JPH10320774A - 光ディスクの製造方法、光ディスク及び光ディスク装置 - Google Patents
光ディスクの製造方法、光ディスク及び光ディスク装置Info
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Abstract
スク装置に関し、従来に比して高密度にデータを記録す
る場合でも、情報記録面を有効に利用して光ディスクに
記録されたアドレスを確実に検出することができるよう
にする。 【解決手段】レーザービームのガイド溝でなるグルーブ
の蛇行により、位置情報等のアドレスデータを光ディス
クに記録する。
Description
方法、光ディスク及び光ディスク装置に関し、例えば相
変化型の光ディスクと、この光ディスクのシステムに適
用することができる。本発明は、レーザービームのガイ
ド溝でなるグルーブの蛇行により、位置情報等のアドレ
スデータを光ディスクに記録することにより、従来に比
して高密度にデータを記録する場合でも、情報記録面を
有効に利用して光ディスクに記録されたアドレスを確実
に検出することができるようにする。
ク装置においては、予め光ディスクにプリピットにより
記録されたアドレスデータを基準にして、所望のデータ
をセクタ単位で記録するようになされている。
面を所定の角間隔で分割してセクタが形成される。各セ
クタは、先頭に、プリピットによりセクタアドレスが記
録され、続く領域がユーザーデータエリアに割り当てら
れる。
ーデータを2048バイト単位でブロック化し、光ディ
スクに記録されたセクタアドレスを基準にして、この2
048バイト単位のブロックを各セクタのユーザーエリ
アに記録するようになされていた。
ィスク装置として、DVD(Digital Versatile Disc
e)が提案されている。このDVDは、波長650〔n
m〕のレーザービームを開口数0.6の光学系により光
ディスクに照射して、片面で2.6〔MB〕のデータを
記録できるようになされたものである。このDVDにお
いては、片面で約1時間の映像信号を記録することがで
きる。
ダにおいては、基本の録画時間が2時間でなることによ
り、ビデオテープレコーダと同様の使い勝手を確保する
為には、さらに多くの容量を記録可能にする必要があ
る。また光ディスクの特徴であるランダムアクセス機能
等を有効に利用して編集等の処理を可能にするために
は、映像信号を3時間程度記録することが必要になる。
この場合DVDシステムを参考にすれば8〔MB〕程度
のデータを記録可能に設定する必要がある。
クをアクセスすることにより、この種の光ディスクの記
録密度をさらに向上することが考られる。この場合、光
ディスク装置に許容されるスキューマージンが低下する
ことにより、例えは光透過層の厚さを0.1〔mm〕程
度に設定して光ディスクを形成することが考えられる。
程度に設定すると、ディスク表面に付着した塵等の影響
により、セクタアドレス、ユーザーデータを正しく再生
困難になる。このような場合に、ユーザーデータについ
ては、誤り訂正能力を強化することにより、塵等の影響
を低減できると考えられる。ところがセクタアドレスに
ついては、誤り訂正能力を強化すると、その分ユーザー
エリアの容量が低下することになり、結局、情報記録面
を効率良く利用することが困難になる。
で、従来に比して高密度にデータを記録する場合でも、
情報記録面を有効に利用して光ディスクに記録されたア
ドレスを確実に検出することができる光ディスクの製造
方法、光ディスク及び光ディスク装置を提案しようとす
るものである。
め本発明においては、光ディスク又は光ディスクの製造
方法に適用して、アドレスデータに応じてグルーブを蛇
行させて、同心円状に又はらせん状に、情報記録面に形
成し、このグルーブによりトラックピッチを0.64
〔μm〕以下に設定し、10〜177〔μm〕の厚さに
より光透過層を形成する。
調による被変調信号を、周波数変調して周波数変調によ
る被変調信号を生成し、この周波数変調による被変調信
号によりグルーブを蛇行させる。
る被変調信号によりグルーブを蛇行させる。
ブの1周回に対して複数割り当てる。
ルーブの蛇行の周期が少なくとも所定範囲で、内周側と
外周側とで等しくなるようにグルーブを蛇行させる。
蛇行の周期が少なくとも所定範囲で、内周側と外周側と
で等しくなるようにグルーブを蛇行させる。
間の幅とがほぼ等しくなるように設定する。
ディスク装置に適用して、ワーキングディスタンス56
0〔μm〕以下に設定された開口数0.78以上の光学
系を介してレーザービームを照射するようにし、このと
きレーザービームの戻り光より光ディスクに形成された
グルーブの蛇行に応じて信号レベルが変化するウォウブ
ル信号を生成し、このウォウブル信号を基準にして光デ
ィスクをアクセスする。
せれば、情報記録面の全てをユーザーデータの記録に割
り当てても、このグルーブの蛇行によりアドレスデータ
を検出することができる。従って情報記録面にグルーブ
を形成してトラックピッチを0.64〔μm〕以下に設
定し、10〜177〔μm〕の厚さにより光透過層を形
成する場合に適用して、情報記録面を高密度かつ有効に
利用することができ、またアドレスを確実に検出するこ
とができる。
りグルーブを蛇行させれば、又は位相変調による被変調
信号によりグルーブを蛇行させれば、これら被変調信号
のキャリア周波数を基準にして精度の高い位置情報を検
出することができる。
ルーブの1周回に対して複数割り当てれば、1のブロッ
クについてアドレスデータを正しく再生困難な場合で
も、前後の関係より同期処理して、アドレスデータを生
成することができる。
ルーブの蛇行の周期が内周側と外周側とで等しくなるよ
うにグルーブを蛇行させれば、角速度一定の条件により
アクセスして、アクセス速度を向上することができる。
蛇行の周期が内周側と外周側とで等しくなるようにグル
ーブを蛇行させれば、線速度一定の条件によりアクセス
して、記録密度を向上することができる。
間の幅とがほぼ等しくなるように設定して、グルーブ間
にも所望のデータを記録することができる。
グディスタンスが560〔μm〕以下に設定された開口
数0.78以上の光学系を介してレーザービームを照射
する場合に、グルーブの蛇行に応じて信号レベルが変化
するウォウブル信号を基準にして光ディスクをアクセス
すれば、情報記録面の全てにユーザーデータを記録する
ように光ディスクをアクセスすることができる。
発明の実施の形態を詳述する。
装置を示すブロック図である。この実施の形態に係る光
ディスクの製造工程では、このマスタリング装置1によ
りディスク原盤2を露光し、このディスク原盤2より光
ディスクを製造する。
スク原盤2は、例えばガラス基板の表面にレジストを塗
布して形成され、スピンドルモータ3により角速度一定
の条件により回転駆動される。
り、このディスク原盤2の回転に同期して、ディスク原
盤2の内周側より順次外周側に変位しながら、ディスク
原盤2にレーザービームLを照射する。これにより光ヘ
ッド4は、ディスク原盤2の内周側より外周側に、ラセ
ン状にトラックを生成する。このとき光ヘッド4は、デ
ィスク原盤2が1回転する周期で、約1.0〔μm〕だ
け変位するようにスレッド機構により制御され、これに
よりグルーブにより形成されるトラックピッチを約1.
0〔μm〕に、またグルーブ間のランドについてもトラ
ックを形成する場合は(すなわち、いわゆるランドグル
ーブ記録による場合)、トラックピッチ0.5〔μm〕
によりトラックを形成するようになされている。なおこ
のランドグルーブ記録による場合のトラックピッチは、
DVDにおけるトラックピッチ0.74〔μm〕の1.
48倍である。
ディスク原盤2により作成した光ディスクに対して線記
録密度、約0.21〔μm/bit〕により所望のデー
タを記録して、次式の関係式より、この光ディスクに容
量8〔GB〕以上のデータを記録できるようになされて
いる。
量〔GB〕であり、数字0.74及び数字0.267
は、DVDのトラックピッチ〔μm〕及び線記録密度
〔μm/bit〕である。従って(1)式においては、
DVDと同一のデータ処理による記録容量を示している
ことになる。
ク原盤2より光ディスクを作成した際に、このレーザー
ビームLの露光により形成されるグルーブと、隣接する
グルーブ間の間隔とがほぼ等しくなるように、レーザー
ビームLのスポット径が設定される。なおここでは、最
終目標でなるグルーブの幅に対して、レーザービームに
よる実効的な露光範囲が120〔%〕程度増大するよう
に、レーザービームのスポット形状、光量が設定され
る。
盤2の半径方向に可動するように構成され、駆動回路5
は、ウォウブル信号WBに応じて光ヘッド4の光学系を
駆動する。これによりマスタリング装置1では、レーザ
ービームLの照射位置をウォウブル信号WBに応じて蛇
行させるようになされている。
4の変位に応じて順次値の変化するウォウブルデータA
DIPを生成して出力する。すなわちウォウブルデータ
生成回路6は、ディスク原盤2の回転に同期したタイミ
ング信号(FG信号等でなる)をスピンドルモータ3等
より受け、このタイミング信号を所定のカウンタにより
カウントする。これによりウォウブルデータ生成回路6
は、ディスク原盤2が例えば1/16回転する周期で順
次循環的に値の変化するフレーム番号Sync noと、フレ
ーム番号Sync no の変化に対応してレーザービームLの
照射位置が1トラック分変位する毎に値の変化するトラ
ック番号track noを生成する。
は、フレーム番号Sync no 及びトラック番号track noに
よるアドレスデータを生成する。なおここでウォウブル
データ生成回路6は、例えばフレーム番号Sync no 及び
トラック番号track noをそれぞれ4ビット及び20ビッ
トにより生成する。
れらフレーム番号Sync no 、トラック番号track noにリ
ザーブ用のビットrev を加えて、このフレーム番号Sync
no及びトラック番号track no及びリザーブ用のビットr
ev による情報ワードM(x)を用いて所定の演算処理
を実行し、誤り検出符号CRCC(Cyclic Redundancy Chec
k Code)を生成し、図3に示すフォーマットのウォウブ
ルデータブロックを順次生成する。ここでウォウブルデ
ータ生成回路6は、各ウォウブルデータブロックを48
ビットにより形成する。
誤り検出符号CRCCの論理レベルを反転して設定すること
により、あるいはリザーブ用のビットrev の操作によ
り、1アドレスデータブロック中に必ず1回はビット反
転が発生するように、ウォウブルデータを生成する。ま
た必要に応じて、続く4ビットを記録層のデータに割り
当てる。ここでディスク原盤2により作成される光ディ
スクは、情報記録層を複数有し、この記録層のデータに
よりこの情報記録層が特定される。なおウォウブルデー
タ生成回路6は、記録層のデータを設定する場合には、
この記録層のデータも情報ワードM(x)として誤り検
出符号CRCCの計算に使用する。
にしてディスク原盤2の回転に同期してウォウブルデー
タフレームを順次生成すると共に、この生成したウォウ
ブルデータフレームをディスク原盤2の回転に同期した
シリアルデータに変換し、このシリアルデータをウォウ
ブルデータADIPとして順次ウォウブル信号発生回路
7に出力する。
データADIP等よりウォウブル信号WBを生成する。
このウォウブル信号発生回路7において、発生回路7A
は、周波数115.2〔kHz〕の基準信号を生成す
る。なおこのマスタリング装置1では、この基準信号を
用いてスピンドルモータ3をスピンドル制御し、これに
よりディスク原盤2の回転に同期したウォウブル信号W
Bを生成する。分周回路7Bは、この周波数115.2
〔kHz〕の基準信号を1/8分周し、周波数14.4
〔kHz〕の基準クロックを生成する。
7Cは、ウォウブルデータADIPの論理レベルに応じ
て、この周波数14.4〔kHz〕の基準クロックの位
相に同期した第1の基準クロックと、この第1の基準ク
ロックに対して周波数が1/2に設定された第2の基準
クロックとを順次選択し、これによりウォウブルデータ
ADIPをバイフェーズ変調してチャンネル信号chを
生成する。
ウォウブルデータフレームの先頭に、所定の同期パター
ンを割り当ててチャンネル信号chを生成する。(図3
(A)〜(E))。なおこの同期パターンは、バイフェ
ーズ変調によっては発生しないユニークなパターンで、
かつDSVが0のパターンが割り当てられ、ウォウブル
データフレームとの境界でチャンネル信号chの信号レ
ベルが切り換わるように、極性が設定される。この実施
の形態においてチャンネル信号chのチャンネルランレ
ングスが1又は2であるのに対して、同期パターンは、
最大ランレングス3を用いて3T、1T、1T、3Tの
パターンが割り当てられる。
ータADIPのビット境界に対応するタイミングで信号
レベルが反転し、ウォウブルデータADIPの論理レベ
ルが0のとき、第2の基準クロックが割り当てられて一
定の論理レベルに保持される。またウォウブルデータA
DIPの論理レベルが0のとき、第1の基準クロックが
割り当てられてビット中央に対応するタイミングで信号
レベルが反転するようになされている。
z〕の基準信号を1/2分周し、位相変調用のクロック
に対して周波数を4倍に設定してなる周波数57.6
〔kHz〕の位相変調用基準クロックを生成する。
〔kHz〕の基準クロックより、この基準クロックと位
相の同期した第1のキャリア信号と、この基準クロック
に対して位相が180度変位してなる第2のキャリア信
号とを生成し、チャンネル信号chの信号レベルに応じ
て、これら第1及び第2のキャリア信号を選択出力する
(図3(F))。これにより位相変調回路7Eは、チャ
ンネル信号chを位相変調し、その被変調信号をウォウ
ブル信号WBとして出力する。
信号発生回路7は、ウォウブルデータADIPをバイフ
ェーズ変調した後(図4(A)及び(B))、同期パタ
ーンを介挿して、単一のキャリア周波数による位相変調
信号を生成し、この位相変調信号をウォウブル信号WB
として出力する(図4(C))。
を現像することにより、レーザービーム照射位置に対応
するグルーブの形状をディスク原盤2の表面に作成した
後、このディスク原盤2を電鋳処理してスタンパを作成
する。さらにこのスタンパによりディスク基板を作成
し、このディスク基板より光ディスクを製造する。
る光ディスクを示す斜視図である。この光ディスクは、
全体が1.2〔mm〕の板厚により形成され、相変化型
の光ディスクにおいては、ディスク基板上に、アルミニ
ウム膜、ZnS−SiO2 膜、GeSbTe膜、ZnS
−SiO2 膜が順次形成されて情報記録面が作成され
る。また光磁気ディスクにおいては、ディスク基板上
に、アルミニウム膜、SiN膜、TbFeCo膜、Si
N膜が順次形成されて情報記録面が作成され、追記型の
場合、ディスク基板上に、アルミニウム又は金のスパッ
タ膜、所定の有機色素膜が順次形成されて情報記録面が
作成される。
ームを透過してこのレーザービームを情報記録面に導く
光透過層が約0.1〔mm〕の厚さで形成される。これ
によりこの実施の形態に係る光ディスクは、光透過層を
介して高開口数の光学系よりレーザービームを照射して
も、スキューの影響を有効に回避してこの情報記録面に
所望のデータを確実に記録再生できるようになされてい
る。
m〕により形成され、半径24〔mm〕〜58〔mm〕
の領域が記録領域に割り当てられるようになされてい
る。
識別できるように形成された所定のカートリッジに収納
されて保存され、またこのカートリッジごと光ディスク
装置に装填できるように形成され、これにより高開口数
の光学系よりアクセスする場合でも、塵等の影響を有効
に回避できるようになされている。
ディスクにおいては、レーザービームの照射により情報
記録面の結晶構造を局所的に変化させて所望のデータを
記録できるように形成され、また戻り光の光量変化を検
出して記録したデータを再生できるように形成される。
ビーム照射位置に磁界を印加して所望のデータを熱磁気
記録できるように形成され、また戻り光の偏光面を検出
することにより磁気カー効果を利用して記録したデータ
を再生できるように形成される。さらに追記型の場合、
レーザービームの照射により情報記録面を局所的に破壊
して所望のデータを記録できるように形成され、また戻
り光の光量変化を検出して記録したデータを再生できる
ように形成される。
速度一定の条件によりディスク原盤2を回転駆動して、
位相変調したウォウブル信号によりグルーブが形成され
ることにより、光ディスクの回転角度に換算したグルー
ブの蛇行周期が内周側と外周側とで一定に形成される。
なお、このグルーブは、蛇行が振幅15〜30〔nm〕
により、深さが波長650〔nm〕のレーザービームに
対して1/6〜1/5波長により形成される。
スクをアクセスする光ディスク装置について、ウォウブ
ル信号の処理系を中心に示すブロック図である。この光
ディスク装置10においては、光ヘッド11より光ディ
スク12にレーザービームを照射し、その戻り光を受光
する。
において、半導体レーザー13は、所定の駆動信号SL
により駆動されて、波長650〔nm〕のレーザービー
ムを射出する。このとき半導体レーザー13は、再生時
においては、一定の光量によりレーザービームを射出す
る。これに対して記録時においては、間欠的に光量を立
ち上げてレーザービームを射出し、この実施の形態で
は、このレーザービームの光量の立ち上げにより、光デ
ィスク12の情報記録装置にピット又はマークを形成で
きるようになされている。
ザー13より射出されたレーザービームを平行光線に変
換し、続く整形レンズ15は、このレーザービームの非
点収差を補正し、ビームスプリッタ16を透過させて対
物レンズ17に出射する。
光ディスク12の情報記録面に集光し、その戻り光を受
光する。これにより光ディスク装置10では、光ディス
ク12が再生専用の光ディスクの場合、この戻り光の光
量の変化に応じて光ディスク12に記録されたデータを
再生できるようになされている。また光ディスク12が
相変化型の光ディスクの場合、レーザービーム照射位置
の結晶構造を局所的に変化させて所望のデータを記録
し、また戻り光の光量変化に応じて記録したデータを再
生できるようになされている。
クの場合、レーザービーム照射位置を局所的に破壊して
所望のデータを記録し、また戻り光の光量変化に応じて
記録したデータを再生できるようになされている。これ
に対して光ディスク12が光磁気ディスクの場合、対物
レンズ17に近接して配置した変調コイル18を所定の
駆動回路19により駆動し、レーザービーム照射位置に
所定の変調磁界を印加することにより、熱磁気記録の手
法を適用して所望のデータを記録し、また戻り光の偏光
面の変化を検出して記録したデータを再生できるように
なされている。
レンズ15より入射するレーザービームを透過して対物
レンズ17に出射するのに対し、対物レンズ17より入
射する戻り光を反射して光路を分離し、ビームスプリッ
タ20に出射する。
過及び反射することにより、戻り光を2条の光束に分離
して出射する。
射された戻り光を入射し、この戻り光を収束光束に変換
する。シリンドリカルレンズ22は、レンズ21より出
射される戻り光に非点収差を与える。光検出器23は、
このシリンドリカルレンズ22より出射される戻り光を
受光する。
に分割し、分割した各受光面の受光結果を出力できるよ
うになされている。これにより光検出器23は、図示し
ない電流電圧変換回路により各受光面の受光結果を電流
電圧変換した後、マトリックス回路により加減算処理す
ることにより、戻り光の光量に応じて信号レベルが変化
する再生信号RF、グルーブ又はピット列に対するレー
ザービーム照射位置の変位に応じて信号レベルが変化す
るプッシュプル信号PP、デフォーカス量に応じて信号
レベルが変化するフォーカスエラー信号FEを検出する
ようになされている。
スプリッタ20を透過した戻り光を入射し、この戻り光
の偏光面を変化させて、後述する偏光ビームスプリッタ
27における戻り光の分離に適した偏光面により出射す
る。レンズ26は、1/2波長板25より出射する戻り
光を収束光束に変換する。偏光ビームスプリッタ27
は、この戻り光を受け、所定の偏光成分を反射すると共
に残りを透過し、これにより偏光面に応じて相補的に光
量の変化する2条の光束に戻り光を分離する。
スプリッタ27により分離された2条の光束をそれぞれ
受光し、受光光量に応じて信号レベルの変化する受光結
果を出力する。差動アンプ30は、電流電圧変換回路を
介して、この2つの光検出器28及び29の受光結果を
受け、その差動増幅結果を得ることにより、戻り光の偏
光面に応じて信号レベルが変化する再生信号MOを出力
する。
ィスク12を対象にして、所望のデータを記録し、また
記録したデータを再生できるようになされている。
7の周辺構成を示す断面図である。この対物レンズ17
は、第1レンズ17A及び第2レンズ17Bにより構成
される。ここでこの第1レンズ17A及び第2レンズ1
7Bは、共に非球面のプラスチックレンズで形成され、
所定の保持部材17Cに一体に保持され、駆動アクチュ
エータ17Dにより図面上にて上下左右に可動できるよ
うになされている。これにより光ディスク装置10で
は、第1レンズ17A及び第2レンズ17Bを一体に可
動してトラッキング制御及びフォーカス制御できるよう
になされている。
ズ17Bは、レーザービームの入射側でなる第2レンズ
17Bが比較的大口径に形成されるのに対し、光ディス
ク12側の第1レンズ17Aが小さい口径により形成さ
れ、対物レンズ17全体として開口数が0.78になる
ように各焦点距離及び間隔が設定されるようになされて
いる。
式を満足できるようになされている。なおここでλは、
レーザービームの波長であり、NAは対物レンズ17の
開口数であり、tは、光ディスク12の光透過層の厚さ
であり、Δtは、tのばらつきである。またθは、光デ
ィスク12のスキューマージンである。
クセス可能なスキューマージンθと光学系との関係を示
すもので(特開平3−225650号公報)、現在量産
されているコンパクトディスク等においては、スキュー
マージンθとして0.6度程度のものが市場に流通して
いる。またDVDでは、スキューマージンθは0.4度
に設定されている。これによりこの実施の形態では、光
ディスク12において、光透過層の厚さを0.1〔m
m〕に設定し、光学系の開口数NAを大きな値に設定し
ても実用上充分に安定に光ディスク12をアクセスでき
るようになされている。
過層の厚さtのばらつきを示すもので、定数0.526
は、コンパクトディスクを基準にして算出された値であ
り、Δtは、コンパクトディスクで±100〔μm〕、
DVDでは±30〔μm〕である。これによりこの光デ
ィスク装置10では、光透過層の厚さtがばらついても
安定に光ディスク12をアクセスできるようになされて
いる。
0.78の光学系を介して、波長650〔nm〕のレー
ザービームを光ディスク12に照射することにより、次
式の関係式を満足するようになされている。
量〔GB〕であり、数字0.65及び数字0.6は、そ
れぞれDVDにおけるレーザービームの波長及び光学系
の開口数である。これにより光ヘッド11においては、
DVDと同一のフォーマットによりデータ処理して約8
〔GB〕の記録容量を確保できるようになされている。
いて、第1レンズ17Aは、光ディスク12側に飛び出
すように保持され、これによりこの開口数により要求さ
れるワーキングディスタンスDWにより保持されるよう
になされている。なおこの実施の形態では、第1レンズ
17A及び第2レンズ17Bの特性、配置を選定して、
ワーキングディスタンスDWは、560〔μm〕程度に
設定され、これにより光ヘッド11は、対物レンズ17
のレンズ面間の偏心許容度、面角許容度、レンズの曲率
を実用上十分に量産可能な範囲に設定できるようになさ
れ、また全体形状を小型化できるようになされ、さらに
は光ディスクへの衝突を有効に回避できるようになされ
ている。
ーザービームを入射するとして、開口数を増大すると、
光ディスクの情報記録面に対して対物レンズを近接して
配置する必要がある。これにより光ディスクに対して充
分な間隔を確保して光ヘッドを配置しようとすると、レ
ーザービームのビーム径を従来に比して格段的に増大さ
せる必要がある。これに対してレーザービームのビーム
径においては、DVDによる場合にほぼ等しい4.5
〔mm〕程度が実用的な上限値である。
して配置して、その分レーザービームのビーム径を小型
化し、また光学系の形状を小型化する場合には、その分
対物レンズの制作精度、配置精度が高精度化し、さらに
は光ディスクに光ヘッドが衝突する恐れもある。これに
よりこの実施の形態では、ワーキングディスタンスDW
は、560〔μm〕程度に設定し、これらの条件を満足
する。
側レンズ面が平坦に形成される。これにより確実にフォ
ーカス制御できるように形成され、また光ディスク12
がスキューしても、光透過層の表面に衝突しないように
なされている。
12側の直径が階段状に小径化され、レーザービームを
光ディスク12に導くに十分なだけ、光ディスク12側
のレンズ面が小径に形成される。
先端側を囲むように、また光ディスク12側の側面が第
1レンズ17Aのレンズ面とほぼ平坦になるように配置
される。これにより変調コイル18は、第1レンズ17
Aのレンズ面より突出しない範囲で、光ディスク12に
可能な限り近接して配置され、レーザービーム照射位置
に効率良く変調磁界を印加できるようになされている。
17Aを囲むように、第1レンズ17B側に配置された
放熱板17Eにより温度上昇が低減され、これにより温
度上昇による種々の特性変化を実用上十分な範囲に止め
ることができるようになされている。
ピンドルモータ33は、システム制御回路34の制御に
より、光ディスク12を回転駆動する。このときスピン
ドルモータ33は、PLL回路35で生成される書き込
み読み出しクロックR/WCKが一定周波数になるよう
に光ディスク12を回転駆動することにより、いわゆる
ZCAV(Zone Constant Angular Velocity)の手法に
より光ディスク12を回転駆動する。
34の制御により光ヘッド11を光ディスク12の半径
方向に可動し、光ディスク装置10では、これによりシ
ークできるようになされている。
ド11より出力されるプッシュプル信号PPを受け、内
蔵のバンドパスフィルタによりウォウブル信号を抽出す
る。さらにフレームアドレス検出回路37は、このウォ
ウブル信号の位相変化を検出して所定の信号処理を実行
することによりウォウブルデータADIPを復調し、こ
の復調したウォウブルデータADIPをシステム制御回
路34、クラスタカウンタ38に出力する。これにより
光ディスク装置10は、システム制御回路34におい
て、このウォウブルデータADIPに基づいてレーザー
ビーム照射位置を大まかに特定できるようになされ、ま
たクラスタカウンタ38において、フレーム同期のタイ
ミングを確認できるようになされている。
このウォウブルデータADIPを出力する際に、この各
ウォウブルデータフレームに割り当てられた誤り検出符
号CRCにより誤り検出処理し、正しいと判断されるウ
ォウブルデータADIPについて、誤り検出符号、リザ
ーブビットを除去して出力する。
11より出力されるプッシュプル信号PPをバンドパス
フィルタ39Aに与え、ここでウォウブル信号WBを抽
出する。さらにウォウブル信号検出回路39は、続く比
較回路(COM)39Bにおいて、0レベルを基準にし
てウォウブル信号WBを2値化し、これによりウォウブ
ル信号WBのエッジ情報を抽出する。
2値化された2値化信号S1を受け、この2値化信号S
1の各エッジのタイミングを基準にして対応するエッジ
のタイミングを判定することにより、正しい周期により
ウォウブル信号WBが変化しているか否か判定する。さ
らにウォウブリング周期検出回路40は、正しい周期と
判断したエッジ情報を選択的にPLL回路35に出力す
る。これによりウォウブリング周期検出回路40は、光
ディスク12に付着した塵等によって、クロックCKが
変位しないようにする。
出回路40より出力される2値化信号を位相比較回路
(PC)35Aに与え、ここで分周回路35Bより出力
されるクロックCKと位相比較する。ここで図9に示す
ように、分周回路35Bにおいては、システム制御回路
34の設定により、2値化信号S1(図9(A))に対
して、周波数が2倍のクロックCK(図9(B))を出
力するようになされている。これに対してウォウブル信
号WBにおいては、マスタリング装置1において位相変
調されて生成されていることにより、各エッジが正しい
位相情報を保持していることになる。
は、ローパスフィルタ(LPF)35Cにより位相比較
結果の低周波成分を抽出し、この低周波成分により電圧
制御型発振回路(VCO)36Dの発振周波数を制御す
る。さらにこの電圧制御型発振回路36Dの発振出力を
分周回路35Bで分周し、これにより精度の高いクロッ
クCKを生成できるようになされている。
は、システム制御回路34の設定により、レーザービー
ム照射位置が光ディスク12の外周側に変位するに従っ
て分周比が段階的に順次増大するように設定される。こ
れによりPLL回路35は、レーザービーム照射位置が
光ディスク12の外周側に変位するに従って、順次段階
的に、ウォウブル信号WBの周波数に対して電圧制御型
発振回路36Dの発振出力の周波数が増大するようにな
され、この発振出力を書き込み読み出し用クロックR/
W CKとして出力する。
み出しクロックR/W CKが一定周波数になるよう光
ディスク12を回転駆動することにより、またこの書き
込み読み出しクロックR/W CKを基準にして所望の
データを記録することにより、内周側と外周側とで線記
録密度が大きく変化しないようにし、その分記録密度を
増大できるようになされている。
ス検出回路37の検出結果を基準にして、書き込み読み
出し用クロックR/W CKをカウントすることによ
り、この書き込み読み出し用クロックR/W CKを基
準にして高い精度によりレーザービーム照射位置を特定
する。クラスタカウンタ38は、カウント結果に基づい
て、システム制御回路34にクラスタスタートパルスを
出力する。なおここでクラスタは、光ディスク12に対
するデータの記録再生の単位であり、クラスタスタート
パルスは、このクラスタの開始のタイミングを指示する
パルスである。
は、例えばディスク表面の塵等によりフレームアドレス
検出回路37よりウォウブルデータADIPが検出され
ない場合、書き込み読み出し用クロックR/W CKの
カウント結果を基準にした同期処理により、ウォウブル
データADIPを補間処理すると共にクラスタスタート
パルスを出力する。
装置10全体の動作を制御するコンピュータにより構成
され、順次入力されるウォウブルデータADIPに基づ
いて、スレッドモータ36等の動作を制御し、また全体
の動作モードを切り換えることにより、レーザービーム
照射位置に応じて、さらには外部機器からの制御によ
り、全体の動作を制御する。
34は、トラック番号を基準にしたレーザービーム照射
位置に応じて、メモリ42に格納した分周比のデータに
より分周回路35Bの分周比を切り換える。
制御回路34は、光ディスク12の情報記録面を同心円
状に複数のゾーンZ0、Z1、……、Zn−1、Znに
分割し、内周側のゾーンから外周側のゾーンに向かっ
て、順次段階的に光ディスクの回転速度を低減して、内
周側のゾーンと外周側のゾーンとで等しい記録密度に設
定する。
力されるクラスタスタートパルスに従って書き込み読み
出しの制御を実行することにより、各ゾーンを放射状に
分割して、各分割した領域に1クラスタのデータを割り
当てる。これによりシステム制御回路34は、内周側の
ゾーンから外周側のゾーンに向かって、順次各ゾーンの
クラスタ数を増大するようになされている。
m〕〜58〔mm〕の領域を、840トラックづつ81
のゾーンに分割する。さらに最内周のゾーンでは1トラ
ックを放射状に分割して964のフレームを形成する。
さらに外周側のゾーンにおいては、順次16フレームづ
つフレーム数が増大するように、各トラックを分割す
る。光ディスク装置1は、このようにして形成した連続
する420フレームに、1クラスタのデータを割り当て
て記録する。
いトラッキングサーボ回路に対してトラッキングエラー
信号の極性に対して対物レンズ17の可動方向を切り換
え指示し、これによりレーザービームの走査を、グルー
ブと、グルーブ間のランドとの間で切り換え制御する。
これによりこの光ディスク装置10では、いわゆるラン
ド/グルーブ記録できるようになされている。
再生系を示すブロック図である。この光ディスク装置1
0において、ディスク弁別器50は、例えばカートリッ
ジに形成された凹部より光ディスク12の種類を識別
し、識別信号をシステム制御回路34に出力する。これ
により光ディスク装置10は、装填された光ディスク1
2の種類に応じて、記録再生系の動作を切り換え、各種
光ディスクをアクセスできるようになされている。
等において、外部機器よりビデオ信号及びオーディオ信
号でなる入力信号SINを入力し、このビデオ信号及び
オーディオ信号をアナログディジタル変換処理した後、
MPEG(Moving Picture Experts Group)に規程のフ
ォーマットによりデータ圧縮する。さらにこのデータ圧
縮したビデオデータ及びオーディオデータを時分割多重
化してユーザーデータDUを生成する。
51とは逆に、再生時、編集時において、記録再生回路
53より出力されるユーザーデータDUをMPEGに規
程のフォーマットによりデータ伸長してディジタルビデ
オ信号、ディジタルオーディオ信号を生成し、このディ
ジタルビデオ信号及びディジタルオーディオ信号をアナ
ログ信号SOUTに変換して出力する。
ンコーダ51より出力されるユーザーデータDUをメモ
リ54に蓄積すると共に、所定ブロック単位で処理して
光ディスク12に記録する。すなわち記録再生回路53
は、図12に示すように、ユーザーデータDUを204
8バイト単位で順次ブロック化し、各ブロックに16バ
イトによるセクタアドレス及びエラー検出符号を付加す
る。記録再生回路53は、この2048バイト+16バ
イトによりセクタデータブロックを形成する。セクタア
ドレスは、このセクタデータブロックのアドレスデータ
でなり、エラー検出符号は、このセクタアドレスの誤り
検出符号である。
ように、16個のセクタデータブロックによりECCデ
ータブロック(182バイト×208バイト)を形成す
る。すなわち記録再生回路53は、図面にて、2048
バイト×16バイトによる16個のセクタデータブロッ
クを172バイト単位で順次ラスタ走査の順に配列し、
この横方向に、内符号でなる誤り訂正符号(PI)を生
成する。さらにこの縦方向に外符号でなる誤り訂正符号
(PO)を生成する。
をインターリーブ処理して、図14に示すフレーム構造
を形成する。すなわち記録再生回路53は、182バイ
ト×208バイトのECCデータブロックの各91バイ
トに対して、2バイトのフレーム同期信号(FS)を割
り当て、これにより1のECCデータブロックで208
フレームを形成する。さらにこの208フレームに対し
て、2×2フレームのリンク用フレームを割り当てる。
これにより記録再生回路53は、この図14に示すフレ
ーム構造により1クラスタのデータを形成する。なおこ
の図14に示すフレームは、図10について上述したフ
レームに対応する。
は、クラスタ単位で光ディスク12にデータ記録する際
に、隣接するクラスタとの間のバッファ用に使用され
る。すなわち図15に示すように、記録再生回路53
は、56バイトのデータと3つのリンク用フレームを順
次光ディスク12に記録した後、続いてECCブロック
によるフレームを順次記録する。このうち先頭56バイ
トと、フレーム同期信号を間に挟んで続く91バイト
は、記録メディアとして相変化メディアを用いた湯合
の、オーバーライトによる記録材料の流動性を抑圧して
記録エリアのオーバーライトサイクルを向上させるため
に、またレーザービームの光量調整用(pre guard /AP
C )(APC:Automatic Power Control )に使用され
る。続いてフレーム同期信号(FS)を間に挟んで、再
生時のスライスレベル調整用及びPLL同期用の領域
(Slice /PLL )が順次割り当てられる。なおレーザー
ビームの光量調整用は、再生時のスライスレベル調整用
及びPLL同期用にも利用される。またこの先頭側末尾
には、4バイトの同期パターン(Sync)、リザーブ用の
領域(Resarved)が設定される。
ムの末尾には、フレーム同期信号(FS)に続いて、1
バイトのポストアンブル(Postamble )、90バイトの
ポストガード及びバッファ(Post guard/buffer)、フ
レーム同期信号を間に挟んで91バイトのポストガード
及びバッファ(Post guard/buffer)が割り当てられ、
これらの間で、続いて記録するクラスタが重なり合うよ
うになされている。なおポストアンブルは、データのマ
ーク長を調整し、また信号極性を所定値に設定するため
に、ポストガードは、記録メディアとして相変化メディ
アを用いた湯合の、オーバーライトによる記録材料の流
動性を抑圧して記録エリアのオーバーライトサイクルを
向上させるための領域である。バッファは、ディスクの
偏心、記録感度等による記録ジッタを吸収するエリアで
ある。
配列によるデータを光ディスク12の記録に適した変調
方式により変調して出力する。このとき記録再生回路5
3は、光ディスクへの記録に供するデータ列を(1、
7)RLL変調した後、連続するビット列間で演算処理
して出力する。またこの出力の際に、ユーザーデータD
Uに換算して11.08〔Mbps〕のデータ転送速度
により出力することにより、エンコーダ51より入力さ
れるユーザーデータDUのデータ転送速度に比して高い
転送速度により間欠的に出力する。これにより記録再生
回路53は、間欠的にユーザーデータDUを記録して余
る空き時間を利用して、振動等によりデトラックして
も、連続したユーザーデータを途絶えることなく記録で
きるようになされている。
は、図6について上述した書き込み読み出しクロックR
/W CKを基準にして変調したデータを出力し、また
システム制御回路34の制御により、クラスタカウンタ
38で検出されたタイミングを基準にして変調したデー
タの出力を開始する。
ッド11より入力される再生信号RF、MOを増幅した
後、2値化して2値化信号を生成する。さらにこの2値
化信号を基準にして再生信号RF、MOよりクロックを
再生する。かくするにつき、この再生されたクロック
は、書き込み読み出しクロックR/W CKに対応する
ことになる。さらにこの再生したクロックを基準にして
順次2値化信号をラッチすることにより再生データを検
出する。かくするにつき記録再生回路53は、この2値
化の際のスライスレベルの設定、クロック再生のPLL
回路の引き込みをリンク用フレームで実行する。
esponse Maximum-Likelihood)の手法を適用して、この
再生データを復号して復号データを生成する。さらに記
録再生回路53は、この復号データをデインターリーブ
処理した後、誤り訂正処理し、デコーダ52に出力す
る。
7)PLL変調したデータを最短ピット長0.4〔μ
m〕に記録するようになされており、単純に開口数によ
り換算してDVDと同一のマージンにより記録再生系を
形成すると、最短ピット長0.3〔μm〕、数記録密度
0.23〔μm/bit〕により所望のデータを記録再
生することができる。これに対してPRMLにより積極
的に符号間干渉を利用すれば、その分数記録密度0.2
3〔μm/bit〕以下により同様のマージンを確保す
ることができる。
様に、ユーザーデータDUに換算して11.08〔Mb
ps〕のデータ転送速度によりクラスタを単位にして間
欠的に光ディスク12よりデータ再生し、この再生した
ユーザーデータDUを連続的にデコーダ52に出力す
る。
記録再生回路53は、光ディスク12が光磁気ディスク
の場合、システム制御回路34の制御により、偏光面に
応じて信号レベルが変化する再生信号MOを選択的に処
理して、ユーザーデータDUを再生する。また光ディス
ク12が再生専用の光ディスク、追記型、相変化型の場
合、戻り光の光量変化に応じて信号レベルが変化する再
生信号RFを選択的に処理してユーザーデータDUを再
生する。さらに光ディスク12が光磁気ディスクの場合
でも、内周側のリードインエリアを再生する場合、再生
信号RFを選択的に処理してユーザーデータDUを再生
する。
タデータブロックに付加するアドレスデータを生成して
記録再生回路53に出力し、再生時、記録再生回路53
で検出されたアドレスデータを解析してシステム制御回
路34に通知する。
ディスク12が光磁気ディスクの場合、システム制御回
路34の制御により、書き込み読み出しクロックR/W
CKに同期したタイミングにより光ヘッド11の半導
体レーザーを駆動し、これによりレーザビームの光量を
間欠的に立ち上げる。
時、光ディスク12が相変化型又追記型の場合、システ
ム制御回路34の制御により、記録再生回路53の出力
データによりレーザビームの光量を間欠的に立ち上げ、
これにより光ディスク12にユーザーデータDUを記録
する。
み出し時、レーザービームの光量を一定の低レベルに保
持する。
2が光磁気ディスクの場合、システム制御回路34の制
御により記録時動作を立ち上げ、記録再生回路53の出
力データにより光ヘッド11の変調コイルを駆動する。
これにより変調コイル駆動回路56は、間欠的に光量が
立ち上がるレーザービーム照射位置に変調磁界を印加し
て、熱磁気記録によりユーザーデータDUを記録する。
2)、ディスク原盤2を角速度一定の条件により回転駆
動して内周側より外周側に向かってらせん状にレーザー
ビームLを照射することにより、約1.0〔μm〕の間
隔で、グルーブの形状が形成され、このグルーブ形状が
ウォウブル信号WBにより蛇行するように形成される。
レーザービームLの露光により形成されるグルーブと、
隣接するグルーブ間の間隔とがほぼ等しくなるように、
レーザービームLのスポット形状、光量が設定され、こ
れにより光ディスクは、グループを基準にしてランドグ
ルーブ記録可能なように形成される。またこのときグル
ープを基準にして約0.21〔μm/bit〕の線記録
密度によりランドグルーブ記録して容量8〔GB〕以上
のデータを記録できるように形成される。
ク原盤2の1回転毎に順次値がインクリメントするトラ
ック番号track noと、ディスク原盤2の1/16回転毎
に順次循環的に値がインクリメントするフレーム番号Sy
nc no が生成され、これらトラック番号track no及びフ
レーム番号Sync no より所定のウォウブルデータフレー
ム(図2)が形成され、このウォウブルデータフレーム
がシリアルデータ列によりウォウブルデータADIPと
してウォウブル信号発生回路7に入力される。
フェーズ変調回路7Cにおいてバイフェーズ変調を受け
(図3)、同期パターンが付加された後、続く位相変調
回路7Eにおいて、位相が180度異なる第1及び第2
のキャリア信号が各チャンネルに割り当てられて位相変
調され、ウォウブル信号WBが生成される。これにより
ウォウブル信号WBは、単一のキャリア周波数により生
成される。
クの製造工程では、このマスタリング装置1によるディ
スク原盤2より、所定の工程を経て、光ディスク12が
作成され、この光ディスク12においては、グルーブの
蛇行周期が、光ディスク12の回転角度に換算して内周
側と外周側とで一定に形成される。またこのグリーブに
より、光ディスク12の1周回に複数のアドレスデータ
が割り当てられる。
に、レーザービームを透過してこのレーザービームを情
報記録面に導く光透過層が約0.1〔mm〕の厚さで形
成され、これにより光透過層を介して高開口数の光学系
よりレーザービームを照射しても、スキューの影響を有
効に回避してこの情報記録面に所望のデータを確実に記
録再生できるように形成される。またグルーブを基準に
して情報記録面の全面をユーザーデータの記録に割り当
て可能に形成される。
0において、このようにして生成されたグルーブの蛇行
を基準にしてスピンドル制御等の処理が実行され、この
ときPLL回路35においてグルーブの蛇行を基準にし
た精度の高いクロックCKが生成され、またクラスタカ
ウンタ38によりタイミングが検出される(図6)。
置10において(図6〜図8)、ワーキングディスタン
スDWが560〔μm〕に設定された開口数0.78の
対物レンズ17を介して波長650〔nm〕のレーザー
ビームが照射され、その戻り光が光ヘッド11により受
光されて、戻り光の光量に応じて信号レベルが変化する
再生信号RF、戻り光の偏光面に応じて信号レベルが変
化する再生信号MO、グルーブ又はピット列に対するレ
ーザービーム照射位置の変位に応じて信号レベルが変化
するプッシュプル信号PP、デフォーカス量に応じて信
号レベルが変化するフォーカスエラー信号FEが検出さ
れる。
ウブル信号検出回路39において、ウォウブル信号WB
が抽出され、このウォウブル信号WBが2値化されてエ
ッジ情報が抽出される。さらに続くPLL回路35にお
いて、このエッジ情報を有してなる2値化信号S1が、
ウォウブル信号WBの2倍の周波数でなる分周回路35
Bの出力信号CKとの間で位相同期され、書き込み読み
出しクロックR/WCKが生成される。
のキャリア信号により生成されていることにより、2値
化して得られるエッジ情報においては、各エッジ情報が
正しい位相情報を有していることになる。これによりこ
のエッジ情報に位相同期させて、精度の高い書き込み読
み出しクロックR/W CKが生成される。
CKは、フレームアドレス検出回路37により検出され
るフレーム同期のタイミングを基準にして、クラスタカ
ウンタ38によりカウントされ、これにより記録再生回
路53(図11)における書き込み読み出しのタイミン
グが設定される。このとき精度の高いクロックR/WC
Kを基準にしてこのタイミングが設定されることによ
り、光ディスク装置10においては、レーザービーム照
射位置を高い精度により判定して書き込みのタイミング
等を設定することができる。従って光ディスク12に高
密度にユーザーデータを記録するにつき、光ディスク1
2の情報記録面を高密度に利用してこれらユーザーデー
タを記録することができる。
ドレスデータを順次記録したことにより、塵等の影響に
よりフレームアドレス検出回路37において、正しくフ
レーム同期のタイミングを検出困難な場合でも、PLL
回路35より出力されるクロックR/W CKをクラス
タカウンタ38でカウントすることにより、正しいタイ
ミングを検出することができ、これにより高開口数の光
学系により所望のデータを高密度に記録再生する場合で
も、これらのデータを確実に記録再生することができ
る。
する際に、PLL回路35において、レーザービーム照
射位置に応じて分周回路35Bの分周比が切り換えら
れ、これによりZCLVにより光ディスク12が回転駆
動される。
に換算して光ディスク12の内周側及び外周側で一定に
形成されていることにより、各ゾーン内において速やか
にPLL回路35の同期が形成され、その分アクセス速
度を向上することができる。
ータでなるウォウブルデータを記録したことにより、各
種光ディスクの情報記録面をユーザーデータの記録にだ
け割り当てることができる。従ってその分情報記録面を
有効に利用することができる。またグルーブの蛇行によ
りアドレスデータでなるウォウブルデータを記録したこ
とにより、高密度にトラックを形成して、さらに光透過
層の厚さを薄く形成しても、十分に高い信頼性によりウ
ォウブルデータを復調して、光ディスクに記録されたア
ドレスを確実に再生することができ、これにより高密度
に情報を記録する場合に、所望のデータを確実に記録再
生することができる。なおこのようにグルーブによりア
ドレスデータを記録する場合、ピット列により種々の情
報を記録する再生専用の光ディスクに適用して、互換性
を担保し易い効果もある。
ェーズ変調による被変調信号を位相変調し、その結果得
られる被変調信号をウォウブル信号に割り当ててグルー
ブを蛇行させたことにより、単一のキャリア周波数によ
りウォウブル信号を生成することができる。従ってその
分精度の高いクロックを生成してレーザービーム照射位
置を精度良く特定することができる。
ータを生成したことにより、ウォウブル信号の信号レベ
ルが塵等により乱れた場合でも、誤り検出処理により正
しいウォウブルデータを検出することができ、その分情
報記録面を有効に利用して光ディスクに記録されたアド
レスを確実に検出することができる。
ータを繰り返し割り当てたことにより、1のウォウブル
データを正しく再生困難な場合でも、同期処理により、
ウォウブルデータを補間生成することができ、これによ
っても所望のデータを高密度記録する場合に、情報記録
面を有効に利用して光ディスクに記録されたアドレスを
確実に検出することができる。
ーブの蛇行周期が光ディスクの内周側と外周側とで等し
くなるように設定したことにより、各ゾーンで角速度一
定の条件により光ディスクをアクセスして、アクセス速
度を向上することができる。
を作成し、さらにランドグルーブ記録することにより、
光ディスクの情報記録面を有効に利用することができ
る。
グ装置を示すブロック図である。この実施の形態に係る
光ディスクの製造工程では、このマスタリング装置61
によりディスク原盤2を露光し、このディスク原盤2よ
り光ディスクを製造する。なおこのマスタリング装置6
1において、図1について上述したマスタリング装置1
と同一の構成は、対応する符号を付して示し、重複した
説明は省略する。
ウブル信号発生回路67は、ウォウブルデータADIP
等よりウォウブル信号WBを生成する。このウォウブル
信号発生回路67において、発生回路67Aは、所定の
基準信号を生成して出力する。このマスタリング装置6
1では、この発生回路67Aで生成する基準信号の1つ
を用いてスピンドルモータ3をスピンドル制御し、これ
によりディスク原盤2の回転に同期したウォウブル信号
WBを生成する。
同期した第1の基準クロックφ1と、この第1の基準ク
ロックφ1に対して180度位相の異なる第2の基準ク
ロックφ2とを、ウォウブルデータADIPの論理レベ
ルに応じて割り当てることにより、ウォウブルデータA
DIPを位相変調してチャンネル信号chを生成する。
路67Bは、ウォウブルデータADIPの各ビット中心
に対応するタイミングtcを境にして、各ビットの前半
及び後半に偶数のチャンネルを形成するように(この場
合はそれぞれ2チャンネルである)、かつこれら前半及
び後半でそれぞれ論理1の期間と論理0の期間とが等し
くなるように、第1及び第2の基準クロックφ1及びφ
2を割り当てる。
ルデータADIPが論理1のとき、第1の基準クロック
を1周期割り当てた後、第2の基準クロックを1周期割
り当て、これにより順次0110のチャンネルが連続す
るようにチャンネル信号chを生成する(図17(A)
〜(D))。
IPが論理0のとき、第2の基準クロックを1周期割り
当てた後、第1の基準クロックを1周期割り当て、これ
により順次1001のチャンネルが連続するようにチャ
ンネル信号chを生成する。ウォウブル信号発生回路6
7は、位相変調回路67Bで生成したチャンネル信号c
hに同期パターンを介挿して続く周波数変調回路67C
で周波数変調する。
chを周波数変調し、その被変調信号をウォウブル信号
WBとして出力する。このとき周波数変調回路67C
は、周波数変調の中心周波数をnとすると、チャンネル
信号chの論理1及び0に対してそれぞれ周波数n+d
及びn−dの正弦波信号を割り当ててウォウブル信号W
Bを生成する。さらにこのとき、0.5波を単位にし
て、周波数n+d及びn−dの正弦波信号をそれぞれチ
ャンネル信号chに割り当て、これによりウォウブルデ
ータADIPのビット中心及びビット境界に対応するタ
イミングts及びtcで0クロスするようにウォウブル
信号WBを生成する。
ット中心に対応するタイミングtcを境にして、各ビッ
トの前半及び後半に偶数のチャンネルを形成するように
し、かつこれら前半及び後半でそれぞれ論理1の期間と
論理0の期間とが等しくなるように、第1及び第2の基
準クロックφ1及びφ2を割り当てれば、チャンネル信
号chにおいては、これらの前半及び後半で、それぞれ
論理1のチャンネル数と論理0のチャンネル数とが同数
に保持される。
n−d及びn+dの正弦波信号を0.5波を単位にして
割り当てれば、ウォウブルデータADIPの各ビットの
前半及び後半に対応する期間内において、周波数nのキ
ャリア信号に対する位相の変位を打ち消してウォウブル
信号WBを生成することができる。従ってウォウブルデ
ータADIPのビット中心及びビット境界に対応するタ
イミングts及びtcで0クロスするように、ウォウブ
ル信号WBを生成することができる。
正弦波信号を0.5波単位で割り当てることにより、ウ
ォウブル信号WBの信号レベルが0レベルより立ち上が
るタイミング、又はウォウブル信号WBの信号レベルが
0レベルより立ち下がるタイミングの何れか全てが、ウ
ォウブルデータADIPのビット中心及びビット境界に
対応するタイミングts及びtcに保持されて、キャリ
ア信号の正しい位相情報を保持することになる。
ル信号WBについては、0レベルを基準にして2値化す
れば、立ち上がりエッジ又は立ち下がりエッジがチャン
ネル信号chのエッジのタイミングと一致してなる2値
化信号S1を生成することができる(図18(A)〜
(D))。従ってこの正しい位相情報を有してなるエッ
ジのタイミングを基準にしてクロックCKとウォウブル
クロックWCKを生成して、周波数及び位相変動の無い
精度の高いクロックを生成することができる(図18
(E)及び(F))。また矢印により示すように、残り
のエッジにおいては、このようにして生成したクロック
CKに対する位相差+φ及び−φがチャンネル信号ch
の前半側及び後半側の論理レベルを表していることか
ら、この位相差+φ及び−φを基準にしてウォウブルデ
ータADIPを復号することもできる。
おいては、このウォウブル信号WBによりグルーブを蛇
行させて、精度の高いクロックを生成できるようになさ
れている。
同様にして、このディスク原盤2より種々の光ディスク
を製造する。かくするにつきこの光ディスクにおいて
は、ウォウブル信号WBの信号レベルが0レベルより立
ち上がるタイミング、又はウォウブル信号WBの信号レ
ベルが0レベルより立ち下がるタイミングの全てが、キ
ャリア信号の正しい位相情報を保持していることから、
グルーブが内周側より外周側にトラックセンタを横切る
周期、又はグルーブが外周側より内周側にトラックセン
タを横切る周期が、一定に形成され、この横切るタイミ
ングがキャリア信号の0クロスのタイミングと一致する
ことになる。
ディスク装置を示すブロック図である。この光ディスク
装置70において、図6及び図11について上述した光
ディスク装置10と同一の構成は、重複した符号を付し
て示し、又は記載を省略し、重複した説明は省略する。
ブル信号処理回路73は、プッシュプル信号PPよりウ
ォウブル信号WBを抽出し、このウォウブル信号WBを
処理してウォウブルクロックWCK、クロックCK、書
き込み読み出し用クロックR/W CKを生成する。さ
らにウォウブル信号処理回路73は、ウォウブル信号W
BよりウォウブルデータADIPを検出してシステム制
御回路34に通知する。
3を示すブロック図である。ウォウブル信号処理回路7
3は、所定利得の増幅回路82でプッシュプル信号PP
を増幅した後、図示しないバンドパスフィルタを介して
ウォウブル信号WBを抽出する。図21に示すように、
比較回路(COM)83は、このウォウブル信号WBを
0レベルにより2値化して2値化信号S2を生成するこ
とにより、ウォウブル信号WBよりエッジ情報を検出す
る(図21(A)〜(D))。かくするにつき、この2
値化信号S2は、立ち上がりエッジ又は立ち下がりエッ
ジの何れかが、正しい位相情報を有していることにな
り、残るエッジの位相情報がウォウブルデータADIP
の情報を有していることになる。
ーシブオア回路により構成され、分周回路85より出力
されるウォウブルクロックWCKと、ウォウブル信号W
Bとを位相比較し、位相比較結果SCOMを出力する
(図21(D)〜(G))。ローパスフィルタ(LP
F)86は、この位相比較結果を帯域制限して、その低
周波成分を電圧制御型発振回路(VCO)87に出力す
る。電圧制御型発振回路87は、このローパスフィルタ
86の出力信号により書き込み読み出しクロックR/W
CKを出力する。このとき電圧制御型発振回路87
は、ウォウブル信号WBの周波数の4倍の周波数により
この書き込み読み出しクロックR/W CKを生成す
る。分周回路85は、この書き込み読み出しクロックR
/W CKを順次分周してクロックCK及びウォウブル
クロックWCKを生成する。
5、ローパスフィルタ86、電圧制御型発振回路87
は、PLL回路を構成し、ウォウブル信号WBが0クロ
スして立ち上がるタイミング(正しい位相情報を有して
なるタイミング)に位相同期してなるクロックR/W
CK、CK、WK2を生成する。なおこの場合ウォウブ
ルクロックWCKは、2値化信号S2の正しいエッジに
対してπ/2だけ位相シフトして生成されることにな
る。
ディスクにおいては、ウォウブル信号WBの信号レベル
が0レベルより立ち上がるタイミング、又はウォウブル
信号WBの信号レベルが0レベルより立ち下がるタイミ
ングの全てが、キャリア信号の正しい位相情報を保持し
ていることから、結局、このようにウォウブルクロック
WCKが2値化信号S2に位相同期している場合、ロー
パスフィルタ86を介して得られる位相比較結果SCO
Mの平均値が一定値になるように発振周波数が制御され
る。
の位相が進むと(図21(H))、その分位相比較結果
SCOMにおいては、平均値が低下し(図21
(I))、発振周波数が下がるように制御される。これ
によりPLL回路は、正しい位相情報を有してなるウォ
ウブル信号WBの立ち上がりを基準にして、各種クロッ
クを生成する。
信号S2においては、論理レベルが立ち上がった後、再
び立ち上がるまでの期間Tの間、論理レベルが立ち上が
っている期間と、論理レベルが立ち下がっている期間と
の差が、この期間Tの間における立ち下がりエッジのタ
イミングで変化することになる。すなわちこの差分が、
ウォウブル信号WBが0クロスして立ち下がるタイミン
グの位相情報を有していることになる。
処理回路73は、ウォウブルデータADIPを再生す
る。すなわち図22に示すように、カウンタ(CNT)
89は、2値化信号S2の立ち上がりエッジを基準にし
てカウント値をクリアし、2値化信号S2の論理レベル
が立ち上がっている期間の間、書き込み読み出しクロッ
クR/W CKをアップカウントし、これとは逆に2値
化信号S2の論理レベルが立ち下がっている期間の間、
書き込み読み出しクロックR/W CKをダウンカウン
トする(図22(A)〜(F))。これによりカウンタ
89は、ウォウブルデータADIPの半周期を単位にし
て、ウォウブルクロックWCKに対するウォウブル信号
WBの進み位相及び遅れ位相をカウント値CNTにより
検出する。
ブルデータADIPの半周期分だけこのカウント値CN
Tを遅延させる。減算回路91は、フリップフロップ9
0の出力データよりカウンタ89の出力データを減算す
る。これにより減算回路91は、ウォウブルデータAD
IPのビット境界、ビット中心をそれぞれ基準にして、
前後でウォウブル信号WBが0クロスするタイミングの
変化を検出し、このタイミングがウォウブルクロックW
CKに対して進むように変化する場合は、カウント値C
NTの2倍で、負の値L2の減算結果を出力する。また
これとは逆に、このタイミングがウォウブルクロックW
CKに対して遅れるように変化する場合は、カウント値
CNTの2倍で、かつ正の値H2の減算結果を出力し、
位相が変化しない場合は、値0の減算結果を出力する
(図22(G))。
ビット中心をそれぞれ基準にして、前後でウォウブル信
号WBの0クロスするタイミングが変化しない場合、位
相変調の変調規則より、この前後の間がビット境界と判
断することができる。またこのビット境界より、前後で
減算値が正及び負の場合、それぞれウォウブルデータA
DIPにおいては、論理1及び0と判断することができ
る。因みに、このビット境界より1つ間を挟んだ減算値
は、何ら意味を持たない数値になる。この実施の形態に
おいては、同期パターンにより1アドレスデータブロッ
クで必ず1回はビット反転するように設定されたことに
より、各ウォウブルデータフレームの同期パターンで、
確実にビット境界を検出することができる。
減算回路91の出力データΔφよりビット境界を検出す
る。さらにこの検出したビット境界を基準にして、1周
期毎に減算値Δφを判定することによりウォウブルデー
タADIPを復号して出力する。(図22(G)及び
(H))。
61において(図16)、ウォウブルデータADIP
は、位相変調回路77Bにおいて位相変調を受け、基準
信号の位相に同期した第1の基準クロックφ1と、この
第1の基準クロックφ1に対して180度位相の異なる
第2の基準クロックφ2とが論理レベルに応じて順次割
り当てられてチャンネル信号chが生成される(図1
7)。このときウォウブルデータADIPは、ウォウブ
ルデータADIPの各ビット中心に対応するタイミング
tcを境にして、各ビットの前半及び後半に偶数のチャ
ンネルを形成するように、かつこれら前半及び後半でそ
れぞれ論理1の期間と論理0の期間とが等しくなるよう
に、第1及び第2の基準クロックφ1及びφ2が割り当
てられ、これによりこの前半と後半との期間で、それぞ
れ論理1及び論理0の期間が等しくなるように被変調信
号に変換される。
chは、同期パターンが介挿されて、続く周波数変調回
路67Cにおいて、それぞれ0.5波を単位にして、周
波数n−d及びn+dの正弦波信号が割り当てられ、こ
れによりウォウブルデータADIPのビット中心及びビ
ット境界に対応するタイミングts及びtcで0クロス
するようにウォウブル信号WBが生成される。
ット中心に対応するタイミングtcを境にして、各ビッ
トの前半及び後半に偶数のチャンネルを形成するように
し、かつこれら前半及び後半でそれぞれ論理1の期間と
論理0の期間とが等しくなるようにチャンネル信号ch
が生成されていることにより、ウォウブル信号WBは、
ウォウブルデータADIPの全てのビット中心及びビッ
ト境界に対応するタイミングts及びtcで0クロスす
るように生成される。
が0.5波単位で割り当てられていることにより、ウォ
ウブル信号WBの信号レベルが0レベルより立ち上がる
タイミング、又はウォウブル信号WBの信号レベルが0
レベルより立ち下がるタイミングの何れか全てが、ウォ
ウブルデータADIPのビット中心及びビット境界に対
応するタイミングts及びtcに保持されて、キャリア
信号の正しい位相情報を保持することになる。
いない残るウォウブル信号WBの0クロスのタイミング
においては、ウォウブルデータADIPに応じた位相に
保持され、ウォウブルデータADIPの1ビット内で平
均化すれば、位相誤差が0になるように生成される。
クの製造工程では、このマスタリング装置61によるデ
ィスク原盤2より、所定の工程を経て、光ディスクが作
成され、この光ディスクにおいては、ウォウブルデータ
のビット境界及びビット中心に対応するタイミングで、
グルーブの中心がトラックセンタを横切るように形成さ
れる。
おいて(図19)、このようにして生成されたグルーブ
の蛇行を基準にしてスピンドル制御等の処理が実行さ
れ、このときウォウブル信号処理回路73においてグル
ーブの蛇行を基準にした精度の高いクロックR/W C
K、CK、WCKが生成され、またウォウブルデータA
DIPが再生される。
において(図20及び図21)、プッシュプル信号PP
よりウォウブル信号WBが抽出され、比較回路83にお
いて0クロスのタイミングが検出されてエッジ情報が検
出される。また続く位相比較回路84、分周回路85、
ローパスフィルタ86、電圧制御型発振回路87による
PLL回路により、この比較回路83より出力される2
値化信号S2の正しい位相情報を有してなる一方のエッ
ジに位相同期したクロックR/W CK、CK、WCK
が生成される。
立ち上がりエッジの全てが正しい位相情報を有し、残る
エッジにおいては、ウォウブルデータADIPに応じて
変位し、ウォウブルデータADIPの1ビットを単位に
して平均化すれば、正しい位相情報を有してなるエッジ
のタイミングに対して何ら位相誤差を有していないよう
になる。これによりこの実施の形態では、平均的に周波
数変動、位相変動の少ない、精度の高いクロックを生成
することができる。
ジのタミングを基準にして、カウンタ89により書き込
み読み出しクロックR/W CKがアップカウント、ダ
ウンカウントされ、これによりウォウブルデータの前半
及び後半に対応する期間でなる、ウォウブルクロックW
CKを基準にした所定期間毎に、ウォウブル信号WBが
0クロスして立ち下がるタイミングが時間計測される。
さらに減算回路31において、連続するカウント値が順
次減算されて、このタイミングの変化が検出され、この
変化によりウォウブル信号WBが0クロスして立ち下が
るタイミングの位相が検出される。
相が変化しないビット境界が検出され、このビット境界
を基準にして位相の変化より、順次ウォウブルデータA
DIPが再生される。
ば、シリアルデータの各ビットの前半部分及び後半部分
にそれぞれ対応する位相変調による被変調信号におい
て、論理1の期間と論理0の期間とが等しくなるように
位相変調し、この位相変調による被変調信号に周波数n
−d及びn+dの正弦波信号を0.5波単位で割り当て
てウォウブル信号WBを生成するようにしても、第1の
実施の形態と同様の効果を得ることができる。
の全てのビット中心及びビット境界に対応するタイミン
グts及びtcで0クロスするように、かつウォウブル
データADIPの1ビット内で平均化すれば、位相誤差
が0になるようにウォウブル信号を生成することがで
き、これにより平均的に周波数変動、位相変動の少な
い、精度の高いクロックを生成することができ、その分
高密度にユーザーデータを記録する際に、精度良くユー
ザーデータを記録して、情報記録面を有効に利用するこ
とができる。
0度位相の異なる第1及び第2の基準信号により位相変
調する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
例えば90度位相の異なる第1及び第2の基準信号によ
り位相変調してもよい。
ウォウブルデータADIPの1ビットに4つのチャンネ
ルを割り当てるように位相変調する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、図17との対比により図2
3に示すように、ウォウブルデータADIPの各ビット
の前半及び後半にそれぞれ4つのチャンネルを割り当て
る場合等、ウォウブルデータADIPの各ビットの前半
及び後半にそれぞれ偶数チャンネルを割り当てる場合に
広く適用することができる。
位相変調による被変調信号に対して、周波数n+d及び
周波数n−dによる0.5波を順次割り当てて、周波数
変調による被変調信号を生成する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、図17との対比により図2
4に示すように、各チャンネルに1波を単位にして割り
当てる場合等、要は、ウォウブルデータの各ビットにお
いて、位相変調による被変調信号の論理レベルの立ち上
がり対応する周波数による波数と、位相変調による被変
調信号の論理レベルの立ち下りに対応する周波数による
波数とが等しくなるように設定して、平均的に周波数変
動、位相変動の少ない精度の高いクロックを生成するこ
とができる。
は、ウォウブルデータの1ビットについて平均化すれ
ば、ウォウブル信号の位相誤差が打ち消されることを利
用して、ウォウブル信号に位相同期したクロックCK、
WCK等を生成する場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、正しい位相情報を有しているエッジのみ選
択的に使用してさらに精度の高いクロックを生成しても
よい。
おいては、周波数変調、位相変調した被変調信号を直接
ウォウブル信号として使用する場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、例えばこの被変調信号に比して
極めて周期の短い基準信号を、例えばウォウブルデータ
のビット中心に対応するタイミングで介挿する場合にも
広く適用することができる。
ブルデータに同期パターンを付加して位相変調する場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、必要に応じ
て同期パターンを省略する場合にも広く適用することが
できる。
ック番号及びフレーム番号でなるアドレスデータと誤り
検出符号とによりウォウブルデータを生成する場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、実用上十分な場
合は、誤り検出符号を省略してもよい。例えば同一のト
ラック番号及び又はフレーム番号を複数回繰り返すこと
等により、これらトラック番号及び又はフレーム番号の
比較等により十分な信頼性を確保できる場合等が該当す
る。
の変化するトラック番号及びフレーム番号によりアドレ
スデータを形成する場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、例えばグレイコード等によりアドレスデー
タを生成する場合にも広く的適用することができる。
ク番号及びフレーム番号によるアドレスデータによりウ
ォウブル信号を生成する場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、時間情報でなるアドレスデータにより
ウォウブル信号を生成する場合にも広く適用することが
できる。
トラック番号及び又はシンク番号が変化するように連続
するアドレスデータフレームによりウォウブルデータを
生成し、このウォウブルデータによりウォウブル信号を
生成する場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、同一のアドレスデータフレームを所定回数だけ繰り
返し割り当ててウォウブル信号を生成する場合等に広く
適用することができる。
数変調により生成した被変調信号、位相変調によりによ
り生成した被変調信号をウォウブル信号として使用する
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、図25
に示すように、これらの被変調信号に対して、周期の短
い正弦波状信号等の基準信号を介挿してウォウブル信号
としてしてもよい。このようにすれば、この基準信号に
よりタイミング検出することができる。
度一定の条件によりディスク原盤を回転駆動する場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、線速度一定の
条件によりディスク原盤を回転駆動して、線速度に換算
したグルーブの蛇行周期が内周側と外周側とで一定にな
るように形成してもよい。またこの線速度に換算したグ
ルーブの蛇行周期を光ディスクの半径方向に段階的に変
化させる場合、さらには角速度に換算したグルーブの蛇
行周期を光ディスクの半径方向に段階的に変化させる場
合にも広く適用することができる。
ウブル信号によりグルーブ全体を蛇行させる場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、グルーブの片側エ
ッジだけ蛇行させる場合、さらには両エッジを異なるウ
ォウブル信号により蛇行させる場合にも広く適用するこ
とができる。
ウブル信号を2値化した後、PLL回路においてクロッ
クを生成する場合について述べたが、本発明はこれに限
らず、PLL回路においてウォウブル信号を直接位相比
較してクロックを生成してもよい。
ド/グルーブ記録においてトラックピッチが0.5〔μ
m〕になるように、グルーブを形成する場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、狭トラックピッチによ
りグルーブを形成する場合に広く適用することができ
る。すなわちこの実施の形態のように、グルーブにより
アドレスデータを記録する場合、光透過層の厚さを低減
してビット誤りによる影響をシミュレーションした結果
によれば、トラックピッチが0.64〔μm〕以下に設
定する場合に適用して、プリピットによる場合に比して
情報記録面の利用効率を格段的に向上できる。またこの
プリピットによる場合との間の差は、光透過層の厚さを
177〔μm〕以下に設定した場合に、再生信号RFの
変化に伴い顕著であった。因みに光透過層の厚さは、1
0〔μm〕は確保することが必要である。これらのこと
から上述の実施の形態においては、光透過層の厚さを
0.1〔mm〕に設定する場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、光透過層を10〜177〔μm〕に
設定する場合に、広く適用することができる。
ーデータを線記録密度0.21〔μm/bit〕により
記録する場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、線記録密度0.23〔μm/bit〕以下により記
録する場合に適用して、上述の実施の形態と同様の効果
を得ることができる。なおこれをビット長、マーク長に
換算すると、最短ビット長、最短マーク長を0.3〔μ
m〕以下相当である。
50〔nm〕のレーザー光を開口数0.78の光学系に
より照射して所望のデータを記録再生する場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、高開口数の光学系に
より所望のデータを高密度に記録する場合に広く適用す
ることができる。なお光透過層の厚さ、実現可能なワー
キングディスタンス等を考慮すると、開口数0.78以
上、ワーキングディスタンス560〔μm〕以下の場合
に、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができ
る。
約8〔MB〕の光ディスクシステムに本発明を適用する
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、高密度
にデータを記録する種々の光ディスクシステムに広く適
用することができる。
能な光ディスクに本発明を適用する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、再生専用の光ディスクにも
適用することができる。
ビームのガイド溝でなるグルーブの蛇行により、位置情
報等のアドレスデータを光ディスクに記録することによ
り、従来に比して高密度にデータを記録する場合でも、
情報記録面を有効に利用して光ディスクに記録されたア
ドレスを確実に検出することができる。
装置を示すブロック図である。
タの説明に供する図表である。
生成の説明に供する信号波形図である。
ウブル信号を示す信号波形図である。
ィスクを示す斜視図である。
光ディスクをアクセスする光ディスク装置のウォウブル
信号の処理系を示すブロック図である。
である。
断面図である。
明に供する信号波形図である。
動の説明に供する平面図である。
ブロック図である。
の説明に供する図表である。
ックを示す図表である。
造の説明に供する図表である。
説明に供する図表である。
グ装置を示すブロック図である。
信号の説明に供する信号波形図である。
信号の処理の説明に供する信号波形図である。
れた光ディスクをアクセスする光ディスク装置を示すブ
ロック図である。
理回路を示すブロック図である。
明に供する信号波形図である。
成の説明に供する信号波形図である。
号処理生成の説明に供する信号波形図である。
した他の実施の形態の説明に供する信号波形図である。
6……ウォウブルデータ生成回路、7……ウォウブル信
号発生回路、7C……バイフェーズ変調回路、7D、6
7B……位相変調回路、10、70……光ディスク装
置、11……光ヘッド、12……光ディスク、35……
PLL回路、38……クラスタカウンタ、39……ウォ
ウブル信号検出回路、67C……周波数変調回路、73
……ウォウブル信号処理回路
Claims (36)
- 【請求項1】光透過層を介して情報記録面に照射される
レーザービームにより、前記情報記録面に所望のデータ
を記録し、又は前記情報記録面に記録された所望のデー
タを再生するようになされた光ディスクの製造方法にお
いて、 少なくとも時間情報又は位置情報を有するアドレスデー
タに応じて、前記レーザービームのガイド溝を担うグル
ーブを蛇行させて、同心円状に又はらせん状に、前記情
報記録面に形成し、 前記グルーブによりトラックピッチを0.64〔μm〕
以下に設定し、 10〜177〔μm〕の厚さにより前記光透過層を形成
したことを特徴とする光ディスクの製造方法。 - 【請求項2】前記アドレスデータをバイフェーズ変調し
てバイフェーズ変調による被変調信号を生成した後、 前記バイフェーズ変調による被変調信号を周波数変調し
て周波数変調による被変調信号を生成し、 前記周波数変調による被変調信号により、前記グルーブ
を蛇行させることを特徴とする請求項1に記載の光ディ
スクの製造方法。 - 【請求項3】前記アドレスデータをバイフェーズ変調し
てバイフェーズ変調による被変調信号を生成した後、 前記バイフェーズ変調による被変調信号を位相変調して
位相変調による被変調信号を生成し、 前記位相変調による被変調信号により、前記グルーブを
蛇行させることを特徴とする請求項1に記載の光ディス
クの製造方法。 - 【請求項4】前記アドレスデータに、前記レーザービー
ムの照射位置のトラック番号及びフレーム番号を割り当
て、 前記アドレスデータに所定の同期信号及び前記アドレス
データの誤り検出符号を付加してブロック化し、 前記ブロック化したデータにより前記グルーブを蛇行さ
せることにより、前記アドレスデータに応じて前記グル
ーブを蛇行させることを特徴とする請求項1に記載の光
ディスクの製造方法。 - 【請求項5】前記ブロック化したデータを、前記グルー
ブの1周回に対して複数割り当てることを特徴とする請
求項4に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項6】前記光ディスクの回転角度に換算した前記
グルーブの蛇行の周期が、少なくとも所定の範囲で、前
記光ディスクの内周側と外周側とで等しくなるように、
前記グルーブを蛇行させることを特徴とする請求項1に
記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項7】前記光ディスクの円周方向の長さに換算し
た前記グルーブの蛇行の周期が、少なくとも所定の範囲
で、前記光ディスクの内周側と外周側とで等しくなるよ
うに、前記グルーブを蛇行させることを特徴とする請求
項1に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項8】前記グルーブの幅と、隣接する前記グルー
ブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定することを特徴
とする請求項1に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項9】前記グルーブの幅と、隣接する前記グルー
ブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定することを特徴
とする請求項2に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項10】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定することを特
徴とする請求項3に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項11】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定することを特
徴とする請求項4に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項12】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定することを特
徴とする請求項5に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項13】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定することを特
徴とする請求項6に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項14】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定することを特
徴とする請求項7に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項15】前記周波数変調による被変調信号に、所
定のタイミングで、前記周波数変調による被変調信号に
比して周期の短い基準信号を介挿することを特徴とする
請求項2に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項16】前記位相変調による被変調信号に、所定
のタイミングで、前記位相変調による被変調信号に比し
て周期の短い基準信号を介挿することを特徴とする請求
項3に記載の光ディスクの製造方法。 - 【請求項17】光透過層を介して情報記録面に照射され
るレーザービームにより、前記情報記録面に所望のデー
タを記録し、又は前記情報記録面に記録された所望のデ
ータを再生するようになされた光ディスクにおいて、 少なくとも時間情報又は位置情報を有するアドレスデー
タに応じて、前記レーザービームのガイド溝を担うグル
ーブが蛇行して、同心円状に又はらせん状に、前記情報
記録面に形成され、 前記グルーブによりトラックピッチが0.64〔μm〕
以下に設定され、 10〜177〔μm〕の厚さにより前記光透過層が形成
されたことを特徴とする光ディスク。 - 【請求項18】前記アドレスデータをバイフェーズ変調
したバイフェーズ変調による被変調信号より、周波数変
調による被変調信号が生成され、 前記周波数変調による被変調信号により、前記グルーブ
の蛇行が形成されたことを特徴とする請求項17に記載
の光ディスク。 - 【請求項19】前記アドレスデータをバイフェーズ変調
したバイフェーズ変調による被変調信号より、位相変調
による被変調信号が生成され、 前記位相変調による被変調信号により、前記グルーブの
蛇行が形成されたことを特徴とする請求項17に記載の
光ディスク。 - 【請求項20】前記アドレスデータに、前記レーザービ
ームの照射位置のトラック番号及びフレーム番号が割り
当てられ、 前記アドレスデータに所定の同期信号及び前記アドレス
データの誤り検出符号が付加されてブロック化され、 前記ブロック化したデータにより前記グルーブが蛇行さ
れることにより、前記アドレスデータに応じて前記グル
ーブの蛇行が形成されたことを特徴とする請求項17に
記載の光ディスク。 - 【請求項21】前記ブロック化したデータが、前記グル
ーブの1周回に対して複数割り当てられたことを特徴と
する請求項20に記載の光ディスク。 - 【請求項22】前記光ディスクの回転角度に換算した前
記グルーブの蛇行の周期が、少なくとも所定の範囲で、
前記光ディスクの内周側と外周側とで等しくなるよう
に、前記グルーブの蛇行が形成されたことを特徴とする
請求項17に記載の光ディスク。 - 【請求項23】前記光ディスクの円周方向の長さに換算
した前記グルーブの蛇行の周期が、少なくとも所定の範
囲で、前記光ディスクの内周側と外周側とで等しくなる
ように、前記グルーブの蛇行が形成されたことを特徴と
する請求項17に記載の光ディスク。 - 【請求項24】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定されたことを
特徴とする請求項17に記載の光ディスク。 - 【請求項25】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定されたことを
特徴とする請求項18に記載の光ディスク。 - 【請求項26】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定されたことを
特徴とする請求項19に記載の光ディスク。 - 【請求項27】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定されたことを
特徴とする請求項20に記載の光ディスク。 - 【請求項28】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定されたことを
特徴とする請求項21に記載の光ディスク。 - 【請求項29】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定されたことを
特徴とする請求項22に記載の光ディスク。 - 【請求項30】前記グルーブの幅と、隣接する前記グル
ーブ間の幅とがほぼ等しくなるように設定されたことを
特徴とする請求項23に記載の光ディスク。 - 【請求項31】前記周波数変調による被変調信号に、所
定のタイミングで、前記周波数変調による被変調信号に
比して周期の短い基準信号を介挿されて、前記蛇行が形
成されたことを特徴とする請求項19に記載の光ディス
ク。 - 【請求項32】前記位相変調による被変調信号に、所定
のタイミングで、前記位相変調による被変調信号に比し
て周期の短い基準信号を介挿されて、前記蛇行が形成さ
れたことを特徴とする請求項20に記載の光ディスク。 - 【請求項33】ワーキングディスタンスが560〔μ
m〕以下に設定された開口数0.78以上の光学系を介
して、光ディスクにレーザービームを照射して前記光デ
ィスクをアクセスし、 前記レーザービームの戻り光より前記光ディスクに形成
されたレーザービームのガイド溝を担うグルーブの蛇行
に応じて信号レベルが変化するウォウブル信号を生成
し、 前記ウォウブル信号を基準にして前記光ディスクをアク
セスすることを特徴とする光ディスク装置。 - 【請求項34】前記光ディスクに対して線記録密度0.
23〔μm/bit〕以下により所望のデータを記録す
ることを特徴とする請求項33に記載の光ディスク装
置。 - 【請求項35】前記光ディスクに対して、最短ピット長
0.3〔μm〕以下により、又は最短マーク長0.3
〔μm〕以下により、所望のデータを記録することを特
徴とする請求項33に記載の光ディスク装置。 - 【請求項36】前記ウォウブル信号を復調して得られる
位置情報を基準にして、前記光ディスクをアクセスする
ことを特徴とする請求項33に記載の光ディスク装置。
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