TW200401263A - Magneto-optical disk - Google Patents

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TW200401263A
TW200401263A TW092109713A TW92109713A TW200401263A TW 200401263 A TW200401263 A TW 200401263A TW 092109713 A TW092109713 A TW 092109713A TW 92109713 A TW92109713 A TW 92109713A TW 200401263 A TW200401263 A TW 200401263A
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TW
Taiwan
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data
disc
cluster
magneto
recording
Prior art date
Application number
TW092109713A
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English (en)
Inventor
Tomiji Tanaka
Yoshiyuki Teraoka
Tamotsu Ishii
Makoto Watanabe
Original Assignee
Sony Corp
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Publication date
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Description

200401263 玖、發明說明: 技術領域 本發明概言之關於一種適用於磁域牆位移偵測類型超高 解析度磁光學播放之磁光碟片,也就是所謂的dwd叫域2 位移偵測)磁光學播放,更特定而言關於一磁光碟片,其在 碟片播放期間顯示出一改進的轉移特性。 本申叫案主張於2002年4月30日所提出的日本專利申請案 第2〇〇2-12931 1號之優先權,其在此完整引用做為參考^ 先前技術 該磁光碟片已知為—可覆寫碟片形狀的記錄媒體。目前 已發展出許多技術來改進該磁光碟片的記錄密度。例如其 中種技術係最近揭示於日本專利申請公開編號h〇6_ 29〇496(以下將稱之為「文件1」)。 ” j又件丨中所揭示的播放技術為一種磁域牆位移偵測類型 超同解析度磁光學播放技術,稱之為「DWDD(域牆位移偵 測)」,其用於具有至少三個磁性層之磁光碟片:位移層、 :換層及記憶 1 ’其利用到在該記憶層中的磁域將㈣上 延伸到該位移H DWDD為侦、測在該位移層巾的區域中 斤4移的磁i或牆,纟對應彡在該記憶體與對應於在該切換 1中:區域的位移層之間的磁性耦合的一區域,其係以一 p貝取田射光照射,用於讀取資訊信號,並已經至,J達高於庫 Y =酿度之溫度,其即會損壞,藉此記錄在該記憶層 中的磁域义大小即實質上延伸在該位移層中,以增加讀取 載波信號。 ' 84043 200401263 Θ DWDD為主的磁光學播放方法(以下稱之為「播
放方法」),將在以下詳細說明。在圖1A* ,應用了 D WDD 播放方法 < 磁光磲片即以參考符號100表示。如圖所示,該 磁光碟片100由三個磁性層所構成,包括位移層101、切換 層102及1己憶層103。在該磁光碟片1〇〇中,該記憶層103即 在刖向及倒轉旋轉的不同方向上被磁化(如圖1A中的箭頭!^ 及M2所不)’以記錄資料以及一磁域。在該磁光碟片1〇〇 中在不同方向上磁化的兩個連續磁域1 〇4之間的邊界為一 戍牆105纟必須注意到,在圖i a中的一箭頭r代表該磁光 碟片100之旋轉方向。
,當一讀取雷射光BM入射到該磁光碟片⑽,因為該雷射 光BM提供-局部加熱,其溫度分佈如圖ib所示。其必須注 意到’ -參考Ts代表該切換層1〇2的庫里溫度,而在該切換 層1〇2中的區域Dp ’其溫度高於該庫里溫度心,其將被消 磁。在該磁光碟片⑽中,在該切換層⑽中的消磁化將造 成在孩切換層102及該|己憶層1〇3中該消、兹的區域%之間切 換連接力量的消失。因此在該磁光碟片刚中,對應於該區 域Dp之位移層101中的區域之域牆即單—地朝向一較高溫度 側位移,如圖丨八中的箭頭S所示。該域牆之這種位移合在^ 次對於該記憶層Η)3中的每個記錄的標記而存在於該位移層 101中的域牆在每次該磁光碟片⑽被掃描時而到達該溫度 Ts之等溫線時來發生。利用偵測到這樣的域牆位移,纪錄 在該磁光碟片⑽之記憶層1G3中的資料實f上即被延伸並 被讀取。其必須注意到,該域牆會位移到接料溫度最高 84043 200401263 的點,例如—光點的後方。 該DWDD播放方法為 非常大的信號之重要的方法之一非:::二領域讀取- 雷射光之關鍵光學解析度,其具有—高密戶二二 變該讀取雷射光之浊县, 又且不而要改 尉先《波長’物鏡的數值光圈 說,該〇诹1)1)播放方法 守也畎疋 描方向上的記錄密度。來明顯地改進在雷射光點之掃 另一方面,該記錄方法主要包括兩種類型 謎 磁場調變。該磁場調變允件 予夂及 麥己錄—較小尺寸的標記,並可 相對應地增加要記錄的資料量。 在該磁場調變類型記料,“位準高於該磁 間之記錄雷射料投射㈣磁切彳⑽±,對應於要2 的-信號之調變磁場即應用到該磁光碟片⑽,以窝入要被 記錄的該信號ί卜所要的記錄軌棘,做為—標記。圖2所= 為在-記錄軌跡10〇3上-寫入雷射光所定義的—光點卯與 記錄到該磁光碟片100之記憶層103之標記110之間的形狀關 係。 在該場調變類形記錄中,利用寫入雷射光投射到該磁光 碟片100上,記錄係由一調變的場來依續做到—熱點m 上,其發生在接近於該光點SP的中心而對應於該光點“之 开> 狀’其結果為該標記11 0將記錄在其中,如圖2所示。其 中該熱點111係根據該光點SP之形狀來發生。所以,當該光 點SP如圖2所示概略為圓形,該記綠的標記11〇將成形來複 製該熱點111之後端。意即,藉此所記錄的該標記丨1 〇將具 84043 200401263 有一羽毛狀的形狀。更特定而言,該記錄的標記11 〇之一邊 緣部份110a之形狀定義了其輪廓,其係根據該光點sp之後 端的曲率。其必須注意到該光點1U之溫度將超過在該記憶 · 層103中庫里溫度之溫度,其不同於一熱點之溫度,係由於 . 在磁片播放期間照射一讀取雷射光所產生。 在該DWDD播放方法中,由該場調變類型記錄所記錄的 標記110即由偵測該邊緣部份ll〇a之位移來再生,其係由利 用該投射的讀取雷射光加熱所發展。因此’該dwdd播放 方法可改進該磁光碟片之線性密度。 馨 對於不使用超高解析度播放技術之習用磁光碟片,例如 I述的DWDD,-軌跡寬度的決定係基於來自一相鄰軌跡' 的串音及跨寫人。但是,在前述的DWDD播放方法中已經-發現到,該串音及串寫並非永遠是決定—軌跡寬度的任何 決定因子,但是轉移特性反而為一主要因素。 發明内容 因此,本發明的目的在於藉由提供一磁光碟片,該磁光 碟片的轉移公差要比基於該磁性域牆位移㈣類型超高帛_ 析度播放方法之磁光碟片要來得大(例如DWdd播放方法), 因此便於-磁碟機的追跡相關設計,藉以克服前述該相關 技藝的缺點。 以上目的可由提供具有一記綠軌跡之磁光碟片來達到, 其寬度Gw給定如下: '
Gw<〇.〇46x(X/NA) ψ 其中λ為投射到在一碟片播放機中該磁光碟片的一讀取雷射 84043 200401263 光之波長,以由該磁光碟片讀取信號’而ΝΑ為一數值光 圈。 同時上述的目的可由提供一要播放的磁光碟片來達到, 其藉由一放射780 nm波長、及具有—數值光圈1^人為〇.45之 雷射光的光學拾取頭,且及具有一記錄軌跡,其寬度Gw& 定如下: uw<790 nm 請注意上述的磁光碟片要由該磁域牆位移偵測類型之超 高解析度播放方法(DWDD播放方法)來播放。同時,如果該 磁光碟片為一溝槽記錄類型,該記綠軌跡寬度的寬度即為 該溝槽的寬度。如果該磁光碟片為一陸地記綠類型,該紀 錄軌跡的寬度為該陸地的寬度。如果該磁光碟片為一二 溝槽記綠類型’該記錄軌跡的寬度為該陸地或溝槽的寬 度0 . 伙以下參考附圖對於本發明所作 π尺恥明 . ▼ » 、,·— vr/uj 瞭本發明之上述及立 久/、匕目的、特點、觀點及優%。 實施方式 ‘ 本發明將在以| Xj. 对隹以下參考所附圖來參 詳細說明。該具"實施例進行 一 1只施例為—採用磁域牆位移偵測盤 尚解析度播放方、丰^ ”類型超 又播放万去(例如DWDD播放方法)之 ,:據本發明的磁光環片中,一記錄軌碟片。 疋一溝槽記錄類型的磁光碟片時為溝槽寬度㈤二(如果 陸地記錄類型的磁光 如果是一 ^ 先碟片時為陸地寬度Lw,或在扯 槽記綠類型的磁光 又在—陸地/溝 碟片時同時為陸地寬度Lw及_寬度 84043 • 10 - 200401263
Gw),其可符合以下的條件,藉以保證一轉移公差為i 6〇 nmpp或更高’來符合實際使用的範園: Τ\ν£0·046χ(λ/ΝΑ) 其中λ為用於該碟片機中的雷射光波長,而ΝΑ為在該碟片 機中的數值光圈。 舉例而言,假設在圖3所示的磁光碟片中一溝槽25〖的寬 度為Gw(溝槽寬度),而一陸地2S2之寬度為[呢(陸地寬度), 其顯示放大的該碟片之實質部份,假設該磁光碟片為一溝 槽記錄類型,該溝槽寬度Gw設定如下:
Gw£〇.〇46x(k/NA) 如果該磁光碟片為一陸地記錄類型,該陸地寬度LW設定 如下:
Lws〇.〇46x(X/NA) 如果该磁光碟片為一陸地/溝槽記錄類型,該陸地寬度Lw 及溝槽寬度Gw皆可設定來滿足以上的需求。 更特足而s ’如果要由一光學拾取頭播放的溝槽記綠類 光碟片’其中一雷射光的波長λ為780 nm,而數值光圈 )為0.45 ’該溝槽寬度gw即設定小於790 nm。同時如果 邊磁光碟片為一陸地記錄類型,該陸地寬度Lw必須設定小 於 790 nm。 葬 rtr -Vt. 曰'^疋這種軌跡寬度Tw(溝槽寬度Gw或陸地寬度Lw), °保吸有超過16〇 nmpp之轉移公差,因此其可便於進行一 碟片機的追琢相關設計,其將在以下說明。 ’將解釋由一磁光碟片記錄器/播放器所播放的一磁 84043 200401263 光碟片的轉移特性。 在箾述的磁域牆位移偵測類型超高解析度播放方法气所 謂的DWDD(域牆位移偵測)播放方法,記錄在一記錄軌跡上 的一標記即利用一讀取雷射光加熱,以將該標記的邊緣朝 向由茲雷射光所定義的一光點的中心來位移(位移該域牆), 藉此讀取高於MTF之空間頻率的標記。此時,該域牆位移 將由該雷射光點的轉移(軌跡宽度方向的偏差)所影響。 圖4所示為具有一溝槽261及陸地262之溝槽記錄類型磁光 碟片之一部份的放大圖,其中該溝槽261係做為一記錄軌 跡。在圖4中,該碟片係在箭頭s之方向上移動,而一光點 SP係視為在相對於該碟片的箭頭M的方向上移動。在圖4所 示的範例中,向左轉移寫入的標記(朝向内邊界)即利用轉移 在相同方向上的一雷射光來讀取,而該轉移量為+x。在圖* 中,在該溝槽261中的標記做為該記錄標記即在該内邊界的 方向上位移地窝入(轉移+χ)(圖面中為向左)。因為該標記係 向左轉移窝入,在該溝槽261中的標記侧翼(域牆)處的點ρΑ 及ρΒ即接觸於每個右陸地及左陸地262之邊緣,所以匕在匕 之下。 因為該等點\及匕鄰接每個陸地262之侧翼,其中相鄰該 ’-、己邊緣(域知),有一趨勢為該域牆相較於該等點Pa及Ρβ之 間的溝槽261中的標記邊緣很難位移。再者,當其嘗試在碟 片記錄期間利用轉移相同量+χ之雷射光點來讀取,如圖情 丁該』Ρβ在當该點ραμ熱時尚未加熱,該點Ρβ將在該點 a之後加熱,所以在該點ρΑ及&之間的域牆且包括該等點 84043 12 200401263 PA及Pb將很難位移。 當圖4所π的該磁光碟片利用一雷射光點sp來播放,其在 該外邊界(向右)的方向上轉移,如圖5所示,該點Pa&Pb皆 可幾乎同時地加熱,所以在該點Pa&Pb之間的域牆並包括 «亥等點PA及PB將可容易地位移。更特定而言,如果該雷射 光點在碟片記錄期間已經轉移+x(nm),該域牆在當該雷射 光點在碟片播放期間轉移_x(nm)時最佳地位移。另一方 面,因為該讀取轉移量改變_x(nm),該RIMf號的播放特性 將可降低,且該轉移公差約為100到200 nmpp,該範園相較 於其它類型的磁光碟片即特職窄。其必須注意到“pp,,表 丁大學到大♦值。g種轉移會由該碟片機之機械誤差或 類似者所造成,且在碟片播放時,其很難修正已經在碟片 呑己錄期間所造成的轉移。 '在處理上相題時,本發明的發明人量測到關於在—軌 =間距j 1·3 μΓη《溝槽記錄類型碟片之溝槽寬度的該轉移 a差藉由使用具有—光學系統之測試碟片機,其中—雷 :波長“780 nm,且—數值光圈(na)為Ο”。該量測結: ,6所不。此處所使用的術語「轉移公差」代表了 一轉移 區域的寬度之尖峰到尖漆枯“、 '衣ί轉移 典 值’其中該位元錯誤率小於5x1 〇·4, ::轉移量在寫入及讀取時為相同(為相同的符號) IS:::::::性’其中該水平軸代表該溝槽寬 m、 μ 多Α差。如圖6所示,該轉移公差#相 關於Μ溝槽寬度。 ,左你相 上述的關連可·南、彡Τ 下的事貫說明,其中在圖4及5中的點 84043 -13, 200401263 PA及PB之間的軌跡縱向位置(在圖4及5中的“y”)中的差異命 小,則該轉移公差愈大。本發明在當—種方法來減少該差 異y時,即用來降低在該磁光碟片中的軌跡寬度。 接著,將說明在本發明中限制該軌跡寬度^到〇 〇46>< (λ/ΝΑ)或更小的理由。 當考慮到應用到該碟片機之外部振動或類似者時,該轉 移公差通常必須為約160 nmpi^此轉移公差將在以下說 明。 圖7所示為該轉移量的相關性之量測結果,其中該水平軸 代表該轉移量,而該垂直軸代表該位元錯誤率。I圖7所 示,對於小於5χ10-4之位元錯誤率,師移量必須在-8〇到 95 nm的範圍内,也就是8〇 + 95 = 175 nm卯。 該轉移量在由該碟片機看過去時,必須要相對於〇㈣來 水平地對稱,於該溝槽形狀的非對稱性、由錢鍍所形 成的該碟片層之厚度及該組成的非對稱性,而在許多實例 中並非如此。 接著,將解釋這種轉移的原因。其可看出㈣該碟片本 身、碟片機及振動而發生該轉移。由於該碟片本身的轉移 係由於該碟片的偏離中心、徑向扭曲或類似者。 當該標準值計畫要包含在該下—世代㈣㈣,其將在 稍後進-步說明’並應用一追跡伺服增益8〇雜4 更低),該轉移在應用該追㈣服時最大為Μ聰沖。 同時’如果該轉移係由於該碟片機,其可能 夾持一碟片所造成的嬙七 為w 幾械性偏心,由於該主軸馬達軸心 84043 ~ 14- 斜ie成的機械扭曲或麴似本
Mnmpp之轉移。… 在該伺服控制之後,將維持 代=碟Γ轉移係㈣振動,其可能原㈣在—下一世 “療MD2之可攜帶性(「迷你碟」在以下將稱之為 MD,其將在以下進—步說 ,'' 者攜帶時使用,施加到,… 說’當其在由使用 .,..到该碟片機之振動即造成該轉移。對 於由較用者攜帶的MD之轉移量測結果為8〇·。 =於β碟片本身的轉移、碟片機及振動總共約% nmpp ’其係由於ρ奴 、二知迢孩碟片轉移公差必須較佳地是高 於180 nmpp。其必須 ^ W王心、到在此计异中,其假設一最佳轉 ;取小錯誤率)即被計算,且該最佳轉移值的中央 永遠被追跡。對此目的’其必須嘗試來在一轉移的狀況下 窝入及讀取。 八很谷易來依循或追跡一追跡錯誤信號的中央。但是, 通爷孩追跡錯誤信號之中央並不重合於一錯誤最小值。其 已提出根據-標準要降低該變異到小於±2G nm。若考慮碟 片製造的目前能力,在—批量中的碟片並非所有皆接受, 但小於±20 nm的偏差即可視為適當。藉由採用在該碟片製 造中的標準並設定一碟片轉移公差為2〇〇 nmpp或更高,相 對於一追跡錯誤信號之中央為±8〇 nm,也就是在i6〇 nmpp 的範圍,其為根據本發明之磁光碟片的轉移公差為可以接 受。因此,其將可容易地控制該轉移。 碟片轉移量測之前述的結果將使用具有該光學系統之測 4碟片機,其中該雷射波長λ為78〇 nm,且數值光圈(NA) 84043 •15· 200401263 為0.45,但它們將可使用任何其它碟片機來得到。 该轉移公差係根據—雷射點的曲率、標記邊緣及一軌赫 寬度。因為該標記邊緣曲率反應了在碟片記錄時所使用的 一雷射點的曲*,該轉移公差實質上根據該雷射點直徑及 軌跡寬度。因為由一轉移公差16〇 nmpp所造成的一軌跡寬 度W8。係正比於—雷射點曲率,其在當λ = 780 nm,NA=〇45 及 W8{)=8〇 nn^W8〇=〇 〇46 (λ/ΝΑ)。 藉由該軌跡寬度設定為0.046 (λ/ΝΑ)或更小,可保證—轉 移公差16〇 nmpp或更高。因此’一碟片機的追跡可 易地設計。 # ,請注意前述根據本發明的磁㈣片為―習用格式化的磁 先碟片之版本’其中可增加該記錄容量。因此,根據本發 明〈磁光碟片與外殼形狀相同,因為該習用的格式化磁: 碟片並相容於該記錄/播放光學系統,用於該習用格式化的 磁光環片’並使其記錄容量將藉由採用高密度記錄技術 (DWDD方法)及新檔案系統而明顯地增加。 根據本發明之所謂迷你碟MD(註冊商標)的具體實施例將 下描述為-磁《片。更特定而t,該等具體實施例 匕一下一世代迷你碟MD1(以下將稱之為「下一世代 MD1」)’其使用與習用磁光療片之相同的記錄媒體,並使 其記錄容量藉由應用與在該習用磁光碟片中所使用之不同 的記錄格式來增加’且同時在—下—世代迷你碟画中(以 I㈣之為「τ—世代迷你碟仙2」),其使用-能夠進行 順記錄之新的記錄媒體’並使其記錄容量藉由應用一 84043 -16- 200401263 新的記錄格式來增加。其必須注意到習用的迷你碟(MD)亦 將在適當的地方稱之為「第一世代MD」。 根據本發明做為一磁光碟片的下一世代MD2之格式將相 較於習用的MD及下一世代MD1來詳細地說明。 1·碟片規格及區域結構 首先,該等習用MD(註冊商標)的規格將參考圖8來說明。 忒等迷你碟(音訊MD及MD-DATA)之實體格式由下述決定。 這些MD之軌跡間距為a μ〇1,而一位元長度為〇 59 μηι/bit。同時,在MD的該光學系統形式中,該雷射波長入 為λ=780 nm,且該光學拾取頭的數值光圈(να)為 ΝΑ=0.45。所採用的記錄系統為該溝槽記錄,其中一溝槽 (形成在該碟片表面中)係做為用於記錄及播放之軌跡。同 時,此MD所採用的定址方法使用一顫動溝槽,也就是說, 一單一螺旋溝槽形成在該碟片表面上,而一顫動沿著該溝 槽的任一面形成為位址資訊 其必須注意到’記錄成一顫 動之絕對位址亦稱之為ADIP(在預溝槽中的位址) 習用的MD採用該EFM(八-十四調變)方法來調變要記錄的 資料。同時’其使用該ACIRC(先進的交又插入 Solomon碼)方法來用於錯誤修正。再者,該資料插入為習 用的類型。因此,該資料冗餘為46 3〇/〇。 同時’資料在習用的MD中為「一個位元—個位元」地侦 測,且該碟片係以丨_2 m/s之CLV(固定線性速度)來驅動。 用於記錄及播放之標準資料速率為133 kB/s, 且孩記綠容 量為164 MB(在Μϋ-DATA中為140 MB)。同時,資料係覆寫 84043 -17- 200401263 在36磁區的最小單元(叢集),其包括32主要磁區及4個鏈結 磁區。 接下來’本發明將參考下一世代Md 1來說明。下一世代 MD1之記錄媒體的實體規格相同於前述的習用。因此, 該軌跡間距為1.6 μιη,雷射波長λ為λ=780 nm,且該光學拾 取頭之數值光圈(NA)為NA=0.45。所採用的記錄方法為該 溝槽記錄。該定址方法使用ADIP。因此,因為該下一世代 MD1在結構、ADIP定址及光學系統中的伺服控制類似於習 用的MD ’其可與習用的MD相互交換。 為了調變要記錄的資料’該下一世代MD1採用該RLL(1-7)PP調變方法(rlL代表「運行長度限制」;pp代表「配類 位元保持/禁止rmtr(=重覆的最小轉換運行長度)」)即適用於 向岔度記錄。同時’為了修正錯誤’該下一世代MD 1使用 具有BIS(突波指標次碼)的RS_LDC(Reed-Solomon-長距離 碼),其顯示出錯誤修正的高能力。 更特定而言,2,052位元組包括由一主要應用所供應的 2,〇48位元組之使用者資料,而加入四個位元組之edc(錯誤 偵測碼)到前者,其可視為一個磁區(資料磁區、不同於在該 療片中的一實體磁區’其將在以下進一步說明而包含磁 區〇到磁區3 1之32個磁區即配置成一區塊,其結構為3 〇4列 2 16線,如圖9所示。在每個磁區中的2,052位元組被擾頻, 以與一預定的虛擬隨機編號進行互斥或(Ex-OR)。一 32位元 組的配類位元被加入到該擾頻的區塊中的每一列,以形成 具有304列248線之結構的一 LDC(長距離碼)區塊。此LDC區 84043 -18 - 200401263 塊被插入來提供一插入的LDC區塊,其形式為152列496 線。再者’ 38列及一列的bis係交替地配置來提供一 155列 4 9 6 泉之結構’如圖1 〇所示。另外’一 2 · 5位元組之訊框同 步碼(訊框同步)即加入一條線到以上結構的上方來對應於一 訊框’藉此提供1 57.5位元組496訊框之結構。因此,在圖 10中每條線對應於496訊框,其包括訊框丨0到訊框5〇5在一 記錄區塊(叢集)中的資料區域,其將在以下參考圖16來說 明。 在上述的資料結構中’資料係插入在每個區塊中,藉此 琢資料冗餘性將為20.50%。同時,資料係使用viterbi解碼 基於PR (1,2, 1) ML來偵測。 孩碟片係以2.4 m/s之CLV(固定線性速度)來驅動。在記錄 及播放期間的標準資料速率為4.4 Mbytes/s。藉由使用此 CLV驅動,該碟片可做成具有一總記錄容量為3〇〇 Mbytes。 藉由使用該RLL(1-7)PP,而非EFM(8-14調變),該窗餘裕量 可由〇·5增加到0.666,使得其可達到1.33倍較高的記錄密 度°同時’做為資料覆寫之最小單位的叢集由16磁區组成 (64位元组)。藉由使用具有BIS之RS-LDC方法,非該CIRC 方去’以及妨述的磁區結構及Viterbi解碼,要記錄的資料 可用政率79.5。/。來調變,其由53.7°/〇改進,即1.48倍較高的 密度。 利用上述内容’下一世代的MD1可具有一記錄密度3 00 Mbytes,其約為習用MD的兩倍。 另一方面,下一世代MD2為一記錄媒體,其已經應用一 84043 -19- 200401263 高密度記錄技術,例如該磁域牆位移偵測(dwdd)技術,且 其實體格式不同於前述習用MD及下一世代MD1。在下一世 代的MD2中’該軌跡間距為l25 μηι,而位元長度為0.16 μπι/bit。因此’下一世代的MD2係為高度線性密集化。 同時,為了該習用MD及下一世代MD1之互換性,該光學 系統、讀取方法及伺服運作係用來相容於習用的標準,該 雷射波長λ為λ=780 nm,且該光學系統的數值光圈為 ΝΑ=0.45 °該記錄方法為一溝槽記錄,且定址方法使用 ADIP。同時,該外殼形狀係相同於習用的md及下一世代 MD1 〇 為了讀取利用比前述在習用碟片要較小的軌跡間距及較 小的線性密度(位元長度)來記錄的資料,其藉由與習用MD 及下一世代MD 1同等使用的一光碟片,但是,其必須消除 轉換餘裕之限制,來自陸地及溝槽之_音,及來自顫動之 串骨、失焦、CT信號等。為此目的,下一世代的MD2具有 一溝槽深度、斜度、寬度等,其不同於該習用MD及下一世 代的MD 1 °更特定而言’該溝槽係設計成16〇到丨8〇 nm深、 斜度為60到70度、及600到800 nm寬。 同時’為了調變要記錄的資料,該下一世代MD2採用該 RLL(1-7)PP調變方法(rll代表「運行長度限制」;PP代表 「配類位元保持/禁止阳“卜重覆的最小轉換運行長度)即 適用於兩密度記錄。為了修正錯誤,該下一世代MD2使用 具有BIS(大波指標次碼)的RS-LDC(Reed-Solomon-長距離 碼)’其顯示出錯誤修正的高能力。 84043 -20- 資料係插入在每個區塊中,藉此該資料冗餘將為 20.50%。資料係使用Viterbiw碼基於pR〇, _υ ]^[來偵測。 同時’做為資料覆窝之最小單位的叢集由16磁區組成(64k 位元組)。 该碟片係由2.0 m/s之ZCAV(區域固定角速度)之下來驅 動。在記錄及播放期間的資料速率為9.8 Mbytes/s。藉由使 用DWDD及此ZCAV驅動,該下一世代的MD2可做成具有總 記錄容量為1 Gbytes。 在下一世代MD1上的區域結構之範例在架構上示於圖 11。下一世代的MD1為與習用MD相同的記錄媒體,並具有 PTOC(内容的預主控表)’做為沿著其最内側邊界之預主控 的區域。在該PTOC中’有記錄的碟片管理資訊,做為由一 改變中的實體結構所形成的浮雕的坑洞。 在該預主控的區域之外,其提供一磁光學性可記錄的區 域。也就疋5兒,資料可寫入或由此可記錄區域讀取,其中 形成一溝槽來導引一記錄軌跡。一 UT〇c(内容的使用者表) 區域沿著該可1己錄區域的最内侧邊界來提供,其中敘述了 UTOC資訊,且其提供一釋放區域緊臨該預主控的區域,及 用於調整該雷射光輸出功率或類似者之調整。 如圖12所7F,該下一世rMD2對於一較高密度記錄不使 用預成形的坑洞,但已提供其設計,其考慮為下一世代的 MD2之PTOC同等資訊由顫動該溝槽來寫入。舉例而言,下 一世代MD2在該可記錄區域内提供唯一的m區域(UID),其 中有記錄著作權保護的資訊,檢查資料偽造的資訊、其它 84043 -21 - 200401263 未揭示的資訊等。資訊係由不同的記錄方法來記錄到該UID 區域,該D WDD方法應用到下一世代的MD2。 請注意在該下一世代迷你碟MD1及MD2中,其可共同記 錄音樂資料的一音訊軌跡及一資料軌跡。在此例中,在該 資科區域中的任意位置中有形成一音訊記錄區域AA,如圖 13所示,其中至少一音訊軌跡被記錄,及其中記錄至少一 資料軌跡之PC資料記錄區域da。 一系列的音訊軌跡或資料軌跡不需要實體地連續記錄在 該碟片上,但其可記錄成其複數個劃分的部份,如圖㈠所着 不。每個部份為實體地連續記綠的一磁區。也就是說,即 使如果兩個PC資料記錄區域實體上彼此隔離,如圖13所 示忒貝料軌跡的數目為單一或複數,如該例所示。圖J 3 所π為下一世代Mm之實體規格。同時在下—世代的顧2 中,共同提供這種音訊記錄區域AA及pc資料記錄區域 DA 〇 具有前述之實體規格之一相容於下一世代的刪及細 之碟片播放器/記錄器之實際範例將在以下詳細說明。 2.碟片的資料管理系統 孩磁光碟片之這些具體實施例的資料管理系統將在以下 ^考圖14及15來說明。圖14所示為下一世代的剛之資料 f理系統,而圖15顯示出下一世代的MD2。 ^因為下一世代的MD1為與習用相同的記綠媒體,其中 藉由热去覆寫的轉坑洞來記錄⑽。在其中,如同習用的 MD。孩TP0C做為管理資訊包括該碟片的總容量、在謂匸 84043 -22· 200401263 區域中的UTOC位置、功率校準區域的位置、資料區域的開 始位置、資料區域的結束位置(引出位置)等。 在下一世代MD1中,用於調整雷射窝入輸出的功率校準 區域(Rec P〇wer Calibration Area)係提供在 ADIP位址 〇〇〇〇到 0002。在下個位址0003到〇〇〇5處,記錄有ut〇c。該 包括可對應地可覆寫之管理資訊,以對於—軌跡(音訊軌跡/ 資料軌跡)進行窝入、刪除或類似者,其管理每個軌跡,及 形成該軌跡之部份的開始位置、結束位置等。該管理資訊 亦管理Μ資料區域的-自由區域,其中尚未有軌跡記路, 即該可寫入資料的一部份。在該111:〇(:中,整個料係管 理成一個軌跡,其並非由任何%!)音訊資料所形成。因此, 即使當一音訊軌跡及資料軌跡記錄在一起,其可管理一pc 資料的複數個部份之位置。 同時,UTOC資料記錄在該1710(:區域中一特定的Amp叢 集中,且該UTOC資料對於在該ADIP叢集中每個磁區所定 義其内容。更特定而言,UT0C磁區0(在該ADIP叢集中上方 ADIP磁區)管理對應於一軌跡及自由區域的部份,而 磁區1及4苔理對應於破等軌跡的特性資訊。同時,管理記 錄對應於一軌跡之資料的資訊即窝入到UT()C磁區2。 該UTOC磁區〇為-資料區域,其中記錄了記錄的資料、 可記錄的未記錄區$ ’及資料管理資訊或類似者。舉例而 言,用於記錄資料到該碟片,該碟片機將搜尋在該碟片中 一未記錄的區域,其基於該UT〇c磁區〇,並記錄資料到該 未記錄的區域。同時為了播放該碟片,該碟片機將可找到 84043 -23. 200401263 一個區域,其中要讀取的資料軌跡係以該UTOC磁區0為基 礎來記錄,並存取該區域來讀取該處的資料。 請注意在下一世代MD1中,PTOC及UTOC係記錄成為由 符合習用的迷你碟系統之調變方法所調變的資料,即該 EFM調變方法。因此,該下一世代的MD1將具有一區域, 其中記錄有由EFM調變方法所調變的資料,及另一個區 域,其中記錄有由RS-LDC及RLL(1-7)PP調變方法所調變的 資料做為高密度資料。 在一 ADIP位址0032中所敘述的一警告軌跡在其中儲存有 用於警告的資訊,當下一世代的MD1插入到用於習用MD之 碟片機中,該媒體並不被該習用MD的碟片機所支援。該資 訊可為語音資料,例如「此碟片之記錄格式本播放器不支 援」(“This disk has a recording format not supported by the player”)或警告的聲音資料。同時,如果該碟片機具有一顯 示器,該資訊可為用來顯示警告該事實的資料。該警告軌 跡可由EFM調變方法記錄,其可由習用MD的碟片機來讀 取。 在一 ADIP位址0034處,記錄有碟片描述表(DDT)列出在 下一世代MD1上的磁片資訊。在該DDT中,有敘述一格式 類型,碟片内部邏輯叢集的總數、一媒體唯一的ID、在該 DDT上的更新資訊,在壞叢集上的資訊等。 因為以上的資訊係記錄為高密度資料,其由該RS-LDC及 RLL(1-7)PP調變方法所調變,其開始於DDT區域,一防護 帶提供在該警告區域與DDT之間。 84043 -24- 200401263 同時,到達由RLL(1-7)PP調變方法所調變之高密度資料 的最低編號ADIP位址,即到達DDT之上方位址,其係加入 到一邏輯叢集編號(LCN),其在該DDT上方位址處為〇〇〇〇。 一邏輯叢集為65,536位元組,而一邏輯叢集為用於讀取及 寫入的最小單位》其必須注意到ADIp位址〇〇〇6到〇〇31為保 留。 在下一個ADIP位址0036到0038,提供有一安全區域,其 在當得到認證時即可揭示。該安全區域係用來管理屬性, 例如形成一資料的每個叢集的可揭示性或不可揭示性。特 別是,著作權保護資訊、檢查資料偽造的資訊等皆記錄在 該安全區域中。同時,其它不同種類的不可揭示資訊可記 錄在該安全區域中。僅有特別鑑識的一特定外部裝置可具 有受限制的存取到此不可揭示區域,及授權存取之外部裝 置之鑑識的資訊亦包含在記錄在該安全區域中的資訊。 開始於ADIP位址0〇38 ’敘述了一自由可窝入及可讀取使 用者區域(任意資料長度)及一多餘區域(資料長度8)。記錄 在該使用者區域中的資料係區分成使用者磁區,其由上端 母個為2,048位元組,當該資料係以LCI^々上升順序來排 列,及一外邵裝置,例如pc,指定一使用者磁區編號 (USN)到每個使用者磁區,首先指定“〇〇〇〇,,到它們最上方 的一個。因此,使用者磁區係由一 FAT檔案系統所管理。 接下來,下一世代的MD2之資料管理結構將參考圖15來 說明。下一世代MD2在其中不提供PTOC區域。因此,碟片 管理資訊,例如該碟片的總容量,該功率校準區域的位 84043 -25- 200401263 置,該資料區域的開始位置,該資料區域的結束位置(引出 位置)等,其係記錄成整個包含成為該ADIP資訊中的 PDPT(預格式碟片參數表,performat disk parameter table)。該資料係由具有BIS的RS-LDC及RLL(1-7)PP調變方 法所調變,並由DWDD方法來記錄。 同時,在每個引入及引出區域中,提供了 一雷射功率校 準區域(PCA)。在下一世代的MD2中,一 LCN指定給該PCA 區域一 ADIP位址,接著PCA,而首先為“0000”。 再者,該下一世代的MD2在其中提供一控制區域,其對 應於在下一世代的MD1之UTOC區域。圖1 5所示為一唯一 ID 區域(UID),其中要記錄有著作權保護的資訊、檢查資料偽 造的資訊、及其它不可揭示的資訊。但是實際上,該UID區 域係由不同於平常的DWDD方法之記錄方法來記錄在該引 入區域内。 在該下一世代的MD1及MD2中的檔案皆根據FAT檔案系統 來管理。舉例而言,每個資料軌跡具有對其為唯一的FAT檔 案系統。另外,一個FAT檔案系統可記錄在複數個資料軌跡 之上。 3. ADIP磁區/叢集結構,及資料區塊 接下來,將參考圖16來說明根據本發明,在下一世代的 MD 1及MD2中該磁區結構與資料區塊之間的關係。習用的 MD系統使用對應於記錄成為ADIP之實體位址的叢集/磁區 結構。但是在本發明的具體實施例之說明中,基於該ADIP 位址的叢集為了解釋的方便,將稱之為「ADIP叢集」。同 84043 -26- 200401263 時’在下一世代的MD1及MD2中基於一位址之叢集將稱之 為「記錄區塊」或「下一世代MD叢集」。 在下一世代的MD 1及MD2中,該資料軌跡係操作為一資 料流’其由一系列的叢集形成,每個做為如圖16所示的一 最小單位的位址,而一記錄區塊(第一世代MD叢集)由16磁 區構成、或一 ADIP叢集的一半,如圖16所示。 如圖16所示,一記錄區塊的資料(第一世代MD叢集)具有 5 12訊框’其包括一序文的1 〇個訊框、一後文的6個訊框、 及一資料部份的496訊框《再者,在該記錄區塊中的一訊框 包含一同步信號區域、資料、BIS及DSV。 同時’在一記錄區塊中的5 12訊框,在496個訊框中記錄 了有效的資料’其均等分為16份,而每個3丨訊框的等分將 稱之為「位址單元」。該位址單元的數目將稱之為「位址 單元數目(AUN)」。該AUN為指定給每個該等位址單元的 數目,並用於記錄的信號之位址管理。 如果由該1-7 PP調變方法所調變的高密度資料係記錄到 一習用的MD ’其具有如同在下一世代的mdi中敘述在ADIP 中的一實體叢集/磁區結構,其會發生一個問題,及原始記 錄在該碟片中的ADIP位址將不會重合於一實際記錄的資料 區塊之位址。隨機位址係參考該ADIp位址來形成。資料甚 至可藉由隨機存取到靠近記錄了一所要的資料之位置來讀 取。但是對於資料寫入,存取必須對於一正確的位置,其 中要寫入的資料將不會覆寫在任何既存的資料。為此原 因,很重要地是來正確地偵測一個位置來由用來對應於該 84043 -27- ADIP位址之下一世代的MD叢集/磁區進行存取。 為此目的’對於下一世代的MD1,記錄成在該媒體表面 上之一顫動的ADIP位址可在一預定的規則之下來轉換,以 提供一資料單元,其中偵測到一高密度資料叢集。在此例 中,該高密度資料叢集係由ADIP磁區的一整數倍數所形 成。基於此觀念’當開始記錄於該習用MD中的一 ADIP叢集 中的一下一世代叢集時,每個下一世代的MD叢集係用來對 應於ADIP叢集的一半。 因此,在下一世代的MD1中,該習用MD叢集的一半係用 來對應於記錄區塊(Recording Block)的一最小單元。 另一方面’在下一世代的MD2中’ 一叢集係操作為—記 錄區塊。 請注意在以上的具體實施例中’由該主應用所供應的 2,048位元組之資料區塊可做為一邏輯資料磁區(LDS),如 前所述。此時,記錄到相同記錄區塊的一組32個邏輯資料 磁區即做為一邏輯資料叢集(LDC)。 由於上述的資料結構,良好計時的記錄有可能在當記錄 下一世代的MD資料到該媒體的一任意位置處。同時,藉由 包括在該ADIP叢集中下一世代的MD叢集之整數,其為— ADIP位址單元’其有可能簡化位址轉換的規則,其由— ADIP叢集位址到一下一世代的MD資料叢集位址,且亦適用 於轉換電路或軟體組態。 請注意圖16所示為對於兩個下一世代的md叢集與— ADIP叢集之範例性對應’但可使用三個或更多的下一世代 84043 -28- 200401263 MD叢集來對應到一個ADIP叢集。此時,下一世代的MD叢 集之一可以不是由16個ADIP叢集構成,但下一世代的MD叢 集可相對應地設定為該EFM調變方法與RLL(1-7)PP調變方 法之間資料記錄密度的差異,共同形成該下一世代的MD磁 區之磁區數目、一個磁區的大小等。 接下來,該ADIP資料結構將參考圖17A及17B來說明。圖 17A所示為在該下一世代的MD2中的ADIP資料結構,而圖 17B所示為在該下一世代的MD1中的ADIP資料結構。 在下一世代的MD1中,敘述了一同步信號(Sync)、叢集Η 資訊(Cluster Η)、及叢集L資訊(Cluster L),代表碟片中的 叢集編號及類似者,及磁區資訊(Sector),其包含在該等磁 區中的磁區編號及類似者。該同步信號(Sync)係敘述為4個 位元,叢集Η資訊(Cluster H)為該位址資訊的前8個位元、 叢集L資訊(Cluster L)為該位址資訊的後8個位元,而該磁區 資訊(Sector)具有4個位元。同時,後面的14位元具有加入 其中的CRC。因此,42位元的ADIP信號即記錄到每個ADIP 磁區的標頭。 在下一世代的MD2中,敘述有4個位元之同步信號資料, 4位元的叢集Η資訊(Cluster H),8位元的叢集Μ資訊(Cluster Μ),4位元的叢集L資訊(Cluster L)、及4位元的磁區資訊。 後面的18位元在其中加入有BCH配類位元。同時在下一世 代的MD2中,在每個ADIP磁區的標頭中記錄有一 42位元的 ADIP信號。 在該ADIP資料結構中,上述的叢集Η資訊(Cluster H)、叢 84043 -29- 集Μ資訊(Cluster Μ)及叢集L資訊(Cluster L)可自由地組 成。同時,在上述的ADIP資料結構中可敘述其它額外的資 訊。例如在圖18所示,於該下一世代的MD2之Amp信號 中,該叢集資訊可由前8位元的叢集η及後8位元的叢集l所 代表,而碟片控制資訊可描述為取代由該後8個位元所代表 的叢集L。該碟片控制資訊包括一伺服信號的修正值、播放 田射功率的上限值、播放雷射功率線性速度之修正因子、 記錄雷射功率的上限值、記錄雷射功率線性速度的修正因 子、記錄磁性敏感度、磁力及雷射脈衝之間的相位差、配 類位元及類似者。 4.碟片機 相容於該下一世代的MD1及MD2之碟片機的一個範例將 在以下參考圖19及20來說明。該碟片機通常標示為參考符 號10。該碟片機10可連接到一個人電腦(以下將簡稱為 PC”)70,並可使用該下一世代的馗〇1及河〇2做為儲存音訊 資料’並最為該PC 70之外部儲存、或類似者。 如所示,該碟片機1〇包括一媒體驅動器u、記憶體轉換 控制器12、叢集緩衝器記憶體13、附加記憶體ΐ4、υ§Β介 面1 5及1 6、USB集線器1 7、系統控制器丨8、及—音訊處理 該媒體驅動器U進行記錄及/或播放一載入的碟片9〇,例 如一習用MD、下-世代的刚或㈣。該媒體驅動器_ 始時即建構,如以下參考圖20所做的詳細說明。 該記憶體轉換控帝】器12係提供來㈣由該媒體驅動Μ 84043 -30-
驅動器11由該碟片90所讀取的特別資訊。 連接的PC(個人電腦)70進行通訊 孩系統控制器18被用來透過USB介面16&USB集線器口所 。因此’該系統控制器1 8 控制了與PC 70之通訊,以接收一命令,例如寫入請求、讀 取請求及類似者’並傳送狀態資訊及其它必要的資訊,且 亦控制整個碟片機1〇。 舉例而言,當該碟片90載入到該媒體驅動器丨丨中,該系 統控制器18指示該媒體驅動器丨丨由該碟片9〇讀取管理資訊 或類似者,及該附加記憶體丨4來儲存管理資訊,例如 PTOC:、UTOC等,由該記憶體轉換控制器12所讀取。 藉由讀取以上的管理資訊’該系統控制器18可偵、測在該 碟片90中記錄的軌跡狀態。同時,藉由讀取CAT資料,該 系統控制器1 8可知道在該資料軌跡中該高密度資料叢集結 構’並回應於一請求來由該PC 70存取到該資料軌跡。 同時,該系統控制器18可基於唯一的ID及雜混值來執行 碟片鑑識或其它操作,並傳送這些數值到PC 70,並使該PC 70執行該碟片鑑識或其它操作。 在接收到來自PC 70之請求讀取一 FAT磁區時,該系統控 84043 -31 - 200401263 制器18提供該媒體驅動器11 一命令來讀取一高密度資料叢 集,包括該FAT叢集。所讀取的該高密度資料叢集由該記憶 體轉換控制器12寫入到該叢集緩衝器記憶體13。但是,如 果該FAT磁區資料已經儲存在該叢集緩衝器記憶體13中,該 媒體驅動器11不需要讀取該高密度資料叢集。 此時,該系統控制器18提供一命令來由寫入在該叢集缓 衝器記憶體13中的高密度資料叢集讀取所需要的FAT磁區資 料,並進行控制來透過該USB介面15及USB集線器17來傳送 該命令到該PC 70。 同時,當該系統控制器1 8接收一請求來由該PC 70寫入一 FAT磁區時,其造成該媒體驅動器11來讀取一高密度資料叢 集,包括該FAT磁區。所讀取的該高密度資料叢集由該記憶 體轉換控制器12寫入到該叢集缓衝器記憶體13。但是’如 果該FAT磁區資料已經儲存在該叢集緩衝器記憶體13中’該 媒體驅動器11不需要讀取該高密度資料叢集。 同時,該系統控制器18供應由該pc 70接收的該FAT磁區 資料(要記錄的資料)到該記憶體轉換控制器12 ’其透過該 USB介面15,並使得該記憶體轉換控制器12來覆寫該相對 應的FAT磁區資料在該叢集緩衝記憶體13中。 再者,該系統控制器18指示該記憶體轉換控制器12對於 要記錄的資料,來轉換儲存在該叢集緩衝器記憶體13中的 該高密度資料叢集中的資料,其包括一必要的FAT磁區在一 覆寫狀態中,到達該媒體驅動器11。此時,蔹媒體驅動器 11當載入的媒體為一習用MD時,採用該EFM凋變方法,或 84043 -32- 200401263 當該媒體為下一世代的MD1或MD2時,採用該RLL(卜7)pp 調變方法’以調變要記錄在該高密度資料叢集中的資料, 用於記錄到該媒體。 請注意在該磁片機10中,該記錄及播放控制係在當寫入 或明取一資料軌跡時來完成。當寫入或讀取MD音訊資料 (音訊軌跡)時,資料係透過該音訊處理器19來轉換。 該音訊處理器19具有一輸入系統,其包括一類比音訊信 號輸入區塊,例如一線輸入電路/麥克風輸入電路,a_d轉 換器、及一數位音訊資料輸入區塊。同時,該音訊處理器 19包括一 ATRAC壓縮編碼器/解碼器、及一壓縮的資料緩衝 記憶體。再者,該音訊處理器19具有一輸出系統,其包括 一數位音訊資料輸出區塊、D_A轉換器、及一類比音訊信號 輸出區塊,例如一線輸出電路/耳機輸出電路。 音訊資料在當該音訊處理器19供應數位音訊資料(或類比 音訊信號)時記錄到該碟片90上。在該音訊處理器19供應線 性PCM數位音訊資料或類比音訊信號之後,由於在該A_D轉 換器中調變所造成的該線性PCM音訊資料即進行ATRAC壓 縮編碼、然後儲存在該緩衝記憶體中。然後,該資料在— 預定的時間由該缓衝記憶體讀取(以對應於ADIp叢集之資料 的單位)’並轉換到該媒體驅動器11。 該媒體驅動器11由該EFM調變方法或RLL(1-7)PP調變方 法來調變該接收的壓縮資料,並以一音訊軌跡寫入該資料 到該碟片90。 當由該碟片90讀取一音訊軌跡時,該媒體驅動器丨丨解調 84043 -33- 200401263 變該讀取資料到一 ATRAC壓縮的資料狀態,並轉換該資料 到該音訊處理器19。該音訊處理器19將進行該資料的 ATRAC解壓縮,以提供線性pCM音訊資料,並在該數位音 訊資料輸出區塊傳遞該資料。另外’該音訊處理器丨9由該 D-A轉換器轉換該讀取資料成為類比音訊信號,並在該線輸 出/耳機輸出區塊中傳遞該類比音訊信號。 請注意圖19所示的架構僅為一範例。舉例而言,如果該 碟片機10連接到該PC 70,並做為一外部儲存,用於僅寫入 及潰取一資料軌跡,即不需要該音訊處理器19。另一方 面’當其主要是要寫入及讀取音訊信號時,其較佳地是該 音訊處理态19必須提供,同時提供一使用者控制單元及顯 示單元做為使用者介面。同時,該碟片機1〇可透過一所謂 的IEEE 1394介面連接到該PC 70,其符合於压邱(電子電機 工程協會)標準或除了 USB介面之外的一通用連接介面。 接下來,該媒體驅動器11之結構用來進行記錄及/或播放 該習用MD、下一世代MD1&MD2,其將在以下參考圖⑼來 進一步詳細說明。 該媒體驅動器11的特徵在於要進行資料窝入到習用的 MD、下-世代的MD1及MD2,其具有—記錄系統來進行
EFM調變及ACIRC編碼,用於記錄到該習用MD,亦有一記 綠系統,進行RLL(1-7)PP調變及RS-LDC編碼,用於記綠到 下一世代的MD1及MD2。該媒體驅動器丨丨亦特徵在於進行 由該習用MD、下一世代的MD1及MD2之資料讀取,其具: —播放系統來進行EFM解調變及ACIRC解碼,用於習ffiMD 84043 -34 - 200401263 的播放’亦有一播放系統,基於使用PR(1,2,1)ML及
Vlterbl解碼之資料偵測來進行RLL(l-7)解調變及RS-LDC解 碼,用於播放下一世代的MD1及MD2。 在孩媒體驅動器11中,該載入的碟片90被驅動來由一主 軸馬達21以一 CLV4ZCAV來旋轉。對於記錄或播放,一雷 射光由一光學拾取頭22投射到該碟片9〇。 為了進行記錄到該碟片9〇,該光學拾取頭22放射一具有 咼位準之雷射光來加熱一記錄軌跡到一庫里温度。同時, 為了播放該碟片90,該光學拾取頭22放射一具有相當低位 準之雷射光來在磁性Kerr效應之下偵測來自該碟片的一返 回光線。對於此雷射放射,該光學拾取頭22具有一光學系 統,其包括一雷射二極體做為一雷射源、極化的光束分離 益、物鏡等,及一光偵測器來偵測來自該碟片的一返回光 線。在該光學拾取頭22中提供的物鏡被夾持來在該碟片的 徑向上移動,例如可由一雙軸機構朝向及離開該碟片。 同時,為了保證該習用MD、下一世代的MD1&MD2之最 大播放特性,它們之間的媒體表面之實體規格不同,該碟 片機10在該光學拾取頭22的光學路徑中提供—相位補償 板,以在讀取該習用MD及下一世代的MDi資料時最佳化 該位元錯誤率。 一磁頭23相對於該光學拾取頭22而置於橫跨該碟片。 該磁頭23施加由資料所調變的磁場來記錄到該碟片9〇。同 時,其提供一長橇馬達及長橇機構(未示出),以在該碟片的 徑向來整個移動該光學頭22及該磁頭23。 84043 -35- 200401263 該媒體驅動器11包括一寫入/讀取頭系統,其由該光學拾 取頭22及磁頭23形成,及由該主軸馬達21所形成的一碟片 旋轉驅動系統,以及一記錄處理系統、播放處理系統、伺 服控制系統等。該記錄處理系統包括一區塊來進行EFM調 變及ACIRC編碼,用於記錄到該習用MD,及一區塊來進行 RLL(1-7)PP調變及RS-LDC編碼,用於記錄到下一世代的 MD1 及 MD2。 同時,該播放處理系統包括一區塊來進行對應於該EFM 調變及ACIRC解碼之解調變,用於播放習用的MD,及一區 塊來進行一解調變(PR (1,2, 1) ML及RLL (1-7)解調變,其 基於使用Viterbi解碼之資料偵測的解調變),其對應於該 RLL(1-7)PP調變及RS-LDC解碼,用於播放下一世代的MD1 及 MD2。 由該光學拾取頭22投射到該碟片90之雷射光的返回組成 所偵測的資訊(來自該光偵測器之光電流、偵測到來自該碟 片之一反射的雷射光),其供應到一 RF放大器24。該RF放大 器24對於所供應的偵測資訊來進行電流-電壓轉換、放大、 矩陣計算等,以提取讀取的RF信號、追跡錯誤信號FE、聚 焦錯誤信號FE、溝槽資訊(ADIP資訊記錄成為在該碟片90少 該記錄軌跡的顫動)等。 為了習用MD的播放,來自該RF放大器之讀取RF信號即 經由一比較器25及PLL電路26傳送到一 EFM解調變器27及 ACIRC解碼器28。該讀取RF信號即在該EFM解調變器27中 二元化,並提供一 EFM信號字串,然後進行EFM解調變, 84043 -36- 200401263 及在該ACIRC解碼器28中的錯誤修正及反插入。如果該資 料為音訊資料,此時其將為ATRAC壓縮的資料。一選擇器 29即設定到其一習用MD側,且該解調變的ATRAC壓縮的資 料即供應為自該碟片90讀取的資料到一資料缓衝器30。在 此例中,該壓縮的資料即供應到圖19中的音訊處理器19。 另一方面,為了播放該下一世代的MD1及MD2,來自該 RF放大器的讀取RF信號即傳送到一 KXL(1-7)PP解調變器35 及RS-LDC解碼器36 ’其通過一 A-D轉換電路31、等化器 32、PLL電路33及RPML電路34。在該RLL(1-7)PP解調變器 35中’該讀取rf信號使用pr (1,2,1) ML及Viterbi解碼來進 行資料偵測,並提供讀取資料做為一 RLL(l-7)碼字串。該 RLL(l-7)碼字串進一步接受解調變。再者,該資 料在該RS-LDC解碼器3 6中進行錯誤修正及反插入。 在此例中,該選擇器29即設定到其下一世代的MD1/MD2 側’及該解調變的資料即供應做為自該碟片90讀取的資料 到該資料緩衝器30。此時,該解調變的資料即供應到圖19 中的該記憶體轉換控制器丨2。 追跡錯誤信號TE及聚焦錯誤信號FE由該RF放大器24供應 到一伺服電路37 ’而溝槽資訊由該RF放大器24供應到一 ADIP解碼器38。 認ADIP解碼器38藉由一帶通濾波器限制該溝槽資訊的頻 帶來提取顫動组件,然後透過該頻帶-限制的溝槽資訊的FM 解調變及雙相位解調變來提取該ADIp位址。做為該碟片上 絕對位址上的資訊之提取的ADIP位址在當該碟片為一習用 84043 -37- 200401263 MD及下一世代的MD1時經由一 MD位址解碼器39供應到— 驅動控制器41,而當該碟片為下一世代的MD2時經由一下 一世代的MD2位址解碼器4〇。 該驅動控制器41基於每個ADIP位址來進行一預定的控 制。同時,該溝槽資訊即傳回到該伺服電路37進行該主軸 的伺服控制。 該伺服電路37產生一主軸錯誤信號基於一錯誤信號來用 於CLV伺服控制及ZCAV伺服控制,其例如利用來自一讀取 時脈(在解碼時為PLL時脈)的相位差整合該溝槽資訊來得 到。 同時,孩伺服電路37產生不同的伺服控制信號(追跡控制 信號、聚焦控制信號、長橇控制信號、絲控制信號等), 其基於如上述地來自該RF放大器24所供應的該主軸錯誤信 號、追跡錯誤信號及聚焦錯誤信號,來自該驅動控制器二 之軌跡跳躍命令、存取命令等,並供應該伺服控制信號到 -馬達驅動器42。意即,該飼服電路37利用進行必要的處 理來產生不同的伺服控制信號’例如該伺服錯誤信號及命 令之相位補償、增益處理、目標值設定。 —該馬達驅動器42機於由該伺服電路37所供應的伺服控制 信號來產生預定的伺服驅動信號。該伺服驅動信號包括— 雙軸驅動信號來驅動該雙軸機構(在聚焦方向及追跡方向 上)、長橇馬達驅動信號來驅動該長橇機構、及主軸馬達驅 動信號來驅動該主軸馬達21。這種伺服驅動信號係用來進 行聚焦控制、該碟片9〇的追跡控制、及該絲馬達以 84043 -38- 200401263 CLV或ZCAV控制。 為了由該碟片90進行記錄或播放,該馬達驅動器42由該 記憶體轉換控制器12供應高密度資料,或由該音訊處理器 19供應平常的ATRAC壓縮的資料,如圖19所示。 為了記錄到習用的MD,該選擇器43係置於其習用的MD 側,所以一 ACIRC編碼器44及EFM調變器45將置入運作。 在此例中,當該資料為音訊信號,來自該音訊處理器1 9之 壓縮的資料即插入在該ACIRC編碼器44中,並加入一錯誤 修正碼到該插入的資料,然後該資料在該EFM調變器45中 進行EFM調變。該EFM調變的資料即透過該選擇器43供應 到一磁頭驅動器46,且該磁頭23基於該EFM調變的資料施 加一磁場到該碟片90。因此,該調變的資料將記錄到該碟 片90。 為了記錄到下一世代的MD 1及MD2,該選擇器43即置於 其下一世代的MD1/MD2側,所以一 RS-LDC編碼器47及 RLL(1-7)PP調變器48將置入運作。在此例中,由該記憶體 轉換控制器12所傳送的高密度資料即插入在該RS-LDC編碼 器47中,且一 RS-LDC為主的錯誤修正碼即加入到該插入的 資料,然後該資料在該RLL(1-7)PP調變器48中進行RLL(1-7)調變。 要被記錄的資料,調變成為一 RLL(l-7)碼字串,其透過 該選擇器43供應到該磁頭驅動器46,且該磁頭23基於該調 變的資料施加一磁場到該碟片9 0來記錄資料到後者上。 一雷射驅動器/APC 49用來驅動該雷射二極體來放射一雷 84043 -39- 200401263 射光,用於前述碟片的播放及記錄,也其亦提供一所謂的 APC(自動雷射功率控制)。更特定而言,該光學拾取頭22包 括-雷射功率監視偵測器(未示出)。由該監視_器所供應 的-通唬將反饋回到該雷射驅動器/Apc 49。該雷射驅 動器/桃49比較所得到的-目前雷射功率做為-監視信號 與一預設的雷射功率,祐岛枝、人,、& λ 並匕括於孩雷射驅動信號中目前及 預設的雷射功率之間的錯誤,藉此控制該雷射二極體,所 以來自該雷射二極體之雷射功率將可穩定在一設定值。該 驅動控制1141在該雷射驅動器/APC 49中的-暫存器中,分 別设足用於播放及記錄的雷射功率數值。 該驅動控制器41由該系龍制器18指示來控制該系統建 構,所以將會執行每個前述的運作(存取、飼服控制、資料 窝入及資料讀取)。其必須注意到’圖2〇中每個虛線封閉的 區塊可建構成一個晶片的電路。 請注意如果該碟片9〇預先格式化為分開的資料軌跡記錄 區域及音訊軌跡記錄區域,如圖13所示,該系統控制㈣ 將指示在該媒體驅動器〖丨中的驅動控制器“來基於該設定 的記錄區域來具有—存取,其對應於要記錄或再生的資 料、即該音訊軌跡或資料軌跡。 同時,該系、、统控制器18可設定來提供一種控制,允許僅 記錄PC資料或音訊資料到該載人的碟片 其它資料到該碟片90上。也就是說,,系統亀= 供分別記錄PC資料及音訊資料的控制。 因此,該碟片驅動器10即如上述地建構,以允許在該習 84043 -40- 200401263 用的MD與下一世代的MD1及MD2之間的互換性。 5 ·資料軌跡磁區的再生 以下將說明在前述當中由該碟片機10進行的下一世代的 MD1及MD2之播放及記錄。為了存取到該資料區域,外部 PC 70將提供一指令來例如以「邏輯磁區」 sector”(以下將稱之為「FAT磁區」)的單位來記錄或播放, 以透過該USB介面16來提供到該碟片機1 〇中的系統控制器 18。該資料叢集由pC 7〇來看係以每2,〇48位元組來群組, 如圖14所示’並基於該fAT檔案系統以USn的上升順序來管 理。另一方面,覆寫資料軌跡在該碟片9〇上的最小單位為 一下一世代MD叢集,其大小為65,536位元組。每個下一世 代的MD叢集即指定一 LCN。 該FAT參考的資料磁區大小即小於該下一世代的md叢 集。因此,該碟片機10必須轉換一;FAT為基準的使用者磁區 成為一實體ADIP位址,並轉換以FAT為基準的資料磁區為 單位寫入/讀取到以下一世代的MD叢集為單位,其使用了 該叢集緩衝器記憶體13。 圖21所示為由碟片機1 〇中的系統控制器丨8所進行的操作 流程’當其由PC 70請求來讀取一 FAT磁區時。 透過該USB介面1 6接收來自該pc 7〇之命令來讀取FAT磁 區’該系統控制器1 8將決定一下一世代md叢集編號,包 括一 FAT磁區,其編號為該指定的FAT磁區編號#n。 該系統控制器18首先決定一臨時的下一世代MD叢集編號 u〇。因為該下一世代MD叢集之大小為65,536位元組,而該 84043 -41- 200401263 FAT磁區之大小為2,〇48位元組,32個FAT磁區包含在一個下 一世代的MD叢集中。因此’該系統控制器18將該FAT磁區 編號(η)除以32(其餘數將被除去),並採用該結果(u〇)做為臨 時的下一世代MD叢集編號。 接著,參考由該碟片90讀取到該附加記憶體14之碟片資 訊’該系統控制器1 8除了資料記錄之外,決定了下一世代 MD叢集之編號ux’也就是說,在該安全區域中的下一世代 MD叢集的編號。 如上所述,在該資料軌跡中的下一世代MD叢集包括一些 並未揭示為任何可寫入/可讀取區域者。因此,該系統控制 器18將基於已經預先讀入該附加記憶體14之碟片資訊來決 足不可揭示叢集的一編號ux。然後,該系統控制器丨8加入 該不可揭示的叢集之編號狀到該下一世代的MD叢集編號 u0 ’並將其結果“故為一實際的下一世代肘〇叢集編號#u。 在已經決定包含該FAT磁區編號#n之下一世代的MD叢集 編號#u之後’該系統控制器丨8判斷是否編號為如之下一世 代的MD叢集已經由該碟片9〇讀取,並儲存在該叢集緩衝器 1己憶體13中。如果該判斷結果為否(N〇),該系統控制器i 8 將由該碟片9〇讀取該下—世代的MD叢集。 該系統控制器18由該碟片90讀取該下一世代的MD叢集, 藉由決定來自該讀取下—世代的MD叢集編號#u來決定該 ADIP位址 #a。 孩下一世代的MD叢集即區分為該碟片90上複數個部份, 並記綠於其上。因此,為了決定一實際的記錄ADIP位址, 84043 •42· 200401263 其有需要來一個接著一個搜尋這些部份。為此目的,該系 統控制為1 8將首先決定下一世代md叢集的一編號p,及最 上方下一世代的MD叢集編號卟,記錄在該資料軌跡的上方 部份,其來自已經讀取到該附加記憶體14内的碟片資訊。 因為該下一世代MD叢集的每個這些部份已經在其中記綠 了由一 ADIP位址之開始位址/結束位址,該系統控制器a將 可以決定該下一世代MD叢集之編號p及該上方下—世代的 叢集編號px,其係基於該ADIP叢集位址及部份長度。接 著,该系統控制器18將判斷是否該部份包括具有叢集編號 #u之下一世代的MD叢集有考慮到。如果該判斷結果為否, 該系統控制器1 8將搜尋這些部份的下一個,其係由所考虞 的部份中的鏈結資訊來建議。利用以上的運作,該系統控 制器18將對於該目標下一世代的MD叢集來一個接著一個搜 尋在該碟片資訊中所敘述的該等部份。 當茲系統控制器18找到在其中記錄的具有該目標下一世 代MD叢集(#u)之部份,其將決定記錄在該部份上方的一下 -世代助叢集編號px與該目標下—世代則叢集編號如之 間的差異,並藉此偵測由該部份上方到該目標下一世代MD 叢集(#ιι)之偏移。 .在此例中,因為兩個下一世代MD叢集寫入在一個ADip 叢集中’該偏移可轉換到—ADIp位址偏移f(卜(u_⑻,其 係藉由將該偏移除以2。 ” 但是’當該除法造成分數為〇·5時,該兩個下一世代的 叢集將寫入在該ADIP叢集f中,南接卓a ^ 裒朱1 Y 由後者的中心開始。最 84043 •43- 200401263 後’該系統控制器18可決定一目的地的ADIP位址#a,其中 該下世代的MD叢集(#u)係實際上藉由加入該偏移f到該部 铋的上方ADIP位址來寫入,也就是該部份的開始位址之叢 集位址部份。 前述的運作係在圖21之步驟Si中設定讀取開始位址與叢 集長度期間來完成。其必須注意到,該說明係假設了要播 放的媒體之判斷為習用的MD、下一世代的Mm或Μ〇2已經 完成。 & 已經決定了該ADIP位址#a之後,該系統控制器18將指示 該媒體驅動器11來存取該ADIP位址#a。因此,該媒體驅動 器Π將由該驅動控制器41控制來存取該adip位址#a。 在圖21的步驟S2中,該系統控制器18等待直到完成存取 到該ADIP位址#a。當完成該存取時,該系統控制器^進到 步驟S3,其中它將等待到該光學拾取頭22到達該目標讀取 開始位址。當該系統控制器18確認時,於步驟s4中,該光 學拾取頭22已經到達該讀取開始位址,其進入步驟s5,其 中它將指示該媒體驅動器11來開始由該下—世代MD叢集讀 取一個叢集的資料。 相對應地,該媒體驅動器丨丨由該驅動控制器41控制來開 始由該碟片90讀取資料。該媒體驅動器丨丨供應由該播放系 統所讀取的資料到該記憶體轉換控制器12,其由該光學拾 取頭22、RF放大器24、RLL(1_7)PP解調變器35mLD(:解 碼器36組成。 此時,該系統控制器18在步驟86中將判斷是否該碟片驅 84043 -44 - 200401263 動器Π)係同步^該碟片9G。如果該碟片驅動器i峨未同步 於該碟片90,該系統控制器18在步驟87中將產生—信號來 代表已經產生-資料讀取錯誤。如果在步驟Μ中判斷^重 試該讀取,該系統控制器18將重覆在步驟如開始的 運作。 已經取得-個叢集的資料之後,該系統控制_在步驟 S10中將開始進行所得到的資料之錯誤修正。如果並在步驟 ⑴中判斷出該取得的資料包括—錯誤,該系統控制器⑽ 回到步驟S7,其中它將產生一信號來代表已經產生一資料 讀取錯誤。如果其在步驟811中判斷出該取得的資料不包括 錯誤,該系統控制器18進到步驟812,其中它將判斷是否已 經取得一預定的叢集。如果其判斷出已經取得該預定的叢 集’遠系統控制器18將離開該運作程序,並等待直到該媒 體驅動器11讀取該碟片,並儲存讀取的資料,且供應到該 §己憶體轉換控制器12到該叢集緩衝器記憶體丨3中。如果未 取得資料’該系統控制器1 8將重覆在步驟S6所開始的前述 運作。 讀到該叢集緩衝記憶體13中的下一世代的MD叢集中的一 個叢集資料包括數個FAT磁區。因此,該系統控制器1 8將偵 測所請求的一個該等FAT磁區之資料儲存位置,並由該USB 介面1 5傳送一個FAT磁區(2,048位元組)的資料到該外部pc 70。更特定而言’該系統控制器18將基於該請求的FAT磁區 編號#n來決定在一下一世代的MD叢集中的一位元組偏移 #b,其中包括該請求的FAT磁區編號#n。然後,該系統控制 84043 -45- 200401263 器18將由在該叢集緩衝器記憶體13中的該位元组偏移朴的 位置頊取一個FAT磁區(2,048位元组)的資料,並透過USB介 面1 5轉換該資料到該pc 70。 利用蓟述的運作’其可能回應於自該PC 70讀取一個FAT 磁區的請求來讀取並轉換一下一世代的md磁區。 6.寫入到資料軌跡磁區 接著’將參考圖22說明在該碟片機丨〇中的系統控制器i 8 所進行的操作流程’當該系統控制器丨8已經自該PC 7〇接收 到窝入一 F AT磁區的請求時。 透過該USB介面16接收來自該pC 70之命令來寫入一fAT 磁區#n時’該系統控制器1 8將決定一下一世代MD叢集編 號’包括一 FAT磁區,其編號為該指定的fAT磁區編號#n。 在決定了包括該FAT磁區編號如之下一世代md叢集的編 號#u之後,該系統控制器1 8將判斷是否具有該請求的叢集 編號#u之下一世代的MD叢集已經由該碟片90讀取,並在該 叢集緩衝記憶體1 3中讀取。如果該判斷結果為否(N〇),該 系統控制器1 8將執行運作來由該碟片90讀取具有該叢集編 號#u之下一世代的MD叢集。也就是說,該系統控制器18指 示該媒體驅動器11來讀取具有該叢集編號#u之下一世代的 MD叢集,並儲存該下一世代的md叢集來藉此讀入該叢集 緩衝記憶體13。 同時’該系統控制器18將基於其已經被請求來讀取的該 FAT磁區編號#n來決定在包括該FAT磁區編號#n之下一世代 MD中的一位元組偏移#b。接下來,該系統控制器丨8接收由 84043 -46- 該PC 70轉換的2,048位元組的資料,其係透過該USB介面15 窝入到該FAT磁區(#n),並寫入一個FAT磁區(2,〇48位元組) 的資料,其由在該叢集緩衝記憶體丨3中的位元組偏移#b的 位置開始。 因此’於儲存在該叢集緩衝記憶體丨3中的該下一世代的 MD叢集(#u)中的資料將僅在其中覆窝該pc 7〇設計的FAT磁 區(#n)。该系統控制器1 8即寫入儲存在該叢集緩衝記憶體j 3 中的下一世代MD叢集(#u)到該碟片9〇。 前述的操作係在圖22的步驟S21中完成,用於預備要記錄 的資料。同時在此例中,其假設該媒體類型已經由任何其 它方法來完成。 接下來,該系統控制器18在圖22的步驟S22中設定ADIP 位址心之寫入開始位置,其由該下一世代的MD叢集編號如 開始到要寫入的資料處。當設定該ADIP位址#3時,該系統 控制器1 8將指示該媒體驅動器11來存取該adip位址#a。因
此’該媒體驅動器11由該驅動控制器41控制來存取該ad IP 位址# a。 在步驟S23中確認該媒體驅動器11已經存取該adip位址#a 之後’該系統控制器1 8進到步驟S24,其中它將等待直到該 光學拾取頭2 2到達一目標寫入開始位址。該系統控制哭1 $ 在步驟S25中確認該光學拾取頭22已經到達該資料編碼位 址,其進到步驟S26,其中它將指示該記憶體轉換控制器j 2 來開始轉換在該下一世代MD叢集(#u)中的資料由該叢集緩 衝記憶體13轉換到該媒體驅動器11。 84043 -47- 200401263 接下來,該系統控制器1 8於步驟S27申判斷是否該光學拾 取頭22已經到達該寫入開始位址。如果該判斷結果為肯定 (Yes),該系統控制器18進到步騾S28,其中它將指示該媒體 驅動器11來開始寫入在該下一世代的MD叢集之資料到該碟 片90。因此’該媒體驅動器11由該驅動控制器41控制來開 始窝入資料到該碟片90。也就是說,該碟片機丨〇將記錄由 該記憶體轉換控制器12所轉換的資料,其藉由該rs_ldc編 碼器47、RLL(1-7)PP調變器48、磁頭驅動器46、磁頭23及 光學拾取頭22所構成的記錄系統。 此時’该系統控制器1 8將在步驟S 2 9中判斷該磁片機1 〇是 否同步於該碟片90。如果該碟片機1〇並未同步於該碟片 90,該系統控制器1 8進到步驟S30,其中它將會產生一信號 來代表已經發生一資料讀取錯誤。如果在步驟S3丨中判斷要 重試該讀取,該系統控制器18將重覆在步驟S23所開始的上 述運作。 當已經取得一叢集的資料時,該系統控制器以進到步驟 S32 ’其中它將判斷是u經取得—預定的叢集。如果該判 斷結果為肯定(YeS),該系統控制器18將離開該運作程序。 利用前述的運作,其有可能回應於來自該PC 7〇之寫入— 應磁區的請求來寫人該FAT磁區資料到該碟片90。也就是 說,以FAT磁區為單位的寫入即如同以下一
為單位來覆寫到該碟片9〇—樣地執行。 I 請注意本發明並不限於前述的具體實施例 其它不同的磁弁磔择,献从I J愿用利 兹先碟片,雖然本發明的具體實施例已經係參 84043 -48· 200401263 考所謂的迷你碟(MD ; 來說明。 註冊商標)的領域中的 下一世代MD2 在前述中,本發明已經參考所附圖面及某些較佳的且體 實施例做為範例來詳細地說明。但是,本技藝專業人:應 孩瞭解到本發明並不限於這些且 " 、, 一 骨且男她例,而可用不同的 万式來修正,3外建構或實施在^同的其它形式中,其皆 不背離在此處所提出的範園及精神,以及在所附中請專利 範圍中所定義者。 如在上述所做說明,根據本發明之磁光碟片具有一記錄 軌跡,其寬度Gw給定4Gw£〇 〇46x(VNA)(其中入為投射到 該碟片播放器巾該磁光碟片的—讀取雷射光的波長,用以 從遍磁光碟片來躓取信號,而NA為一數值光圈)。因此,該 轉移公差可為160 nmpp或更高,其有助於簡化該碟片機追 称的設計。 同時,如果要由一光學拾取頭播放一溝槽記錄類型的磁 光碟片,其中該一雷射光的波長人為78〇 nm,而數值光圈 (NA)為0.45,該溝槽寬度Gw可設定小於790 nm。如果該磁 光碟片為一陸地記錄類型,該陸地寬度Lw係設定小於 nm ’藉此一超過160 nmpp的轉移公差即可得到保證,因此 其可便於進行一碟片機的追跡相關的設計。 圖式簡單說明 圖1A所示為一架構橫截面圖,而圖1B為一溫度分佈圖, 用於解釋採用該磁域牆位移偵測類型超高解析度播放方法 (DWDD播放方法)之磁光碟片的播放。 84043 -49- 200401263 圖2為一架構平面圖,其所示為在採用該嵫域牆位移偵測 類型超高解析度播放方法(DWDD播放方法)之磁光磲片中所 記錄的一光點及標記之間的關係。 圖3A及3B所示為根據本發明之該磁光碟片的實質部份的 放大圖。圖3A所示為一架構平面圖,而圖3B所示為一架構 截面圖。 圖4所示為用於解釋該轉移之溝槽記錄類型磁光碟片的實 質邵份的放大架構平面圖。 圖5亦為解釋讀取在一溝槽記錄類型磁光碟片中轉移寫入 的資訊之放大的架構平面圖。 圖6所示為關於一溝槽寬度的轉移公差的量測。 圖7所示為位元錯誤率對於轉移量之量測。 圖8所示為第一代(習用)迷你碟、下一世代迷你碟“以及 下一世代速你碟MD2之規格。 圖9所示為包含下一世代迷你碟MD1及MD2之BIS的資料 區塊组態。 圖10所示為在下一世代迷你碟MD1及MD2中資料區塊的 ECC格式。 圖11所示為在該下一世代的迷你碟MD1上的區域結構之 範例。 圖12所為在該下一世代的迷你碟MD2上的區域結構之 範例。 圖13所示為用於一起記錄音樂資料的音訊軌跡及資料軌 跡到該下一世代的迷你碟MD 1及MD2之區域結構的範例。 84043 -50 * 200401263 圖14所不為下—世代的MD1之資料管理結構。 圖15所不為下—世代的MD2之資料管理結構。 圖16所不為下—世代的迷你碟MD1及MD2之間的ADIP磁 區結構與資料區塊中的關係。 圖ΠΑ及17B所示為該ADIp資料結構。 圖18所示為如何嵌入碟片控制信號在該下一世代迷你碟 MD2中ADIP信號中。 圖19所示為一碟片機的方塊圖。 圖20所7JT為一媒體機的内部架構之方塊圖。 圖21所示為一系統控制器中的操作流程,當該系統控制 器已經接收到來自一 PC讀取一 FAT磁區的請求。 圖22所示為在該碟片機中系統控制器之操作流程,當該 系統控制器已經接收到來自一 pc之寫入一 FAT磁區的請 求。 圖式代表符號說明 DWDD 域牆位移偵測 NA 數值光圈 EFM 8 -1 4調變 ACIRC 先進父又插入Reed-Solomari碼 CLV 固定線性速度 ZCAV 區域固定角速度 PTOC 内容的預主控表 UTOC 内容的使用者表 APC 自動雷射功率控制 84043 51· 碟片機 媒體驅動器 記憶體轉換控制器 叢集缓衝記憶體 附加記憶體 USB介面 USB集線器 系統控制器 音訊處理器 光學拾取頭 磁頭 RF放大器 解調變器 解碼器 選擇器 資料緩衝器 類比到數位轉換電路 等化器 相位鎖定迴路電路 解調變器 伺服電路 驅動控制器 馬達驅動器 磁頭驅動器 -52- 編碼器 個人電腦 碟片 磁光碟片 位移層 切換層 記憶層 磁域 域牆 標記 熱點 溝槽 陸地 -53 -

Claims (1)

  1. 200401263 拾、申請專利範圍: 给定寬度 1· 一種具有寬度為GW之記錄軌稣之磁光磲片 Gw如下: Gw<〇.〇46x(X/NA) 其中λ為投射到在一碟片播放機中該磁光磲片 士 雷射光之波長,以由該磁光磲片讀取信號,㈣二讀取 值光圈。 為一數 2. 3. 如申請專利範圍第1項之磁光環 偵測類型超高解析度播放方法來 如申請專利範圍第1項之磁光碟 度Gw為相鄰陸地之間的距離。 片,其係由一域牆位移 播放β 片’其中該記綠軌跡寬 4·如申請專利範圍第i項之磁光碟片,其中該記錄軌跡寬 度Gw為相鄰溝槽之間的距離。 5.—種由一光學拾取頭來播放之磁光碟片,其放射的雷射 光波長λ為780 nm、並具有—數值光圈NAa 〇 45,且其 具有一冗錄軌跡,其寬度Gw給定如下: Gw£_790 nm。 6·如申請專利範圍第5項之磁光碟片,其係由一域牆位移 偵測類型超高解析度播放方法來播放。 84043
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