボルを書き換えることによって全てのシンドローム値を0とすることができる。但し、この5シンボルを任意の場合のものとすると、その後の2段目のエラー訂正符号化(C1符号)を満足する5シンボルをそれぞれ付加する必要が有り、全体的に発散してしまう。5シンボルの位置を、1つを任意の位置にとり、残りの4個のシンボルをパリティ付加領域にとることによって発散を回避できる。
【0049】
図12から図15は、CIRCにおける書き換えるべき5個のデータシンボルの位置を説明するためのものである。図12は、入力データの24シンボルの中で書き換えられる5個のデータシンボルの位置を黒い四角の領域として示す。これらの5個のデータシンボルは、同じC2符号の系列に含まれるもので、5個のデータシンボルの値を選ぶことによって、復号時にC2復号のシンドローム値を全て0とすることができる。図13は、C2符号器の出力側における5個のデータシンボルの位置を示す。
【0050】
C2符号器の出力がインターリーブ回路によってインターリーブされてからC1符号器に入力される。図14は、C1符号器の出力側における5個のデータシンボルの位置を示す。C1符号器の出力が1シンボル遅延回路を介してEFM変調器に供給される。図15は、EFM変調器に対して与えられる5個のデータシンボルの位置を示す。図14および図15に示すように、書き換えられる5個のデータシンボルのそれぞれに対して、C1復号時に全てのシンドローム値が0となるように、4個のC1パリティシンボルが書き換えられる。最終的には、25個のシンボルが追加記録によって書き換えられる。
【0051】
この発明は、上述したこの発明の一実施形態に限定されるものでは無く、この発明の要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。例えばこの発明は、反射膜に対する追加記録に限らず、相変化膜、光磁気記録膜等に対して追加記録することも可能である。また、この発明は、例えばCD−DAのフォーマットのデータとCD−ROMのフォーマットのデータをそれぞれ記録するマルチセッションの光ディスクに対しても適用できる。また、光ディスクに記録される情報としては、オーディオデータ、ビデオデータ、静止画像データ、文字データ、コンピュータグラフィックデータ、ゲームソフトウェア、コンピュータプログラム等の種々のデータが可能である。さらに、この発明は、例えばDVDビデオ、DVD−ROMに対しても適用できる。
【0052】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、この発明によれば、作成されたディスクに対して追加記録を行うことによって、エラー訂正符号化領域にディスク識別情報等を記録することができる。エラー訂正符号化領域に対しても追加記録が可能となるので、追加記録の適用範囲を拡げることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のCDの記録パターンとCDの構造を説明するための略線図である。
【図2】この発明の一実施形態におけるディスクの製造工程を説明するための略線図である。
【図3】この発明の一実施形態における追加記録の説明に用いる略線図である。
【図4】この発明が適用された光ディスクの記録フォーマットの説明に用いる略線図である。
【図5】この発明が適用された光ディスクの記録フォーマットの説明に用いる略線図である。
【図6】CIRCのエンコーダの一例のブロック図である。
【図7】CIRCのエンコーダの一例のより詳細なブロック図である。
【図8】CIRCのデコーダの一例のブロック図である。
【図9】CIRCのデコーダの一例のより詳細なブロック図である。
【図10】CIRCのインターリーブの説明に用いる略線図である。
【図11】この発明の一実施形態の追加記録の方法を説明するための略線図である。
【図12】CIRCを使用している場合における追加記録の方法を説明するための略線図である。
【図13】CIRCを使用している場合における追加記録の方法を説明するための略線図である。
【図14】CIRCを使用している場合における追加記録の方法を説明するための略線図である。
【図15】CIRCを使用している場合における追加記録の方法を説明するための略線図である。
【符号の説明】
2・・・反射膜、11・・・2シンボル遅延/スクランブル回路、12・・・C2符号器、13・・・インターリーブ回路、14・・・C1符号器、15・・・1シンボル遅延回路
Claims (4)
- ピットおよびランドが形成された基板と、上記基板上に覆われた反射膜と、上記反射膜上に覆われた保護層を有する再生専用光記録媒体であって、
上記反射膜に対する追加記録によって、記録領域中の所定のエラー訂正符号化系列に含まれる複数シンボルの中の既知のシンボルが該エラー訂正符号化系列によってエラーとして検出されない他のシンボルに書き換えられたことを特徴とする再生専用光記録媒体。 - 上記既知のシンボルが上記他のシンボルに書き換えがされているか否かを所望のデータの1ビットに対応させることを特徴とする請求項1記載の再生専用光記録媒体。
- ピットおよびランドが形成された基板と、上記基板上に覆われた反射膜と、上記反射膜上に覆われた保護層を有する再生専用光記録媒体の光記録方法において、
上記反射膜に対する追加記録によって、記録領域中の所定のエラー訂正符号化系列に含まれる複数シンボルの中の既知のシンボルが該エラー訂正符号化系列によってエラーとして検出されない他のシンボルに書き換えることを特徴とする光記録方法。 - 上記既知のシンボルが上記他のシンボルに書き換えがされているか否かを所望のデータの1ビットに対応させることを特徴とする請求項3記載の光記録方法。
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