WO1991003046A1 - Support d'enregistrement optique, methode d'enregistrement de donnees, et methode de reproduction de donnees - Google Patents

Support d'enregistrement optique, methode d'enregistrement de donnees, et methode de reproduction de donnees Download PDF

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Yoichiro Sako
Masanobu Yamamoto
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Definitions

  • the present invention provides a read-only information different from main information recorded in a track direction on a recording track formed in advance.
  • the present invention relates to an optical recording medium recorded and formed by displacement in a width direction, and an information recording method and an information reproducing method for the optical recording medium.
  • a tracking groove (group) is provided in advance in a spiral or concentric shape on the disk, and the preformed groove is formed.
  • the land inside the so-called pre-group or between the adjacent grooves is used as a recording track, and information is recorded on this recording track along the track direction.
  • Known is known. That is, the main information is recorded and / or reproduced along the recording track direction while optically detecting the pre-group and applying a tracking servo.
  • control information such as a synchronization signal address and the original recording data information are alternately recorded on the recording track along the track direction, and the synchronization signal of the control information is recorded.
  • Dresses, etc. There is known a device that performs data management or the like based on the data. That is, for example, a frame (segment) in which data is recorded in a predetermined unit is synchronized by a synchronization signal, and data is recorded and / or reproduced in a frame unit or a block (sector) unit by address information. It is supposed to be.
  • a format of the synchronization signal address information for example, a so-called CD (compact disk) format is used in consideration of compatibility.
  • one block which is the information recording unit, consists of 98 frames from the 0th frame to the 97th frame.
  • One frame is 588 times (588T) of the channel clock period T,
  • Each frame has a recording area for frame synchronization signal, subcode and data (including parity).
  • a 24T (24 channel bits) frame synchronization signal and a 14T subcode area are provided, and these are connected via 3T connection bits, respectively, and the remaining 544T bits are connected.
  • 32 symbols (32 bytes) of sample data and parity data are modulated and arranged by the so-called EFM (8-14 modulation) method.
  • the frame synchronization signal has a so-called out-of-the-rule pattern that is not in the above-mentioned EFM system, because the 11 T inversion interval continues twice.
  • the 14T subcode area corresponds to the above-mentioned 8 bits per symbol.
  • a groove (pre-group) formed beforehand by being swung (wobbled) in the track width direction for tracking is formed.
  • a method is disclosed in which a signal component includes a time code as address information.
  • a signal obtained by FM-modulating a sinusoidal carrier signal of 22.5 kHz with an absolute time code is used as the coupling signal in this case.
  • the groove is swung in the track width direction by the FM modulation signal.
  • a pre-group is formed in which the absolute time information is included in the wobbling signal component. This is A TIP
  • LSIs large-scale integrated circuits
  • existing formats such as CD formats
  • the information recorded by the ATIP technology is only the time code, and if general data is to be recorded, the time code cannot be recorded and accurate positioning of the optical pickup cannot be performed.
  • the read-only data such as an operating system and a basic dictionary can be supplied in a form prerecorded on the medium as the recordable optical recording medium
  • the software supply from the maker side and the user side Recording media such as discs on which read-only information (ROM information) is written in advance while information can be recorded because they are convenient for use on DVDs have been proposed and developed.
  • FIG. 8 shows an example of a magneto-optical disk as a recording medium on which such read-only data is recorded in advance.
  • the magneto-optical disk 1 is provided with a so-called RAM area 2 in which signals can be recorded and a so-called ROM area 3 dedicated to reproduction.
  • the RAM area 2 a land portion within a guide groove (pre-group) or between grooves formed in advance is a recording track 4, and information is magneto-optically recorded on the recording track 4.
  • the ROM area 3 is provided with a track 5 on which read-only information is recorded in advance, for example, in the form of a pit (so-called pre-format).
  • the main information recorded in the RAM area 2 needs to include control information such as synchronization signal address information for facilitating access at the time of recording / reproducing.
  • control information such as synchronization signal address information for facilitating access at the time of recording / reproducing.
  • T is a channel bit cycle
  • CD compact disk
  • An initial signal portion and a 14T subcode portion are provided at the head position of each frame via a 3T connection bit, and the remaining 544T is provided via the 3T connection bit. It is data (including parity). For this reason, 44 T of 588 T of one frame cannot be used for original data recording.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and has been made in consideration of an optical recording medium that enables a format IC or LSI, which is widely used such as an existing CD format, to be used as it is, It is intended to provide information recording / playback methods.
  • an optical recording medium includes an optical recording medium from which recording data is read out by an optical means, on a recording track formed in advance.
  • a frame synchronization signal having the same signal format as the frame synchronization signal of the main information is provided for each frame as an information recording unit while having a recordable area in which main information is recorded along the track direction. It is formed in advance by displacement of the recording track in the width direction.
  • the above main information is, for example, recording information of a general CD format.
  • the optical recording medium for example CD c Fomatsu bets full rate arm sync signal is previously formed by the width-direction displacement of the recording track where the main information to be actually recorded along the recording track
  • the frame synchronization signal may or may not be input.
  • the information recording method is an information recording method for recording main information along a track direction on a recording track formed in advance on an optical recording medium, wherein the read-only information is recorded on the recording track.
  • the main information is recorded by using the same recording method as the recording method of the reproduction-only information, using an optical recording medium recorded and formed in advance by displacement in the track width direction.
  • the recording method is a modulation method, a demodulation method, a data format, an address format, or the like.
  • the reproduction-only information includes not only original data such as software programs, dictionary data, audio data, and video data, but also synchronization signal output signal components and address information. It contains important control information.
  • an information reproducing method is an information reproducing method for reproducing main information recorded along a track direction on a recording track formed in advance on an optical recording medium, wherein the recording track is exclusively for reproduction.
  • the main information is reproduced by the same reproduction method as that of the reproduction-only information, using an optical recording medium on which information is recorded and formed in advance by displacement in the track width direction.
  • the circuit for frame synchronization of the main information is used as it is. Frame synchronization.
  • the recording method of the read-only information pre-recorded and formed by the track width direction displacement is made the same as the recording method of the main information. Not only can they be shared, but they can also share the playback circuit itself.
  • the existing circuit configuration can be used.
  • FIG. 4 is a magneto-optical medium according to a second embodiment of the optical recording medium according to the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic plan view of the disk
  • FIG. 5 is a diagram showing a recording format of a read-only area of the disk of FIG. 4
  • FIG. 6 is information for recording information on the magneto-optical disk of FIG.
  • Block circuit diagram showing a specific example of a recording / playback device
  • FIG. 7 is a schematic diagram for explaining a so-called CD format
  • FIG. 8 is a schematic plan view showing an example of a conventional disc having a read-only area.
  • FIG. 1 shows a schematic configuration of a first embodiment of a recording medium according to the present invention.
  • FIG. 1 shows a magneto-optical disk 10 in which, for example, a perpendicular magnetization film having a magneto-optical effect is formed on a transparent substrate. A part of the track is schematic
  • a tracking groove is formed in the magneto-optical disk 10 in a spiral or concentric shape to form a so-called pre-group.
  • This pre-group or a run between adjacent pre-groups is formed.
  • the recording track 11 is a recording track, and a magneto-optical signal (MO signal) as main information is recorded on the recording track 11. That is, in this track 11, a frame synchronization signal, an address, and data are alternately recorded in the track direction in accordance with a predetermined format, for example, a so-called CD (Compact Disc) format.
  • Frame synchronization is achieved by a frame synchronization signal, and data is recorded and reproduced in units of frames (segments) / sectors in accordance with address information.
  • the track 11 is formed by being displaced in the track width direction by the format of the main information, for example, the same frame synchronization signal as the above-mentioned CD format.
  • the channel clock cycle in the CD format is T
  • a pattern in which the inversion interval, which is not in so-called EFM (8-14 modulation) is twice at 11T, is continuous twice
  • A A frame synchronization signal is recorded and formed as a displacement in the track width direction in accordance with the tow rule pattern.
  • secondary information such as address information may be recorded and formed by displacement in the track width direction.
  • the magneto-optical disk 10 is driven to rotate at a constant linear velocity (CLV) or a constant angular velocity (CAV) by a spindle 21.
  • a laser beam for recording / reproducing from a laser light source 22 such as a laser diode is converted into a parallel light beam by a collimating lens 23, and then a beam splitter 24 for focusing and tracking.
  • the light is irradiated onto the magneto-optical disk 10 via an objective lens 25 of a so-called two-axis device.
  • the reflected beam from the magneto-optical disk 10 is split by a beam splitter 24 and passes through a polarizing beam splitter 2 through an optical system 26 such as a half-wave plate, a converging lens, and a cylindrical lens. It is incident on 7.
  • a polarizing beam splitter 2 such as a half-wave plate, a converging lens, and a cylindrical lens. It is incident on 7.
  • a photodetector 28 for detecting a tracking error signal, a focus error signal, and a magneto-optical signal (MO signal) is used.
  • a magneto-optical signal MO signal
  • the photodetector 28 has, for example, a light-receiving surface divided into four, and detects a tracking error signal and a focus error signal.
  • the information signal recorded by the track width direction displacement is obtained as a high frequency component of the tracking error signal.
  • the output from the photodetector 28 is supplied to the positive (10) input terminal of the differential amplifier 30, and the output of the detector 29 is input to the negative (1) input terminal of the differential amplifier 30.
  • the detector By subtracting the output of the detector 29 from the output of 28, a magneto-optical signal (MO signal) is reproduced.
  • MO signal magneto-optical signal
  • the RF signal is supplied to a PLL (Phase Locked Loop) circuit 15, and a clock synchronized with the RF signal is reproduced in the PLL circuit 15.
  • PLL Phase Locked Loop
  • frame synchronization or block synchronization is performed from the frame synchronization signal and the clock in the track width direction recording signal. That is, as shown in FIG. 1, for example, a frame synchronization signal pattern (of an art-of-rule) that does not exist in the EFM modulation rule is detected, frame synchronization is pulled in, and then block synchronization is pulled in. .
  • control circuit 17 performs CLV control for keeping the spindle motor 21 at, for example, a constant linear velocity, control for the seek operation of the optical pickup, for example, control for moving the spindle motor 21 to the target address.
  • the MO signal is supplied to the PLL 33 and the signal detection circuit 36.
  • the PLL 33 a clock synchronized with the MO signal is reproduced, similarly to the RF reproduction system.
  • the synchronous reproduction circuit 34 the frame and the block are synchronized.
  • the control circuit 35 controls the spindle motor 21 and controls the seek of the optical pickup.
  • the signal detection circuit 36 the main information (original recording data) recorded on the recording track along the track direction is reproduced.
  • 3.Synchronous playback circuit 34 and control circuit 35 can be made the same, and the LSI and circuit used for the RF signal system are made the same as the conventional LSI and circuit used for the M0 signal system. be able to. That is, the format of the frame synchronization signal recorded by the displacement in the track width direction is made the same as the format of the frame synchronization signal of the CD format, for example, so that it has been developed for the CD format and widely used. LSI can be used as it is.
  • the magneto-optical device in the initial state in which no main information is written on the track, that is, no formatting is performed. Also on the disk, it is possible to perform PLL synchronization pull-in, constant linear velocity rotation control of the spindle motor 21 by the control circuit 17, sub-code decoding and seeking, and the like.
  • an optical recording medium such as a magneto-optical disc on which information such as a frame synchronization signal address is recorded in advance by the displacement of the recording track itself in the width direction is a press using a master-disk stamper during disc production. Mass production is possible through processes.
  • a switch 39 is provided in place of the specific example of FIG. 2 described above, so that each of the synchronizing signal reproduction systems of the RF signal system and the MO signal system is integrated into one circuit. It may be.
  • the switching operation of switch 39 causes switch 39 to be connected to the selected terminal a when using the RF signal system, and switch 37 to be used when using the MO signal system. Connect to terminal b.
  • Other configurations and operations are the same as those of the specific example of FIG. 2 described above, and the corresponding portions are denoted by the same reference symbols and description thereof is omitted.
  • the frame synchronization signal recorded by the displacement in the track width direction is adopted as the main information to be recorded on the recording track.
  • the synchronization signal reproduction system of the track width direction displacement recording information of the main information can have the same configuration.
  • the existing signal reproducing device using, for example, an LSI or circuit for a CD format, pulls in the PLL synchronization and spindle motor. Rotation control, subcode decoding, and seek operation.
  • FIG. 4 schematically shows a magneto-optical disk 40 in which, for example, a perpendicular magnetization film having a magneto-optical effect is formed on a transparent substrate as a second embodiment of the optical recording medium according to the present invention.
  • a guide groove for tracking is formed in the magneto-optical disk 40 in advance in a spiral or concentric manner.
  • a land portion within the preformed guide groove (pre-glued groove) or between groups is defined as a recording track 41, and main information is recorded on the recording track 41 along the track direction by magneto-optical recording. It has become to be.
  • information dedicated to reproduction is recorded and formed by displacement in the track width direction (displacement in the track width direction or modulation in the track width direction).
  • the track width direction displacement recording information is extracted as a so-called high frequency component of a tracking error signal.
  • the track width direction displacement frequency is sufficiently higher than the tracking error signal frequency, and the track error signal is recorded.
  • the entire surface of the magneto-optical disk 40 is recordable, and at the beginning of each frame as a recording unit, control information including a synchronization signal and a clock signal component in the read-only information is provided. C is recorded and formed over the entire area of the disk by the above-described displacement in the track width direction. Over time, original data such as video data and the like are preliminarily recorded and formed in succession to the control information of each frame by the displacement in the track width direction.
  • the magneto-optical disk 40 has a recording-only area 42 and an area 43 in which reproduction-only data is written in advance in the track width direction and information (main information) can be recorded in the track direction.
  • reproduction-only data can be written as in the area 43.
  • main information to be recorded for example, magneto-optically along the track direction of the recording track 41.
  • Control information such as a frame synchronization signal may be included, but such control information includes the above-described displacement in the track width direction. It may be omitted (not recorded) in consideration of the fact that it can be obtained from the recorded read-only information.
  • FIG. 5 shows a specific example of a recording format of the reproduction-only information recorded by the displacement in the track width direction.
  • a specific example of the information recording format based on the displacement in the track width direction is similar to the format of a so-called CD (compact disk).
  • CD compact disk
  • one block one sector
  • One frame is 588 times (588T) of the channel clock period T, and within one frame, a frame synchronization signal,
  • Each recording area for subcode and data is provided.
  • a 24T (24 channel bit) frame synchronization signal and a 14T subcode area are provided, and these are connected via 3T connection bits, respectively, and the rest are connected.
  • the 544T is provided with 32 symbols (32 bytes) of sample data and parity data modulated by the so-called EFM (8-14 modulation) method.
  • the frame synchronization signal has a so-called out-of-the-rule pattern, which is not in the above-mentioned EFM method, because the 11 T inversion interval continues twice.
  • the 14T subcode area corresponds to the above one symbol.
  • a 24T synchronization signal including a pattern in which the inversion interval of 11T is twice continuous is arranged like the frame synchronization signal of the CD format.
  • the 3T connection bits make up the 44T at the beginning of the frame, including the 14T subcode and the 3T connection bits.
  • the synchronization signal at the beginning of the frame is used to synchronize in frame units. However, synchronization is performed in units of the above-mentioned blocks (sectors) composed of a plurality (98) of these frames.
  • a predetermined portion of the top 44T, for example, 8T at the end may be used as a sector mark (block mark) for block synchronization.
  • a track width direction displacement pattern rising at the center of 8T is written as the above-mentioned sector mark of the first frame of the block, and a pattern falling at the center of 8T is written as the sector mark of the other frames.
  • the first frame of the block can be distinguished from other frames.
  • a pattern S outside the EFM modulation rule (art-of-rule) is provided in each subcode area of the first and second frames of the block. . S 1 may be written in advance.
  • 98 frames are regarded as one block, and the first two frames of the block are regarded as one block.
  • eight channels P to W each consisting of 96 bits may be configured, and minute, second, and frame address information may be expressed using the Q channel.
  • Such control information is recorded as displacement in the track width direction (discretely at the head position of each frame) over the entire area of the magneto-optical disk 40.
  • the above-mentioned optical data is recorded in the 544 mm data area other than the above 44 mm at the beginning of the frame by the displacement in the track width direction.
  • a partial area 43 of the magnetic disk 40 is formed.
  • the modulation method and recording density of the read-only data recorded by this track width direction displacement are, for example, the same modulation method as the above-mentioned CD format modulation method (EF ⁇ ), and the main information on the recording track is used. The same recording density is used.
  • the modulation method is not limited to the EFM method described above.
  • a ⁇ ⁇ ⁇ method, a biphase mark modulation method, or the like may be employed, and the recording density can be set arbitrarily. Further, it is needless to say that such read-only original data may be recorded in the track width direction with respect to the recording tracks 41 on the entire surface of the magneto-optical disk 40. As described above, when the main information is recorded / reproduced along the track direction on the recording track by using the recording medium in which the reproduction-only information is recorded (pre-formatted) in advance by the displacement in the track width direction. Control information such as the frame synchronization signal obtained from the reproduction-only information can be used.
  • magneto-optical recording can be performed using only original data as main information along the track direction on the recording track 41 without recording a synchronization signal or the like at the beginning of each frame. As a result, the ratio of the original data in the main information can be increased, and the recording capacity of the original data can be increased.
  • read-only information is recorded and formed in advance (so-called pre-formatting) by displacement in the track width direction, so that tracking control over the entire area of the disc can be unified.
  • pre-formatting By displacement in the track width direction, so that tracking control over the entire area of the disc can be unified. This eliminates the need to switch between tracking controls, etc., and prevents the adverse effect on tracking when recording read-only information in pits, thus enabling tracking during track jumps across areas 42, 43. Good responsiveness and stability of control operation.
  • media such as optical discs whose read-only information is pre-formatted due to the displacement of the recording track itself in the width direction can be easily mass-produced through a pressing process using a master disc drive during disc production. Is possible.
  • the recording method of the read-only information recorded and formed by the displacement in the track width direction for example, the modulation method, the error correction method, the data One —
  • the magneto-optical disk 40 has two types of areas 42 and 43 as described above, and a spiral or concentric recording track is formed as a whole and the ROM area is formed.
  • the read-only information is recorded and formed by displacement in the track width direction.
  • the magneto-optical disc 40 is rotated by a spindle motor 21 at a constant linear velocity (CLV) or a constant angular velocity (CAV).
  • CLV constant linear velocity
  • CAV constant angular velocity
  • a laser light source 22, a collimator lens 23, a beam splitter 24, an objective lens 25, an optical system 26 such as a cylindrical lens, a polarizing beam splitter 27, and a forearm The configuration and operation of the detectors 28 and 29 are the same as those of the respective units in FIG. 2 described above, and the corresponding parts are denoted by the same reference symbols and description thereof is omitted.
  • each output from the photodetectors 28 and 29 in FIG. 6 is sent to a differential amplifier 30 to obtain a difference, thereby extracting a magneto-optically recorded information signal (MO signal). ing.
  • the output signal from the differential amplifier 30 is sent to the selected terminal a of the switching switch 51.
  • a tracking error signal and a focus error signal are also detected by using an element in which the light receiving section is divided into four, and the tracking error signal is detected from the high frequency component of the tracking error signal.
  • a signal of read-only information recorded by the displacement in the width direction can be obtained.
  • This track width direction displacement recording signal is
  • the clock is sent to the clock generation circuit 52 to perform clock recovery and various timing signal generation.
  • the track width direction displacement recording signal is sent to the selected terminal b of the switching switch 51.
  • the output signal from the switching switch 51 is subjected to, for example, EFM demodulation by a demodulation circuit 53 and sent to an address decoder 54 and an error correction code decoding circuit 55.
  • the data corrected by the decoding circuit 55 is taken out from the data output terminal 57 via the data input / output circuit 60.
  • the PLL ⁇ When the switching switch 61 is switched by the switching control signal from the timing generation circuit 52, one system of the demodulation circuit 53, the address decoder 54, and the error correction decoding circuit 55 are provided. Used for both types of information. Therefore, it is not necessary to provide a reproducing circuit system for each piece of information, and the reproducing circuit configuration can be halved.
  • the addresses of the read-only information recorded in advance in the track width direction displacement and the main information recorded along the track direction on the recording track have the same format.
  • the information can be distinguished by adding identifier information or by so-called directory or TOC (table of contents).
  • the recording method (modulation method, error correction method, data format, address format, etc.) of the read-only information recorded in advance by the displacement in the track width direction, and the recording track along the track direction.
  • the recording method of the recorded main information By making the recording method of the recorded main information the same as the existing recording method for so-called CDs, it can be used for existing CD playback devices.
  • Various ICs (Integrated Circuits) and LSIs (Large Scale Integrated Circuits) can be used almost as they are, making it easier to design disc playback circuits and supplying them at lower cost.
  • the same effect can be obtained not only in the recording method of the audio CD but also in the case of using the same recording method as a so-called CD-ROM or CDI.
  • the data of the main information to be recorded supplied from the data input terminal 61 is sent to the error correction code encoding circuit 62 via the data input / output circuit 60 and the error
  • the signal is subjected to correction encoding processing, is subjected to, for example, EFM modulation in a modulation circuit 63, is converted into a magnetic field modulation drive signal in a magnetic field modulation drive circuit 64, and is sent to a magnetic head 65 for magneto-optical recording.
  • EFM modulation in a modulation circuit 63 At the time of error correction encoding processing in the encoding circuit 62 and EFM modulation processing in the modulation circuit 63, at least a frame synchronization signal in the read-only information recorded in the track width direction displacement recorded above is used. Each processing operation is controlled by the clock signal subjected to the phase lock.
  • the synchronization signal and the clock signal can be obtained from the read-only information recorded by the displacement in the track width direction, it is not necessary to include the synchronization signal and the clock signal in the main information to be magneto-optically recorded.
  • the address information can also be obtained from the above-mentioned read-only information. Therefore, by not using the synchronization signal as main information but using the synchronization signal of read-only information, the ratio of the original data in the main information can be increased. Data recording capacity can be increased.
  • the read-only information is recorded and formed by the displacement in the track width direction, and the main information is obtained by using a part of the read-only information.
  • the main information recorded along the track direction on the recording track information can be recorded not only by the displacement in the track width direction, but also the recording capacity of the medium can be increased.
  • the displacement allows easy access to the unrecorded area when recording the main information.
  • the main information recording By omitting the main information recording using a part of the data as it is, it is possible to further increase the medium recording capacity for the original data. Furthermore, since the recording method of the read-only information pre-recorded and formed by the track width direction displacement and the recording method of the main information are made the same, the circuit configuration for information recording can be shared. In addition, since the main information is reproduced by the same reproduction method as the reproduction method of the reproduction-only information, not only can the configuration of the reproduction circuit be shared but also the reproduction circuit itself can be shared ( furthermore, the reproduction circuit itself can be shared).
  • the reproduction circuit configuration can be shared, and the main information recording method and the reproduction-only information can be shared.
  • the recording method the same as the existing recording method for CDs, for example, existing ICs and LSIs can be reused, simplifying circuit design and reducing the cost of recording / reproducing devices. .
  • the recording medium is not limited to a magneto-optical disk, but may be a phase-change optical disk, an organic dye-based optical disk, various write-once disks, a rewritable disk, and the like. Applicable. Applicable to cards etc. in addition to disks. In addition, software program data and the like are recorded by the displacement in the track width direction. u

Description

明 細 書 光学式記録媒体、 情報記録方法及び情報再生方法 技 術 分 野 本発明は、 予め形成された記録トラッ ク上に トラッ ク方向に記録 される主情報とは別の再生専用情報がトラック幅方向の変位により 記録形成された光学式記録媒体と、 該光学式記録媒体に対する情報 記録方法及び情報再生方法に関する。 背 景 技 術 情報を記録可能な光学式記録媒体、 例えば光磁気ディスク等にお いて、 ディスク上にトラッキング用の溝 (グループ) を予めスパイ ラル状あるいは同心円状に設け、 この予め形成された溝 (いわゆる プリ グループ) の内部、 あるいは隣接する溝間のラン ド部を記録ト ラッ クとし、 この記録トラッ ク上に トラック方向に沿って、 例えば 磁気光学的に情報を記録及び Z又は再生するようにしたものが知ら れている。 すなわち、 上記プリ グループを光学的に検出して トラッ キングサ一ボをかけながら、 記録トラック方向に沿って主情報の記 録及び又は再生を行う ものである。
この場合において、 記録トラッ ク上にトラッ ク方向に沿って、 例 えば同期信号ゃァ ドレス等の制御情報と、 本来の記録データ情報と を交互に記録するようにし、 この制御情報の同期信号ゃァ ドレス等 に基づいてデータ管理等を行うようにしたものが知られている。 す なわち、 同期信号により、 例えば所定単位でデータが記録されてい るフレーム (セグメ ン ト) の同期をとり、 ア ドレス情報によって、 データがフ レーム単位やブロック (セクタ) 単位で記録及び 又は 再生されるようになっている。 これらの同期信号ゃァ ドレス情報の フォーマツ トとしては、 互換性を考慮して、 例えばいわゆる C D ( コンパク ト · ディスク) フォーマッ トが用いられる。
ここで一般の C Dフォーマツ トについて、 第 7図を参照しながら 簡単に説明する。
第 7図において、 情報記録単位となる 1 ブロック ( 1 セクタ) は 第 0 フレームから第 9 7フレームまでの 98フレームから成り、 1 フ レームはチャンネルクロッ ク周期 Tの 5 88倍(588T ) で、 1 フ レー ム内には、 フレーム同期信号、 サブコー ド及びデータ (パリティを 含む) の各記録領域が設けられている。 すなわち 1 フレームの先頭 部分には、 24T ( 24チヤンネルビッ ト) のフレーム同期信号と 14T のサブコ一 ド領域が設けられ、 これらがそれぞれ 3 Tの接続ビッ ト を介して接続されており、 残り 544Tには 32シンボル (32バイ ト) のサンプルデータ及びパリティデータが、 いわゆる E F M ( 8-14変 調) 方式により変調されて配設されている。 フレーム同期信号は、 11 Tの反転間隔が 2回連続することによって、 上記 E F M方式にな い、 いわゆるアウ トォブルールのパターンとなっている。 14Tのサ ブコー ド領域は、 上記 1 シンボル 8 ビッ ト分に対応している。
ここで、 何も書き込まれていない (初期状態の) 光ディスクを使 用する時には、 先ずフォーマツティ ングを行い、 光ディスクの記録 /再生に必要とされる同期信号ゃァ ドレス情報をトラック方向に沿 一 —
つて、 例えば光磁気信号として書き込む必要がある。
ところで、 特開昭 6 3 - 8 7 6 8 2号等において、 トラッキング のために トラッ ク幅方向に揺す振られて (ゥォブリ ングされて) 予 め形成される溝 (プリ グループ) のゥォプリ ング信号成分に、 ァ ド レス情報としての時間コー ドを含ませる方法が開示されている。 こ の場合のゥォプリ ング信号には、 例えば 2 2. 0 5 k H zの正弦波の 搬送波信号を絶対時間コー ド (該搬送波に比較して十分低い周波数 の信号) で F M変調した信号を用いており、 ディスク上に溝を形成 する際に上記 F M変調信号により トラック幅方向に該溝を振らせる
(ゥォブリ ングさせる) ことで、 絶対時間情報をゥォブリ ング信号 成分に含むようなプリ グループを形成している。 これは、 A T I P
(アブソル一 ト ' タイム ' イン ' プリ グループ) と略称されている c 本来の記録データ (主情報) の記録 再生時には、 上記プリ グルー ブの再生信号より トラッキングエラー信号を得ると共に上記絶対時 間コー ドを復調し、 ァ ドレス情報を得るようにしている。
このような A T I P技術においては、 F M変調されて記録された 信号の検出や処理には専用の回路が必要とされ、 例えば一般 C D用 の L S I (大規模集積回路) 等が使用できない。 すなわち、 C Dフ ォーマツ ト等のように既存のフォ一マツ トに適合した各種 I C (集 積回路) や L S I等が市場に供給されている点を考慮すると、 これ らの既存の I Cや L S I等を有効に利用可能である方が、 記録再生 装置等を安価に供給する上で好ましい。 また、 A T I P技術で記録 される情報は時間コー ドのみであり、 一般データを記録しょう とす ると、 時間コー ドの記録が行えなくなって光学ピックァップの正確 な位置決めができなくなる。 ところで他方において、 上記記録可能な光学式記録媒体として、 オペレーティ ングシステムや基本辞書等の再生専用のデータを媒体 上に予め記録した形態で供給できると、 メーカ側からのソフ ト供給 上やユーザ側での使用上便利であることから、 情報の記録が可能で あると同時に、 再生専用情報 (R O M情報) が予め書き込まれたデ イスク等の記録媒体が提案され、 開発されてきている。
第 8図は、 このような再生専用データが予め記録された記録媒体 としての光磁気ディスクの一例を示している。 この第 8図において. 光磁気ディスク 1 には、 信号を記録可能ないわゆる R A M領域 2 と- 再生専用のいわゆる R O M領域 3 とが設けられている。 R A M領域 2には、 予め形成された案内溝 (プリ グループ) 内あるいはグルー ブ間のラン ド部が記録トラック 4 とされ、 この記録トラック 4上に 情報が光磁気記録される。 R O M領域 3には、 再生専用の情報が例 えばピッ トの形態で予め記録 (いわゆるプリ フ ォーマッ ト) された トラック 5が設けられている。
しかしながら、 このような光磁気ディスク 1 においては、 記録可 能な R A M領域 2 と、 再生専用の R O M領域 3 とが互いに分離され ているため、 ディスク全面の情報記録可能容量が R O M領域 3の分 だけ削られることになる。
また R A M領域 2に記録する主情報には、 記録ノ再生時のァクセ スを容易化するための同期信号ゃァ ドレス情報等の制御情報を含ま せる必要がある。 例えばいわゆる C D (コンパク トディスク) フォ —マッ トに準じた 1 フ レーム 5 88T ( Tはチャ ンネルビッ ト周期) 毎にフレーム同期をとるフォーマツ トの場合には、 第 8図に示すよ うに、 1 1 Tの反転間隔が 2回連続するパターンを含む 2 4 Tの同 - -
期信号部分と、 3 Tの接続ビッ トを介して 1 4 Tのサブコー ド部分 とが各フレームの先頭位置に設けられており、 3 Tの接続ビッ トを 介して残りの 5 44Tが本来のデータ (パリティ等を含む) となって いる。 このため、 1 フレームの 5 88Tの内の 4 4 Tは本来のデータ 記録用に使用することができない。
本発明は、 上述の実情に鑑みてなされたものであり、 既存の C D フォーマツ トのように広く用いられているフォーマツ ト用の I Cや L S I等をそのまま使用可能とするような光学式記録媒体、 情報記 録/再生方法の提供を目的とするものである。
また本発明は、 再生専用情報が予めトラッ ク幅方向の変位により 記録された光学式記録媒体の情報記録容量を増大でき、 該記録媒体 を記録再生するための回路構成を簡略化でき、 既存のフォーマツ ト 等の流用を可能とするような光学式記録媒体、 情報記録方法及び情 報再生方法の提供を目的とするものである。 発 明 の 開 示 上述のような課題を解決するために、 本発明に係る光学式記録媒 体は、 光学的手段により記録データが読み出される光学式記録媒体 において、 予め形成された記録トラッ ク上に、 トラッ ク方向に沿つ て主情報が記録される記録可能領域を有すると共に、 情報記録単位 であるフレーム毎に、 上記主情報のフレーム同期信号と同一の信号 フォーマツ トのフレーム同期信号が、 上記記録トラッ クの幅方向変 位により予め形成されて成る。
ここで上記主情報とは、 例えば一般の C Dフォーマツ トの記録情 報であり、 光学式記録媒体には、 例えば C Dフォーマツ トのフ レー ム同期信号が記録トラックの幅方向変位により予め形成されている c ただし、 現実に記録トラックに沿って記録する主情報には、 フ レー ム同期信号を入れても入れなくてもよい。
また、 本発明に係る情報記録方法は、 予め光学式記録媒体に形成 された記録トラッ ク上にトラッ ク方向に沿って主情報を記録する情 報記録方法において、 上記記録トラックに再生専用情報がトラック 幅方向変位により予め記録形成された光学式記録媒体を用い、 該再 生専用情報の記録方式と同一の記録方式により上記主情報を記録す るものである。
ここで、 上記記録方式とは、 変調方式、 復調方式、 データフォー マッ ト、 ア ドレスフォーマッ ト等のことである。 また、 上記再生専 用情報とは、 ソフ トゥヱァプログラムや辞書データ、 音声データ、 映像データ等の本来のデータの他に、 同期信号ゃク口ック信号成分 さらにはァ ドレス情報等のような制御情報を含むものである。
さらに、 本発明に係る情報再生方法は、 予め光学式記録媒体に形 成された記録トラック上にトラック方向に沿って記録された主情報 を再生する情報再生方法において、 上記記録トラッ クに再生専用情 報がトラック幅方向変位により予め記録形成された光学式記録媒体 を用い、 該再生専用情報の再生方式と同一の再生方式により上記主 情報を再生するものである。
上述した本発明に係る記録媒体によれば、 主情報のフレーム同期 信号と同じフォーマツ トのフレーム同期信号がトラック幅方向変位 により予め形成されているため、 主情報のフレーム同期用の回路を そのまま用いてフレーム同期をとることができる。 一 一
また、 本発明に係る情報記録方法によれば、 トラッ ク幅方向変位 により予め記録形成された再生専用情報の記録方式と主情報の記録 方式とを同一にしているため、 主として再生回路の構成を共通化で きるのみならず、 再生回路自体の共用化を図ることもできる。 また、 主情報の記録方式を既存の記録方式と同一とすることより、 既存回 路構成の流用が図れる。 図 面 の 簡 単 な 説 明 第 1 図は本発明に係る光学式記録媒体の第 1 の実施例となる光磁 気ディスクの概略平面図、 第 2図及び第 3図は第 1 図の光磁気ディ スクに記録された情報を再生するための情報再生装置の互いに異な る具体例を示すプロック回路図、 第 4図は本発明に係る光学式記録 媒体の第 2の実施例となる光磁気ディスクの概略平面図、 第 5図は 第 4図のディスクの再生専用領域の記録フォーマツ トを示す図、 第 6図は第 4図の光磁気ディスクに対して情報を記録 Z再生するため の情報記録 Z再生装置の具体例を示すプロッ ク回路図、 第 7図はい わゆる C Dフ ォーマッ トを説明するための模式図、 第 8図は従来の 再生専用領域を有するディスクの一例を示す概略平面図である。 発明を実施するための最良の形態 第 1図は本発明に係る記録媒体の第 1 の実施例の概略構成を示し ている。 この第 1 図は、 例えば磁気光学効果を有する垂直磁化膜が 透明基板上に形成されて成る光磁気ディスク 1 0を示し、 また記録 トラックの一部を拡大して模式的に示している。
この第 1図において、 光磁気ディスク 1 0には、 トラッキング用 の溝がスパイラル状あるいは同心円状に形成されていわゆるプリ グ ループとなっており、 このプリ グループ、 あるいは隣接するプリ グ ループ間のラン ドを記録トラック 1 1 とし、 この記録トラッ ク 1 1 上に主情報としての光磁気信号 (M O信号) が記録されるようにな つている。 すなわち、 この トラ ッ ク 1 1 には、 所定フ ォーマッ ト、 例えばいわゆる C D (コンパク ト · ディスク) フォーマッ トに準拠 して、 フレーム同期信号、 ア ドレス、 データが交互に トラック方向 に記録され、 上記フレーム同期信号によってフレーム同期を取り、 ァ ドレス情報によって、 データがフレーム (セグメ ン ト) 単位ゃセ クタ単位で記録され、 また再生されるようになっている。
また、 トラック 1 1 は、 主情報のフォーマツ ト、 例えば上記 C D フォーマツ トのフレーム同期信号と同じフ レーム同期信号でトラ ッ ク幅方向に変位されて形成されている。 具体的には、 例えば第 1 図 に示すように、 C Dフ ォーマッ トにおけるチャ ンネルクロック周期 を Tとし、 いわゆる E F M ( 8— 14変調) にない反転間隔が 11 Tで 2回連続するパターン (アウ トォブルールのパターン) に対応して トラック幅方向の変位として、 フレーム同期信号が記録形成されて いる。 なお、 このフ レーム同期信号の後に、 例えばア ドレス情報等 の副次的な情報をトラック幅方向変位により記録形成するようにし てもよい。
このようにトラック上の主情報のフレーム同期信号と同一のフレ —ム同期信号がトラック幅方向変位により予め記録された光磁気デ イスクから、 信号を再生するための信号再生装置の一具体例を第 2 一
図に示す。
この第 2図において、 光磁気ディスク 1 0 には、 上述した第 1図 に示すような主情報のフレーム同期信号と同じフレーム同期信号に より トラック幅方向に変位された記録トラッ ク 1 1が、 スパイラル 状あるいは同心円状に予め記録形成されている。 この光磁気ディス ク 1 0はスピン ドル乇一夕 2 1 により一定線速度 ( C L V ) あるい は一定角速度 ( C A V ) で回転駆動されるようになっている。 レー ザダイオー ド等のレーザ光源 2 2からの記録/再生のためのレーザ ビームは、 コ リ メ一夕レンズ 2 3で平行光ビームとされた後、 ビー ムスプリ ッタ 2 4、 フォーカシング及びトラッキングのためのいわ ゆる 2軸デバイスの対物レンズ 2 5を介して、 光磁気ディスク 1 0 上に照射される。 この光磁気ディスク 1 0からの反射ビームは、 ビ 一ムスプリ ッタ 2 4で分離され、 1 /2波長板、 収束レンズ、 シリ ン ドリカルレンズ等の光学系 2 6を介して偏光ビームスプリ ッ夕 2 7 に入射される。 この偏光ビ一ムスプリ ッ夕 2 7においていわゆる P 偏光成分と S偏光成分とに分離され、 トラッキングエラー信号、 フ オーカスエラ一信号、 光磁気信号 (M O信号) を検出するためのフ オ トディテクタ 2 8、 2 9に入射される。
フ ォ トディテクタ 2 8は、 例えば受光面が 4分割されて構成され ており、 トラ ツキングエラー信号及びフオーカスエラ一信号を検出 する。 上記トラッ ク幅方向変位により記録された情報信号は、 上記 トラッキングエラー信号の高域成分として得られる。 また、 フ ォ ト ディテクタ 2 8からの出力は差動増幅器 3 0の正 (十) 入力端子に 供給され、 ディテクタ 2 9の出力は差動増幅器 3 0の負 (一) 入力 端子に入力されており、 この差動増幅器 3 0において、 ディテクタ 2 8の出力からディテクタ 2 9の出力が減算されることにより、 光 磁気信号 (M O信号) が再生される。
上記 R F信号は P L L (位相口ック · ループ) 回路 1 5に供給さ れ、 この P L L回路 1 5において、 R F信号に同期したクロックが 再生される。 次に、 同期再生回路 1 6において、 上記トラッ ク幅方 向記録信号中のフレーム同期信号及びクロックから、 フレーム同期 やブロック同期の引込みが行われる。 すなわち、 例えば第 1 図に示 すように、 E F M変調規則には存在しない (ァゥ トォブルールの) フレーム同期信号パターンを検出して、 フレーム同期を引込み、 そ の後ブロック同期を引き込むようにしている。 これらの同期信号に より、 制御回路 1 7において、 スピン ドルモータ 2 1 を例えば一定 線速度に保つ C L V制御や、 光ピックアツプのシーク動作の制御、 例えば目標ァ ドレスに移動させるための制御が行われる。
—方、 M O信号は P L L 3 3、 信号検出回路 3 6に供給される。 この P L L 3 3において、 上記 R F再生系と同様に、 M O信号に同 期したクロックが再生される。 次に、 同期再生回路 3 4 において、 フ レーム、 ブロック同期がとられる。 また、 制御回路 3 5において, スピン ドルモータ 2 1 の制御や光ピックァップのシークの制御が行 われる。 また、 信号検出回路 3 6において、 記録トラック上にトラ ック方向に沿って記録されている主情報 (本来の記録データ) が再 生される。
ところで、 上述のように、 トラック幅方向変位により記録される フレーム同期信号のフォーマツ トを、 主情報のフレーム同期信号の フォーマツ トと同一にすることにより、 R F信号系の P L L回路 1 5、 同期再生回路 1 6、 制御回路 1 7を M O信号系の P L L回路 3 一 —
3、 同期再生回路 3 4、 制御回路 3 5 と同一にすることができ、 R F信号系に使用される L S Iや回路を、 M 0信号系に使用される従 来の L S Iや回路と同一にすることができる。 すなわち、 トラック 幅方向変位により記録するフレーム同期信号のフォーマツ トを、 例 えば C Dフ ォーマツ トのフレーム同期信号のフォーマツ トと同一と することにより、 C Dフォーマッ ト用に開発され、 広く使用されて いる L S I をそのまま使用することができる。
また、 トラッ ク幅方向変位により記録されたフレーム同期信号や ア ドレス情報を用いることにより、 トラック上に主情報が何も書き 込まれていない、 すなわちフォーマツティ ングされていない初期状 態の光磁気ディスクにおいても、 P L Lの同期引込み、 制御回路 1 7でのスピン ドルモータ 2 1 の一定線速度回転制御、 サブコー ドの デコー ド、 シーク等を行うことができる。
このように、 記録トラック自体の幅方向変位によりフレーム同期 信号ゃァ ドレス等の情報が予め記録された光磁気ディ スク等の光学 式記録媒体は、 ディスク製造時にマスタ一ディスクゃスタンパを用 いたプレス工程等を経ることにより大量生産が可能である。
ところで上記第 2図の具体例の代わりに、 第 3図に示すように、 スィ ッチ 3 9を設けて、 R F信号'系と M O信号系の各同期信号再生 系を 1つの回路にまとめるようにしてもよい。 この場合、 スィッチ 3 9の切換動作により、 R F信号系とするときは、 スィ ッチ 3 9を 被選択端子 aに接繞し、 M O信号系とするときは、 スィ ッチ 3 7を 被選択端子 bに接続するようにする。 他の構成及び動作は上述した 第 2図の具体例と同様であるため、 対応する部分に同じ指示符号を 付して説明を省略する。 以上の説明からも明らかなように、 本発明に係る記録媒体によれ ば、 トラッ ク幅方向変位により記録されるフ レーム同期信号を、 記 録トラック上に記録されるべき主情報に採用されるフォーマツ ト、 例えば C Dフォーマツ トのフ レーム同期信号と同じ形式とすること で、 主情報のトラック幅方向変位記録情報の同期信号再生系を同じ 構成とすることができる。 また、 ユーザ側での主情報記録が未だ行 われていない未記録ディスクを使用する際において、 既存の例えば C Dフォーマツ ト用の L S Iや回路を用いた信号再生装置により、 P L Lの同期引込み、 スピン ドルモータの回転制御、 サブコー ドの デコー ド、 及びシーク動作等を行わせることができる。
次に、 本発明に係る光学式記録媒体の第 2の実施例について、 第 4図を参照しながら説明する。
第 4図は、 本発明に係る光学式記録媒体の第 2の実施例として、 例えば磁気光学効果を有する垂直磁化膜が透明基板上に形成されて 成る光磁気ディスク 4 0を概略的に示している。 この光磁気ディス ク 4 0には、 トラッキング用の案内溝がスパイラル状にあるいは同 心円状に予め形成されている。 この予め形成された案内溝 (プリ グ ル一ブ) 内あるいはグループ間のラン ド部が記録トラック 4 1 とさ れ、 この記録トラック 4 1上に トラック方向に沿って主情報が光磁 気記録されるようになつている。 この記録トラッ ク 4 1 は、 再生専 用の情報がトラック幅方向の変位 (トラック幅方向偏移、 あるいは トラック幅方向変調) により記録形成されている。 このトラッ ク幅 方向変位記録情報は、 いわゆる トラッキングエラー信号の高周波成 分として取り出されるものであるが、 このトラック幅方向変位周波 数は、 トラッキングエラー信号周波数に比べて充分に高く、 トラッ 一 -
キングエラー信号自体に何ら悪影響を及ぼすものではない。
ここで、 光磁気ディスク 4 0 は全面が記録可能になっており、 記 録単位となるフレームの各フレーム先頭部分には、 上記再生専用情 報の内の同期信号やクロック信号成分から成る制御情報がディスク 全域に亘つて上記トラック幅方向の変位により記録形成されている c さらに、 この光磁気ディスク 4 0の一部には、 オペレーティ ングシ ステム等のソフ トウヱアブログラムゃ辞書デ一夕、 音声デ一夕、 映 像データ等のような本来のデータが、 上記トラック幅方向の変位に よって各フレームの上記制御情報に連続して予め記録形成されてい る。 このように、 光磁気ディスク 4 0は、 記録専用領域 4 2 と、 再 生専用データがトラッ ク幅方向変位により予め書き込まれかつトラ ッ ク方向にも情報 (主情報) 記録可能な領域 4 3 とを有している。 なお、 光磁気ディスク 4 0の全領域について、 領域 4 3のように再 生専用データを書き込んでおく こともできる。 記録トラック 4 1 の トラッ ク方向に沿って例えば光磁気的に記録する主情報については. フレーム同期信号等の制御情報を含ませてもよいが、 このような制 御情報は上記トラック幅方向変位記録された再生専用情報から得る ことができることを考慮して、 省略する (記録しない) ようにして もよい。
ここで第 5図は、 上記トラッ ク幅方向の変位により記録される再 生専用情報の記録フォーマツ トのー具体例を示している。
この第 5図において、 トラック幅方向変位による情報記録フォー マッ トの具体例としては、 いわゆる C D (コンパク トディスク) の フ ォーマッ トと同様なものとレている。 すなわち、 一般の C Dフ ォ 一マッ トにおいては、 情報記録単位となる 1 ブロッ ク ( 1 セクタ) が第 0 フ レームから第 9 7 フ レームまでの 98フ レームから成り、 1 フ レームはチャ ンネルクロック周期 Tの 5 88倍 ( 5 88 T ) で、 1 フ レーム内には、 フレーム同期信号、 サブコー ド及びデータ (パリテ ィを含む) の各記録領域が設けられている。 すなわち 1 フ レームの 先頭部分には、 24T ( 24チヤンネルビッ ト) のフレーム同期信号と 14Tのサブコー ド領域が設けられ、 これらがそれぞれ 3 Tの接続ビ ッ トを介して接続されており、 残り 544Tには 32シンボル (32バイ ト) のサンプルデータ及びパリティデータがいわゆる E F M ( 8-14 変調) 方式により変調されて配設されている。 フレーム同期信号は、 11 Tの反転間隔が 2回連続することによって、 上記 E F M方式にな い、 いわゆるアウ トォブルールのパターンとなっている。 14Tのサ ブコー ド領域は、 上記 1 シンボル分に対応している。
ここで、 第 5図の具体例における上記幅方向変位による記録情報 としては、 C Dフォーマッ トのフレーム同期信号と同じく、 11 Tの 反転間隔が 2回連続するパターンを含む 24Tの同期信号を配置し、 3 Tの接続ビッ トを介して 14Tのサブコー ドと 3 Tの接続ビッ トと を含むフレーム先頭部分の 44Tを構成している。 このフレーム先頭 部分の同期信号はフレーム単位の同期をとるためのものであるが、 これらのフレームが複数個 ( 9 8個) 集まって構成される上記プロ ック (セクタ) の単位での同期をとるために、 上記先頭 44Tの所定 部分、 例えば終端部の 8 T分を、 ブロック同期用のセクタマーク ( ブロックマーク) として用いるようにしてもよい。 すなわち、 プロ ック先頭フレームの上記セクタマークとしては、 8 Tの中央で立ち 上がる トラック幅方向変位パターンを書き込んでおき、 それ以外の フレームのセクタマークには 8 Tの中央で立ち下がるパターンを書 ― 一
き込んでおく ことにより、 ブロッ ク先頭フレームをそれ以外のフレ ームと区別するこ とができる。 または、 C Dフォーマッ ト と同様に, ブロック先頭及び 2番目のフレームの各サブコー ド領域に E F M変 調の規則外 (ァゥ トォブルール) のパターン S。. S 1 を書き込んで おく ようにしてもよい。 このとき、 サブコ一 ド領域の変調前の 8 ビ ッ ト (変調後の 14チヤ ンネルビッ ト) のデータについては、 9 8 フ レ一厶分を 1 ブロッ クとして、 ブロッ ク先頭の 2 フレーム分を除く それぞれ 9 6 ビッ トずつの 8チヤ ンネル P〜Wを構成し、 Qチャ ン ネルを用いて分、 秒、 フレームのア ドレス情報を表現するようにし てもよい。
このような制御情報は、 上記光磁気ディスク 4 0の全領域に亘っ て (各フレームの先頭位置に離散的に) トラック幅方向変位記録さ れるわけであるが、 上記ソフ トウエアプログラムや各種データ等の 本来の再生専用データについては、 1 フレーム 588 T (588チャ ンネ ルビッ ト) の内、 フレーム先頭の上記 44Τ以外の 544Τのデータ領 域に上記トラッ ク幅方向変位により記録することにより、 上記光磁 気ディスク 4 0の一部領域 4 3を形成するようにしている。 この ト ラッ ク幅方向変位により記録される再生専用データの変調方式及び 記録密度としては、 例えば上記 C Dフ ォーマツ トの変調方式 ( E F Μ ) と同じ変調方式とし、 記録トラッ ク上の主情報と同じ記録密度 としている。 なお、 この変調方式は、 上記 E F M方式に限定されず. Ρ Ε方式やバイフエーズマーク変調方式等を採用してもよく、 また 記録密度も任意に設定できる。 さらに、 このような再生専用の本来 のデータを、 光磁気ディスク 4 0の全面の記録トラック 4 1 につい て トラック幅方向変位記録しておいてよいのは勿論である。 このように、 再生専用情報がトラック幅方向変位により予め記録 (プリ フォーマツ ト) された記録媒体を用いて、 記録トラック上に トラック方向に沿って上記主情報の記録/再生を行う場合に、 上記 再生専用情報から得られた上記フレーム同期信号等の制御情報を用 いることができる。 またこの主情報を記録する際には、 上記制御情 報を新たに記録する必要がないことから、 この制御情報を省いて、 すなわち第 4図の各記録トラック 4 1 内の光磁気記録パターンに示 すように各フレーム先頭部分に同期信号等を記録しないで、 記録ト ラック 4 1上の トラック方向に沿って本来のデータのみを主情報と して光磁気記録することができる。 これによつて、 主情報中の本来 のデータの割合を増大させることができ、 本来のデータの記録容量 を増加させることができる。
さらに、 従来のピッ ト記録ではなく、 トラック幅方向の変位によ り再生専用情報を予め記録形成 (いわゆるプリ フォーマッ ト) して いるため、 ディスクの全領域に亘る トラッキング制御が統一的に行 え、 トラッキング制御の切り換え等が不要となると共に、 ピッ トで 再生専用情報を記録した場合のトラッキングに与える悪影響も未然 に防止でき、 各領域 4 2、 4 3に跨がる トラックジャンプ時のトラ ッキング制御動作の応答性や安定性が良好である。
このように、 記録トラック自体の幅方向変位により再生専用情報 がプリ フォーマッ トされた光ディスク等の媒体は、 ディスク製造時 にマスタ一ディスクゃス夕ンパーを用いたプレス工程等を経て容易 に大量生産が可能である。
次に、 上述のような トラック幅方向の変位により記録形成された 再生専用情報の記録方式 (例えば変調方式、 誤り訂正方式、 データ 一 —
フ ォーマッ ト及びア ドレスフォーマッ ト) と、 記録トラッ ク上に ト ラッ ク方向に沿って記録される主情報の記録方式とを同一とした光 学式記録媒体である光磁気ディスクを用いて、 情報を記録 Z再生す るための記録再生装置の具体例について、 第 6図を参照しながら説 明する。
この第 6図において、 光磁気ディスク 4 0は、 上述したように 2 種類の領域 4 2、 4 3を有し、 全体的にスパイラル状あるいは同心 円状の記録トラッ クが形成され、 R O M領域には再生専用情報がト ラック幅方向の変位により記録形成されている。 この光磁気ディス ク 4 0は、 スピン ドルモータ 2 1 により一定線速度 ( C L V ) ある いは一定角速度 (C A V ) で回転駆動されるようになっている。 こ こで、 レーザ光源 2 2、 コリ メータレンズ 2 3、 ビー厶スプリ ツ夕 2 4、 対物レンズ 2 5、 シリ ン ドリカルレンズ等の光学系 2 6、 偏 光ビームスプリ ツ夕 2 7、 及びフ ォ トディテクタ 2 8、 2 9につい ては、 前述した第 2図の各部と構成及び動作が同じであるため、 対 応する部分に同じ指示符号を付して説明を省略する。
次に、 第 6図のフォ トディテクタ 2 8、 2 9からの各出力につい ては、 差動増幅器 3 0に送って差をとることにより光磁気記録され た情報信号 (M O信号) を抽出している。 この差動増幅器 3 0から の出力信号を、 切換スィッチ 5 1 の被選択端子 aに送っている。 ま たフ ォ トディテクタ 2 8では、 例えば受光部が 4分割された素子を 用いて、 トラッキングエラー信号、 フォーカスエラー信号の検出を も行っており、 このトラッキングエラー信号の高域成分から上記ト ラック幅方向変位により記録された再生専用情報の信号を得ること ができる。 このトラッ ク幅方向変位記録信号は、 P L L ' タイ ミ ン グ発生回路 5 2に送られて、 クロック再生や各種タイ ミ ング信号発 生が行われる。 また、 上記トラック幅方向変位記録信号は、 切換ス イ ッチ 5 1 の被選択端子 bに送られている。 切換スィッチ 5 1 から の出力信号は、 復調回路 5 3で例えば E F M復調され、 ア ドレスデ コーダ 5 4及び誤り訂正符号の復号化回路 5 5に送られる。 復号化 回路 5 5で誤り訂正されたデ一夕は、 データ入出力回路 6 0を介し て、 データ出力端子 5 7より取り出される。
以上のように、 再生しょう としている情報が、 トラッ ク幅方向変 位により予め記録された再生専用情報か、 記録トラック上に トラッ ク方向に沿って記録された主情報かに応じて、 例えば P L L · タイ ミ ング発生回路 5 2からの切換制御信号により切換スィツチ 6 1が 切換制御されることにより、 一系統の復調回路 5 3、 ア ドレスデコ —ダ 5 4、 及び誤り訂正復号化回路 5 5が両情報に対して用いられ る。 従って、 各情報毎に再生回路系をそれぞれ設ける必要がなくな り、 再生回路構成を半減できる。 なお、 上記トラック幅方向変位に より予め記録されている再生専用情報と、 記録トラッ ク上に トラッ ク方向に沿って記録されている主情報との各ァ ドレスを同一フォー マッ トとした場合の各情報の区別は、 識別子情報を付加したり、 い わゆるディ レク ト リや T O C (テーブルォブコンテンツ) により区 別するようにすればよい。
ここで、 上記トラック幅方向変位により予め記録されている再生 専用情報の記録方式 (変調方式、 誤り訂正方式、 データフォーマツ ト、 ア ドレスフォーマッ ト等) と、 記録トラック上にトラック方向 に沿って記録されている主情報の記録方式とを、 既存のいわゆる C D等の記録方式と同一にすることにより、 既存の C D再生装置に使 用される各種 I C (集積回路) や L S I (大規模集積回路) 等を略 々そのまま使用することが可能となり、 ディスク再生回路系の設計 を容易化できると共に安価な供給も可能となる。 これは、 オーディ ォ C Dの記録方式のみならず、 いわゆる C D— R O Mや C D I等の 記録方式と同一にする場合も同様の効果が得られるものである。
次に情報記録時において、 データ入力端子 6 1から供給された記 録しょう とする主情報のデータは、 データ入出力回路 6 0を介して 誤り訂正符号の符号化回路 6 2に送られて誤り訂正符号化処理され、 変調回路 6 3で例えば E F M変調されて、 磁界変調駆動回路 6 4で 磁界変調駆動信号に変換され、 光磁気記録用の磁気へッ ド 6 5に送 られる。 符号化回路 6 2での誤り訂正符号化処理や、 変調回路 6 3 での E F M変調処理の際には、 上記トラック幅方向変位記録された 再生専用情報の内の少なく ともフレーム同期信号に応じて位相口ッ クされたクロッ ク信号により、 各処理動作が制御される。
このとき、 同期信号やクロック信号は上記トラッ ク幅方向変位に より記録された再生専用情報から得ることができるため、 光磁気記 録する主情報中に含ませる必要がなくなる。 また、 ア ドレス情報に ついても、 上記再生専用情報から得るようにすることもできる。 こ のこ とから、 この同期信号等を主情報として記録せずに、 再生専用 情報の同期信号等を流用することにより、 主情報中の本来のデータ の割合を増大させることができ、 本来のデータの記録容量を増加さ せることができる。
以上の説明からも明らかなように、 本発明の第 2の実施例によれ ば、 再生専用情報をトラッ ク幅方向変位により記録形成し、 該再生 専用情報の一部を用いて上記主情報を記録可能とすることにより、 記録トラック上に トラック方向に沿って記録される主情報のみなら ず、 トラック幅方向変位によっても情報の記録が可能となって、 媒 体の記録容量を増大させることができ、 また トラッ ク幅方向変位に よって主情報記録時の未記録領域へのアクセスが容易に行える。 ま た、 情報記録時に、 トラック幅方向変位により記録された再生専用 情報の一部を用いて主情報をトラック方向に沿って記録する際に、 記録すべき主情報の一部として上記再生専用情報の一部をそのまま 用いて主情報記録を省略することにより、 本来のデータについての 媒体記録容量をさらに増大させることができる。 さらに、 トラッ ク 幅方向変位により予め記録形成された再生専用情報の記録方式と上 記主情報の記録方式とを同一にしているため、 情報記録のための回 路構成を共通化できる。 また、 再生専用情報の再生方式と同一の再 生方式により上記主情報を再生しているため、 再生回路の構成を共 通化できるのみならず、 再生回路自体の共用化を図ることもできる ( さらに、 主情報の記録方式と同一の記録方式により再生専用情報が トラッ ク幅方向変位記録されていることより、 再生回路構成の共用 化が図れる。 またさらに、 主情報の記録方式や再生専用情報の記録 方式を、 既存の例えば C D等の記録方式と同一とすることにより、 既存 I Cや L S I等の流用が可能となり、 回路設計の容易化、 記録 再生装置の低価格化を図ることが可能となる。
なお、 本発明は上記実施例のみに限定されず、 例えば、 記録媒体 は光磁気ディスクの他にも、 相変化型光ディスク、 有機色素系光デ ィスクゃ各種追記型ディスク、 重ね書き可能ディスク等に適用でき. ディスク以外にカー ド等にも適用できる。 また、 上記トラック幅方 向の変位により、 ソフ トウエアプログラムデータ等を記録するよう u
にしてもよい。 この他、 本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変 更が可能であることは勿論である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 光学的手段により記録データが読み出される光学式記録媒体にお いて、
5 予め形成された記録トラック上に、 トラッ ク方向に沿って主情報 が記録される記録可能領域を有すると共に、
情報記録単位であるフレーム毎に、 上記主情報のフレーム同期信 号と同一の信号フ ォーマツ トのフレーム同期信号が、 上記記録トラ ックの幅方向変位により予め形成されることを特徵とする光学式記 ! 0 録媒体。
2 . 上記主情報と同一の信号フォーマッ トの再生専用情報が、 上記記 録トラッ クの幅方向変位により予め形成されることを特徵とする請 求項 1記載の光学式記録媒体。
3 . 上記光学式記録媒体が光磁気ディスクであることを特徴とする請
1 5 求項 1記載の光学式記録媒体。
4 . 光学式記録媒体に予め形成された記録トラック上に、 トラック方 向に沿って主情報を記録する情報記録方法において、
再生専用情報が、 上記記録トラックをトラック幅方向に変位する ことにより予め形成されている記録媒体を用い、
2 0 上記再生専用情報と同一の信号フォーマツ トにより主情報を記録 することを特徵とする情報記録方法。
5 . 上記再生専用情報を再生することにより得られる情報に応じて、 上記主情報の記録を制御することを特徵とする請求項 4記載の情報 gii録方法。
2 5 6 . 上記主情報のうち、 上記再生専用情報と同一の情報は記録しない ことを特徴とする請求項 5記載の情報記録方法。
7 . 上記再生専用情報と同一の記録密度で、 上記主情報を記録するこ とを特徴とする請求項 4記載の情報記録方法。
8 . 光学式記録媒体に予め形成された記録トラック上に、 トラッ ク方 向に沿って記録された主情報を再生する情報再生方法において、 情報記録単位であるフレーム毎に、 上記主情報のフレーム同期信 号と同一の信号フォーマツ トのフレーム同期信号が、 上記記録トラ ックの幅方向変位により予め形成された記録媒体を用い、
上記トラックの幅方向変位により記録されたフレーム同期信号再 生回路と同一のフレーム同期信号再生回路により、 上記主情報のフ レーム同期信号を再生することを特徵とする情報再生方法。
9 . 上記主情報と同一の信号フォーマッ トの再生専用情報が、 上記記 録トラックの幅方向変位により予め形成された記録媒体を用い、 上 記再生専用情報の再生信号処理回路と同一の信号処理回路により、 上記主情報の生成を行うことを特徴とする請求項 8記載の情報再生 方法。
10. 上記再生専用情報を再生することにより得られる情報に応じて、 上記主情報の再生を制御することを特徴とする請求項 9記載の情報 再生方法。
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