JPH11297000A - データ生成方法及びデータ生成装置 - Google Patents
データ生成方法及びデータ生成装置Info
- Publication number
- JPH11297000A JPH11297000A JP10091067A JP9106798A JPH11297000A JP H11297000 A JPH11297000 A JP H11297000A JP 10091067 A JP10091067 A JP 10091067A JP 9106798 A JP9106798 A JP 9106798A JP H11297000 A JPH11297000 A JP H11297000A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- recording
- data
- parity
- block
- error correction
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/10—Digital recording or reproducing
- G11B20/18—Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs
- G11B20/1833—Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs by adding special lists or symbols to the coded information
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B27/00—Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
- G11B27/10—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
- G11B27/19—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
- G11B27/28—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
- G11B27/30—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording
- G11B27/3027—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording used signal is digitally coded
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 ランダム誤り訂正能力を高めるために検査パ
リティを追加する場合に、データの記録効率を落とさず
に誤り訂正能力を向上させる。 【解決手段】 記録媒体に対して第1の記録密度で記録
を行う場合には、入力ディジタルデータに対して第1の
誤り訂正符号で符号化を行い第1の検査パリティを生成
し、入力ディジタルデータと検査パリティを第1のブロ
ックに分割し、その先頭に第1の同期パターンを付加す
ることにより記録データの生成を行うとともに、記録媒
体に対して第1の記録密度よりも高い第2の記録密度で
記録を行う場合には、入力ディジタルデータに対して第
1の誤り訂正符号よりも誤り訂正能力が高い第2の誤り
訂正符号により符号化を行い第1の検査パリティよりも
多い第2の検査パリティを生成し、入力ディジタルデー
タと第2の検査パリティを前記第1のブロックよりも大
きい第2のブロックに分割し、その先頭に第2の同期パ
ターンを付加することにより記録データの生成を行う。
リティを追加する場合に、データの記録効率を落とさず
に誤り訂正能力を向上させる。 【解決手段】 記録媒体に対して第1の記録密度で記録
を行う場合には、入力ディジタルデータに対して第1の
誤り訂正符号で符号化を行い第1の検査パリティを生成
し、入力ディジタルデータと検査パリティを第1のブロ
ックに分割し、その先頭に第1の同期パターンを付加す
ることにより記録データの生成を行うとともに、記録媒
体に対して第1の記録密度よりも高い第2の記録密度で
記録を行う場合には、入力ディジタルデータに対して第
1の誤り訂正符号よりも誤り訂正能力が高い第2の誤り
訂正符号により符号化を行い第1の検査パリティよりも
多い第2の検査パリティを生成し、入力ディジタルデー
タと第2の検査パリティを前記第1のブロックよりも大
きい第2のブロックに分割し、その先頭に第2の同期パ
ターンを付加することにより記録データの生成を行う。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスク等を用
いたディジタル記録再生装置において高密度記録を行う
場合に、フォーマット効率を落とさずに誤り訂正能力を
向上させることが可能なデータ生成方法及びデータ生成
装置に関する。
いたディジタル記録再生装置において高密度記録を行う
場合に、フォーマット効率を落とさずに誤り訂正能力を
向上させることが可能なデータ生成方法及びデータ生成
装置に関する。
【0002】
【従来の技術】光ディスク、磁気ディスク、磁気テープ
などに対してディジタルデータを記録/再生するディジ
タル記録再生装置では、高密度記録技術の向上により単
位面積当たりの記憶容量が高くなってきている。一方、
ディジタル記録再生装置では、ノイズや媒体の傷による
データ誤りの発生に対抗するため、記録データに対して
誤り訂正符号化を施すことにより、発生した誤りを訂正
可能にしている。
などに対してディジタルデータを記録/再生するディジ
タル記録再生装置では、高密度記録技術の向上により単
位面積当たりの記憶容量が高くなってきている。一方、
ディジタル記録再生装置では、ノイズや媒体の傷による
データ誤りの発生に対抗するため、記録データに対して
誤り訂正符号化を施すことにより、発生した誤りを訂正
可能にしている。
【0003】記録密度が向上すると、信号成分の低下に
よる誤り率の悪化や、媒体に同じ大きさの傷が発生して
もより多くの誤りが発生するために、より訂正能力の高
い誤り訂正符号が必要となってくる。特に信号出力の低
下に伴うランダム誤りへの対応が重要となる。
よる誤り率の悪化や、媒体に同じ大きさの傷が発生して
もより多くの誤りが発生するために、より訂正能力の高
い誤り訂正符号が必要となってくる。特に信号出力の低
下に伴うランダム誤りへの対応が重要となる。
【0004】近年の一般的なディジタル記録再生装置に
使用される誤り訂正符号に、2種類のリードソロモン符
号を組み合わせた積符号がある。積符号では、記録デー
タ系列において連続、あるいは短い範囲に集中している
内符号と、記録データ系列において分散配置される外符
号によって構成されている。積符号の例を図8に示す。
使用される誤り訂正符号に、2種類のリードソロモン符
号を組み合わせた積符号がある。積符号では、記録デー
タ系列において連続、あるいは短い範囲に集中している
内符号と、記録データ系列において分散配置される外符
号によって構成されている。積符号の例を図8に示す。
【0005】記録するデータを2次元のブロック状に配
置し、図8の例では、各列毎に縦方向に外符号の符号化
を行う。符号化により生成された外符号パリティを各列
の下端に配置する。次にデータ及び外符号パリティの各
行に対して横方向に内符号の符号化を行う。符号化によ
り生成された内符号パリティを各行の右端に配置する。
このようにして外符号及び内符号により符号化された積
符号ブロックを1行毎に取り出し、データの区切れ目を
識別するための同期パターンと共に順に記録していく。
置し、図8の例では、各列毎に縦方向に外符号の符号化
を行う。符号化により生成された外符号パリティを各列
の下端に配置する。次にデータ及び外符号パリティの各
行に対して横方向に内符号の符号化を行う。符号化によ
り生成された内符号パリティを各行の右端に配置する。
このようにして外符号及び内符号により符号化された積
符号ブロックを1行毎に取り出し、データの区切れ目を
識別するための同期パターンと共に順に記録していく。
【0006】このようにして記録されたデータを再生す
る場合には、まず読み出したデータから図8に示した積
符号ブロックを再構成し、各行毎に内符号パリティを利
用して内符号訂正を行う。次に、各列毎に外符号パリテ
ィを利用して外符号訂正を行う。
る場合には、まず読み出したデータから図8に示した積
符号ブロックを再構成し、各行毎に内符号パリティを利
用して内符号訂正を行う。次に、各列毎に外符号パリテ
ィを利用して外符号訂正を行う。
【0007】内符号訂正は、主にランダム誤りの訂正に
効果がある。記録媒体の傷などによってバースト誤りが
発生すると、1つの内符号に誤りが集中して発生する。
従って、内符号ではバースト誤りを効率よく訂正するこ
とができない。
効果がある。記録媒体の傷などによってバースト誤りが
発生すると、1つの内符号に誤りが集中して発生する。
従って、内符号ではバースト誤りを効率よく訂正するこ
とができない。
【0008】逆に外符号訂正は、主にバースト誤りの訂
正に効果がある。内符号訂正によりランダム誤りの多く
は取り除かれているため、外符号で訂正する誤りの多く
はバースト誤りといえる。外符号は積符号ブロックにお
いて列方向に配置されているため、連続したバースト誤
りが発生しても、同時に多くのデータが誤りになる可能
性が小さい。従って、内符号訂正で訂正できなかったバ
ースト誤りを、外符号訂正で訂正することができる。
正に効果がある。内符号訂正によりランダム誤りの多く
は取り除かれているため、外符号で訂正する誤りの多く
はバースト誤りといえる。外符号は積符号ブロックにお
いて列方向に配置されているため、連続したバースト誤
りが発生しても、同時に多くのデータが誤りになる可能
性が小さい。従って、内符号訂正で訂正できなかったバ
ースト誤りを、外符号訂正で訂正することができる。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】記憶装置が大容量にな
るに従って媒体の記憶密度が次第に上昇してきている。
記録密度が上昇すると、単位データの記憶に使用可能は
媒体の面積が減少し、読み出し信号の出力が低下する。
読み出し信号出力の低下はランダム誤りの増大を招いて
しまう。信号出力の低下を補うために、媒体などの性能
改善が行われているが、それでもなおランダム誤り率は
悪化している。
るに従って媒体の記憶密度が次第に上昇してきている。
記録密度が上昇すると、単位データの記憶に使用可能は
媒体の面積が減少し、読み出し信号の出力が低下する。
読み出し信号出力の低下はランダム誤りの増大を招いて
しまう。信号出力の低下を補うために、媒体などの性能
改善が行われているが、それでもなおランダム誤り率は
悪化している。
【0010】従って、高密度記録を行う場合には、より
強いランダム誤り訂正能力を持った誤り訂正符号を用い
る必要がある。積符号においてランダム誤りの訂正能力
は内符号の訂正能力の寄与度が大きい。そこで、ランダ
ム誤り訂正能力を向上させるためには、内符号の訂正能
力を強化することが効率的であると考えられる。
強いランダム誤り訂正能力を持った誤り訂正符号を用い
る必要がある。積符号においてランダム誤りの訂正能力
は内符号の訂正能力の寄与度が大きい。そこで、ランダ
ム誤り訂正能力を向上させるためには、内符号の訂正能
力を強化することが効率的であると考えられる。
【0011】リードソロモン符号の訂正能力を上げるた
めに、符号化により付加するパリティの数を増やす方法
が採られる。ところが、単純に内符号パリティを増やす
と、単位記録データ当たりの有効データ量の比率(フォ
ーマット効率)が低下してしまう。内符号パリティの追
加により誤り訂正能力を向上させ、その向上分が記録密
度を上げるために使用されても、フォーマット効率の低
下によって記録データ量が減少してしまうために、総合
的な改善効果は減ってしまっていた。
めに、符号化により付加するパリティの数を増やす方法
が採られる。ところが、単純に内符号パリティを増やす
と、単位記録データ当たりの有効データ量の比率(フォ
ーマット効率)が低下してしまう。内符号パリティの追
加により誤り訂正能力を向上させ、その向上分が記録密
度を上げるために使用されても、フォーマット効率の低
下によって記録データ量が減少してしまうために、総合
的な改善効果は減ってしまっていた。
【0012】上述したように、従来の方法では、内符号
パリティ数の増加によってランダム誤り訂正能力を向上
させても、フォーマット効率が低下してしまうために、
装置としての記憶容量に対する改善効果が小さくなって
しまう問題があった。
パリティ数の増加によってランダム誤り訂正能力を向上
させても、フォーマット効率が低下してしまうために、
装置としての記憶容量に対する改善効果が小さくなって
しまう問題があった。
【0013】
【課題を解決するための手段】このような問題を解決す
るために、本発明では、記録媒体に記録するディジタル
データを生成する際、前記記録媒体に対して第1の記録
密度で記録を行う場合には、入力ディジタルデータに対
して第1の誤り訂正符号で符号化を行い第1の検査パリ
ティを生成し、前記入力ディジタルデータと前記検査パ
リティを第1のブロックに分割し、前記第1のブロック
の先頭に第1の同期パターンを付加することにより記録
データの生成を行うとともに、前記記録媒体に対して第
1の記録密度よりも高い第2の記録密度で記録を行う場
合には、入力ディジタルデータに対して前記第1の誤り
訂正符号よりも誤り訂正能力が高い第2の誤り訂正符号
により符号化を行い前記第1の検査パリティよりも多い
第2の検査パリティを生成し、前記入力ディジタルデー
タと前記第2の検査パリティを前記第1のブロックより
も大きい第2のブロックに分割し、前記第2のブロック
の先頭に第2の同期パターンを付加することにより記録
データの生成を行うことを特徴とするデータ生成方法及
びデータ生成装置を提供する。
るために、本発明では、記録媒体に記録するディジタル
データを生成する際、前記記録媒体に対して第1の記録
密度で記録を行う場合には、入力ディジタルデータに対
して第1の誤り訂正符号で符号化を行い第1の検査パリ
ティを生成し、前記入力ディジタルデータと前記検査パ
リティを第1のブロックに分割し、前記第1のブロック
の先頭に第1の同期パターンを付加することにより記録
データの生成を行うとともに、前記記録媒体に対して第
1の記録密度よりも高い第2の記録密度で記録を行う場
合には、入力ディジタルデータに対して前記第1の誤り
訂正符号よりも誤り訂正能力が高い第2の誤り訂正符号
により符号化を行い前記第1の検査パリティよりも多い
第2の検査パリティを生成し、前記入力ディジタルデー
タと前記第2の検査パリティを前記第1のブロックより
も大きい第2のブロックに分割し、前記第2のブロック
の先頭に第2の同期パターンを付加することにより記録
データの生成を行うことを特徴とするデータ生成方法及
びデータ生成装置を提供する。
【0014】ここで、1個の前記第2の同期パターンと
1個の前記第2のブロックの大きさの和が、1個の前記
第1の同期パターンと1個の前記第1のブロックの大き
さの和の整数倍に等しくなるようにしてもよい。
1個の前記第2のブロックの大きさの和が、1個の前記
第1の同期パターンと1個の前記第1のブロックの大き
さの和の整数倍に等しくなるようにしてもよい。
【0015】さらに、本発明では、記録媒体に記録する
ディジタルデータを生成する際、前記記録媒体に対して
第1の記録密度で記録を行う場合には、入力ディジタル
データに対して第1の誤り訂正符号で符号化を行い第1
の検査パリティを生成し、前記入力ディジタルデータと
前記検査パリティを第1のブロックに分割し、前記第1
のブロックの先頭に第1の同期パターンを付加すること
により記録データの生成を行うとともに、前記記録媒体
に対して第1の記録密度よりも高い第2の記録密度で記
録を行う場合には、入力ディジタルデータに対して前記
第1の誤り訂正符号よりも誤り訂正能力が高い第2の誤
り訂正符号により符号化を行い前記第1の検査パリティ
よりも多い第2の検査パリティを生成し、前記入力ディ
ジタルデータと前記第2の検査パリティのうち前記第1
の検査パリティと同数の検査パリティを前記第1のブロ
ックと同じ大きさの第2のブロックに分割し、前記第2
のブロックうち少なくとも2つを前記第2の検査パリテ
ィと前記第1の検査パリティの差分にあたる検査パリテ
ィを介して連結し、この連結したブロックの先頭に第2
の同期パターンを付加することにより記録データの生成
を行うことを特徴とするデータ生成方法及びデータ生成
装置を提供する。
ディジタルデータを生成する際、前記記録媒体に対して
第1の記録密度で記録を行う場合には、入力ディジタル
データに対して第1の誤り訂正符号で符号化を行い第1
の検査パリティを生成し、前記入力ディジタルデータと
前記検査パリティを第1のブロックに分割し、前記第1
のブロックの先頭に第1の同期パターンを付加すること
により記録データの生成を行うとともに、前記記録媒体
に対して第1の記録密度よりも高い第2の記録密度で記
録を行う場合には、入力ディジタルデータに対して前記
第1の誤り訂正符号よりも誤り訂正能力が高い第2の誤
り訂正符号により符号化を行い前記第1の検査パリティ
よりも多い第2の検査パリティを生成し、前記入力ディ
ジタルデータと前記第2の検査パリティのうち前記第1
の検査パリティと同数の検査パリティを前記第1のブロ
ックと同じ大きさの第2のブロックに分割し、前記第2
のブロックうち少なくとも2つを前記第2の検査パリテ
ィと前記第1の検査パリティの差分にあたる検査パリテ
ィを介して連結し、この連結したブロックの先頭に第2
の同期パターンを付加することにより記録データの生成
を行うことを特徴とするデータ生成方法及びデータ生成
装置を提供する。
【0016】これにより、記録密度が高い場合には、記
録密度が低い場合よりも同期パターンを付加するブロッ
クを大きくすることにより単位データ当たりの同期パタ
ーン数を削減し、削減された同期パターンに相当する領
域を追加の検査パリティに割り当てることにより、デー
タの記録効率を落とさずに記録密度が高い場合の誤り訂
正能力を向上させることが可能となる。
録密度が低い場合よりも同期パターンを付加するブロッ
クを大きくすることにより単位データ当たりの同期パタ
ーン数を削減し、削減された同期パターンに相当する領
域を追加の検査パリティに割り当てることにより、デー
タの記録効率を落とさずに記録密度が高い場合の誤り訂
正能力を向上させることが可能となる。
【0017】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について、図
面を参照しつつ詳細に説明する。まず、本発明をディジ
タル光ディスク装置に適用した実施形態に関して、図面
を参照しながら説明する。ディジタル光ディスクにはデ
ィジタル化された映像信号や音声信号、コンピュータで
取り扱う様々なディジタルデータを記録することができ
る。
面を参照しつつ詳細に説明する。まず、本発明をディジ
タル光ディスク装置に適用した実施形態に関して、図面
を参照しながら説明する。ディジタル光ディスクにはデ
ィジタル化された映像信号や音声信号、コンピュータで
取り扱う様々なディジタルデータを記録することができ
る。
【0018】図1は、ディジタル光ディスク装置のブロ
ック構成を示したものである。記録するデータは、ディ
ジタルデータとして入力端子1より入力される。入力デ
ータは、セクタと呼ばれる所定の大きさを単位として取
り扱う。入力したデータはセクタごとに付加する補助情
報等と共に一度記録メモリ2に書き込まれる。
ック構成を示したものである。記録するデータは、ディ
ジタルデータとして入力端子1より入力される。入力デ
ータは、セクタと呼ばれる所定の大きさを単位として取
り扱う。入力したデータはセクタごとに付加する補助情
報等と共に一度記録メモリ2に書き込まれる。
【0019】次に、記録メモリ2内のデータを読み出
し、誤り訂正エンコーダ3において誤り訂正符号の符号
化処理を行う。符号化処理によって生成されたパリティ
データは記録メモリ2に書き加えられる。所定の誤り訂
正フォーマットに従って符号化を行うため、記録メモリ
2へは記録メモリアドレス制御部4から供給するアドレ
ス信号に従ってアクセスを行う。
し、誤り訂正エンコーダ3において誤り訂正符号の符号
化処理を行う。符号化処理によって生成されたパリティ
データは記録メモリ2に書き加えられる。所定の誤り訂
正フォーマットに従って符号化を行うため、記録メモリ
2へは記録メモリアドレス制御部4から供給するアドレ
ス信号に従ってアクセスを行う。
【0020】次に、誤り訂正符号化されたデータを記録
メモリ2から読み出す。メモリからのデータ読み出し
は、所定のフォーマットに従って書き込み時とは異なる
順序で行う。読み出したデータを変調部5において光デ
ィスク6の記録特性にあった信号形式に変換する。変調
信号に対して、再生を行うときの位置基準とするため
に、同期信号を同期挿入部7で挿入した後、記録アンプ
8を介して光ピックアップ9に入力する。光ピックアッ
プ9より出力されるレーザー信号によって光ディスク6
にデータを記録する。
メモリ2から読み出す。メモリからのデータ読み出し
は、所定のフォーマットに従って書き込み時とは異なる
順序で行う。読み出したデータを変調部5において光デ
ィスク6の記録特性にあった信号形式に変換する。変調
信号に対して、再生を行うときの位置基準とするため
に、同期信号を同期挿入部7で挿入した後、記録アンプ
8を介して光ピックアップ9に入力する。光ピックアッ
プ9より出力されるレーザー信号によって光ディスク6
にデータを記録する。
【0021】光ディスク6上には、同心円状またはスパ
イラル状に記録トラックが形成されており、光ディスク
に対する記録位置は、光ディスク6の回転と光ピックア
ップ9の位置をサーボ部10で制御することにより決定
する。
イラル状に記録トラックが形成されており、光ディスク
に対する記録位置は、光ディスク6の回転と光ピックア
ップ9の位置をサーボ部10で制御することにより決定
する。
【0022】光ディスク6に記録されたデータの再生は
以下の手順で行う。再生する光ディスクは記録再生可能
な光ディスクに限らず、あらかじめディスクの製造時に
データを記録した再生専用ディスクや、記録可能な領域
と再生専用の領域が混在したディスクでもよい。
以下の手順で行う。再生する光ディスクは記録再生可能
な光ディスクに限らず、あらかじめディスクの製造時に
データを記録した再生専用ディスクや、記録可能な領域
と再生専用の領域が混在したディスクでもよい。
【0023】光ディスク6を回転させ、光ピックアップ
9をサーボ部10で制御することにより、レーザー光を
用いて光ディスク6に記録されている信号を読み出す。
光ピックアップ9で読み出した信号は再生アンプ11を
介して同期検出部12に入力する。同期検出部12では
再生信号中の同期パターンから復調処理を行うための基
準位置を求める。復調部13で変調前のデータ形式に復
元した後、一旦再生メモリ14に書き込む。再生メモリ
14への書き込みは、所定のフォーマットに従って記録
時の逆変換に相当する順序で行う。
9をサーボ部10で制御することにより、レーザー光を
用いて光ディスク6に記録されている信号を読み出す。
光ピックアップ9で読み出した信号は再生アンプ11を
介して同期検出部12に入力する。同期検出部12では
再生信号中の同期パターンから復調処理を行うための基
準位置を求める。復調部13で変調前のデータ形式に復
元した後、一旦再生メモリ14に書き込む。再生メモリ
14への書き込みは、所定のフォーマットに従って記録
時の逆変換に相当する順序で行う。
【0024】再生データには、ノイズや媒体欠陥などの
影響によって発生したエラーが含まれている。誤り訂正
デコーダ15では、再生メモリ14のデータを読み出
し、誤り訂正符号化処理により付加されたパリティデー
タを使って、再生データ中の誤りの検出と訂正を行う。
誤り訂正が必要なデータに対して誤り訂正処理で求めた
訂正後の正しいデータを再生メモリ14に対して上書き
する。このとき、再生メモリ14に対するアクセスは、
所定の誤り訂正フォーマットを基準として、再生メモリ
アドレス制御部16から出力されるアドレス信号に従っ
て行う。
影響によって発生したエラーが含まれている。誤り訂正
デコーダ15では、再生メモリ14のデータを読み出
し、誤り訂正符号化処理により付加されたパリティデー
タを使って、再生データ中の誤りの検出と訂正を行う。
誤り訂正が必要なデータに対して誤り訂正処理で求めた
訂正後の正しいデータを再生メモリ14に対して上書き
する。このとき、再生メモリ14に対するアクセスは、
所定の誤り訂正フォーマットを基準として、再生メモリ
アドレス制御部16から出力されるアドレス信号に従っ
て行う。
【0025】そして、誤り訂正後のデータを再生メモリ
14から読み出し、セクタ単位で出力端子17より出力
する。図2は、誤り訂正エンコーダ3で符号化を行う誤
り訂正符号の一例を示したものである。
14から読み出し、セクタ単位で出力端子17より出力
する。図2は、誤り訂正エンコーダ3で符号化を行う誤
り訂正符号の一例を示したものである。
【0026】入力データは2048バイト単位のセクタ
で取り扱い、各セクタに対して16バイトの付加情報を
加えて2064バイトのブロックを構成する。さらに誤
り訂正の符号化のために、この2064バイトのデータ
を172列12行の形式に配列し、縦方向に16個並べ
た172列192行のデータブロックを構成する。
で取り扱い、各セクタに対して16バイトの付加情報を
加えて2064バイトのブロックを構成する。さらに誤
り訂正の符号化のために、この2064バイトのデータ
を172列12行の形式に配列し、縦方向に16個並べ
た172列192行のデータブロックを構成する。
【0027】このようにして構成したデータブロックに
対してリードソロモン積符号の符号化を行いパリティを
生成する。まず最初に、データブロックに対して列方向
に外符号の符号化を行う。各列の192バイトのデータ
に対してRS(208,192,17)符号の符号化を
行い外符号パリティとして16バイトのパリティを生成
する。すべての列について外符号の符号化を行った後、
データブロックと外符号パリティに対して行方向に内符
号の符号化を行う。各行の172バイトのデータに対し
てRS(182,172,11)符号の符号化を行い内
符号パリティとして10バイトのパリティを生成する。
すべての行について内符号の符号化を行うと、最終的に
182列208行の誤り訂正ブロックが生成される。
対してリードソロモン積符号の符号化を行いパリティを
生成する。まず最初に、データブロックに対して列方向
に外符号の符号化を行う。各列の192バイトのデータ
に対してRS(208,192,17)符号の符号化を
行い外符号パリティとして16バイトのパリティを生成
する。すべての列について外符号の符号化を行った後、
データブロックと外符号パリティに対して行方向に内符
号の符号化を行う。各行の172バイトのデータに対し
てRS(182,172,11)符号の符号化を行い内
符号パリティとして10バイトのパリティを生成する。
すべての行について内符号の符号化を行うと、最終的に
182列208行の誤り訂正ブロックが生成される。
【0028】さらにインターリーブ処理により、16行
ある外符号パリティを各セクタ間に分散させる。その結
果、図3に示すように、182列13行のセクタブロッ
クが16個積み重なったデータフォーマットが完成す
る。図3のデータフォーマットから1行ずつデータを取
りだし、同期パターンの付加と変調処理を行い、媒体に
記録するデータ系列を得る。
ある外符号パリティを各セクタ間に分散させる。その結
果、図3に示すように、182列13行のセクタブロッ
クが16個積み重なったデータフォーマットが完成す
る。図3のデータフォーマットから1行ずつデータを取
りだし、同期パターンの付加と変調処理を行い、媒体に
記録するデータ系列を得る。
【0029】現行のDVD等で採用されている同期パタ
ーンの付加方法の例を図4に示す。内符号パリティを含
む1行分の182バイトのデータを、91バイトの2つ
のブロックに分割する。分割したそれぞれのブロックの
先頭に2バイトの同期パターンを付加して同期ブロック
を生成する。このとき2つの同期ブロックに対して異な
る同期パターンを付加すると、1行の前半か後半かを区
別することができる。
ーンの付加方法の例を図4に示す。内符号パリティを含
む1行分の182バイトのデータを、91バイトの2つ
のブロックに分割する。分割したそれぞれのブロックの
先頭に2バイトの同期パターンを付加して同期ブロック
を生成する。このとき2つの同期ブロックに対して異な
る同期パターンを付加すると、1行の前半か後半かを区
別することができる。
【0030】以上のデータフォーマットに対して、より
記録密度が高くなった場合のデータフォーマットに関し
て説明する。記録密度が高くなると光ピックアップ9か
ら出力される再生出力信号レベルが低下してしまう。再
生信号レベルの低下はランダム誤りの発生頻度の増大を
招いてしまう。従って、より記録密度の高い光ディスク
の場合には、誤り訂正符号のランダム誤り訂正能力を向
上させる必要がある。ランダム誤り訂正能力を向上させ
るためには内符号の誤り訂正能力を上げることが効果的
である。
記録密度が高くなった場合のデータフォーマットに関し
て説明する。記録密度が高くなると光ピックアップ9か
ら出力される再生出力信号レベルが低下してしまう。再
生信号レベルの低下はランダム誤りの発生頻度の増大を
招いてしまう。従って、より記録密度の高い光ディスク
の場合には、誤り訂正符号のランダム誤り訂正能力を向
上させる必要がある。ランダム誤り訂正能力を向上させ
るためには内符号の誤り訂正能力を上げることが効果的
である。
【0031】一般にリードソロモン符号では、符号化す
るデータの大きさが同一であればパリティ数が多い方が
誤り訂正能力が高い。RS(n,n−2t,2t+1)
リードソロモン符号の誤り訂正能力は簡易的に以下の手
順で求めることができる。Psは訂正前のシンボル誤り
率を示し、nCkはn個からk個選択する組み合わせの
数を表すとする。
るデータの大きさが同一であればパリティ数が多い方が
誤り訂正能力が高い。RS(n,n−2t,2t+1)
リードソロモン符号の誤り訂正能力は簡易的に以下の手
順で求めることができる。Psは訂正前のシンボル誤り
率を示し、nCkはn個からk個選択する組み合わせの
数を表すとする。
【0032】 0個誤りの発生確率:P0= (1−Ps)n ・Ps0 1個誤りの発生確率:P1=nC1・(1−Ps)n-1 ・Ps1 2個誤りの発生確率:P2=nC2・(1−Ps)n-2 ・Ps2 k個誤りの発生確率:Pk=nCk・(1−Ps)n-k ・Psk RS(n,n−2t,2t+1)リードソロモン符号は
最大t個までの誤りを訂正できるので、誤り訂正後のシ
ンボル誤り率Peは以下の式で表すことができる。
最大t個までの誤りを訂正できるので、誤り訂正後のシ
ンボル誤り率Peは以下の式で表すことができる。
【0033】
【数1】
【0034】図2に示した誤り訂正符号の内符号訂正で
は、10シンボルのパリティにより最大5シンボルの誤
りを訂正することができる。誤り訂正前のシンボル誤り
率Psが10-3の時、内符号訂正後のシンボル誤り率P
enは、式の変数tに5を、変数nに182を代入する
と、 Pen =1. 28×10-9 と求めることができる。
は、10シンボルのパリティにより最大5シンボルの誤
りを訂正することができる。誤り訂正前のシンボル誤り
率Psが10-3の時、内符号訂正後のシンボル誤り率P
enは、式の変数tに5を、変数nに182を代入する
と、 Pen =1. 28×10-9 と求めることができる。
【0035】一方、高密度記録を行う場合には信号品質
の低下が予想されるため、ランダム誤り訂正能力を向上
させる必要がある。そのために内符号パリティ数を単純
に追加すると、記録データに対する有効データの割合
(フォーマット効率)が低下して記録容量が減少してし
まう。例えば、図2の誤り訂正符号において内符号パリ
ティ数を2バイト増加させると、1つの内符号に相当す
る誤り訂正符号の1行分のデータは172バイトに対し
て12バイトの内符号パリティを付加した184バイト
のブロックとなる。この184バイトのブロックを通常
記録の場合と同様に2等分してその先頭に2バイトの同
期パターンを付加すると、同期ブロック長が1バイト長
くなる。その結果、1つの同期ブロック当たりの有効デ
ータの割合が86/93から86/94に変化する。そ
の結果、フォーマット効率が約1%低下してしまう。
の低下が予想されるため、ランダム誤り訂正能力を向上
させる必要がある。そのために内符号パリティ数を単純
に追加すると、記録データに対する有効データの割合
(フォーマット効率)が低下して記録容量が減少してし
まう。例えば、図2の誤り訂正符号において内符号パリ
ティ数を2バイト増加させると、1つの内符号に相当す
る誤り訂正符号の1行分のデータは172バイトに対し
て12バイトの内符号パリティを付加した184バイト
のブロックとなる。この184バイトのブロックを通常
記録の場合と同様に2等分してその先頭に2バイトの同
期パターンを付加すると、同期ブロック長が1バイト長
くなる。その結果、1つの同期ブロック当たりの有効デ
ータの割合が86/93から86/94に変化する。そ
の結果、フォーマット効率が約1%低下してしまう。
【0036】そこで、高密度記録を行う場合には、通常
記録時に同期パターンとして割り当てていた領域の一部
を内符号パリティに割り当てることにより、フォーマッ
ト効率を維持しつつランダム誤り訂正能力を向上させ
る。
記録時に同期パターンとして割り当てていた領域の一部
を内符号パリティに割り当てることにより、フォーマッ
ト効率を維持しつつランダム誤り訂正能力を向上させ
る。
【0037】図5(A)に高密度記録を行う場合の同期
パターンの構成方法を示す。高密度記録の場合にはラン
ダム誤り訂正能力を向上させるために内符号パリティの
数を通常記録の場合よりも2バイト多い12バイトと
し、172バイトのデータと合わせて184バイトのブ
ロックを構成する。さらに通常記録では1行のブロック
を2等分して1行当たり2カ所に付加していた同期パタ
ーンを1カ所に削減し、1行分の184バイトのブロッ
クの先頭にのみ2バイトの同期パターンを付加すること
により1つの同期ブロックを生成する。このとき両者の
フォーマット効率が同一となる。しかも高密度記録の場
合には内符号パリティ数が通常記録の場合よりも2バイ
ト多くなっているため、ランダム誤りに対する誤り訂正
能力が高くなっている。
パターンの構成方法を示す。高密度記録の場合にはラン
ダム誤り訂正能力を向上させるために内符号パリティの
数を通常記録の場合よりも2バイト多い12バイトと
し、172バイトのデータと合わせて184バイトのブ
ロックを構成する。さらに通常記録では1行のブロック
を2等分して1行当たり2カ所に付加していた同期パタ
ーンを1カ所に削減し、1行分の184バイトのブロッ
クの先頭にのみ2バイトの同期パターンを付加すること
により1つの同期ブロックを生成する。このとき両者の
フォーマット効率が同一となる。しかも高密度記録の場
合には内符号パリティ数が通常記録の場合よりも2バイ
ト多くなっているため、ランダム誤りに対する誤り訂正
能力が高くなっている。
【0038】高密度記録時の内符号を用いた誤り訂正で
は、12シンボルのパリティにより最大6シンボルの誤
りを訂正することができる。誤り訂正前のシンボル誤り
率Psが10-3の時の内符号訂正後のシンボル誤り率P
ehは、式の変数tに6を、変数nに184を代入する
と、 Peh=4. 02×10-11 と求めることができる。
は、12シンボルのパリティにより最大6シンボルの誤
りを訂正することができる。誤り訂正前のシンボル誤り
率Psが10-3の時の内符号訂正後のシンボル誤り率P
ehは、式の変数tに6を、変数nに184を代入する
と、 Peh=4. 02×10-11 と求めることができる。
【0039】つまり、フォーマット効率を低下させず
に、内符号の誤り訂正能力を約32倍に改善することが
できる。この改善効果は、外符号訂正に対してより大き
く寄与するため、外符号訂正を含めた全体の誤り訂正能
力はさらに大きく改善される。
に、内符号の誤り訂正能力を約32倍に改善することが
できる。この改善効果は、外符号訂正に対してより大き
く寄与するため、外符号訂正を含めた全体の誤り訂正能
力はさらに大きく改善される。
【0040】また、記録データ系列中に現れる同期パタ
ーンの間隔に着目すると、図5(A)の同期パターンの
間隔は、図4のちょうど2倍となる。このため、通常記
録と高密度記録の両方の信号に対応可能な共通の装置を
構成する場合、図1の再生系にある同期検出部12にお
いて同期パターンの間隔を検出する機構を簡略化できる
メリットもある。同期検出部12では、同期パターンの
検出結果に基づいて次に現れる同期パターンの位置を予
測し、その予測位置の近傍に同期パターンが検出される
か否かの情報を利用して同期検出部の信頼性を高める処
理がよく行われる。このとき、次の検出位置を求めるた
めに使用するカウンタが、通常記録と高密度記録で整数
倍となっていると、その構成を大幅に簡略化することが
可能となる。
ーンの間隔に着目すると、図5(A)の同期パターンの
間隔は、図4のちょうど2倍となる。このため、通常記
録と高密度記録の両方の信号に対応可能な共通の装置を
構成する場合、図1の再生系にある同期検出部12にお
いて同期パターンの間隔を検出する機構を簡略化できる
メリットもある。同期検出部12では、同期パターンの
検出結果に基づいて次に現れる同期パターンの位置を予
測し、その予測位置の近傍に同期パターンが検出される
か否かの情報を利用して同期検出部の信頼性を高める処
理がよく行われる。このとき、次の検出位置を求めるた
めに使用するカウンタが、通常記録と高密度記録で整数
倍となっていると、その構成を大幅に簡略化することが
可能となる。
【0041】さらに、同期パターン間隔を通常記録の4
倍に長くすると、図5(B)に示す方法で同期ブロック
を生成できる。このとき、内符号パリティ数は通常記録
の場合よりも3バイト増え、2行分の370バイトのデ
ータに対して同期パターンが2バイト付加した形態とな
る。この場合においても、通常記録の場合とフォーマッ
ト効率に変化はない。誤り訂正能力は図5(A)の場合
よりもさらに高くなる。
倍に長くすると、図5(B)に示す方法で同期ブロック
を生成できる。このとき、内符号パリティ数は通常記録
の場合よりも3バイト増え、2行分の370バイトのデ
ータに対して同期パターンが2バイト付加した形態とな
る。この場合においても、通常記録の場合とフォーマッ
ト効率に変化はない。誤り訂正能力は図5(A)の場合
よりもさらに高くなる。
【0042】通常記録と高密度記録の両者を処理する場
合に適した、別の同期ブロックの生成例を図6に示す。
図5(A)の例と同様に、誤り訂正符号の1行が172
バイトのデータと12バイトの内符号パリティの184
バイトのブロックで構成されるとする。ブロックの先頭
から順に、91バイト、91バイト、2バイトの3つの
ブロックに分割する。次に最後の2バイトを2つの91
バイトの間に挿入し、あらたに184バイトのブロック
を生成し、その先頭に2バイトの同期パターンを付加す
る。
合に適した、別の同期ブロックの生成例を図6に示す。
図5(A)の例と同様に、誤り訂正符号の1行が172
バイトのデータと12バイトの内符号パリティの184
バイトのブロックで構成されるとする。ブロックの先頭
から順に、91バイト、91バイト、2バイトの3つの
ブロックに分割する。次に最後の2バイトを2つの91
バイトの間に挿入し、あらたに184バイトのブロック
を生成し、その先頭に2バイトの同期パターンを付加す
る。
【0043】その結果、生成された高密度記録時の同期
ブロックと、通常記録時の同期ブロックを比較すると、
通常記録時に2番目の同期パターンが存在していた位置
に、高密度記録対応時の内符号パリティと通常記録時の
内符号パリティとの差分である2バイトの内符号パリテ
ィが配置される。
ブロックと、通常記録時の同期ブロックを比較すると、
通常記録時に2番目の同期パターンが存在していた位置
に、高密度記録対応時の内符号パリティと通常記録時の
内符号パリティとの差分である2バイトの内符号パリテ
ィが配置される。
【0044】次に、通常記録データと図6に示した高密
度記録データに対する再生信号処理の互換性に関して説
明する。両者の信号処理において違いが発生する可能性
があるのは、同期ブロック処理と内符号訂正処理とな
る。図1のブロック図では、同期検出部12、再生メモ
リアドレス制御部16及び誤り訂正デコーダ15におけ
る処理に相当する。記録信号処理においてもそれぞれ対
応する同期挿入部7、記録メモリアドレス制御部4及び
誤り訂正エンコーダ3が関係するが、ここでは両フォー
マットの互換再生に対して重要な再生信号処理に関する
説明のみを行う。
度記録データに対する再生信号処理の互換性に関して説
明する。両者の信号処理において違いが発生する可能性
があるのは、同期ブロック処理と内符号訂正処理とな
る。図1のブロック図では、同期検出部12、再生メモ
リアドレス制御部16及び誤り訂正デコーダ15におけ
る処理に相当する。記録信号処理においてもそれぞれ対
応する同期挿入部7、記録メモリアドレス制御部4及び
誤り訂正エンコーダ3が関係するが、ここでは両フォー
マットの互換再生に対して重要な再生信号処理に関する
説明のみを行う。
【0045】通常記録された媒体と高密度記録された媒
体が混在した状況では、媒体の記録フォーマットを正し
く識別して、それぞれのフォーマットに適合した信号処
理を行う必要がある。また、加えて両信号処理の切り替
えが容易に行えることが重要である。さらに、フォーマ
ットを誤検出した場合の対策がとられていることが望ま
しい。そこで再生メモリアドレス制御部の動作に着目し
て互換処理の容易さを示す。
体が混在した状況では、媒体の記録フォーマットを正し
く識別して、それぞれのフォーマットに適合した信号処
理を行う必要がある。また、加えて両信号処理の切り替
えが容易に行えることが重要である。さらに、フォーマ
ットを誤検出した場合の対策がとられていることが望ま
しい。そこで再生メモリアドレス制御部の動作に着目し
て互換処理の容易さを示す。
【0046】図7(A)に通常記録データに対して通常
記録用の信号処理を行った場合の再生データと再生メモ
リに対するアドレスの対応の例を示す。メモリへの書き
込みアドレスは、まず先頭の同期パターン位置を基準と
して続くデータの先頭で「0」にリセットされる。その
後再生データに同期してアドレスを昇順に更新してい
く。中間の同期パターンを検出すると書き込みアドレス
は2番目のブロックの先頭に対応した値「91」にプリ
セットされる。中間の同期パターンが検出され無かった
場合には同期パターンに相当する期間の書き込みを禁止
すると同時にアドレスの更新を停止する。2番目のブロ
ックのデータに対しても昇順にアドレスを生成する。こ
のようにしてメモリに書き込まれたデータを、「0」か
ら昇順に生成される読み出しアドレスに応じてメモリか
ら読み出すと、誤り訂正デコーダに供給するデータ列が
得られる。
記録用の信号処理を行った場合の再生データと再生メモ
リに対するアドレスの対応の例を示す。メモリへの書き
込みアドレスは、まず先頭の同期パターン位置を基準と
して続くデータの先頭で「0」にリセットされる。その
後再生データに同期してアドレスを昇順に更新してい
く。中間の同期パターンを検出すると書き込みアドレス
は2番目のブロックの先頭に対応した値「91」にプリ
セットされる。中間の同期パターンが検出され無かった
場合には同期パターンに相当する期間の書き込みを禁止
すると同時にアドレスの更新を停止する。2番目のブロ
ックのデータに対しても昇順にアドレスを生成する。こ
のようにしてメモリに書き込まれたデータを、「0」か
ら昇順に生成される読み出しアドレスに応じてメモリか
ら読み出すと、誤り訂正デコーダに供給するデータ列が
得られる。
【0047】図7(B)に高密度記録データに対して高
密度記録用の信号処理を行った場合の例を示す。ブロッ
ク先頭の同期パターン位置を基準として書き込みアドレ
スカウンタを「0」にリセットし、以下再生データに同
期して昇順に書き込みアドレスを生成する。そのとき、
高密度記録用に追加した2バイトの内符号パリティの部
分に対してはアドレスカウンタの更新を停止し、代わり
に「182」と「183」のアドレスを出力する。その
後再び「91」以降のアドレスを昇順に生成する。この
ようにしてメモリに書き込まれたデータを、「0」から
昇順に生成される読み出しアドレスに応じてメモリから
読み出すと、誤り訂正デコーダに供給するデータ列が得
られる。
密度記録用の信号処理を行った場合の例を示す。ブロッ
ク先頭の同期パターン位置を基準として書き込みアドレ
スカウンタを「0」にリセットし、以下再生データに同
期して昇順に書き込みアドレスを生成する。そのとき、
高密度記録用に追加した2バイトの内符号パリティの部
分に対してはアドレスカウンタの更新を停止し、代わり
に「182」と「183」のアドレスを出力する。その
後再び「91」以降のアドレスを昇順に生成する。この
ようにしてメモリに書き込まれたデータを、「0」から
昇順に生成される読み出しアドレスに応じてメモリから
読み出すと、誤り訂正デコーダに供給するデータ列が得
られる。
【0048】図7(C)に通常記録データに対して高密
度記録用の信号処理を行った場合の例を示す。通常記録
の形式のデータを高密度記録用のアルゴリズムでメモリ
に対する書き込み及び読み出しを行うと、中間の同期パ
ターンに相当するデータがアドレス「182」と「18
3」に書き込まれる。このアドレスは本来高密度記録用
に追加された2バイトの内符号パリティが書き込まれる
アドレスである。一方その他のデータと残る10バイト
の内符号パリティは誤り訂正符号として正しい位置に配
置される。従って、誤り訂正デコーダにおいてこのデー
タ列の処理を行うと、同期パターンに相当する2バイト
のデータが誤りとして認識されるが、その他の部分の誤
りが少なくとも4バイト以下であれば正しく誤り訂正を
行うことができる。つまり、通常記録のデータを誤って
高密度記録データとして誤って処理を行ってしまって
も、誤り訂正能力が低下するだけで、十分な再生信号品
質が保たれていれば信号処理を継続することができる。
度記録用の信号処理を行った場合の例を示す。通常記録
の形式のデータを高密度記録用のアルゴリズムでメモリ
に対する書き込み及び読み出しを行うと、中間の同期パ
ターンに相当するデータがアドレス「182」と「18
3」に書き込まれる。このアドレスは本来高密度記録用
に追加された2バイトの内符号パリティが書き込まれる
アドレスである。一方その他のデータと残る10バイト
の内符号パリティは誤り訂正符号として正しい位置に配
置される。従って、誤り訂正デコーダにおいてこのデー
タ列の処理を行うと、同期パターンに相当する2バイト
のデータが誤りとして認識されるが、その他の部分の誤
りが少なくとも4バイト以下であれば正しく誤り訂正を
行うことができる。つまり、通常記録のデータを誤って
高密度記録データとして誤って処理を行ってしまって
も、誤り訂正能力が低下するだけで、十分な再生信号品
質が保たれていれば信号処理を継続することができる。
【0049】図7(D)に高密度記録データに対して通
常記録用の信号処理を行った場合の例を示す。高密度記
録の形式のデータを通常記録用のアルゴリズムでメモリ
に対する書き込み及び読み出しを行うと、アドレス「1
82」と「183」に書き込まれるべき2バイトの内符
号パリティが正常にメモリに書き込まれずに失われてし
まう。しかしメモリから読み出される172バイトのデ
ータと10バイトの内符号パリティは通常記録時の内符
号データ系列と全く同じため、誤り訂正デコーダでこの
データ系列の処理を行うと、誤り訂正能力が通常記録の
場合と同一になるが正しく誤り訂正処理を行うことがで
きる。つまり、高密度記録のデータを誤って通常記録デ
ータとして誤って処理を行ってしまっても、誤り訂正能
力が通常記録の場合と同一になるだけで信号処理を継続
することができる。
常記録用の信号処理を行った場合の例を示す。高密度記
録の形式のデータを通常記録用のアルゴリズムでメモリ
に対する書き込み及び読み出しを行うと、アドレス「1
82」と「183」に書き込まれるべき2バイトの内符
号パリティが正常にメモリに書き込まれずに失われてし
まう。しかしメモリから読み出される172バイトのデ
ータと10バイトの内符号パリティは通常記録時の内符
号データ系列と全く同じため、誤り訂正デコーダでこの
データ系列の処理を行うと、誤り訂正能力が通常記録の
場合と同一になるが正しく誤り訂正処理を行うことがで
きる。つまり、高密度記録のデータを誤って通常記録デ
ータとして誤って処理を行ってしまっても、誤り訂正能
力が通常記録の場合と同一になるだけで信号処理を継続
することができる。
【0050】また、書き込みアドレスの生成方法を常に
高密度記録データの場合に固定しても、読み出しアドレ
スの生成方法がそれぞれのデータ形式に対応していれば
特に問題とはならない。また、入力データが有効か無効
かを示すゲート信号を誤り訂正デコーダに入力可能な場
合には、データ形式に応じて適切なゲート信号を入力す
る事により、読み出しアドレスの生成方法を常に高密度
記録データの場合に固定することができる。
高密度記録データの場合に固定しても、読み出しアドレ
スの生成方法がそれぞれのデータ形式に対応していれば
特に問題とはならない。また、入力データが有効か無効
かを示すゲート信号を誤り訂正デコーダに入力可能な場
合には、データ形式に応じて適切なゲート信号を入力す
る事により、読み出しアドレスの生成方法を常に高密度
記録データの場合に固定することができる。
【0051】
【発明の効果】このように、本発明によれば、記録密度
が高い場合には、記録密度が低い場合よりも同期パター
ンを付加するブロックを大きくすることにより単位デー
タ当たりの同期パターン数を削減し、削減された同期パ
ターンに相当する領域を追加の検査パリティに割り当て
ることにより、高密度記録時にランダム誤り訂正能力を
向上させるために内符号パリティ数を増加させた場合で
もフォーマット効率を低下させることが無く、しかも両
データ形式に対応した信号処理を行う場合に、共通の信
号処理を増やしたり処理の切り替えを容易にすることが
できる。
が高い場合には、記録密度が低い場合よりも同期パター
ンを付加するブロックを大きくすることにより単位デー
タ当たりの同期パターン数を削減し、削減された同期パ
ターンに相当する領域を追加の検査パリティに割り当て
ることにより、高密度記録時にランダム誤り訂正能力を
向上させるために内符号パリティ数を増加させた場合で
もフォーマット効率を低下させることが無く、しかも両
データ形式に対応した信号処理を行う場合に、共通の信
号処理を増やしたり処理の切り替えを容易にすることが
できる。
【図1】 ディジタル光ディスク装置のブロック構成を
示す図。
示す図。
【図2】 誤り訂正符号を示す図。
【図3】 データフォーマットを示す図。
【図4】 通常記録時の同期ブロックの構成方法を示す
図。
図。
【図5】 高密度記録時の同期ブロックの構成方法を示
す図。
す図。
【図6】 高密度記録時の別の同期ブロックの構成方法
を示す図。
を示す図。
【図7】 再生信号処理のアドレス生成方法を示す図。
【図8】 従来の積符号の例を示す図。
1 入力端子 2 記録メモリ 3 誤り訂正エンコーダ 4 記録メモリアドレス制御部 5 変調部 6 光ディスク 7 同期挿入部 8 記録アンプ 9 光ピックアップ 10 サーボ部 11 再生アンプ 12 同期検出部 13 復調部 14 再生メモリ 15 誤り訂正デコーダ 16 再生メモリアドレス制御部 17 出力端子
Claims (6)
- 【請求項1】 記録媒体に記録するディジタルデータを
生成するデータ生成方法において、 前記記録媒体に対して第1の記録密度で記録を行う場合
には、入力ディジタルデータに対して第1の誤り訂正符
号で符号化を行い第1の検査パリティを生成する工程
と、前記入力ディジタルデータと前記検査パリティを第
1のブロックに分割する工程と、前記第1のブロックの
先頭に第1の同期パターンを付加することにより記録デ
ータの生成を行う工程とを備え、 前記記録媒体に対して第1の記録密度よりも高い第2の
記録密度で記録を行う場合には、入力ディジタルデータ
に対して前記第1の誤り訂正符号よりも誤り訂正能力が
高い第2の誤り訂正符号により符号化を行い前記第1の
検査パリティよりも多い第2の検査パリティを生成する
工程と、前記入力ディジタルデータと前記第2の検査パ
リティを前記第1のブロックよりも大きい第2のブロッ
クに分割する工程と、前記第2のブロックの先頭に第2
の同期パターンを付加することにより記録データの生成
を行う工程とを備えたことを特徴とするデータ生成方
法。 - 【請求項2】 1個の前記第2の同期パターンと1個の
前記第2のブロックの大きさの和が、1個の前記第1の
同期パターンと1個の前記第1のブロックの大きさの和
の整数倍に等しいことを特徴とする請求項1記載のデー
タ生成方法。 - 【請求項3】 記録媒体に記録するディジタルデータを
生成するデータ生成方法において、 前記記録媒体に対して第1の記録密度で記録を行う場合
には、入力ディジタルデータに対して第1の誤り訂正符
号で符号化を行い第1の検査パリティを生成する工程
と、前記入力ディジタルデータと前記検査パリティを第
1のブロックに分割する工程と、前記第1のブロックの
先頭に第1の同期パターンを付加することにより記録デ
ータの生成を行う工程とを備え、 前記記録媒体に対して第1の記録密度よりも高い第2の
記録密度で記録を行う場合には、入力ディジタルデータ
に対して前記第1の誤り訂正符号よりも誤り訂正能力が
高い第2の誤り訂正符号により符号化を行い前記第1の
検査パリティよりも多い第2の検査パリティを生成する
工程と、前記入力ディジタルデータと前記第2の検査パ
リティのうち前記第1の検査パリティと同数の検査パリ
ティを前記第1のブロックと同じ大きさの第2のブロッ
クに分割する工程と、前記第2のブロックうち少なくと
も2つを前記第2の検査パリティと前記第1の検査パリ
ティの差分にあたる検査パリティを介して連結し、この
連結したブロックの先頭に第2の同期パターンを付加す
ることにより記録データの生成を行う工程とを備えたこ
とを特徴とするデータ生成方法。 - 【請求項4】 記録媒体に記録するディジタルデータを
生成するデータ生成装置において、 前記記録媒体に対して第1の記録密度で記録を行う場合
には、入力ディジタルデータに対して第1の誤り訂正符
号で符号化を行い第1の検査パリティを生成する手段
と、前記入力ディジタルデータと前記検査パリティを第
1のブロックに分割する手段と、前記第1のブロックの
先頭に第1の同期パターンを付加することにより記録デ
ータの生成を行う手段とを備え、 前記記録媒体に対して第1の記録密度よりも高い第2の
記録密度で記録を行う場合には、入力ディジタルデータ
に対して前記第1の誤り訂正符号よりも誤り訂正能力が
高い第2の誤り訂正符号により符号化を行い前記第1の
検査パリティよりも多い第2の検査パリティを生成する
手段と、前記入力ディジタルデータと前記第2の検査パ
リティを前記第1のブロックよりも大きい第2のブロッ
クに分割する手段と、前記第2のブロックの先頭に第2
の同期パターンを付加することにより記録データの生成
を行う手段とを備えたことを特徴とするデータ生成装
置。 - 【請求項5】 1個の前記第2の同期パターンと1個の
前記第2のブロックの大きさの和が、1個の前記第1の
同期パターンと1個の前記第1のブロックの大きさの和
の整数倍に等しいことを特徴とする請求項4記載のデー
タ生成装置。 - 【請求項6】 記録媒体に記録するディジタルデータを
生成するデータ生成装置において、 前記記録媒体に対して第1の記録密度で記録を行う場合
には、入力ディジタルデータに対して第1の誤り訂正符
号で符号化を行い第1の検査パリティを生成する手段
と、前記入力ディジタルデータと前記検査パリティを第
1のブロックに分割する手段と、前記第1のブロックの
先頭に第1の同期パターンを付加することにより記録デ
ータの生成を行う手段とを備え、 前記記録媒体に対して第1の記録密度よりも高い第2の
記録密度で記録を行う場合には、入力ディジタルデータ
に対して前記第1の誤り訂正符号よりも誤り訂正能力が
高い第2の誤り訂正符号により符号化を行い前記第1の
検査パリティよりも多い第2の検査パリティを生成する
手段と、前記入力ディジタルデータと前記第2の検査パ
リティのうち前記第1の検査パリティと同数の検査パリ
ティを前記第1のブロックと同じ大きさの第2のブロッ
クに分割する手段と、前記第2のブロックうち少なくと
も2つを、前記第2の検査パリティのうち前記第1の検
査パリティとの差分にあたる検査パリティを介して連結
し、この連結したブロックの先頭に第2の同期パターン
を付加することにより記録データの生成を行う手段とを
備えたことを特徴とするデータ生成装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10091067A JPH11297000A (ja) | 1998-04-03 | 1998-04-03 | データ生成方法及びデータ生成装置 |
| US09/285,457 US6338155B1 (en) | 1998-04-03 | 1999-04-02 | Data generation method and apparatus |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10091067A JPH11297000A (ja) | 1998-04-03 | 1998-04-03 | データ生成方法及びデータ生成装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11297000A true JPH11297000A (ja) | 1999-10-29 |
Family
ID=14016166
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10091067A Pending JPH11297000A (ja) | 1998-04-03 | 1998-04-03 | データ生成方法及びデータ生成装置 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6338155B1 (ja) |
| JP (1) | JPH11297000A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20010081335A (ko) * | 2000-02-12 | 2001-08-29 | 구자홍 | 차세대 고밀도 기록 매체를 위한 디지털 데이터의 오류정정 부호화 방법 |
| KR100772393B1 (ko) * | 2006-02-08 | 2007-11-01 | 삼성전자주식회사 | 에러 정정 블록, 에러 정정 블록의 생성 방법 및 장치,에러 정정 방법 |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100265234B1 (ko) * | 1997-07-29 | 2000-09-15 | 윤종용 | Hd-dvcr을 위한 3중 에러정정 방법 및 그장치 |
| JP3993035B2 (ja) * | 2001-07-19 | 2007-10-17 | 松下電器産業株式会社 | データ記録方法、記録媒体、および再生装置 |
| JP4407095B2 (ja) * | 2001-12-14 | 2010-02-03 | 株式会社日立製作所 | 記録方法及び記録装置 |
| KR100896681B1 (ko) * | 2001-12-18 | 2009-05-14 | 삼성전자주식회사 | 컴팩트 디스크에 데이터를 기록하는 방법 및 그 장치 |
| US20060168499A1 (en) * | 2005-01-27 | 2006-07-27 | Edwards Jathan D | Data archive verify software |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5638227A (en) * | 1993-12-17 | 1997-06-10 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Digital data recording and reproducing apparatus |
| BR9505853A (pt) * | 1994-03-01 | 1996-02-21 | Sony Corp | Processo e aparelho de codificação e de decodificação de sinal digital e meio de registro de sinal digital |
| GB2295946B (en) * | 1994-12-01 | 1999-09-29 | Mitsubishi Electric Corp | Digital signal recording device,digital signal playback device,and digital signal decoding device therefor |
| JP2882302B2 (ja) * | 1995-02-24 | 1999-04-12 | 株式会社日立製作所 | 情報の記録方法及び再生方法 |
-
1998
- 1998-04-03 JP JP10091067A patent/JPH11297000A/ja active Pending
-
1999
- 1999-04-02 US US09/285,457 patent/US6338155B1/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20010081335A (ko) * | 2000-02-12 | 2001-08-29 | 구자홍 | 차세대 고밀도 기록 매체를 위한 디지털 데이터의 오류정정 부호화 방법 |
| US7500157B2 (en) | 2000-02-12 | 2009-03-03 | Lg Electronics Inc. | Error correction coding method for a high-density storage media |
| KR100772393B1 (ko) * | 2006-02-08 | 2007-11-01 | 삼성전자주식회사 | 에러 정정 블록, 에러 정정 블록의 생성 방법 및 장치,에러 정정 방법 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6338155B1 (en) | 2002-01-08 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0803871B1 (en) | Recording data generation method and data reproducing apparatus | |
| US7408863B2 (en) | Digital signal processing method, data recording and reproducing apparatus, and data recording medium that are resistant to burst errors | |
| KR100480183B1 (ko) | 데이터를기록(전송)/재생(수신)하는방법과그에대한장치,및데이터기록매체 | |
| KR100452570B1 (ko) | 데이터기록/재생장치및방법과데이터기록매체 | |
| KR100265769B1 (ko) | 광 디스크 시스템에서의 에러 정정 장치 및 그 에러 정정 방법 | |
| US8356235B2 (en) | Recording and reproducing data to/from a recording medium having a user data area and an information area for storing information about the recording medium | |
| JPH11110920A (ja) | 誤り訂正符号化方法及び装置、誤り訂正復号化方法及び装置、並びにデータ記録・再生装置、並びに記憶媒体 | |
| US6826137B1 (en) | Apparatus and method for authentication/copy protection of optical storage medium and the optical storage medium | |
| US6338155B1 (en) | Data generation method and apparatus | |
| JP2001023316A (ja) | ディジタルデータ再生方法及びディジタルデータ再生回路並びに誤り検出方法 | |
| KR100360406B1 (ko) | 광디스크 신호 재생용 디지털신호 처리장치 및 이를구비한 광디스크 플레이어 | |
| JP3321143B2 (ja) | 円盤状記録媒体記録装置及び円盤状記録媒体記録方法 | |
| JP3321144B2 (ja) | 円盤状記録媒体記録装置及び円盤状記録媒体記録方法 | |
| JP3290431B2 (ja) | 円盤状記録媒体再生装置及び円盤状記録媒体再生方法 | |
| JP3061800B2 (ja) | 円盤状記録媒体記録装置及び円盤状記録媒体記録方法 | |
| JPS63298776A (ja) | エラ−訂正処理方式 | |
| JP2002150681A (ja) | デジタル信号記録再生装置及び記録再生方法 | |
| JP2004247040A (ja) | 情報記録媒体 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20050414 |
|
| A072 | Dismissal of procedure [no reply to invitation to correct request for examination] |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A072 Effective date: 20050708 |