JP2000242929A - データ記録方法および装置、データ再生方法および装置、並びに記録媒体 - Google Patents
データ記録方法および装置、データ再生方法および装置、並びに記録媒体Info
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Abstract
第1のデータと関連する第2のデータをピットの変位と
して記録する。 【解決手段】 20ビットのオーディオデータの上位1
6ビットの第1のデータと下位4ビットの第2のデータ
に分離される。第1のデータからEFM変調データ(図
2A)が形成される。シリアルデータ列をNRZI変調
したチャンネルデータ(図2B)の論理レベルに対応し
てレーザビームをオン/オフさせる。従って、第1のデ
ータは、コンパクトディスクの場合と同様に記録され
る。各ピットが第2のデータに応じてトラックセンター
に対して左右方向の変位を持つように制御され、変位さ
れたピットが形成される(図2D)。ピットの変位によ
りデータを記録した場合、再生時に、トラッキングエラ
ー信号の高周波成分が変化することになり、トラッキン
グエラー信号から第2のデータを取り出すことができ
る。
Description
ばコンパクトディスクに適用して好適なデータ記録方法
および装置、データ再生方法および装置、並びに記録媒
体に関する。
(以下、CDと略す)が普及している。CDにおいて
は、オーディオデータを順次ブロック化して誤り訂正符
号の符号化を行った後、EFM(Eight To Fourteen) 変
調し、その変調結果がNRZI(NonReturn to Zero Inv
erted) 変調により記録される。
周期である基本周期Tに対して、この基本周期Tを単位
とした3T〜11Tの9種類の長さによるピットおよび
ランドの繰り返しでもって、オーディオデータがディス
ク上に記録されている。CDの場合、3T〜11Tに対
応して長さが約0.87〜3.18〔μm〕で、ピット
幅が約0.5〔μm〕、深さが約0.1〔μm〕をピッ
トが有する。
オーディオデータは、サンプリング周波数が44.1
〔kHz〕で、量子化ビット数が16ビットの2チャンネ
ルデータである。しかしながら、高音質化、多チャンネ
ル化の要請もある。この場合、既存のCDプレーヤによ
って再生できる再生互換性があることが必要とされる。
また、高音質化、多チャンネル化に伴い、1枚のCDに
記録できるオーディオプログラムの時間が短くなること
は好ましくない。さらに、CDでは、著作権保護のため
のコピー防止の技術が使用されてないために、不正なコ
ピーが行われている現状がある。
ログラムの時間が短くなることがなく、再生互換性があ
り、より高音質化を図ることができ、また、著作権の保
護を可能とし、さらに、CD等の光媒体の利用範囲を拡
張することができるデータ記録方法および装置、データ
再生方法および装置、並びに記録媒体を提供することに
ある。
ために、請求項1の発明は、所定の基本周期に対応する
長さの整数倍の長さにより、順次ピットおよびランドを
繰り返して第1のデータをデータ記録媒体に記録するデ
ータ記録装置であって、ピットのトラック方向と交差す
る方向におけるトラックセンターからの変位により、第
2のデータをデータ記録媒体に記録すると共に、変位が
オフトラックしない範囲の所定量以内であることを特徴
とするデータ記録装置である。
応する長さの整数倍の長さにより、順次ピットおよびラ
ンドを繰り返して第1のデータをデータ記録媒体に記録
するデータ記録方法であって、ピットのトラック方向と
交差する方向におけるトラックセンターからの変位によ
り、第2のデータをデータ記録媒体に記録すると共に、
変位がオフトラックしない範囲の所定量以内であること
を特徴とするデータ記録方法である。
応する長さの整数倍の長さにより、順次ピットおよびラ
ンドを繰り返して第1のデータが記録されたデータ記録
媒体であって、ピットのトラック方向と交差する方向に
おけるトラックセンターからの変位により、第2のデー
タが記録されると共に、変位がオフトラックしない範囲
の所定量以内であることを特徴とするデータ記録媒体で
ある。
応する長さの整数倍の長さにより、順次ピットおよびラ
ンドを繰り返して第1のデータが記録されたデータ記録
媒体を再生するデータ再生装置であって、第1のデータ
を再生する第1の再生手段と、第2のデータを再生する
第2の再生手段とを備えることを特徴とするデータ再生
装置である。
応する長さの整数倍の長さにより、順次ピットおよびラ
ンドを繰り返して第1のデータが記録されたデータ記録
媒体を再生するデータ再生方法であって、データ記録媒
体にピットのトラック方向と交差する方向におけるトラ
ックセンターからの変位により、第2のデータが記録さ
れているか否かを判別するステップと、第1のデータを
再生する第1の再生ステップと、第2のデータを再生す
る第2の再生ステップとを備えることを特徴とするデー
タ再生方法である。
のデータを記録できると共に、ピットの変位として第2
のデータを記録することができる。従って、第2のデー
タを使用して第1のデータとして記録されている音楽デ
ータの高品質化を図ることができ、また、第1のデータ
の著作権を保護するために第2のデータを使用すること
ができる。第2のデータを記録することによって、第1
のデータの記録量が減少することがない。さらに、第1
のデータは、既存のプレーヤによって再生することがで
き、再生互換性を持つものとできる。
いて図面を参照して説明する。この一実施形態は、CD
に対してこの発明を適用した例である。図1において1
は、CDの製造に使用する光ディスク記録装置を示す。
一実施形態では、光ディスク記録装置1により露光され
たディスク原盤2を現像した後、電鋳処理することによ
ってマザーディスクが作成される。さらに、このマザー
ディスクを用いてCDが製造される。
平坦なガラス基板に感光剤(レジスト)を塗布して形成
される。スピンドルモータ3は、スピンドルサーボ回路
4の制御によりディスク原盤2を回転駆動する。スピン
ドルモータ3は、底部に設けられたFG信号発生器によ
り所定の回転角毎に信号レベルが立ち上がるFG信号F
Gを出力する。スピンドルサーボ回路4は、FG信号が
所定周波数となるように、スピンドルモータ3を駆動
し、それによってディスク原盤2を線速度一定(CL
V)で駆動する。
盤2は、例えば平坦なガラス基板に感光剤(レジスト)
を塗布して形成される。スピンドルモータ3は、スピン
ドルサーボ回路4の制御によりこのディスク原盤2を回
転駆動する。このときスピンドルモータ3は、底部に設
けられたFG信号発生器により所定の回転角毎に信号レ
ベルが立ち上がるFG信号FGを出力する。スピンドル
サーボ回路4は、このFG信号FGが所定周波数になる
ようにスピンドルモータ3を駆動し、これによりディス
ク原盤2を線速度一定の条件により回転駆動する。
成され、所定光量のレーザビームを照射する。光変調器
6は、電気音響光学素子等により構成され、記録用レー
ザ5から入射するレーザビームLを駆動信号S3に応じ
てオン/オフするようになされる。光変調器6からのレ
ーザ光がミラー8に入射される。
曲げ、ディスク原盤2に向けて射出する。対物レンズ9
は、このミラー8の反射光をディスク原盤2の記録面に
集光する。ミラー8は、駆動回路7からの駆動信号S4
によってトラック方向と交差する方向における変位が制
御される。すなわち、生成されるピットがデータの記録
方向に対してそれぞれ左右の一方に変位したものとされ
る。この変位量は、再生時に再生用のレーザビームがオ
フトラックしない範囲、言い換えると、変位しているピ
ットを読み取ることが可能な所定量以内とされる。
いスレッド機構により、ディスク原盤2の回転に周期し
てディスク原盤2の半径方向に順次移動するようになさ
れている。これにより光ディスク記録装置1は、レーザ
ビームLの集光位置をディスク原盤2の外周方向に順次
変位させ、ディスク原盤2上にラセン状にトラックを形
成する。このトラック上に、変調信号S3に応じたピッ
ト列であって、トラックセンターからの変位が駆動回路
7からの変調信号S4によって変調されたピット列が形
成される。
対して左右に変位したものとするために光偏向器を使用
できる。例えばAOD(Acousto Optic Deflector),EO
D(Electro Optic Deflector) によって、記録レーザビ
ームを偏向することができる。
号SAがアナログディジタル変換回路(A/D)10に
供給される。A/D変換回路10は、オーディオ信号S
Aをアナログディジタル変換し、サンプリング周波数4
4.1〔kHz〕、20ビットパラレルのオーディオデー
タDAを出力する。
レルのオーディオデータDAを上位側16ビットのオー
ディオデータD2Uと、下位側4ビットのオーディオデ
ータD2Lに分解して出力する。これによりビット操作
部11は、オーディオデータDAから従来のコンパクト
ディスクと同等の音質によるオーディオデータD2Uを
分解すると共に、この分離したオーディオデータD2U
に付加してオーディオデータD2Uの音質を向上させる
ことが可能な品質向上のデータD2Lを生成する。
クのリードインエリアに記録するTOC(Table of Cont
ents) のデータを入力し、このTOCのデータをコンパ
クトディスクについて規定されたフォーマットに従って
処理する。これによりデータ処理回路12は、ピット列
に対応するチャンネルデータを生成して出力する。
は、品質向上のデータD2Lが記録されていることを示
すディスク識別データID、マザーディスクより作成さ
れるオリジナルのコンパクトディスクであることを示す
コピー識別データICとが割り当てられるようになされ
ている。これにより一実施形態では、再生時、このディ
スク識別データIDの検出結果に基づいて、上位16ビ
ットと下位4ビットに分離して処理されたオーディオデ
ータDAを再生できるようになされている。またコピー
識別データICに基づいて、オリジナルのコンパクトデ
ィスクかコピーされたコンパクトディスクかを判定でき
るようになされている。
て、ビット操作部11より出力される上位16ビットの
オーディオデータD2Uをコンパクトディスクについて
規定されたフォーマットに従って処理し、ピット列に対
応するチャンネルデータD3を生成して出力する。
ィオデータD2Uに誤り訂正符号等を付加した後、イン
ターリーブ処理し、その処理結果をEFM変調する。こ
のEFM変調において、データ処理回路12は、オーデ
ィオデータD2Uの各バイトから基本周期Tの14倍の
周期による14チャンネルビットを生成し、これら14
チャンネルビットのデータを3チャンネルビットによる
接続ビットで接続する。
す。データ処理回路12は、このシリアルデータ列をN
RZI変調してチャンネルデータD3を生成する(図2
B)。通常のコンパクトディスクの場合では、図2Cに
示すように、チャンネルデータD3に応じてレーザビー
ムLがオンオフ制御されて、ピット幅0.5〔μm〕の
ピット列が形成される。上述したように、一実施形態で
は、レーザビームがミラー8により偏向され、各ピット
がトラックセンターに対して左または右に変位するよう
になされる。
ットのオ−ディオデータD2Uの処理単位に対応した処
理により、下位側4ビットのオーディオデータD2Lに
誤り訂正符号を付加すると共にインターリーブ処理した
後、シリアルデータ列に変換する。このときのデータ処
理回路12は、8ビット単位の単位パリティを2系列か
けて誤り訂正符号を付加する。すなわち、データ処理回
路12は、上位側のオーディオデータD2Uの処理に対
応して、オーディオデータD2Lを8ビット単位でまと
めて6個のデータ(48ビット)によるブロックを形成
し、各ブロックに4ビットによる1個のパリティを付加
する。さらに、データ処理回路12は、これら6個のデ
ータ(48ビット)と1個のパリティ(8ビット)とに
よる1のブロックをインターリーブ処理した後、8ビッ
トのパリティを付加する。
成したビット列をシリアルデータ列に変換する。さら
に、データ処理回路12は、チャンネルデータD3の論
理レベルがピットに対応する論理レベルに対してシリア
ルデータの各ビットを順次割り当ててなる変位制御デー
タD4を生成して出力する。より具体的には、下位4ビ
ットデータを処理して得られたデータの各ビットの論理
0または論理1が各ピットの変位に割り当てられる。
理回路12により出力されるチャンネルデータD3を受
け、このチャンネルデータD3の論理レベルに対応して
レーザビームをオン/オフさせる駆動信号S3を生成す
る。従って、オーディオデータDAを構成する20ビッ
トのデータのうち、上位側16ビットについては、通常
のコンパクトディスクプレーヤで再生して正しく再生で
きるようにディスク原盤2に記録される。
ピットが変位制御データD4に応じてトラックセンター
に対して左右方向の変位を持つように、駆動信号S4を
生成する。従って、ディスク上には、図2Dに示すよう
に、通常のコンパクトディスクと同様に上位16ビット
のデータに対応するピットが変位制御データD4に応じ
て変位されたピットが形成される。変位制御データD4
は、下位4ビットのデータに対応するものである。この
ように、一実施形態においては、品質向上のデータD2
Lをピットのトラックセンターからの変位によって記録
するようになされる。
り変位制御データD4を記録した場合、後述するよう
に、変位制御データD4に応じてトラッキングエラー信
号RFDが変化することになる。従って、トラッキング
エラー信号RFDから変位制御データD4を取り出すこ
とができる。一実施形態では、図2Dに示すように、従
来のコンパクトディスクプレーヤによって上位16ビッ
トのオーディオデータを再生できるように、変位幅を±
50〔nm〕に選定している。
0ビットが上位16ビットと下位4ビットに分割され、
上位16ビットがピットおよびランドとして記録され、
下位4ビットがピットの変位として記録される。このよ
うに記録方式が異なるので、両方のデータの同期関係を
保つことが必要とされる。例えばコンパクトディスクの
信号フォーマットでは、1フレームに含まれるデータの
ワード数(シンボル数)が固定であるので、1フレーム
内に含まれる16ビットデータに対応する4ビットデー
タを同一フレーム内に記録するようになされる。この方
法は、一方法であって、同期関係を実現するための方法
としては他の方法を使用できる。さらに、後述するよう
に、ピットの変位として記録するデータの種類によって
は、同期関係を必ずしも必要としない。
より製造されるコンパクトディスクを従来からのコンパ
クトディスクと区別して示す場合にはExCDディスク
と呼ぶことにする。Exディスクの場合、最内周側にリ
ートインエリアを有し、最外周側にリードアウトエリア
を有する点は、既存のコンパクトディスクと同様であ
る。
すブロック図である。図3において、20が全体として
コンパクトディスクプレーヤを示し、コンパクトディス
クプレーヤ20は、従来のコンパクトディスク、ExC
Dディスクを再生することが可能とされている。21が
コンパクトディスクを示し、コンパクトディスク21が
スピンドルモータ22により線速度一定の条件により回
転駆動される。
プ23により読み取られ、光ピックアップ23の出力信
号がRF回路24に供給される。光ピックアップ23
は、内蔵の半導体レーザよりコンパクトディスク21に
レーザビームを照射し、その戻り光を所定の受光素子に
より受光する。RF回路24は、光ピックアップ23の
出力信号の増幅と信号の演算を行い、再生信号RFとト
ラッキングエラー信号RFDとを出力する。
は、一例として図4に示す構成とされている。図4にお
い、82が4分割ディテクタである。ディテクタ82
は、トラック方向と、トラック方向と直交する方向とで
分割された4個の受光素子A〜Dを有する。受光素子A
〜Dのそれぞれの検出信号SA〜SDがRF回路24内
の演算回路で演算される。加算回路83によって、SA
+SB+SC+SDにより再生信号RFが形成される。
また、加算回路84および85と減算回路86によっ
て、(SA+SB)−(SC+SD)の演算がなされ、
その結果、トラッキングエラー信号RFDが形成され
る。再生信号RFは、コンパクトディスク21に形成さ
れたピットおよびランドに応じて信号レベルが変化し、
さらにトラッキングエラー信号RFDの高周波成分がコ
ンパクトディスク21に形成されたピットの変位方向に
応じて変化することになる。
としては、図4に示す構成以外に種々のものを使用する
ことができる。例えば3個のビームスポットを使用する
3ビーム法、2分割ディテクタを使用するプッシュプル
法、4分割ディテクタの対角線方向の受光出力の差をR
F信号のエッジでサンプリングするヘテロダイン法等を
使用することができる。
ングサーボ回路(図示しない)に供給され、コンパクト
ディスク21上の読み取りレーザビームのスポットがト
ラックセンターを通るようになされる。Exディスクの
場合では、ピットがトラックセンターに対して変位され
ており、その変位に対応してトラッキングエラー信号R
FDのレベルが変化する。この変化は、高周波分であ
り、トラッキングサーボ回路が殆ど応答しない周波数成
分である。トラッキングサーボ回路は、ディスク製造
時、あるいはディスク装着時に発生する偏心によるオフ
トラックを補正する機能を有し、比較的低い周波数成分
のトラッキングエラーを補正するように構成されている
のが普通である。従って、Exディスクの場合でも、ピ
ットの変位によっては影響を受けず、読み取りレーザビ
ームのスポットがトラックセンターを通るようになさ
れ、その場合に、変位量が±0.05〔μm〕に抑えら
れているので、変位されたピットを読み取ることができ
る。
らの再生信号RFがEFM(eight to fourteen) 復調回
路26に供給され、トラッキングエラー信号RFDが選
択回路25およびハイパスフィルタ28を介して2値復
調回路30に供給される。ハイパスフィルタ28は、ト
ラッキングエラー信号RFD中のピット変位を表す高周
波成分を取り出すために設けられている。選択回路25
は、コンパクトディスク21がExCDディスクである
ことがディスク判別部27により検出されると、このデ
ィスク判別部27の制御によりRF回路24からのトラ
ッキングエラー信号RFDをハイパスフィルタ28へ出
力する。
には、ディスク識別データID、マザーディスクより作
成されるオリジナルのコンパクトディスクであることを
示すコピー識別データICとがTOCに記録されてい
る。CIRC(Cross Interleaved Reed Solomon Code)
デコーダ29は、コンパクトディスク21が装填された
直後においては、再生信号RFを処理することにより、
コンパクトディスク21のリードインエリアに記録され
たTOC情報を再生してシステムコントローラ(ディス
ク判別部27)に出力する。従って、ディスク判別部2
7は、このディスク識別データIDの検出結果に基づい
て、コンパクトディスク21がExディスクと判別する
と、選択回路25をオンとする。
出力される再生信号RFをEFM復調する。CIRCデ
コーダ29は、このEFM復調回路26の出力データを
デスクランブル処理すると共に、記録時に付加した誤り
訂正符号により誤り訂正処理し、これによりオーディオ
データD6Uを再生して出力する。このように、コンパ
クトディスク21が既存のコンパクトディスクとExC
Dディスクの何れであっても、既存のコンパクトディス
クプレーヤにおける信号処理の場合と同様に、ピットの
有無に対応する再生信号RFから16ビット/サンプル
のオーディオデータD6Uが出力される。
エラー信号RFDの高周波成分が2値復調回路30に供
給される。2値変調回路30は、トラッキングエラー信
号RFDの高周波成分のレベル変化をしきい値との比較
処理によって弁別し、これにより品質向上データについ
ての2値の再生データを出力する。
30より出力される再生データを誤り訂正処理すると共
に、デインターリーブ処理し、これにより4ビットの品
質向上データD6Lを再生して出力する。なお、ECC
デコーダ31は、コンパクトディスク21が既存ディス
クの場合、後述するミキサー35において排他的論理和
によりオーディオデータD6Uを処理する場合、この4
ビットの品質向上データD6Lに代えて(0000)の
4ビットデータを出力する。また、ミキサー35におい
て乗算によりオーディオデータD6Uを処理する場合、
所定の乱数データによる4ビットのデータ列を順次出力
する。
Cデコーダ29より出力される16ビットパラレルのオ
ーディオデータの下位側に、ECCデコーダ31より出
力される4ビットパラレルによる品質向上データD6L
を付加し、20ビットパラレルのオーディオデータDA
Exを出力する。これによりマルチプレクサ33は、コ
ンパクトディスク21がExCDディスクの場合、高音
質、すなわち、20ビット/サンプルのオーディオデー
タDAExを出力するようになされている。
CIRCデコーダ29より出力される16ビットパラレ
ルのオーディオデータD6Uの下位4ビットに、ECC
デコーダ31より出力される品質向上データD6Lの各
ビットを排他的論理和で加える。これによりミキサー3
5は、CIRCデコーダ29より出力されるオーディオ
データの音質を劣化させてなるオーディオデータDBを
出力するようになされている。なお、上述したECCデ
コーダ31から乱数によるデータを出力する場合に、ミ
キサー35は、オーディオデータの下位4ビットをこの
乱数データにより乗算処理し、これにより音質を劣化さ
せてなるオーディオデータDBを出力するようになされ
ている。
ーラにより構成される。ここでシステムコントローラ
は、コンパクトディスク21が装填されると、光ピック
アップ23をシークさせ、コンパクトディスク21のリ
ードインエリアのTOC情報からコンパクトディスク2
1に記録された曲数、演算時間等の情報を取得し、所定
の表示手段により表示する。このときシステムコントロ
ーラは、併せてコンパクトディスク21のディスク識別
データIDを取得し、このディスク識別データIDに従
ってコンパクトディスク21が従来からのコンパクトデ
ィスクかExCDディスクかを判定する。ディスク判別
部27は、この判別結果に基づいて選択回路25および
36を切り換え制御する。
CDディスクの場合、選択回路25がオンし、選択回路
36がマルチプレクサ33の出力を選択する。従って、
選択回路36からは、高音質のオーディオデータDAE
xが出力される。一方、選択回路36は、コンパクトデ
ィスク21が従来からのコンパクトディスクの場合、C
IRCデコーダ29より出力されるオーディオデータD
6Uをディジタルアナログ変換回路(D/A)37に選
択的に出力する。
より出力されるオーディオデータをディジタルアナログ
変換処理し、アナログ信号によるオーディオ信号SAを
出力する。これによりコンパクトディスクプレーヤ20
においては、アナログ信号による再生音質においては、
従来からのコンパクトディスクの場合、CIRCデコー
ダ29より出力されるオーディオデータD6Uを処理し
て従来と同様の16ビット相当の音質(CD音質として
示す)により再生できる。一方、ExCDディスクの場
合、マルチプレクサ33より出力されるオーディオデー
タDAExを選択的に処理して、20ビット相当の高音
質(ExCD音質)により再生できるようになされてい
る。
を示す。インターフェース38は、外部機器等との間で
種々のデータを送受する入出力回路を構成し、例えばオ
ーディオレコーダにオーディオデータを出力し、また、
オーディオデータに関連する各種のデータを送受する。
インターフェース38を介して外部機器判別部39が接
続されている。外部機器判別部39は、外部機器との間
で認証を行い、接続された外部機器が正規の機器(デー
タのコピー、または移動が許される機器)であるか否か
が決定される。
択回路40が制御される。認証の結果、正規の機器が接
続されていると判断される時には、選択回路36からの
ディジタルオーディオデータがインターフェース38を
介して外部の機器に対して出力される。一方、正規の機
器ではないと判断すると、選択回路40がミキサー35
からの音質の悪いディジタルオーディオデータを外部の
機器に対して出力する。このように、著作権の保護が図
られている。
れているコピー識別データICによって、オリジナルで
ない、すなわち、Exディスクからコピーされたデータ
であるとディスク判別部27が判断した時に、選択回路
25および36を制御し、通常のコンパクトディスクと
同様の16ビット/サンプルのデータを出力するように
しても良い。
データを再生し、コンパクトディスクの再生データとは
独立して出力する構成としても良い。
照して説明したように、変位制御データD4の各ビット
の論理0("0" )および論理1("1" )にそれぞれ対応
してピットの変位を記録方向(トラック方向)に対し
て、左および右にそれぞれ変位させている。つまり、ピ
ットとランドの繰り返して記録される16ビットのオー
ディオデータを第1のデータとし、変位制御データD4
(下位4ビットのデータ)を第2のデータと称すると、
第2のデータの各1ビットが各ピットの変位により記録
されている。
る点について、より具体的に説明し、さらに、上述した
ものと異なる例について説明する。図5は、コンパクト
ディスクのデータフォーマットを示す。コンパクトディ
スクでは、2チャンネルのディジタルオーディオデータ
合計12サンプル(24シンボル)から各4シンボルの
パリティQおよびパリティPが形成される。この合計3
2シンボルに対してサブコードの1シンボルを加えた3
3シンボル(264データビット)をひとかたまりとし
て扱う。つまり、EFM変調後の1フレーム内に、サブ
コードと、データD1〜D24と、パリティQ1〜Q4
と、パリティP1〜P4とからなる33シンボルが含ま
れるようにする。
ット)が14チャンネルビットへ変換される。また、各
14チャンネルビットの間には、3ビットの接続ビット
が配される。さらに、フレームの先頭にフレームシンク
パターンが付加される。フレームシンクパターンは、チ
ャンネルビットの周期をTとする時に、11T、11T
および2Tが連続するパターンとされている。このよう
なパターンは、EFM変調規則では、生じることがない
もので、特異なパターンによってフレームシンクを検出
可能としている。
は"1" が連続する長さが3T〜11Tの間でTの整数倍
に規定されている。これは、"0" または"1" が長い期間
連続することによって、再生時のクロックの再生が困難
となることを防止するためである。EFM変調に限ら
ず、他のディジタル変調例えば8ビットを16チャンネ
ルビットのパターンに変換する8−16変調においても
同様の目的を達成しようとするものである。言い換える
と、ディジタル変調は、記録/再生データの最小反転間
隔がなるべく大きく、また、最大反転間隔がなるべく長
くするように、データを変換するものである。従って、
ピットの変位として第2のデータを記録する時に、ディ
ジタル変調方式に応じて、平均的に記録できるデータ量
が規定されることになる。例えばEFM変調の場合で
は、データの2バイト(接続ビットを含んで34T)に
対して、平均的に3ピット前後が入る。従って、第2の
データを2値で直接記録する場合には、データの2バイ
トに対して3ビットを記録することができる。後述する
3値記録を行えば、4.5ビットを記録することができ
る。
長)が11Tとされているので、再生ビームスポットの
読み取り位置がトラックセンターからずれた位置となる
ことをある程度防止することができる。しかしながら、
第2のデータのビットパターンによっては、トラックセ
ンターに対する変位が一方向に偏るおそれがあり、それ
によって、再生時のトラッキングがオフセットを持つ問
題が生じる。この問題を避けるために、1フレーム内に
トラックセンター上に位置するピットを意識的に配置す
る。
1フレームの先頭エリア(フレームシンクパターンおよ
びサブコード)、並びに1フレームのほぼ中間のエリア
(データQ4およびD13)に配置されるピットは、ト
ラックセンター上に形成する。これらのトラックセンタ
ー上のピットによって、再生時のトラッキングがオフセ
ットを持つことを防止できる。なお、1フレームの先頭
エリアおよび中間のエリアの一方にトラックセンター上
のピットを配置するようにしても良く、複数のピットで
はなく、一つのピットをトラックセンター上に配置して
も良い。
とを防止するために、第2のデータを直接記録するので
はなく、変調して記録することが有効である。変調方式
としては、8ビットを9ビットに変換する8−9変換、
8ビットを10ビットに変換する8−10変換等種々の
ものを使用できる。変調を行うことによって、上述した
ように、トラックセンター上にピットを配置する必要性
をなくすことも可能である。
示すように、ピットの変位の方向に応じて"0" および"
1" がそれぞれ割り当てられる。そして、図7Bに示す
変換規則のテーブルに従って、データワード(データシ
ンボル)の4ビットをコードワード(コードシンボル)
の5ビットへ変換する。各コードワードには、2ビット
の"0" (または"1" )と3ビットの"1" (または"0" )
が含まれ、コードワード毎では、"0" または"1" が4個
以上連続しないようになされる。
ドワードの端部では、"0" または"1" が2個以下とさ
れ、2個のコードワードの接続点において、"0" また
は"1" の連続数が4個以下となるようにされている。こ
のように、4−5変換した第2のデータによって、ピッ
トの変位を変調することによって、トラッキングがオフ
セットを持つことを防止することができる。よりさら
に、図7Bに示す4−5変換は、コードワードの5ビッ
トの排他的論理和を演算すると、奇数パリティとなるよ
うなビットパターンとされ、それによってエラー検出能
力を持つものとされている。
て、記録(再生)方向に対して左右の変位に加えて変位
0(すなわち、トラックセンター上のピット)を使用す
る多値記録について説明する。記録方向に連続する2ピ
ット(ピット長が等しいとは限らない)の変位に対し
て、第2のデータの3ビットを割り当てる。記録方向が
図面に向かって左から右の方向とすると、例えばトラッ
クセンターに対して右の変位を持つピットと、左の変位
を持つピットの2ピットに対しては、010の3ビット
を割り当てる。
ター上に位置する2つのピットは、通常使用しない特別
なピットとして使用する。すなわち、この2個のピット
に対しては、000または111の3ビットを割り当
て、適宜、通常、000に対して割り当てる2個のピッ
ト(共に右の変位を持つ)、または通常、111に対し
て割り当てる2個のピット(共に左の変位を持つ)の代
わりのものとして使用する。若し、第2のデータの00
0または111が連続する時には、トラッキングのオフ
セットが生じるので、その場合には、特別な2個のピッ
トを使用するようになされる。特別な2個のピットが0
00および111の何れであるかは、その前後の2個の
ピットで表される3ビットによって規定される。図8に
示すように、多値記録を行うことによって、所定量の第
1のデータに対して記録可能な第2のデータのデータ量
を多くすることが可能である。
のデータの種類等について説明する。上述した例におい
ては、第2のデータが下位4ビットデータに対応してお
り、オーディオデータの1サンプル当たりのビット数を
20ビットへ拡張することにより音質向上が図られてい
る。音質向上のための第2のデータの他の例として、多
チャンネル化のためのオーディオデータがある。コンパ
クトディスクのデータが2チャンネルであるのに対し
て、さらに、複数のチャンネルのデータを第2のデータ
として記録するものである。例えばセンターの低域成分
のデータを記録したり、後方の左右のチャンネルのデー
タを記録したりできる。この場合、第2のデータとして
記録できるデータ量が少ないので、予め圧縮処理(AP
3、ATRAC等)を施したオーディオデータを記録す
るようにしても良い。圧縮処理によっては、第1のデー
タと同一のオーディオデータを第2のデータとして記録
し、再生装置から独立して再生された第2のデータを他
のデータ記録媒体例えばメモリカードに記録することも
できる。
と関連する文字データを記録することができる。例えば
曲名、歌手、歌詞等を記録できる。また、レコード会
社、アーティストのホームページ等のURL(Uniform R
esource Locator)を記録しても良い。第2のデータとし
て、静止画データ例えばジャケット写真、アーティスト
の写真等を記録しても良い。画像データの場合も、圧縮
処理でデータ量を低減することが望ましい。第2のデー
タとして、カラオケデータ(すなわち、第1のデータと
して記録されている曲の伴奏)を記録しても良い。
タを変換および/またはせするためのデータを記録して
も良い。例えば第1のデータの著作権を保護するための
著作権データを記録するようにしても良い。すなわち、
第1のデータとしてのオーディオデータの著作権を保護
するために、暗号化されている場合に、暗号化を復号す
るための鍵データを第2のデータとして記録する。ま
た、第2のデータとして、SCMS(Serial Copy Manag
ement System) と称されるコピー制御情報を記録しても
良い。SCMSは、コピーの禁止/許可、コピーの世代
等に関する情報である。
等)の不正なコピーを防止する技術として電子透かしが
提案されている。これは、ディジタル著作物にID情報
(著作権者のID番号、レコード会社のID番号、音楽
ソフト利用者のID番号等)、コピー制御情報、暗号化
を復号する鍵等を透かし情報として埋め込む方法であ
る。埋め込まれたID情報、コピー制御情報、鍵等は、
データ圧縮等の処理を行っても失われることがない。従
って、透かし情報として埋め込まれたこれらの情報を使
用して不正なコピーかどうかを判断したり、コピーの制
御を行ったり、暗号化を復号する等の処理が可能とな
る。
埋め込まれたID情報等を検出または制御するための鍵
データとして使用することができる。すなわち、鍵デー
タは、ID情報の埋め込んでいる場所、埋め込んでいる
方法等を示すものである。鍵データ自身を暗号化して保
護するようにしても良い。また、透かし情報の一部を第
2のデータによって生成するようにしても良い。
と、そこに記録された音楽データに対してこの発明を適
用した場合である。しかしながら、この発明は、コンパ
クトディスク以外の光ディスクに対しても適用できる。
例えばCDーROM、DVD(Digital Versatile Disc
またはDigital Video Disc) に対してもこの発明を適用
できる。DVDの場合では、8−16変調がEFM変調
に代えて使用される。また、光ディスクに限らず、光カ
ードに対してもこの発明を適用することができる。さら
に、音楽データに限らず、CDーROM等に記録された
ゲームソフト、ナビゲーションソフト、コンピュータソ
フト等の著作権保護を図るためにこの発明を適用しても
良い。
1のデータを記録できると共に、ピットの変位として第
2のデータを記録することができる。従って、第2のデ
ータを使用して第1のデータとして記録されている音楽
データの高品質化を図ることができ、また、第1のデー
タの著作権を保護するために第2のデータを使用するこ
とができる。第2のデータを記録することによって、一
つの媒体上に記録できる第1のデータのデータ量が減少
することがない。さらに、ピットの変位がオフトラック
しない範囲の所定量以内とされているので、第1のデー
タを既存のプレーヤが再生することができ、再生互換性
を持つことができる。
ク図である。
理の説明に用いる略線図である。
ク図である。
明に用いる略線図である。
ータ構成の説明に用いる略線図である。
一例の説明に用いる略線図である。
の一例を説明するための略線図である。
るための略線図である。
ィスク、23・・・ピックアップ、24・・・RF回
路、26・・・EFM変調の復調回路、27・・・ディ
スク判別部、28・・・ハイパスフィルタ、29・・・
CIRCデコーダ、30・・・2値復調回路
Claims (93)
- 【請求項1】 所定の基本周期に対応する長さの整数倍
の長さにより、順次ピットおよびランドを繰り返して第
1のデータをデータ記録媒体に記録するデータ記録装置
であって、 上記ピットのトラック方向と交差する方向におけるトラ
ックセンターからの変位により、第2のデータを上記デ
ータ記録媒体に記録すると共に、上記変位がオフトラッ
クしない範囲の所定量以内であることを特徴とするデー
タ記録装置。 - 【請求項2】 請求項1において、 上記ピットの変位は、データの記録方向に対して左右に
変位していることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項3】 請求項2において、 上記左右の変位のそれぞれに対して情報が割り当てられ
ていることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項4】 請求項2において、 上記左右の変位および変位しない状態のそれぞれに対し
て情報が割り当てられていることを特徴とするデータ記
録装置。 - 【請求項5】 請求項1において、 上記ピットの変位において、複数ピットの変位を単位と
して、上記第2のデータを記録することを特徴とするデ
ータ記録装置。 - 【請求項6】 請求項5において、 上記複数ピットの変位の内、所定の変位を複数の情報に
対応させることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項7】 請求項1において、 上記ピットは、所定間隔ごとに、トラックセンターに配
置されることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項8】 請求項7において、 上記トラックセンターに配置されるピットは、複数ピッ
トであることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項9】 請求項7において、 上記トラックセンターに配置されるピットは、上記第1
のデータの同期信号エリアにあることを特徴とするデー
タ記録装置。 - 【請求項10】 請求項7において、 上記トラックセンターに配置されるピットは、上記第1
のデータの同期信号エリアによって挟まれるデータエリ
アにあることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項11】 請求項1において、 上記所定量が記録方向に対して約50〔nm〕であるこ
とを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項12】 請求項1において、 上記第2のデータが上記第1のデータと独立にエラー訂
正符号化されることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項13】 請求項1において、 上記第2のデータがダイレクト記録信号であることを特
徴とするデータ記録装置。 - 【請求項14】 請求項1において、 上記第2のデータが変調されていることを特徴とするデ
ータ記録装置。 - 【請求項15】 請求項14において、 トラックセンターから変位のバランスをとるように、上
記第2のデータが変調されていることを特徴とするデー
タ記録装置。 - 【請求項16】 請求項1において、 上記第1のデータが8−14変調で変調されたデータで
あることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項17】 請求項1において、 上記第1のデータが8−16変調により変調されている
ことを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項18】 請求項1において、 上記第2のデータが上記第1のデータに関連するデータ
であることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項19】 請求項18において、 上記関連するデータは、品質を向上させるためのデータ
であることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項20】 請求項18において、 上記関連するデータは、著作権データであることを特徴
とするデータ記録装置。 - 【請求項21】 請求項18において、 上記関連するデータは、オリジナルデータであることを
示す情報であることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項22】 請求項18において、 上記関連するデータは、暗号化の鍵データであることを
特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項23】 請求項18において、 上記関連するデータは、文字データであることを特徴と
するデータ記録装置。 - 【請求項24】 請求項18において、 上記関連するデータは、静止画データであることを特徴
とするデータ記録装置。 - 【請求項25】 請求項18において、 上記関連するデータは、圧縮された音楽データであるこ
とを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項26】 請求項18において、 上記関連するデータは、カラオケデータであることを特
徴とするデータ記録装置。 - 【請求項27】 請求項18において、 上記関連するデータは、URLであることを特徴とする
データ記録装置。 - 【請求項28】 請求項18において、 上記第1のデータ中には、透かし情報としてID情報が
埋め込まれており、上記第2のデータ中に、上記ID情
報を検出および/または制御するための情報が入ってい
ることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項29】 請求項18において、 上記第1のデータ中には、透かし情報としてID情報が
埋め込まれており、上記透かし情報の少なくとも一部を
上記第2のデータによって生成することを特徴とするデ
ータ記録装置。 - 【請求項30】 請求項1において、 上記第2のデータが上記第1のデータに時間的に同期し
て記録されていることを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項31】 請求項1において、 上記第2のデータが上記第1のデータを変換および/ま
たは制御するためのデータであることを特徴とするデー
タ記録装置。 - 【請求項32】 請求項31において、 上記変換は、暗号化/暗号の復号化であることを特徴と
するデータ記録装置。 - 【請求項33】 請求項31において、 上記制御は、コピー/著作権の制御であることを特徴と
するデータ記録装置。 - 【請求項34】 請求項1において、 上記第1のデータの少なくとも一部が暗号化されている
ことを特徴とするデータ記録装置。 - 【請求項35】 請求項1において、 上記データ記録媒体が光ディスクであることを特徴とす
るデータ記録装置。 - 【請求項36】 請求項1において、 上記データ記録媒体が光カードであることを特徴とする
データ記録装置。 - 【請求項37】 所定の基本周期に対応する長さの整数
倍の長さにより、順次ピットおよびランドを繰り返して
第1のデータをデータ記録媒体に記録するデータ記録方
法であって、 上記ピットのトラック方向と交差する方向におけるトラ
ックセンターからの変位により、第2のデータを上記デ
ータ記録媒体に記録すると共に、上記変位がオフトラッ
クしない範囲の所定量以内であることを特徴とするデー
タ記録方法。 - 【請求項38】 所定の基本周期に対応する長さの整数
倍の長さにより、順次ピットおよびランドを繰り返して
第1のデータが記録されたデータ記録媒体であって、 上記ピットのトラック方向と交差する方向におけるトラ
ックセンターからの変位により、第2のデータが記録さ
れると共に、上記変位がオフトラックしない範囲の所定
量以内であることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項39】 請求項38において、 上記ピットの変位は、データの記録方向に対して左右に
変位していることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項40】 請求項39において、 上記左右の変位のそれぞれに対して情報が割り当てられ
ていることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項41】 請求項39において、 上記左右の変位および変位しない状態のそれぞれに対し
て情報が割り当てられていることを特徴とするデータ記
録媒体。 - 【請求項42】 請求項38において、 上記ピットの変位において、複数ピットの変位を単位と
して、上記第2のデータを記録することを特徴とするデ
ータ記録媒体。 - 【請求項43】 請求項42において、 上記複数ピットの変位の内、所定の変位を複数の情報に
対応させることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項44】 請求項38において、 上記ピットは、所定間隔ごとに、トラックセンターに配
置されることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項45】 請求項44において、 上記トラックセンターに配置されるピットは、複数ピッ
トであることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項46】 請求項44において、 上記トラックセンターに配置されるピットは、上記第1
のデータの同期信号エリアにあることを特徴とするデー
タ記録媒体。 - 【請求項47】 請求項44において、 上記トラックセンターに配置されるピットは、上記第1
のデータの同期信号エリアによって挟まれるデータエリ
アにあることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項48】 請求項38において、 上記所定量が記録方向に対して約50〔nm〕であるこ
とを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項49】 請求項38において、 上記第2のデータが上記第1のデータと独立にエラー訂
正符号化されることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項50】 請求項38において、 上記第2のデータがダイレクト記録信号であることを特
徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項51】 請求項38において、 上記第2のデータが変調されていることを特徴とするデ
ータ記録媒体。 - 【請求項52】 請求項51において、 トラックセンターから変位のバランスをとるように、上
記第2のデータが変調されていることを特徴とするデー
タ記録媒体。 - 【請求項53】 請求項38において、 上記第1のデータが8−14変調で変調されたデータで
あることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項54】 請求項38において、 上記第1のデータが8−16変調により変調されている
ことを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項55】 請求項38において、 上記第2のデータが上記第1のデータに関連するデータ
であることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項56】 請求項55において、 上記関連するデータは、品質を向上させるためのデータ
であることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項57】 請求項55において、 上記関連するデータは、著作権データであることを特徴
とするデータ記録媒体。 - 【請求項58】 請求項55において、 上記関連するデータは、オリジナルデータであることを
示す情報であることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項59】 請求項55において、 上記関連するデータは、暗号化の鍵データであることを
特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項60】 請求項55において、 上記関連するデータは、文字データであることを特徴と
するデータ記録媒体。 - 【請求項61】 請求項55において、 上記関連するデータは、静止画データであることを特徴
とするデータ記録媒体。 - 【請求項62】 請求項55において、 上記関連するデータは、圧縮された音楽データであるこ
とを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項63】 請求項55において、 上記関連するデータは、カラオケデータであることを特
徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項64】 請求項55において、 上記関連するデータは、URLであることを特徴とする
データ記録媒体。 - 【請求項65】 請求項55において、 上記第1のデータ中には、透かし情報としてID情報が
埋め込まれており、上記第2のデータ中に、上記ID情
報を検出および/または制御するための情報が入ってい
ることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項66】 請求項55において、 上記第1のデータ中には、透かし情報としてID情報が
埋め込まれており、上記透かし情報の少なくとも一部を
上記第2のデータによって生成することを特徴とするデ
ータ記録媒体。 - 【請求項67】 請求項38において、 上記第2のデータが上記第1のデータに時間的に同期し
て記録されていることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項68】 請求項38において、 上記第2のデータが上記第1のデータを変換および/ま
たは制御するためのデータであることを特徴とするデー
タ記録媒体。 - 【請求項69】 請求項68において、 上記変換は、暗号化/暗号の復号化であることを特徴と
するデータ記録媒体。 - 【請求項70】 請求項68において、 上記制御は、コピー/著作権の制御であることを特徴と
するデータ記録媒体。 - 【請求項71】 請求項38において、 上記第1のデータの少なくとも一部が暗号化されている
ことを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項72】 請求項38において、 上記データ記録媒体が光ディスクであることを特徴とす
るデータ記録媒体。 - 【請求項73】 請求項38において、 上記データ記録媒体が光カードであることを特徴とする
データ記録媒体。 - 【請求項74】 請求項38において、 上記第2のデータが記録されていないエリアを一部有す
ることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項75】 請求項74において、 上記エリアがリードインおよび/またはリードアウトで
あることを特徴とするデータ記録媒体。 - 【請求項76】 請求項38において、 上記第2のデータが入っていることを示す識別信号が所
定のエリアに記録されていることを特徴とするデータ記
録媒体。 - 【請求項77】 請求項76において、 上記所定のエリアがリードインであることを特徴とする
データ記録媒体。 - 【請求項78】 所定の基本周期に対応する長さの整数
倍の長さにより、順次ピットおよびランドを繰り返して
第1のデータが記録されたデータ記録媒体を再生するデ
ータ再生装置であって、 上記第1のデータを再生する第1の再生手段と、 上記第2のデータを再生する第2の再生手段とを備える
ことを特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項79】 請求項78において、 さらに、上記データ記録媒体に上記ピットのトラック方
向と交差する方向におけるトラックセンターからの変位
により、第2のデータが記録されているか否かの判別手
段を備えることを特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項80】 請求項79において、 上記判別手段は、上記データ記録媒体の所定のエリアに
存在する識別信号を読み取ることによって上記第2のデ
ータが記録されているか否かを判断することを特徴とす
るデータ再生装置。 - 【請求項81】 請求項79において、 上記判別手段によって上記第2のデータが記録されてい
ないと判断した場合には、上記第2の再生手段を用いな
いことを特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項82】 請求項79において、 上記判別手段によって、上記第2のデータが記録されて
いると判断した場合には、上記第1の再生手段の出力と
上記第2の再生手段の出力を関連付けて出力することを
特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項83】 請求項78において、 上記ピットの変位をトラッキングエラー信号として検出
することを特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項84】 請求項83において、 上記ピットの変位を、1ピットの変位を単位としてディ
ジタル信号に変換することを特徴とするデータ再生装
置。 - 【請求項85】 請求項83において、 上記ピットの変位を、複数ピットの変位を単位としてデ
ィジタル信号に変換することを特徴とするデータ再生装
置。 - 【請求項86】 請求項78において、 所定のエリアの変位されていないピットによって上記ト
ラックセンターを読み取るように補正することを特徴と
するデータ再生装置。 - 【請求項87】 請求項86において、 上記所定のエリアが上記第1のデータの同期信号エリア
であることを特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項88】 請求項78において、 上記第1の再生手段がEFM復調手段であることを特徴
とするデータ再生装置。 - 【請求項89】 請求項78において、 上記第1の再生手段が8−16変調の復調手段であるこ
とを特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項90】 請求項78において、 上記第1のデータと上記第2のデータとが同期して再生
されることを特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項91】 請求項78において、 上記第1のデータと上記第2のデータは、上記データ記
録媒体にレーザビームを照射して得られる戻り光によっ
て再生されることを特徴とするデータ再生装置。 - 【請求項92】 請求項78において、 上記第2のデータによって、上記第1のデータが変換お
よび/または制御されて再生されることを特徴とするデ
ータ再生装置。 - 【請求項93】 所定の基本周期に対応する長さの整数
倍の長さにより、順次ピットおよびランドを繰り返して
第1のデータが記録されたデータ記録媒体を再生するデ
ータ再生方法であって、 上記データ記録媒体に上記ピットのトラック方向と交差
する方向におけるトラックセンターからの変位により、
第2のデータが記録されているか否かを判別するステッ
プと、 上記第1のデータを再生する第1の再生ステップと、 上記第2のデータを再生する第2の再生ステップとを備
えることを特徴とするデータ再生方法。
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