JPH103667A - 記録再生装置および方法、並びにディスク - Google Patents

記録再生装置および方法、並びにディスク

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JPH103667A
JPH103667A JP8174289A JP17428996A JPH103667A JP H103667 A JPH103667 A JP H103667A JP 8174289 A JP8174289 A JP 8174289A JP 17428996 A JP17428996 A JP 17428996A JP H103667 A JPH103667 A JP H103667A
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reproducing
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Shoei Kobayashi
昭栄 小林
Ritsu Takeda
立 武田
Tamotsu Yamagami
保 山上
Shozo Masuda
昌三 増田
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Original Assignee
Sony Corp
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 ディスクの記録媒体に熱的なストレスが蓄積
することを防止する。 【解決手段】 記録しようとするデータを32kバイト
のクラスタに分割し、その前後に長さがランダムに変更
された合計8フレームからなる前方リンクエリアと後方
リンクエリアを付加する。そして、ディスクに予め記録
されているアドレスデータに応じてディスクの所定の領
域に記録する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、記録再生装置およ
び方法、並びにディスクに関し、特に、ディスクにデー
タを繰り返し記録した場合に、記録媒体に熱的ストレス
が蓄積されることを防止する、記録再生装置および方
法、並びにディスクに関する。
【0002】
【従来の技術】従来の記録装置は、記録しようとするデ
ータに応じてレーザビームの強度を変調してディスクに
照射し、記録媒体に物理的変化を生じさせることにより
データを記録していた。
【0003】このような従来の記録装置では、ディスク
に予め記録されているアドレス情報に基づいて、データ
を記録するようになされていた。従って、ある特定のア
ドレス情報を指定してデータを記録した場合、データが
記録される領域は、ディスク上の決まった領域となるよ
うになされていた。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】例えば、書き換え型の
ディスクでは、記録用のレーザビームを同一の場所に繰
り返し照射すると、記録媒体に熱的なストレスが蓄積
し、その結果、正確なデータを記録することが困難にな
ることが知られている。
【0005】ディスクにデータを記録する場合、再生す
る際に信号の同期を取るために、記録しようとするデー
タとともに、同期用の信号(以下、同期信号と略記す
る)を記録する必要があった。このような同期信号の情
報(内容)は、ディスク上の位置(アドレス)に応じて
決定されることが多いため、所定のアドレスに対して
は、特定の同期信号が付与されることになる。
【0006】従って、書き換え型のディスクに対してデ
ータを繰り返し記録(オーバーライト)すると、ディス
ク上の同一の部分に、同一の同期信号が繰り返し書き込
まれ、その結果、その部分の記録媒体に熱的なストレス
が蓄積し、同期信号を正確に再生することが困難になる
という課題があった。
【0007】そこで、このような課題を解決するため
に、記録データの記録開始点をランダムに変化させる記
録方法が特公平8−10489に開示されている。しか
しながら、このような方法では、ディスクに記録される
データが不連続になるので、記録の際の記録タイミング
を取ることが困難となるという課題があった。
【0008】本発明は、以上のような状況に鑑みてなさ
れたものであり、書き換え型のディスクに対してオーバ
ーライトを行った場合でも記録媒体に熱的なストレスが
蓄積されることを防止するとともに、データを連続的に
記録することを可能とするものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】請求項1に記載の記録再
生装置は、データを所定の長さのブロックに分割する分
割手段と、ブロックの前後に所定の長さの前方リンクエ
リアと後方リンクエリアをそれぞれ付加して記録再生ユ
ニットを形成する記録再生ユニット形成手段と、書き換
え型ディスクに予め記録されているアドレスを検出する
アドレス検出手段と、アドレス検出手段からの出力に応
じて、記録再生ユニットを書き換え型ディスクの所定の
領域に記録する記録手段とを備えることを特徴とする。
【0010】請求項10に記載の記録再生方法は、デー
タを所定の長さのブロックに分割する分割ステップと、
ブロックの前後に所定の長さの前方リンクエリアと後方
リンクエリアをそれぞれ付加して記録再生ユニットを形
成する記録再生ユニット形成ステップと、書き換え型デ
ィスクに予め記録されているアドレスを検出するアドレ
ス検出ステップと、アドレス検出ステップからの出力に
応じて、記録再生ユニットを書き換え型ディスクの所定
の領域に記録する記録ステップとを備えることを特徴と
する。
【0011】請求項11に記載のディスクは、所定の長
さに分割されたデータの前後に前方リンクエリアと後方
リンクエリアがそれぞれ付加されて形成される記録再生
ユニットが記録され、前方リンクエリアと後方リンクエ
リアの長さは、記録再生ユニットが一定の長さとなるよ
うにランダムに変更されていることを特徴とする。
【0012】請求項1に記載の記録再生装置において
は、データを所定の長さのブロックに分割手段が分割
し、記録再生ユニット形成手段が、ブロックの前後に所
定の長さの前方リンクエリアと後方リンクエリアをそれ
ぞれ付加して記録再生ユニットを形成し、書き換え型デ
ィスクに予め記録されているアドレスをアドレス検出手
段が検出し、アドレス検出手段からの出力に応じて、記
録再生ユニットを書き換え型ディスクの所定の領域に記
録手段が記録する。例えば、記録しようとするデータが
所定の長さのブロックに分割手段により分割され、その
ブロックの前後に前方リンクエリアと後方リンクエリア
がそれぞれ付加され、アドレス検出手段により検出され
たアドレスに応じて、前方および後方リンクエリアが付
加された記録再生ユニットがディスクに記録される。
【0013】請求項10に記載の記録再生方法において
は、データを所定の長さのブロックに分割ステップが分
割し、記録再生ユニット形成ステップが、ブロックの前
後に所定の長さの前方リンクエリアと後方リンクエリア
をそれぞれ付加して記録再生ユニットを形成し、書き換
え型ディスクに予め記録されているアドレスをアドレス
検出ステップが検出し、アドレス検出ステップからの出
力に応じて、記録再生ユニットを書き換え型ディスクの
所定の領域に記録ステップが記録する。例えば、記録し
ようとするデータが所定の長さのブロックに分割ステッ
プにより分割され、そのブロックの前後に前方リンクエ
リアと後方リンクエリアがそれぞれ付加され、アドレス
検出ステップにより検出されたアドレスに応じて、前方
および後方リンクエリアが付加された記録再生ユニット
がディスクに記録される。
【0014】請求項11に記載のディスクにおいては、
所定の長さに分割されたデータの前後に前方リンクエリ
アと後方リンクエリアがそれぞれ付加されて形成される
記録再生ユニットが記録され、前方リンクエリアと後方
リンクエリアの長さは、記録再生ユニットが一定の長さ
となるように、ランダムに変更されて記録されている。
例えば、所定の長さに分割されたデータの前後にランダ
ムにその長さを変更された前方リンクエリアと後方リン
クエリアがそれぞれ付加されて記録再生ユニットが形成
され、記録される。
【0015】
【発明の実施の形態】図1は、本発明のディスクを応用
した光ディスクの構成例を示している。同図に示したよ
うに、ディスク(光ディスク)1には、プリグルーブ2
がスパイラル状に内周から外周に向かって予め形成され
ている。もちろん、このプリグルーブ2は、同心円状に
形成することも可能である。
【0016】また、このプリグルーブ2は、図1におい
てその一部を拡大して示したように、その左右の側壁
が、アドレス情報に対応してウォブリングされ、周波数
変調波に対応して蛇行している。1つのトラックは、複
数のウォブリングアドレスフレームを有している。
【0017】図2は、ウォブリングアドレスフレームの
構成(フォーマット)を示している。同図に示したよう
に、ウォブリングアドレスフレームは48ビットで構成
され、最初の4ビットは、ウォブリングアドレスフレー
ムのスタートを示す同期信号(Sync)とされる。次の4
ビットは、複数の記録層のうちいずれの層であるかを表
すレイヤー(Layer)とされている。次の20ビットは
トラックアドレス(トラック番号)とされる。さらに次
の4ビットは、アドレスフレームのフレーム番号を表す
ようになされている。その後の14ビットは、誤り検出
符号(CRC)とされ、同期信号(Sync)を除いたデータ
の対するエラー検出符号が記録される。最後の2ビット
(Reserved)は、将来のために予備として確保されてい
る。
【0018】ウォブリングアドレスフレームは、1トラ
ック(1回転)につき例えば、8アドレスフレーム分、
ディスクの回転角速度が一定のCAVディスク状に記録
されている。従って、図2のフレーム番号としては、例
えば0乃至7の値が記録される。
【0019】図3は、図2に示すフォーマットのアドレ
スフレームに対応して、プリグルーブ2をウォブリング
させるためのウォブリング信号を発生するウォブリング
信号発生回路の構成例を表している。発生回路11は、
115.2kHzの周波数の信号を発生する。発生回路
11が発生する信号は、割算回路12に供給され、値
7.5で割算された後、周波数15.36kHzのバイ
フェーズクロック信号としてバイフェーズ変調回路13
に供給されている。バイフェーズ変調回路13にはま
た、図2に示すフレームフォーマットのADIP(Ad
dress InPre−groove)データが供給
されている。
【0020】バイフェーズ変調回路13は、割算器12
より供給されるバイフェーズクロックを、図示せぬ回路
から供給されるADIPデータ(アドレスデータ)でバ
イフェーズ変調し、バイフェーズ信号をFM変調回路1
5に出力している。FM変調回路15にはまた、発生回
路11が発生した115.2kHzの信号を、割算器1
4により値2で割算して得られた周波数57.6kHz
のキャリアが入力されている。FM変調回路15は、こ
の割算器14より入力されるキャリアを、バイフェーズ
変調回路13より入力されるバイフェーズ信号で周波数
変調し、その結果得られる周波数変調信号を出力する。
ディスク1のプリグルーブ2の左右側壁は、この周波数
変調信号に対応して形成(ウォブリング)される。
【0021】図4と図5は、バイフェーズ変調回路13
が出力するバイフェーズ信号の例を表している。この実
施例においては、先行するビットが0であるとき、図4
に示すように、同期パターン(SYNC)として、“1
1101000”が用いられ、先行するビットが1であ
るとき、同期パターンとして、図5に示すように、図4
に示す場合と逆相の“00010111”が用いられ
る。SYNCは変調では現れない規則外のユニークパタ
ーンとされる。
【0022】アドレスデータ(ADIPデータ)のデー
タビット(Data Bits)のうち、“0”は、バイフェー
ズ変調され、“11”(前のチャンネルビットが0のと
き)または“00”(前のチャンネルビットが1のと
き)のチャンネルビット(Channel Bits)に変換され
る。また、“1”は、“10”(前のチャンネルビット
が0のとき)または“01”(前のチャンネルビットが
1のとき)のチャンネルビットに変換される。2つのパ
ターンのいずれに変換されるかは、前の符号に依存す
る。すなわち、図4と図5の「Wave Form」
(波形)は、チャンネルビットの1,0のパターンを、
1を高レベル、0を低レベルの信号として表したもので
あるが、この波形が連続するように、2つのパターンの
いずれかが選択される。
【0023】FM変調回路15は、図4または図5に示
したようなバイフェーズ信号に対応して、割算器14よ
り供給されるキャリアを図6に示すように周波数変調す
る。
【0024】すなわち、チャンネルビットデータ(バイ
フェーズ信号)が0であるとき、FM変調回路15は、
1データビットの半分の長さに対応する期間に、3.5
波のキャリアを出力する。この3.5波のキャリアは、
正の半波または負の半波から始まるものとされる。
【0025】これに対して、チャンネルビットデータ
(バイフェーズ信号)が1であるとき、1データビット
の半分の長さに対応する期間に、4波のキャリアが出力
される。この4波のキャリアも正の半波から始まるキャ
リアまたは負の半波から始まるキャリアとされる。
【0026】従って、FM変調回路15は、データ0に
対応してチャンネルデータビット00が入力されると、
データビットの長さに対応する期間に、7波(=3.5
+3.5)の周波数変調波を出力し、チャンネルデータ
ビット11が入力されると、8波(=4+4)の周波数
変調波を出力する。また、データ1に対応してチャンネ
ルデータビット10または01が入力されると、7.5
波(=4+3.5=3.5+4)の周波数変調波が出力
される。
【0027】FM変調回路15に入力される57.6k
Hzのキャリアは、7.5波に対応しており、FM変調
回路15は、データに対応して、この7.5波のキャリ
ア、またはこれを±6.67%(=0.5/7.5)ず
らした7波または8波の周波数変調波を生成する。
【0028】上述したように、チャンネルデータ0とチ
ャンネルデータ1に対応する、それぞれ正の半波から始
まるキャリアと負の半波から始まるキャリアは、前の信
号と連続する方が選択される。
【0029】図7は、このようにして、FM変調回路1
5より出力される周波数変調波の例を表している。この
例においては、最初のデータビットが0とされており、
そのチャンネルデータビットは00とされている。最初
のチャンネルデータビット0に対して、始点から正の半
波で始まる3.5波のキャリアが選択されている。その
結果、そのキャリアの終点は、正の半波で終了する。そ
こで次のチャンネルデータビット0に対して、負の半波
から始まる3.5波が選択され、データビット0に対し
て、合計7波の周波数変調波とされる。
【0030】このデータビット0の次には、データビッ
ト1(チャンネルビット10)が続いている。前のデー
タビット0に対応するチャンネルデータビット0の3.
5波は、負の半波で終了しているため、データビット1
に対応する最初のチャンネルデータビット1の4波のキ
ャリアとしては、正の半波から始まるものが選択され
る。このチャンネルデータビット1の4波は負の半波で
終了するので、次のチャンネルデータビット0の4波
は、正の半波から始まるものが選択される。
【0031】以下同様にして、データビット1(チャン
ネルデータビット10),データビット0(チャンネル
データビット11),データビット0(チャンネルデー
タビット00)に対応して、7.5波、8波、7波のキ
ャリアが、データビットの境界部(始点と終点)におい
て連続するように形成出力される。
【0032】図7に示すように、この実施例において
は、チャンネルビットの長さは、7波、7.5波、また
は8波のキャリアのいずれの場合においても、キャリア
の波長の1/2の整数倍の長さとされている。すなわ
ち、チャンネルビットの長さは、7波のキャリア(周波
数変調波)の波長の1/2の7倍の長さとされ、かつ、
8波のキャリア(周波数変調波)の1/2の8倍の長さ
とされている。そして、チャンネルビットの長さは、
7.5波のキャリアの波長の1/2の7倍(チャンネル
ビットが0のとき)、または8倍(チャンネルビットが
1のとき)とされる。
【0033】さらに、この実施例においては、バイフェ
ーズ変調されたチャンネルビットの境界部(終点または
始点)が、周波数変調波のゼロクロス点となるようにな
されている。これにより、アドレスデータ(チャンネル
ビットデータ)と周波数変調波の位相が一致し、そのビ
ットの境界部の識別が容易となり、アドレスデータビッ
トの誤検出を防止することができ、その結果、アドレス
情報の正確な再生が容易となる。
【0034】また、この実施例においては、データビッ
トの境界部(始点と終点)と、周波数変調波のエッジ
(ゼロクロス点)が対応するようになされている。これ
により、周波数変調波のエッジを基準としてクロックを
生成することもできる。ただし、この実施例において
は、図9を参照して後述するように、クロック同期マー
クを基準にしてクロックが生成される。
【0035】図8は、プリグルーブを有するディスク1
を製造するための記録装置(ディスク形成装置)の構成
例を表している。ウォブリング信号発生回路21は、上
述した図3に示す構成を有しており、FM変調回路15
が出力する周波数変調信号を合成回路22に供給してい
る。マーク信号発生回路23は、所定のタイミングにお
いてクロック同期マーク信号を発生し、合成回路22に
出力している。合成回路22は、ウォブリング信号発生
回路21が出力する周波数変調信号と、マーク信号発生
回路23が出力するクロック同期マーク信号とを合成
し、記録回路24に出力している。
【0036】合成回路22は、クロック同期マーク信号
が供給されたとき、そのクロック同期マーク(Fine Clo
ck Mark)を、図9に示すように、ウォブリング信号発
生回路21より供給されるキャリアに合成する。記録再
生データの変調を、DVD等のEFM(Eight To Fourt
een Modulation:(8−14)変調)+とした場合、ク
ロック同期マークの長さは、6乃至14T(Tはビット
セルの長さ)の長さとされる。
【0037】すなわち、図9(a)乃至(d)に示すよ
うに、チャンネルビットデータが00(データ0),1
1(データ0),10(データ1)または01(データ
1)であるとき、それぞれのデータの中心(チャンネル
ビットの切り替え点)のキャリアのゼロクロス点におい
て、アドレス情報の変調周波数(57.6kHz)より
高い周波数のクロック同期マークを合成させる。このク
ロック同期マークは、各データビット毎、あるいは所定
の数のデータビット毎に記録される。
【0038】このように、アドレスデータビットの中心
(チャンネルデータビットの切り替え点)に対応するウ
ォブリング周波数変調波のゼロクロス点にクロック同期
マークを挿入することで、クロック同期マークの振幅変
動が少なくなり、その検出が容易となる。
【0039】すなわち、FM変調回路15において、チ
ャンネルデータビットが0のとき、例えば中心周波数か
ら−5%だけ周波数をずらすように周波数変調し、チャ
ンネルデータビットが1のとき、+5%だけ中心周波数
からずれるように、周波数変調を行うようにした場合、
データビットまたはチャンネルデータビットの境界部と
周波数変調波のゼロクロス点が一致せず、チャンネルデ
ータビット(またはデータビット)を誤検出し易い。ま
た、クロック同期マークの挿入位置は、必ずしもゼロク
ロス点とはならず、周波数変調波の所定の振幅値を有す
る点に重畳される。その結果、クロック同期マークのレ
ベルが、その振幅値の分だけ、増加または減少し、その
検出が困難になる。本実施例によれば、常に、周波数変
調波のゼロクロスの位置にクロック同期マークが配置さ
れるので、その検出(周波数変調波との識別)が容易と
なる。
【0040】記録回路24は、合成回路22より供給さ
れた信号に対応して光ヘッド25を制御し、原盤26に
プリグルーブ(クロック同期マークを含む)を形成する
ためのレーザ光を発生させる。スピンドルモータ27
は、原盤26を一定の角速度(CAV)で回転させるよ
うになされている。
【0041】すなわち、ウォブリング信号発生回路21
が発生した周波数変調信号が、合成回路22においてマ
ーク信号発生回路23より出力されたクロック同期マー
ク信号と合成され、記録回路24に入力される。記録回
路24は、合成回路22より入力された信号に対応して
光ヘッド25を制御し、レーザ光を発生させる。光ヘッ
ド25より発生したレーザ光が、スピンドルモータ27
で一定の角速度で回転されている原盤26に照射され
る。
【0042】原盤26を現像し、この原盤26からスタ
ンパを作成し、スタンパから多数のレプリカとしてのデ
ィスク1を形成する。これにより、上述したクロック同
期マークを有するプリグルーブ2が形成されたディスク
1が得られることになる。
【0043】図10は、このようにして得られたディス
ク1に対して、データを記録または再生する光ディスク
記録再生装置の構成例を表している。スピンドルモータ
31は、ディスク1を所定の角速度で回転するようにな
されている。光ヘッド32(記録手段、記録ステップ)
は、ディスク1に対してレーザ光を照射し、ディスク1
に対してデータを記録するとともに、その反射光からデ
ータを再生するようになされている。記録再生回路33
(記録再生ユニット形成手段、記録再生ユニット形成ス
テップ、付加手段、付加ステップ、第2の付加手段)
は、図示せぬ装置から入力される記録データをメモリ3
4(分割手段、分割ステップ)に一旦記憶させ、メモリ
34に記録単位としての1クラスタ分のデータ(または
1セクタ分のデータでもよい)が記憶されたとき、この
1クラスタ分のデータを読み出し、所定の方式で変調す
るなどして、光ヘッド32に出力するようになされてい
る。また、記録再生回路33は、光ヘッド32より入力
されたデータを適宜復調し、図示せぬ装置に出力するよ
うになされている。
【0044】なお、記録再生回路33は、後述するよう
に、記録データに前方リンクエリアおよび後方リンクエ
リアを付加するとともに、これらのリンクエリアに同期
信号を付加し、出力するようになされてる。
【0045】アドレス発生読取回路35(アドレス検出
手段、アドレス検出ステップ)は、制御回路38からの
制御に対応してトラック(プリグルーブ2)内に記録す
るデータアドレス(セクタアドレス)(図17を参照し
て後述する)を発生し、記録再生回路33に出力してい
る。記録再生回路33は、このアドレスを図示せぬ装置
から供給される記録データに付加して、光ヘッド32に
出力している。また、記録再生回路33は、光ヘッド3
2がディスク1のトラックから再生する再生データ中に
アドレスデータが含まれるとき、これを分離し、アドレ
ス発生読取回路35に出力している。アドレス発生読取
回路35は、読み取ったアドレスを制御回路38に出力
する。
【0046】また、マーク検出回路36は、光ヘッド3
2が再生出力するRF信号からクロック同期マークに対
応する成分を検出している。フレームアドレス検出回路
37は、光ヘッド32が出力するRF信号からウォブリ
ング信号に含まれるアドレス情報(図2のトラック番号
やフレーム番号)を読み取り、クラスタカウンタ46と
制御回路38に供給するようになされている。
【0047】マーク周期検出回路40は、マーク検出回
路36がクロック同期マークを検出したとき出力する検
出パルスの周期性を判定する。すなわち、クロック同期
マークは一定の周期で発生するため、マーク検出回路3
6より入力される検出パルスが、この一定の周期で発生
した検出パルスであるか否かを判定し、一定の周期で発
生した検出パルスであれば、その検出パルスに同期した
パルスを発生し、後段のPLL回路41の位相比較器4
2に出力する。また、マーク周期検出回路40は、一定
の周期で検出パルスが入力されてこない場合において
は、後段のPLL回路41が誤った位相にロックしない
ように、所定のタイミングで疑似パルスを発生する。
【0048】PLL回路41は、位相比較器42の他、
ローパスフィルタ(LPF)43、電圧制御発振器(V
CO)44、および分周器45を有している。位相比較
器42は、マーク周期検出回路40からの入力と、分周
器45からの入力との位相を比較し、その位相誤差を出
力する。ローパスフィルタ43は、位相比較器42の出
力する位相誤差信号を平滑し、VCO44に出力する。
VCO44は、ローパスフィルタ43の出力に対応する
位相のクロックを発生し、分周器45に出力する。分周
器45は、VCO44より入力されるクロックを所定の
値(制御回路38で指定する値)で分周し、分周した結
果を位相比較器42に出力している。
【0049】VCO44の出力するクロックは、各回路
に供給されるとともに、クラスタカウンタ46にも供給
される。クラスタカウンタ46は、フレームアドレス検
出回路37より供給されるフレームアドレスを基準とし
て、VCO44の出力するクロックの数を計数し、その
計数値が予め設定された所定の値(1クラスタの長さに
対応する値)に達したとき、クラスタスタートパルスを
発生し、制御回路38に出力している。
【0050】スレッドモータ39は、制御回路38に制
御され、光ヘッド32をディスク1の所定のトラック位
置に移送するようになされている。また、制御回路38
は、スピンドルモータ31を制御し、ディスク1を所定
の角速度(CAV)で回転させるようになされている。
【0051】ROM47には、アドレスフレーム中のト
ラック番号(図2)と、ディスク1のデータ記録領域を
区分したゾーンとの対応関係を規定するテーブルと、必
要に応じて、ゾーンとそのゾーンが対応するバンド(そ
の詳細については後述する)の関係を規定するテーブル
が記憶されている。
【0052】すなわち、制御回路38は、ディスク1を
図11に示すように、複数のゾーン(この実施例の場
合、第0ゾーン乃至第m+1ゾーンのm+2個のゾー
ン)に区分してデータを記録または再生する。いま、第
0ゾーンの1トラック当たりのデータフレーム(このデ
ータフレームは、図2を参照して説明したアドレスフレ
ームとは異なり、データのブロックの単位である)の数
をn個とするとき、次の第1ゾーンにおいては、1トラ
ック当たりのデータフレーム数はn+8とされる。以
下、同様に、より外周側のゾーンは、隣接する内周側の
ゾーンに較べて8個ずつデータフレーム数が増加し、最
外周の第m+1ゾーンにおいては、n+8×(m+1)
個のデータフレーム数となる。
【0053】第0ゾーンの最内周線密度と同じ線密度
で、n+8フレームの容量が得られる半径位置から第1
ゾーンに切り替えられる。以下同様に、第mゾーンで
は、第0ゾーンの最内周線密度と同じ線密度で、n+8
×mフレームの容量が得られる半径位置から第mゾーン
とされる。
【0054】例えば、ディスク1の半径が、24mm乃至
58mmの範囲を記録再生エリアとし、トラックピッチを
0.87μm、線密度を0.38μm/bitとする
と、記録再生エリアは、図12乃至図15に示すよう
に、92個のゾーンに区分される。ディスク半径が24
mmの第0ゾーンにおいては、1トラック(1回転)当た
り520フレームとなり、ゾーンが1ずつインクリメン
トするにつれて、1トラック当たり8フレームが増加さ
れる。
【0055】後述するように、この実施例の場合、1セ
クタは26フレーム(データフレーム)により構成され
るので、ゾーン毎にインクリメントされるフレームの数
(=8)は、この1セクタを構成するフレームの数(=
26)より小さい値に設定されていることになる。これ
により、より細かい単位で多くのゾーンを形成すること
が可能となり、ディスク1の容量を大きくすることがで
きる。この方式をゾーンCLD(Constant Linear Denc
ity)と称する。
【0056】なお、図12乃至図15において、各列の
データは、ゾーン番号、半径1トラック当たりのフレー
ム数、1ゾーン当たりのトラック数、1ゾーン当たりの
記録再生単位(ブロック)数(クラスタ数)、そのゾー
ン内における最短の線密度、そのゾーンの容量、そのゾ
ーンの回転速度、そのゾーンの最小線速度、またはその
ゾーンの最大線速度を、それぞれ表している。なお回転
速度は、データ転送レートを11.08Mbpsとした
ときの毎分の回転数を表す。
【0057】この実施例においては、各ゾーンにおける
トラック数は、424で一定とされ、このトラック数
は、一つの記録再生単位のフレーム数(ECCブロック
のフレーム数)(図20を参照して後述する)と同一の
値とされる。
【0058】なお、この実施例においては、各ゾーンの
トラック数を、記録再生単位を構成するデータフレーム
数(424フレーム)の1倍としたが、整数倍とするこ
とができる。これにより、余剰なデータフレームが発生
することがなくなり、各ゾーンに整数個の記録再生単位
(ブロック)が配置されることになり、ゾーニング効率
を向上させることができる。その結果、ゾーンCAVよ
り大きく、ゾーンCLVよりは小さいが、ゾーンCLV
に近い容量を得ることができる。
【0059】また、このように、CLVに近いゾーニン
グを行うことにより、ゾーンと次のゾーンにおけるクロ
ック周波数の変化が小さくなり、CLV専用の再生装置
により再生した場合においても、クロック周波数が変化
するゾーン間においてもクロックの抽出が可能となり、
ゾーン間を連続して再生することができる。
【0060】次に、図10の実施例の動作について説明
する。ここでは、データ記録時の動作について説明す
る。光ヘッド32は光ディスク1にレーザ光を照射し、
その反射光から得られるRF信号を出力する。フレーム
アドレス検出回路37は、このRF信号からウォブリン
グ情報(アドレス情報)を読み取り、その読み取り結果
を制御回路38に出力するとともに、クラスタカウンタ
46にも供給する。また、このウォブリング情報は、マ
ーク検出回路36にも入力され、そこで、クロック同期
マークが検出され、マーク周期検出回路40に供給され
る。
【0061】マーク周期検出回路40は、クロック同期
マークの周期性を判定し、それに対応した所定のパルス
を発生し、PLL回路41に出力する。PLL回路41
はこのパルスに同期したクロック(記録クロック)を生
成し、クラスタカウンタ46に供給する。
【0062】制御回路38は、フレームアドレス検出回
路37より供給されるフレームアドレス(フレーム番
号)から、1トラック(1回転)における基準のクロッ
ク同期マークの位置を検出することができる。例えばフ
レーム番号0のフレーム(アドレスフレーム)の最初に
検出されるクロック同期マークを基準として、記録クロ
ックのカウント値より、トラック上の任意の位置(1回
転中の任意の位置)にアクセスすることが可能となる。
【0063】以上のようにして、トラック上の任意の位
置にアクセスした場合、さらにそのアクセス点が、どの
ゾーンに属するか否かを判定し、そのゾーンに対応する
周波数のクロックをVCO44に発生させる必要があ
る。そこで、制御回路38は、図16のフローチャート
に示すようなクロック切り替え処理をさらに実行する。
【0064】すなわち、最初にステップS1において、
制御回路38は、フレームアドレス検出回路37が出力
したアクセス点のフレームアドレスの中からトラック番
号を読み取る。そして、ステップS2において、ステッ
プS1で読み取ったトラック番号に対応するゾーンを、
ROM47に記憶されているテーブルから読み取る。上
述したように、ROM47のテーブルには、各番号のト
ラックが、例えば第0ゾーン乃至第92ゾーンのいずれ
のゾーンに属するかが、予め記憶されている。
【0065】そこで、ステップS3において、いま読み
取ったトラック番号が、それまでアクセスしていたゾー
ンと異なる新しいゾーンであるか否かを判定する。新し
いゾーンであると判定された場合においては、ステップ
S4に進み、制御回路38は、分周器45を制御し、そ
の新しいゾーンに対応する分周比を設定させる。これに
より、各ゾーン毎に異なる周波数の記録クロックがVC
O44より出力されることになる。
【0066】なお、ステップS3において、現在のゾー
ンが新しいゾーンではないと判定された場合において
は、ステップS4の処理はスキップされる。すなわち、
分周器45の分周比は変更されず、そのままとされる。
【0067】次に、記録データのフォーマットについて
説明する。この実施例においては、上述したように、1
クラスタ(32kバイト)を単位として、データが記録
されるが、このクラスタは次のようにして構成される。
【0068】すなわち、2kバイト(2048バイト)
のデータが、1セクタ分のデータとして抽出され、これ
に図17に示すように、16バイトのオーバーヘッドが
付加される。このオーバーヘッドには、セクタアドレス
(図10のアドレス発生読取回路35で発生され、ある
いは読み取られるアドレス)と、エラー検出のためのエ
ラー検出符号などが含まれている。
【0069】この、合計2064(=2048+16)
バイトのデータが、図18に示すように、12×172
(=2064)バイトのデータとされる。そして、この
1セクタ分のデータが16個集められ、192(=12
×16)×172バイトのデータとされる。この192
×172バイトのデータに対して、10バイトの内符号
(PI)と16バイトの外符号(PO)が、横方向およ
び縦方向の各バイトに対して、パリティとして付加され
る。
【0070】さらに、このようにして208(=192
+16)×182(=172+10)バイトにブロック
化されたデータのうち、16×182バイトの外符号
(PO)は、16個の1×182バイトのデータに区分
され、図19に示すように、12×182バイトの番号
0乃至番号15の16個のセクタデータの下に1個ずつ
付加されて、インタリーブされる。そして、13(=1
2+1)×182バイトのデータが1セクタのデータと
される。
【0071】さらに、図19に示す208×182バイ
トのデータは、図20に示すように、縦方向に2分割さ
れ、1フレームが91バイトのデータとされ、208×
2フレームのデータとされる。そして、この208×2
フレームのデータの先頭に、4×2フレームのリンクデ
ータ(リンクエリアのデータ)が付加される(より正確
には、図23を参照して後述するように、8フレーム分
のデータの一部がクラスタの先頭に記録され、残りはク
ラスタの最後に記録される)。91バイトのフレームデ
ータの先頭には、さらに2バイトのフレーム同期信号
(FS)が付加される。その結果、図20に示すよう
に、1フレームのデータは合計93バイトのデータとな
り、合計212(=208+4)×(93×2)バイト
(424フレーム)のブロックのデータとなる。これ
が、1クラスタ(記録の単位としてのブロック)分のデ
ータとなる。そのオーバヘッド部分を除いた実データ部
の大きさは32kバイト(=2048×16/1024
kバイト)となる。
【0072】すなわち、この実施例の場合、1クラスタ
が16セクタにより構成され、1セクタが26フレーム
により構成される。
【0073】図21は、ROMディスク(再生専用ディ
スク)とRAMディスク(書き換え可能型ディスク)の
それぞれのフレームと、フレーム同期信号の構成を示し
ている。ROMディスクでは、1セクタは、13の行デ
ータ、即ち、26フレームから構成されており、また、
各フレームの先頭には、フレーム同期信号SY0乃至S
Y7が付加されている。
【0074】また、RAMディスクの場合では、13行
のデータ、即ち、26フレームのデータに続いて、8フ
レームのリンクエリアが付加されており、続いて、26
フレームのデータが付加されている。なお、RAMディ
スクのデータエリアのフレーム同期信号と、ROMディ
スクのデータエリアのフレーム同期信号の構成は同一と
されている。更に、RAMディスクのリンクエリアのフ
レーム同期信号は、データエリアのフレーム同期信号の
最後の部分と同一の構成とされている。即ち、リンクエ
リアのSY1乃至SY4、およびSY7は、データエリ
アの第10行目乃至13行目と同一のパターンとされて
いる。このような構成にすることにより、RAMディス
クをROMディスク専用の再生装置により再生すること
が可能となる。
【0075】即ち、ROMディスク専用の再生装置で
は、データブロックの第10行目乃至第13行目に格納
されている8つのフレーム同期信号SY1,SY7,S
Y2,SY7,SY3,SY7,SY4,SY7が検出
されると、その次のデータがデータブロックの先頭部で
あることを認知するようになされているので、これら8
つのフレーム同期信号をリンクエリアに格納することに
より、リンクエリアの次に続くデータエリアの先頭部を
再生装置に認知させることができる。
【0076】図22は、図21に示すフレーム同期信号
SY0乃至SY7の一例を示している。なお、フレーム
同期信号は、2バイトのデータとされているが、この実
施例では、チャンネルビットデータに変換後のデータを
示しているので、各フレーム同期信号のデータ長は32
ビット(4バイト)となっている。例えば、SY0に
は、ステート1乃至ステート4の4種類が存在してお
り、91バイトのフレームデータ(図20参照)に付加
された場合に、DSV(Digital Sum Value)が最小に
なるステートのデータが選択され、フレーム同期信号と
して付加される。
【0077】このようなデータが、ディスク1にクラス
タ単位で記録されるので、クラスタとクラスタの間に
は、図23に示すように、リンクエリアが形成される。
【0078】図23に示すように、リンクエリア(Link
ing Frame)は、8フレームからなり、32kバイトの
データブロックの間に挿入されている。各RWユニット
(記録再生ユニット)は、32kバイトデータブロック
の前方のリンクエリアであるslice/PLLデータ
またはフレーム同期信号SY1乃至SY7等のリンクデ
ータ、32kバイトデータブロック、32kバイトデー
タブロックの後方のリンクエリアであるポストアンブ
ル、および、ポストガードより構成されている。
【0079】Sliceは、再生データを2値化するた
めの時定数を設定するためのデータであり、PLLは、
クロックを再生するためのデータである。フレーム同期
信号SY1乃至SY7は、図22を参照して前述したよ
うに、ステート1乃至ステート4の中から何れかが選択
されて付加される。
【0080】ポストアンブルは、最後のデータのマーク
長を調節し、信号極性を戻すためのデータが記録され
る。ポストガードは、ディスクの偏心やディスクの記録
感度等に応じて生ずる記録ジッタを吸収するエリアであ
る。また、ポストガードは、後述するようにデータの記
録開始位置を変更した場合においても、次に記録される
リンクエリアとの間でデータが相互に干渉することを防
止する。なお、ポストガードは、ジッタが全くない場合
で、かつ、後述するDPS(Data Position Shift)が
0バイトである場合、8バイトだけ次のデータとオーバ
ーラップされて記録されることになる。
【0081】同期信号(sync)は、4バイトのデー
タであり、同期をとるための信号である。また、リンク
エリアの最後の4バイトは、将来の利用のために留保
(reserve)されている。
【0082】各RWユニット(記録再生ユニット)に
は、スタートポイント(Start Point)から情報の記録
が開始され、スタートポイントを8バイト超過(オーバ
ーラップ)したところで記録が終了される。また、記録
の際には、記録再生回路33は、0乃至64バイトの何
れかの値をDPSとしてランダムに選択し、選択したD
PSの値に応じて、リンクエリアのデータと32kバイ
トのブロックデータの記録位置を変更する。
【0083】図23に拡大して示すように、例えば、D
PSとして、0バイトが選択された場合、前方リンクエ
リアの最初のフレーム同期信号SY2の前には、14バ
イトのリンクデータが付加され、また、後方リンクエリ
アの最後のフレーム同期信号SY7の後には、85バイ
トのリンクデータが付加される。
【0084】また、DPSとして32バイトが選択され
た場合、前方リンクエリアの最初のフレーム同期信号S
Y2の前には、46バイトのリンクデータが付加され、
後方リンクエリアの最後のフレーム同期信号SY7の後
には、53バイトのリンクデータが付加される。
【0085】更に、DPSとして64バイトが選択され
た場合、前方リンクエリアの最初のフレーム同期信号S
Y2の前には、78バイトのリンクデータが付加され、
後方リンクエリアの最後のフレーム同期信号SY7の後
には、21バイトのリンクデータが付加される。
【0086】このように、記録再生回路33が選択する
DPSの値に応じて、リンクデータと32kバイトのデ
ータブロックの記録される位置が変化することになる。
従って、相変化ディスクなどに情報を記録する際には、
ディスクの同じ部分に同一のデータ(例えばフレーム同
期信号等)が繰り返し記録されることを防止することが
できる。また、その際、スタートポイントは固定とされ
ているので、記録タイミングの発生は従来と同様に実施
することができる。
【0087】以上のようにして、図12乃至図15に示
すように、92個のゾーンに区分されたディスク1を模
式的に表すと、図24に示すようになる。上記した実施
例においては、この92個の各ゾーンのうちのいずれの
ゾーンにおいても、一定(同一)の角速度で駆動するよ
うになされていたのであるが、複数のゾーンでバンドを
構成し、バンド内では一定の角速度とするが、各バンド
毎に異なる角速度で駆動するようにすることもできる。
【0088】例えば、図25と図26に示すように、最
内周の半径r0から最外周の半径rnまでの範囲がデー
タを記録再生する領域であるとするとき、その中間の半
径r3(=(r0+rn)/2)の位置で領域を区分す
る。すなわち、半径r0から半径r3までのバンドと、
半径r3から半径rnまでのバンドに区分する。各バン
ド内においては、一定の角速度でディスク1を回転する
ものとし、半径r0における角速度(回転速度)をR1
とすると、半径r3における角速度R3は、半径に反比
例するから、次式より求めることができる。 R3=R1×(r0/r3)
【0089】また、図26に示すように、半径r0にお
ける線速度をv1とすると、最初のバンド内の半径r3
における線速度v4は半径に比例するため、次式より求
めることができる。 v4=(r3/r0)×v1
【0090】また、次のバンドにおける半径r3におけ
る線速度は、v1であるから、半径rnにおける線速度
v3は、次式より求めることができる。 v3=(rn/r3)×v1
【0091】このように領域をバンドに区分すれば、半
径r0から半径r3までのバンドにおける場合より、半
径r3から半径rnまでのバンドにおける場合の方が、
回転速度を遅くすることができるので、その分だけ、通
常のゾーンCAV方式の場合より、記録容量を増加させ
ることができる。
【0092】図25と図26の実施例においては、バン
ドを最内周の半径r0と最外周の半径rnの中間の半径
r3で区分するようにした。その結果、2つのバンドに
おける線速度の変化の幅が異なるものとなる。
【0093】そこで、例えば図27と図28に示すよう
に、2つのバンドにおける線速度の変化の幅を同一とす
ることもできる。
【0094】すなわち、この場合においては、バンドを
区分する半径をr2、各バンドの終点における線速度を
v2とすると、線速度の関係から次の式が得られる。 v1/r0=v2/r2 v1/r2=v2/rn
【0095】従って、上記式から次式が得られる。 r2=(r0×rn)1/2 v2=(rn/r0)1/2×v1
【0096】また、この場合における半径r0から半径
r2までのバンドにおける回転速度をR1とし、半径r
2から半径rnまでの回転速度をR2とすると、R2は
次式より求めることができる。 R2=R1(r0/r2)=(r0/rn)1/2×R1
【0097】このように、半径r2で2つのバンドを区
分するようにすれば、各バンドにおける線速度の変化の
幅を同一とすることができる。
【0098】以上の実施例においては、バンドの数を2
つとしたが、4つとすることもできる。図29と図30
は、図25と図26に対応して、半径r0と半径rnま
での範囲を半径r8,r9,r10で4等分してバンド
を生成する場合を表しており、図31と図32は、図2
7と図28に対応して、各バンドにおける線速度の変化
の幅が同一となるように、半径r5,r6,r7でバン
ドを区分する場合を表している。
【0099】すなわち、図29と図30に示す実施例に
おいては、半径r0から半径rnまでの範囲が、半径r
8,r9,r10により4等分されるため、各半径は次
式で表される。 r8=r0+(rn−r0)/4 r9=(r0+rn)/2 r10=r0+(3/4)(rn−r0)
【0100】また、各バンドの回転速度R8,R9,R
10は、それぞれ次式で表されるようになる。 R8=R1×(r0/r8) R9=R1×(r0/r9) R10=R1×(r0/r10)
【0101】さらに、半径r8,r9,r10,rnの
各バンドの終点における線速度v8,v9,v10,v
11は、それぞれ次式より求めることができる。 v8=(v1/r0)×r8 v9=(v1/r0)×r9 v10=(v1/r0)×r10 v11=(v1/r0)×rn
【0102】一方、図31と図32の実施例において
は、半径r5からr6、半径r6からr7、および半径
r7から半径rnまでの回転速度R5,R6およびR7
は、それぞれ次式より求めることができる。 R5=R1×(r0/r5) R6=R1×(r0/r6) R7=R1×(r0/r7)
【0103】また、図32に示すように、各バンドの終
点の半径r5,r6,r7,rnにおける線速度をv5
とするとき、次式が成立する。 v1/v5=r0/r5=r5/r6=r6/r7=r
7/rn
【0104】従って、次式が得られる。 r5=(r0×r6)1/2 r6=(r0×rn)1/2 r7=(r6×rn)1/2
【0105】また、各半径r5,r6,r7,rnにお
ける線速度v5は、次式より求めることができる。
【0106】v5=(r5/r0)v1=(r0×r
6)1/2(v1/r0)=(r6/r0)1/2v1=
((r0×rn)1/2/r0)1/2v1=(rn/r0)
1/4v1
【0107】通常のCAVディスクの場合、半径rnの
位置における線速度がvnとなるので、結果的に変化幅
が、vn−v1となるのに対して、図31と図32に示
す実施例においては、v5−v1の変化幅((vn−v
1)の1/4以下の変化幅)に抑制することができる。
【0108】以上のように、半径r0乃至半径rnまで
の範囲を、線速度の変化幅が一定となるように、半径r
5,r6,r7において4つのバンドに区分すると、デ
ィスクの回転速度、線速度、並びに線密度とクロック周
波数は、それぞれ図33乃至図35に示すように変化す
る。
【0109】すなわち、半径r0から半径r5までのバ
ンドにおいては、回転速度がR1とされ、半径r5から
半径r6までのバンドにおいては、回転速度がR5とさ
れ、半径r6から半径r7までのバンドにおいては、回
転速度がR6とされ、半径r7から半径rnまでのバン
ドにおいては、回転速度がR7とされる。そして、図3
4に示すように、各バンドにおいて線速度は、最内周か
ら最外周に向かって、v1からv5まで増加するが、各
バンドにおける変化幅は一定となっている。
【0110】また、図35に示すように、クロック周波
数は、上述したように、各ゾーン内においては一定であ
るが、各ゾーン毎に切り替えられ、各バンドにおいて
は、内周側のゾーンより外周側のゾーンの方が、順次ク
ロック周波数が大きくなる。半径r0,r5,r6,r
7の各バンドの始点におけるクロック周波数は同一であ
るが、各バンドの幅(トラック数)が異なるため、各バ
ンドの終点におけるクロック周波数の値は、より外周の
バンドにおける場合の方が、より大きくなっている。
【0111】また、線密度は、各ゾーンにおいて、内周
側に較べて、外周側の方が小さくなるが、いずれのバン
ドのいずれのゾーンにおいても、その変化幅は一定とな
る。
【0112】このように、複数のゾーンをまとめて複数
のバンドに区分する場合においては、制御回路38は、
図36に示すクロック切り替えおよび回転制御処理を実
行する。そのステップS11乃至S14の処理は、図1
6におけるステップS1乃至S4の処理と基本的に同様
の処理である。すなわち、ステップS11において、ウ
ォブルアドレスからトラック番号を読み取ると、ステッ
プS12において、読み取ったトラック番号のゾーンと
バンドをROM47から読み取る。そして、ステップS
13において、読み取ったトラック番号のゾーンが新し
いゾーンであるか否かを判定し、新しいゾーンであると
判定された場合、ステップS14に進み、PLL回路4
1の分周比変更処理を行った後、さらにステップS15
において、ステップS12で読み取ったトラック番号の
バンドが新しいバンドであるか否かを判定する。新しい
バンドであると判定された場合においては、ステップS
16に進み、制御回路38は、スピンドルモータ31の
回転速度を新しいバンドに対応する角速度に変更させ
る。
【0113】ステップS13において、新しいゾーンで
はないと判定された場合、ステップS14乃至S16の
処理はスキップされ、またステップS15において、読
み取ったトラック番号のバンドが新しいバンドではない
と判定された場合、ステップS16の処理はスキップさ
れる。
【0114】以上のようにして、図24に示すように、
ゾーン0乃至ゾーン92の92個に区分された各ゾーン
を、図31と図32に示すように、各バンドにおける線
速度の変化幅が一定となるようにバンドにまとめると、
各パラメータは図37乃至図40に示すようになる。こ
れらの図において、左側の7列のデータは、図12乃至
図15における場合と同様であり、右側の3列のデータ
は、各ゾーンにおける回転速度、各ゾーンにおける最低
線速度、および各ゾーンにおける最高線速度を、それぞ
れ表している。これらの図に示すように、この実施例に
おいては、ゾーン0乃至ゾーン15が第1のバンドとさ
れ、ゾーン16乃至ゾーン35が第2のバンドとされ、
ゾーン36乃至ゾーン60が第3のバンドとされ、ゾー
ン61乃至ゾーン92が第4のバンドとされる。
【0115】なお、上記実施例における各領域の長さ
(バイト数)は、1例であり、適宜、所定の値を設定す
ることが可能である。
【0116】また、本発明は、相変化型のディスクに適
用した場合には、更に良好な効果を得ることができる。
【0117】
【発明の効果】以上の如く、請求項1に記載の記録再生
装置および請求項10に記載の記録再生方法によれば、
データを所定の長さのブロックに分割し、得られたブロ
ックの前後に所定の長さの前方リンクエリアと後方リン
クエリアをそれぞれ付加して記録再生ユニットを形成
し、書き換え型ディスクに予め記録されているアドレス
を検出し、検出されたアドレスに応じて、記録再生ユニ
ットを書き換え型ディスクの所定の領域に記録するよう
にしたので、書き換え型のディスクに記録される同期信
号の位置が記録の度に変更されることになるので、書き
換え型ディスクの記録媒体に熱的なストレスが蓄積され
ることを防止することが可能となる。
【0118】請求項11に記載のディスクによれば、所
定の長さに分割されたデータの前後に前方リンクエリア
と後方リンクエリアがそれぞれ付加されて形成される記
録再生ユニットが記録され、前方リンクエリアと後方リ
ンクエリアの長さは、記録再生ユニットが一定の長さと
なるようにランダムに変更されて記録されるようにした
ので、記録媒体を熱的なストレスから保護することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のディスクがウォブリングされた状態を
説明する図である。
【図2】ウォブリングアドレスフレームの構成例を示す
図である。
【図3】ウォブリング信号発生回路の構成例を示す図で
ある。
【図4】図3のバイフェーズ変調回路13が出力するバ
イフェーズ信号の例を示す図である。
【図5】図3のバイフェーズ変調回路13が出力するバ
イフェーズ信号の他の例を示す図である。
【図6】図3のFM変調回路15が行う周波数変調を説
明する図である。
【図7】図3のFM変調回路15の出力する周波数変調
波を示す図である。
【図8】プリグルーブを有するディスク1を製造するた
めの記録装置の構成例を示す図である。
【図9】図8の合成回路22の動作を説明する図であ
る。
【図10】本発明の記録再生装置を応用した光ディスク
記録再生装置の構成例を示すブロック図である。
【図11】ディスクにおけるゾーンを説明する図であ
る。
【図12】各ゾーンのパラメータを説明する図である。
【図13】各ゾーンのパラメータを説明する図である。
【図14】各ゾーンのパラメータを説明する図である。
【図15】各ゾーンのパラメータを説明する図である。
【図16】図10の実施例におけるクロック切り替え処
理を説明するフローチャートである。
【図17】1セクタ分のデータのフォーマットを説明す
る図である。
【図18】32kバイトのデータの構成を説明する図で
ある。
【図19】図18の外符号をインタリーブした状態を説
明する図である。
【図20】32kバイトのブロックのデータの構成を説
明する図である。
【図21】ROMディスクとRAMディスクのフレーム
とフレーム同期信号の構成の一例を示す図である。
【図22】図21に示すフレーム同期信号の一例を示す
図である。
【図23】リンクエリアの構成例を示す図である。
【図24】ディスクを92のゾーンに区分した状態を示
す図である。
【図25】2つのバンドに区分した場合におけるディス
ク回転速度を説明する図である。
【図26】2つのバンドに区分した場合における線速度
を説明する図である。
【図27】2つにバンドに区分した場合におけるディス
ク回転速度を説明する図である。
【図28】2つのバンドに区分した場合における線速度
を説明する図である。
【図29】4つのバンドに区分した場合におけるディス
ク回転速度を説明する図である。
【図30】4つのバンドに区分した場合における線速度
を説明する図である。
【図31】4つのバンドに区分した場合におけるディス
ク回転速度を説明する図である。
【図32】4つのバンドに区分した場合における線速度
を説明する図である。
【図33】4つのバンドに区分した場合におけるディス
ク回転速度を説明する図である。
【図34】4つのバンドに区分した場合における線速度
を説明する図である。
【図35】4つのバンドに区分した場合における線速度
とクロック周波数を説明する図である。
【図36】バンドを区分する場合におけるクロック切り
替えと回転制御の処理を説明するフローチャートであ
る。
【図37】4つのバンドに区分する場合におけるパラメ
ータを説明する図である。
【図38】4つのバンドに区分する場合におけるパラメ
ータを説明する図である。
【図39】4つのバンドに区分する場合におけるパラメ
ータを説明する図である。
【図40】4つのバンドに区分する場合におけるパラメ
ータを説明する図である。
【符号の説明】
1 光ディスク, 2 プリグルーブ, 11 発生回
路, 12,14 割算器, 13 バイフェーズ変調
回路, 15 FM変調回路, 21 ウォブリング信
号発生回路, 22 合成回路, 23 マーク信号発
生回路, 24記録回路, 25 光ヘッド, 26
原盤, 27 スピンドルモータ,31 スピンドルモ
ータ, 32 光ヘッド(記録手段、記録ステップ),
33 記録再生回路(記録再生ユニット形成手段、記
録再生ユニット形成ステップ、付加手段、付加ステッ
プ、第2の付加ステップ), 34 メモリ(分割手
段、分割ステップ), 35 アドレス発生読取回路
(アドレス検出手段、アドレス検出ステップ), 36
マーク検出回路, 37 フレームアドレス検出回
路, 38 制御回路, 39 スレッドモータ, 4
0 マーク周期検出回路, 41 PLL回路, 42
位相比較器, 43 LPF, 44 VCO, 4
5 分周器, 46 クラスタカウンタ, 47 RO
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 増田 昌三 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 書き換え型ディスクにデータを記録また
    は再生する記録再生装置において、 前記データを所定の長さのブロックに分割する分割手段
    と、 前記ブロックの前後に所定の長さの前方リンクエリアと
    後方リンクエリアをそれぞれ付加して記録再生ユニット
    を形成する記録再生ユニット形成手段と、 前記書き換え型ディスクに予め記録されているアドレス
    を検出するアドレス検出手段と、 前記アドレス検出手段からの出力に応じて、前記記録再
    生ユニットを前記書き換え型ディスクの所定の領域に記
    録する記録手段とを備えることを特徴とする記録再生装
    置。
  2. 【請求項2】 前記書き換え型ディスクは、相変化型デ
    ィスクであることを特徴とする請求項1に記載の記録再
    生装置。
  3. 【請求項3】 前記記録再生ユニット形成手段は、前記
    記録再生ユニットの長さが一定となるように、前記前方
    リンクエリアと前記後方リンクエリアの長さをランダム
    に変更することを特徴とする請求項1に記載の記録再生
    装置。
  4. 【請求項4】 前記記録手段は、第1の前記記録再生ユ
    ニットの前記後方リンクエリアと、第2の記録再生ユニ
    ットの前記前方リンクエリアの一部が重複するように、
    前記第1および第2の記録再生ユニットを記録すること
    を特徴とする請求項1に記載の記録再生装置。
  5. 【請求項5】 前記記録手段は、前記第1の記録再生ユ
    ニットの前記後方リンクエリアの最後の同期信号と、前
    記第2の記録再生ユニットの前記前方リンクエリアの最
    初の同期信号が重複しないように記録することを特徴と
    する請求項4に記載の記録再生装置。
  6. 【請求項6】 前記データに同期信号を付加する付加手
    段を更に備え、 前記付加手段によって付加される同期信号は、再生専用
    ディスクに記録されている同期信号と同様の構成とされ
    ていることを特徴とする請求項1に記載の記録再生装
    置。
  7. 【請求項7】 前記前方リンクエリアまたは後方リンク
    エリアに同期信号を付加する第2の付加手段を更に備
    え、 前記第2の付加手段によって付加される同期信号は、前
    記付加手段によって付加される同期信号の最後の部分と
    同様の構成とされていることを特徴とする請求項6に記
    載の記録再生装置。
  8. 【請求項8】 前記記録再生ユニット形成手段は、デー
    タが相互に干渉することを防ぐポストガード領域を前記
    後方リンクエリアに形成することを特徴とする請求項1
    に記載の記録再生装置。
  9. 【請求項9】 前記後方リンクエリアの長さは1データ
    フレーム以上とされていることを特徴とする請求項1に
    記載の記録再生装置。
  10. 【請求項10】 書き換え型ディスクにデータを記録ま
    たは再生する記録再生方法において、 前記データを所定の長さのブロックに分割する分割ステ
    ップと、 前記ブロックの前後に所定の長さの前方リンクエリアと
    後方リンクエリアをそれぞれ付加して記録再生ユニット
    を形成する記録再生ユニット形成ステップと、 前記書き換え型ディスクに予め記録されているアドレス
    を検出するアドレス検出ステップと、 前記アドレス検出ステップによって検出されたアドレス
    に応じて、前記記録再生ユニットを前記書き換え型ディ
    スクの所定の領域に記録する記録ステップとを備えるこ
    とを特徴とする記録再生方法。
  11. 【請求項11】 データを繰り返し書き込み可能なディ
    スクにおいて、 所定の長さに分割されたデータの前後に前方リンクエリ
    アと後方リンクエリアがそれぞれ付加されて形成された
    記録再生ユニットが記録され、 前記前方リンクエリアと前記後方リンクエリアの長さ
    は、前記記録再生ユニットが一定の長さとなるようにラ
    ンダムに変更されていることを特徴とするディスク。
  12. 【請求項12】 前記ディスクは相変化型であることを
    特徴とする請求項11に記載のディスク。
  13. 【請求項13】 前記データに付加されて記録されてい
    る同期信号は、再生専用型ディスクに記録されている同
    期信号と同様の構成とされていることを特徴とする請求
    項11に記載のディスク。
  14. 【請求項14】 前記前方リンクエリアまたは後方リン
    クエリアに記録されている同期信号は、前記データの最
    後の部分に記録されている同期信号と同様の構成とされ
    ていることを特徴とする請求項11に記載のディスク。
  15. 【請求項15】 前記後方リンクエリアには、前記デー
    タの相互の干渉を防ぐポストガード領域が形成されてい
    ることを特徴とする請求項11に記載のディスク。
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