JPH04184718A - 光ディスクおよび光ディスク装置 - Google Patents
光ディスクおよび光ディスク装置Info
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- JPH04184718A JPH04184718A JP2316365A JP31636590A JPH04184718A JP H04184718 A JPH04184718 A JP H04184718A JP 2316365 A JP2316365 A JP 2316365A JP 31636590 A JP31636590 A JP 31636590A JP H04184718 A JPH04184718 A JP H04184718A
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- G11B27/10—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
- G11B27/19—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
- G11B27/24—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by sensing features on the record carrier other than the transducing track ; sensing signals or marks recorded by another method than the main recording
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- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
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- G11B7/085—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam into, or out of, its operative position or across tracks, otherwise than during the transducing operation, e.g. for adjustment or preliminary positioning or track change or selection
- G11B7/08505—Methods for track change, selection or preliminary positioning by moving the head
- G11B7/08541—Methods for track change, selection or preliminary positioning by moving the head involving track counting to determine position
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- G11B7/08—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
- G11B7/09—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
- G11B7/0938—Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following servo format, e.g. guide tracks, pilot signals
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- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/24—Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
- G11B7/2407—Tracks or pits; Shape, structure or physical properties thereof
- G11B7/24073—Tracks
- G11B7/24082—Meandering
Landscapes
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
- Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)
- Moving Of The Head For Recording And Reproducing By Optical Means (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、光ビームを照射して情報の記録・再生または
消去を行う光ディスクおよびそれを取り扱う光ディスク
装置に関するものである。
消去を行う光ディスクおよびそれを取り扱う光ディスク
装置に関するものである。
従来、光ディスクにおいては、トラックおよびセクタの
番地を、製造時に凹凸のマークによりプリフォーマット
形式で記録しておくのが主流である。そして、光ディス
ク装置の光学ヘッドにより、上記の番地を読み取りなが
ら、情報の記録・再生および消去を行うようになってい
る。
番地を、製造時に凹凸のマークによりプリフォーマット
形式で記録しておくのが主流である。そして、光ディス
ク装置の光学ヘッドにより、上記の番地を読み取りなが
ら、情報の記録・再生および消去を行うようになってい
る。
上記のマークは、第27図に示すように、トラックを識
別するためのブリグルーブト1間に別個にマーク2・2
・・・として形成するか、或いは、第29図に示すよう
に、プリグルーブ3を部分的に途切れさせてマーク4・
4・・・を形成している。
別するためのブリグルーブト1間に別個にマーク2・2
・・・として形成するか、或いは、第29図に示すよう
に、プリグルーブ3を部分的に途切れさせてマーク4・
4・・・を形成している。
ところで、所望のトラックおよびセクタへのアクセス動
作は、光学ヘッドを半径方向に移動させて所定のトラッ
クに到達させるシーク動作と、シーク動作後、光ディス
クの回転により所定のセクタが光学ヘッドに移動してく
るのを待機するサーチ(回転待ち)動作の2段階に分け
られる。
作は、光学ヘッドを半径方向に移動させて所定のトラッ
クに到達させるシーク動作と、シーク動作後、光ディス
クの回転により所定のセクタが光学ヘッドに移動してく
るのを待機するサーチ(回転待ち)動作の2段階に分け
られる。
特開昭54−60823号公報に開示される光ディスク
では、マークはプリグルーブとは別個に配置され、目的
のトラックをシークする際には、プリグルーブを横断す
る時に検出される横断信号に基づいてトラック横断回数
を計数し、光学ヘッドの位置を算出しながら光学ヘッド
を半径方向に移動させるようになっている。
では、マークはプリグルーブとは別個に配置され、目的
のトラックをシークする際には、プリグルーブを横断す
る時に検出される横断信号に基づいてトラック横断回数
を計数し、光学ヘッドの位置を算出しながら光学ヘッド
を半径方向に移動させるようになっている。
ところが、第27図に示すように、マーク2・2・・・
をブリグルーブト1とは別個に配置した場合、光学ヘッ
ドから出射されるレーザビーム5が矢印αの如くブリグ
ルーブト1を横断する時に、レーザビーム5がマーク2
上を通過すると、マーク2からの信号がトラック横断信
号EE(第28図参照)に加えられることになる。その
結果、本来2つのパルスが発生すべきところで、点線の
如く、3つのパルスが発生したり、ブリグルーブト1と
マーク2間の間隔が短い場合、実線の如く、ブリグルー
ブト1とマーク2全体で1つのパルスのみが発生したり
して、トラック横断回数の計数に誤差が生じるものであ
った。
をブリグルーブト1とは別個に配置した場合、光学ヘッ
ドから出射されるレーザビーム5が矢印αの如くブリグ
ルーブト1を横断する時に、レーザビーム5がマーク2
上を通過すると、マーク2からの信号がトラック横断信
号EE(第28図参照)に加えられることになる。その
結果、本来2つのパルスが発生すべきところで、点線の
如く、3つのパルスが発生したり、ブリグルーブト1と
マーク2間の間隔が短い場合、実線の如く、ブリグルー
ブト1とマーク2全体で1つのパルスのみが発生したり
して、トラック横断回数の計数に誤差が生じるものであ
った。
一方、第29図の如く、プリグルーブ3を部分的に中断
してマーク4・4・・・を形成した場合、レーザビーム
5がマーク4上を矢印α方向に通過した場合、トラック
を横断しているにもかかわらず、トラック横断信号EF
(第30図参照)が検出されない等の不具合がある。
してマーク4・4・・・を形成した場合、レーザビーム
5がマーク4上を矢印α方向に通過した場合、トラック
を横断しているにもかかわらず、トラック横断信号EF
(第30図参照)が検出されない等の不具合がある。
また、上記のように、トラックおよびセクタの番地を凹
凸のマークとしてプリフォーマットする方式では、フォ
ーマットが固定化されるため、光ディスクの製造後にユ
ーザが自由にフォーマットを変更することができず、汎
用性に欠けるという問題があった。
凸のマークとしてプリフォーマットする方式では、フォ
ーマットが固定化されるため、光ディスクの製造後にユ
ーザが自由にフォーマットを変更することができず、汎
用性に欠けるという問題があった。
これに対し、従来、フロッピーディスクにおいては、デ
ィスクの製造後に、磁気的に番地等を書き込むことによ
り、ソフトフォーマットが行われている。すなわち、第
31図および第32図に示すように、フロッピーディス
ク6には、ソフトフォーマットの開始位置または基準位
置を決定するためのインデックスホール7が予め形成さ
れている。そして、フロッピーディスク装置のフォトイ
ンタラプタ8(発光素子と受光素子とを備えた検出器)
により、インデックスホール7が検出され、インデック
スホール検出信号Uが情報記録再生回路10に送られる
。これに基づいて、情報記録再生回路10によりソフト
フォーマットの開始位置または基準位置が決定される。
ィスクの製造後に、磁気的に番地等を書き込むことによ
り、ソフトフォーマットが行われている。すなわち、第
31図および第32図に示すように、フロッピーディス
ク6には、ソフトフォーマットの開始位置または基準位
置を決定するためのインデックスホール7が予め形成さ
れている。そして、フロッピーディスク装置のフォトイ
ンタラプタ8(発光素子と受光素子とを備えた検出器)
により、インデックスホール7が検出され、インデック
スホール検出信号Uが情報記録再生回路10に送られる
。これに基づいて、情報記録再生回路10によりソフト
フォーマットの開始位置または基準位置が決定される。
そして、磁気へラド11に記録信号■が送られ、フロッ
ピーディスク6がソフトフォーマットされる。
ピーディスク6がソフトフォーマットされる。
ところで、上記のフロッピーディスク6のソフトフォー
マット方式をそのまま光ディスクに適用した場合、以下
のような不具合が生じる。
マット方式をそのまま光ディスクに適用した場合、以下
のような不具合が生じる。
すなわち、光ディスクはフロッピーディスク6と比較す
ると、およそ数10倍ないし数100倍程度の記録密度
を有するので、ディスク上の記録位置精度についても、
光ディスクの方が数10倍ないし数100倍程度の精度
を必要とする。
ると、およそ数10倍ないし数100倍程度の記録密度
を有するので、ディスク上の記録位置精度についても、
光ディスクの方が数10倍ないし数100倍程度の精度
を必要とする。
従って、光ディスクに上記のようなインデックスホール
7を設けても、充分な位置精度を確保することは不可能
である。
7を設けても、充分な位置精度を確保することは不可能
である。
本発明に係る光ディスクは、上記の課題を解決するため
に、光ビームを追従させるためのトラックを形成するプ
リグルーブと、このプリグルーブをウオブリングさせる
かまたはプリグルーブの幅を変えることにより形成され
て番地を示すマークとを有し、上記マークを含むプリグ
ルーブが円周方同番こ途切れることなく同心円状または
螺旋状に形成されていることを特徴とするものである(
請求項第1項の構成)。
に、光ビームを追従させるためのトラックを形成するプ
リグルーブと、このプリグルーブをウオブリングさせる
かまたはプリグルーブの幅を変えることにより形成され
て番地を示すマークとを有し、上記マークを含むプリグ
ルーブが円周方同番こ途切れることなく同心円状または
螺旋状に形成されていることを特徴とするものである(
請求項第1項の構成)。
本発明の他の光ディスクは、光ビームを追従させるため
のトラックを形成するプリグルーブと、このプリグルー
ブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を変
えることにより形成されてソフトフォーマツティング(
光ディスクの製造後に光ディスク装置により番地情報等
を書き込んでフォーマツティングすることを意味する)
の基準位置を示すインデックスマークとを有し、上記イ
ンデックスマークを含むプリグルーブが円周方向に途切
れることなく同心円状または螺旋状に形成されているこ
とを特徴としている(請求項第2項の構成)。
のトラックを形成するプリグルーブと、このプリグルー
ブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を変
えることにより形成されてソフトフォーマツティング(
光ディスクの製造後に光ディスク装置により番地情報等
を書き込んでフォーマツティングすることを意味する)
の基準位置を示すインデックスマークとを有し、上記イ
ンデックスマークを含むプリグルーブが円周方向に途切
れることなく同心円状または螺旋状に形成されているこ
とを特徴としている(請求項第2項の構成)。
本発明のさらに他の光ディスクは、情報が予め記録され
た第1領域と、情報の記録・再生または消去が可能な第
2領域とを有し、第1領域には光ビームを追従させるた
めのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグル
ーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を
変えることにより予め記録された情報マークとを有し、
上記情報マークを含むプリグルーブが円周方向に途切れ
ることなく同心円状または螺旋状器こ形成されるととも
に、第2領域には光ビームを追従させるためのトラック
を形成するプリグルーブと、このプリグルーブをウオブ
リングさせるかまたはプリグルーブの幅を変えることに
より形成されてソフトフォーマツティングの基準位置を
示すインデックスマークとを有し、上記インデックスマ
ークを含むプリグルーブが円周方向に途切れることなく
同心円状または螺旋状に形成されていることを特徴とす
るものである(請求項第3項の構成)。
た第1領域と、情報の記録・再生または消去が可能な第
2領域とを有し、第1領域には光ビームを追従させるた
めのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグル
ーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を
変えることにより予め記録された情報マークとを有し、
上記情報マークを含むプリグルーブが円周方向に途切れ
ることなく同心円状または螺旋状器こ形成されるととも
に、第2領域には光ビームを追従させるためのトラック
を形成するプリグルーブと、このプリグルーブをウオブ
リングさせるかまたはプリグルーブの幅を変えることに
より形成されてソフトフォーマツティングの基準位置を
示すインデックスマークとを有し、上記インデックスマ
ークを含むプリグルーブが円周方向に途切れることなく
同心円状または螺旋状に形成されていることを特徴とす
るものである(請求項第3項の構成)。
本発明に係る光ディスク装置は、光ビームを追従させる
ためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグ
ルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅
を変えることにより形成され光ディスク上の番地を示す
マークとを有し、上記マークを含むプリグルーブが円周
方向に途切れることなく同心円状または螺旋状に形成さ
れている光ディスクを使用し、光ディスクからの反射ビ
ームに基づいて上記マークを読み出し、番地情報を再生
する再生手段と、光学ヘッドが光ディスクの半径方向に
移動する時、光ディスクからの反射ビームに基づき、光
ビームがプリグルーブを横断することによりトラックの
横断を検出するトラック横断検出手段と、トラック横断
回数を計数する計数手段と、上記計数手段の計数値に基
づいて光ビームの移動トラック数を算出しながら光学ヘ
ッドを目標トラックへ移動させる光学ヘッド移動手段と
を有することを特徴とするものである(請求項第4項の
構成)。
ためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグ
ルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅
を変えることにより形成され光ディスク上の番地を示す
マークとを有し、上記マークを含むプリグルーブが円周
方向に途切れることなく同心円状または螺旋状に形成さ
れている光ディスクを使用し、光ディスクからの反射ビ
ームに基づいて上記マークを読み出し、番地情報を再生
する再生手段と、光学ヘッドが光ディスクの半径方向に
移動する時、光ディスクからの反射ビームに基づき、光
ビームがプリグルーブを横断することによりトラックの
横断を検出するトラック横断検出手段と、トラック横断
回数を計数する計数手段と、上記計数手段の計数値に基
づいて光ビームの移動トラック数を算出しながら光学ヘ
ッドを目標トラックへ移動させる光学ヘッド移動手段と
を有することを特徴とするものである(請求項第4項の
構成)。
本発明の他の光ディスク装置は、光ビームを追従させる
ためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグ
ルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅
を変えることにより形成されてソフトフォーマツティン
グの基準位置を示すインテ・ンクスマークとを有し、上
記インデックスマークを含むプリグルーブが円゛周方向
に途切れることなく同心円状または螺旋状に形成された
光ディスクを使用し、光ディスクからの反射ビームに基
づいて上記インデックスマークを検出し、インデックス
マーク検出信号を出力するインデックスマーク検出手段
と、上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフト
フォーマツティングの基準位置を決定し、光ディスクの
フォーマツティングを行うフォーマツティング手段と、
光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移動する時、光デ
ィスクからの反射ビームに基づき、光ビームがプリグル
ーブを横断することによりトラックの横断を検出するト
ラック横断検出手段と、トラック横断回数を計数する計
数手段と、上記計数手段の計数値に基づいて光ビームの
移動トラック数を算出しながら光学ヘッドを目標トラッ
クへ移動させる光学ヘッド移動手段とを有することを特
徴としている(請求項第5項の構成)。
ためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグ
ルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅
を変えることにより形成されてソフトフォーマツティン
グの基準位置を示すインテ・ンクスマークとを有し、上
記インデックスマークを含むプリグルーブが円゛周方向
に途切れることなく同心円状または螺旋状に形成された
光ディスクを使用し、光ディスクからの反射ビームに基
づいて上記インデックスマークを検出し、インデックス
マーク検出信号を出力するインデックスマーク検出手段
と、上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフト
フォーマツティングの基準位置を決定し、光ディスクの
フォーマツティングを行うフォーマツティング手段と、
光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移動する時、光デ
ィスクからの反射ビームに基づき、光ビームがプリグル
ーブを横断することによりトラックの横断を検出するト
ラック横断検出手段と、トラック横断回数を計数する計
数手段と、上記計数手段の計数値に基づいて光ビームの
移動トラック数を算出しながら光学ヘッドを目標トラッ
クへ移動させる光学ヘッド移動手段とを有することを特
徴としている(請求項第5項の構成)。
本発明のさらに他の光ディスク装置は、情報が予め記録
された第1領域と、情報の記録・再生または消去が可能
な第2領域とを有し、第1領域には光ビームを追従させ
るためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリ
グルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの
幅を変えることにより予め記録された情報マークとを有
し、上記情報マークを含むプリグルーブが円周方向に途
切れることなく同心円状または螺旋状に形成されるとと
もに、第2領域には光ビームを追従させるためのトラッ
クを形成するプリグルーブと、このプリグルーブをウオ
ブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を変えること
により形成されてソフトフォーマツティングの基準位置
を示すインデックスマークとを有し、上記インデックス
マークを含むプリグルーブが円周方向に途切れることな
く同心円状または螺旋状に形成されている光ディスクを
使用し、光ディスクの第1領域からの反射ビームに基づ
いて上記情報マークを読み出し、情報を再生する再生手
段と、光ディスクの第2領域からの反射ビームに基づい
て上記インデックスマークを検出し、インデックスマー
ク検出信号を出力するインデックスマーク検出手段と、
上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフトフォ
ーマツティングの基準位置を決定し、光ディスクの第2
領域のソフトフォーマツティングを行うフォーマツティ
ング手段と、光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移動
する時、光ディスクからの反射ビームに基づき、光ビー
ムがプリグルーブを横断することによりトラックの横断
を検出するトラック横断検出手段と、トラック横断回数
を計数する計数手段と、上記計数手段の計数値に基づい
て光ビームの移動トラック数を算出しながら光学へ・ン
ドを目標トラックへ移動させる光学へ・ンド移動手段と
を有することを特徴とするものである(請求項第6項の
構成)。
された第1領域と、情報の記録・再生または消去が可能
な第2領域とを有し、第1領域には光ビームを追従させ
るためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリ
グルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの
幅を変えることにより予め記録された情報マークとを有
し、上記情報マークを含むプリグルーブが円周方向に途
切れることなく同心円状または螺旋状に形成されるとと
もに、第2領域には光ビームを追従させるためのトラッ
クを形成するプリグルーブと、このプリグルーブをウオ
ブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を変えること
により形成されてソフトフォーマツティングの基準位置
を示すインデックスマークとを有し、上記インデックス
マークを含むプリグルーブが円周方向に途切れることな
く同心円状または螺旋状に形成されている光ディスクを
使用し、光ディスクの第1領域からの反射ビームに基づ
いて上記情報マークを読み出し、情報を再生する再生手
段と、光ディスクの第2領域からの反射ビームに基づい
て上記インデックスマークを検出し、インデックスマー
ク検出信号を出力するインデックスマーク検出手段と、
上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフトフォ
ーマツティングの基準位置を決定し、光ディスクの第2
領域のソフトフォーマツティングを行うフォーマツティ
ング手段と、光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移動
する時、光ディスクからの反射ビームに基づき、光ビー
ムがプリグルーブを横断することによりトラックの横断
を検出するトラック横断検出手段と、トラック横断回数
を計数する計数手段と、上記計数手段の計数値に基づい
て光ビームの移動トラック数を算出しながら光学へ・ン
ドを目標トラックへ移動させる光学へ・ンド移動手段と
を有することを特徴とするものである(請求項第6項の
構成)。
上記請求項第1項の光ディスクによれば、番地を示すマ
ークがプリグルーブの一部として形成され、かつ、プリ
グルーブが円周方向に途切れないように螺旋状または同
心円状に形成されているので、光ビームがトラックを横
断した時には必ずプリグルーブを横断し、逆に、光ビー
ムがトラックを横断したにもかかわらず、プリグルーブ
を横断しないことは起こり得ない。これにより、光ビー
ムが横断したトラックの本数を正確に検出することが可
能となる。
ークがプリグルーブの一部として形成され、かつ、プリ
グルーブが円周方向に途切れないように螺旋状または同
心円状に形成されているので、光ビームがトラックを横
断した時には必ずプリグルーブを横断し、逆に、光ビー
ムがトラックを横断したにもかかわらず、プリグルーブ
を横断しないことは起こり得ない。これにより、光ビー
ムが横断したトラックの本数を正確に検出することが可
能となる。
上記請求項第2項の光ディスクによれば、上記と同様に
プリグルーブが円周方向に途切れないように形成されて
いるので、光ビームがトラックを横断した時には必ずプ
リグルーブを横断するようになり、トラックの横断本数
を正確に検出できるようになる。
プリグルーブが円周方向に途切れないように形成されて
いるので、光ビームがトラックを横断した時には必ずプ
リグルーブを横断するようになり、トラックの横断本数
を正確に検出できるようになる。
また、プリグルーブの一部として記録されたインデック
スマークを読み出し、このインデックスマークを基準と
して光ディスク装置により、光ディスクに番地情報等を
書き込んでソフトフォーマツティングを行うことができ
る。これにより、光ディスクを所望の書式でフォーマツ
ティングできるようになる。
スマークを読み出し、このインデックスマークを基準と
して光ディスク装置により、光ディスクに番地情報等を
書き込んでソフトフォーマツティングを行うことができ
る。これにより、光ディスクを所望の書式でフォーマツ
ティングできるようになる。
請求項第3項の光ディスクによれば、第1領域には情報
マークを予め記録しておいて、再生専用領域として使用
する一方、第2N域にはインデックスマークのみを予め
記録しておいて、上記インデックスマークを基準として
光ディスク装置によりソフトフォーマツティングヲ行い
、それに基ツいて記録・再生または消去を行うことがで
きる。
マークを予め記録しておいて、再生専用領域として使用
する一方、第2N域にはインデックスマークのみを予め
記録しておいて、上記インデックスマークを基準として
光ディスク装置によりソフトフォーマツティングヲ行い
、それに基ツいて記録・再生または消去を行うことがで
きる。
そして、第1領域の情報マークおよび第2N域のインデ
ックスマークはともにプリグルーブの一部として形成さ
れるとともに、プリグルーブが光ディスクの円周方向に
途切れないように形成されているので、光ビームがトラ
ックを横断する回数を正確に検出できるようになる。
ックスマークはともにプリグルーブの一部として形成さ
れるとともに、プリグルーブが光ディスクの円周方向に
途切れないように形成されているので、光ビームがトラ
ックを横断する回数を正確に検出できるようになる。
請求項第4項の光ディスク装置によれば、番地情報を示
すマークをプリグルーブの一部としてウオブリング等に
より記録した光ディスクを使用し、記録または再生時に
再生手段により上記マークを再生して番地情報を得ると
ともに、光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移動する
時には、光ディスクからの反射ビームに基づき、トラッ
ク横断検出手段が光ビームのプリグルーブ横断を検出し
てトラックの横断を検出し、トラック横断回数を計数手
段により計数し、計数手段の計数値に基づいて光学ヘッ
ド移動手段により光ビームの移動トラック数を算出しな
がら光学ヘッドを目標トラックへ移動させるものである
。この場合、光ディスクのプリグルーブは円周方向に途
切れることなく形成されているので、トラック横断回数
の検出は正確に行える。
すマークをプリグルーブの一部としてウオブリング等に
より記録した光ディスクを使用し、記録または再生時に
再生手段により上記マークを再生して番地情報を得ると
ともに、光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移動する
時には、光ディスクからの反射ビームに基づき、トラッ
ク横断検出手段が光ビームのプリグルーブ横断を検出し
てトラックの横断を検出し、トラック横断回数を計数手
段により計数し、計数手段の計数値に基づいて光学ヘッ
ド移動手段により光ビームの移動トラック数を算出しな
がら光学ヘッドを目標トラックへ移動させるものである
。この場合、光ディスクのプリグルーブは円周方向に途
切れることなく形成されているので、トラック横断回数
の検出は正確に行える。
請求項第5項の光ディスク装置によれば、ソフトフォー
マツティングの基準となるインデックスマークをウオブ
リング等によりプリグルーブの一部として記録した光デ
ィスクを使用し、インデックスマーク検出手段により光
ディスクからの反射ビームに基づいて上記インデックス
マークを検出し、このインデックスマーク検出手段から
のインデックスマーク検出信号に基づいてフォーマツテ
ィング手段によりソフトフォーマツティングの基準位置
を決定して光ディスクのソフトフォーマツティングを行
い、以後、ソフトフォーマツティングされた番地情報に
基づいて記録・再生を行うことができる。また、光ヘッ
ドが光ディスクの半径方向に移動する時には、上記と同
様に、光ディスクからの反射ビームに基づき、トラック
横断検出手段が光ビームのプリグルーブの横断によりト
ラックの横断を検出し、計数手段によりトラック横断回
数を計数し、計数手段の計数値に基づいて光ビームの移
動トラック数を算出しながら光学ヘッド移動手段により
光学ヘッドを目標トラックへ移動させることができる。
マツティングの基準となるインデックスマークをウオブ
リング等によりプリグルーブの一部として記録した光デ
ィスクを使用し、インデックスマーク検出手段により光
ディスクからの反射ビームに基づいて上記インデックス
マークを検出し、このインデックスマーク検出手段から
のインデックスマーク検出信号に基づいてフォーマツテ
ィング手段によりソフトフォーマツティングの基準位置
を決定して光ディスクのソフトフォーマツティングを行
い、以後、ソフトフォーマツティングされた番地情報に
基づいて記録・再生を行うことができる。また、光ヘッ
ドが光ディスクの半径方向に移動する時には、上記と同
様に、光ディスクからの反射ビームに基づき、トラック
横断検出手段が光ビームのプリグルーブの横断によりト
ラックの横断を検出し、計数手段によりトラック横断回
数を計数し、計数手段の計数値に基づいて光ビームの移
動トラック数を算出しながら光学ヘッド移動手段により
光学ヘッドを目標トラックへ移動させることができる。
この場合、プリグルーブは光ディスクの円周方向に途切
れることなく形成されているので、トラックの横断回数
は正確に検出できる。
れることなく形成されているので、トラックの横断回数
は正確に検出できる。
請求項第6項の光ディスク装置によれば、再生専用領域
としての第1 fiJf域にプリグルーブのウオブリン
グ等によりプリグルーブと一体的に情報マークが予め形
成される一方、記録可能領域としての第2領域にはイン
デックスマークがプリグルーブの一部として形成された
光ディスクを使用し、上記第1領域からの反射ビームに
基づいて再生手段により上記情報マークを読み出し、情
報を再生するとともに、上記第2領域からの反射ビーム
に基づいてインデックスマーク検出手段によりインデッ
クスマークを検出し、このインデックスマーク検出手段
からのインデックスマーク検出信号に応じてフォーマツ
ティング手段によりソフトフォーマツティングの基準位
置を決定し、第2領域のソフトフォーマツティングを行
い、以後は、このソフトフォーマツティングに基づいて
第2領域に情報の記録・再生または消去を行うことがで
きる。
としての第1 fiJf域にプリグルーブのウオブリン
グ等によりプリグルーブと一体的に情報マークが予め形
成される一方、記録可能領域としての第2領域にはイン
デックスマークがプリグルーブの一部として形成された
光ディスクを使用し、上記第1領域からの反射ビームに
基づいて再生手段により上記情報マークを読み出し、情
報を再生するとともに、上記第2領域からの反射ビーム
に基づいてインデックスマーク検出手段によりインデッ
クスマークを検出し、このインデックスマーク検出手段
からのインデックスマーク検出信号に応じてフォーマツ
ティング手段によりソフトフォーマツティングの基準位
置を決定し、第2領域のソフトフォーマツティングを行
い、以後は、このソフトフォーマツティングに基づいて
第2領域に情報の記録・再生または消去を行うことがで
きる。
また、光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移動する時
には、上記と同様に、光ディスクからの反射ビームに基
づき、トラック横断検出手段が光ビームのプリグルーブ
の横断によりトラックの横断を検出し、計数手段により
トラック横断回数を計数し、計数手段の計数値に基づい
て光ビームの移動トラック数を算出しながら光学ヘッド
移動手段により光学ヘッドを目標トラックへ移動させる
ことができる。この場合、プリグルーブは光ディスクの
円周方向に途切れることなく形成されているので、トラ
ックの横断回数は正確に検出できる。
には、上記と同様に、光ディスクからの反射ビームに基
づき、トラック横断検出手段が光ビームのプリグルーブ
の横断によりトラックの横断を検出し、計数手段により
トラック横断回数を計数し、計数手段の計数値に基づい
て光ビームの移動トラック数を算出しながら光学ヘッド
移動手段により光学ヘッドを目標トラックへ移動させる
ことができる。この場合、プリグルーブは光ディスクの
円周方向に途切れることなく形成されているので、トラ
ックの横断回数は正確に検出できる。
〔実施例1〕
本発明の一実施例を第1図ないし第19図に基づいて説
明すれば、以下の通りである。
明すれば、以下の通りである。
第10図に示すように、光学ヘッド20は光学ヘッド移
動手段としてのりニアモータ21により光磁気ディスク
22(光ディスク)の半径方向に駆動されるようになっ
ている。光学ヘッド20から出射されたレーザビームは
光磁気ディスク22に照射され、反射ビームは光学ヘッ
ド20内のフォトダイオード26(第11図参照)で電
気信号Aに変換され、電気信号Aは再生回路23に導か
れる。光学ヘッド20を光磁気ディスク22の半径方向
に移動させるシーク時には、再生信号がディジタルのト
ラック横断信号Bとしてカウンタ24(計数手段)に導
かれ、光学ヘッド20のトラツク横断回数が計数される
(以下、この計数動作をトラックカウントと呼ぶ)。
動手段としてのりニアモータ21により光磁気ディスク
22(光ディスク)の半径方向に駆動されるようになっ
ている。光学ヘッド20から出射されたレーザビームは
光磁気ディスク22に照射され、反射ビームは光学ヘッ
ド20内のフォトダイオード26(第11図参照)で電
気信号Aに変換され、電気信号Aは再生回路23に導か
れる。光学ヘッド20を光磁気ディスク22の半径方向
に移動させるシーク時には、再生信号がディジタルのト
ラック横断信号Bとしてカウンタ24(計数手段)に導
かれ、光学ヘッド20のトラツク横断回数が計数される
(以下、この計数動作をトラックカウントと呼ぶ)。
計数値データCはシーク制御回路25に導かれ、シーク
制御回路25において光学ヘッド200通過トラック位
置を確認しながら、光学ヘッド制御信号りがリニアモー
タ21に送られる。以上のようにして、光学ヘッド20
が光磁気ディスク22の半径方向に移動し、目的トラッ
クのシークが行われる。
制御回路25において光学ヘッド200通過トラック位
置を確認しながら、光学ヘッド制御信号りがリニアモー
タ21に送られる。以上のようにして、光学ヘッド20
が光磁気ディスク22の半径方向に移動し、目的トラッ
クのシークが行われる。
第11図は光磁気ディスク装置におけるトラックカウン
トを行う部位を示すものである。
トを行う部位を示すものである。
同図において、光学ヘッド20からの反射ビームは光学
ヘッド20内のフォトダイオード26により受光され、
電気信号Aに変換される。電気信号Aは再生回路23に
おける増幅器27で増幅され、増幅器27の出力信号E
がコンパレータ28のプラス入力端子に入力される。コ
ンパレータ28のマイナス入力端子には比較電圧■。が
入力される。
ヘッド20内のフォトダイオード26により受光され、
電気信号Aに変換される。電気信号Aは再生回路23に
おける増幅器27で増幅され、増幅器27の出力信号E
がコンパレータ28のプラス入力端子に入力される。コ
ンパレータ28のマイナス入力端子には比較電圧■。が
入力される。
コンパレータ28の出力信号は、カウンタ24と復調回
路30に送られる。復調回路30では、上記の出力信号
より、光磁気ディスク22上にバイフェーズマーク変調
等の変調を伴って記録された番地情報を復調する。この
ように、コンパレータ28の出力信号はトラック横断信
号Bおよび番地情報信号Fとして使用される。なお、光
磁気ディスク22上のプリグルーブ35については、後
述する。
路30に送られる。復調回路30では、上記の出力信号
より、光磁気ディスク22上にバイフェーズマーク変調
等の変調を伴って記録された番地情報を復調する。この
ように、コンパレータ28の出力信号はトラック横断信
号Bおよび番地情報信号Fとして使用される。なお、光
磁気ディスク22上のプリグルーブ35については、後
述する。
第12図により光磁気ディスク22のフォーマットを説
明する。光磁気ディスク22上には同心円状または螺旋
状のトラック31が予め形成され、トラック31は複数
のセクタ32・32・・・に分割されている。各セクタ
32は、トラック31およびセクタ32の番地情報等が
光磁気ディスク22の製造時にプリフォーマット形式で
記録されたヘッダ一部33と、光磁気ディスク装置によ
り情報の記録・再生または消去を行うデータ部34から
構成されている。
明する。光磁気ディスク22上には同心円状または螺旋
状のトラック31が予め形成され、トラック31は複数
のセクタ32・32・・・に分割されている。各セクタ
32は、トラック31およびセクタ32の番地情報等が
光磁気ディスク22の製造時にプリフォーマット形式で
記録されたヘッダ一部33と、光磁気ディスク装置によ
り情報の記録・再生または消去を行うデータ部34から
構成されている。
第7図はデータ部34におけるトラック31を拡大して
示すものである。各トラック31は両側をプリグルーブ
35・35に挟まれて形成されている。データ部34に
情報の記録を行う時には、レーザビーム36をトラック
31に対し矢印β方向に相対移動させ、光磁気方式によ
りマーク37を記録する。なお、第10図には図示しな
いが、光磁気ディスク装置は光学ヘッド20以外に磁界
発生部を備えている。再生または消去時には、同様にレ
ーザビーム36を矢印β方向に相対移動させながらマー
ク37の再生または消去を行う。
示すものである。各トラック31は両側をプリグルーブ
35・35に挟まれて形成されている。データ部34に
情報の記録を行う時には、レーザビーム36をトラック
31に対し矢印β方向に相対移動させ、光磁気方式によ
りマーク37を記録する。なお、第10図には図示しな
いが、光磁気ディスク装置は光学ヘッド20以外に磁界
発生部を備えている。再生または消去時には、同様にレ
ーザビーム36を矢印β方向に相対移動させながらマー
ク37の再生または消去を行う。
シーク時には、レーザビーム36がトラック31・31
・・・を横断しながら矢印α方向に移動する、この時、
増幅器27の出力信号E(第8図参照)はプリグルーブ
35・35・・・を横断する時にレベルが低下する。
・・・を横断しながら矢印α方向に移動する、この時、
増幅器27の出力信号E(第8図参照)はプリグルーブ
35・35・・・を横断する時にレベルが低下する。
そこで、シーク時に増幅器27(第11図)の出力信号
E(第9図中(a)参照)をコンパレータ28において
比較電圧■。でスライスすると、上記のトラック横断信
号Bが得られる。トラック横断信号Bは、光学ヘッド2
0がトラック31・31・・・を横断した回数だけ、レ
ベルの上下が発生する。
E(第9図中(a)参照)をコンパレータ28において
比較電圧■。でスライスすると、上記のトラック横断信
号Bが得られる。トラック横断信号Bは、光学ヘッド2
0がトラック31・31・・・を横断した回数だけ、レ
ベルの上下が発生する。
このトラック横断信号Bを第10図に示すカウンタ24
に入力すれば、光学ヘッド20の移動トラック数をカウ
ントしながらシーク制御回路25により光磁気ディスク
22への目標のトラックを正確にシークすることができ
る。
に入力すれば、光学ヘッド20の移動トラック数をカウ
ントしながらシーク制御回路25により光磁気ディスク
22への目標のトラックを正確にシークすることができ
る。
ここで、マーク37は光磁気方式で記録されるため、ト
ラック横断信号Bと分離することができ、トラック横断
信号B上にマーク37からの信号が混入することはない
。このことを第13図を用いて説明する。
ラック横断信号Bと分離することができ、トラック横断
信号B上にマーク37からの信号が混入することはない
。このことを第13図を用いて説明する。
第13図は第11図におけるフォトダイオード26の周
辺機器を詳細に示すものである。光磁気ディスク22か
らの反射ビームは、偏光ビームスプリッタ38により互
いに偏光面が異なる2つの検波光G−Hに分割される。
辺機器を詳細に示すものである。光磁気ディスク22か
らの反射ビームは、偏光ビームスプリッタ38により互
いに偏光面が異なる2つの検波光G−Hに分割される。
これらの2つの検波光G−Hはそれぞれフォトダイオー
ド26a・26bにより電気信号Aa−Abに変換され
、加算増幅器27aと減算増幅器27bにそれぞれ入力
される。この結果、加算増幅器27aの出力信号Eaに
は、プリグルーブ35および後述するマーク40からの
信号が現れるが、光磁気方式で記録されたマーク37か
らの信号は現れない。
ド26a・26bにより電気信号Aa−Abに変換され
、加算増幅器27aと減算増幅器27bにそれぞれ入力
される。この結果、加算増幅器27aの出力信号Eaに
は、プリグルーブ35および後述するマーク40からの
信号が現れるが、光磁気方式で記録されたマーク37か
らの信号は現れない。
一方、減算増幅器27bの出力信号Ebには、プリグル
ーブ35およびマーク40からの信号は現れず、光磁気
方式で記録されたマーク37からの信号が現れる。
ーブ35およびマーク40からの信号は現れず、光磁気
方式で記録されたマーク37からの信号が現れる。
従って、加算増幅器27aの出力信号Eaはトラック横
断信号Bおよび番地情報信号Fとして使用し、減鳳増幅
器27bの出力信号Ebは光磁気記録による情報信号と
して使用する。
断信号Bおよび番地情報信号Fとして使用し、減鳳増幅
器27bの出力信号Ebは光磁気記録による情報信号と
して使用する。
次に、第1図はヘッダ一部33におけるトラック31を
示すものである。
示すものである。
データ部34と同様に、トラック31は2つのプリグル
ーブ35・35に挟まれて形成されている。そして、ヘ
ッダ一部33では、トラック31の両側のプリグルーブ
35・35が光磁気ディスク22の外周側または内周側
に幅ΔWだけ、互いに対称にウオブリング(半径方向に
変位させること)されることにより、番地情報を示すマ
ーク40が形成されている。この番地情報は、バイフェ
ーズマーク変調等の適宜の変調を行った上で記録される
。なお、ヘッダ一部33およびデータ部34におけるプ
リグルーブ35は円周方向に途切れないように形成され
ている。すなわち、トラック31、換言すれば、プリグ
ルーブ35が螺旋状に形成される場合、プリグルーブ3
5は完全に連続した1本の溝として形成され、また、ト
ラック31およびプリグルーブ35が同心円状に形成さ
れる場合、各プリグルーブ35はディスク1周の範囲内
で途切れる部位のないように形成される。
ーブ35・35に挟まれて形成されている。そして、ヘ
ッダ一部33では、トラック31の両側のプリグルーブ
35・35が光磁気ディスク22の外周側または内周側
に幅ΔWだけ、互いに対称にウオブリング(半径方向に
変位させること)されることにより、番地情報を示すマ
ーク40が形成されている。この番地情報は、バイフェ
ーズマーク変調等の適宜の変調を行った上で記録される
。なお、ヘッダ一部33およびデータ部34におけるプ
リグルーブ35は円周方向に途切れないように形成され
ている。すなわち、トラック31、換言すれば、プリグ
ルーブ35が螺旋状に形成される場合、プリグルーブ3
5は完全に連続した1本の溝として形成され、また、ト
ラック31およびプリグルーブ35が同心円状に形成さ
れる場合、各プリグルーブ35はディスク1周の範囲内
で途切れる部位のないように形成される。
光磁気方式による情報の記録・再生または消去時には、
レーザビーム36がトラック31に沿って矢印β方向に
移動し、ヘッダ一部33におけるマーク40から番地情
報が読み出される。そして、所定の番地のデータ部34
に記録・再生または消去が行われる。
レーザビーム36がトラック31に沿って矢印β方向に
移動し、ヘッダ一部33におけるマーク40から番地情
報が読み出される。そして、所定の番地のデータ部34
に記録・再生または消去が行われる。
一方、シーク時には、レーザビーム36がトラック31
を横断しながら矢印α方向に移動する。
を横断しながら矢印α方向に移動する。
この時、増幅器27の出力信号E(第2図参照)はプリ
グルーブ35を通過する時にレベルが低下する。これに
より、トラック31を1本横断する毎に、上記出力信号
Eを2値化してなるトラック横断信号Bのレベルが1回
上下する。そして、マーク40がプリグルーブ35の一
部として形成されているので、プリグルーブ35以外に
凹凸部が存在せず、プリグルーブ35が円周方向で途切
れることもないため、トラック横断信号Bは光学ヘッド
20がトラック31を横断する毎に忠実にレベルが上下
する。これにより、カウンタ24によるトラック横断回
数の計数が正確に行え、所定のトラック31を正確にシ
ークすることができる。
グルーブ35を通過する時にレベルが低下する。これに
より、トラック31を1本横断する毎に、上記出力信号
Eを2値化してなるトラック横断信号Bのレベルが1回
上下する。そして、マーク40がプリグルーブ35の一
部として形成されているので、プリグルーブ35以外に
凹凸部が存在せず、プリグルーブ35が円周方向で途切
れることもないため、トラック横断信号Bは光学ヘッド
20がトラック31を横断する毎に忠実にレベルが上下
する。これにより、カウンタ24によるトラック横断回
数の計数が正確に行え、所定のトラック31を正確にシ
ークすることができる。
第3図はヘッダ一部33におけるマーク40の変形例で
ある。ここでは、トラック31の両側でプリグルーブ3
5・35が同一方向(内周側または外周側)に幅ΔWだ
けウオブリングしている。
ある。ここでは、トラック31の両側でプリグルーブ3
5・35が同一方向(内周側または外周側)に幅ΔWだ
けウオブリングしている。
第5図は他の変形例で、トラック31の両側でプリグル
ーブ35・35の幅をΔWだけ変化させている。
ーブ35・35の幅をΔWだけ変化させている。
これらの変形例においても、プリグルーブ35以外に凹
凸部がな(、プリグルーブ35が円周方向で途切れるこ
ともないため、増幅器27の出力信号E(第4図および
第6図参照)はプリグルーブ35を1回横断する毎に1
回レベルが上下し、従って、出力信号Eを2値化してな
るトラック横断信号Bに基づいてトラック横断回数の計
数は正確に行える。
凸部がな(、プリグルーブ35が円周方向で途切れるこ
ともないため、増幅器27の出力信号E(第4図および
第6図参照)はプリグルーブ35を1回横断する毎に1
回レベルが上下し、従って、出力信号Eを2値化してな
るトラック横断信号Bに基づいてトラック横断回数の計
数は正確に行える。
第14図はシーク動作に関するフローチャートである。
アクセス動作が指示されると、まず、シーク動作が開始
され、リニアモータ21が駆動されて(Sl)、光学ヘ
ッド20が目標のトラック31側に移動される(S2)
。
され、リニアモータ21が駆動されて(Sl)、光学ヘ
ッド20が目標のトラック31側に移動される(S2)
。
そして、トラック横断信号Bが生成され(33)、カウ
ンタ24により横断したトラック31の本数が計数され
る(S4)。さらに、カウンタ24で計数されたトラッ
ク横断本数が目標値に達しているか否かがシーク制御回
路25により判定され(S5)、目標値に達していなけ
れば、Slに戻ってさらにリニアモータ21が駆動され
る。
ンタ24により横断したトラック31の本数が計数され
る(S4)。さらに、カウンタ24で計数されたトラッ
ク横断本数が目標値に達しているか否かがシーク制御回
路25により判定され(S5)、目標値に達していなけ
れば、Slに戻ってさらにリニアモータ21が駆動され
る。
一方、トラック横断本数が目標値に達していれば、シー
ク動作を終了し、続いて、サーチ動作を開始する。
ク動作を終了し、続いて、サーチ動作を開始する。
ところで、第1図〜第9図を用いた説明では、簡単のた
め、シーク時にレーザビーム36がトラック31をほぼ
直角に横断するものと仮定した。
め、シーク時にレーザビーム36がトラック31をほぼ
直角に横断するものと仮定した。
しかしながら、実際には、シーク時にも光磁気ディスク
22が回転しているため、レーザビーム36はトラック
31を斜めに横断することになる。
22が回転しているため、レーザビーム36はトラック
31を斜めに横断することになる。
その際、レーザビーム36がデータ部34を斜めに横断
してもトラック横断信号Bが乱されることはないが、第
15図中(a)に示すように、レーザビーム36がヘッ
ダ一部33を斜めに横断する場合、トラック31に対す
るレーザビーム36の傾斜角度θと、マーク40におけ
るウオブリングの幅ΔWとの関係で、第15図中(b)
の如く、増幅器27の出力信号Eが乱され、その結果、
トラック横断信号Bが乱されることがある。
してもトラック横断信号Bが乱されることはないが、第
15図中(a)に示すように、レーザビーム36がヘッ
ダ一部33を斜めに横断する場合、トラック31に対す
るレーザビーム36の傾斜角度θと、マーク40におけ
るウオブリングの幅ΔWとの関係で、第15図中(b)
の如く、増幅器27の出力信号Eが乱され、その結果、
トラック横断信号Bが乱されることがある。
すなわち、レーザビーム36の傾斜角度θが小さい程、
また、マーク40におけるウオブリングの幅ΔWが大き
い程、増幅器27の出力信号Eの乱れは生じやすい。
また、マーク40におけるウオブリングの幅ΔWが大き
い程、増幅器27の出力信号Eの乱れは生じやすい。
従って、ウオブリングの幅ΔWは第16図中(a)の如
く、できるだけ小さくするのが好ましい。一方、ウオブ
リングの幅ΔWが小さくなると、図17に点線で示すよ
うに、番地情報信号Fのレベルが小さくなり、番地情報
信号FのS/Nが低下する(第1表参照)。
く、できるだけ小さくするのが好ましい。一方、ウオブ
リングの幅ΔWが小さくなると、図17に点線で示すよ
うに、番地情報信号Fのレベルが小さくなり、番地情報
信号FのS/Nが低下する(第1表参照)。
従って、マーク40からの番地情報信号のS/Nとトラ
ックカウント精度の両者のバランスを考慮してウオブリ
ングの幅ΔWを決定する必要がある。
ックカウント精度の両者のバランスを考慮してウオブリ
ングの幅ΔWを決定する必要がある。
なお、第11図の構成に代えて、第18図に示すように
、コンパレータ28と並列にヒステリシスコンパレータ
41を配置して、ヒステリシスコンパレータ41の出力
信号をトラック横断信号Bとしてカウンタ24に入力す
るようにすれば、トラックカウントの精度を向上させる
ことができる。なお、ヒステリシスコンパレータ41は
その出力がハイレベルからローレベルに反転する際のし
きい値より、その出力がローレベルからハイレベルに反
転する際のしきい値がΔyだけ高くなるように設定した
ものである。
、コンパレータ28と並列にヒステリシスコンパレータ
41を配置して、ヒステリシスコンパレータ41の出力
信号をトラック横断信号Bとしてカウンタ24に入力す
るようにすれば、トラックカウントの精度を向上させる
ことができる。なお、ヒステリシスコンパレータ41は
その出力がハイレベルからローレベルに反転する際のし
きい値より、その出力がローレベルからハイレベルに反
転する際のしきい値がΔyだけ高くなるように設定した
ものである。
第18図の回路による波形を第16図中(b)(C)に
示す。ここでは、マーク40のウオブリングの幅ΔWが
第15図の場合より小さいので、トラック横断信号Bの
乱れは第15図の場合より小さ(なる。さらに、このト
ラック横断信号Bに対して、ヒステリシスレベルΔyに
より、例えば、増幅器27の出力信号Eの波形乱れ部位
Zにおいて、ヒステリシスコンパレータ41から出力さ
れるトラック横断信号Bが乱れるのを防止することがで
きる。
示す。ここでは、マーク40のウオブリングの幅ΔWが
第15図の場合より小さいので、トラック横断信号Bの
乱れは第15図の場合より小さ(なる。さらに、このト
ラック横断信号Bに対して、ヒステリシスレベルΔyに
より、例えば、増幅器27の出力信号Eの波形乱れ部位
Zにおいて、ヒステリシスコンパレータ41から出力さ
れるトラック横断信号Bが乱れるのを防止することがで
きる。
なお、増幅器27の出力信号Eの振幅をXt、上記出力
信号Eの乱れ量をXs、ヒステリシスレベルをΔyとす
ると、Xt>Δy>Xsとすれば良い。
信号Eの乱れ量をXs、ヒステリシスレベルをΔyとす
ると、Xt>Δy>Xsとすれば良い。
第15図、第16図においては、第3図に示すパターン
のマーク40を有するトラック31に対しレーザビーム
36が斜めに横断する場合を示したが、第1図または第
5図のパターンのマーク40を有するトラック31に対
しレーザビーム36が斜めに横断する場合も同様である
。
のマーク40を有するトラック31に対しレーザビーム
36が斜めに横断する場合を示したが、第1図または第
5図のパターンのマーク40を有するトラック31に対
しレーザビーム36が斜めに横断する場合も同様である
。
上記の実施例において、第11図に示すトラックカウン
ト部の代わりに第19図のトラックカウント部を使用し
ても良い。
ト部の代わりに第19図のトラックカウント部を使用し
ても良い。
すなわち、ここでは、第11図のフォトダイオード26
の代わりに2分割フォトダイオード42を使用し、2分
割フォトダイオード42の各受光部からの2つの出力信
号I−Jをそれぞれ差動増幅器43のプラス入力端子と
マイナス入力端子に入力する。差動増幅器43の出力信
号Eは、一般に知られたトラック誤差信号であり、これ
はレーザビーム36のトラックサーボにも使用される信
号である。差動増幅器43の出力信号Eは、コンパレー
タ44のプラス入力端子に入力し、コンパレータ44の
マイナス入力端子は接地する。コンパレータ44の出力
信号はトラック横断信号Bとしてカウンタ24に導き、
トラックカウントを行う。
の代わりに2分割フォトダイオード42を使用し、2分
割フォトダイオード42の各受光部からの2つの出力信
号I−Jをそれぞれ差動増幅器43のプラス入力端子と
マイナス入力端子に入力する。差動増幅器43の出力信
号Eは、一般に知られたトラック誤差信号であり、これ
はレーザビーム36のトラックサーボにも使用される信
号である。差動増幅器43の出力信号Eは、コンパレー
タ44のプラス入力端子に入力し、コンパレータ44の
マイナス入力端子は接地する。コンパレータ44の出力
信号はトラック横断信号Bとしてカウンタ24に導き、
トラックカウントを行う。
〔実施例2〕
次に、第20図〜第25図に基づいて本発明の別の実施
例を説明する。
例を説明する。
上記の実施例1では、各セクタ32のヘッダー部33に
番地情報をウオブリング等により予め形成しておくもの
としたが、この実施例では、予め形成したインデックス
マーク53に基づいてヘッダ一部33の番地情報を光磁
気方式でソフトフォーマツティングするようにしている
。
番地情報をウオブリング等により予め形成しておくもの
としたが、この実施例では、予め形成したインデックス
マーク53に基づいてヘッダ一部33の番地情報を光磁
気方式でソフトフォーマツティングするようにしている
。
第20図中(a)(b)に本実施例のソフトフォーマツ
ティング方式を採用した光磁気ディスク52を示す。光
磁気ディスク52には、同心円状または螺旋状のトラン
ク31がプリグルーブ35・35により区画されて形成
されている。このトラック31の一部には、例えば、ト
ランク31の両側のプリグルーブ35・35を同一方向
にウオブリングすることにより、予めインデックスマー
ク53が形成されている。インデックスマーク53は、
例えば、1つのトラック31(光磁気ディスク52の1
周が1トラツクを構成する)に対して1箇所ずつ設けら
れ、トラック31に沿った長さは約1μm〜約100μ
mである(レーザビームの波長が800nm、対物レン
ズのNaが0゜5の場合)。
ティング方式を採用した光磁気ディスク52を示す。光
磁気ディスク52には、同心円状または螺旋状のトラン
ク31がプリグルーブ35・35により区画されて形成
されている。このトラック31の一部には、例えば、ト
ランク31の両側のプリグルーブ35・35を同一方向
にウオブリングすることにより、予めインデックスマー
ク53が形成されている。インデックスマーク53は、
例えば、1つのトラック31(光磁気ディスク52の1
周が1トラツクを構成する)に対して1箇所ずつ設けら
れ、トラック31に沿った長さは約1μm〜約100μ
mである(レーザビームの波長が800nm、対物レン
ズのNaが0゜5の場合)。
第21図および第22図に示す光磁気ディスクitにお
いて、インデックスマーク53を検出する際には、光学
ヘッド200半導体レーザ54から光磁気ディスク52
(第20図)にレーザビームが照射され、その反射ビー
ムがフォトダイオード26により受光される。フォトダ
イオード26からの電気信号Aは、再生回路23に送ら
れる。
いて、インデックスマーク53を検出する際には、光学
ヘッド200半導体レーザ54から光磁気ディスク52
(第20図)にレーザビームが照射され、その反射ビー
ムがフォトダイオード26により受光される。フォトダ
イオード26からの電気信号Aは、再生回路23に送ら
れる。
再生回路23において、上記の電気信号Aが増幅器27
により増幅され、増幅器27の出力信号Eはコンパレー
タ28のプラス入力端子に入力される。一方、コンパレ
ータ28のマイナス入力端子には、比較電圧■。が入力
され、増幅器27の出力信号Eが2値化される。なお、
第20図中(C)は出力信号E中に含まれるインデック
スマーク53からの信号がスライスレベルv0で2値化
される様子を示している。
により増幅され、増幅器27の出力信号Eはコンパレー
タ28のプラス入力端子に入力される。一方、コンパレ
ータ28のマイナス入力端子には、比較電圧■。が入力
され、増幅器27の出力信号Eが2値化される。なお、
第20図中(C)は出力信号E中に含まれるインデック
スマーク53からの信号がスライスレベルv0で2値化
される様子を示している。
コンパレータ28の出力信号はトラック横断信号Bとし
てカウンタ24に導かれ、ここで、上記のように、トラ
ック横断回数がカウントされる。
てカウンタ24に導かれ、ここで、上記のように、トラ
ック横断回数がカウントされる。
また、コンパレ」り28の出力信号はインデックスマー
ク信号にとしてインデックスマーク検出回路55に導か
れ、ここで、インデックスマーク53が検出されてイン
デックスマーク検出信号りが出力される。インデックス
マーク検出信号りは、フォーマツティング回路56に導
かれ、フォーマツティングの開始位置または基準位置が
決定される。そして、これに従って、フォーマットデー
タ信号Mが光学へラド20の半導体レーザ54に送られ
、光磁気ディスク52のフォーマツティングが行われる
ようになっている。
ク信号にとしてインデックスマーク検出回路55に導か
れ、ここで、インデックスマーク53が検出されてイン
デックスマーク検出信号りが出力される。インデックス
マーク検出信号りは、フォーマツティング回路56に導
かれ、フォーマツティングの開始位置または基準位置が
決定される。そして、これに従って、フォーマットデー
タ信号Mが光学へラド20の半導体レーザ54に送られ
、光磁気ディスク52のフォーマツティングが行われる
ようになっている。
第20図では、インデックスマーク53は1回のウオブ
リングのみで記録するものとしたが、第23中(a)に
示すように、インデックスマーク53を複数回のウオブ
リングにより記録するようにしても良い。この場合もイ
ンデックスマーク53から読み出された信号(第23中
(b)参照)がコンパレータ28により2値化され、イ
ンデックスマーク検出回路55によりインデックスマー
ク53を検出することができる。このように複数回のウ
オブリングによりインデックスマーク53を形成すると
、第20図中(a)のものに比べて検出ミスを減少させ
ることができる。
リングのみで記録するものとしたが、第23中(a)に
示すように、インデックスマーク53を複数回のウオブ
リングにより記録するようにしても良い。この場合もイ
ンデックスマーク53から読み出された信号(第23中
(b)参照)がコンパレータ28により2値化され、イ
ンデックスマーク検出回路55によりインデックスマー
ク53を検出することができる。このように複数回のウ
オブリングによりインデックスマーク53を形成すると
、第20図中(a)のものに比べて検出ミスを減少させ
ることができる。
なお、インデックスマーク53は、実施例1における第
1図中のマーク40と同様に、トラック31の両側のプ
リグルーブ35・35を互いに逆方向にウオブリングさ
せたり、或いは第5図中のマーク40と同様に、トラッ
ク31の両側のプリグルーブ35・35の幅を偏光する
ことにより形成することもできる。
1図中のマーク40と同様に、トラック31の両側のプ
リグルーブ35・35を互いに逆方向にウオブリングさ
せたり、或いは第5図中のマーク40と同様に、トラッ
ク31の両側のプリグルーブ35・35の幅を偏光する
ことにより形成することもできる。
次に、第24図に光磁気ディスク52のN番目のトラッ
ク31におけるフォーマットの例を示す。同図中(a)
は実施例1の如くに各セクタ32のヘッダ一部33にマ
ーク40によりプリフォーマットを行った場合である。
ク31におけるフォーマットの例を示す。同図中(a)
は実施例1の如くに各セクタ32のヘッダ一部33にマ
ーク40によりプリフォーマットを行った場合である。
これに対し、本実施例では、同図中(b)の如く、光磁
気ディスク52の製造時には、各トラック31につき1
箇所、つまり、トラック31の先頭位置にインデックス
マーク53を形成しておくのみである。
気ディスク52の製造時には、各トラック31につき1
箇所、つまり、トラック31の先頭位置にインデックス
マーク53を形成しておくのみである。
光磁気ディスク52に情報を記録する場合、まず、ソフ
トフォーマツティングを行う。この時、上記のように、
光磁気ディスク52からの反射ビームに基づいて再生回
路23から出力されるインデックスマーク信号に中にイ
ンデックスマーク53からの信号が存在すると、インデ
ックスマーク検出回路55からインデックスマーク検出
信号L(第24図中(d)参照)が出力される。
トフォーマツティングを行う。この時、上記のように、
光磁気ディスク52からの反射ビームに基づいて再生回
路23から出力されるインデックスマーク信号に中にイ
ンデックスマーク53からの信号が存在すると、インデ
ックスマーク検出回路55からインデックスマーク検出
信号L(第24図中(d)参照)が出力される。
このインデックスマーク検出信号りに基づいてソフトフ
ォーマツティングの開始位置が決定され、半導体レーザ
54からレーザビームが出射されて(第24図中(e)
)、各セクタ32中のヘッダ一部33にトラック31お
よびセクタ32の番地等が書き込まれ、ソフトフォーマ
ツティングが行われる(第24図中(C))。なお、第
24図には1つのトラック31に5個のセクタ32・3
2・・・が含まれる場合を示している。
ォーマツティングの開始位置が決定され、半導体レーザ
54からレーザビームが出射されて(第24図中(e)
)、各セクタ32中のヘッダ一部33にトラック31お
よびセクタ32の番地等が書き込まれ、ソフトフォーマ
ツティングが行われる(第24図中(C))。なお、第
24図には1つのトラック31に5個のセクタ32・3
2・・・が含まれる場合を示している。
上記のように、ソフトフォーマンティングを行った後、
ヘッダ一部33の情報を再生することによりトラック3
1およびセクタ32の番地を確認し、データ部34に情
報の記録・再生または消去を行うことができる。なお、
上記の例では、1つのトラック31に1箇所ずつインデ
ックスマーク53を形成しているが、1つのトラック3
1に複数のインデックスマーク53を形成するようにす
れば、ソフトフォーマツティングの精度を向上させるこ
とができる。
ヘッダ一部33の情報を再生することによりトラック3
1およびセクタ32の番地を確認し、データ部34に情
報の記録・再生または消去を行うことができる。なお、
上記の例では、1つのトラック31に1箇所ずつインデ
ックスマーク53を形成しているが、1つのトラック3
1に複数のインデックスマーク53を形成するようにす
れば、ソフトフォーマツティングの精度を向上させるこ
とができる。
第25図はソフトフォーマツティングに関するフローチ
ャートである。
ャートである。
Ns番目〜Ne番目のトラック31・3工・・・を対象
としたソフトフォーマツティングが開始されると、まず
、トラック番号Nにソフトフォーマツティング開始トラ
ック番号Nsが代入され、開始トラックが決定される(
Sll)。次に、Ns番目のトラック31にアクセスし
てこのトラック31のインデックスマーク53が検出さ
れるまで待aする(S12)。Ns番目のトラック31
のインデックスマーク53が検出されれば、Ns番目の
トラック31を対象とした1トラック分のソフトフォー
マツティングが行われる(S13)。
としたソフトフォーマツティングが開始されると、まず
、トラック番号Nにソフトフォーマツティング開始トラ
ック番号Nsが代入され、開始トラックが決定される(
Sll)。次に、Ns番目のトラック31にアクセスし
てこのトラック31のインデックスマーク53が検出さ
れるまで待aする(S12)。Ns番目のトラック31
のインデックスマーク53が検出されれば、Ns番目の
トラック31を対象とした1トラック分のソフトフォー
マツティングが行われる(S13)。
続いて、トラック番号に1″が加算され、トラック番号
がソフトフォーマツティング終了トラックの番号Neよ
り大きいか否かが判定され(S14)、トラック番号が
Neより大きければ、ソフトフォーマツティングが終了
される。
がソフトフォーマツティング終了トラックの番号Neよ
り大きいか否かが判定され(S14)、トラック番号が
Neより大きければ、ソフトフォーマツティングが終了
される。
一方、トラック番号がNe以下であれば、S12に戻っ
て上記と同様の処理が繰り返される。
て上記と同様の処理が繰り返される。
ところで、重複した説明は省略するが、本実施例でも実
施例1と同様に、シーク時に光学ヘッド54が横断した
トラック310本数を計数するカウンタ24およびカウ
ンタ24の計数値に基づいてシーク動作を制御するシー
ク制御回路25(第10図参照)等を備えている。そし
て、本実施例でも、実施例1と同様に、プリグルーブ3
5が光磁気ディスク52の円周方向に途切れないように
形成されている。
施例1と同様に、シーク時に光学ヘッド54が横断した
トラック310本数を計数するカウンタ24およびカウ
ンタ24の計数値に基づいてシーク動作を制御するシー
ク制御回路25(第10図参照)等を備えている。そし
て、本実施例でも、実施例1と同様に、プリグルーブ3
5が光磁気ディスク52の円周方向に途切れないように
形成されている。
従って、シーク時、つまり、光学へラド54が光磁気デ
ィスク52の半径方向に移動する時には、光学ヘッド5
4が1本のトラック31を横断する毎に1つのプリグル
ーブ35を横断することになる。また、インデックスマ
ーク53はプリグルーブ35のウオブリング等により形
成されているので、プリグルーブ35以外の部位でトラ
ック横断信号Bのレベルが上下することもない。これに
より、実施例1と同様に、光学ヘッド20が横断したト
ラック31の本数を正確に計数することが可能になる。
ィスク52の半径方向に移動する時には、光学ヘッド5
4が1本のトラック31を横断する毎に1つのプリグル
ーブ35を横断することになる。また、インデックスマ
ーク53はプリグルーブ35のウオブリング等により形
成されているので、プリグルーブ35以外の部位でトラ
ック横断信号Bのレベルが上下することもない。これに
より、実施例1と同様に、光学ヘッド20が横断したト
ラック31の本数を正確に計数することが可能になる。
また、ヘッダ一部33およびデータ部34には光磁気方
式により番地情報およびデータ情報が記録されるが、こ
の光磁気方式による情報と、トラック横断信号B等の凹
凸による情報とを分離して検出できることは、実施例1
中で第13図を用いて説明したのと同様である。
式により番地情報およびデータ情報が記録されるが、こ
の光磁気方式による情報と、トラック横断信号B等の凹
凸による情報とを分離して検出できることは、実施例1
中で第13図を用いて説明したのと同様である。
また、シーク時にレーザビームがプリグルーブ35にお
けるインデックスマーク53(第20図、第23図、第
1図または第5図)の部位を斜めに横断すると、増幅器
27の出力信号Eが乱され、その結果、トラック横断信
号Bが乱される恐れがあるのは、実施例1において、レ
ーザビーム36がプリグルーブ35におけるマーク40
の部位を斜めに横断する時にトラック横断手段Bが乱さ
れる恐れがあるのと同様である。
けるインデックスマーク53(第20図、第23図、第
1図または第5図)の部位を斜めに横断すると、増幅器
27の出力信号Eが乱され、その結果、トラック横断信
号Bが乱される恐れがあるのは、実施例1において、レ
ーザビーム36がプリグルーブ35におけるマーク40
の部位を斜めに横断する時にトラック横断手段Bが乱さ
れる恐れがあるのと同様である。
この場合も、実施例1と同様、インデックスマーク53
のウオブリングの幅ΔWを小さくするとトラック横断手
段Bの乱れは生じにくくなるが、一方でインデックスマ
ーク53からの信号のS/Nが低下する問題が生じるの
で、両者のバランスを考慮してΔWを決定する必要があ
る。また、実施例1と同様、トラック横断回数をカウン
トするカウンタ24の前段にヒステリシスコンパレータ
41 (第18図参照)を配置するのが好ましい。
のウオブリングの幅ΔWを小さくするとトラック横断手
段Bの乱れは生じにくくなるが、一方でインデックスマ
ーク53からの信号のS/Nが低下する問題が生じるの
で、両者のバランスを考慮してΔWを決定する必要があ
る。また、実施例1と同様、トラック横断回数をカウン
トするカウンタ24の前段にヒステリシスコンパレータ
41 (第18図参照)を配置するのが好ましい。
〔実施例3〕
次に、本発明のさらに別の実施例を説明する。
第26図に示すように、光磁気ディスク72における記
録領域は、内周側の第1領域73(プリフォーマット領
域)と外周側の第2領域74(ソフトフォーマット領域
)とに分割されている。第1領域73および第2領域7
4には、上記の実施例1・2と同様に、予めプリグルー
ブ35・35によりトラック31が形成されている(第
1図、第3図、第5図または第7図参照)。
録領域は、内周側の第1領域73(プリフォーマット領
域)と外周側の第2領域74(ソフトフォーマット領域
)とに分割されている。第1領域73および第2領域7
4には、上記の実施例1・2と同様に、予めプリグルー
ブ35・35によりトラック31が形成されている(第
1図、第3図、第5図または第7図参照)。
そして、第1領域73においては、各セクタ32のヘッ
ダ一部33にプリグルーブ35・35のウオブリングさ
せるかまたは幅を変更してなるマーク40により番地情
報がディスク製造時に記録されるとともに、各セクタ3
2のデータ部34にプリグルーブ35・35のウオブリ
ングさせるかまたは幅を変更してなる情報マーク75に
より、ディスク製造時にデータ情報が記録されている(
第24図中(a)参照)。
ダ一部33にプリグルーブ35・35のウオブリングさ
せるかまたは幅を変更してなるマーク40により番地情
報がディスク製造時に記録されるとともに、各セクタ3
2のデータ部34にプリグルーブ35・35のウオブリ
ングさせるかまたは幅を変更してなる情報マーク75に
より、ディスク製造時にデータ情報が記録されている(
第24図中(a)参照)。
一方、第2領域74では、実施例2と同様に、各セクタ
32ごとに1箇所のインデックスマーク53のみがプリ
グルーブ35・35のウオブリングまたは幅の変更によ
りプリフォーマットされている(第24図中(b)参照
)。そして、インデックスマーク53の検出に基づいて
、第2N域74の各セクタ32のヘッダ一部33をソフ
トフォーマツティングした後、各データ部34に情報の
記録・再生または消去を行うようになっている。
32ごとに1箇所のインデックスマーク53のみがプリ
グルーブ35・35のウオブリングまたは幅の変更によ
りプリフォーマットされている(第24図中(b)参照
)。そして、インデックスマーク53の検出に基づいて
、第2N域74の各セクタ32のヘッダ一部33をソフ
トフォーマツティングした後、各データ部34に情報の
記録・再生または消去を行うようになっている。
再生専用型の光ディスク、いわゆる追記型の光ディスク
、光磁気ディスク72等の書替可能型の光ディスク等の
複数の種類の光ディスクを共用できる光ディスク装置に
おいては、光磁気ディスク72の第1N域73に光ディ
スクの種類、つまり、光磁気ディスクであること、およ
び記録条件等を記録しておけば、光ディスク装置は第1
91域73を再生し、光ディスクの種類が光磁気ディス
ク72であると判定し、記録条件を設定して、光磁気デ
ィスク72にソフトフォーマツティングを行った後、情
報の記録・再生または消去を行うことができる。
、光磁気ディスク72等の書替可能型の光ディスク等の
複数の種類の光ディスクを共用できる光ディスク装置に
おいては、光磁気ディスク72の第1N域73に光ディ
スクの種類、つまり、光磁気ディスクであること、およ
び記録条件等を記録しておけば、光ディスク装置は第1
91域73を再生し、光ディスクの種類が光磁気ディス
ク72であると判定し、記録条件を設定して、光磁気デ
ィスク72にソフトフォーマツティングを行った後、情
報の記録・再生または消去を行うことができる。
また、コンピュータシステムの記録媒体とじて使用する
場合、第1領域73にO3等のシステムファイルをプリ
フォーマット形式で記録したり、ワードプロセッサにお
いては、辞書ファイル等の消去又は書替が不必要な情報
を第1領域73に記録しておき、ユーザファイル等の消
去または書替の必要な情報の記録を第2領域74に行う
ことができる。このように、光磁気ディスク72を第1
領域73と第2領域74に分割することにより、汎用性
を高めることができる。
場合、第1領域73にO3等のシステムファイルをプリ
フォーマット形式で記録したり、ワードプロセッサにお
いては、辞書ファイル等の消去又は書替が不必要な情報
を第1領域73に記録しておき、ユーザファイル等の消
去または書替の必要な情報の記録を第2領域74に行う
ことができる。このように、光磁気ディスク72を第1
領域73と第2領域74に分割することにより、汎用性
を高めることができる。
ところで、この実施例の光ディスク装置も、実施例1・
2と同様、シーク時に光学ヘッドが横断するトラック3
1の本数を計数するカウンタ24およびシーク制御回路
25等を備えている。また、第191域73および第2
N域74のプリグルーブ35は円周方向に途切れないよ
うに形成されるとともに、第1領域73のマーク40(
ヘッダー部33)および情報マーク75(データ部34
)並びに第2 fil域74のインデックスマーク53
はプリグルーブ35のウオブリング等により形成されて
いて、プリグルーブ35以外にトラック横断信号Bのレ
ベルを上下させる部位が存在しないため、第1および第
2領域73・74において光学ヘッドが横断するトラッ
ク31の本数を正確に検出することができる。
2と同様、シーク時に光学ヘッドが横断するトラック3
1の本数を計数するカウンタ24およびシーク制御回路
25等を備えている。また、第191域73および第2
N域74のプリグルーブ35は円周方向に途切れないよ
うに形成されるとともに、第1領域73のマーク40(
ヘッダー部33)および情報マーク75(データ部34
)並びに第2 fil域74のインデックスマーク53
はプリグルーブ35のウオブリング等により形成されて
いて、プリグルーブ35以外にトラック横断信号Bのレ
ベルを上下させる部位が存在しないため、第1および第
2領域73・74において光学ヘッドが横断するトラッ
ク31の本数を正確に検出することができる。
なお、実施例3では、第2領域74をソフトフォーマッ
ト領域としたが、第2領域74のヘッダ一部33に番地
情報をウオブリング等によりプリフォーマットしておい
て、第2N域74のデータ部34にデータ情報を光磁気
方式で記録・再生または消去するようにしても良い。
ト領域としたが、第2領域74のヘッダ一部33に番地
情報をウオブリング等によりプリフォーマットしておい
て、第2N域74のデータ部34にデータ情報を光磁気
方式で記録・再生または消去するようにしても良い。
また、実施例3では、第1および第2領域73・74に
分割したが、さらに多数の領域に分割しても良い。
分割したが、さらに多数の領域に分割しても良い。
さらに、上記の各実施例では、光磁気ディスクを取り挙
げて説明したが、相変化型の光ディスク等の他の書替可
能型光ディスク、追記型の光ディスク等にも本発明を適
用できるものである。
げて説明したが、相変化型の光ディスク等の他の書替可
能型光ディスク、追記型の光ディスク等にも本発明を適
用できるものである。
本発明に係る光ディスクは、以上のように、光ビームを
追従させるためのトラックを形成するプリグルーブと、
このプリグルーブをウオブリングさせるかまたはプリグ
ルーブの幅を変えることにより形成されて番地を示すマ
ークとを有し、上記マークを含むプリグルーブが円周方
向に途切れることなく同心円状または螺旋状に形成され
ている構成である(請求項第1項)。
追従させるためのトラックを形成するプリグルーブと、
このプリグルーブをウオブリングさせるかまたはプリグ
ルーブの幅を変えることにより形成されて番地を示すマ
ークとを有し、上記マークを含むプリグルーブが円周方
向に途切れることなく同心円状または螺旋状に形成され
ている構成である(請求項第1項)。
これにより、光ビームがトラックを横断した時には必ず
プリグルーブを横断し、逆に、光ビームがトラックを横
断したにもかかわらず、プリグルーブを横断しないこと
は起こり得なくなり、従って、光ビームが横断したトラ
ックの本数を正確に検出することができるようになる。
プリグルーブを横断し、逆に、光ビームがトラックを横
断したにもかかわらず、プリグルーブを横断しないこと
は起こり得なくなり、従って、光ビームが横断したトラ
ックの本数を正確に検出することができるようになる。
本発明の他の光ディスクは、光ビームを追従させるため
のトラックを形成するプリグルーブと、このプリグルー
ブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を変
えることにより形成されてソフトフォーマツティング(
光ディスクの製造後に光ディスク装置により番地情報等
を書き込んでフォーマツティングすることを意味する)
の基準位置を示すインデックスマークとを有し、上記イ
ンデックスマークを含むプリグルーブが円周方向に途切
れることなく同心円状または螺旋状に形成されている構
成である(請求項第2項)。
のトラックを形成するプリグルーブと、このプリグルー
ブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を変
えることにより形成されてソフトフォーマツティング(
光ディスクの製造後に光ディスク装置により番地情報等
を書き込んでフォーマツティングすることを意味する)
の基準位置を示すインデックスマークとを有し、上記イ
ンデックスマークを含むプリグルーブが円周方向に途切
れることなく同心円状または螺旋状に形成されている構
成である(請求項第2項)。
これにより、光ビームがトラックを横断した時には必ず
プリグルーブを横断するようになり、トラックの横断本
数を正確に検出できるようになる。
プリグルーブを横断するようになり、トラックの横断本
数を正確に検出できるようになる。
また、プリグルーブの一部として記録されたインデック
スマークを読み出し、このインデックスマークを基準と
して光ディスク装置により、光ディスクに番地情報等を
書き込んでソフトフォーマツティングを行うことにより
、光ディスクを所望の書式でフォーマツティングできる
ようになる。
スマークを読み出し、このインデックスマークを基準と
して光ディスク装置により、光ディスクに番地情報等を
書き込んでソフトフォーマツティングを行うことにより
、光ディスクを所望の書式でフォーマツティングできる
ようになる。
本発明のさらに他の光ディスクは、情報が予め記録され
た第1領域と、情報の記録・再生または消去が可能な第
2領域とを有し、第1領域には光ビームを追従させるた
めのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグル
ーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を
変えることにより予め記録された情報マークとを有し、
上記情報マークを含むプリグルーブが円周方向に途切れ
ることなく同心円状または螺旋状に形成されるとともに
、第2領域には光ビームを追従させるためのトラックを
形成するプリグルーブと、このプリグルーブをウオブリ
ングさせるかまたはプリグルーブの幅を変えることによ
り形成されてソフトフォーマツティングの基準位置を示
すインデックスマークとを有し、上記インデックスマー
クを含むプリグルーブが円周方向に途切れることなく同
心円状または螺旋状に形成されている構成である(請求
項第3項)。
た第1領域と、情報の記録・再生または消去が可能な第
2領域とを有し、第1領域には光ビームを追従させるた
めのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグル
ーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を
変えることにより予め記録された情報マークとを有し、
上記情報マークを含むプリグルーブが円周方向に途切れ
ることなく同心円状または螺旋状に形成されるとともに
、第2領域には光ビームを追従させるためのトラックを
形成するプリグルーブと、このプリグルーブをウオブリ
ングさせるかまたはプリグルーブの幅を変えることによ
り形成されてソフトフォーマツティングの基準位置を示
すインデックスマークとを有し、上記インデックスマー
クを含むプリグルーブが円周方向に途切れることなく同
心円状または螺旋状に形成されている構成である(請求
項第3項)。
これにより、第1領域は再生専用領域として使用する一
方、第2領域には上記インデックスマークを基準として
光ディスク装置によりソフトフォーマツティングを行い
、それに基づいて記録・再生または消去を行うことがで
きる。
方、第2領域には上記インデックスマークを基準として
光ディスク装置によりソフトフォーマツティングを行い
、それに基づいて記録・再生または消去を行うことがで
きる。
そして、第1領域の情報マークおよび第2領域のインデ
ックスマークはともにプリグルーブの一部として形成さ
れるとともに、プリグルーブが光ディスクの円周方向に
途切れないように形成されているので、光ビームがトラ
ックを横断する回数を正確に検出できるようになる。
ックスマークはともにプリグルーブの一部として形成さ
れるとともに、プリグルーブが光ディスクの円周方向に
途切れないように形成されているので、光ビームがトラ
ックを横断する回数を正確に検出できるようになる。
本発明に係る光ディスク装置は、光ビームを追゛ 従さ
せるためのトラックを形成するプリグルーブと、このプ
リグルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブ
の幅を変えることにより形成され光ディスク上の番地を
示すマークとを有し、上記マークを含むプリグルーブが
円周方向に途切れることなく同心円状または螺旋状に形
成されている光ディスクを使用し、光ディスクからの反
射ビームに基づいて上記マークを読み出し、番地情報を
再生する再生手段と、光学ヘッドが光ディスクの半径方
向に移動する時、光ディスクからの反射ビームに基づき
、光ビームがプリグルーブを横断することによりトラッ
クの横断を検出するトラック横断検出手段と、トラック
横断回数を計数する計数手段と、上記計数手段の計数値
に基づいて光ビームの移動トラック数を算出しながら光
学ヘッドを目標トラックへ移動させる光学ヘッド移動手
段とを有する構成である(請求項第4項)。
せるためのトラックを形成するプリグルーブと、このプ
リグルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブ
の幅を変えることにより形成され光ディスク上の番地を
示すマークとを有し、上記マークを含むプリグルーブが
円周方向に途切れることなく同心円状または螺旋状に形
成されている光ディスクを使用し、光ディスクからの反
射ビームに基づいて上記マークを読み出し、番地情報を
再生する再生手段と、光学ヘッドが光ディスクの半径方
向に移動する時、光ディスクからの反射ビームに基づき
、光ビームがプリグルーブを横断することによりトラッ
クの横断を検出するトラック横断検出手段と、トラック
横断回数を計数する計数手段と、上記計数手段の計数値
に基づいて光ビームの移動トラック数を算出しながら光
学ヘッドを目標トラックへ移動させる光学ヘッド移動手
段とを有する構成である(請求項第4項)。
これにより、記録または再生時に再生手段により上記マ
ークを読み出すことにより、番地情報を得ることができ
るようになる。ここで、上記光ディスクのプリグルーブ
は円周方向に途切れることなく形成されているので、ト
ラック横断検出手段によるトラック横断の検出は正確に
行え、従って、計数手段による横断回数の検出は正確に
行えるので、光学ヘッドを確実に所定のトラックに移動
させることができるようになる。
ークを読み出すことにより、番地情報を得ることができ
るようになる。ここで、上記光ディスクのプリグルーブ
は円周方向に途切れることなく形成されているので、ト
ラック横断検出手段によるトラック横断の検出は正確に
行え、従って、計数手段による横断回数の検出は正確に
行えるので、光学ヘッドを確実に所定のトラックに移動
させることができるようになる。
本発明の他の光ディスク装置は、光ビームを追従させる
ためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグ
ルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅
を変えることにより形成されてソフトフォーマツティン
グの基準位置を示すインデックスマークとを有し、上記
インデックスマークを含むプリグルーブが円周方向に途
切れることなく同心円状または螺旋状に形成された光デ
ィスクを使用し、光ディスクからの反射ビームに基づい
て上記インデックスマークを検出し、インデックスマー
ク検出信号を出力するインデックスマーク検出手段と、
上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフトフォ
ーマツティングの基準位置を決定し、光ディスクのフォ
ーマツティングを行うフォーマツティング手段と、光学
ヘッドが光ディスクの半径方向に移動する時、光ディス
クからの反射ビームに基づき、光ビームがプリグルーブ
を横断することによりトラックの横断を検出するトラッ
ク横断検出手段と、トラック横断回数を計数する計数手
段と、上記計数手段の計数値に基づいて光ビームの移動
トラック数を算出しながら光学ヘッドを目標トラックへ
移動させる光学ヘッド移動手段とを有する構成である(
請求項第5項)。
ためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリグ
ルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの幅
を変えることにより形成されてソフトフォーマツティン
グの基準位置を示すインデックスマークとを有し、上記
インデックスマークを含むプリグルーブが円周方向に途
切れることなく同心円状または螺旋状に形成された光デ
ィスクを使用し、光ディスクからの反射ビームに基づい
て上記インデックスマークを検出し、インデックスマー
ク検出信号を出力するインデックスマーク検出手段と、
上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフトフォ
ーマツティングの基準位置を決定し、光ディスクのフォ
ーマツティングを行うフォーマツティング手段と、光学
ヘッドが光ディスクの半径方向に移動する時、光ディス
クからの反射ビームに基づき、光ビームがプリグルーブ
を横断することによりトラックの横断を検出するトラッ
ク横断検出手段と、トラック横断回数を計数する計数手
段と、上記計数手段の計数値に基づいて光ビームの移動
トラック数を算出しながら光学ヘッドを目標トラックへ
移動させる光学ヘッド移動手段とを有する構成である(
請求項第5項)。
これにより、光ディスクからの反射ビームに基づいてイ
ンデックスマーク検出手段により上記インデックスマー
クを検出し、このインデックスマーク検出手段からのイ
ンデックスマーク検出信号に基づいてフォーマツティン
グ手段によりソフトフォーマツティングの基準位置を決
定して光ディスクのソフトフォーマツティングを行い、
以後、ソフトフォーマツティングされた番地情報に基づ
いて記録・再生を行うようにしたので、所望の書式によ
りフォーマツティングが行えるようになる。
ンデックスマーク検出手段により上記インデックスマー
クを検出し、このインデックスマーク検出手段からのイ
ンデックスマーク検出信号に基づいてフォーマツティン
グ手段によりソフトフォーマツティングの基準位置を決
定して光ディスクのソフトフォーマツティングを行い、
以後、ソフトフォーマツティングされた番地情報に基づ
いて記録・再生を行うようにしたので、所望の書式によ
りフォーマツティングが行えるようになる。
また、光ディスクのプリグルーブが円周方向に途切れな
いようにしたので、光ヘッドが光ディスクの半径方向に
移動する時には、トラック横断検出手段によりトラック
の横断を正確に検出し、計数手段によりトラック横断回
数を正確に計数して確実に所定のトラックに移動させる
ことができるようになる。
いようにしたので、光ヘッドが光ディスクの半径方向に
移動する時には、トラック横断検出手段によりトラック
の横断を正確に検出し、計数手段によりトラック横断回
数を正確に計数して確実に所定のトラックに移動させる
ことができるようになる。
本発明のさらに他の光ディスク装置は、情報が予め記録
された第1領域と、情報の記録・再生または消去が可能
な第2領域とを有し、第1領域には光ビームを追従させ
るためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリ
グルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの
幅を変えることにより予め記録された情報マークとを有
し、上記情報マークを含むプリグルーブが円周方向に途
切れることなく同心円状または螺旋状に形成されるとと
もに、第2領域には光ビームを追従させるためのトラッ
クを形成するプリグルーブと、このプリグルーブをウオ
ブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を変えること
番こより形成されてソフトフォーマツティングの基準位
置を示すインデックスマークとを有し、上記インデック
スマークを含むプリグルーブが円周方向に途切れること
なく同心円状または螺旋状に形成されている光ディスク
を使用し、光ディスクの第1領域からの反射ビームに基
づいて上記情報マークを読み出し、情報を再生する再生
手段と、光ディスクの第2領域からの反射ビームに基づ
いて上記インデックスマークを検出し、インデックスマ
ーク検出信号を出力するインデックスマーク検出手段と
、上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフトフ
ォーマツティングの基準位置を決定し、光ディスクの第
2領域のソフトフォーマンティングを行うフォーマツテ
ィング手段と、光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移
動する時、光ディスクからの反射ビームに基づき、光ビ
ームがプリグルーブを横断することによりトラックの横
断を検出するトラック横断検出手段と、トラック横断回
数を計数する計数手段と、上記計数手段の計数値に基づ
いて光ビームの移動トラック数を算出しながら光学ヘッ
ドを目標トラックへ移動させる光学ヘッド移動手段とを
有する構成である(請求項第6項)。
された第1領域と、情報の記録・再生または消去が可能
な第2領域とを有し、第1領域には光ビームを追従させ
るためのトラックを形成するプリグルーブと、このプリ
グルーブをウオブリングさせるかまたはプリグルーブの
幅を変えることにより予め記録された情報マークとを有
し、上記情報マークを含むプリグルーブが円周方向に途
切れることなく同心円状または螺旋状に形成されるとと
もに、第2領域には光ビームを追従させるためのトラッ
クを形成するプリグルーブと、このプリグルーブをウオ
ブリングさせるかまたはプリグルーブの幅を変えること
番こより形成されてソフトフォーマツティングの基準位
置を示すインデックスマークとを有し、上記インデック
スマークを含むプリグルーブが円周方向に途切れること
なく同心円状または螺旋状に形成されている光ディスク
を使用し、光ディスクの第1領域からの反射ビームに基
づいて上記情報マークを読み出し、情報を再生する再生
手段と、光ディスクの第2領域からの反射ビームに基づ
いて上記インデックスマークを検出し、インデックスマ
ーク検出信号を出力するインデックスマーク検出手段と
、上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフトフ
ォーマツティングの基準位置を決定し、光ディスクの第
2領域のソフトフォーマンティングを行うフォーマツテ
ィング手段と、光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移
動する時、光ディスクからの反射ビームに基づき、光ビ
ームがプリグルーブを横断することによりトラックの横
断を検出するトラック横断検出手段と、トラック横断回
数を計数する計数手段と、上記計数手段の計数値に基づ
いて光ビームの移動トラック数を算出しながら光学ヘッ
ドを目標トラックへ移動させる光学ヘッド移動手段とを
有する構成である(請求項第6項)。
これにより、光ディスクの第1領域では、記録または再
生時に再生手段により上記マークを読み出すことにより
、番地情報を得ることができるようになる。一方、第2
領域では、反射ビームに基づいてインデックスマーク検
出手段により上記インデックスマークを検出し、このイ
ンデックスマーク検出手段からのインデックスマーク検
出信号に基づいてフォーマツティング手段によりソフト
フォーマツティングの基準位置を決定してソフトフォー
マツティングを行い、以後、ソフトフォーマツティング
された番地情報に基づいて記録・再生を行うようにした
ので、所望の書式によりフォーマツティングが行えるよ
うになる。
生時に再生手段により上記マークを読み出すことにより
、番地情報を得ることができるようになる。一方、第2
領域では、反射ビームに基づいてインデックスマーク検
出手段により上記インデックスマークを検出し、このイ
ンデックスマーク検出手段からのインデックスマーク検
出信号に基づいてフォーマツティング手段によりソフト
フォーマツティングの基準位置を決定してソフトフォー
マツティングを行い、以後、ソフトフォーマツティング
された番地情報に基づいて記録・再生を行うようにした
ので、所望の書式によりフォーマツティングが行えるよ
うになる。
また、第1および第2領域のプリグルーブは円周方向に
途切れることなく形成されているので、トラック横断検
出手段によるトラック横断の検出は正確に行え、従って
、計数手段による横断回数の検出は正確に行えるので、
光学ヘッドを確実に所定のトラックに移動させることが
できるようになる。
途切れることなく形成されているので、トラック横断検
出手段によるトラック横断の検出は正確に行え、従って
、計数手段による横断回数の検出は正確に行えるので、
光学ヘッドを確実に所定のトラックに移動させることが
できるようになる。
第1図ないし第19図は本発明の一実施例を示すもので
ある。 第1図は光磁気ディスクに形成されたウオブリングを有
するプリグルーブを示す概略平面図である。 第2図はレーザビームが第1図のプリグルーブを横断す
る際の再生信号を示す説明図である。 第3図は光磁気ディスクに形成されたウオブリングを有
するプリグルーブを示す概略平面図である。 第4図はレーザビームが第3図のプリグルーブを横断す
る際の再生信号を示す説明図である。 第5図は光磁気ディスクに形成された幅の変化を有する
プリグルーブを示す概略平面図である。 第6図はレーザビームが第5図のプリグルーブを横断す
る際の再生信号を示す説明図である。 第7図は光磁気ディスクに形成されたウオブリングを有
しないプリグルーブを示す概略平面図である。 第8図はレーザビームが第7図のプリグルーブを横断す
る際の再生信号を示す説明図である。 第9図は増幅器の出力信号およびトラック横断信号を示
す説明図である。 第10図は光磁気ディスク装置の概略構成を示す説明図
である。 第11図は光磁気ディスク装置の要部ブロック図である
。 第12図は光磁気ディスクの構成を示す説明図である。 第13図はフォトダイオード周辺部の詳細な構成を示す
説明図である。 第14図はシーク動作の手順を示すフローチャートであ
る。 第I5図はレーザビームがプリグルーブを斜めに横断す
る様子を示す説明図である。 第16図はウオブリングの幅を縮小した場合のレーザビ
ームがプリグルーブを斜めに横断する様子を示す説明図
である。 第17図はウオブリングの幅による番地情報信号のレベ
ルの変化を示す説明図である。 第18図は再生回路の変形例を示すブロック図である。 第19図はフォトダイオード周辺部の変形例を示す説明
図である。 第20図ないし第25図は本発明の他の実施例を示すも
のである。 第20図は光磁気ディスクのプリグルーブの構成を示す
説明図である。 第21図は光磁気ディスク装置の要部ブロック図である
。 第22図は光磁気ディスク装置の要部説明図である。 第23図は光磁気ディスクのプリグルーブの他の構成を
示す説明図である。 第24図は光磁気ディスクの概略構成を示す説明図であ
る。 第25図はフォーマツティング動作の手順を示すフロー
チャートである。 第26図は本発明のさらに他の実施例における光磁気デ
ィスクの概略構成を示す説明図である。 第27図ないし第32図は従来例を示すものである。 第27図は光ディスクのプリグルーブを示す概略平面図
である。 第28図はレーザビームが第27図のプリグルーブを横
断する際の再生信号を示す説明図である。 第29図は光ディスクの他のプリグルーブを示す概略平
面図である。 第30図はレーザビームが第29図のプリグルーブを横
断する際の再生信号を示す説明図である。 第31図はフロッピーディスクの概略平面図である。 第32図はフロッピーディスク装置の概略正面図である
。 20は光学ヘッド、21はリニアモータ(光学ヘッド移
動手段)、22・52・72は光磁気ディスク(光ディ
スク)、24はカウンタ(計数手段)、31はトラック
、32はセクタ、33はヘッダ一部、34はデータ部、
35はプリグルーブ、40はマーク、53はインデック
スマーク、55はインデックスマーク検出回路(インデ
ックスマーク検出手段)、73は第1領域、74は第2
領域、75は情報マークである。 特許出願人 シャープ 株式会社1番(9) 第 1 ;4 72 間 第3図 第4m 第 5 図 第 6 図Jt) 第7 図 第 8図 ′第 9図 第101! 第12図 ” でフタ32 第131! * 14図 第15 図 と 第16 図 ifS 17 図 M18図 第19ト( し−j 第22 rlA 第23図 第25図 第26聞 第27図 第28rjA 第29図 ys30v4 131: W432図
ある。 第1図は光磁気ディスクに形成されたウオブリングを有
するプリグルーブを示す概略平面図である。 第2図はレーザビームが第1図のプリグルーブを横断す
る際の再生信号を示す説明図である。 第3図は光磁気ディスクに形成されたウオブリングを有
するプリグルーブを示す概略平面図である。 第4図はレーザビームが第3図のプリグルーブを横断す
る際の再生信号を示す説明図である。 第5図は光磁気ディスクに形成された幅の変化を有する
プリグルーブを示す概略平面図である。 第6図はレーザビームが第5図のプリグルーブを横断す
る際の再生信号を示す説明図である。 第7図は光磁気ディスクに形成されたウオブリングを有
しないプリグルーブを示す概略平面図である。 第8図はレーザビームが第7図のプリグルーブを横断す
る際の再生信号を示す説明図である。 第9図は増幅器の出力信号およびトラック横断信号を示
す説明図である。 第10図は光磁気ディスク装置の概略構成を示す説明図
である。 第11図は光磁気ディスク装置の要部ブロック図である
。 第12図は光磁気ディスクの構成を示す説明図である。 第13図はフォトダイオード周辺部の詳細な構成を示す
説明図である。 第14図はシーク動作の手順を示すフローチャートであ
る。 第I5図はレーザビームがプリグルーブを斜めに横断す
る様子を示す説明図である。 第16図はウオブリングの幅を縮小した場合のレーザビ
ームがプリグルーブを斜めに横断する様子を示す説明図
である。 第17図はウオブリングの幅による番地情報信号のレベ
ルの変化を示す説明図である。 第18図は再生回路の変形例を示すブロック図である。 第19図はフォトダイオード周辺部の変形例を示す説明
図である。 第20図ないし第25図は本発明の他の実施例を示すも
のである。 第20図は光磁気ディスクのプリグルーブの構成を示す
説明図である。 第21図は光磁気ディスク装置の要部ブロック図である
。 第22図は光磁気ディスク装置の要部説明図である。 第23図は光磁気ディスクのプリグルーブの他の構成を
示す説明図である。 第24図は光磁気ディスクの概略構成を示す説明図であ
る。 第25図はフォーマツティング動作の手順を示すフロー
チャートである。 第26図は本発明のさらに他の実施例における光磁気デ
ィスクの概略構成を示す説明図である。 第27図ないし第32図は従来例を示すものである。 第27図は光ディスクのプリグルーブを示す概略平面図
である。 第28図はレーザビームが第27図のプリグルーブを横
断する際の再生信号を示す説明図である。 第29図は光ディスクの他のプリグルーブを示す概略平
面図である。 第30図はレーザビームが第29図のプリグルーブを横
断する際の再生信号を示す説明図である。 第31図はフロッピーディスクの概略平面図である。 第32図はフロッピーディスク装置の概略正面図である
。 20は光学ヘッド、21はリニアモータ(光学ヘッド移
動手段)、22・52・72は光磁気ディスク(光ディ
スク)、24はカウンタ(計数手段)、31はトラック
、32はセクタ、33はヘッダ一部、34はデータ部、
35はプリグルーブ、40はマーク、53はインデック
スマーク、55はインデックスマーク検出回路(インデ
ックスマーク検出手段)、73は第1領域、74は第2
領域、75は情報マークである。 特許出願人 シャープ 株式会社1番(9) 第 1 ;4 72 間 第3図 第4m 第 5 図 第 6 図Jt) 第7 図 第 8図 ′第 9図 第101! 第12図 ” でフタ32 第131! * 14図 第15 図 と 第16 図 ifS 17 図 M18図 第19ト( し−j 第22 rlA 第23図 第25図 第26聞 第27図 第28rjA 第29図 ys30v4 131: W432図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、光ビームを追従させるためのトラックを形成するプ
リグルーブと、このプリグルーブをウォブリングさせる
かまたはプリグルーブの幅を変えることにより形成され
て番地を示すマークとを有し、上記マークを含むプリグ
ルーブが円周方向に途切れることなく同心円状または螺
旋状に形成されていることを特徴とする光ディスク。 2、光ビームを追従させるためのトラックを形成するプ
リグルーブと、このプリグルーブをウォブリングさせる
かまたはプリグルーブの幅を変えることにより形成され
てソフトフォーマッテイングの基準位置を示すインデッ
クスマークとを有し、上記インデックスマークを含むプ
リグルーブが円周方向に途切れることなく同心円状また
は螺旋状に形成されていることを特徴とする光ディスク
。 3、情報が予め記録された第1領域と、情報の記録・再
生または消去が可能な第2領域とを有し、第1領域には
光ビームを追従させるためのトラックを形成するプリグ
ルーブと、このプリグルーブをウォブリングさせるかま
たはプリグルーブの幅を変えることにより予め記録され
た情報マークとを有し、上記情報マークを含むプリグル
ーブが円周方向に途切れることなく同心円状または螺旋
状に形成されるとともに、第2領域には光ビームを追従
させるためのトラックを形成するプリグルーブと、この
プリグルーブをウォブリングさせるかまたはプリグルー
ブの幅を変えることにより形成されてソフトフォーマッ
テイングの基準位置を示すインデックスマークとを有し
、上記インデックスマークを含むプリグルーブが円周方
向に途切れることなく同心円状または螺旋状に形成され
ていることを特徴とする光ディスク。 4、光ビームを追従させるためのトラックを形成するプ
リグルーブと、このプリグルーブをウォブリングさせる
かまたはプリグルーブの幅を変えることにより形成され
光ディスク上の番地を示すマークとを有し、上記マーク
を含むプリグルーブが円周方向に途切れることなく同心
円状または螺旋状に形成されている光ディスクを使用し
、光ディスクからの反射ビームに基づいて上記マークを
読み出し、番地情報を再生する再生手段と、光学ヘッド
が光ディスクの半径方向に移動する時、光ディスクから
の反射ビームに基づき、光ビームがプリグルーブを横断
することによりトラックの横断を検出するトラック横断
検出手段と、トラック横断回数を計数する計数手段と、 上記計数手段の計数値に基づいて光ビームの移動トラッ
ク数を算出しながら光学ヘッドを目標トラックへ移動さ
せる光学ヘッド移動手段とを有することを特徴とする光
ディスク装置。 5、光ビームを追従させるためのトラックを形成するプ
リグルーブと、このプリグルーブをウォブリングさせる
かまたはプリグルーブの幅を変えることにより形成され
てソフトフォーマッテイングの基準位置を示すインデッ
クスマークとを有し、上記インデックスマークを含むプ
リグルーブが円周方向に途切れることなく同心円状また
は螺旋状に形成された光ディスクを使用し、 光ディスクからの反射ビームに基づいて上記インデック
スマークを検出し、インデックスマーク検出信号を出力
するインデックスマーク検出手段と、 上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフトフォ
ーマッテイングの基準位置を決定し、光ディスクのソフ
トフォーマッテイングを行うフォーマッテイング手段と
、 光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移動する時、光デ
ィスクからの反射ビームに基づき、光ビームがプリグル
ーブを横断することによりトラックの横断を検出するト
ラック横断検出手段と、トラック横断回数を計数する計
数手段と、 上記計数手段の計数値に基づいて光ビームの移動トラッ
ク数を算出しながら光学ヘッドを目標トラックへ移動さ
せる光学ヘッド移動手段とを有することを特徴とする光
ディスク装置。 6、情報が予め記録された第1領域と、情報の記録・再
生または消去が可能な第2領域とを有し、第1領域には
光ビームを追従させるためのトラックを形成するプリグ
ルーブと、このプリグルーブをウォブリングさせるかま
たはプリグルーブの幅を変えることにより予め記録され
た情報マークとを有し、上記情報マークを含むプリグル
ーブが円周方向に途切れることなく同心円状または螺旋
状に形成されるとともに、第2領域には光ビームを追従
させるためのトラックを形成するプリグルーブと、この
プリグルーブをウォブリングさせるかまたはプリグルー
ブの幅を変えることにより形成されてソフトフォーマッ
テイングの基準位置を示すインデックスマークとを有し
、上記インデックスマークを含むプリグルーブが円周方
向に途切れることなく同心円状または螺旋状に形成され
ている光ディスクを使用し、 光ディスクの第1領域からの反射ビームに基づいて上記
情報マークを読み出し、情報を再生する再生手段と、 光ディスクの第2領域からの反射ビームに基づいて上記
インデックスマークを検出し、インデックスマーク検出
信号を出力するインデックスマーク検出手段と、 上記インデックスマーク検出信号に基づいてソフトフォ
ーマッテイングの基準位置を決定し、光ディスクの第2
領域のソフトフォーマッテイングを行うフォーマッテイ
ング手段と、 光学ヘッドが光ディスクの半径方向に移動する時、光デ
ィスクからの反射ビームに基づき、光ビームがプリグル
ーブを横断することによりトラックの横断を検出するト
ラック横断検出手段と、トラック横断回数を計数する計
数手段と、 上記計数手段の計数値に基づいて光ビームの移動トラッ
ク数を算出しながら光学ヘッドを目標トラックへ移動さ
せる光学ヘッド移動手段とを有することを特徴とする光
ディスク装置。
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