JPH103697A - 光ディスク、光ディスク製造装置および光ディスク記録再生装置 - Google Patents

光ディスク、光ディスク製造装置および光ディスク記録再生装置

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JPH103697A
JPH103697A JP9059681A JP5968197A JPH103697A JP H103697 A JPH103697 A JP H103697A JP 9059681 A JP9059681 A JP 9059681A JP 5968197 A JP5968197 A JP 5968197A JP H103697 A JPH103697 A JP H103697A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 再生専用のデータ領域と記録再生用のデータ
領域とが混在する光ディスクの高密度化を実現する。 【解決手段】 光ディスク1は、一方の側壁8aが蛇行
し断続したスパイラル状の案内溝3が、ピット列3bで
形成されており、ピット列3bが再生専用のデータ領域
19、案内溝間4が記録再生用のデータ領域20として
利用される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、再生専用のデータ
領域と記録再生用のデータ領域との両方を備えたハイブ
リッド型の光ディスクと、その光ディスクの製造装置
と、この光ディスクにデータを記録再生する光ディスク
記録再生装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】光ディスクは、そのデータの記録形態か
ら、再生専用型の光ディスクと、書き換え型や追記型等
の記録再生型の光ディスクとに大別できる。再生専用型
の光ディスクは、コンパクトディスク等に代表されるも
のであって、データが予め凹凸のピットとして形成され
ており、光ビームでピットの有無を検出してデータを再
生するものである。一方、記録再生型の光ディスクは、
磁気光学効果、あるいは結晶とアモルファスとの間の相
変化による物理特性変化(例えば反射率変化)を利用し
てデータを再生するものである。
【0003】また、近年には、1枚の光ディスクに再生
専用のデータ領域と記録再生用のデータ領域との両方を
備えたハイブリッド型の光ディスクも開発されている。
例えば、図22に示すように、光ディスク100の内周
側のトラック領域が再生専用のデータ領域101として
割り当てられ、外周側のトラック領域が記録再生用のデ
ータ領域102として割り当てられたものがある。図2
3に示すように、この再生専用のデータ領域101には
予めピット103(深さd1、幅w11)が形成されて
いる。一方、図24に示すように、記録再生用のデータ
領域102には、グルーブ105(深さd2、幅w2
1)とランド106(幅w22)とが形成されている。
【0004】このようなハイブリッド型の光ディスクで
は、信号の種類によって変調度が大きく異なっている。
すなわち、光磁気信号または相変化信号が記録された記
録再生用のデータ領域からの再生信号と比べて、凹凸の
ピットにより形成される再生専用のデータ領域からの再
生信号は、変調度が高く信号が大きい。このため、ピッ
トの長さが短くても高品質の信号を得ることができる。
【0005】光ディスクのグルーブの光学的な深さとト
ラッキングエラー信号(プッシュプル信号)との振幅の
関係、およびディスクのピットの光学的な深さと再生信
号(ピット信号)との振幅の関係は、一般に、図25に
示すようになる。光ビームの波長をλとすると、プッシ
ュプル信号の振幅はグルーブの深さがλ/8で最大値と
なり、λ/20からλ/5の範囲でこの最大値の1/2
以上の振幅が得られる。ピット信号の振幅は、ピットの
深さがλ/4で最大値となり、λ/8からλ/4の範囲
で最大値の1/2以上の振幅が得られる。さらに、図示
しないλ/4からλ×3/8の範囲においても最大値の
1/2以上の振幅が得られるので、λ/8からλ×3/
8の範囲で最大値の1/2以上の振幅が得られることに
なる。信号振幅が大きいほど安定したトラッキングサー
ボや信号再生が可能となるので、グルーブの光学的な深
さはλ/8に、ピットの光学的な深さはλ/4を目標と
して加工される。この時、実際に基板に加工される深さ
は、光学的な深さを基板の屈折率nで割った値のd1=
λ/(4・n)、d2=λ/(8・n)となる。
【0006】また、ディスクに回転同期信号を埋め込ん
でおき、データを再生する際にこの回転同期信号とディ
スク回転速度の基準を示す回転基準信号とが同期するよ
うに回転を制御することにより、線速度を一定にする、
いわゆるCLV(Constant Linear Velocity)記録が行わ
れている。上記回転同期信号の埋め込み方としては、凹
凸からなるピットをトラックに設け、このピットに回転
同期信号を埋め込む方法や、案内溝を蛇行させたウォブ
ルをトラックに設け、このウォブルに回転同期信号を埋
め込む方法がある。特開平6−338066号公報に
は、案内溝が、1周毎に蛇行周波数が切り替わるグルー
ブと蛇行周波数の切り替えを表す切り替えピット列とで
形成され、さらに、案内溝間が、再生専用のデータ領域
となるピット列で形成された光ディスクが開示されてい
る。さらに、この特開平6−338066号公報には、
案内溝の各側壁が異なる周波数で蛇行した光ディスクも
開示されている。これらの蛇行中に上記回転同期信号が
埋め込まれている。
【0007】また、上記特開平6−338066号公報
に示された光ディスクの製造方法では、案内溝とほぼ同
じ大きさの記録用光ビームを用いて、エッジ部がピット
幅と同じ直径の半円形状となるピットを形成している。
【0008】また、光ディスクに対する高密度化の要望
から、記録再生用の光ディスクの高密度化の方法とし
て、グルーブとランドとの両方にデータの記録が可能な
光ディスクが例えば特開平5−314538号公報に開
示されている。すなわち、図26に示すように、光ディ
スク120が、裏面122bに凹部として形成されたグ
ルーブ123および凸部として残されたランド124が
形成された基板122を有している。この基板122の
表面122aから光ビームを入射して、グルーブ123
またはランド124に集光し、データの記録、再生、消
去が行われる。したがって、グルーブ123とランド1
24の1組にてガイドトラック125が構成されてお
り、ガイドトラック125とガイドトラック125との
間隔がトラックピッチとなる。
【0009】グルーブ123は一方の側壁128aだけ
がアドレス情報に応じて蛇行(ウォブリング)してい
る。グルーブ123のもう一方の側壁128bは蛇行し
ていない。また、グルーブ123の幅の平均値はランド
124の幅の平均値と等しくなるように設定されてい
る。このような凹凸状に形成された基板122の裏面1
22bに、スパッタ等の手法で凹凸に沿って記録膜12
6が形成され、反射型の光ディスクの場合には、さらに
この記録膜126の上に反射膜127が形成される。こ
の蛇行からグルーブ123とランド124との両方でア
ドレスを検出することが可能になる。しかし、ここには
ハイブリッド型の光ディスクには何ら触れられていな
い。
【0010】また、グルーブ上にピットを形成した案内
溝(ピットオングルーブ)を再生専用のデータ領域と
し、案内溝間を記録再生用のデータ領域とすることで、
ディスク上に、再生専用のデータ領域と記録再生用のデ
ータ領域とを交互に配置したハイブリッド型の光ディス
クが特開平8−7339号公報に開示されている。
【0011】さらに、光ディスクの高密度化の方法とし
ては、トラックに沿った方向のピットや記録マークの長
さを短くする方法や、トラックピッチを詰める方法が考
えられる。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】図22ないし図24に
示したハイブリッド型の光ディスク100は前述のよう
に1枚のディスク中に再生専用のデータ領域と記録再生
用のデータ領域とを備えている。しかしながら、図23
に示すように、再生専用のデータ領域101において、
ピット103とピット103との間の領域104(幅w
12)が利用されない無駄な領域となっており、再生専
用のデータ領域101の記録容量を大きくすることが困
難であるという問題点がある。
【0013】また、前述の従来の光ディスク100(図
22ないし図24参照)では、ピット103(深さd
1、幅w11)とグルーブ105(深さd2、幅w2
1)とが、異なる形態の凹部で形成されるので、光ディ
スクの製造工程が複雑になるという問題点がある。
【0014】さらに、この光ディスク100では、信号
振幅を最大値の1/2以上とするためには、ピットの光
学的深さがλ/8からλ×3/8、グルーブの光学的深
さがλ/20からλ/5を目標として加工されるが、こ
の深さの範囲が異なることやピット幅とグルーブ幅とが
一致しないことから、形状の管理が困難であるという問
題点がある。
【0015】また、上記特開平6−338066号公報
には、前述のように、案内溝が、1周毎に蛇行周波数が
切り替わるグルーブと蛇行周波数の切り替えを表す切り
替えピット列とで形成され、案内溝間が、再生専用のデ
ータとなるピット列で形成されたハイブリッド型の光デ
ィスクが示されているが、この光ディスクには、ピット
列とグルーブという異なる形態の凹部が必要であり、や
はり光ディスクの製造工程が複雑になる。
【0016】また、上記特開平8−7339号公報に
は、前述のように、グルーブ上にピットを形成した案内
溝(ピットオングルーブ)と案内溝間とで、再生専用の
データ領域と記録再生用のデータ領域とが交互に配置し
たハイブリッド型の光ディスクが示されている。しか
し、この光ディスクには、ピットとグルーブという異な
る形態の凹部が必要であり、やはり光ディスクの製造工
程が複雑になる。
【0017】さらに、この光ディスクでは、アドレス情
報が案内溝の上の凹凸ピットでプリフォーマットしてあ
るので、案内溝間からはアドレス情報が検出できない。
そこで、案内溝間(記録再生用のデータ領域)に記録再
生を行う場合には、案内溝(再生専用のデータ領域)か
らアドレス情報を検出する必要が有る。このため、光ヘ
ッドとしては、光ディスク上の案内溝と案内溝間とに同
時に光スポットを照射する2ビーム光ヘッドが必要であ
り、また、案内溝と案内溝間とで、アドレス情報検出の
ための信号処理系を切り替える必要もある。この結果、
光ディスク記録再生装置の構成が複雑になる。
【0018】本発明は、上記の問題点に鑑みてなされた
ものであり、その目的は、再生専用のデータ領域と記録
再生用のデータ領域とが混在するハイブリッド型の光デ
ィスクの高密度化を実現すること、上記光ディスクの製
造装置を提供すること、上記光ディスクにデータを記録
再生するのに適した光ディスク記録再生装置を提供する
ことにある。
【0019】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
め、請求項1記載の光ディスクは、光ビームを案内する
ためのトラックが案内溝と案内溝間とで形成され、上記
案内溝の一方の側壁がアドレス情報に応じて蛇行したウ
ォブルを成しており、他方の側壁が蛇行せずにトラック
に沿っており、凹状のピットの断続的な連なりであるピ
ット列にデータが記録された再生専用のデータ領域と、
データの書換え可能な記録再生用のデータ領域とを有す
るハイブリッド型の光ディスクにおいて、上記ピットに
よって上記案内溝が形成されており、上記案内溝が再生
専用のデータ領域として利用され、上記案内溝間が記録
再生用のデータ領域として利用されることを特徴として
いる。
【0020】上記の構成により、一方の側壁がアドレス
情報に応じて蛇行した凹状のピットで、案内溝が形成さ
れている。このため、案内溝と案内溝間へのトラッキン
グが可能であるとともに、案内溝と案内溝間との両方に
おいて、ウォブル信号を用いてアドレス情報の検出が可
能となる。そのため、ピットが形成された案内溝を再生
専用のデータ領域として利用する一方、ピットが形成さ
れていない案内溝間を記録再生用のデータ領域として利
用し、再生専用のデータ領域と記録再生用のデータ領域
とが交互に配置されたハイブリッド型の光ディスクを得
ることができる。したがって、従来のハイブリッド型光
ディスクのように案内溝と案内溝間とで再生専用のデー
タ領域を構成して案内溝のみにデータを記録するのと異
なり、データの記録できない無駄な領域が生じない。そ
れによって、ハイブリッド型の光ディスクを高密度化す
ることができる。
【0021】また、ピットまたはウォブルに記録されて
いるアドレス情報から回転同期信号を生成すれば、案内
溝のピットからCLV制御下にデータを再生することが
可能である。一方、ウォブルに記録されているアドレス
情報から回転同期信号を生成すれば、案内溝間で、例え
ば光磁気または相変化によって、CLV制御下にデータ
を記録再生することが可能になる。したがって、CLV
制御下に、案内溝を再生専用のデータ領域として用い、
案内溝間を記録再生用のデータ領域とすることができ
る。それによって、ハイブリッド型の光ディスクをさら
に高密度化することができる。
【0022】また、案内溝が、トラック方向に断続的か
つ蛇行して設けられた凹部であるピットそのものによっ
て形成されている。すなわち、ピットが案内溝を兼ねて
いる。このため、従来のような案内溝間のピットと案内
溝のグルーブとを設けた構造や、案内溝にさらに凹部
(ピット)を設けた構造等と異なり、簡素な構成によっ
て溝・ウォブル・ピットを実現することができる。つま
り、案内溝に、トラッキング極性を示す役割、アドレス
情報を記録しておく役割とともにデータを記録する役割
を、簡素な構成によって持たせることができる。したが
って、光ディスクの製造時には、再生専用のデータ領域
へのデータおよびアドレス情報の記録と、トラッキング
のための案内溝の作製とが同時に行える。それによっ
て、光ディスクの製造工程を簡略化することができると
ともに、製造時間も短縮することができる。
【0023】また、ピットの光学的深さとグルーブの光
学的深さとが等しく、ピット幅とグルーブ幅とが一致す
るため、光ディスクの製造時の形状の管理が容易であ
る。
【0024】請求項2記載の光ディスクは、請求項1の
構成に加えて、上記ピットに記録されているデータが、
光ビームを案内溝にトラッキングする際の回転同期信号
を含んでいることを特徴としている。
【0025】上記の構成により、再生専用のデータ領域
である案内溝では、ウォブルでなくピットを回転同期信
号として利用する。したがって、案内溝の側壁の蛇行周
波数の誤差の影響を受けずに回転の同期をとることがで
きる。それによって、高品位にデータを再生することが
できる。
【0026】請求項3記載の光ディスクは、請求項1の
構成に加えて、上記ウォブルに、上記アドレス情報と、
光ビームを案内溝にトラッキングする際の回転同期信号
とが記録されていることを特徴としている。
【0027】上記の構成により、ピット信号には再生デ
ータのみを記録すればよいので、データ利用効率が上が
り、記録容量の高密度化が実現できる。
【0028】請求項4記載の光ディスクは、光ビームを
案内するためのトラックが案内溝と案内溝間とで形成さ
れ、上記案内溝の一方の側壁がアドレス情報に応じて蛇
行したウォブルを成しており、他方の側壁が蛇行せずに
トラックに沿っており、凹状のピットの断続的な連なり
であるピット列にデータが記録された再生専用のデータ
領域と、データの書換え可能な記録再生用のデータ領域
とを有するハイブリッド型の光ディスクにおいて、上記
ピットと、連続的な溝であるグルーブとによって上記案
内溝が形成されており、上記案内溝のうちで上記ピット
列が形成された領域が再生専用のデータ領域として利用
され、上記案内溝間および上記案内溝のうちで上記グル
ーブが形成された領域が記録再生用のデータ領域として
利用されることを特徴としている。
【0029】上記の構成により、再生専用のデータ領域
の大きさとして案内溝の全体を必要としない場合には、
再生データの量に合わせて、案内溝の、必要な部分のみ
にピット列を設けて再生専用のデータ領域として利用
し、案内溝の残りの部分には、ピット列に代わる連続的
な溝であるグルーブを設けて案内溝間と案内溝との両方
を記録再生用のデータ領域として利用することができ
る。それによって、案内溝に再生データが含まれない無
駄な領域がなくなり、光ディスクに最大の記録再生用の
データ領域を形成することができる。
【0030】好ましくは、請求項4の構成に加えて、上
記案内溝のピット列のウォブルの振幅をグルーブのウォ
ブルの振幅より大きく設定する。
【0031】上記の構成により、ピット列で形成された
案内溝において、ピット間ではウォブル信号が検出され
ないためにローパスフィルターを通過させた後のウォブ
ル信号の信号振幅が低下するという問題の発生を回避で
きる。したがって、再生専用のデータ領域と記録再生用
のデータ領域との間でウォブル信号の信号レベルが大き
く変化するのを防止できる。それによって、アドレス検
出のエラーの発生を減少させることができる。
【0032】また好ましくは、上記の構成に加えて、上
記案内溝のピット列のウォブルの振幅をグルーブのウォ
ブルの振幅の略2倍に設定する。
【0033】上記の構成により、ピットとピット間との
平均長さが等しくなるような変調方式で記録されたピッ
トから得られるウォブル信号の信号振幅と、グルーブで
形成された案内溝から得られるウォブル信号の信号振幅
とを一致させることができる。したがって、再生専用の
データ領域と記録再生用のデータ領域との間でウォブル
信号の信号レベルが変化するのを防止できる。それによ
って、アドレス検出のエラーの発生を減少させることが
できる。
【0034】請求項5記載の光ディスクは、光ビームを
案内するためのトラックが案内溝と案内溝間とで形成さ
れ、上記案内溝の一方の側壁がアドレス情報に応じて蛇
行したウォブルを成しており、他方の側壁が蛇行せずに
トラックに沿っており、凹状のピットの断続的な連なり
であるピット列にデータが記録された再生専用のデータ
領域と、データの書換え可能な記録再生用のデータ領域
とを有するハイブリッド型の光ディスクにおいて、上記
ピットによって上記案内溝が形成されており、光ディス
クの最内周および最外周のトラック領域の少なくとも一
方に、上記案内溝のウォブルおよびピットの少なくとも
一方を用いて、上記データの記録再生を制御するための
コントロール情報が記録されていることを特徴としてい
る。
【0035】上記の構成により、再生専用のデータ領域
のアドレス管理情報や記録再生用のデータ領域の記録再
生条件等のコントロール情報が記録されたリードイン領
域や、トラックの終端を示すデータ等のコントロール情
報が記録されたリードアウト領域が、データ領域と同じ
フォーマットで形成できる。それによって、光ディスク
の製造工程が簡素化できる。また、これらのコントロー
ル情報はアドレス情報と同じ形態で記録されているの
で、新たな検出回路を付加する必要がなく、光ディスク
記録再生装置の回路構成が簡単になる。
【0036】請求項6記載の光ディスクは、光ビームを
案内するためのトラックが案内溝と案内溝間とで形成さ
れ、上記案内溝の一方の側壁がアドレス情報に応じて蛇
行したウォブルを成しており、他方の側壁が蛇行せずに
トラックに沿っており、凹状のピットの断続的な連なり
であるピット列にデータが記録された再生専用のデータ
領域と、データの書換え可能な記録再生用のデータ領域
とを有するハイブリッド型の光ディスクにおいて、上記
ピットと、連続的な溝であるグルーブとによって上記案
内溝が形成されており、光ディスクの最内周および最外
周のトラック領域の少なくとも一方に、上記グルーブで
形成された案内溝のウォブルを用いて、上記データの記
録再生を制御するためのコントロール情報が記録されて
いることを特徴としている。
【0037】上記の構成により、再生専用のデータ領域
のアドレス管理情報や記録再生用のデータ領域の記録再
生条件等のコントロール情報が記録されたリードイン領
域や、トラックの終端を示すデータ等のコントロール情
報が記録されたリードアウト領域が、データ領域と同じ
フォーマットで形成できる。それによって、光ディスク
の製造工程が簡素化できる。また、これらのコントロー
ル情報はアドレス情報と同じ形態で記録されているの
で、新たな検出回路を付加する必要がなく、光ディスク
記録再生装置の回路構成が簡単になる。さらに、記録再
生用のデータ領域であるグルーブでリードイン領域また
はリードアウト領域が形成されているため、コントロー
ル情報のうち更新が必要なデータ(記録再生用のデータ
領域のアドレス管理情報等)については光磁気信号また
は相変化信号等を用いてグルーブに記録しておくことが
可能になり、光ディスクのトラックを効率的に使用する
ことができる。
【0038】請求項7記載の光ディスクは、請求項1な
いし6のいずれかの構成に加えて、ピットの先端の形状
が、ピットの平均幅の略1/2の直径の円弧が2つ重な
った形状であることを特徴としている。
【0039】上記の構成により、再生信号品質の低下を
防止することができる。すなわち、前述の特開平6−3
38066号公報に示された光ディスクの製造方法で
は、前述のように、案内溝とほぼ同じ大きさの記録用光
ビームを用いて、エッジ部がピット幅と同じ直径の半円
形状となるピットを形成している。その結果、1トラッ
ク内におけるピットとピットとの間の距離が、ピットの
幅方向における中央部と端部とでは異なってしまう。そ
のため、再生用光ビームが案内溝中心からずれた場合
に、ピットとピット間との境界が大きく変化するので再
生信号品質の低下(ジッタの増加)を招く。ところが上
記本願の構成では、ピットの先端の形状が、ピットの平
均幅の略1/2の直径の円弧が2つ重なった形状であ
る。この構成により、ピットの先端が1つの円弧状であ
る場合と比べて、ピットの先端の形状が、矩形、すなわ
ち平坦に近くなっている。したがって、再生用光ビーム
が案内溝中心からずれた場合でも、ピットとピット間と
の境界位置の変化がほとんど無い。それによって、再生
信号品質を向上させることができる。
【0040】なお、上記請求項7記載の光ディスクのピ
ットは、トラック方向に進む光ビームと、ウォブルに沿
って進む光ビームとの二つの光ビームによって形成する
ことができる。
【0041】請求項8記載の光ディスクは、請求項1な
いし7のいずれかの構成に加えて、上記光ビームの波長
をλとしたとき、上記ピットの光学的深さがλ/8から
λ/5の範囲に設定されていることを特徴としている。
【0042】上記の構成により、ピット深さとグルーブ
深さとを、光ビームの波長λの1/8から1/5の範囲
に設定しているので、案内溝を形成するピットの光学的
深さがλ/8からλ/5の範囲に設定される。したがっ
て、ウォブル信号(プッシュプル信号)とピット信号と
の両方を、それぞれの最大信号振幅の1/2以上で検出
することができる。これにより、ウォブル信号とピット
信号の両方をより良好に再生することができ、より安定
したトラッキングサーボおよびデータ再生を行うことが
可能になる。
【0043】請求項9記載の光ディスクは、請求項1な
いし8のいずれかの構成に加えて、上記記録再生用のデ
ータ領域が磁化の向きによりデータを記録することを特
徴としている。
【0044】上記の構成により、記録再生用のデータ領
域には光磁気信号が記録される。光磁気信号とピット信
号は信号形態が異なり再生方法が異なる。すなわち、光
磁気信号は反射率の変化を伴わない。ピット信号は光磁
気効果を伴わない。したがって、これら交互に配置され
た信号は互いに干渉しない。これにより、隣接トラック
からの信号が再生信号と干渉しないのでクロストークを
低減することができるので、狭トラックピッチが実現で
き、さらに高密度化することができる。
【0045】請求項10記載の光ディスクは、請求項9
の構成に加えて、上記案内溝間の幅が上記案内溝の幅よ
りも広いことを特徴としている。
【0046】上記の構成により、以下のようにさらなる
狭トラックピッチが実現できる。すなわち、請求項9記
載の構成においては光磁気信号とピット信号とが互いに
干渉しないため、隣接トラックからのクロストークが低
減されて狭トラックピッチ化が実現できる。そのため、
案内溝の幅と案内溝間の幅とは、光磁気信号とピット信
号とにおいて各信号レベルが十分得られる幅に設定すれ
ばよい。ところが光磁気信号は変調度が小さい。そこ
で、上記請求項10の構成においては、案内溝間の幅を
広くすることによって、そこに記録される光磁気信号の
記録マークの幅を大きくしている。その結果、十分な信
号レベルを得ることができる。例えば、光ディスクの、
平均幅0.7μmの案内溝間に記録したマーク長0.5
5μmの光磁気信号から45dB程度のCNRの値が得
ることができるが、ピット信号の場合に同程度の信号レ
ベル(マーク長0.55μm、CNR45dB程度)を
得るには、ピット幅は0.3μm程度で十分である。し
たがって、案内溝と案内溝間の幅が同じ場合には、光磁
気信号に必要な案内溝間の幅が0.7μmであることか
らトラックピッチは1.4μmと決まるのに対し、案内
溝の幅よりも案内溝間の幅が広い場合には、案内溝(ピ
ット)の幅を0.3μm、案内溝間の幅を0.7μmと
することができる。その結果、トラックピッチを1.0
μmにまで狭くすることができる。このように、さらな
る狭トラックピッチ化を実現でき、記録をさらに高密度
化することができる。
【0047】請求項11記載の光ディスクは、請求項1
ないし10のいずれかの構成に加えて、上記再生専用の
データ領域と上記記録再生用のデータ領域とで線記録密
度が異なることを特徴としている。
【0048】上記の構成により、再生専用のデータ領域
と記録再生用のデータ領域とで線記録密度を異ならせて
おり、各データ領域に記録される信号形態に対して最適
な線記録密度に設定することができる。交互に配置され
る再生専用のデータ領域と記録再生用のデータ領域とで
このように線記録密度を変えることにより、再生時に隣
接トラックから漏れ込む信号の周波数を、再生信号帯域
からはずれるようにすることが可能になる。したがっ
て、隣接トラックからの再生信号のクロストークを減ら
すことができ、狭トラックピッチ化が実現できる。それ
により、再生専用のデータ領域と記録再生用のデータ領
域とでそれぞれできるだけ高密度に記録できるため、記
録容量をさらに大きくすることができる。
【0049】請求項12記載の光ディスク製造装置は、
照射手段からの光ビームの光量を、記録するデータに応
じて光量調整手段により調整して光ディスク基板のトラ
ックに照射し、ピットを形成することによりデータを記
録する光ディスク製造装置において、上記照射手段がN
本(Nは整数、2≦N)の光ビームを照射し、上記光量
調整手段が、上記光ビームの全体の光量を調整するよう
になっており、さらに、上記各光ビームを光ディスクに
集光し、光ディスクのピット幅の略1/M(Mは整数、
2≦M≦N)の直径の集光スポットを形成する集光手段
と、上記各データのアドレスに応じて、上記光ビームの
うちのL本(Lは整数、0<L<N)をトラックに対し
て蛇行させる蛇行手段とを備えたことを特徴としてい
る。
【0050】例えば、上記照射手段が、少なくとも第1
および第2光ビームを含む2本以上の光ビームを照射す
る。上記集光手段が、各光ビームを光ディスクに集光
し、光ディスクのピット幅の略1/2の直径の集光スポ
ットを形成する。上記蛇行手段が、上記アドレスに応じ
て上記第2光ビームをトラックに対して蛇行させる。
【0051】上記の構成により、例えば1本の光ビーム
を蛇行させ、全光ビームの照射光量を調整するだけの簡
単な製造工程で光ディスクが製造できる。
【0052】また、案内溝作成と再生専用のデータ領域
へのピットを用いたデータ記録とが同時に行えるので、
光ディスクの製造工程が簡素化され、製造時間を短縮化
することができる。
【0053】また、案内溝の幅の略1/M、例えば略1
/2の直径の光スポットを2つ以上用いるため、矩形に
近い形状のピットを形成することができるので、信号品
質を改善することができる。
【0054】請求項13記載の光ディスク製造装置は、
請求項12の構成において、上記照射手段が、少なくと
も、それぞれ第1および第2光ビームを照射する第1お
よび第2光源を含む2つ以上の光源を備えていることを
特徴としている。
【0055】上記の構成により、複数の光源を用いて複
数の光ビームを発生させているため、光ディスク製造装
置内の光路で光ビームが互いに干渉しない。したがっ
て、フォトマスク等の上に形成した複数の光スポット
に、干渉による暗部が生じるのを防ぐことができる。こ
れにより、露光むらが無く、光ディスクを良好に製造す
ることができる。
【0056】また、3本以上の光ビームを合成する場合
にも同様に、干渉の問題が発生しない。3本以上の光ビ
ームを照射することにより、さらに矩形に近い形状のピ
ットを形成することができる。これにより、信号品質を
さらに改善することができる。
【0057】また、光分岐をしないので、光源の光出力
が小さくて済み、光源の寿命が伸びる。
【0058】請求項14記載の光ディスク記録再生装置
は、請求項1ないし11のいずれかに記載の光ディスク
をモータで駆動するとともに、上記光ディスクからの再
生信号をデータ再生手段にて再生基準周波数に基づいて
復調する光ディスク記録再生装置において、再生専用デ
ータ領域の線記録密度とは異なる線記録密度で記録再生
用のデータ領域に記録する記録手段と、回転基準信号に
基づいて上記モータの回転数を制御する回転制御手段
と、上記回転基準信号として、上記記録手段が記録に用
いた線記録密度に応じて、再生専用データ領域と記録再
生用のデータ領域とで互いに周波数の異なる信号を発生
させる基準信号発生手段と、上記データ領域を選択する
信号選択手段と、上記信号選択手段が選択したデータ領
域に応じて、上記再生基準周波数が一定になるように、
基準信号発生手段が発生させる回転基準信号を切り替え
る基準信号切り替え手段とを備えたことを特徴としてい
る。
【0059】上記の構成により、記録手段が、再生専用
データ領域の線記録密度とは異なる線記録密度で記録再
生用のデータ領域に記録する。また、再生専用データ領
域と記録再生用のデータ領域とで異なる線記録密度で記
録された光ディスクから信号を再生するときに、回転制
御手段に入力する回転基準信号の周波数を基準信号切り
替え手段が切り替える。その結果、モータが異なる線速
度で回転制御され、各データ領域から再生される出力信
号の復調のための再生基準周波数が一定になる。したが
って、データ再生手段として、信号選択手段で選択され
た各データ領域から再生される出力信号が入力されて復
調を行うための再生回路を、両データ領域間で共通のも
のとすることができる。これにより、再生のための回路
構成を簡素化することができる。
【0060】請求項15記載の光ディスク記録再生装置
は、請求項1、2、4ないし11のいずれかに記載の光
ディスクに対し、回転同期信号に基づいてCLV制御し
てデータを記録再生する光ディスク記録再生装置におい
て、上記データ領域を選択する信号選択手段と、上記ピ
ットに記録されたピット信号から回転同期信号を生成す
る第1の回転同期信号生成手段と、上記ウォブルに記録
されたウォブル信号から回転同期信号を生成する第2の
回転同期信号生成手段と、上記信号選択手段が選択した
データ領域に応じて、再生専用のデータ領域の再生時に
は上記第1の回転同期信号生成手段に、記録再生用のデ
ータ領域の記録再生時には上記第2の回転同期信号生成
手段に、回転同期信号を生成させる同期信号選択手段と
を備えたことを特徴としている。
【0061】上記の構成により、再生専用のデータ領域
の再生時には、ピット信号を用いて回転同期信号を生成
する。この結果、案内溝作製時の蛇行周波数の誤差の影
響を受けずに、回転同期が良好にとれた信号再生が可能
となる。一方、記録再生用のデータ領域の記録時および
再生時には、信号の記録・再生ともに同じウォブル信号
から生成した回転同期信号を基準として用いているた
め、ウォブル形成の際の誤差が相殺される。このため、
やはり回転同期が良好にとれた信号再生が可能となる。
したがって、再生専用データ領域と記録再生用のデータ
領域とのいずれにおいても、回転同期が良好にとれる。
これにより、CLV制御の下で高密度記録された光ディ
スクからデータを良好に再生することができる。
【0062】
【発明の実施の形態】
〔実施の形態1〕本発明の実施の一形態について図1な
いし図12に基づいて説明すれば、以下の通りである。
図1に示すように、本実施の形態に係る光ディスク1
は、裏面2bに凹部として形成された案内溝3および凸
部として残された案内溝間4が形成された基板2を有し
ている。この基板2にはガラスやプラスチック等の光透
過性材料が用いられる。基板2の表面2aから光ビーム
を入射して、案内溝3または案内溝間4に集光し、デー
タの記録、再生、消去が行われる。案内溝3と案内溝間
4との1組にてガイドトラック5が構成されており、ガ
イドトラック5とガイドトラック5との間隔がトラック
ピッチとなる。
【0063】案内溝3は、ピット(凹部)9aとピット
間(凸部)9bとで構成されるピット列3bで形成され
ている。案内溝3は一方の側壁8aだけがアドレス情報
に応じて蛇行(ウォブリング)している。案内溝3のも
う一方の側壁8bは蛇行していない。ここでは、案内溝
3の幅の平均値は案内溝間4の幅の平均値と等しくなる
ように設定されている。このような凹凸状に形成された
基板2の裏面2bに、スパッタ等の手法で凹凸に沿って
記録膜6が形成され、反射型の光ディスクの場合には、
さらにこの記録膜6の上に反射膜7が形成される。
【0064】案内溝3には側壁8aの蛇行によりアドレ
ス情報がウォブル信号としてプリフォーマットされてい
る。このアドレス情報を用いて、光ディスク1の所定の
位置に、データの記録、再生、消去が行われる。蛇行の
キャリア周波数は、例えば50kHz程度に設定され
る。これは、トラッキングサーボの帯域である数kHz
(カットオフ周波数2kHz)や再生信号および記録再
生信号の帯域である数MHz(1MHz〜5MHz)に
影響しないように選定される。
【0065】案内溝3のピット9aの光学的深さはλ/
8からλ/5の間に設定される。この範囲に深さを設定
すれば、図25からわかるように、プッシュプル信号と
ピット信号とが両立して検出でき、信号振幅が最大値の
1/2以上となる。これにより、ウォブル信号とピット
信号の両方をより良好に再生することができ、より安定
したトラッキングサーボおよびデータ再生を行うことが
可能になる。
【0066】図1に示すように、ピット9aのエッジ部
は、ピット幅の略1/2の直径の円弧が2つ重なった形
状となっている。そのため、矩形に近いピット形状とな
って、ピット9aとピット間9bとの境界が明確になる
ので、再生信号品質が向上する。さらに、トラッキング
エラーによって光ビームが案内溝中心からずれて進行し
ても、ピット9aとピット間9bとの境界位置の変化が
ほとんど無いので、再生信号品質の低下(ジッタの増
加)が生じない。
【0067】この光ディスク1では、案内溝3のピット
列3bが再生専用のデータ領域19となり、案内溝間4
が記録再生用のデータ領域20となる。再生専用のデー
タ領域19ではピット信号を用いたデータの再生が行わ
れ、記録再生用のデータ領域20では光磁気信号または
相変化信号を用いたデータの記録再生が行われる。
【0068】記録容量を大きくするために、光ディスク
の回転制御方法としてCLV(線速度一定)方式を採用
する。このCLV回転制御に必要となる回転同期信号
は、案内溝3のピット列3bで形成された再生専用のデ
ータ領域19では、ピット信号を用いて生成される。し
たがって、もしピット列3bの形成と案内溝3の側壁8
aの蛇行の形成とのタイミングがずれることによって蛇
行周波数の誤差が発生しても、正確な回転同期がとれ
る。一方、案内溝間4で形成された記録再生用のデータ
領域20では、ウォブル信号を用いて回転制御信号が生
成される。したがって、ウォブル信号を基準にして信号
の記録と再生とが行われるので、蛇行周波数の誤差が有
っても、再生信号の回転同期にはほとんど影響しない。
【0069】ここで、光ディスク1への光磁気信号また
は相変化信号を用いたデータの記録再生動作を図8およ
び図12を用いて説明する。光磁気信号の記録再生は以
下のように行われる。すなわち、図8に示す光ヘッド5
0の半導体レーザ51を高出力で発光させ、対物レンズ
54で光ディスク1上に光スポットを形成し、光ディス
ク1の、光磁気材料で形成された記録膜6の微小領域を
所定温度以上に昇温する。この温度により、記録膜6
に、保磁力を失った昇温領域を形成する。
【0070】そこに、光ディスク1を挟んで対物レンズ
54と対向する位置に配置される図示しない磁気ヘッド
によって外部磁界を印加する。昇温領域が常温に戻ると
きに、記録膜6の磁化の向きがこの外部磁界の向きに固
定されて記録される。
【0071】この記録の方法には、半導体レーザ51を
高出力の一定強度で発光させ磁気ヘッドの磁界を変調し
て記録する磁界変調記録と、初期化磁界を印加しながら
半導体レーザ51を高出力で発光して一定方向の磁化の
向きに初期化した後、初期化磁界とは反対方向の磁界を
加えながら半導体レーザ51の光ビームの光強度を変調
して記録する光変調記録とがある。
【0072】信号の再生には、記録よりも弱い光強度で
半導体レーザ51を発光させて、記録膜6に照射する。
記録膜6に入射した直線偏光のレーザ光は、記録膜6の
磁化の向きによって、磁気光学効果による反射光の偏光
面の回転方向が異なる。この偏光状態の変化を検光子
(1/2波長板60と偏光ビームスプリッタ61)で光
量変化に変換し、光検出器62・63で検出する。この
光量変化はピット信号の光量変化より小さい。
【0073】一方、相変化信号の記録再生は以下のよう
に行われる。図12に示す光ヘッド50の半導体レーザ
51を高出力で発光させ、光ディスク1上に形成される
光スポットで、相変化材料で形成された記録膜6の微小
領域を所定温度以上に昇温する。この昇温により、記録
膜6に高温の微小領域を形成する。この状態から急激に
冷却すると微小領域は結晶状態になり、一方、徐々に冷
却すると微小領域はアモルファス状態になる。相変化材
科として結晶状態とアモルファス状態で例えば反射率が
異なるものを選択すれば、上記の方法で信号を記録でき
る。
【0074】信号の再生には、記録よりも弱い光強度で
半導体レーザ51を発光させて、記録膜6に照射する。
反射光から反射率変化でピット信号と同様な光量変化と
して光検出器58で信号を検出する。この光量変化はピ
ット信号の光量変化より小さい。
【0075】次に、本実施の形態の光ディスク1からの
各種信号の再生動作を図1により説明する。 (1)ウォブル信号の再生動作を説明する。まず、ウォ
ブル信号の再生原理を説明する。案内溝3の側壁8aの
蛇行に応じて案内溝中心も蛇行している。光ビームBの
軌跡は、この案内溝中心の蛇行には追従せずに、案内溝
3の平均中心を進行する。すなわち、トラックに忠実に
沿って進行する。このため、トラッキングエラーが発生
する。そこで、トラックに対応する方向の分割線で2分
割された光検出器からの出力の差信号をプッシュプル法
で演算し、得られたトラッキングエラー信号からハイパ
スフィルター(HPF)を介して蛇行の周波数成分を抽
出することで、ウォブル信号を検出する。
【0076】別の方法として、蛇行に応じて案内溝3の
幅が変化しているために反射光量が変化することを利用
して、光検出器の出力の和信号を演算することで得られ
るトータル信号から、ハイパスフィルター(HPF)を
介して蛇行の周波数成分を抽出することで、ウォブル信
号を検出することも可能である。
【0077】光ビームBが案内溝3のピット列3bを進
行する場合には、ウォブル信号にピット9aによる高周
波成分が混入するが、これはローパスフィルター(LP
F)で除去することができる。また、ピット列3bに点
線で示したピット間9bは案内溝間4と同じ平面にある
ので、この部分で案内溝が途切れて蛇行の情報が欠落す
る。しかし、ピット信号の最長ピットを2.5μmとす
ると、その周期である5μm(1MHz)に対して、蛇
行の周期は100μm(50kHz)と大きいので、情
報の欠落の影響は小さい。
【0078】光ビームBが案内溝間4を進行する場合に
は、隣接する案内溝3のピット列3bによって、点線で
示したピット間9bで蛇行の情報が欠落するが、上記し
た説明と同様にその影響は小さい。
【0079】蛇行のキャリア周波数は、トラッキングサ
ーボの帯域や、再生信号及び記録再生信号の帯域に影響
しないように選定されているので、トラッキングエラー
信号や再生信号及び記録再生信号とはフィルターで分離
できる。
【0080】(2)相変化信号の再生動作を説明する。
記録再生用のデータ領域20である案内溝間4に相変化
信号を記録する場合は、相変化信号にウォブル信号成分
が混入するが、信号帯域が異なるのでハイパスフィルタ
ーを用いて除去できる。トラックピッチが狭い場合に
は、隣接する案内溝3のピット列3bの影響でピット信
号がクロストークとして混入する。このピット信号は相
変化信号と信号帯域が同じなのでフィルターを用いた除
去ができない。このため、クロストークの影響が無いよ
うに十分広いトラックピッチとする必要がある。
【0081】(3)光磁気信号の再生動作を説明する。
記録再生用のデータ領域20である案内溝間4に光磁気
信号を記録する場合は、光磁気信号にウォブル信号成分
が混入するが、信号帯域が異なるのでハイパスフィルタ
ーを用いて除去できる。トラックピッチが狭い場合に
は、隣接する案内溝3のピット列3bの影響で、ピット
信号がクロストークとして混入する。このピット信号は
光磁気信号と信号帯域が同じなのでフィルターを用いた
除去ができない。しかし、光磁気信号は2つの受光部か
ら得られる信号の差信号を演算する構成なので、ピット
信号の影響による光量変化は小さくなる。
【0082】(4)ピット信号の再生動作を説明する。
隣接する案内溝間4に相変化信号が記録されている場合
は、ピット信号に相変化信号がクロストークとして混入
する。この相変化信号はピット信号と信号帯域が同じな
のでフィルターを用いた除去ができない。このため、ク
ロストークの影響が無いように十分広いトラックピッチ
とする必要がある。一方、隣接する案内溝間4に光磁気
信号が記録されている場合は、ピット信号に光磁気信号
がクロストークとして混入する。しかし、光磁気信号は
反射率変化を伴わないので、その影響はほとんど無い。
【0083】したがって、このように再生専用のデータ
領域19と記録再生用のデータ領域20とを交互に配置
する場合、ピット信号と光磁気信号の組み合わせが好ま
しく、この時は互いの信号が影響しないので、再生専用
のデータ領域19または記録再生用のデータ領域20単
独でトラックピッチを詰めて行った場合よりも高密度化
が図れる。
【0084】しかし、ピット信号と相変化信号の組み合
わせの場合にも、それぞれの線記録密度(線速度)を変
えて、信号帯域を分離することでクロストークを減らす
ことが可能である。例えば、周波数5MHzの信号を、
ピット信号は線速度5m/sで、相変化信号は線速度1
0m/sで記録した場合で考える。このとき、ピット信
号の物理的長さ(ピット長)は0.5μmとなり、相変
化信号の物理的長さ(マーク長)は1.0μmとなる。
【0085】再生専用のデータ領域を線速度5m/sで
再生すると、ピット信号の周波数は5MHzとなるのに
対し、相変化信号の周波数は2.5MHzとなる。一
方、記録再生用のデータ領域を線速度10m/sで再生
すると、相変化信号の周波数は5MHzとなるのに対
し、ピット信号の周波数は10MHzとなる。したがっ
て、隣接するデータ領域で信号の周波数が異なるので、
適当なバンドパスフィルターを用いて不要な周波数成分
を除去することでクロストークを減らすことが可能とな
る。
【0086】もちろん記録再生信号は単一周波数ではな
く周波数帯域を持っている。そこで、上記の例におい
て、周波数帯域が2.5MHzから5MHzの範囲とす
る。再生専用のデータ領域を線速度5m/sで再生する
と、ピット信号の周波数帯域は2.5MHzから5MH
zとなるのに対し、相変化信号の周波数帯域は1.25
MHzから2.5MHzとなる。一方、記録再生用のデ
ータ領域を線速度10m/sで再生すると、相変化信号
の周波数は2.5MHzから5MHzとなるのに対し、
ピット信号の周波数は5MHzから10MHzとなる。
したがって、2.5MHzから5MHzの周波数成分を
通過させるバンドパスフィルターを用いて不要な周波数
成分を除去することでクロストークを減らすことが可能
となる。また、周波数帯域を完全に分離できなくても、
周波数の重なり領域を減らすことでクロストークを低減
する効果がある。そして、この方法はピット信号と光磁
気信号の組み合わせの場合にも適用可能である。
【0087】ここで、一般に、光磁気信号または相変化
信号よりも、ピット信号のほうが変調度が高く信号が大
きい。このような、ピット信号の変調度と光磁気信号ま
たは相変化信号の変調度との違いから、エラーレートで
規定される線記録密度の限界は、ピット信号と光磁気信
号または相変化信号とで異なる。すなわち、ピット信号
のほうは、ピットの長さが短くても高品質の信号を得る
ことができる。そこで、上記のように、再生専用のデー
タ領域19の線記録密度を、記録再生用のデータ領域2
0の線記録密度よりも高く設定し、最適な線記録密度と
することにより、再生専用のデータ領域19に無駄が生
じないようにし、そこにより高密度にデータを記録して
おくことができるようになる。これに比べ、従来のハイ
ブリッド型の光ディスクでは、再生専用のデータ領域と
記録再生用のデータ領域との両方にわたって線速度と線
記録密度とを一定とした構成を採っており、記録容量を
大きくすることは困難である。
【0088】また、上記ウォブル信号の再生動作で説明
した蛇行の情報の欠落は、上記のように再生専用のデー
タ領域19の線記録密度を上げてピット9aが短くなる
ほど少なくなり、より良好にウォブル信号から情報を読
み出すことができるようになる。
【0089】なお、図1には案内溝3の一方の側壁8a
のみが蛇行している光ディスクを示しているが、他方の
側壁8bのみが蛇行している光ディスクにも本発明が適
用可能であることは言うまでもない。
【0090】〔実施の形態2〕本発明の他の実施の形態
について図14ないし図17に基づいて説明すれば以下
の通りである。なお、説明の便宜上、前記の実施の形態
の図面に示した部材と同一の機能を有する部材には、同
一の符号を付記してその説明を省略する。また、実施の
形態1と同様の特徴については説明を省略する。本実施
の形態では、図14に示すように、光ディスク1が半径
方向で2つのトラック領域に分割されている。
【0091】内周側のトラック領域201には、図15
(a)および図15(b)に示すように、案内溝3がウ
ォブル振幅wa1のピット列3bで構成されている。そ
して、案内溝3が再生専用のデータ領域19として、案
内溝間4が記録再生用のデータ領域20としてそれぞれ
利用される。
【0092】一方、外周側のトラック領域202には、
図16(a)および図16(b)に示すように、案内溝
3がウォブル振幅wa2の連続的な溝であるグルーブで
形成されている。そして、案内溝3と案内溝間4とがと
もに記録再生用のデータ領域20として利用される。
【0093】したがって、再生専用のデータ領域19の
大きさとして、案内溝3の全体を必要としない場合に、
案内溝3の必要な部分のみにピット列3bを設けて再生
専用のデータ領域19として利用し、一方、案内溝3の
残りの部分には、ピット列3bに代わる、連続的な溝で
あるグルーブを設け、記録再生用のデータ領域20とし
て利用する。記録膜6と反射膜7とは、案内溝間4の上
だけでなく案内溝3上にも形成してあるため、このよう
に案内溝3にも記録が可能である。このような構成とす
ることで、光ディスク1に最大の記録再生用のデータ領
域を形成することができる。
【0094】次に、本実施の形態の光ディスク1からの
ウォブル信号の再生動作を、図14ないし図17により
説明する。
【0095】まず、比較のため、ウォブル振幅wa1が
ウォブル振幅wa2と等しい場合を説明する。光ビーム
Bが、トラック領域201に形成される案内溝3のピッ
ト列3bを進行する場合は、ピット列3bに図15
(a)中点線で示したピット間9bは案内溝間4と同じ
平面にあるので、この部分で案内溝が途切れて蛇行の情
報が欠落する。この場合の信号波形は図17(a)に示
す信号波形203のようになる。
【0096】光ビームBが、トラック領域202に形成
される案内溝3のグルーブを進行する場合は、案内溝に
途切れは生じず蛇行の情報の欠落も発生しない。この場
合の信号波形は図17(b)に示す信号波形204のよ
うになる。
【0097】トラック領域201から得られるウォブル
信号の上記信号波形203は、ピット列3bによる高周
波成分を除去するためのローパスフィルター(LPF)
を通過すると、図17(a)に示す信号波形205のよ
うになり、信号振幅が低下する。
【0098】一方、トラック領域202から得られるウ
ォブル信号の上記信号波形204にはピット列3bによ
る高周波成分が含まれないため、ローパスフィルター
(LPF)を通過すると、図17(b)に示す信号波形
206のようになり、信号振幅は変化しない。
【0099】次に、本実施の形態について説明する。光
ヘッドで検出するウォブル信号の信号レベルが大きく変
化すると、アドレス検出にエラーが発生するので好まし
くない。そこで、本実施の形態では、以下のように、ト
ラック領域201のウォブル振幅wa1をトラック領域
202のウォブル振幅wa2より大きくしている。
【0100】すなわち、通常の変調方式では、DC成分
を減らすため、ピット列3bはピット9aとピット間9
bとが平均すると同じ長さになるように含まれている。
したがって、ウォブル振幅が一定の場合には、図17
(a)に示すように、信号波形205は信号波形203
の約1/2の信号振幅となる。そこで、本実施の形態で
は、トラック領域201のウォブル振幅wa1をトラッ
ク領域202のウォブル振幅wa2の2倍に設定する。
すると、ウォブル信号の信号波形が変化して図17
(c)に示す信号波形207のようになる。その結果、
ローパスフィルター(LPF)を通過させた後の信号波
形208は、図17(b)に示す信号波形206と同じ
信号振幅となる。
【0101】なお、図14ないし図16では、内周側の
トラック領域201にピット列3bで案内溝が形成さ
れ、外周側のトラック領域202にグルーブで案内溝が
形成された例で説明しているが、外周側のトラック領域
202にピット列3bで案内溝が形成され、内周側のト
ラック領域201にグルーブで案内溝が形成されていて
もよい。さらに、最内周から最外周までの範囲の一部で
あればどこにピット列を形成してもよいし、2つ以上の
領域に分割してピット列を形成してもよい。
【0102】図1または図14ないし図16に示す光デ
ィスクにおいて、ピット列3bで形成された再生専用の
データ領域19においても、ピット信号を用いずにウォ
ブル信号から回転同期信号を生成することが可能であ
る。この場合には、ピット信号には再生データのみを記
録すればよいので、データ利用効率が上がり、記録容量
の高密度化が実現できる。
【0103】特に、図14ないし図16の光ディスクに
適用した場合には、常にウォブル信号を用いて回転同期
をとるので、トラック領域201とトラック領域202
との境界で、案内溝3がピット列3bからグルーブに切
り替わる際に回転同期信号の検出方式を切り替える必要
がなくスムーズな切り替えが可能になる。
【0104】また、トラック領域201のピット列3b
のウォブル量をトラック領域202の案内溝3のウォブ
ル量と比べて2倍以上とし、案内溝の途切れで発生する
蛇行の情報の欠落によるウォブル信号品質の若干の低下
を補うことが可能である。この場合、トラック領域20
1における案内溝間4へのデータの記録再生に対してウ
ォブル信号のクロストークが大きくなる。また、ウォブ
ルによるピットの幅方向のエッジが案内溝間4に近づい
た時にピット信号によるクロストークも増加する。そこ
で、この案内溝間4へのデータの記録再生は行わず、ト
ラック領域201を再生専用のデータ領域とするほうが
好ましい。これにより、再生専用のデータ領域でのウォ
ブル信号の信頼性を向上させることができる。
【0105】そして、この再生専用のデータ領域201
の情報と関係の有るデータを記録する場合は、トラック
領域202における案内溝3へ記録する。これにより、
トラッキングサーボの極性を変更せずにスムーズにトラ
ック領域201とトラック領域202との間のアクセス
を行うことができる。このデータの一例としては、再生
専用のデータ領域201に地図データを記録しておき、
地図の更新データをトラック領域202に記録すること
が考えられる。これにより、再生専用のデータ領域20
1と記録再生用のデータ領域202とのアクセスが早く
なり、出力画面上での地図更新をスムーズに行うことが
できる。
【0106】なお、上記の説明はトラック領域201と
トラック領域202とで案内溝深さが一定の場合であ
る。案内溝深さを、トラック領域201とトラック領域
202とで変えることで、ウォブル量が2倍以下でもウ
ォブル信号品質を向上させることができる。
【0107】〔実施の形態3〕本発明のさらに他の実施
の形態について図18および図19に基づいて説明すれ
ば以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記の実施
の形態の図面に示した部材と同一の機能を有する部材に
は、同一の符号を付記してその説明を省略する。また、
実施の形態1と同様の特徴については説明を省略する。
本実施の形態では、再生専用のデータ領域19のピット
列3bの幅を狭くして、記録再生用のデータ領域20
の、上記ピット列3bで挟まれる案内溝間4の幅を広く
する。その理由は、ピット信号は変調度が大きいのでピ
ット9aの幅を狭くしても十分な信号レベルが得られる
のに対して、光磁気信号または相変化信号は変調度が小
さいので、記録されるマークの幅を大きくしなければ十
分な信号レベルが確保できないからである。
【0108】一例として、λ(波長)680nmの半導
体レーザとNA(開口数)0.55の対物レンズとを用
いた光へッドを用いて2種類の光ディスク(光ディスク
:案内溝の平均幅0.7μm、案内溝間の平均幅0.
7μm、案内溝の深さ0.06μm、案内溝の蛇行量±
0.03μm、光ディスク:案内溝の平均幅0.5μ
m、案内溝間の平均幅0.9μm、案内溝の深さ0.0
6μm、案内溝の蛇行量±0.03μm)を再生した。
この結果、光ディスクでは、ウォブル信号は光ディス
クと同レベルであるが、案内溝間4に記録したマーク
長0.55μmの光磁気信号のCNRの値は光ディスク
より約2dB向上した。
【0109】そして、上記光ヘッドを用いて、連続する
溝であるグルーブにより案内溝3が蛇行量±0.03μ
mで形成された光ディスクにおいてプッシュプル信号か
ら抽出したウォブル信号とトータル信号から抽出したウ
ォブル信号とを図18および図19に示す。すなわち、
案内溝幅とウォブル信号との関係は図18のグラフに示
すようになる。ここで、案内溝の光学的な深さはλ/8
に設定している。また、案内溝の光学的な深さとウォブ
ル信号との関係は図19に示すようになる。ここで、案
内溝の平均幅は0.7μm、トラックピッチは1.4μ
mに設定している。
【0110】これらの図に示した結果からわかるよう
に、トータル信号から抽出したウォブル信号を用いた場
合に最大値の1/2以上の信号振幅を得るための条件
は、案内溝の幅が0.5μm以上有ることである。一
方、プッシュプル信号から抽出したウォブル信号を用い
た場合に最大値の1/2以上の信号振幅を得るための条
件は、案内溝の光学的な深さが0.04μm(=λ/1
7)以上有ることである。これらの結果から、トータル
信号から抽出したウォブル信号よりも、プッシュプル信
号から抽出したウォブル信号のほうが、光ディスクの案
内溝の形状の変化に対する許容度が大きいといえる。
【0111】〔実施の形態4〕本発明のさらに他の実施
の形態について図20に基づいて説明すれば以下の通り
である。なお、説明の便宜上、前記の実施の形態の図面
に示した部材と同一の機能を有する部材には、同一の符
号を付記してその説明を省略する。また、実施の形態1
と同様の特徴については説明を省略する。本実施の形態
では、図20に示すように、光ディスク1の最内周に、
再生専用のデータ領域のアドレス管理情報や記録再生用
のデータ領域の記録再生条件等のコントロール情報のデ
ータを、ピットまたは蛇行で記録したリードイン領域2
11を設け、最外周に、トラックの終端を示すデータを
ピットまたは蛇行で記録したリードアウト領域212を
設けておく。これらの領域は、ピット列からなる案内溝
で形成してもよいし、あるいは、グルーブからなる案内
溝で形成してもよい。グルーブで形成した場合は、コン
トロール情報のうちで更新が必要な項目、例えば、記録
再生用のデータ領域のアドレス管理情報等は、光磁気記
録信号または相変化信号で記録しておくことも可能であ
る。
【0112】光ディスク記録再生装置では、起動時に上
記データを読みだしてメモリーに記憶しておき、光ディ
スク1の信号の記録、再生および消去の際に利用するこ
とが可能となる。
【0113】このリードイン領域211とリードアウト
領域212は、再生専用のデータ領域19または記録再
生用のデータ領域20と同じフォーマットで作成するこ
とができる。
【0114】光ディスクの形態によっては、外周側から
記録再生を始めるものもあり、この場合には外周側にリ
ードイン領域を設けて、内周側にリードアウト領域を設
ける。
【0115】また、リードアウト情報が不要な場合には
リードアウト領域が省略される。
【0116】〔実施の形態5〕次に、実施の形態1ない
し4に示した光ディスクを製造する光ディスク製造装置
を光ディスクのマスタリングプロセスと共に説明する。
まず、光ディスクのマスタリングプロセスを、図2によ
り説明する。ガラス基板11の片面にフォトレジスト
(フォトマスク)12を塗布する(同図(a))。それ
から、レーザ光を対物レンズ13によってフォトレジス
ト12上に集光し、フォトレジスト12を所望のパター
ンに感光させる(同図(b))。これを現像することに
よって、不要なフォトレジストを除去し、ガラス基板1
1上に残ったフォトレジスト12aにより、所望のパタ
ーンを形成する(同図(c))。
【0117】次に、フォトレジスト12aからなるパタ
ーン上に導電性の薄膜14をスパッタリング、あるい
は、無電解メッキなどによって形成する(同図
(d))。薄膜14の材料には、Ni、Ta、Crまた
はその合金、あるいはそれらの複合膜が用いられる。そ
れから、薄膜14に例えばNiからなる金属層15を電
鋳で形成し(同図(e))、これを剥離すると、金属層
15と、その上に形成された薄膜14からなるスタンパ
ー16が得られる(同図(f))。
【0118】このスタンパー16を用いてポリカーボネ
ート等のプラスチックを成型することにより、所望の形
状の光ディスク用基板2が製造される。この基板の上に
記録膜6、反射膜7が形成されて光ディスク1が得られ
る(図1参照)。
【0119】上記のフォトレジスト12を感光させる工
程での光スポット17a・17bと、案内溝3との関係
を図3に示す。光スポットはディスクの回転に伴い矢印
C方向に進行して行くものとする。
【0120】ガラス基板11に螺旋状の案内溝3を形成
する場合、ガラス基板11に相対的に光スポット17a
・17bを螺旋状に移動させるが、光スポット17bは
アドレス情報に応じて半径方向に所定の振幅で蛇行させ
る。さらに、光スポット17a・17bはデータに応じ
てオン・オフされる。オン状態を実線で、オフ状態を破
線で示している。光スポット17a・17bがオン状態
の領域のフォトレジスト12は、実線で示すように感光
される。一方、光スポット17a・17bがオフ状態の
領域のフォトレジスト12は、破線で示すように、感光
されない。これにより、アドレス情報に応じて一方の側
壁8a(図1(b)参照)が蛇行するとともにデータに
応じてピット9aが形成された案内溝3のピット列3b
のパターンを、フォトレジスト12上に形成することが
できる。
【0121】上記のフォトレジスト12を感光させて、
光ディスク1の基板2を作成するためのスタンパー16
を製造する光ディスク製造装置を図4に示す。
【0122】光ディスク製造装置は、フォトレジスト1
2を感光させるためのレーザ光源21と対物レンズ(集
光手段)13のフォーカス制御用のレーザ光源133と
を備えている。レーザ光源21には例えば波長458n
mのアルゴンレーザや波長407nmのクリプトンレー
ザが用いられ、レーザ光源133には例えば波長633
nmのHe−Neレーザや波長635nmの半導体レー
ザが用いられる。
【0123】レーザ光源21からのレーザ光は、ビーム
スプリッタ22(光分岐手段)に入射した後、このビー
ムスプリッタ22で2本の光ビームに分岐される。これ
らの2本の光ビームは、それぞれ光変調器(光変調手
段)24a・24bに入射する。光変調器24a・24
bとしては、光ビームの偏向方向を切り替える音響光学
素子や光ビームの透過率を切り替える液晶シャッタ等が
用いられる。
【0124】光変調器24aを通過した光ビームは、1
/2波長板29で偏光方向が90度回転され、プリズム
ミラー26で反射する。一方、光変調器24bを通過し
た光ビームは光偏向器25に入射する。光偏向器25と
しては、電気光学効果や音響光学効果を利用して光ビー
ムの進行方向を変える素子が用いられる。レーザ光源2
1およびビームスプリッタ22によって照射手段が構成
されている。
【0125】これらの光ビームは偏光プリズム27で合
成された後、二色プリズム136で反射されて、対物レ
ンズ13に入射する。対物レンズ13によってガラス基
板11上のフォトレジスト12に光スポット17a・1
7bとして集光される。
【0126】本実施の形態では、上記のようにレーザ光
源21からのレーザ光を分岐させて用いているため、光
源が一つでよい。そのため、光ディスクの製造装置の構
成を簡素化することができる。
【0127】1/2波長板29が用いられる理由は、ビ
ームスプリッタ22で分離された光ビームが偏光プリズ
ム27で合成される時に干渉するのを防ぐためである。
1/2波長板29は、光ビームを互いに干渉しない直交
する偏光成分にする。この1/2波長板29は、ビーム
スプリッタ22から偏光プリズム27までの距離をレー
ザ光源21の可干渉距離よりも長くすれば省略可能であ
るが、装置寸法が非常に大きくなってしまうので現実的
でない。
【0128】なお、上記の光変調器24a・24bは、
それぞれドライバー28a・28bによって制御され
る。ドライバー28a・28bは、データ入力手段(デ
ジタル変調回路34と再生データ発生回路35)に接続
されている。データ入力手段および光変調手段によって
光量調整手段が構成されている。
【0129】上記データ入力手段では、再生データ発生
回路35から供給される再生データS35が、デジタル
変調回路34に入力され、このデジタル変調回路34で
所定の変調方式(例えばEFM変調)でデジタル信号S
34に変換される。このデジタル信号S34がドライバ
ー28a・28bに入力され、例えばデジタル信号が’
1’の時には光スポット17a・17bがオン状態、デ
ジタル信号が’0’の時には光スポット17a・17b
がオフ状態となるように、光変調器24a・24bを制
御する。
【0130】また、光偏向器25は、ドライバー30に
よって制御される。ドライバー30はアドレス入力手段
(FM変調回路36、デジタル変調回路37、アドレス
データ発生回路38、キャリア信号発生回路39)と接
続されている。光偏向器25、ドライバー30、および
アドレス入力手段によって蛇行手段が構成されている。
【0131】アドレス入力手段では、アドレスデータ発
生回路38から供給されるアドレスデータS38がデジ
タル変調回路37でバイフェーズ変調されてデジタル信
号S37に変換される。このデジタル信号S37が、キ
ャリア信号発生回路39から供給される周波数fのキャ
リア信号S39とともにFM変調回路36に入力され、
FM変調信号S36として出力される。これをドライバ
ー30に入力して光スポット17bを半径方向に蛇行さ
せるのである。また、このアドレスデータS38はスピ
ンドルモータ制御回路32にも入力される。スピンドル
モータ制御回路32では、スピンドルモータ18を制御
して、アドレスデータS37から計算される半径位置に
応じた所定の回転数でガラス基板11を回転させる。
【0132】スピンドルモータの回転制御方式として
は、CLV(線速度一定)の他に、ZCLV、CAV、
ZCAV等がある。これらの方式の変更はスピンドルモ
ータ制御回路32の変更で対応できる。本実施の形態で
はCLV方式で説明する。
【0133】次に、レーザ光の焦点制御をする光学系の
説明をする。レーザ光源133からのレーザ光は、偏光
ビームスプリッタ134、1/4波長板135、二色プ
リズム136を通り、対物レンズ13でガラス基板11
の表面に集光される。ガラス基板11からの反射光は対
物レンズ13、二色プリズム136、1/4波長板13
5、偏光ビームスプリッタ134を通り、スポットレン
ズ137とシリンドリカルレンズ138とを介して4分
割光検出器139に集光される。4分割光検出器139
では非点収差法を用いてフォーカスエラー信号を生成す
る。そして、図示しないフォーカスアクチュエータで対
物レンズ13をフォーカス方向に駆動し、ガラス基板1
1のフォトレジスト12上に常に焦点が合うように制御
する。
【0134】上記の構成において、ガラス基板11上の
フォトレジストを露光する工程を説明する。ここではト
ラックピッチが1.4μm、案内溝3の平均幅と案内溝
間4の平均幅とがいずれも0.7μm、案内溝3の一方
の側壁8aが半径方向に±0.03μmだけ蛇行してい
る光ディスク1の案内溝のパターンを形成する例で説明
する。
【0135】光スポット17a・17b(図3参照)の
直径が0.4μmとなるようにレーザ光源21の波長と
対物レンズ13のNAとが決められているものとする。
まず、光スポット17aと光スポット17bとが平均距
離0.3μmだけ半径方向に離れて配置されるように、
ドライバー30が光偏向器25に印加する直流電圧を設
定し、光スポット17bの位置を調整する。次に、スポ
ット17bが半径方向に±0.03μmだけ蛇行するよ
うに、ドライバー30が光偏向器25に印加する交流電
圧を調整し、アドレス入力手段のFM変調回路36から
出力されたFM変調信号S36に応じた交流電圧を上記
直流電圧に重畳する。さらに、再生専用のデータ領域で
は、データ入力手段のデジタル変調回路34から出力さ
れるデジタル信号S34に応じてドライバー28a・2
8bに電圧を印加して光スポット17a・17bをオン
・オフする。ガラス基板11と光スポット17a・17
bとのディスクの径方向における相対位置は、ガラス基
板11が1回転する毎に1.4μm(トラックピッチ)
ずつ送られるようになっている。そして、光スポット1
7a・17bのディスクの半径方向における位置に応じ
て、スピンドルモータ18の回転数がスピンドルモータ
制御回路32で(CLV)制御される。
【0136】ガラス基板11と光スポット17a・17
bとのディスクの径方向における相対位置の送り機構す
なわち半径送りする機構としては、 対物レンズ13を含む光学系全体は固定して、スピン
ドルモータ18を図示しないリニアモータで半径送りす
る構成; スピンドルモータ18は固定して、対物レンズ13を
含む光学系全体を図示しないリニアモータで半径送りす
る構成; 光学系全体を固定部と可動部とに分離して、レーザ光
源133、偏光ビームスプリッタ134、1/4波長板
135、二色プリズム136、対物レンズ13、スポッ
トレンズ137、シリンドリカルレンズ138、および
4分割光検出器139で構成されるフォーカス制御用の
光学系を可動部として、この可動部のみを、図示しない
リニアモータで半径送りする構成等が考えられる。
【0137】光スポット17aと光スポット17bの重
なり部分0.1μmは蛇行量±0.03μmより十分大
きくなるように設定する。そのため、フォトレジスト1
2(図2参照)に形成される案内溝パターン中に未露光
領域が残らず、きれいなパターンを形成することができ
る。ピット9aのパターン(図3参照)のエッジ部は光
スポット17a・17bの形状を反映して直径0.4μ
mの円弧が2つ、上記重なり部分0.1μmの分だけ重
なった形状となっている。
【0138】また、光スポット17aと光スポット17
bとの位置関係は、トラックに直交する方向に所定の距
離だけ離れていればよく、トラックに沿った方向に変位
していてもよい。すなわち、光スポット17aとディス
ク中心とが同じトラック上にあって、かつ、光スポット
17a、ディスクの中心、および光スポット17bをこ
の順で結んでできる角度が0でなくある大きさを持って
いてもよい。但し、トラックが完全な直線ではなく曲率
を持っているので、光スポット17aと光スポット17
bとの間隔が離れ過ぎると、曲率の小さい内周での案内
溝幅が、曲率の大きい外周での案内溝幅よりも大きくな
ってしまうので好ましくない。また、光スポット17a
・17bのトラックに沿った方向の変位に応じてドライ
バー28a・28bのオン・オフのタイミングを制御す
る必要がある。
【0139】〔実施の形態6〕次に、実施の形態1ない
し4に示した光ディスクを製造する光ディスク製造装置
の別の実施の形態を図5および図6により説明する。実
施の形態5とほぼ同じ構成なので、同じ部品には同じ番
号を符して説明を省略する。実施の形態5との主な相違
点は、記録用光源が2つのレーザ光源21a・21b
(第1および第2光源)で構成されていることと、1/
2波長板29が省略されていることである。
【0140】異なるレーザ光源から発せられたレーザ光
は、装置内の光学系で重ね合わされても、お互いに干渉
することがない。そのため、実施の形態5に必要であっ
た、2つのレーザ光をお互いが干渉しない直交する偏光
とするための1/2波長板29が省略できる。
【0141】実施の形態5の構成では、お互いに干渉し
ない直交する2つのレーザ光までしか合成できないが、
本実施の形態では3つ以上のレーザ光を合成可能であ
る。そして、1つのレーザ光源からは1つの光ビームを
出射すればよいので、レーザ光源からの光出力が小さく
なってレーザ光源の寿命が伸びる。
【0142】また、実施の形態5と実施の形態6とを組
み合わせた構成も可能である。例えば3つのレーザ光が
必要な場合には、2つのレーザ光源を用いて、一方のレ
ーザ光源から出射された光ビームのみを光分岐手段で2
つの光ビームに分岐する構成としてもよい。
【0143】図6に、3つのレーザ光を用いてフォトレ
ジスト12を感光させる工程での光スポット17a、1
7b、17cと案内溝3との関係を示す。3つのレーザ
光を用いた場合には、光スポット17a、17b、17
cの直径をそれぞれピット幅の略1/2として、光スポ
ット17cによりピット9aのパターンのエッジ部の中
央に生じていた窪みを無くして、より矩形に近いピット
パターン形状とすることができる。
【0144】さらに、光スポット17a、17b、17
cの直径をそれぞれピット幅の略1/3として、ピット
9aのパターンのエッジ部の丸みを小さくすることで、
ピット9aの形状をより矩形に近づけることも可能であ
る。
【0145】図6では光スポット17cは光スポット1
7aと一定距離を保って固定されているが、光スポット
17bと連動してトラック直交方向に蛇行させてもよ
い。
【0146】〔実施の形態7〕図7に、本実施の形態に
よる光ディスク記録再生装置のブロック図を示す。光デ
ィスク記録再生装置は、光ディスク1、光へッド(記録
手段)50、フォーカス制御回路70、極性反転回路7
1、トラッキング制御回路72、データ再生手段(RF
信号選択回路73、デジタル復調回路74)、ウォブル
信号検出手段(FM復調回路75、デジタル復調回路7
6、アドレス検出回路77)、システムコントローラ
(信号選択手段、基準信号切り替え手段)78、基準信
号発生回路(基準信号発生手段)79、スピンドルモー
タ制御回路(回転制御手段)80、スピンドルモータ
(モータ)81で構成される。なお、このブロック図に
はデータ記録に必要となる回路系や磁気へッド等を省略
して記載していないが、これらが含まれていることは言
うまでもない。
【0147】次に、上記構成の光ディスク記録再生装置
の動作を説明する。光へッド50は、光ディスク1に集
光スポットを形成し、光ディスク1の反射光から、フォ
ーカスエラー信号S64、トラッキングエラー信号S6
5、ウォブル信号S66、ピット信号S67、記録再生
信号(光磁気信号または相変化信号)S68を生成す
る。なお、光へッド50の詳細な説明は後述する。
【0148】フォーカスエラー信号S64は、フォーカ
ス制御回路70に入力され、図示しないフォーカスアク
チュエータにより対物レンズ54を駆動して、光ビーム
の焦点合わせに利用される。
【0149】トラッキングエラー信号S65は、極性反
転回路71を介してトラッキング制御回路72に入力さ
れ、図示しないトラッキングアクチュエータにより対物
レンズ54を駆動して、光ビームを所定のトラックに追
従させるのに利用される。極性反転回路71では、シス
テムコントローラ78から入力されるトラッキング極性
を表す制御信号S78aに基づいて出力信号S71の極
性の反転、非反転を選択して光ディスク1の案内溝3ま
たは案内溝間4のどちらに光ビームを追従させるかを制
御する。この光ディスク1は再生専用のデータ領域19
と記録再生用のデータ領域20が交互に配置されている
ので、相互のアクセスが迅速に行えるという特徴を持っ
ている。
【0150】ウォブル信号S66は、FM復調回路75
でFM変調信号からバイフェーズのデジタル信号S75
aに変換され、さらにFM変調信号のキャリア信号から
周波数faの回転同期信号S75bが抽出される。デジ
タル信号S75aは、デジタル復調回路76でアドレス
データS76に変換される。このアドレスデータS76
が示すアドレスは、光ディスク1の蛇行した側壁8aを
共有する案内溝3と案内溝間4とで同じになるので、ア
ドレス検出回路77でシステムコントローラ78から入
力されるトラッキング極性を表す制御信号S78aに基
づいて、異なる論理アドレス(アドレス信号)S77が
割り当てられる。このアドレス信号S77がシステムコ
ントローラ78に入力され、光ディスク1上での光スポ
ットの位置制御が行われる。
【0151】スピンドルモータ制御回路80には、回転
同期信号S75bと、基準信号発生回路79から供給さ
れる周波数fbの基準信号S79とが入力される。回転
同期信号S75bの周波数faと基準信号S79の周波
数fbを比較して、fa>fbの場合にはスピンドルモ
ータ81の回転数を遅くし、fa<fbの場合にはスピ
ンドルモータ81の回転数を速くするというようにfa
=fbとなるように制御することにより、スピンドルモ
ータ81を基準信号に沿った所定の回転数で回転させ
る。
【0152】システムコントローラ78から入力される
データ領域の種類を表す制御信号S78cに基づいて、
この基準信号S79の周波数fbを切り替える。例え
ば、再生専用のデータ領域に対する周波数をfb1、記
録再生用のデータ領域に対する周波数をfb2とした時
に、fb1をfb2の1/2に設定することで、光ディ
スクの回転数を落として線速度を半分にする。ここで、
記録信号の基準周波数を一定とすれば、線記録密度は回
転数に反比例する。このため、線速度を半分にすること
によって線記録密度を2倍にすることが可能となる。再
生信号の基準周波数(再生基準周波数)が一定となるよ
うに、データ領域に応じて回転数を制御することで、再
生回路を共通化することができる。
【0153】スピンドルモータの回転制御方式としては
CLV(線速度一定)方式の他に、ZCLV、CAV
(角速度一定)、ZCAV等がある。記録容量が最大と
なるのはCLV方式であるが、このCLV方式では半径
位置に応じて回転数を変えるので、アクセス時に光ディ
スク1の回転数を制御するまでの時間がかかり、アクセ
ス時間が遅いという欠点をもっている。アクセス時間が
最短となるのがCAV方式であり、このCAV方式では
光ディスク1の回転数を変える必要がなく、アクセス時
間は光へッド50の移動時間だけで決まる。しかし、外
周ほど線速度が速くなって線記録密度が低下するので、
光ディスク全体の記録容量は小さいという欠点をもって
いる。また、CLV方式とCAV方式の両者の欠点を補
う方式として、光ディスク1を半径方向で複数の領域
(ゾーン)に分割して、ゾーン毎に回転数や記録再生周
波数を変えるZCLV方式、ZCAV方式がある。
【0154】RF信号選択回路73はシステムコントロ
ーラ78から入力されるデータ領域の種類を表す制御信
号S78bに基づいて、ピット信号S67と記録再生信
号(光磁気信号または相変化信号)S68の一方を選択
して、選択した信号S73aをデジタル復調回路74に
入力する。
【0155】ピット信号S67と記録再生信号S68と
は信号形態の違いによって信号振幅が一致しない場合が
あるが、これはRF信号選択回路73の前に信号振幅調
整用のアンプを入れればよい。
【0156】データ領域に応じ、スピンドルモータ制御
回路80によるスピンドルモータ81の回転制御とRF
信号選択回路73による再生信号の選択とが同時に実行
される。このため、選択された信号は、復調のための基
準周波数が一定となる。したがって、共通のデジタル復
調回路74を用いてデータへの変換が可能になる。
【0157】光へッド50の具体的構成について説明す
る。 (1)図8に、記録再生用のデータ領域に光磁気信号の
記録再生を行う光へッド50の構成を示す。半導体レー
ザ51から出射された光は、コリメートレンズ52によ
り平行光に変換される。この平行光は、第1のビームス
プリッタ53を透過して、対物レンズ54により光ディ
スク1上に集光される。この光ディスク1からの反射光
は、同一の光路を通り半導体レーザ51に戻るが、反射
光の一部は第1のビームスプリッタ53により反射され
る。
【0158】この反射光は第2のビームスプリッタ55
により、透過光と反射光に分離され、透過光は第2のビ
ームスプリッタ55を透過後、スポットレンズ56とシ
リンドリカルレンズ57とを介して光検出器58上に集
光される。この光検出器58からの出力を用いて、フォ
ーカスエラー信号演算部64、トラッキングエラー信号
演算部65、ウォブル信号演算部66で、それぞれフォ
ーカスエラー信号S64、トラッキングエラー信号S6
5、ウォブル信号S66が生成される。
【0159】第2のビームスプリッタ55の反射光は、
別のスポットレンズ59により集光される。この反射光
は1/2波長板60により、光の偏光方位が45°回転
された後、偏光ビームスプリッタ61により分離され
る。分離光は、それぞれ光検出器62・63に入射す
る。この光検出器62・63からの出力を用いて、ピッ
ト信号演算部67a、光磁気信号演算部68aで、それ
ぞれピット信号S67と光磁気信号S68とが生成され
る。
【0160】図9ないし図11に、光へッド50の光検
出器58・62・63の受光部形状をそれぞれ示す。図
9に示すように、光検出器58は4つの受光部58a〜
58dで構成され、集光スポット69aを受光する。図
10に示すように、光検出器62の受光部62aは集光
スポット69bを受光する。図11に示すように、光検
出器63の受光部63aは集光スポット69cを受光す
る。
【0161】受光部58a〜58dの受光量をそれぞれ
S58a〜S58d、受光部62aの受光量をS62、
受光部63aの受光量をS63とすると、フォーカスエ
ラー信号(FES)は、非点収差法を用いて、次式の演
算で得られる。 FES=(S58a+S58d)−(S58b+S58
c) トラッキングエラー信号(TES)は、プッシュプル法
を用いて、次式の演算で得られる。 TES=(S58a+S58b)−(S58c+S58
d) ウォブル信号(WS)はトラッキングエラー信号と同じ
演算で得られる。 WS=(S58a+S58b)−(S58c+S58
d) 再生専用のデータ領域から再生されるピット信号(RF
1)は、次式の演算で得られる。 RF1=(S62+S63) 記録再生用のデータ領域から再生される光磁気信号(R
F2)は、次式の演算で得られる。 RF2=(S62−S63) このように各信号が求められる。
【0162】(2)図12に、記録再生用のデータ領域
に相変化信号の記録再生を行う光へッド50の構成を示
す。半導体レーザ51から出射された光は、コリメート
レンズ52により平行光に変換される。この平行光は、
第1のビームスプリッタ53を透過して、対物レンズ5
4により光ディスク1上に集光される。このディスク1
からの反射光は、同一の光路を通り半導体レーザ51に
戻るが、反射光の一部は第1のビームスプリッタ53に
より反射される。この反射光は、スポットレンズ56と
シリンドリカルレンズ57を介して光検出器58上に集
光される。この光検出器58からの出力を用いて、フォ
ーカスエラー信号演算部64、トラッキングエラー信号
演算部65、ウォブル信号演算部66、ピット信号演算
部67b、相変化信号演算部68bで、それぞれフォー
カスエラー信号S64、トラッキングエラー信号S6
5、ウォブル信号S66、ピット信号S67、相変化信
号S68が生成される。
【0163】図13に光へッド50の光検出器58の受
光部形状を示す。光検出器58は4つの受光部58a〜
58dで構成され、集光スポット69aを受光する。
【0164】受光部58a〜58dの受光量をそれぞれ
S58a〜S58dとすると、フォーカスエラー信号
(FES)は非点収差法を用いて次式の演算で得られ
る。 FES=(S58a+S58d)−(S58b+S58
c) トラッキングエラー信号(TES)は、プッシュプル法
を用いて、次式の演算で得られる。 TES=(S58a+S58b)−(S58c+S58
d) ウォブル信号(WS)はトラッキングエラー信号と同じ
演算で得られる。 WS=(S58a+S58b)−(S58c+S58
d) 再生専用のデータ領域から再生されるピット信号(RF
1)は、次式の演算で得られる。 RF1=(S58a+S58b+S58c+S58d) 記録再生用のデータ領域から再生される相変化信号(R
F2)は、次式の演算で得られる。 RF2=(S58a+S58b+S58c+S58d) このようにして各信号が求められる。
【0165】また、光へッド50は幾つかの変形が可能
である。例えば、図8に示す光ディスク1からの反射光
のうち第1のビームスプリッタ53を透過して半導体レ
ーザ51方向に戻る光を、半導体レーザ51のキャップ
上面に固定したホログラム(図示せず)でレーザパッケ
ージに内蔵した光検出器(図示せず)に導いて、この光
検出器でフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信
号、ウォブル信号等の検出を行う構成としてもよい。あ
るいは、図10または図11に示す光検出器62・63
のどちらかを2分割して、集光スポット69b・69c
からウォブル信号を検出する構成としてもよい。
【0166】なお、図8、図12では、フォーカスエラ
ー信号演算部64、トラッキングエラー信号演算部6
5、ウォブル信号演算部66、ピット信号演算部67a
・67b、光磁気信号演算部68a、相変化信号演算部
68bに含まれる、必要な信号を抽出するためのローパ
スフィルターやハイパスフィルターを省略している。
【0167】〔実施の形態8〕次に、光ディスク記録再
生装置の別の実施の形態を図21により説明する。実施
の形態7とほぼ同じ構成なので同じ部品には同じ番号を
符して説明を省略する。
【0168】実施の形態7とはスピンドルモータの回転
制御部の構成が異なる。以下に、本実施の形態の構成に
おけるスピンドルモータの回転制御部の構成を説明す
る。第1の回転同期信号生成手段(RF信号選択回路7
3)では、システムコントローラ(信号選択手段)78
からデータ領域を表す制御信号S78bが入力されて、
使用中のデータ領域が再生専用のデータ領域19である
と識別してピット信号S67を選択した時に、このピッ
ト信号S67から第1の回転同期信号S73bを生成す
る。
【0169】一方、第2の回転同期信号生成手段(FM
復調回路75)では、ウォブル信号S66から第2の回
転同期信号S75bを生成する。
【0170】第1の回転同期信号S73bと第2の回転
同期信号S75bは同期信号選択手段(同期信号選択回
路82)に入力され、ここでシステムコントローラ78
から入力される制御信号S78bを用いて、使用中のデ
ータ領域が再生専用のデータ領域19であると識別した
場合には第1の回転同期信号S73bを選択し、使用中
のデータ領域が記録再生用のデータ領域20であると識
別した場合には第2の回転同期信号S75bを選択す
る。選択された回転同期信号S82は回転制御手段(ス
ピンドルモータ制御回路80)に入力されて、基準信号
S79に基づいてスピンドルモータ81の回転制御が行
われる。
【0171】したがって、再生専用のデータ領域19に
対してはピット信号S67を用いた第1の回転同期信号
S73bを用いるので、光ディスク1の案内溝3を作成
する時すなわち光ディスク1の製造時の蛇行周波数の誤
差の影響を受けずに、回転同期がとれた信号再生が可能
となる。一方、記録再生用のデータ領域20に対して
は、ウォブル信号S66から生成した第2の回転同期信
号S75bを基準として信号の記録と信号の再生との両
方を行うので、蛇行周波数の誤差があってもその影響は
小さく、回転同期のとれた信号再生が可能となる。
【0172】
【発明の効果】以上のように、本発明の請求項1の光デ
ィスクは、光ビームを案内するためのトラックが案内溝
と案内溝間とで形成され、上記案内溝の一方の側壁がア
ドレス情報に応じて蛇行したウォブルを成しており、他
方の側壁が蛇行せずにトラックに沿っており、凹状のピ
ットの断続的な連なりであるピット列にデータが記録さ
れた再生専用のデータ領域と、データの書換え可能な記
録再生用のデータ領域とを有するハイブリッド型の光デ
ィスクにおいて、上記ピットによって上記案内溝が形成
されており、上記案内溝が再生専用のデータ領域として
利用され、上記案内溝間が記録再生用のデータ領域とし
て利用される構成である。
【0173】それゆえ、ハイブリッド型の光ディスクを
高密度化することができるという効果を奏する。
【0174】また、光ディスクの製造工程を簡略化する
ことができるとともに、製造時間も短縮することができ
るという効果を奏する。
【0175】また、光ディスクの製造時の形状の管理が
容易であるという効果を奏する。
【0176】請求項2の光ディスクは、請求項1の構成
に加えて、上記ピットに記録されているデータが、光ビ
ームを案内溝にトラッキングする際の回転同期信号を含
んでいる構成である。
【0177】それゆえ、請求項1の構成による効果に加
えて、高品位にデータを再生することができるという効
果を奏する。
【0178】請求項3記載の光ディスクは、請求項1の
構成に加えて、上記ウォブルに、上記アドレス情報と、
光ビームを案内溝にトラッキングする際の回転同期信号
とが記録されている構成である。
【0179】それゆえ、請求項1の構成による効果に加
えて、データ利用効率が上がり、記録容量の高密度化が
実現できるという効果を奏する。
【0180】請求項4記載の光ディスクは、光ビームを
案内するためのトラックが案内溝と案内溝間とで形成さ
れ、上記案内溝の一方の側壁がアドレス情報に応じて蛇
行したウォブルを成しており、他方の側壁が蛇行せずに
トラックに沿っており、凹状のピットの断続的な連なり
であるピット列にデータが記録された再生専用のデータ
領域と、データの書換え可能な記録再生用のデータ領域
とを有するハイブリッド型の光ディスクにおいて、上記
ピットと、連続的な溝であるグルーブとによって上記案
内溝が形成されており、上記案内溝のうちで上記ピット
列が形成された領域が再生専用のデータ領域として利用
され、上記案内溝間および上記案内溝のうちで上記グル
ーブが形成された領域が記録再生用のデータ領域として
利用される構成である。
【0181】それゆえ、案内溝に再生データが含まれな
い無駄な領域がなくなり、光ディスクに最大の記録再生
用のデータ領域を形成することができるという効果を奏
する。
【0182】好ましくは、請求項4の構成に加えて、上
記案内溝のピット列のウォブルの振幅がグルーブのウォ
ブルの振幅より大きく設定する。
【0183】それゆえ、請求項4の構成による効果に加
えて、案内溝のピット列から検出されるウォブル信号の
振幅振幅が低下しないので、アドレス検出のエラーの発
生を減少させることができるという効果を奏する。
【0184】また好ましくは、上記の構成に加えて、上
記案内溝のピット列のウォブルの振幅がグルーブのウォ
ブルの振幅の略2倍に設定する。
【0185】それゆえ、上記の構成による効果に加え
て、ピットから得られるウォブル信号の信号振幅と、グ
ルーブで形成された案内溝から得られるウォブル信号の
信号振幅とを一致させることができるので、アドレス検
出のエラーの発生を減少させることができるという効果
を奏する。
【0186】請求項5記載の光ディスクは、光ビームを
案内するためのトラックが案内溝と案内溝間とで形成さ
れ、上記案内溝の一方の側壁がアドレス情報に応じて蛇
行したウォブルを成しており、他方の側壁が蛇行せずに
トラックに沿っており、凹状のピットの断続的な連なり
であるピット列にデータが記録された再生専用のデータ
領域と、データの書換え可能な記録再生用のデータ領域
とを有するハイブリッド型の光ディスクにおいて、上記
ピットによって上記案内溝が形成されており、光ディス
クの最内周および最外周のトラック領域の少なくとも一
方に、上記案内溝のウォブルおよびピットの少なくとも
一方を用いて、上記データの記録再生を制御するための
コントロール情報が記録されている構成である。
【0187】それゆえ、光ディスクの製造工程が簡素化
できるという効果を奏する。
【0188】また、コントロール情報がアドレス情報と
同じ形態で記録されているので、新たな検出回路を付加
する必要がなく、光ディスク記録再生装置の回路構成が
簡単になるという効果を奏する。
【0189】請求項6記載の光ディスクは、光ビームを
案内するためのトラックが案内溝と案内溝間とで形成さ
れ、上記案内溝の一方の側壁がアドレス情報に応じて蛇
行したウォブルを成しており、他方の側壁が蛇行せずに
トラックに沿っており、凹状のピットの断続的な連なり
であるピット列にデータが記録された再生専用のデータ
領域と、データの書換え可能な記録再生用のデータ領域
とを有するハイブリッド型の光ディスクにおいて、上記
ピットと、連続的な溝であるグルーブとによって上記案
内溝が形成されており、光ディスクの最内周および最外
周のトラック領域の少なくとも一方に、上記グルーブで
形成された案内溝のウォブルを用いて、上記データの記
録再生を制御するためのコントロール情報が記録されて
いる構成である。
【0190】それゆえ、光ディスクの製造工程が簡素化
できるという効果を奏する。
【0191】また、コントロール情報がアドレス情報と
同じ形態で記録されているので、新たな検出回路を付加
する必要がなく、光ディスク記録再生装置の回路構成が
簡単になるという効果を奏する。
【0192】また、記録再生用のデータ領域であるグル
ーブでリードイン領域またはリードアウト領域が形成さ
れているため、コントロール情報のうち更新が必要なデ
ータ(記録再生用のデータ領域のアドレス管理情報等)
については光磁気信号または相変化信号等を用いてグル
ーブに記録しておくことが可能になり、光ディスクのト
ラックを効率的に使用することができるという効果を奏
する。
【0193】請求項7の光ディスクは、請求項1ないし
6のいずれかの構成に加えて、ピットの先端の形状が、
ピットの平均幅の略1/2の直径の円弧が2つ重なった
形状である構成である。
【0194】それゆえ、請求項1ないし6の構成による
効果に加えて、再生信号品質を向上させることができる
という効果を奏する。
【0195】請求項8記載の光ディスクは、請求項1な
いし7のいずれかの構成に加えて、上記光ビームの波長
をλとしたとき、上記ピットの光学的深さがλ/8から
λ/5の範囲に設定されている構成である。
【0196】それゆえ、請求項1ないし7の構成による
効果に加えて、ウォブル信号とピット信号との両方をよ
り良好に再生することができ、より安定したトラッキン
グサーボおよびデータ再生を行うことが可能になるとい
う効果を奏する。
【0197】請求項9記載の光ディスクは、請求項1な
いし8のいずれかの構成に加えて、記録再生用のデータ
領域が磁化の向きによりデータを記録する構成である。
【0198】それゆえ、請求項1ないし8の構成による
効果に加えて、隣接トラックからの信号が再生信号と干
渉しないのでクロストークを低減することができるの
で、狭トラックピッチが実現でき、さらに高密度化する
ことができるという効果を奏する。
【0199】請求項10記載の光ディスクは、請求項9
の構成に加えて、上記案内溝間の幅が上記案内溝の幅よ
りも広い構成である。
【0200】それゆえ、請求項9の構成による効果に加
えて、さらなる狭トラックピッチ化を実現でき、記録を
さらに高密度化することができるという効果を奏する。
【0201】請求項11記載の光ディスクは、請求項1
ないし10のいずれかの構成に加えて、上記再生専用の
データ領域と上記記録再生用のデータ領域とで線記録密
度が異なる構成である。
【0202】それゆえ、請求項1ないし10の構成によ
る効果に加えて、再生専用のデータ領域と記録再生用の
データ領域とでそれぞれできるだけ高密度に記録できる
ため、記録容量をさらに大きくすることができるという
効果を奏する。
【0203】請求項12記載の光ディスク製造装置は、
照射手段からの光ビームの光量を、記録するデータに応
じて光量調整手段により調整して光ディスク基板のトラ
ックに照射し、ピットを形成することによりデータを記
録する光ディスク製造装置において、上記照射手段がN
本(Nは整数、2≦N)の光ビームを照射し、上記光量
調整手段が、上記光ビームの全体の光量を調整するよう
になっており、さらに、上記各光ビームを光ディスクに
集光し、光ディスクのピット幅の略1/M(Mは整数、
2≦M≦N)の直径の集光スポットを形成する集光手段
と、上記各データのアドレスに応じて、上記光ビームの
うちのL本(Lは整数、0<L<N)をトラックに対し
て蛇行させる蛇行手段とを備えた構成である。
【0204】上記の構成により、簡単な製造工程で光デ
ィスクが製造できるという効果を奏する。
【0205】また、光ディスクの製造工程が簡素化さ
れ、製造時間を短縮化することができるという効果を奏
する。
【0206】また、矩形に近い形状のピットを形成する
ことにより、信号品質を改善することができるという効
果を奏する。
【0207】請求項13記載の光ディスク製造装置は、
請求項12の構成において、上記照射手段が、少なくと
も、それぞれ第1および第2光ビームを照射する第1お
よび第2光源を含む2つ以上の光源を備えている構成で
ある。
【0208】それゆえ、請求項12の構成による効果に
加えて、露光むらが無く、光ディスクを良好に製造する
ことができるという効果を奏する。
【0209】また、信号品質をさらに改善することがで
きるという効果を奏する。
【0210】また、光源の光出力が小さくて済み、光源
の寿命が伸びるという効果を奏する。
【0211】請求項14記載の光ディスク記録再生装置
は、請求項1ないし11のいずれかに記載の光ディスク
をモータで駆動するとともに、上記光ディスクからの再
生信号をデータ再生手段にて再生基準周波数に基づいて
復調する光ディスク記録再生装置において、再生専用デ
ータ領域の線記録密度とは異なる線記録密度で記録再生
用のデータ領域に記録する記録手段と、回転基準信号に
基づいて上記モータの回転数を制御する回転制御手段
と、上記回転基準信号として、上記記録手段が記録に用
いた線記録密度に応じて、再生専用データ領域と記録再
生用のデータ領域とで互いに周波数の異なる信号を発生
させる基準信号発生手段と、上記データ領域を選択する
信号選択手段と、上記信号選択手段が選択したデータ領
域に応じて、上記再生基準周波数が一定になるように、
基準信号発生手段が発生させる回転基準信号を切り替え
る基準信号切り替え手段とを備えた構成である。
【0212】それゆえ、再生のための回路構成を簡素化
することができるという効果を奏する。
【0213】請求項15記載の光ディスク記録再生装置
は、請求項1、2、4ないし11のいずれかに記載の光
ディスクに対し、回転同期信号に基づいてCLV制御し
てデータを記録再生する光ディスク記録再生装置におい
て、上記データ領域を選択する信号選択手段と、上記ピ
ットに記録されたピット信号から回転同期信号を生成す
る第1の回転同期信号生成手段と、上記ウォブルに記録
されたウォブル信号から回転同期信号を生成する第2の
回転同期信号生成手段と、上記信号選択手段が選択した
データ領域に応じて、再生専用のデータ領域の再生時に
は上記第1の回転同期信号生成手段に、記録再生用のデ
ータ領域の記録再生時には上記第2の回転同期信号生成
手段に、回転同期信号を生成させる同期信号選択手段と
を備えた構成である。
【0214】それゆえ、CLV制御の下で高密度記録さ
れた光ディスクからデータを良好に再生することができ
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る光ディスクの一構成例の要部を示
すものであり、同図(a)は平面図、同図(b)はA−
A矢視断面図である。
【図2】光ディスクの基板のマスタリングプロセスを示
す断面図である。
【図3】マスタリングプロセスでフォトレジスト上に作
成される案内溝のパターンと2つの光スポットとの関係
を示す平面図である。
【図4】本発明に係る光ディスク製造装置の一構成例を
示すブロック図である。
【図5】本発明に係る光ディスク製造装置の他の構成例
を示すブロック図である。
【図6】マスタリングプロセスでフォトレジスト上に作
成される案内溝のパターンと3つの光スポットの関係を
示す平面図である。
【図7】本発明に係る光ディスク記録再生装置の一構成
例を示すブロック図である。
【図8】図7の光ディスク記録再生装置に用いられる光
へッドの構成の一例を示すブロック図である。
【図9】図8の光へッドに用いられる光検出器の形状を
示す平面図である。
【図10】図8の光へッドに用いられる光検出器の形状
を示す平面図である。
【図11】図8の光へッドに用いられる光検出器の形状
を示す平面図である。
【図12】図7の光ディスク記録再生装置に用いられる
光へッドの他の構成例を示すブロック図である。
【図13】図12の光へッドに用いられる光検出器の形
状を示す平面図である。
【図14】本発明に係る光ディスクの他の構成例を示す
平面図である。
【図15】図14の光ディスクの要部を示すものであ
り、同図(a)は平面図、同図(b)はG−G矢視断面
図である。
【図16】図14の光ディスクの要部を示すものであ
り、同図(a)は平面図、同図(b)はH−H矢視断面
図である。
【図17】同図(a)ないし同図(c)は、図14の光
ディスクから得られるウォブル信号の信号波形を示す説
明図である。
【図18】図14の光ディスクの案内溝の幅とウォブル
信号の振幅との関係を示すグラフである。
【図19】図14の光ディスクの案内溝深さとウォブル
信号の振幅との関係を示すグラフである。
【図20】本発明に係る、リードイン領域とリードアウ
ト領域とを含む光ディスクの構成例を示す平面図であ
る。
【図21】本発明に係る光ディスク記録再生装置の他の
構成例を示すブロック図である。
【図22】従来の再生専用のデータ領域と記録再生用の
データ領域とが混在する光ディスクの平面図である。
【図23】従来の光ディスクの再生専用のデータ領域を
示すものであり、同図(a)は平面図、同図(b)はD
−D矢視断面図である。
【図24】従来の光ディスクの記録再生用のデータ領域
を示すものであり、同図(a)は平面図、同図(b)は
E−E矢視断面図である。
【図25】光ディスクのグルーブ深さおよびピット深さ
とプッシュプル信号の振幅およびピット再生信号の振幅
との関係を説明するグラフである。
【図26】従来のグルーブとランドとの両方にデータの
記録再生を行う光ディスクの要部を示すものであり、同
図(a)は平面図、同図(b)はF−F矢視断面図であ
る。
【符号の説明】
1 光ディスク 2 基板 2a 基板表面 2b 基板裏面 3 案内溝 3b ピット列 4 案内溝間 5 ガイドトラック 6 記録膜 7 反射膜 8a、8b 案内溝の側壁 9a ピット(凹部) 9b ピット間(凸部) 11 ガラス基板 12 フォトレジスト(フォトマスク) 13 対物レンズ(集光手段) 14 薄膜 15 金属膜 16 スタンパー 17a、17b 光スポット 18 スピンドルモータ 19 再生専用のデータ領域 20 記録再生用のデータ領域 21 レーザ光源(照射手段) 21a、21b レーザ光源(第1・第2光源) 22 ビームスプリッタ(光分岐手段、照射手段) 24a、24b 光変調器(光量調整手段) 25 光偏向器(蛇行手段) 26 プリズムミラー 27 偏光プリズム 28a、28b ドライバー 29 1/2波長板 30 ドライバー(蛇行手段) 32 スピンドルモータ制御回路 34 デジタル変調回路(データ入力手段、光量調整
手段) 35 再生データ発生回路(データ入力手段、光量調
整手段) 36 FM変調回路(アドレス入力手段、蛇行手段) 37 デジタル変調回路(アドレス入力手段、蛇行手
段) 38 アドレスデータ発生回路(アドレス入力手段、
蛇行手段) 39 キャリア信号発生回路(アドレス入力手段、蛇
行手段) 50 光へッド(記録手段) 51 半導体レーザ 52 コリメートレンズ 53 第1のビームスプリッタ 54 対物レンズ 55 第2のビームスプリッタ 56 スポットレンズ 57 シリンドリカルレンズ 58 光検出器 59 スポットレンズ 60 1/2波長板 61 偏光ビームスプリッタ 62 光検出器 63 光検出器 64 フォーカスエラー信号演算部 65 トラッキングエラー信号演算部 66 ウォブル信号演算部 67a、67b ピット信号演算部 68a 光磁気信号演算部 68b 相変化信号演算部 70 フォーカス制御回路 71 極性反転回路 72 トラッキング制御回路 73 RF信号選択回路(データ再生手段、第1の回
転同期信号生成手段) 74 デジタル復調回路(データ再生手段) 75 FM復調回路(第2の回転同期信号生成手段) 76 デジタル復調回路 77 アドレス検出回路 78 システムコントローラ(信号選択手段、基準信
号切り替え手段) 79 基準信号発生回路(基準信号発生手段) 80 スピンドルモータ制御回路(回転制御手段) 81 スピンドルモータ(モータ) 82 同期信号選択回路(同期信号選択手段) 133 レーザ光源 134 偏光ビームスプリッタ 135 1/4波長板 136 2色プリズム 137 スポットレンズ 138 シリンドリカルレンズ 139 4分割光検出器 201 トラック領域 202 トラック領域 203 信号波形 204 信号波形 205 信号波形 206 信号波形 207 信号波形 208 信号波形 211 リードイン領域 212 リードアウト領域
フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 G11B 7/00 9464−5D G11B 7/00 Q 7/09 7/09 C 7/135 7/135 Z 11/10 506 11/10 506M 511 511C 511D 541 541A 586 586A 13/00 13/00 19/28 19/28 B

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】光ビームを案内するためのトラックが案内
    溝と案内溝間とで形成され、上記案内溝の一方の側壁が
    アドレス情報に応じて蛇行したウォブルを成しており、
    他方の側壁が蛇行せずにトラックに沿っており、凹状の
    ピットの断続的な連なりであるピット列にデータが記録
    された再生専用のデータ領域と、データの書換え可能な
    記録再生用のデータ領域とを有するハイブリッド型の光
    ディスクにおいて、 上記ピットによって上記案内溝が形成されており、 上記案内溝が再生専用のデータ領域として利用され、上
    記案内溝間が記録再生用のデータ領域として利用される
    ことを特徴とする光ディスク。
  2. 【請求項2】上記ピットに記録されているデータが、光
    ビームを案内溝にトラッキングする際の回転同期信号を
    含んでいることを特徴とする請求項1に記載の光ディス
    ク。
  3. 【請求項3】上記ウォブルに、上記アドレス情報と、光
    ビームを案内溝にトラッキングする際の回転同期信号と
    が記録されていることを特徴とする請求項1に記載の光
    ディスク。
  4. 【請求項4】光ビームを案内するためのトラックが案内
    溝と案内溝間とで形成され、上記案内溝の一方の側壁が
    アドレス情報に応じて蛇行したウォブルを成しており、
    他方の側壁が蛇行せずにトラックに沿っており、凹状の
    ピットの断続的な連なりであるピット列にデータが記録
    された再生専用のデータ領域と、データの書換え可能な
    記録再生用のデータ領域とを有するハイブリッド型の光
    ディスクにおいて、 上記ピットと、連続的な溝であるグルーブとによって上
    記案内溝が形成されており、 上記案内溝のうちで上記ピット列が形成された領域が再
    生専用のデータ領域として利用され、上記案内溝間およ
    び上記案内溝のうちで上記グルーブが形成された領域が
    記録再生用のデータ領域として利用されることを特徴と
    する光ディスク。
  5. 【請求項5】光ビームを案内するためのトラックが案内
    溝と案内溝間とで形成され、上記案内溝の一方の側壁が
    アドレス情報に応じて蛇行したウォブルを成しており、
    他方の側壁が蛇行せずにトラックに沿っており、凹状の
    ピットの断続的な連なりであるピット列にデータが記録
    された再生専用のデータ領域と、データの書換え可能な
    記録再生用のデータ領域とを有するハイブリッド型の光
    ディスクにおいて、 上記ピットによって上記案内溝が形成されており、 光ディスクの最内周および最外周のトラック領域の少な
    くとも一方に、上記案内溝のウォブルおよびピットの少
    なくとも一方を用いて、上記データの記録再生を制御す
    るためのコントロール情報が記録されていることを特徴
    とする光ディスク。
  6. 【請求項6】光ビームを案内するためのトラックが案内
    溝と案内溝間とで形成され、上記案内溝の一方の側壁が
    アドレス情報に応じて蛇行したウォブルを成しており、
    他方の側壁が蛇行せずにトラックに沿っており、凹状の
    ピットの断続的な連なりであるピット列にデータが記録
    された再生専用のデータ領域と、データの書換え可能な
    記録再生用のデータ領域とを有するハイブリッド型の光
    ディスクにおいて、 上記ピットと、連続的な溝であるグルーブとによって上
    記案内溝が形成されており、 光ディスクの最内周および最外周のトラック領域の少な
    くとも一方に、上記グルーブで形成された案内溝のウォ
    ブルを用いて、上記データの記録再生を制御するための
    コントロール情報が記録されていることを特徴とする光
    ディスク。
  7. 【請求項7】ピットの先端の形状が、ピットの平均幅の
    略1/2の直径の円弧が2つ重なった形状であることを
    特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の光ディ
    スク。
  8. 【請求項8】上記光ビームの波長をλとしたとき、上記
    ピットの光学的深さがλ/8からλ/5の範囲に設定さ
    れていることを特徴とする請求項1ないし7のいずれか
    に記載の光ディスク。
  9. 【請求項9】上記記録再生用のデータ領域が磁化の向き
    によりデータを記録することを特徴とする請求項1ない
    し8のいずれかに記載の光ディスク。
  10. 【請求項10】上記案内溝間の幅が上記案内溝の幅より
    も広いことを特徴とする請求項9に記載の光ディスク。
  11. 【請求項11】上記再生専用のデータ領域と上記記録再
    生用のデータ領域とで線記録密度が異なることを特徴と
    する請求項1ないし10のいずれかに記載の光ディス
    ク。
  12. 【請求項12】照射手段からの光ビームの光量を、記録
    するデータに応じて光量調整手段により調整して光ディ
    スク基板のトラックに照射し、ピットを形成することに
    よりデータを記録する光ディスク製造装置において、 上記照射手段がN本(Nは整数、2≦N)の光ビームを
    照射し、 上記光量調整手段が、上記光ビームの全体の光量を調整
    するようになっており、 さらに、 上記各光ビームを光ディスクに集光し、光ディスクのピ
    ット幅の略1/M(Mは整数、2≦M≦N)の直径の集
    光スポットを形成する集光手段と、 上記各データのアドレスに応じて、上記光ビームのうち
    のL本(Lは整数、0<L<N)をトラックに対して蛇
    行させる蛇行手段とを備えたことを特徴とする光ディス
    ク製造装置。
  13. 【請求項13】上記照射手段が、少なくとも、それぞれ
    第1および第2光ビームを照射する第1および第2光源
    を含む2つ以上の光源を備えていることを特徴とする請
    求項12記載の光ディスク製造装置。
  14. 【請求項14】請求項1ないし11のいずれかに記載の
    光ディスクをモータで駆動するとともに、上記光ディス
    クからの再生信号をデータ再生手段にて再生基準周波数
    に基づいて復調する光ディスク記録再生装置において、 再生専用データ領域の線記録密度とは異なる線記録密度
    で記録再生用のデータ領域に記録する記録手段と、 回転基準信号に基づいて上記モータの回転数を制御する
    回転制御手段と、 上記回転基準信号として、上記記録手段が記録に用いた
    線記録密度に応じて、再生専用データ領域と記録再生用
    のデータ領域とで互いに周波数の異なる信号を発生させ
    る基準信号発生手段と、 上記データ領域を選択する信号選択手段と、 上記信号選択手段が選択したデータ領域に応じて、上記
    再生基準周波数が一定になるように、上記基準信号発生
    手段が発生させる回転基準信号を切り替える基準信号切
    り替え手段とを備えたことを特徴とする光ディスク記録
    再生装置。
  15. 【請求項15】請求項1、2、4ないし11のいずれか
    に記載の光ディスクに対し、回転同期信号に基づいてC
    LV制御してデータを記録再生する光ディスク記録再生
    装置において、 上記データ領域を選択する信号選択手段と、 上記ピットに記録されたピット信号から回転同期信号を
    生成する第1の回転同期信号生成手段と、 上記ウォブルに記録されたウォブル信号から回転同期信
    号を生成する第2の回転同期信号生成手段と、 上記信号選択手段が選択したデータ領域に応じて、再生
    専用のデータ領域の再生時には上記第1の回転同期信号
    生成手段に、記録再生用のデータ領域の記録再生時には
    上記第2の回転同期信号生成手段に、回転同期信号を生
    成させる同期信号選択手段とを備えたことを特徴とする
    光ディスク記録再生装置。
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