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WO2004086377A1 - 光記録媒体への試し書き処理制御方法 - Google Patents

光記録媒体への試し書き処理制御方法 Download PDF

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WO2004086377A1
WO2004086377A1 PCT/JP2004/003912 JP2004003912W WO2004086377A1 WO 2004086377 A1 WO2004086377 A1 WO 2004086377A1 JP 2004003912 W JP2004003912 W JP 2004003912W WO 2004086377 A1 WO2004086377 A1 WO 2004086377A1
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WO
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medium
information
test writing
recording
area
Prior art date
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Application number
PCT/JP2004/003912
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French (fr)
Inventor
Norihiro Yamamoto
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Ricoh Co Ltd
Original Assignee
Ricoh Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to US10/933,465 priority patent/US20050025013A1/en
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    • G11B7/126Circuits, methods or arrangements for laser control or stabilisation
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    • GPHYSICS
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    • G11B7/24Record carriers characterised by shape, structure or physical properties, or by the selection of the material
    • G11B7/2403Layers; Shape, structure or physical properties thereof
    • G11B7/24035Recording layers
    • G11B7/24038Multiple laminated recording layers

Definitions

  • the recording layer has a multi-layer structure such as a two-layer structure
  • the recording capacity can be expected to increase more than before, and this is very useful in an optical recording medium aiming for a large capacity.
  • additional recording or rewriting as information recording was performed using a single-layer optical recording medium. It is necessary to make the necessary settings for recording even on an optical recording medium with a multilayer structure.
  • One of the settings is OPC processing for finding an optimum recording power value of a laser output for recording information.
  • optical recording media having a multilayer structure have different specifications compared to optical recording media having a single-layer structure, so the OPC process for finding the optimal recording power is simply In some cases, it is not appropriate to apply the treatment as it is.
  • the spiral direction of the track in layers 0 and 1 of these PTP and OTP disks is the direction from the inner circumference of the disk to the outer circumference of the disk (the optical pick-up moves from the inside to the outside if released while tracking).
  • the spiral direction of layer 0 is from the disk inner side to the disk outer side as shown in Fig. 11B, while the spiral direction of layer 1 is The direction is from the peripheral side to the disk outer peripheral side.
  • the layer 1 (second recording layer)
  • the spiral direction of the track is a direction from the outer peripheral side to the inner peripheral side.
  • the PCA area generally includes a test area and a count area, and the test area for performing test writing is set by dividing it into, for example, 100 partitions (small areas). It is composed of five frames. Then, in one OPC operation, one of the partitions is used (partition unit), and test writing (test recording) is performed by changing the emission power in multiple stages in 15 frames included in that partition. Then, the test-written partition portion is reproduced, and the optimum recording power is obtained based on the result of the reproduced signal RF.
  • the seek is completed at the address slightly before the target address (seek completion point), and then the target address is reached while tracking.
  • the general control is to wait and start recording or playback when the target address comes (see Fig. 12 (d)).
  • the test write is performed on one partition of the PCA area by the OPC operation, and the result of the test write is confirmed.Therefore, in a series of OPC operations, recording and reproduction to this target address are performed at least once at a time. .
  • the part recorded by test writing by the OPC operation (the “used” part in Fig. 12 (b) and the part 212 in Fig. 12 (c)) has the optimum recording power. Since test writing is performed by varying the LD power from the minimum value to the maximum value of the laser power, which is considered to be sufficient, there is a part recorded with too high recording power, and the recording state of the medium in that part is what is called You may be overwriting and extremely low reflection. In such a portion, there is a greater possibility that the service will become unstable or the address reading will become unstable, as compared with the portion recorded by the normal optimum recording process.
  • the test writing processing control method provides a method of controlling a light emission pattern in small area units set by dividing a test writing area into a plurality of times for an optical recording medium having a test writing area on a spiral track.
  • the test writing is performed in a multi-step manner, and the test writing process for determining the optimal light emission power is performed in a spiral direction of the track.
  • the test writing is performed by sequentially using the small areas of the test writing area from the inner circumference side of the medium to the outer circumference side of the medium.
  • the small areas of the test writing area in the spiral direction from the outer circumference side of the medium to the inner circumference side of the medium in order from the inner circumference side of the medium to the outer circumference side of the medium are performed.
  • the target small area can be accessed and the test writing process can be performed without accessing the part, the servo control address read can be stabilized, and the seek operation to the target small area can be performed. Stable, and thus, stable trial writing processing is possible.
  • the test writing processing control method includes a method of controlling the test writing area for a plurality of times with respect to the recording layer to be recorded on an optical recording medium having a plurality of recording layers each having a test writing area on a spiral track.
  • the test writing is performed by changing the light emission power in multiple steps in small area units that are set by dividing the tiff track, and in the test writing process for determining the optimum light emission power, the tiff self-track of the recording layer to be recorded is Recognizing the spiral direction; and, as a result of recognizing the spiral direction, when the recording layer is such that the spiral direction of the track is from the outer peripheral side of the medium to the inner peripheral side of the medium, the trial write area is reduced.
  • the optical recording medium having the above is an optical recording medium which is recorded by a parallel track path (PTP) method
  • PTP parallel track path
  • a small area of the test writing area is placed on the outer peripheral side of the medium regardless of the recording layer to be recorded. This is characterized in that the test writing is performed by using the media in order from the media recording media to the inner circumferential side.
  • the recording layer in the spiral direction from the outer peripheral side of the medium to the outer peripheral side of the medium and the spiral layer from the inner peripheral side of the medium to the outer peripheral side of the medium are used.
  • Direction, the direction of using the small area of the test writing area is switched according to the spiral direction of each recording layer. It is possible to access the target small area without performing access to the target area and perform the test writing process, stabilize the servo control address read, and seek operation to the target small area. Therefore, stable trial writing can be performed.
  • the spiral direction of the recording layer in order to determine the direction in which the small area of the test writing area is used in accordance with the spiral direction.
  • the direction of the spiral on the recording layer can be easily and reliably recognized, and a stable trial / write process can be performed. Can be.
  • the information about the spiral direction preformatted on the target optical recording medium is information describing the spiral direction for each recording layer, the spiral direction is directly recognized for each target recording layer. It is possible to ensure stable trial and write processing.
  • the optical recording medium includes information on a type of the optical recording medium as information on a spiral direction, and information on each recording layer. Layer information is preformatted.
  • the information about the spiral direction preformatted on the target optical recording medium is the information about the type of the optical recording medium and the layer information of each recording layer
  • the information about the type of the optical recording medium is used.
  • the spiral direction can be indirectly recognized for each target record from the layer information of each recording layer, and a stable test writing process can be reliably performed.
  • the spiral direction can be recognized using existing information.
  • An optical recording medium is an optical recording medium having a plurality of recording layers each having a test writing area on a spiral track, and information on a spiral direction is preformatted. Therefore, the optical recording medium is suitable for application to the above-described test writing processing control method. According to one aspect of the present invention, in the optical recording medium, information describing the spiral direction is preformatted for each recording layer as the information on the spiral direction.
  • the spiral direction can be directly recognized particularly for each target recording layer, and the optical recording medium is more suitable for application to the above-described test writing process control method.
  • information on the type of the optical recording medium and layer information of each recording layer are preformatted as information on the spiral direction.
  • the optical recording medium can be easily applied to the above-described test writing process control method.
  • the information about the type of the optical recording medium is a parallel track path (PTP) medium or an opposite track path (OTP) medium. It is information about whether there is.
  • the spiral direction of the recording layer is always from the inner side to the outer side of any recording layer in the case of the PTP medium, and that the spiral direction is determined by the recording layer in the case of the OTP medium. Since the directions are different, the spiral direction can be recognized by acquiring the layer information of the target recording layer.
  • the optical recording medium information on a spiral direction is preformatted in a lead-in area.
  • the information on the spiral direction is also recorded in the lead-in area accessed to obtain the information specific to the optical recording medium. Therefore, the information on the spiral direction is recorded prior to the recording operation. It will be convenient for you to get.
  • an optical recording medium recorded by a parallel track path (PTP) method is provided. These test writing areas are shifted so that the test writing area on the near recording layer side is closer to the inner side of the medium than the test writing area on the far recording layer side from the Alt side of the irradiation light. Is placed.
  • PTP parallel track path
  • the recording layer farther from the incident side of the irradiation light is affected by the recording state of the recording layer closer to the recording layer.
  • the test writing area on the recording layer side closer to the incident side of the irradiation light By shifting these test writing areas so that they are located on the inner peripheral side of the medium than the test writing area on the recording layer far from the irradiation light incident side, the data farther from the irradiation light incidence side can be recorded.
  • Access to a small area that is the target of the test writing area of ⁇ if can be minimized by the influence of the other recording layer.
  • an opposite track path in the optical recording medium, an opposite track path
  • An optical recording medium recorded by the (OTP) method of which a plurality of recording layers are close to the incident side of the irradiation light, and the test writing area on the recording layer side is far from the incident side of the irradiation light. These test writing areas are shifted and arranged so as to be located on the outer peripheral side of the medium with respect to the test writing area on the side.
  • the closer recording layer is affected by the recording state of the closer recording layer, and the influence of the recording state of the recording layer is not small.
  • the force to use the small area of the test writing area in order from the outer side to the inner side depends on the recording layer ⁇ Conversely, it is different whether to use sequentially from the inner side to the outer side Focusing on the point, the test writing area on the recording layer side closer to the incident side of the irradiation light is located closer to the outer periphery of the medium than the test writing area on the recording layer side farther from the At side of the irradiation light. Are shifted so that access to the small area that is the target of the test writing area of the recording layer farther from the incident side of the irradiation light is not affected by the other recording layer; ( ⁇ be able to.
  • Test writing means for performing test writing by changing the light emission pattern in multiple steps in units of small areas that are divided and set for a plurality of times, and prior to information recording, the test writing means in the recording layer to be recorded
  • Direction recognition means for recognizing the spiral direction of the track; and test writing mode determining means for determining the order in which the key self-subarea in the test writing area is used in the test writing by the test writing means in accordance with the recognized spiral direction.
  • Using the optical pickup to reproduce the small area portion test-written by the test writing means to determine the optimum recording power of the light source; and using the determined optimum recording power.
  • Recording operation executing means for controlling the light emission pattern of the disgusting light source by the light source control means to perform an information recording operation on the knitting recording layer to be recorded; Provided.
  • the test writing is performed by determining the order in which the small areas are used according to the spiral direction of the track of the target recording layer. Therefore, for any recording layer, it is possible to access the target small area and perform the test writing process without accessing the small area where the test writing has already been performed.
  • the read operation can be stabilized, and the seek operation to the target small area can be stabilized, so that a stable test write process can be performed.
  • the test writing mode determination means includes a step of determining a recording layer whose spiral direction of the recognized track is from the outer peripheral side of the medium to the inner peripheral side of the medium.
  • test writing is performed by sequentially using a small area of a so-called self-test writing area from the inner circumference side of the medium toward the outer circumference side of the medium, and the spiral direction of the track is recognized from the inner circumference side of the medium to the medium.
  • the small area is used so that test writing is performed by sequentially using the small areas of the writing area from the outer peripheral side of the medium to the inner peripheral side of the medium. Determine the order.
  • a small area of the test writing area is shifted from the inner circumference side of the medium to the outer circumference side of the medium for the recording layer in the radial direction from the outer circumference side of the medium to the inner circumference side of the medium.
  • the order is determined so that the small area of the test writing area is used in order from the outer circumference side of the medium to the inner circumference side of the medium.
  • the optical recording medium pre-formatted with information on the spiral direction is preformatted on the optical recording medium prior to recording of the information.
  • Spiral information reading means for reading information on the spiral direction wherein the direction recognizing means comprises a track on the recording layer to be recorded based on the information on the spiral direction read by the spiral information reading means. Recognize the spiral direction. Therefore, in order to determine the direction in which the small area of the test writing area is used in accordance with the spiral direction, it is necessary to recognize the spiral direction of the recording layer.
  • An optical recording medium in which information about the spiral direction is preformatted is used. By reading the information on the spiral direction preformatted on the optical recording medium, the spiral direction of the recording layer can be easily and reliably recognized, and a stable trial writing process can be performed. it can.
  • the optical recording medium is preformatted with information describing a spiral direction for each recording layer, as information about the spiral direction.
  • the optical recording medium is configured such that information on a type of the optical recording medium and layer information of each recording layer are preformatted as information on a spiral direction. I have.
  • An optical information recording program is recorded on a computer-readable recording medium according to the present invention.
  • the optical information recording program is an optical recording medium having a plurality of recording layers each having a test writing area on a spiral track.
  • An optical pickup including a light source that emits a laser beam for irradiating a medium; and a light source control unit that drives and controls the tins light source including a change in phase.
  • a trial write is performed by changing the light emission power in multiple steps in units of small areas divided into a plurality of times for the trial write area of the recording layer to be recorded.
  • the test writing is performed by determining the order of using the small areas according to the spiral direction of the track of the target recording layer. Therefore, for any of the recording layers, it is possible to access the target small area and perform the test writing process without accessing the small area part on which the test writing has already been performed. Can be stabilized, and the seek operation to the target small area is also stabilized, and thus, stable test writing processing can be performed.
  • the small areas of the test writing area are sequentially arranged from the inner peripheral side of the medium to the outer peripheral side of the medium.
  • the order is determined so that the small areas of the test writing area are used in order from the outer circumference side of the medium to the inner circumference side of the medium.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a basic overall configuration example of an optical information recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the system control device.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram showing a processing example of the OPC operation.
  • FIG. 6 is a schematic explanatory diagram showing the processing example of FIG. 3 in a rewritten manner.
  • FIG. 7A and 7B are schematic cross-sectional views showing an example in which the test writing area is shifted.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart illustrating an example of the recording operation control including the OPC process control.
  • FIG. 9 is a schematic flowchart illustrating another example of the recording operation control including the OPC process control.
  • FIGS. 1OA and 1OB are schematic diagrams showing the layout of physical addresses of a PTP disk and an OTP disk.
  • FIGS. 11A and 11B are one-dimensional diagrams showing the spiral direction.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing an example of a conventional OPC operation for a recording layer such as the OTP layer 1.
  • the present invention is applied to an optical information recording / reproducing apparatus as an optical information recording device for recording (appending) DVD-ROM format code data on a dye-based media having two recording layers on one side.
  • An example is shown, and mark edge (PWM: Pulse Width Modulation) recording shall be performed using an 8-16 modulation code (EFM modulation code) as the recording modulation method.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • EFM modulation code 8-16 modulation code
  • the information is obtained by using such a medium and recording data to form a recording mark no space by causing the semiconductor laser to emit multi-pulse light during recording. Is recorded.
  • FIG. 1 shows an example of a basic overall configuration of such an optical information recording / reproducing apparatus capable of recording / reproducing
  • FIG. 2 shows an example of an internal configuration of the system controller.
  • a reproducing operation or a recording operation is performed on an optical recording medium 2 of, for example, a single-sided, dual-layer DVD + R driven by a spindle motor (not shown).
  • a semiconductor laser (LD) 3 is provided as a light source that emits a laser beam for irradiating the laser beam.
  • the laser light emitted from the semiconductor laser 3 is converted into a light beam by a collimator lens 4, and then condensed on a target recording layer on the optical recording medium 2 via a polarizing beam splitter 5 and an objective lens 6. Is performed.
  • the return light reflected from the optical recording medium 2 passes through the objective lens 6 again to enter the polarizing beam splitter 5, where it is reflected so as to be separated from the incident light, and the detection area is divided into four by the detection lens 7.
  • the light enters the divided photo detector (PD) 8 and is received.
  • the light receiving signal of each divided area received by the divided light receiving element 8 is a basis of an RF signal serving as an information signal, a servo signal Fo for focusing, and a servo signal Tr for tracking.
  • the RF signal that has been J-converted and Z-amplified is input to the system controller 10 and supplied to the output of reproduction data as a reproduction signal.
  • the focusing servo signal Fo and the tracking servo signal Tr are input to a Fo / Tr servo control device (not shown), and a focusing / tracking actuator for the objective lens 6 is used. (Not shown), and the laser beam for the optical recording medium 2 is controlled so as to correctly track on the track in a focused state.
  • a monitor element 13 for receiving a part of the light emitted from the semiconductor laser 3 via the mirror 11 and the detection lens 12 is provided.
  • the monitor current proportional to the emission power of the semiconductor laser 3 detected by the monitor element 13 is converted from current to power by the IV amplifier 14.
  • the Z-amplified power monitor signal is input to the system controller 10 for APC control. And so on.
  • the semiconductor laser 3 When reproducing information, the semiconductor laser 3 is driven by the LD driving device 15 as a light source control means, and the reproduction power (read power) Pr is used. Light is emitted, and the light from the reproduction laser beam from the semiconductor laser 3 is irradiated to the target recording layer of the optical recording medium 2 via the optical pickup optical system, and the reflected light is received by the light receiving element 8 via the optical pickup optical system. The light is received, photoelectrically converted, and the IV amplifier 9 converts and amplifies the current and voltage to obtain a reproduced signal (RF signal).
  • RF signal reproduced signal
  • a part of the light emitted from the semiconductor laser 3 enters the monitor element 13, and a monitor current proportional to the emitted light power is used by using the power monitor signal converted and amplified by the IV amplifier 14.
  • APC control can be performed.
  • the data encoder 22 and the LD waveform control circuit 23 When recording information, the data encoder 22 and the LD waveform control circuit 23 generate a pulse control signal based on the recording data composed of 8_16 modulation codes under the control of the host controller 21.
  • the drive device 15 drives the semiconductor laser 3 with a drive current corresponding to the pulse control signal to emit light with a predetermined multi-pulse waveform, and irradiates the target recording layer of the optical recording medium 2 to perform optical recording. A recording mark is formed on the medium 2 to record information.
  • the host controller 21 outputs a bias level current drive signal and a peak level current superimposition signal to the LD drive device 15 to control the space / peak power emission level.
  • the power monitor signal obtained from the IV amplifier 14 is such that the power sample timing signal output from the host controller 21 at the time of long space data output (for example, space data of 10 T or more) is sampled at the HL timing.
  • the sample and hold are performed by the hold circuit 24, and space-level power control is performed.
  • the spiral direction of the track on the recording layer is from the outer side to the inner side
  • the partitions of the test writing area 31 are used in order from the inner circumference to the outer circumference (that is, the partitions are used in the order of No. 100, 99,).
  • the specification of the partition is changed.
  • FIG. 4 shows the case where the count area is used from the outer circumference toward the inner circumference, it is acceptable to use the count area from the outer circumference to the outer circumference.
  • the actual test writing in each partition is executed in the spiral direction in any direction (thus, the direction of the use order of the partitions is opposite).
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the processing method shown in FIG. 3 in a rewritten and simplified manner.
  • the recording method is described. Indicates the method of using the partition of the test writing area 31 1 from the outer circumference of the medium, which is the opposite direction to the inner circumference of the medium, and the used area (test-written area) on the outer circumference. Exist in a state of being gradually expanded, and the unused area is sequentially narrowed on the inner peripheral side.
  • the use state of the test write area 31 and the state of the RF signal when test write is performed are as shown in FIGS. 6 (b) and 6 (c).
  • To write first seek complete point, as shown in Figure 6 (d) Then, a seek operation is performed, and the target waits until the write position by the target partition (target). Also in this case, there is no need to access the place where the test write was previously performed by the OPC operation (used area) during such a seek or while waiting for the target after the seek is completed, and the servo and address read are stable. You can do it. Therefore, the seek operation can be performed stably, and as a result, the OPC process can be performed stably.
  • the recording layer (layer 0, layer 1) is used for the track. Since the spiral direction is different, when performing the OPC operation on the test writing area of the target recording layer (layer 0, layer 1), the partition in that area according to the spiral direction of the track of the recording layer Change the direction of use. In other words, when performing trial writing in the trial writing area of the first recording hall (layer 0), the spiral direction of the track of the first recording layer (layer 0) is from the inner circumferential side of the medium.
  • the partitions in the area are the same as those described with reference to FIGS. 3 and 6. From the outer circumference to the inner circumference. If test writing is performed on the test writing area of the second recording layer (layer 1), the spiral of the track of the second recording layer (layer 1) is used. When the OPC operation is performed on the test writing area of the second recording layer (layer 1), the recording direction is from the outer circumference of the medium to the inner circumference of the medium. The partition is used from the inner circumference to the outer circumference as described in Figs. 4 and 5. With such OPC processing control, the OPC processing can be performed on any recording layer (Layer 0, Layer-1) without accessing the area used by the previous OPC operation when performing the latest OPC operation. It becomes.
  • step S23 when the medium is of the OTP system (N in S25) and the recording layer is the layer 1 (N in S27), the test writing is performed this time.
  • the partition (target) to be executed is determined to be ⁇ 100— (N + 1) ⁇ (S28). That is, it is determined that the partitions of the test writing area 31 are used in order in the forward direction (the direction from the inner circumference to the outer circumference).

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Head (AREA)

Abstract

最適記録パワーを決定するための試し書き領域内における試し書き処理を常に安定して行えるようにする。媒体外周側から媒体内周側に向かうスパイラル方向の記録層に対しては試し書き領域の小領域を媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用し、媒体内周側から媒体外周側に向かうスパイラル方向の記録層に対しては試し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて順に使用することで、何れの記録層についても、既に試し書きを行った小領域部分(使用済み部分)にアクセスすることなく対象となる小領域にアクセスして試し書き処理を行わせることができ、サーボ制御やアドレスリードを安定させることができる。この結果、対象となる小領域へのシーク動作も安定し、よって、安定した試し書き処理を行わせることができる。

Description

光記録媒体への試し書き処理制御方法 技術分野
本発明は、 記録可能な光記録媒体に対して記録を行う際に適用される試し書き 処理制御方法、 その方法の適用に適した光記録媒体、 光情報記録装置、 光情報記 録用プロダラム及ぴ記憶媒体に関する。 明
背景技術
現在、 光記録媒体としては、 各種のも田のがあるが、 記録可能な光記録媒体に関 しては、 その記録時のパワーの最適値が、 周辺温度や媒体の種類、 線速などによ り変化するため、一般に、色素メディア (追記型)や相変化メディア (書換え型) では、情報を実際に記録する前に、 O P C (Optimum Power Control) と呼ばれ る試し書きによる記録パワーの最適化が行われる。 O P Cは、 記録メディアの P C A (Power Calibration Area) と呼ばれる所定の試し書き領域に所定の情報を 試し書きし、 それを再生することにより行われる。
ところで、 光記録媒体に関しては、 その大容量化がさらに進み、 例えば、 今ま で単層の記録層構造の光記録媒体から、 例えば 2層構造を持つ光記録媒体へと記 録層の多層化が進み、 光記録媒体の構造がより複雑化してきている (例えば、 特 許文献 1参照)。
し力 し、 記録層が 2層構造のように多層構造になれば、 今までよりも記辦量 の増大が見込め、大容量化を目指している光記録媒体において非常に有用である。 このような 2層構造の光記録媒体を含めて、 記録層が多層化した光記録媒体に おいて、 情報の記録として追記若しくは書換えを行なう^について、 単層の光 記録媒体で行っていた様々な記録時の設定を、 多層構造を持つ光記録媒体でも行 わなくてはならない。 その設定の一つに情報の記録を行うレーザ出力の最適記録 パワー値を求める O P C処理が挙げられる。
賺文献 1 ]
特開 2 0 0 0— 3 1 1 3 4 6公報 しかしながら、 多層構造を持つ光記録媒体では、 単層構造の光記録媒体と比較 して異なる仕様等があるため、 最適記録パヮーを求める OPC処理に関しても、 単純に単層構造の場合の従来の O P C処理をそのまま適用することが適正でない ケースもある。
この点について、 例えば片面 2層構造の DVD + RWを想定して説明する。 ま ず、 現在よく知られている多層メディアには、 片面 2層構造の DVD— ROMが 挙げられる。片面 2層構造の DVD— ROMとしては、そのトラック方式により、 パラレルトラックパス方式(Parallel Track Path= PTP方式) とォポジットト ラックパス方式 (Opposite track Path= OTP方式) との 2種類に大別される。 まず、 図 1 OAに PTP方式の片面 2層 (DualLayer) のディスク (以下、 「P TPディスク」 という)、 図 1 OBに OTP方式の片面 2層のディスク (以下、 「0 TPディスク」 という)の^^の物理ァドレスのレイァゥトを各々示す。
DVDディスクは、 基本的に、 リードイン領域 (Lead-in Area)、 データ領域 (Data Area)、 リードアウト領域 (Lead-out Area) からなるインフォメーショ ン領域 (Information Area) を有し、 P T Pディスクの場合は記録層毎にインフ オメーション領域を有する。 OTPディスクは 1つのインフォメーション領域か らなり、 各記録層のデータ領域の後方に中間領域 (Middle Area) を有する。 P TPディスクのレイヤー 0, 1及ぴ OTPディスクのレイヤー 0は内周から外周 に向けてデータの再生が行われ、 OTPディスクのレイヤー 1は外周から内周に 向けてデータの再生が行われる。 P TPディスクの各記録層はリードイン領域か らリードアウト領域まで連続した物理ァドレス (Physical Sector Number) が割 り振られる。 一方、 OTPディスクの場合は、 リードイン領域からレイヤー 0の 中間領域まで連続した物理ァドレスが割り振られるが、 レイヤー 1の物理ァドレ スはレイヤー 0の物理アドレスをビット反転したアドレスが割り振られ、 中間領 域からリードアウト領域まで物理アドレスが増加していく。 つまり、 レイヤー 1 におけるデータ領域の開始ァドレスはレイヤー 0における終了ァドレスをビット 反転したアドレスとなる。
また、 これらの PTPディスクや OTPディスクのレイヤー 0, 1におけるト ラックのスパイラル方向を考える。 PTPディスクにあっては、 図 11Aに示す ように何れのレイヤー 0, 1もスパイラル方向はディスク内周側からディスク外 周側に向かう (トラッキングしたまま放つておぐと光ピックアツプが内側から外 側に移動する) 方向とされる。 一方、 OT Pディスクにあっては、 図 1 1 Bに示 すようにレイヤー 0のスパイラル方向はディスク内周側からディスク外周側に向 かう方向とされるが、 レイヤー 1のスパイラル方向はディスク内周側からデイス ク外周側に向かう方向とされる。
多層構造を持つ記録メディアの場合も、 これらと同様に、 P T P方式又は OT P方式のフォーマットを持つことが考えちれる。 そこで、 例えば現在の片面 2層 構造の D V D— R OMと同様のトラック、 アドレス構成の片面 2層構造の D V D +RW (OT P方式) を想定し、その記録動作としてレイヤー 1 (第 2の記録層) に記録する について考えてみる。
この^、 図 1 2に示すように、 レイヤー 1 (第 2の記録層) に配置されてい る試し書き領域 (P C A領域) で O P C動作を行うときにレイヤー 1 (第 2の記 録層) のトラックのスパイラル方向は外周側から内周側に向かう方向とされてい る。 ここに、 P CA領域は一般にテスト領域とカウント領域とからなり、 試し書 きを行うテスト領域は例えば 1 0 0個のパーティション (小領域) に分割して設 定され、 かつ、 各パーティションは 1 5個のフレームにより構成されている。 そ して、 1回の O P C動作ではパーティションの 1つを使用し (パーティション単 位)、そのパーティションに含まれる 1 5個のフレームで発光パワーを多段階に変 化させて試し書き (テスト記録) を行い、 その試し書きされたパーティション部 分を再生し、 その再生信号 R Fの結果に基づき最適記録パワーを求める。
このような O P C動作において、 レイヤー 1 (第 2の記録層) の P CA領域の パーティションを図 1 2 (b ) に示すように外周側から内周側に向けて順に使用 した場合、 試し書き部分から得られる再生 R F信号が図 1 2 ( c ) に概略的に示 すような波形となるような試し書きが行われることになる。 即ち、 最適記録パヮ 一を十分カバーすると思われるレーザパワーの最小値から最大値までの LDパヮ 一で記録される。 そして、 その試し書きされたパーティション部分を再生してそ の記録品質から最適記録パワーが決定される。 尚、 ここでは試し書きのライトパ ヮーを最小値から最大値に向けて変ィ匕させる を説明したが、 最大値から最小 値に向けて変ィ匕させる場合もある。
一方、 ターゲットアドレスに記録を行ったり、 ターゲットアドレスの再生を行 つたりする場合は、 そのターゲットァドレスより少し手前のァドレスでシーク完 了し(シーク完了ポイント)、その後、 トラッキングしながらターゲットアドレス までターゲット待ちを行い、 ターゲットァドレスが来たところで記録又は再生を 開始させるのが一般的な制御である (図 1 2 ( d)参照)。 O P C動作により P C A領域の 1つのパーティションに試し書きを行い、 その試し書き結果を確認する ので、 一連の O P C動作においては、 このターゲットアドレスへの記録と再生が 最低でも 1回ずつ行なわれることになる。
し力し、 O P C動作による試し書きにより記録された部分(図 1 2 (b )の「使 用済」 部分や、 図 1 2 ( c ) の①②③部分) は、 前述した通り、 最適記録パワー を十分カバーすると思われるレーザパワーの最小値から最大値までの LDパワー を振って試し書きが行なわれるので、 強すぎる記録パワーで記録されている部分 も存在し、その部分のメディアの記録状態はいわゆる書け過ぎ状態になっており、 極端に低反射になっている可能性がある。 このような部分では通常の最適記録パ ヮ一で記録された部分と比較すると、 サーポが不安定になったり、 アドレスリー ドが不安定になったりする可能性が大きくなる。
¾つて、 このような試し書き領域へシークする場合、 シーク自体が不安定にな る可能性が高く、結果として、 O P C動作が不安定になってしまう可能性がある。 また、 多層構造の場合、 記録層が重なっていることにより、 P C A領域の重な りによる不具合も少なからず生じ得る。
本発明の目的は、 最適記録パワーを決定するための試し書き領域内における試 し書き処理を常に安定して行えるようにすることである。 発明の開示
本発明による試し書き処理制御方法は、 スパイラル状のトラック上に試し書き 領域を有する光記録媒体に対して、 ΙίίΙΒ試し書き領域を複数回分に分割して設定 された小領域単位で発光パヮ一を多段階に変ィ匕させて試し書きを行レヽ、 最適発光 パワーの決定に供する試し書き処理に際して、 前記トラックのスパイラル方向が 媒体外周側から媒体内周側に向かう場合、 前記試し書き領域の小領域を媒体内周 側から媒体外周側に向けて順に使用して試し書きを行わせるようにした。
従って、 媒体外周側から媒体内周側に向かうスパイラル方向に対して試し書き 領域の小領域を媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用することにより、 既 に試し書きを行った小領域部分にアクセスすることなく対象となる小領域にァク セスして試し書き処理を行わせることができ、 サーポ制御ゃァドレスリードを安 定させることができ、 対象となる小領域へのシーク動作も安定し、 よって、 安定 した試し書き処理が可能となる。
本発明による試し書き処理制御方法は、 スパイラル状のトラック上に試し書き 領域を各々有する複数の記録層を持つ光記録媒体の記録対象となる前記記録層に 対して、 前記試し書き領域を複数回分に分割して設定された小領域単位で発光パ ヮーを多段階に変化させて試し書きを行い、 最適発光パワーの決定に供する試し 書き処理に際して、 記録対象となる前記記録層における tiff己トラックのスパイラ ル方向を認識するステップと、 このスパイラル方向の認識の結果、 前記トラック のスパイラル方向が媒体外周側から媒体内周側に向かう記録層を記録対象とする 場合には、 前記試し書き領域の小領域を媒体內周側から媒体外周側に向けて順に 使用して試し書きを行わせ、 爾己トラックのスパイラル方向が媒体内周側から媒 体外周側に向かう記 Uiを記録対象とする場合には、 前記試し書き領域の小領域 を媒体外周側から媒体内周側に向けて順に使用して試し書きを行わせるステップ と、 を有する。
従って、 媒体外周側から媒体内周側に向かうスパイラル方向の記録層に対して は試し書き領域の小領域を媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用し、 媒体 内周側から媒体外周側に向かうスパイラル方向の記録層に対しては試し書き領域 の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて順に使用することにより、 何れの 記^めについても、 既に試し書きを行った小領域部分にアクセスすることなく対 象となる小領域にァクセスして試し書き処理を行わせることができ、 サーボ制御 ゃァドレスリードを安定させることができ、 対象となる小領域へのシーク動作も 安定し、 よって、 安定した試し書き処理が可能となる。
本発明のある側面によれば上記試し書き処理制御方法にぉレ、て、 複数の記録層 を有する前記光記録媒体がパラレルトラックパス (P T P) 方式で記録される光 記録媒体の場合、 記録対象となる記録層が何れの記録層であっても前記試し書き 領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて順に使用して試し書きを行わ せることを特徴とする。
従って、 P T P方式の複数の記録層を有する光記録媒体を対象とする には、 何れの記録層もスパイラル方向が媒体内周側から媒体外周側に向かうので、 何れ の記録層につレヽても試し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて 順に使用することにより、 既に試し書きを行った小領域部分にアクセスすること なく対象となる小領域にアクセスして試し書き処理を行わせることができ、 サー ポ制御ゃァドレスリードを安定させることができ、 対象となる小領域へのシーク 動作も安定し、 よって、 安定した試し書き処理が 能となる。
本発明のある側面によれば上記試し書き処理制御方法において、 複数の記録層 を有する前記光記録媒体がォポジットトラックパス (O T P) 方式で記録される 光記録媒体の 、 記録対象となる記録層に応じて fit己試し書き領域の小領域を 媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用して試し書きを行わせる 、 前記試 し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて腿こ使用して試し書き を行わせるかを切換える。
従って、 O T P方式の複数の記録層を有する光記録媒体を対象とする場合には、 媒体外周側から媒体內周側に向かうスパイラノレ方向の記録層と、 媒体内周側から 媒体外周側に向かうスパイラル方向の記録層とが存在するので、 各々の記録層の スパイラル方向に応じて試し書き領域の小領域を使用する方向を切換えることに より、 何れの記録層についても、 既に試し書きを行った小領域部分にアクセスす ること く対象となる小領域にアクセスして試し書き処理を行わせることができ、 サーポ制御ゃァドレスリードを安定させることができ、 対象となる小領域へのシ ーク動作も安定し、 よって、 安定した試し書き処理が可能となる。
本発明のある側面によれば上記試し書き処理制御方法において、 スパイラル方 向に関する情報がプリフォーマットされた光記録媒体を用い、 当該光記録媒体に プリフォーマットされたスパイラル方向に関する情報を読み出すステップを有し、 スパイラル方向を認識するステップでは、 読み出されたスパイラル方向に関する 情報に基づき記録対象となる前記記録層における前記トラックのスパイラル方向 を認識する。
従って、 スパイラル方向に応じて試し書き領域の小領域を使用する方向を決定 するためにはその記録層のスパイラル方向を認識する必要があるが、 スパイラル 方向に関する情報がプリフォーマットされた光記録媒体を用い、 当該光記録媒体 にプリフォーマツトされたスパイラル方向に関する情報を読み出すことにより、 簡単カゝっ確実に当該記録層のスパイラノレ方向を認識することができ、 安定した試 し書き処理を行わせることができる。
本発明のある側面によれば上記試し書き処理制御方法において、前記光記録媒 体には、 スパイラル方向に関する情報として、 各記^ ϋ毎にスパイラル方向を記 述した情報がプリフォーマツトされている。
従って、 対象となる光記録媒体にプリフォーマットされているスパイラル方向 に関する情報が各記録層毎にスパイラル方向を記述した情報であるので、 対象と なる記録層毎にそのスパイラル方向を直接的に認識することができ、 安定した試 し書き処理を確実に行わせることができる。
本発明のある側面によれば上記試し書き処理制御方法にぉレ、て、 前記光記録媒 体には、 スパイラル方向に関する情報として、 当該光記録媒体の種類に関する情 報、 及び、 各記録層の層情報がプリフォーマットされている。
従って、 対象となる光記録媒体にプリフォーマットされているスパイラル方向 に関する情報が当該光記録媒体の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情報で あるので、 これらの当該光記録媒体の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情 報から対象となる記^ ϋ毎にそのスパイラル方向を間接的に認識することができ、 安定した試し書き処理を確実に行わせることができる。 特に、 スパイラノレ方向に 関する情報として、 当該光記録媒体の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情 報を利用することで、 既存の情報を利用してスパイラル方向を認識させることが できる。
本発明による光記録媒体は、 スパイラル状のトラック上に試し書き領域を各々 有する複数の記録層を持つ光記録媒体であって、 スパイラル方向に関する情報が プリフォーマツトされている。 従って、 上記試し書き処理制御方法への適用に好適な光記録媒体となる。 本発明のある側面によれば上記光記録媒体において、 スパイラル方向に関する 情報として、 各記録層毎にスパイラル方向を記述した情報がプリフォーマツトさ れている。
従って、 特に対象となる記録層毎にそのスパイラル方向を直接的に認識させる ことができ、 上記試し書き処理制御方法への適用に、 より一層好適な光記録媒体 となる。
本発明のある側面によれば上記光記録媒体において、 スパイラル方向に関する 情報として、 当該光記録媒体の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情報がプ リフォーマットされている。
従って、 光記録媒体の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情報から対象と なる記録層毎にそのスパイラル方向の認識が間接的となるが、 特にこれらの情報 としては既存の情報を利用できるので、 上記試し書き処理制御方法への適用を簡 単に実現できる光記録媒体となる。
本発明のある側面によれば上記光記録媒体において、 当該光記録媒体の種類に 関する情報が、 パラレルトラックパス (P T P) 方式の媒体であるか、 ォポジッ トトラックパス (OT P) 方式の媒体であるかに関する情報である。
従って、 P T P方式の媒体であれば何れの記録層であってもそのスパイラル方 向は常に内周側から外周側であることを認識でき、 OT P方式の媒体であれば記 録層によってそのスパイラル方向が異なるので、 対象となる記録層の層情報を取 得することにより、 そのスパイラル方向を認識するこ.とができる。
本発明のある側面によれば上記光記録媒体において、 スパイラル方向に関する 情報が、 リードイン領域中にプリフォーマットされている。
従って、 光記録媒体に対する記録動作において当該光記録媒体固有の情報を取 得するためにアクセスするリ一ドィン領域中にスパイラル方向に関する情報も記 録されているので、 記録動作に先立ち、 スパイラル方向に関する情報を取得 ί "る 上で好都合となる。
本 明のある側面によれば上記光記録媒体において、パラレルトラックパス(P T P) 方式で記録される光記録媒体であって、 複数の記録層のうち、 照射光の入 射側に近レヽ記録層側の試し書き領域が照射光の Alt側から遠レヽ記録層側の試し書 き領域よりも媒体内周側に位置するようにこれらの試し書き領域がシフトして配 置されている。
従って、 多層構造の光記録媒体の場合、 記録層が重なっているため、 照射光の 入射側から遠い方の記録層は近い方の記録層の記録状態の影響を少なからず受け るが、 P T P方式の媒体の場合、 各々の記録層の試し書き領域の小領域を外周側 力ゝら内周側に向けて順に使用する点に着目し、 照射光の入射側に近い記録層側の 試し書き領域が照射光の入射側から遠い記録層側の試し書き領域よりも媒体内周 側に位置するようにこれらの試し書き領域をシフトして配置させることにより、 照射光の入射側から遠い方の記^ ifの試し書き領域の対象となる小領域へのァク セスを他方の記録層の影響を極力受けないようにすることができる。
本発明のある側面によれば上記光記録媒体において、 ォポジットトラックパス
(O T P) 方式で記録される光記録媒体であって、 複数の記録層のうち、 照射光 の入射側に近レ、記録層側の試し書き領域が照射光の入射側から遠レ、記録層側の試 し書き領域よりも媒体外周側に位置するようにこれらの試し書き領域がシフトし て配置されている。
従って、 多層構造の光記録媒体の場合、 記録層が重なっているため、 照射光の 入射側から遠レ、方の記録層は近、方の記録層の記録状態の影響を少なからず受け る力 O T P方式の媒 の場合、 記録層によって試し書き領域の小領域を外周側 力ら内周側に向けて順に使用する力 \ 逆に、 内周側から外周側に向けて順に使用 するかが異なる点に着目し、 照射光の入射側に近い記録層側の試し書き領域が照 射光の A t側から遠い記録層側の試し書き領域よりも媒体外周側に位置するよう にこれらの試し書き領域をシフトして配置させることにより、 照射光の入射側か ら遠い方の記録層の試し書き領域の対象となる小領域へのアクセスを他方の記録 層の影響を; ( Λ受けないようにすることができる。
本発明による光情報記 置は、 スパイラル状のトラック上に試し書き領域を 各々有する複数の記録層を持つ光記録媒体に照射するレーザ光を出射する光源を 含む光ピックアップと、 ノ ヮ一変更を含めて前記光源を駆動制御する光源制御手 段と、 情報の記録に先立ち、 記録対象となる前記記 の前記試し書き領域に対 して複数回分に分割して設定された小領域単位で発光パヮ一を多段階に変化させ て試し書きを行う試し書き手段と、 情報の記録に先立ち、 記録対象となる前記記 録層における前記トラックのスパイラル方向を認識する方向認識手段と、 認識さ れたスパイラル方向に従い ΙίίΙΒ試し書き手段による試し書きにおいて前記試し書 き領域中の鍵己小領域を使用する順序を決定する試し書き態様決定手段と、 嫌己 試し書き手段により試し書きされた前記小領域部分を前記光ピックァップにより 再生して前記光源の最適記録パヮ一を決定する最適パヮ一決定手段と、 決定され た最適記録パヮーを用 、て前記光源制御手段により嫌己光源の発光パヮ一を制御 して記録対象となる編己記録層に対して情報の記録動作を行う記録動作実行手段 と、 を備える。
従って、 最適記録パヮ一を決定するために試し書き領域に対して試し書き処理 を行う際に、 対象となる記録層のトラックのスパイラル方向に従って小領域を使 用する順序を決定して試し書きを行わせるので、 何れの記録層についても、 既に 試し書きを行つた小領域部分にァクセスすることなく対象となる小領域にァクセ スして試し書き処理を行わせる処理が可能となり、 サーボ制御ゃァドレスリード を安定させることができ、 対象となる小領域へのシーク動作も安定し、 よって、 安定した試し書き処理が可能となる。
本発明のある側面によれば上記光情報記録装置において、 試し書き態様決定手 段は、 認識された前記トラックのスパイラル方向が媒体外周側から媒体内周側に 向かう記録層を記録対象とする場合には、 謂己試し書き領域の小領域を媒体内周 側から媒体外周側に向けて順に使用して試し書きを行わせ、 認識された前記トラ ックのスパイラル方向が媒体内周側から媒体外周側に向かう記録層を記録対象と する場合には、 し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて 順に使用して試し書きを行わせるように前記小領域を使用する順序を決定する。 従って、 具体的な態様決定処理として、 媒体外周側から媒体内周側に向かうス ノ ィラル方向の記録層に対しては試し書き領域の小領域を媒体内周側から媒体外 周側に向けて順に使用し、 媒体内周側から媒体外周側に向かうスパイラル方向の 記録層に対しては試し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて順 に使用するように順序を決定することにより、 何れの記録層についても、 既に試 し書きを行った小領¾分にアクセスすることなく対象となる小領域にアクセス して試し書き処理を行わせることができ、 サーボ制御ゃァドレスリードを安定さ せることができ、 対象となる小領域へのシーク動作も安定し、 よって、 安定した 試し書き処理が可能となる。
本発明のある側面によれば上記光情報記録装置において、 スパイラル方向に関 する情報がプリフォーマツトされた光記録媒体を対象として、 情報の記録に先立 ち、 当該光記録媒体にプリフォーマットされたスパイラル方向に関する情報を読 み出すスパイラル情報読み出し手段を備え、 前記方向認識手段は、 前記スパイラ ル情報読み出し手段により読み出されたスパイラル方向に関する情報に基づき記 録対象となる前記記録層における前記トラックのスパイラル方向を認識する。 従って、 スパイラル方向に応じて試し書き領域の小領域を使用する方向を決定 するためにはその記録層のスパイラル方向を認識する必要がある力 スパイラル 方向に関する情報がプリフォーマツトされた光記録媒体を用い、 当該光記録媒体 にプリフォーマットされたスパイラル方向に関する情報を読み出すことにより、 簡単カゝっ確実に当該記録層のスパイラル方向を認識することができ、 安定した試 し書き処理を行わせることができる。
本発明のある側面によれば上記光情報記録装置において、 前記光記録媒体は、 スパイラル方向に関する情報として、 各記録層毎にスパイラル方向を記述した情 報がプリフォーマツトされている。
従って、 対象となる光記録媒体にプリフォーマットされているスパイラル方向 に関する情報が各記録層毎にスパイラル方向を記述した情報であるので、 対象と なる記録層毎にそのスパイラル方向を直接的に認識することができ、 安定した試 し書き処理を確実に行わせることができる。
本発明のある側面によれば上記光情報記録装置において、 前記光記録媒体は、 スパイラル方向に関する情報として、当該光記録媒体の種類に関する情報、及び、 各記録層の層情報がプリフォーマツトされている。
従って、 対象となる光記録媒体にプリフォーマットされているスパイラル方向 に関する情報が当該光記録媒体の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情報で あるので、 これらの当該光記録媒体の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情 報から対象となる記録層毎にそのスパイラル方向を間接的に認識することができ、 安定した試し書き処理を確実に行わせることができる。 特に、 スパイラル方向に 関する情報として、 当該光記録媒体の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情 報を利用することで、 既存の情報を利用してスパイラル方向を認識させることが できる。
本発明によるコンピュータ読み取り可能な記録媒体には光情報記録用プログラ ムが記録されており、 光情報記録用プログラムは、 スパイラル状のトラック上に 試し書き領域を各々有する複数の記録層を持つ光記録媒体に照射するレーザ光を 出射する光源を含む光ピックアップと、 パヮ一変更を含めて tins光源を駆動制御 する光源制御手段と、 を有する光情報記録装置が備えるコンピュータにインスト ールされ、 当該コンピュータに、 情報の記録に先立ち、 記録対象となる前記記録 層の前記試し書き領域に対して複数回分に分割して設定された小領域単位で発光 パワーを多段階に変化させて試し書きを行う試し書き機能と、 情報の記録に先立 ち、 記録対象となる tiiia記録層における前記トラックのスパイラル方向を認識す る方向認識機能と、 認識されたスパイラル方向に従い前記試し書き機能による試 し書きにおいて嫌己試し書き領域中の tins小領域を使用する順序を決定する試し 書き態様決定機能と、 前記試し書き機能により試し書きされた前記小領域部分を 前記光ピックアップにより再生して前記光源の最適記録パワーを決定する最適パ ヮー決定機能と、 決定された最適記録パワーを用いて前記光源制御手段により前 記光源の発光パヮ一を制御して記録対象となる前記記録層に対して情報の記録動 作を行う記録動作実行機能と、 を実行させる。
従って、 最適記録パワーを決定するために試し書き領域に対して試し書き処理 を行う際に、 対象となる記録層のトラックのスパイラル方向に従って小領域を使 用する順序を決定して試し書きを行わせるので、 何れの記録層についても、 既に 試し書きを行った小領域部分にアクセスすることなく対象となる小領域にァクセ スして試し書き処理を行わせる処理が可能となり、 サーポ制御ゃァドレスリード を安定させることができ、 対象となる小領域へのシーク動作も安定し、 よって、 安定した試し書き処理が可能となる。
本発明のある側面によれば上記光情報記録用プログラムにおレヽて、 試し書き態 様決定機能は、 認、識された前記トラックのスパイラル方向が媒体外周側から媒体 内周側に向かう記録層を記録対象とする場合には、 編己試し書き領域の小領域を 媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用して試し書きを行わせ、 認識された 前記トラックのスパイラル方向が媒体内周側から媒体外周側に向かう記録層を記 録対象とする場合には、 tfHE試し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側 に向けて順に使用して試し書きを行わせるように前記小領域を使用する順序を決 定する。
従って、 具体的な態様決定処理として、 媒体外周側から媒体内周側に向かうス パイラル方向の記録層に対しては試し書き領域の小領域を媒体内周側から媒体外 周側に向けて順に使用し、 媒体内周側から媒体外周側に向かうスパイラル方向の 記録層に対しては試し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて順 に使用するように順序を決定することにより、 何れの記録層についても、 既に試 し書きを行つた小領 «5分にアクセスすることなく対象となる小領域にァクセス して試し書き処理を行わせることができ、 サーポ制御ゃァドレスリードを安定さ せることができ、 対象となる小領域へのシーク動作も安定し、 よって、 安定した 試し書き処理が可能となる。
' 本発明のある側面によれば上記光情報記録用プログラムにおいて、 スパイラノレ 方向に関する情報がプリフォーマツトされた光記録媒体を対象として、 情報の記 録に先立ち、 当該光記録媒体にプリフォーマットされたスパイラル方向に関する 情報を読み出すスパイラル情報読み出し機能を前記コンピュータに実行させ、 前 記方向認識機能は、 ΐϋΙΒスパイラル情報読み出し手段により読み出されたスパイ ラル方向に関する情報に基づき記^ ¾·象となる tin己記録層における前記トラック のスパイラル方向を認識する。
従って、 スパイラル方向に応じて試し書き領域の小領域を使用する方向を決定 するためにはその記録層のスパイラル方向を認識する必要があるが、 スパイラル 方向に関する情報がプリフォーマットされた光記録媒体を用い、 当該光記録媒体 にプリフォーマツトされたスパイラル方向に関する情報を読み出すことにより、 簡単カゝっ確実に当該記録層のスパイラル方向を認識することができ、 安定した試 し書き処理を行わせることができる。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の一実施の形態の光情報記録再生装置の基本的な全体構成例を 示すプロック構成図である。
図 2は、 システム制御装置の内部構成例を示すプロック構成図である。
図 3は、 O P C動作の処理例を示す説明図である。
図 4は、スパイラル方向が逆の場合の O P C動作の処理例を示す説明図である。 図 5は、 図 4の処理例を書換えて示す概略説明図である。
図 6は、 図 3の処理例を書換えて示す概略説明図である。
図 7 A及び 7 Bは、 試し書き領域をシフト配置させて例を示す概略断面図であ る。
図 8は、 O P C処理制御を含む記録動作制御例の一例を示す概略フ口一チヤ一 トである。
図 9は、 O P C処理制御を含む記録動作制御例の他例を示す概略フ口一チヤ一 トである。
図 1 O A及ぴ 1 O Bは、 P T Pディスク及ぴ OT Pディスクの物理アドレスの レイァゥトを示 1ϋ式図である。
図 1 1 Α及ぴ 1 1 Bは、 スパイラル方向を示 1ϋ式図である。
図 1 2は、 O T P方式のレイヤー 1のような記録層に対する従来の O P C動作 例を示す説明図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明の一実施の形態を図面に基づいて説明する。 本実施の形態では、 DVD — ROMフォーマツトのコードデータを、 片面 2層の記録層を有する色素系メデ ィァに記録 (追記) する光情報記^ ¾置としての光情報記録再生装置への適用例 を示し、 記録変調方式として 8— 1 6変調コード (E FM変調コード) を用いて マークエッジ (PWM: Pulse Width Modulation) 記録を行うものとする。 本実 施の形態ではこのようなメディアと記録データを用いて、 記録に際して半導体レ 一ザをマルチパルス発光させて記録マークノスペースを形成することにより情報 の記録を行うものである。
図 1にこのような記録再生可能な光情報記録再生装置の基本的な全体構成例を 示し、 図 2にそのシステム制御装置の内部構成例を示す。
本実施の形態の光情報記録再生装置 1においては、 スピンドルモータ (図示せ ず) により回転駆動される例えば、 片面 2層 DVD + Rによる光記録媒体 2に対 して再生動作又は記録動作のために照射するレーザ光を発する光源としての半導 体レーザ (L D) 3が設けられている。 この半導体レーザ 3から発せられたレー ザ光はコリメータレンズ 4.により 光束に変換された後、 偏光ビームスプリッ タ 5及び対物レンズ 6を経て光記録媒体 2上の対象となる記録層に集光照射され る。 光記録媒体 2から反射された戻り光は再び対物レンズ 6を経て再び偏光ビー ムスプリッタ 5に入射することにより、 入射光と分離されるように反射されて、 検出レンズ 7により受光領域が 4分割された分割受光素子 (P D) 8に入射して 受光される。 この分割受光素子 8により受光された各分割領域の受光信号は情報 信号となる R F信号、 フォーカシング用のサーボ信号 F o及びトラッキング用の サーボ信号 T rの基となるもので、 I Vアンプ 9により電流 «J£変換 Z増幅され. た R F信号はシステム制御装置 1 0に入力されて再生信号としての再生データの 出力に供される。
—方、 フォーカシング用のサーポ信号 F o及ぴトラッキング用のサーポ信号 T rは、 F o /T rサーポ制御装置 (図示せず) に入力されて対物レンズ 6に対す るフォーカシング /トラッキング用のァクチユエータ (図示せず) のサーボ制御 に供され、 光記録媒体 2に対するレーザ光が合焦状態で正しく トラック上をトラ ッキングするように制御される。
また、 半導体レーザ 3から出射光の一部をミラー 1 1、 検出レンズ 1 2を介し て受光するモニタ素子 1 3が設けられている。 このモニタ素子 1 3により検出さ れる半導体レーザ 3の発光パワーに比例したモニタ電流が I Vアンプ 1 4により 電流 ®£変換 Z増幅されたパワーモニタ信号はシステム制御装置 1 0に入力され て AP C制御等に供される。
このような基本構成にぉレ、て、 情報の再生時は、 光源制御手段としての L D駆 動装置 1 5により半導体レーザ 3を駆動して再生パワー (リードパワー) P rで 発光させ、 半導体レーザ 3からの再生パヮ一の光を光ピックアツプ光学系を介し て光記録媒体 2の対象となる記録層に照射し、 その反射光を光ピックァップ光学 系を介して受光素子 8で受光して光電変換し、 I Vアンプ 9で電流電圧変換/増 幅して再生信号 (R F信号) を得る。
さらに、 半導体レーザ 3からの出射光の一部がモニタ素子 1 3に入射され、 発 光パワーに比例したモニタ電流が I Vアンプ 1 4により電流電圧変換/増幅され たパワーモニタ信号を利用することで、 A P C制御を行うことができる。
—方、 記録動作について説明する。 通常、 DVD + Rのような色素系メディア に情報の記録を行う ま、 ピークレベル、 スペースレベル対応のピークパワー P w、 バイアスパワー P bの 2種類のパワーが必要となる。
情報の記録時には、 ホストコントローラ 2 1による制御の下に、 データェンコ ーダ 2 2及び LD波形制御回路 2 3により 8 _ 1 6変調コードからなる記録デー タに基づいたパルス制御信号を生成し、 L D駆動装置 1 5でそのパルス制御信号 に応じた駆動電流により、 半導体レーザ 3を駆動して所定のマルチパルス波形で 発光させ、 光記録媒体 2の対象となる記録層に照射することで、 光記録媒体 2に 記録マークを形成して情報の記録を行う。
ホストコントローラ 2 1は、 スペース/ピークパワーの発光レベルを制御する ため、 バイァスレべノレ電流駆動信号、 ピークレベル電流重畳信号を L D駆動装置 1 5に対して出力する。
I Vアンプ 1 4から得られるパワーモニタ信号は、 ロングスペースデータ出力 時 (例えば.、 1 0 T以上のスペースデータ) にホストコントローラ 2 1より出力 されるパワーサンプルタイミング信号が H Lのタイミングでサンプル Zホー ルド回路 2 4によりサンプル Zホールドされ、 スペースレベルのパヮ一制御が行 われる。
ピークレベルのパワーは、 スペースレベル駆動電流 (バイアスレベル電流駆動 信号) に、 半導体レーザ 3の微分効率 sから算出されるピークレベル電流重畳信 号を重畳して半導体レーザ 3に駆動電流を供給する。
なお、 前述の I Vアンプ 9からの R F信号はデータデコーダ 2 5を介してホス トコントローラ 2 .1に入力されるとともに、 ピークノボトム検出回路 2 6を介し てそのピークレベル/ポトムレベルの検出信号が取り込み可能とされている。
[O p C処理制御方法]
次に、 本来の記録動作に先立ち、 記録パワーのレベルを最適化するために行わ れる O P C動作 (試し書き処理) について図 3を参照して説明する。 この例は、 説明を簡単にするため、 単層構造例として、 光記録媒体 2の最内周側位置に P C A (パワーキャリブレーションエリア) 領域と称される試し書き領域 3 1を有す る場合の例である。 3 2はデータ領域、 3 3はディスク中心穴を示している。 試 し書き領域 3 1は、 テストエリア 3 4とカウントエリア 3 5とにより構成されて いる。 テストエリア 3 4は 1 0 0個の 1〜1 0 0のパーティション (小領域) に 分割設定されて構成され、 各々のパーティションは 1 5個のフレーム 3 6により 構成されている。このような試し書き領域 3 1に対する一般的な O P C動作では、 1回の O P C動作でパーティションの 1つを使用し、 その中で図示の如く、 記録 パワーを多段階に変化させて試し書きを行い、 各々のフレーム 3 6内の試し書き されたテスト信号を再生し、 この再生信号 (R F信号) に基づき最適記録パワー を決定する。
また、 このような O P C動作において、 O P C動作を行う毎に、 カウントエリ ァ 3 5にその回数に相当する部分が順次更新記録され、 試し書き直後に再生すベ きパーテイション及び次回の試し書き時に次回試し書きに使用するパーテイショ ンがこのカウントエリア 3 5に記録された回数を参照することにより特定される。 そして、 本実施の形態の O P C処理制御方法の基本としては、 例えば、 記録層 のトラックのスパイラル方向が内周側から外周側に向かう場合には、 図 3に示す ように、 試し書き領域 3 1のパーティションを外周側から内周側に向けて順に使 用する (即ち、 パーティション N o . 1, 2, …の順に使用する) 力 記録層の トラックのスパイラル方向が外周側かち内周側に向かう場合には、 図 4に示すよ うに、 試し書き領域 3 1のパーティションを内周側から外周側に向けて順に使用 する (即ち、 パーティション N o . 1 0 0 , 9 9, …の順に使用する) ように、 そのパーティションの仕様態様を変更するようにしたものである。 なお、 図 4で はカウントエリアを外周から内周に向かつて使用する場合を示しているが、 內周. から外周に向かって使用しても良レ、。 ちなみに、 何れの方向であっても、 各パーティション内での実際の試し書きは スパイラル方向に実行される (従って、 パーティションの使用順序の方向とは逆 となる)。また、試し書き領域 3 1が内周側に位置する例で説明したが、外周側等、 他の箇所に試し書き領域が配置されている場合でも同様に適用される原理である。 図 5は図 4に示した処理方式を書き直して簡略化して示す模式図であり、 当該 記録層のトラックのスパイラル方向が媒体外周側から媒体内周側に向かっている 場合には、 試し書き領域 3 1のパーティションをその方向とは逆方向となる媒体 外周側から媒体内周側に向けて使用する方法を示しており、 内周側に使用済み領 域 (試し書き済み領域) が順次広がる状態で存在し、 外周側に未使用領域が順次 狭まる状態で存在することになる。
このような O P C処理制御方法によれば、 試し書きを行つた場合の試し書き領 域 3 1の使用状態、 R F信号の状態は図 5 ( b ) ( c ) に示すようになり、 次回、 試し書きを行う場合には、 図 5 ( d ) に示すように最初にシーク完了ポイントに シーク動作を行い、 対象となるパーティション (ターゲット) による イト位置 までのターゲット待ちを行うこととなる。 この^ g\ 図 1 2により前述した:^ と異なり、 このようなシーク中やシーク完了後のターゲット待ちの間に以前に O P C動作により試し書きを行なった場所 (使用済み領域) 上にアクセスする必要 がなく、 サーポやアドレスリードを安定して行なうことができる。 従って、 シー ク動作を安定して行わせることができ、 その結果、 O P C処理を安定して行うこ とができる。
また、図 6は図 3に示した処理方式を書き直して簡 匕して示す模式図であり、 当該記録層のトラックのスパイラル方向が媒体内周側から媒体外周側に向かつて レ、る場合には、 試し書き領域 3 1のパーティションをその方向とは逆方向となる 媒体外周側から媒体内周側に向けて使用する方法を示しており、 外周側に使用済 み領域 (試し書き済み領域) が順次広がる状態で存在し、 内周側に未使用領域が 順次狭まる状態で存在することになる。
このような O P C処理制御方法によれば、 試し書きを行った場合の試し書き領 域 3 1の使用状態、 R F信号の状態は図 6 (b ) ( c ) に示すようになり、 次回、 試し書きを行う には、 図 6 ( d) に示すように、 最初にシーク完了ポイント にシーク動作を行い、 対象となるパーティション (ターゲット) によるライト位 置までのターゲット待ちを行うこととなる。 この場合も、 このようなシーク中や シーク完了後のターゲット待ちの間に以前に O P C動作により試し書きを行なつ た場所 (使用済み領域) 上にアクセスする必要がなく、 サーポやアドレスリード を安定して行なうことができる。 従って、 シ一ク動作を安定して行わせることが でき、 その結果、 O P C処理を安定して行うことができる。
このような原理に基づき、 光記録媒体 2として、 片面 2層の記録層を有する色 素系メディア(2層 DVD— R) (或いは相変化型メディア(2層 DVD + RW) ) の場合について説明する。 このような多層構造の光記録媒体 2の場合、 各々の記 録層毎に試し書き領域を有するが、 まず、 図 1 0 A, 図 1 1 Aに示すような D V D -R OMフォーマットに準拠する P T P方式の光記録媒体 2の場合であれば、 何れの記録層 (レイヤー 0, レイヤー 1 ) もそのトラックのスパイラル方向が媒 体内周側から媒体外周側に向かっているので、 何れの記録層 (レイヤー 0, レイ ヤー 1 ) の試し書き領域に対して O P C動作を行う^^も、 その領域内のパーテ イションを図 3や図 6で説明した場合のように外周側から内周側に向けて使用す ることにより、 最新の O P C動作を行う上で、 以前の O P C動作により使用済み の領域にアクセスすることなく O P C処理を行えることとなる。
—方、 図 1 0 B, 図 1 1 Bに示すような DVD— ROMフォーマットに準拠す る O T P方式の光記録媒体 2の場合であれば、記録層(レイヤー 0, レイヤー 1 ) によってそのトラックのスパイラル方向が異なるので、 対象となる記録層 (レイ ヤー 0, レイヤー 1 ) の試し書き領域に対して O P C動作を行う場合には、 その 記録層のトラックのスパイラル方向に応じてその領域内のパーティションの使用 方向を変更する。 即ち、 第 1の記廳 (レイヤー 0) の試し書き領域に対して試 し書きを行う場合であれば、 当該第 1の記録層 (レイヤー 0 ) のトラックのスパ イラル方向は媒体内周側から媒体外周側に向かっているので、 当該第 1の記録層 (レイヤー 0 ) の試し書き領域に対して O P C動作を行う場合には、 その領域内 のパーティションを図 3や図 6で説明した場合のように外周側から内周側に向け て使用する。 また、 第 2の記録層 (レイヤー 1 ) の試し書き領域に対して試し書 きを行う場合であれば、 当該第 2の記録層 (レイヤー 1 ) のトラックのスパイラ ル方向は媒体外周側から媒体内周側に向かっているので、 ··当該第.2の記録層 (レ ィヤー 1 ) の試し書き領域に対して O P C動作を行う場合には、 その領域內のパ 一ティションを図 4や図 5で説明した場合のように内周側から外周側に向けて使 用する。 このような O P C処理制御により、 何れの記録層 (レイヤー 0, レイヤ — 1 ) でも、 最新の O P C動作を行う上で、 以前の O P C動作により使用済みの 領域にアクセスすることなく O P C処理を行えることとなる。
このような原理は、 2層メディアの^に限らず、 3層以上の多層構造の光記 録媒体の場合にも同様に適用することができる。
ところで、 P T P方式の 2層構造メディアの;^、 各々の記録層に試し書き領 域が設けられるわけであるが、 上述したような O P C処理制御を考慮した: ^に は、 各記録層の試し書き領域 3 1を図 7 Aに示すように、 胲射光の入射側に近い m rn (レイヤー o ) 側の試し書き領域 3 1 aが照射光の入射側から遠い記録層
(レイヤー 1 ) 側の試し書き領域 3 1 bよりも当該光記録媒体 1にお ヽて内周側 に位置するようにこれらの試し書き領域 3 1 a, 3 1 をシフトさせて配置する ことが好ましい (図中、 これらの試し書き領域の斜線部分は使用済、 白部分は未 使用部分である…図 6の:^と同様)。
即ち、 この種の多層構造の光記録媒体 2の場合、 複数の記録層が重なっている ため、 第 2の記録層 (レイヤー 1 ) は第 1の記録層 (レイヤー 0) の記録状態の 影響を少なからず受けるが、 P T P方式の媒体の場合、 各々の記録層の試し書き 領域 3 1 a, 3 1 bのパーティションを外周側から内周側に向けて順に使用する ので、 第 1の記録層 (レイヤー 0 ) 側の試し書き領域 3 1 aが第 2の記録層 (レ ィヤー 0 1側の試し書き領域 3 1 bよりも媒体内周側に位置するようにこれらの 試し書き領域 3 1 a, 3 1 bをシフトさせて配置させることにより、 第 2の記録 層 (レイヤー 1 ) の試し書き領域 3 1 bの対象となるパーティションへのァクセ スを第 1の記録層(レイヤー 0 )の影響を極力受けないようにすることができる。 このような事情は、 O T P方式の場合であっても同様である。 即ち、 OT P方 式の 2層構造メディァの 、 各々の記録層に試し書き領域が設けられるわけで あるが、 上述したような O P C処理制御を考慮した^には、 各記録層の試し書 き領域 3 1を図 7 Bに示すように、 照射光の入射側に近レ、記録層 (レイヤー 0 ) W
21 側の試し書き領域 3 1 aが照射光の入射側から遠い記録層 (レイヤー 1 ) 側の試 し書き領域 3 1 bよりも当該光記録媒体 1において外周側に位置するようにこれ らの試し'書き領域 3 1 a , 3 1 bをシフトさせて配置することが好ましい (図中、 これらの試し書き領域の斜線部分は使用済、 白部分は未使用部分である...図 5, 5 図 6の と同様)。
即ち、 この種の多層構造の光記録媒体 2の場合、 複数の記録層が重なっている ため、 第 2の記録層 (レイヤー 1 ) は第 1の記録層 (レイヤー 0 ) の記録状態の 影響を少なからず受けるが、 OT P方式の媒体の場合、 各々の記録層の試し書き 領域 3 1 a , 3 1 bのパーティションを異なる方向に向けて順に使用するので、0 第 1の記^! (レイヤー 0 ) 側の試し書き領域 3 1 aが第 2の記録層 (レイヤー 0 1側の試し書き領域 3 1 bよりも媒体外周側に位置するようにこれらの試し書 き領域 3 1 a, 3 1 bをシフトさせて配置させることにより、 第 2の記録層 (レ ィヤー 1 ) の試し書き領域 3 1 bの対象となるパーティションへのアクセスを第 1の記録層 (レイヤー 0 ) の影響を極力受けないようにすることができる。
5 [スパイラル方向の認識]
上述したような O P C処理制御方法を実現する上では、 対象となる記録層のト ラックのスパイラル方向とは逆方向となるように試し書き領域のパーティション の使用順序を決定するので、 O P C動作を行おうとする記録層のトラックのスパ ィラル方向を知る必要がある。
0 このためには、 光記録媒体 2にスパイラル方向に関する情報を予めプリフォー マットしておき、 記録動作に先立ち、 このプリフォーマツトされたスパイラル方 向に関する情報を読み出して、 対象となる記録層のトラックのスパイラル方向を 認識するようにすればょレ、。
この場合、 光記録媒体 2の各記録層毎にそのトラックのスパイラル方向を記述5 した直接的な情報をプリフォーマツトさせておけば、 確実にスパイラル方向を認 識することができる。 具体的には、 図' 1 0等に示すような DVD— ROMフォー マットに準拠した D VD + RW等にあっては、 リ一ドィン領域 (Lead-in Area) 中にはトラック (案内溝) のゥォブル変調によりァドレス情報を埋め込むことに よるァドレス情報である AD I P (Adress In Pre-groove) により、 当該光記録 媒体 2の物理情報がプリフォーマツトとして書き込まれているので、 この物理情 報の 1つとして当該記録層のトラックのスパイラル方向の情報を書き込んでおく ように拡張すればよレヽ。
また、 プリフォーマットされるスパイラル方向に関する情報としては、 このよ うな直接的な情報に限らず、 要は、 O P C処理を行う記録層と対象となるメディ ァの種類とが判ればよく、 間接的な情報であってもよい。 例えば、 2層 DVD— R OMメディァに準ずる規格のメディァの場合であれば、 リ一ドィン領域に層数 やトラックパス方式 (O T P方式、 P T P方式) に関する情報が記録されている ので、 これらの情報を読取って利用することでメディアの種類を判別することが できる。 また、 また、 データエリア中にも I D情報に記録層の層情報 (当該記録 層がレイヤー 0であるかレイヤー 1であるか)が含まれており、また、 O T P方式 の^ \ レイヤー 1のアドレス表示はレイヤー 0の捕数表示となっている。 よつ て、 これらの情報に基づきスパイラル方向に関する情報を知ることができる。 つ まり、 OT P方式のメディァでレイヤー 1の # ^であれば、 スパイラル方向は外 周側から内周側に向かっており、 同様に、 レイヤー 0の場合であれば、 スパイラ ル方向は內周側から外周側に向かって.いること'を認識できる。 また、 P T P方式 のメディアであれば何れの記録層 (レイヤー 0, 1 ) の場合であっても、 スパイ ラル方向は内周側から外周側に向かっていることになる。 また、 アドレスの補数 表示によれば、 OT P方式の光記録媒体において、 そのアドレス情報から対象と なる記録層が第 1の記録層 (レイヤー 0 ) である力第 2の記録層 (レイヤー 1 ) であるかを知ることができ、 その記録層判定によりスパイラル方向を認識するが できる。 つまり、 AD I Pアドレスを捕数にしておくことにより簡単にスパイラ ル方向を認識することもできる。
ところで、 前述したような O P C処理制御方法のうち、 例えば、 各記録層毎に リードィン領域にその記録層のスパイラル方向を記述した情報がプリフォーマツ トされている 2層型の光記録媒体 2 (P T P方式でも O T P方式でもよい) を対 象として、 図 3や図 4に示した O P C処理制御を伴い記録動作を行う に、 C P U 1 3により実行される処理制御例を図 8に示す概略フローチャートを参照し て説明する。 この処理制御は、 例えば、 ホストを通じてユーザからユーザデータの記録要求 があった場合 (ステップ S 1の Y) の一つの処理として実行される。 このような 要求があった場合、 まず、 記録対象となる記録層のリードイン領域中にプリフォ 一マツトされている当該記録層のスパイラル方向の情報を読み出す(S 2 )。この ステップ S 2の処理が、 スパイラル情報読出手段又はスパイラル情報読出機能と して実行される。 この処理により読み出された情報によって当該記録層のスパイ ラル方向を認識する (S 3 )。 この場合は直接的な情報であるので、ステップ S 2 により得られた情報に基づきそのままスパイラル方向が認識される。 このステツ プ S 3の処理が、 方向認識手段又は方向認識機能として実行される。
このような初期的な処理に続いて、 O P Cモードに設定して、 当該記録層にお ける試し書き領域 3 1中のカウントエリア 3 5にアクセスして O P C回数 Nを読 み出す(S 4)。そして、 ステップ S 3における認識結果として、当該記録層のト ラックのスパイラル方向が正方向(内周側から外周側に向かう方向)であれば(S 5の Y)、今回試し書きを行おうとするパーティション(ターゲット)を(N+ 1 ) に決定する (S 6 )。即ち、正方向に対して試し書き領域 3 1のパーティションを 逆方向 (外周側から内周側に向かう方向) に順に使用する態様に決定される。 一 方、 ステップ S 3における認識結果として、 当該記^!のトラックのスパイラル 方向が逆方向であれば(S 5の N)、今回試し書きを行おうとするパーティション (ターゲット) を { 1 0 0— (N+ 1 ) } に決定する (S 7 )。 即ち、 逆方向に対 して試し書き領域 3 1のパーティションを正方向に順に使用する態様に決定され る。 これらのステップ S 6又は S 7の処理力 試し書き態様決定手段又は試し書 き態様決定機能として実行される。
その後、 ステップ S 6の場合であれば、 ターゲットに決定された試し書き領域 3 1中のテストエリア 3 4のパーティション (N+ 1 ) に対して試し書きを行う ベく、 光ピックアップをトラックに沿って内周側からシーク完了ポイントに向け てシーク移動させてターゲット待ちを経て当該パーティション (N+ 1 ) にァク セスする (S 8 )。そして、 1 5個のフレームに従い半導体レーザ 3の発光パワー を L D駆動装置 1 5により多段階に変化させながら当該パーテイシヨン (N + 1 ) に対して O P C動作(試し書き動作) を行わせる (S 9, S 1 0 )。 このステップ S 9, S I 0の処理が試し書き手段又は試し書き処理として実行される。 当該当 該パーティション (N+1) に対する O PC動作が終了すると (310の )、再 び、 この当該パーティション (N+1) にアクセスして試し書きされた情報を再 生し、 RF信号を取得する (S l l)。
また、 ステップ S 7の場合であれば、 ターゲットに決定された試し書き領域 3 1中のテストエリア 34のパーティション {100— (N+1)}に対して試し書 きを行うべく、 光ピックアップをトラックに沿って外側側からシーク完了ボイン トに向けてシーク移動させてターゲット待ちを経て当該パーティション { 100 一 (N+1)} にアクセスする (S 12)。 そして、 15個のフレームに従い半導 体レーザ 3の発光パワーを LD駆動装置 15により多段階に変化させながら当該 パーティション {100— (N+1)} に対して O PC動作(試し書き動作) を行 わせる (S 13, S 14)。 このステップ S 13, S 14の処理が試し書き手段又 は試し書き処理として実行される。当該当該パーティション {100- (N+1)} (N+1) に対する O PC動作が終了すると (314の¥)、再ぴ、 この当該パー テイシヨン {100— (N+1)} にアクセスして試し書きされた情報を再生し、 RF信号を取得する (S 15)。
このようにステップ S 11又は S 15で再生された RF信号に基づき周知の処 理を経て記録時に用いる半導体レーザ 3の最適記録パワーを決定する (S 16)。 これらのステップ S 11又は S 15、 及ぴ、 S 16の処理が最適パワー決定手段 又は最適パワー決定機能として実行される。 そして、 カウントエリアの O PC回 数を (N+1) に更新する (S 17)。
これにより、 一連の O PC処理を終了し、 対象となる記録層におけるデータ領 域中のターゲットァドレスで; ¾ 記録パワーにて半導体レーザ 3を発光させなが らユーザデータの記録動作を行う (S 18)。このステップ S 18の処理が記録動 作実行手段又は記録動作 機能として実行される。
また、 前述したような O PC処理制御方法のうち、 別の例として、 例えば、 各 記^ 毎に例えばそのリ ドィン領域にメディァ種類 (PTP方式又は O T P方 式) に関する情報と各記録層の層情報 (レイヤー 0又はレイヤー 1).がプリフォ 一マットされている 2層型の光記録媒体 2 (P TP方式でも OTP方式でもよい) を対象として、図 3や図 4に示した O P C処理制御を伴い記録動作を行う場合に、 CPU13により実行される処理制御例を図 9に示 HE略フローチャートを参照 して説明する。
この処理制御は、 例えば、 ホストを通じてユーザからユーザデータの記録要求 があった場合 (ステップ S 21の Y) の一つの処理として実行される。 このよう な要求があつた 、 まず、 記録対象となる記録層のリードイン領域中にプリフ ォーマットされている情報を読み出す(S 22)。即ち、当該媒体の種類と当該記 録層の層情報である。 このステップ S 22の処理が、 スパイラル情報読出手段又 はスパイラル情報読出機能として実行される。 このステップ S 22により読み出 された情報に基づき当該媒体の種類が PT P方式であるか OT P方式であるかを 認識する (S 23)。
そして、 OPCモードに設定して、 当該記録層における試し書き領域 31中の カウントエリア 35にアクセスして OPC回数 Nを読み出す (S 24)。 そして、 ステップ S 23における認識結果として、 当該媒体が P TP方式のものであれば (S 25の Y)、記録層がレイヤー 0であってもレイヤー 1であっても、今回試し 書きを行おうとするパーティション (ターゲット) を (N+1) に決定する (S 26)。また、ステップ S 23における認識結果として、当該媒体が OTP方式の ものであって (S 25の N)、 かつ、 その記録層がレイヤー 0の場合も (S 27の Y)、今回試し書きを行おうとするパーティション (ターゲット) を (N+1) に 決定する (S 26)。即ち、試し書き領域 31のパーティションを逆方向 (外周側 力 ら内周側に向かう方向) に順に使用する態様に決定される。
一方、 ステップ S 23における認識結果として、 当該媒体が OTP方式のもの であって(S 25の N)、かつ、その記録層がレイヤー 1の場合には(S 27の N)、 今回試し書きを行おうとするパーティション (ターゲット) を {100— (N + 1)} に決定する (S28)。 即ち、 試し書き領域 31のパーティションを正方向 (内周側から外周側に向かう方向) に順に使用する態様に決定される。
ここに、 ステップ S23, S 25の処理が方向認識手段又は方向認識機能とし て実行され、 ステップ S 26又は S 28の処理が、 試し書き態様決定手段又は試 し書き態様決定機能として実行される。 この後は、 各々の態様に応じて図 8で説明した;^と同様に処理される。 以上、 本発明を実施例に基づいて説明したが、 本発明は上記実施例に限定され るものではなく、 特許請求の範囲に記載の範囲內で様々な変形が可能である n

Claims

請 求 の 範 囲
1 . スパイラル状のトラック上に試し書き領域を有する光記録媒体に対して、 前 記試し書き領域を複数回分に分割して設定された小領域単位で発光パヮーを多段 階に変ィ匕させて試し書きを行い、 最適発光パワーの決定に供する試し書き処理に 際して、
tfifSトラックのスパイラル方向が媒体外周側から媒体内周側に向かう場合、 前 記試し書き領域の小領域を媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用して試し 書きを行わせることを特徴とする試し書き処理制御方法。
2 . スパイラル状のトラック上に試し書き領域を各々有する複数の記録層を持つ 光記録媒体の記録対象となる IB記録層に対して、 ΙϋΙΒ試し書き領域を複数回分 に分割して設定された小領域単位で発光パヮ一を多段階に変化させて試し書きを 行レ、、 最適発光パヮ一の決定に供する試し書き処理に際して、
記録対象となる前記記録層における前記トラックのスパイラル方向を認識する ステップと、
このスパイラル方向の認識の結果、 ΙίίΙΒトラックのスパイラル方向が媒体外周 側から媒体内周側に向かう記録層を記^ ^象とする場合には、 前記試し書き領域 の小領域を媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用して試し書きを行わせ、 前記トラックのスパイラル方向が媒体内周側から媒体外周側に向かう記録層を記 録対象とする場合には、 前記試し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側 に向けて順に使用して試し書きを行わせるステツプと、
を有することを特徴とする試し書き処理制御方法。
3 . 複数の記録層を有する前記光記録媒体がパラレルトラックパス (Ρ Τ Ρ) 方 式で記録される光記録媒体の 、 記録対象となる記録層が何れの記^ ϋであつ ても前記試し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて順に使用し て試し書きを行わせることを特徴とする請求項 2記載の試し書き処理制御方法。
4. 複数の記録層を有する前記光記録媒体がォポジットトラックパス (O T P) 方式で記録される光記録媒体の場合、 記録対象となる記録層に応じて tfHB試し書 き領域の小領域を媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用して試し書きを行 わせるカゝ、 前記試し書き領域の小領域を媒体外周側から媒体内周側に向けて順に 使用して試し書きを行わせるかを切換えることを特徴とする請求項 2記載の試し 書き処理制御方法。
5 . スパイラル方向に関する情報がプリフォーマットされた光記録媒体を用い、 当該光記録媒体にプリフォーマツトされたスパイラル方向に関する情報を読み出 すステップを有し、
スパイラル方向を認識するステップでは、 読み出されたスパイラル方向に関す る情報に基づき記録対象となる前記記録層における 己トラックのスパイラル方 向を認識する、
ことを特徴とする請求項 2記載の試し書き処理制御方法。
6. 前記光記録媒体には、 スパイラル方向に関する情報として、 各記録層毎にス パイラル方向を記述した情報がプリフォーマットされている請求項 5記載の試し 書き処理制御方法。
7. 前記光記録媒体には、 スパイラル方向に関する情報として、 当該光記録媒体 の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情報がプリフォーマットされている請 求項 5記載の試し書き処理制御方法。
8. スパイラル状のトラック上に試し書き領域を各々有する複数の記録層を持つ 光記録媒体であって、 スパイラル方向に関する情報がプリフォーマツトされてい ることを特徴とする光記録媒体。
9. スパイラル方向に関する情報として、 各記録層毎にスパイラル方向を記述し た情報がプリフォーマツトされていることを特徴とする請求項 8記載の光記録媒 体。
1 0.スパイラル方向に関する情報として、当該光記録媒体の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情報がプリフォーマットされていることを特徴とする請求項 8記載の光記録媒体。
1 1 . 当該光記録媒体の種類に関する情報が、 パラレルトラックパス (P T P) 方式の媒体であるか、 ォポジットトラックパス (OT P) 方式の媒体であるかに 関する情報であることを特徴とする請求項 1 0記載の光記録媒体。
1 2. スパイラル方向に関する情報が、 リ一ドィン領域中にプリフォーマツトさ れていることを特徴とする請求項 8記載の光記録媒体。
1 3. パラレルトラックパス (P T P) 方式で記録される光記録媒体であって、 複数の記録層のうち、 照射光の入射側に近い記録層側の試し書き領域が照射光の 入射側から遠い記録層側の試し書き領域よりも媒体内周側に位置するようにこれ らの試し書き領域がシフトして配置されていることを特徴とする請求項 8記載の
'光記録媒体。
1 4.ォポジットトラックパス(OT P)方式で記録される光記録媒体であって、 複数の記録層のうち、 照射光の入射側に近い記録層側の試し書き領域が照射光の 入射側から遠い記録層側の試し書き領域よりも媒体外周側に位置するようにこれ らの試し書き領域がシフトして配置されていることを特徴とする請求項 8記載の 光記録媒体。
1 5 . スパイラル状のトラック上に試し書き領域を各々有する複数の記録層を持 つ光記録媒体に照射するレーザ光を出射する光源を含む光ピックアップと、 パワー変更を含めて前記光源を駆動制御する光源制御手段と、
情報の記録に先立ち、 記録対象となる前記記録層の前記試し書き領域に対して 複数回分に分割して設定された小領域単位で発光パヮ一を多段階に変ィ匕させて試 し書きを行う試し書き手段と、
情報の記録に先立ち、 記録対象となる前記記^!における tfilBトラックのスパ ィラル方向を認識する方向認識手段と、
認識されたスパイラル方向に従い前記試し書き手段による試し書きにおいて前 記試し書き領域中の前記小領域を使用する順序を決定する試し書き態様決定手段 と、
tfna試し書き手段により試し書きされた前記小領域部分を tfiiE光ピックアップ により再生して ΙίίΙΒ光源の最適記録パワーを決定する最適パワー決定手段と、 決定された最適記録パワーを用いて前記光源制御手段により漏己光源の発光パ ヮ一を制御して記録対象となる前記記録層に対して情報の記録動作を行う記録動 作実行手段と、
を備えることを特徴とする光情報記録装置。
1 6. 試し書き態様決定手段は、 認識された前記トラックのスパイラル方向が媒 体外周側から媒体内周側に向かう記録層を記録対象とする場合には、 前記試し書 き領域の小領域を媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用して試し書きを行 わせ、 認、識された前記トラックのスパイラル方向が媒体内周側から媒体外周側に 向かう記録層を記録対象とする場合には、 編己試し書き領域の小領域を媒体外周 側から媒体内周側に向けて順に使用して試し書きを行わせるように前記小領域を 使用する順序を決定することを特徴とする請求項 1 5記載の光情報記^ ¾置。
1 7. スパイラル方向に関する情報がプリフォーマットされた光記録媒体を対象 として、 情報の記録に先立ち、 当該光記録媒体にプリフォーマットされたスパイ ラル方向に関する情報を読み出すスパイラル情報読み出し手段を備え、
ΙίίϊΗ方向認識手段は、 廳己スパイラル情報読み出し手段により読み出されたス ノ ィラル方向に関する情報に基づき記録対象となる tins記録層における前記トラ ックのスパイラル方向を認識することを特徴とする請求項 1 5記載の光情報記録
1 8 . 前記光記録 体は、 スパイラル方向に関する情報として、 各記録層毎にス ノ ィラル方向を記述した情報がプリフォーマットされていることを特徴とする請 求項 1 7記載の光情報記録装置。
1 9 . 前記光記録媒体は、 スパイラル方向に関する情報として、 当該光記録媒体 の種類に関する情報、 及び、 各記録層の層情報がプリフォーマットされているこ とを特徴とする請求項 1 7記載の光情報記雜置。
2 0. スパイラル状のトラック上に試し書き領域を各々有する複数の記録層を持 つ光記録媒体に照射するレーザ光を出射する光源を含む光ピックアップと、 パヮ 一変更を含めて編己光源を駆動制御する光源制御手段と、 を有する光情報記録装 置が備えるコンピュータにインストールされ、 当該コンピュータに、
情報の記録に先立ち、 記録対象となる前記記録層の前記試し書き領域に対して 複数回分に分割して設定された小領域単位で発光パヮ一を多段階に変ィ匕させて試 し書きを行う試し書き機能と、
情報の記録に先立ち、 記録対象となる前記記録層における前記トラックのスパ ィラル方向を認識する方向認識機能と、
認識されたスパイラル方向に従 ヽ前記試し書き機能による試し書きにおレヽて前 記試し書き領域中の前記小領域を使用する順序を決定する試し書き態様決定機能 と、
ΙίίΙΒ試し書き機能により試し書きされた前記小領域部分を tfif己光ピックアップ により再生して ttllE光源の最適記録パヮ一を決定する最適パヮ一決定機能と、 決定された最適記録パワーを用いて前記光源制御手段により前記光源の発光パ ヮ一を制御して記録対象となる前記記録層に対して情報の記録動作を行う記録動 作実行機能と、
を実行させる光情報記録用プログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な 記録媒体。
2 1 . 試し書き態様決定機能は、 認識された前記トラックのスパイラル方向が媒 体外周側から媒体内周側に向かう記録層を記録対象とする場合には、 ftilB試し書 き領域の小領域を媒体内周側から媒体外周側に向けて順に使用して試し書きを行 わせ、 認識された前記トラックのスパイラル方向が媒体内周側から媒体外周側に 向かう記録層を記録対象とする場合には、 ΙίίΙΒ試し書き領域の小領域を媒体外周 側から媒体内周側に向けて順に使用して試し書きを行わせるように前記小領域を 使用する順序を決定することを特徴とする請求項 2 0記載のコンピュータ読み取 り可能な記録媒体。
2 2. スパイラル方向に関する情報がプリフォーマットされた光記録媒体を対象 として、 情報の記録に先立ち、 当該光記録媒体にプリフォーマットされたスパイ ラル方向に関する情報を読み出すスパイラル情報読み出し機能を嫌己コンビユー タに実行させ、
ilB方向認識機能は、 ΙίίΙΕスパイラル情報読み出し手段により読み出されたス パイラル方向に関する情報に基づき記録対象となる IS記録層における前記トラ ックのスパイラル方向を認識することを特徴とする請求項 2 0記載のコンビユー タ読み取り可能な記録媒体。
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