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WO2011158379A1 - 情報記録媒体及びその製造方法、情報記録装置及び方法、並びに情報再生装置及び方法 - Google Patents

情報記録媒体及びその製造方法、情報記録装置及び方法、並びに情報再生装置及び方法 Download PDF

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WO2011158379A1
WO2011158379A1 PCT/JP2010/060398 JP2010060398W WO2011158379A1 WO 2011158379 A1 WO2011158379 A1 WO 2011158379A1 JP 2010060398 W JP2010060398 W JP 2010060398W WO 2011158379 A1 WO2011158379 A1 WO 2011158379A1
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WO
WIPO (PCT)
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track
recording
area
light
guide layer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2010/060398
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English (en)
French (fr)
Inventor
小林 秀樹
吉田 昌義
琢也 白戸
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Pioneer Corp
Original Assignee
Pioneer Corp
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pioneer Corp filed Critical Pioneer Corp
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Priority to JP2012520234A priority patent/JPWO2011158379A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • G11B7/0938Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following servo format, e.g. guide tracks, pilot signals
    • GPHYSICS
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    • G11B7/0079Zoned data area, e.g. having different data structures or formats for the user data within data layer, Zone Constant Linear Velocity [ZCLV], Zone Constant Angular Velocity [ZCAV], carriers with RAM and ROM areas
    • GPHYSICS
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    • G11B7/24038Multiple laminated recording layers
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    • GPHYSICS
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    • G11B2007/0009Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage
    • G11B2007/0013Recording, reproducing or erasing systems characterised by the structure or type of the carrier for carriers having data stored in three dimensions, e.g. volume storage for carriers having multiple discrete layers

Definitions

  • the present invention relates to an information recording medium such as a multi-layer type or a multi-layer recording type optical disc and a manufacturing method thereof, a recording apparatus and method for recording information on the information recording medium, and an information reproducing apparatus for reproducing information from the information recording medium And the technical field of methods.
  • a first light beam for tracking (for example, a guide light beam or a servo light beam made of a red laser as in the case of DVD) is irradiated and condensed on the guide layer through the recording layer. Is done. Thereby, tracking for each recording layer becomes possible. That is, the focus servo for the guide layer and the tracking servo using the track previously formed on the guide layer can be performed.
  • a second beam for information recording / reproduction having a fixed or known positional relationship with the first beam such as using the same optical pickup or via the same objective lens ( For example, a main light beam composed of a blue laser as in the case of Blu-ray) is typically irradiated in a form concentrically superimposed on the first beam, and focused on one recording layer to be recorded or reproduced.
  • a main light beam composed of a blue laser as in the case of Blu-ray is typically irradiated in a form concentrically superimposed on the first beam, and focused on one recording layer to be recorded or reproduced.
  • Patent Document 4 there is a technique for recording a guide track from the inner periphery side to the outer periphery side and a guide track from the outer periphery side to the inner periphery side in a single guide layer.
  • Patent Document 5 There is also a technique in which a right spiral track and a left spiral track are alternately created in advance as a guide track on a plurality of recording layers.
  • JP-A-4-301226 JP 2003-67939 A International Publication WO2009 / 037773 Japanese Patent No. 4245765 Japanese Patent No. 3841468
  • the diameter of each beam on the disk is different between the first beam for irradiating the guide layer and the second beam for irradiating the recording layer.
  • the tracking accuracy of the guide layer is controlled by the track pitch calculated from the first beam diameter having a relatively large diameter, and the tracking of the recording layer is performed based on the track pitch. For this reason, it becomes coarser than the tracking accuracy that can be calculated from the second beam diameter, which is relatively small, and the characteristics are deteriorated due to an increase in crosstalk or the like from an adjacent track due to high-density recording.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, for example, and includes tracking control from the inner peripheral side to the outer peripheral side and tracking control from the outer peripheral side to the inner peripheral side on the single spiral track in the guide layer.
  • Multi-layered information recording medium that makes both possible and easy to manufacture, method for manufacturing the same, recording apparatus and method for recording information on such information recording medium, and information reproduction from such information recording medium It is an object of the present invention to provide an information reproducing apparatus and method.
  • the information recording medium of the present invention includes a guide layer in which a single spiral track is formed in advance, and a plurality of recording layers stacked on the guide layer. i) a main area that is spiraled so as to be displaced at a predetermined pace to one of the outer peripheral side and the inner peripheral side each time the track overlaps, and (ii) the track is locally equivalent to one track.
  • a switching area formed so as to be displaced in the radial direction at a pace steeper than the predetermined pace.
  • a method for manufacturing an information recording medium according to the present invention is a method for manufacturing the above-described information recording medium according to the present invention, and includes an EO modulator that performs EO modulation on the main area.
  • the AO deflector is controlled so as to perform the first control step of forming the track, and the AO deflection for displacing the switching area by ⁇ 1/2 of the track pitch.
  • a second control step of forming the track by controlling the EO modulator to modulate.
  • an information recording apparatus of the present invention is an information recording apparatus for recording data on the above-described information recording medium of the present invention, wherein the guide layer is irradiated with a first light beam for tracking.
  • a light irradiating means capable of condensing and irradiating and condensing a second light beam for data recording onto one of the plurality of recording layers; and the guide layer Receiving the first light based on the irradiated and condensed first light beam from the light source, and controlling the light irradiation means so as to apply tracking servo to the track based on the received first light.
  • the tracking servo means and the light irradiation means so as to record the data by irradiating and condensing the second light beam to the one recording layer when the tracking servo is applied.
  • Data tracking control means for controlling, and when the tracking servo means performs recording toward the one side, in the main area, the light beam reading position follows the track so that the reading position of the first light beam follows the track.
  • the light irradiation means is controlled to be positioned on the track corresponding to the same radial position in the main area before and after the switching area, and recording is performed toward the other side.
  • the light irradiation means is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track in the main area, and in the switching area, the inner peripheral side and The light irradiation means is controlled to be guided to the other side of the outer peripheral side.
  • the information recording method of the present invention can irradiate and focus the tracking layer with the first light beam for tracking on the information recording medium of the present invention described above.
  • the light irradiating means is configured to receive first light based on the irradiated and condensed first light beam from the guide layer, and to apply tracking servo to the track based on the received first light.
  • the light irradiating means is controlled, and in the switching area, the light irradiating means is controlled so as to be positioned on a track corresponding to the same radial position in the main area before and after the switching area, and directed toward the other side.
  • the light irradiation means is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track in the main area, and the inner circumference is equivalent to one track in the switching area.
  • the light irradiation means is controlled so as to be guided to the other side of the side and the outer peripheral side.
  • an information reproducing apparatus of the present invention is an information reproducing apparatus for reproducing data from the above-described information recording medium of the present invention, and records data in one of the plurality of recording layers.
  • a light irradiating means capable of irradiating and condensing a second light beam, and receiving a second light based on the irradiated and condensed second light beam from the one recording layer.
  • Tracking servo means for controlling the light irradiating means so as to apply tracking servo to the track based on the received second light; and data acquisition means for acquiring the data based on the received second light.
  • the tracking servo means when performing reproduction toward the one side, in the main area, the light irradiation means so that the reading position of the first light beam follows the track.
  • the light irradiation means In the switching area, in the main area before and after the switching area, the light irradiation means is controlled to be positioned on a track corresponding to the same radial position, and reproduction is performed toward the other side.
  • the light irradiating means is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track, and in the switching area, the inner circumference side and the outer circumference side are equivalent to one round of the track.
  • the light irradiation means is controlled so as to be guided to the other side.
  • an information reproducing method of the present invention irradiates and collects a second light beam for reproducing data from one of the plurality of recording layers from the information recording medium of the present invention.
  • a tracking servo step for controlling the light irradiating means so as to apply tracking servo to the track based on the received second light, and data for acquiring the data based on the received second light And when the reproduction is performed toward the one side, in the main area, the light irradiation unit is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track, and the cutting is performed.
  • the light irradiating means is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track, and in the switching area, the light beam is guided to the other side of the inner peripheral side and the outer peripheral side by one round of the track.
  • the light irradiation means is controlled.
  • FIG. 3 is a schematic partial enlarged cross-sectional view showing an objective lens for focusing a first beam for guide and a second beam for recording (or reproduction) and an information recording medium in an example.
  • FIG. 4 is a schematic plan view of a guide layer showing an arrangement of a first specific area including a first switching area and a second specific area including a second switching area in an example. It is the elements on larger scale of a groove track which shows the basic principle at the time of switching in a switching area in an example.
  • FIG. 4 is a partially enlarged plan view of a land track showing a basic principle when switching is performed in a switching area in the embodiment.
  • FIG. 3 is a partially enlarged plan view of a land / groove track showing a basic principle when switching is performed in a switching area in the embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic plan view of a guide layer showing a recording order when performing outward recording from the inner circumference side to the outer circumference side in the embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic plan view of a guide layer showing a recording order when performing return path recording from the outer peripheral side to the inner peripheral side in the example.
  • FIG. 4 is a partially enlarged plan view of a land / groove track showing a first specific area including a first switching area and a start SYNC (synchronization) area in the embodiment.
  • FIG. 3 is a partially enlarged plan view of a land / groove track showing a basic principle when switching is performed in a switching area in the embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic plan view of a guide layer showing a recording order when performing outward recording from the inner circumference side to the outer circumference side in the embodiment.
  • FIG. 6
  • FIG. 4 is an enlarged plan view of a first specific area including a first switching area, a start SYNC (synchronization) area, and an end SYNC (synchronization) area in the embodiment.
  • FIG. 6 is an enlarged plan view of a second specific area including a second switching area, a start SYNC (synchronization) area, and an end SYNC (synchronization) area in the embodiment. It is a conceptual diagram which shows the structural example of the data recorded in the group adapted to the slot in an Example.
  • FIG. 4 is a partially enlarged plan view of a land / groove track showing a first specific area including a first switching area and a start SYNC (synchronization) area in the embodiment.
  • FIG. 16 is a partially enlarged plan view of a land / groove track on the master, showing a state where the first specific region is formed by the manufacturing apparatus of FIG. 15.
  • FIG. 16 is a partially enlarged plan view of a land / groove track on the master, showing a state in which the second specific region is formed by the manufacturing apparatus of FIG. 15.
  • FIG. 16 is a partially enlarged plan view of a land / groove track on the master, showing another state in which the second specific region is formed by the manufacturing apparatus of FIG. 15.
  • It is a block diagram of the information recording / reproducing apparatus in an Example. 5 is a flowchart of an information recording / reproducing method in the embodiment. 6 is a part of a flowchart of a recording method for a new disk in the embodiment. It is another part of the flowchart of the recording method with respect to a new disc in an Example. 6 is a flowchart of a reproducing method for a new disc in the reproducing apparatus in the embodiment. It is a schematic plan view of a guide layer showing the arrangement of the first and second specific regions in one modification. It is a schematic plan view of a guide layer showing the arrangement of the first and second specific regions in another modification.
  • FIG. 28 is a partially enlarged plan view of a land / groove track showing the first or second specific area together with the state of entry from the groove track in the modification of FIG. 27. It is the elements on larger scale of the land / groove track which shows the 1st or 2nd specific area in other modifications. It is an enlarged plan view of the 1st specific field including the 1st change area and the start SYNC area and the end SYNC area in other modifications.
  • FIG. 31 is an enlarged plan view of a second specific area including a second switching area, a start SYNC area, and an end SYNC area in the modification of FIG. 30. It is an enlarged plan view of the 1st specific field including the 1st change area and the start SYNC area and the end SYNC area in other modifications.
  • FIG. 33 is an enlarged plan view of a second specific area including a second switching area, a start SYNC area, and an end SYNC area in the modification of FIG. 32. It is the elements on larger scale of the land / groove track which shows the 2nd specific field in other modifications.
  • FIG. 10 is a schematic plan view of a guide layer showing an arrangement of a first specific area including a first switching area and a second specific area including a second switching area in another modified example.
  • the information recording medium of the present embodiment includes a guide layer in which a single spiral track is formed in advance, and a plurality of recording layers stacked on the guide layer.
  • the guide layer includes (i) a main area spiraled so as to be displaced at a predetermined pace to one of the outer peripheral side and the inner peripheral side each time the track repeats laps, and (ii) the track is locally In order to lead to the other side of the outer peripheral side and the inner peripheral side by one track, the switching area is formed so as to be displaced in the radial direction at a steeper pace than the predetermined pace.
  • a single spiral track provided in the guide layer is used for guide or tracking, so that a plurality of layers stacked on or below the guide layer are used. It is possible to record information optically on a desired recording layer of the recording layer by using a CLV (Constant Linear Velocity) method, a zone CAV (Constant Angular Velocity) method, or the like. The Furthermore, it is possible to optically reproduce information from a desired recording layer that has already been recorded by using the CLV method, the zone CAV method, or the like, with or without using the track as a guide.
  • CLV Constant Linear Velocity
  • zone CAV Constant Angular Velocity
  • the “single spiral track” may be a track formed in a spiral shape in which land / groove tracks are alternately arranged every round.
  • only the groove track may be formed in a spiral shape, or only the land track may be formed in a spiral shape.
  • the advantage in this embodiment is maximized.
  • the uniqueness mainly caused by the switching area in this embodiment is also considered. The effect of the is demonstrated accordingly.
  • the “guide layer” is typically a position in the recording surface related to each recording layer (ie, a radial position along the recording surface) at least when recording or writing information to each recording layer. And a position in the track direction) means a layer for guiding or guiding a first light beam for guiding or tracking (hereinafter simply referred to as “first light beam”).
  • the “guide layer” is typically a layer in which a track configured to generate a tracking error signal (or a wobble signal or a prepit signal as a source thereof) is physically created in advance.
  • the “track” formed in the guide layer means a trajectory in which the first light beam is traced or followed at least during information recording, and typically, for example, wobbled, or in addition to or Instead, it is physically built in advance in the guide layer or on the guide layer as a groove track or land track in which pits are formed.
  • the information track formed after recording in the recording layer is constructed in advance here in that it is constructed as an array or arrangement of recorded information pits on the recording surface where no track was originally present. It is clearly distinguished from the “track”.
  • Information recording is typically performed at each position on the information track after recording in a desired recording layer corresponding to each position of the first light beam on the track in the guide layer guided in this manner.
  • Information recording is performed using a second light beam for writing or information writing (hereinafter simply referred to as “second light beam”).
  • a plurality of guide layers for example, two layers may be provided, and each may be appropriately used or assigned a role. Absent. In any case, the guide layer and the plurality of recording layers are provided as separate layers.
  • the plurality of recording layers can be configured to record information independently of each other and to be reproducible.
  • Each of the plurality of recording layers preferably has a structure as simple as possible, such as a mirror surface, in an unrecorded state. This is because it is preferable in manufacturing that alignment between a plurality of recording layers and alignment with the guide layer are hardly or practically unnecessary.
  • the structure of the recording layer is such that the transmittance and reflectance of each recording layer are within a predetermined range so that the light beam reaches the recording layer or guide layer on the back side as viewed from the light beam irradiation side. It is configured to be able to record with various recording methods set to fit.
  • a first light beam for example, a red laser that forms a light spot having a relatively large diameter
  • a racking error signal or a wobble signal as a source thereof and a pre-pit signal in addition thereto
  • timing information which is a recording synchronous clock.
  • Information can be recorded in a predetermined band conforming to the existing format at the timing defined by the timing information.
  • tracking or tracking servo can be executed as a kind of guide operation according to the tracking error signal.
  • a second light beam for example, a blue laser that forms a relatively small-diameter light spot on the desired recording layer on the upper layer or lower layer side of the track
  • a second light beam for example, a blue laser that forms a relatively small-diameter light spot on the desired recording layer on the upper layer or lower layer side of the track
  • information is recorded.
  • a desired recording layer which is another layer in which no track or track exists in advance (for example, mirror state) with reference to the position of a track formed in advance in the guide layer In-plane positioning is performed.
  • focusing is performed separately when condensing.
  • the optical system for irradiating the first and second light beams in the optical pickup or the like is fixed, the positional relationship of the light spots formed by them is also fixed.
  • a guide operation such as a tracking servo on the position of the first light beam (ie, the position of the light spot on the track formed thereby) is formed by the second light beam (ie, formed thereby).
  • the guide operation is also performed with reproducibility on the position of the light spot in the recording surface. In other words, it is possible to track or guide the second light beam in the recording surface where no track exists in advance by using the first light beam on the track that exists in advance.
  • the track when reproducing information, the track may be used for guiding as well, or when reproducing this information, the guide layer is changed by following the information already written on the recording layer.
  • Reproduction can also be performed by performing a tracking operation on the recorded information track without using it for guide (typically for tracking or timing generation).
  • the tracking servo when recording is performed toward the one side, for example, forward recording from the inner circumference side to the outer circumference side, in the main area, the tracking servo is closed and the first light beam is closed in the main area.
  • the reading position follows the track, and in the switching area, the tracking servo is open (hold), and the reading position of the first light beam is the track corresponding to the same radial position in the main area before and after the switching area (that is, Tracing is performed on adjacent tracks corresponding to the same radial position.
  • “corresponding to the same radial position” does not mean “at the same radial position” or “completely at the same radial position”, but in the main area according to the distance along the track.
  • the track is slightly displaced in the radial direction by a predetermined pace that is displaced in the radial direction, that is, it is “substantially at the same radial position”.
  • “tracks corresponding to the same radial position” means adjacent tracks at substantially the same radial position.
  • the track when recording on the one side (for example, outward recording toward the outer peripheral side), the track spirals so that the track is displaced to the one side at a predetermined pace each time the track goes around. Because it is. That is, in this main area, tracking servo can be performed in the same manner as an existing track having no switching area. In the switching area, when the tracking servo is in an open (hold) state, the reading position of the first light beam is guided to the other side by one track circumference.
  • “leading to the other side” is the “tracking position” which is the reading position of the first light beam (that is, the position of the light spot on the guide layer) when the tracking servo is open (hold). Means that the track is guided off the track or across the track.
  • the tracking position obliquely crosses the track portion that is displaced in the radial direction at a steep pace (that is, has a larger angle with respect to the circumferential direction (tangential direction) than in the main area), and the track 1 It means that it pierces to the other side almost straight by the circumference and jumps to the adjacent track.
  • the radial positions are substantially the same, the main area before and after the switching area operates so as to follow the same track.
  • the guide from the land track to the groove track or the groove track is determined depending on the positional relationship between the arrangement of the land track and the groove track and the switching area.
  • the guidance to the land track there may be a guidance from the land track to the land track or a guidance from the groove track to the groove track.
  • the tracking servo is closed again by passing through the switching area and returning to the main area, the track-on state is recovered. Therefore, when the first light beam passes through the switching area, the radial position is substantially the same, so that the first light beam operates so as to follow the same track.
  • the tracking servo when recording toward the other side, such as return path recording from the outer peripheral side to the inner peripheral side, the tracking servo is in a closed state in both the main area and the switching area. Then, the reading position of the first light beam follows the track.
  • the track is formed so as to be displaced in the radial direction locally at a steeper pace than the predetermined pace, it is only to the extent that the tracking servo can follow in the closed state, Even when this switching area is viewed as being integrated with the main area, as long as the recording on the other side (for example, the return path recording toward the inner circumference side) is performed, it is the same as the existing track where the switching area does not exist or The tracking servo can be performed similarly.
  • the “trackable position” means that the tracking position is the tracking position of the first light beam (the position of the light spot on the guide layer) when the tracking servo is closed. It means that it can be followed.
  • a state where tracking can be normally performed can be easily obtained in the same manner as the tracking operation in the normal spiral track that performs recording on the other side (for example, return path recording toward the inner circumference side).
  • the desired recording layer can be Information can be recorded for both the outward recording toward the outer periphery and the return recording from the outer periphery to the inner periphery. Therefore, both tracking control from the inner peripheral side to the outer peripheral side and tracking control from the outer peripheral side to the inner peripheral side can be performed on the single spiral track in the guide layer. There is no need to perform a so-called track jump while the recording direction is bidirectional. Alternatively, it is sufficient to perform a substantial track jump unique to the present embodiment in the switching area. This is particularly advantageous in practice because if the track jump is essential, the recorded data during the jump period cannot be guaranteed or difficult.
  • the switching area is arranged in a region on the same phase side in the plane of the guide layer.
  • the jumping for one round of the track is appropriately performed via the switching area grouped in the same phase side area. Tracking can be performed intermittently while executing. On the other hand, in particular, when recording is performed toward the other side (for example, backward recording), tracking can be continuously performed without any problem while the tracking servo is closed via the switching area.
  • the “same phase side area” is a narrow fan-shaped area or a similar area in which the phase positions are generally aligned or the orientations are approximately aligned in a circle, and is referred to as a substantially identical phase area. But you can.
  • the track includes a land / groove type land track and a groove track, and the land track and the groove track are alternately present in the main area every round.
  • the switching area includes a first switching area in which the land track and the groove track are continuous as the track through the switching area every lap, and the land track and the land track. And the groove track and the groove track are continued as the track via the switching area in another turn adjacent to the one turn. And a second switching area.
  • tracking is continuously performed without any problem while the tracking servo is closed via the first and second switching areas. It can. That is, in the first switching area, (i) the transition from the groove track to the land track or (i) the transition from the land track to the groove track is performed while the tracking servo is closed, that is, the track on state is continued. Executed. Alternatively, in the second switching area, (i) the transition from the groove track to the groove track or (i) the transition from the land track to the land track is performed while the tracking servo is closed, that is, the track on state is continued. Executed.
  • the first switching area is arranged in one region on the same phase side in the plane of the guide layer, and the second switching area is They may be arranged together in another region on the same phase side facing the same phase in the plane of the guide layer.
  • the guide layer is disposed in front of the switching area with respect to the recording direction, and further includes a start notification area indicating that the switching area starts next. Prepare.
  • the start notification area is defined as having a pattern or the like for notifying that the start is started in advance.
  • it is an area where a SYNC (synchronization) signal having a specific pattern distinguishable from the main area and the switching area is recorded.
  • the start notification area is detected, so that the tracking servo is opened from the closed state to the open (hold) state with little or no delay relative to the start of the switching area. Can be switched to. Therefore, jumping of one track in the switching area can be performed without hindrance.
  • the switching area has a groove structure, a land structure, or a pit structure.
  • the switching area is relatively easy to be constructed so as to have high reliability and stability. it can.
  • the switching area and the start notification area described above may at least partially have (i) a mirror surface or a straight groove or straight land structure, or (ii) a mirror surface or a mirror surface having a straight groove or straight land structure.
  • You may have a region.
  • the “mirror surface” means a plain raw surface in which information is not embedded, and is the surface having the highest light reflectance in the guide layer.
  • the “straight groove or straight land structure” means a simple straight groove (groove) in which no wobbles or pits are formed or a bank (land) between the grooves.
  • the groove and the land are relative irregularities, and any of them may be concave and convex as viewed from the direction in which the first and second light beams are irradiated.
  • the groove is concave with respect to the main body substrate constituting the information recording medium, and the land is convex.
  • the groove becomes convex and the land becomes concave as viewed from the direction.
  • the switching area and the start notification area described above may at least partially include wobble and pre-pit structures.
  • the “wobble and prepit structure” means a structure in which a wobbled or wobbled groove or land track is formed, and a prepit is formed in the groove or land.
  • the “pre-pit” means a convex or concave pit or phase pit formed to be narrower than the groove width or land width in or on the groove or on the track on or in the land.
  • the prepit may be a land prepit or a groove prepit.
  • the switching area and the start notification area described above may at least partially include a wobble and a partially cutout structure.
  • wobble and partially cutout structure means that a wobbled or wobbled groove or land track is formed, and a notch equivalent to the groove width or land width is provided in the groove or land. Means the structure. A case where a part of a land existing between adjacent grooves is notched, a case where a part of a groove present between adjacent lands is notched, and a combination thereof are conceivable.
  • the physical structure may be configured to include a broad prepit having a partially cutout, and the broad prepit may be a land prepit in a broad sense or a groove prepit in a broad sense.
  • the above-mentioned narrowly-defined prepits that is, prepits not accompanied by a notch structure
  • the above-mentioned narrowly-defined prepits can be formed together.
  • the switching area and the start notification area are constructed in advance in the guide layer, for example, as groove tracks or land tracks in which pits are formed or wobbled instead of or in addition thereto.
  • the track is preliminarily constructed in the guide layer as a groove track or a land track in which a part of a land or a groove is notched, or in place of or in addition to the wobbling. Therefore, the construction is relatively easy, and finally, a highly reliable and stable guide operation is possible.
  • the guide layer is disposed on the rear side of the switching area with respect to the recording direction, and further includes an end notification area indicating that the switching area has ended. .
  • the end of the switching area can be detected immediately or without delay according to the detection of the end notification area.
  • the end notification area is composed of, for example, various groove structures, land structures, pit structures, etc., and has a specific pattern, like the switching area and the start notification area. Therefore, for example, when a specific pattern is detected, the end notification area is detected, so that the tracking servo can be switched from the open (hold) state to the closed state with little delay from the end of the main area. . That is, the track-on state can be recovered immediately or without delay after jumping one track in the switching area.
  • the switching area includes the length of the switching area in the track direction and the structural unit of the format of data to be recorded on each of the plurality of recording layers. It is formed so that the length in the track direction has a predetermined integer ratio.
  • the length in the track direction of the switching area in the guide layer and the length in the track direction of the format unit of data (for example, user data, content data, etc.) to be recorded in each recording layer Is a predetermined integer ratio.
  • the “format unit” means a unit conforming to the data format, such as an error correction unit such as an ECC (Error Correction Code) block or an ADIP (Address In Pre-groove) unit.
  • ECC Error Correction Code
  • ADIP Address In Pre-groove
  • the occurrence frequency of the switching area and the period of recording information on the recording layer at the recording in-plane position corresponding to the track are maintained in a fixed relationship regardless of the radial position or the track position. I can do it.
  • a stable guide operation can be performed at an arbitrary radial position even though the angular velocity changes depending on the radial position.
  • the length in the track direction of the switching area may be defined in accordance with the length of the structural unit of the data format when prefabricated.
  • first address information whose recording direction is directed to the one side and second address information which is directed to the other side are embedded as preformat information in the main area. Yes.
  • the first address information indicating the address position in which the recording direction is directed from the inner circumference side to the outer circumference side, such as the forward direction is embedded in advance as preformat information.
  • second address information indicating an address position in which the recording direction is directed from the outer peripheral side to the inner peripheral side, such as the return path direction is embedded in the main area as preformat information in advance.
  • the format of the preformat information such as prepit, pregroove, preland, mark, and wobble is arbitrary as long as it can be read by the first light beam.
  • the guide layer exhibits not only a guide function such as timing generation and tracking by generation of a tracking error signal, but also a guide function by providing address information instead of or in addition to this. If address information can be acquired from a track formed in advance in the guide layer, the operation of recording information on the recording layer while being guided by the track can be facilitated, and the reliability and stability of the recording operation can be improved.
  • the information recording medium is a CLV system
  • the track includes a plurality of guide areas each having a physical structure that carries guide information for guide, in the track direction along the track.
  • the plurality of guide regions are not adjacent to each other in the track direction and not adjacent to each other in the radial direction among the plurality of slots in which the tracks are divided in the track direction. Arranged in some of the plurality of slots.
  • the track includes a plurality of guide regions each having a physical structure that carries timing information for recording on the plurality of recording layers as one type of guide information, and a track direction along the track. May be arranged discretely at an arrangement interval equal to or less than a predetermined distance set in advance, and shifted between a plurality of tracks adjacent to each other in the radial direction intersecting the tracks.
  • the “guide information” is information for guiding or guiding or following the first light beam.
  • the “guide information” is optically a tracking error signal (or a wobble signal that is a source thereof and an addition thereto). Information for generating a pre-pit signal).
  • the guide information can be rephrased as “mark information” (or simply “mark”) in the sense that it becomes a mark for generating timing or positioning a tracking light beam.
  • timing information for recording on a plurality of recording layers which is a recording synchronous clock, may be carried by the physical structure of the guide area.
  • the physical structure carrying such guide information is typically wobble and prepit structures (ie, land prepits, groove prepits, etc.), wobbles, This is realized by an arrangement or a series of prepits on a partially cut-out structure, a surface (for example, a mirror surface) without a groove and a land.
  • the “physical structure” means a physically existing structure, unlike a logical structure or a conceptual or virtual structure constructed by simple data.
  • the physical structure is already built on the guide when the information recording medium is completed.
  • the timing information is carried, for example, as a mark which is an aggregate of a plurality of pits or irregularities modulated on a groove or land along the track.
  • the generation of timing information in a predetermined band, the tracking operation in a predetermined band, and the specific purpose of enabling a guide operation are performed on any track.
  • a special device for detecting the guide information such as a track in a conventional or existing optical disc, can be achieved without continuously forming it in the track direction. It turns out that it is possible. That is, the guide information arrangement interval (that is, the arrangement pitch) corresponding to the time interval at which the guide information is detected is smaller than a minimum distance necessary for enabling the guide operation (for example, timing information of a predetermined band).
  • the plurality of guide regions are arranged at a predetermined distance or less than each other in the track direction along the spiral track (in other words, the tangential direction of the track).
  • the intervals that is, the arrangement pitch
  • the “predetermined distance” is typically a short distance with a margin slightly longer than the longest distance that enables generation of timing information in a predetermined band, or tracking or tracking operation in a predetermined band.
  • the longest distance at which the guide or the guide operation can function (for example, the longest distance at which the tracking signal can be generated continuously or continuously at a frequency at which the tracking operation can be stably performed in a predetermined band). Is a short distance with a slight margin.
  • the “predetermined bandwidth” for the timing information is a bandwidth for recording in a format that is compatible with, for example, data recorded in an existing format.
  • the “predetermined band” related to tracking means a band specific to a data format or data standard in which a tracking operation is performed, which is determined in relation to a band used at the time of information recording.
  • Such a predetermined distance is a guide operation (typically an operation for generating timing information of a predetermined band or the like for a guide layer in a specific information recording medium in advance by experiment, experience, simulation, or the like.
  • the tracking distance in a predetermined band can be set by obtaining a limit distance for functioning and determining an appropriate margin. If the guide areas are discretely arranged at an arrangement interval (that is, arrangement pitch) longer than a predetermined distance, for example, timing information of a predetermined band conforming to an existing format is not generated, or, for example, A stable guide operation cannot be performed, for example, a tracking error signal cannot be generated with a frequency sufficient to enable stable tracking servo in a predetermined band.
  • “discretely” refers to other planes such as a mirror surface, a buffer region, and a region other than the guide region between the recording layers of each recording layer as viewed in plan on the recording surface. It means that the region is interposed.
  • the plurality of guide regions are arranged so as to be shifted between the plurality of tracks in the radial direction (that is, the radial direction) intersecting the tracks over the plurality of adjacent tracks.
  • “across a plurality of tracks” includes two or more tracks adjacent to each other in a plan view on the recording surface of each recording layer and a region that occupies a gap between them. , Meaning across or across them.
  • shifted in a radial direction between a plurality of tracks means that a plurality of tracks in the radial direction (that is, the radial direction) have the same phase (for example, an angle on the disk) or a position corresponding to the same phase (for example, , Or an angular position on the disk) or not on the same radius.
  • the plurality of guide regions that are arranged relatively close to each other in the radial direction do not need to be completely separated (that is, with a gap between them).
  • the information is recorded or reproduced. It is sufficient that the phase in the radial direction is shifted to such an extent that the tracking servo light beam in (1) does not simultaneously reach the plurality of guide regions (for example, over five tracks). Alternatively, it is sufficient that signals and information that can be read from the plurality of guide regions are shifted to some extent by the light beam so that they can be distinguished from each other.
  • the guide region corresponds to the above.
  • the guide information is overlapped in both the track direction and the radial direction (or the signal information from other guide regions affects as noise), that is, the detected guide information. It is possible to avoid a situation in which the guide information cannot be detected due to the crosstalk. In this way, even if the track density is increased, guiding or tracking becomes possible, and the guide layer typically generates a tracking signal, and a timing signal of a predetermined band such as a recording synchronous clock. The function to let you be guaranteed.
  • the track pitch is reduced with respect to the diameter of the first light beam to such an extent that the first light beam is simultaneously irradiated to a plurality of adjacent tracks in the guide layer, for example, recording synchronization conforming to the existing format is performed.
  • guide information such as a pre-pit signal can be generated stably and continuously.
  • guide operations such as control operations such as spindle servo control and sled servo control of an optical disk based on a synchronous clock for recording, control operation of a modulation period related to laser light for recording, and stable tracking operation in a predetermined band.
  • the operation can be executed.
  • control information for example, servo mark or address information
  • it can be reliably read as information based on reflected light or the like caused by the first light beam.
  • the preformat information can be acquired stably.
  • the track pitch and recording linear density (for example, linear recording density, pit pitch, or information transfer speed (that is, recording linear density ⁇ movement speed) that can be recorded or reproduced in the recording layer while adopting the CLV method are adopted. )) Can be increased to such an extent that it can be said to be “high density recording” which is the original purpose in the multilayer information recording medium.
  • the first light beam for example, a red laser
  • the second light beam for example, a blue laser
  • a relatively small light spot of the second light beam is effectively used.
  • the recording density in recording information on the recording layer is increased to the limit (that is, depending on the size). That is, when a narrow-pitch track corresponding to a narrow-pitch recording area that becomes a track after recording in the recording layer is previously built in the guide layer, the first light inevitably increased with respect to such a track.
  • the light spot of the beam has the technical property that it is simultaneously irradiated over a plurality of tracks (for example, a large number of tracks such as 5 tracks). For this reason, it is necessary to generate timing information corresponding to the recording layer with a narrow pitch and perform a guide operation such as a tracking operation using the first light beam that forms a relatively large light spot.
  • the unique configuration in the present embodiment as described above has a corresponding effect.
  • a manufacturing method of an information recording medium according to this embodiment is a manufacturing method for manufacturing the information recording medium according to the above-described embodiment (including various aspects thereof).
  • the first control step for forming the track and the AO deflection for displacing the switching area by ⁇ 1/2 of the pitch of the track are performed.
  • a second control step of forming the track by controlling the AO deflector and controlling the EO modulator to perform EO modulation.
  • a single spiral track is formed by EO modulation of an EO (Electro-Optical) modulator in the first control step.
  • AO Acoustic-Optical: light intensity
  • the tracks in the main area can be formed in the same manner as the normal single spiral track is formed.
  • a land track and a groove track may be alternately formed every round.
  • a land track or a groove track may be formed.
  • a single spiral track is formed by AO deflection in which the AO deflector is displaced by ⁇ 1/2 of the track pitch and the EO modulator performs EO modulation in the second control step. Is done.
  • the track is displaced in the radial direction at a steep pace compared to a predetermined pace in the main area (in other words, a track having a larger angle with respect to the circumferential direction (tangential direction) than in the main area).
  • the part can be built locally only in the switching area.
  • the first switching area and the second switching area described above are manufactured as follows.
  • the first half of the first switching area is controlled so that the EO modulator is a groove and the AO deflector is shifted to the inner circumference side by 1/2 of the track pitch. To do. Thereafter, the latter half of the first switching area controls the EO modulator as a land, and the AO deflector controls the polarization so as to trace to the original (radial position) track.
  • the EO modulator When the land immediately before the first switching area is a land, in the first switching area, the EO modulator is controlled as a land in the first switching area, and the AO deflector is controlled to be shifted to the outer peripheral side by 1/2 of the track pitch. . Thereafter, in the second half of the first switching area, the EO modulator controls as a groove, and the AO deflector controls the polarization so as to trace to the original track.
  • the first half of the EO modulator is controlled as a land, and the AO deflector is controlled to be shifted to the outer peripheral side by 1/2 of the track pitch.
  • the EO modulator controls as a groove, and the AO deflector controls the polarization so as to trace back to the original track.
  • the land immediately before the second switching area is a land
  • the first half of the EO modulator is controlled as a groove
  • the AO deflector is controlled so as to be shifted to the inner peripheral side by 1/2 of the track pitch.
  • the EO modulator controls the land
  • the AO deflector controls the polarization so as to trace back to the original track.
  • the guide layer in the information recording medium of the above-described embodiment can be manufactured relatively easily by appropriately performing AO deflection.
  • the information recording apparatus of the present embodiment is an information recording apparatus that records data on the information recording medium of the above-described embodiment (including various aspects thereof), and the information recording apparatus includes: It is possible to irradiate and condense the first light beam for tracking and to irradiate and condense the second light beam for data recording to one of the plurality of recording layers. And receiving a first light based on the irradiated and condensed first light beam from the guide layer, and performing a tracking servo on the track based on the received first light.
  • a tracking servo means for controlling the light irradiating means to be applied, and irradiating and condensing the second light beam to the one recording layer when the tracking servo is being applied.
  • a data recording control means for controlling the light irradiation device to record.
  • the light irradiation means is controlled so as to be positioned on a track corresponding to the same radial position, and recording is performed toward the other side
  • the light irradiating means is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track, and the switching area is guided to the other side of the inner peripheral side and the outer peripheral side by one round of the track.
  • the light irradiation means is controlled.
  • the tracking servo unit controls the light irradiation unit so that the reading position follows the track in a state where the tracking servo is closed in the main area.
  • the light irradiation unit is controlled so that the reading position is guided to the other side of the outer peripheral side and the inner peripheral side by one round of the track while the tracking servo is open (hold).
  • the tracking servo means performs recording toward the other side, the reading position of the first light beam follows the track in the closed state in both the main area and the switching area. Control light irradiation means.
  • the first light beam is irradiated and condensed on the guide layer by, for example, light irradiation means that is an optical pickup including two types of semiconductor lasers.
  • the first light beam may be a light beam having a relatively large spot diameter such as a red laser light beam. That is, the light beam may be a light beam that is relatively large and has a large luminous flux that forms a large light spot that is irradiated over a plurality of tracks.
  • the first light which is reflected light, scattered light, refracted light, transmitted light, etc. from the guide layer based on the first light beam is received by, for example, the light receiving means, and based on the received first light, the basic In particular, a light irradiation means such as an optical pickup is controlled by a tracking servo means such as a tracking servo circuit so that the tracking servo is applied to the track in a predetermined band or the tracking servo is closed.
  • the light receiving means includes, for example, a photodetector or a light receiving element such as a two-part or four-part CCD (Charged Coupled Device) that is formed integrally with the light irradiating means and at least partially shares an optical system such as an objective lens. Is done.
  • the light receiving unit is configured to receive the first light through a prism, a dichroic mirror, a dichroic prism, or the like in an optical path different from the second light and the first and second light beams.
  • the second modulated signal is modulated corresponding to the information to be recorded under the control of the data recording control means such as a processor in the state where the tracking servo is applied in the predetermined band or the tracking servo is closed.
  • the light beam is irradiated and collected by the light irradiation means.
  • the second light beam may be a light beam having a relatively small spot diameter such as a blue laser light beam as described above, aiming at high-density recording of information recording. From the viewpoint of increasing the recording information density, it is desirable that the second light beam is a thinner light beam.
  • the tracking servo when recording is performed toward the one side, for example, forward recording from the inner peripheral side to the outer peripheral side, the tracking servo is closed in the main area.
  • the reading position of the light beam follows the track.
  • the tracking servo in the switching area, the tracking servo is in an open (hold) state, whereby the reading position of the first light beam is guided to the other side by one track.
  • the reading position applied to the tracking servo is displaced in the radial direction at a steep pace (that is, at a larger angle with respect to the circumferential direction (tangential direction) than in the main area) diagonally across the track portion.
  • a steep pace that is, at a larger angle with respect to the circumferential direction (tangential direction) than in the main area
  • the tracking servo is closed again, and the track-on state is recovered. Therefore, when the first light beam passes through the switching area, the radial position is substantially the same, so that the first light beam operates so as to follow the same track.
  • the tracking servo when recording toward the other side, such as return path recording from the outer peripheral side to the inner peripheral side, for example, the tracking servo is closed in both the main area and the switching area.
  • the reading position of one light beam follows the track. That is, the tracking can be normally executed in the same manner as the tracking operation in the normal spiral track.
  • both the tracking control from the inner peripheral side to the outer peripheral side and from the outer peripheral side to the inner peripheral side on the single spiral track in the guide layer are performed.
  • information to be recorded such as content information and user information can be recorded at high density.
  • the track Since the track is displaced in the radial direction at a steep pace in the switching area, it is assumed that the track jump (that is, the current reading position on one track is set on the target track, which is another track), in the switching area. If the movement operation is performed), the track crossing signal cannot be obtained as well as in the main area. For this reason, in the switching area, the possibility of finding a jump destination in the track jump becomes low. Therefore, it is advantageous to perform the track jump in the main area without performing the track jump in the switching area.
  • the information recording method of this embodiment irradiates the guide layer with the first light beam for tracking on the information recording medium of the above-described embodiment (including various aspects thereof) and Data can be collected using a light irradiating means capable of condensing and irradiating and condensing a second light beam for data recording onto one of the plurality of recording layers.
  • An information recording method for recording wherein a first light based on the irradiated and condensed first light beam from the guide layer is received and tracking is performed on the track based on the received first light.
  • the light irradiation unit when recording is performed toward the one side, in the main area, the light irradiation unit is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track, and the switching area Then, in the main area before and after the switching area, when the light irradiation means is controlled so as to be positioned on a track corresponding to the same radial position, and recording is performed toward the other side, The light irradiating means is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track, and the switching area is guided to the other side of the inner peripheral side and the outer peripheral side by one round of the track. The light irradiation means is controlled.
  • both tracking control from the inner peripheral side to the outer peripheral side and the tracking control from the outer peripheral side to the inner peripheral side are preferably executed to record information to be recorded such as content information and user information at a high density. Can be recorded.
  • the information reproducing apparatus of the present embodiment is an information reproducing apparatus for reproducing data from the information recording medium (including various aspects thereof) of the above-described embodiment, and the information reproducing apparatus It is possible to irradiate and condense the first light beam for tracking and to irradiate and condense the second light beam for data recording to one of the plurality of recording layers. And receiving a first light based on the irradiated and condensed first light beam from the guide layer, and performing a tracking servo on the track based on the received first light.
  • Tracking servo means for controlling the light irradiating means to be applied, and when the tracking servo is applied, based on the irradiated and condensed second light beam from the one recording layer
  • the second light receiving, and a data acquisition means for acquiring the data based on the second light the light.
  • the tracking servo means controls the light irradiation means so that the reading position of the first light beam follows the track, and the switching area.
  • the light irradiation means is controlled so as to be positioned on a track corresponding to the same radial position, and reproduction is performed toward the other side
  • the light irradiating means is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track, and the switching area is guided to the other side of the inner peripheral side and the outer peripheral side by one round of the track.
  • the light irradiation means is controlled.
  • the first light beam is irradiated and condensed on the guide layer by the light irradiation means that is, for example, an optical pickup including two types of semiconductor lasers.
  • the first light beam may be a light beam having a relatively large spot diameter such as a red laser light beam. That is, the light beam may be a light beam that is relatively large and has a large luminous flux that forms a large light spot that is irradiated over a plurality of tracks.
  • the first light which is reflected light, scattered light, refracted light, transmitted light, etc. from the guide layer based on the first light beam is received by, for example, the light receiving means, and based on the received first light, the basic In particular, a light irradiation means such as an optical pickup is controlled by a tracking servo means such as a tracking servo circuit so that the tracking servo is applied to the track in a predetermined band or the tracking servo is closed.
  • the second light beam is transmitted by the light irradiation means under the control of the data acquisition means such as a processor.
  • the layer is irradiated and collected.
  • the second light beam may be a light beam having a relatively small spot diameter such as a blue laser light beam as described above, aiming at high-density reproduction of information recording.
  • the tracking servo when reproduction is performed toward the one side, for example, forward reproduction from the inner circumference side to the outer circumference side, the tracking servo is closed in the main area.
  • the reading position of the light beam follows the track.
  • the tracking servo in the switching area, the tracking servo is in an open (hold) state, whereby the reading position of the first light beam is guided to the other side by one track.
  • the reading position applied to the tracking servo is displaced in the radial direction at a steep pace (that is, at a larger angle with respect to the circumferential direction (tangential direction) than in the main area) diagonally across the track portion.
  • it pierces to the other side substantially straight for one track and jumps to the adjacent track.
  • the tracking servo is closed again, and the track-on state is recovered. Therefore, when the first light beam passes through the switching area, the radial position is substantially the same, so that the first light beam operates so as to follow the same track.
  • the tracking servo when performing reproduction toward the other side, for example, return path reproduction from the outer peripheral side to the inner peripheral side, the tracking servo is closed in both the main area and the switching area.
  • the reading position of one light beam follows the track. That is, the tracking can be normally executed in the same manner as the tracking operation in the normal spiral track.
  • recorded information is reproduced for both the forward reproduction from the inner circumference side to the outer circumference side and the backward reproduction from the outer circumference side to the inner circumference side.
  • both the tracking control from the inner peripheral side to the outer peripheral side and from the outer peripheral side to the inner peripheral side on the single spiral track in the guide layer from the recording layer in the information recording medium of the above-described embodiment is preferable.
  • recorded information such as content information and user information can be reproduced with high density.
  • tracking is performed on an information track composed of an array or a series of recorded recording information by using only the second light beam without using tracking by the guide layer, that is, without using the first light beam. It is also possible to reproduce information from the information track. That is, when reproducing information, only the second light beam is used, and when recording information, both the first and second light beams are used. It is also possible to construct. Since only the second light beam is used during information reproduction, reproduction is performed with relatively low power consumption and simple control (that is, compared with the case where the first light beam is also used during reproduction). It becomes possible.
  • the information reproducing apparatus is realized as an “information recording / reproducing apparatus” having a recording function that selectively uses a light beam for information recording and information reproducing, it is very advantageous in practice.
  • Information playback method Information playback method
  • the information reproducing method of this embodiment irradiates the guide layer with the first light beam for tracking from the information recording medium of the above-described embodiment (including various aspects thereof) and Data can be collected using a light irradiating means capable of condensing and irradiating one of the plurality of recording layers with a second light beam for data reproduction and condensing.
  • An information reproducing method for reproducing wherein first light based on the irradiated and condensed first light beam from the guide layer is received and tracking is performed on the track based on the received first light.
  • the light irradiation unit when reproducing toward the one side, in the main area, the light irradiation unit is controlled so that the reading position of the first light beam follows the track, and the switching area Then, in the main area before and after the switching area, when the light irradiation means is controlled to be positioned on a track having substantially the same radius and reproduction is performed toward the other side, The light irradiation means is controlled so that the reading position of one light beam follows the track, and the switching area is guided to the other side of the inner peripheral side and the outer peripheral side by one turn of the track. Control light irradiation means.
  • the information reproducing method of the present embodiment operates in the same manner as the information reproducing apparatus of the above-described embodiment, and finally the single recording layer in the guide layer is changed from the recording layer in the information recording medium of the above-described embodiment. It is preferable to execute both tracking control from the inner circumference side to the outer circumference side and from the outer circumference side to the inner circumference side on the spiral track, for example, to record recorded information such as content information and user information at high density. Can be played.
  • the information recording medium includes a guide layer and a plurality of recording layers, and the guide layer has a main area and a switching area.
  • the guide layer has a main area and a switching area.
  • the information recording medium manufacturing method includes the first control process and the second control process, the information recording medium according to the above-described embodiment can be easily manufactured.
  • the information recording apparatus includes a light irradiation unit, a tracking servo unit, and a data recording control unit.
  • the tracking servo step and the data recording control step are performed. Therefore, for the recording layer in the information recording medium of the above-described embodiment, both the tracking control from the inner peripheral side to the outer peripheral side and from the outer peripheral side to the inner peripheral side on the single spiral track is preferably executed.
  • information to be recorded such as content information and user information can be recorded at high density.
  • the information reproducing apparatus includes a light irradiation unit, a tracking servo unit, and a data acquisition unit, and the information reproduction method according to the present embodiment includes a tracking servo step and a data acquisition step.
  • the recording layer in the information recording medium of the above-described embodiment preferably performs both tracking control from the inner circumference side to the outer circumference side and from the outer circumference side to the inner circumference side on the single spiral track, and recorded. Information can be reproduced at high density.
  • an optical disk 11 is a multi-layer recording type, and includes a single guide layer 12 and a plurality of recording layers 13.
  • FIG. 1 shows a plurality of layers constituting one optical disk 11 shown on the left half surface in the drawing, and the right half surface in the drawing is spaced from each other in the stacking direction (vertical direction in FIG. 1). It is a typical perspective view made easy to see each layer by opening and disassembling.
  • the first beam LB1 which is an example of the “first light beam” according to the present invention, is used for generating a synchronous clock for recording and for tracking servo, and for information recording.
  • the second beam LB2 as an example of the “second light beam” according to the present invention is simultaneously irradiated.
  • the first beam LB1 and the second beam LB2 for information reproduction are simultaneously irradiated.
  • the second beam LB2 can be used as a single light beam for tracking servo and information reproduction (that is, the first beam LB1 is not used). .
  • the optical disk 11 is a CLV system and is recorded in advance on a concentric or spiral track TR, and is detected at the time of information recording or reproduction, a recording synchronization clock, a tracking error signal (or a wobble signal as a source thereof).
  • the address information (or the pre-pit signal that is the source) is arranged along the track in accordance with the CLV method.
  • the first beam LB1 is focused on the guide layer 12 and tracking-controlled so as to follow the track TR (that is, the guide track).
  • the second beam LB2 is focused on one desired recording layer 13 that is a recording target or a reproduction target among the plurality of recording layers 13 stacked on the guide layer 12.
  • the second beam LB2 is a blue laser beam having a relatively small diameter, for example, like a BR (Blu-ray) disc.
  • the first beam LB1 is a red laser beam having a relatively large diameter, for example, like DVD.
  • the diameter of the light spot formed by the first beam LB1 is, for example, about several times the diameter of the light spot formed by the second beam LB2.
  • each of the plurality of recording layers 13 is composed of, for example, a translucent thin film containing a two-photon absorption material.
  • a two-photon absorption material a fluorescent type using a fluorescent material in which the fluorescence intensity in a region where two-photon absorption occurs is changed, a refractive index changing type using a photorefractive material in which the refractive index is changed by electron localization, etc.
  • photochromic compounds, bis (aralkylidene) cycloalkanone compounds, etc. is promising as refractive index changing type two-photon absorption materials.
  • a bulk type in which the entire optical disk 11 is made of a two-photon absorption material and (ii) a recording layer of two-photon absorption material and a spacer layer of another transparent material are alternately arranged.
  • the layer structure type has an advantage that focus servo control can be performed using light reflected at the interface between the recording layer 13 and the spacer layer.
  • the bulk type has an advantage that the manufacturing cost can be suppressed because there are few multilayer film forming steps.
  • recording can be performed by changing the optical characteristics such as refractive index, transmittance, absorption rate, and reflectance in response to at least one of the wavelength and intensity of the second beam LB2.
  • any stable material may be used.
  • a light-transmitting or translucent photosensitive material such as a photopolymer that causes a photopolymerization reaction, a photo-anisotropic material, a photorefractive material, a hole burning material, a photochromic material that absorbs light and changes its absorption spectrum, Conceivable.
  • a phase change material, a two-photon absorption material, or the like that is sensitive to the second beam LB2 having the wavelength ⁇ 2 and not sensitive to the first beam LB1 having the wavelength ⁇ 1 ( ⁇ 2 ⁇ 1) is used.
  • Each of the plurality of recording layers 13 may be, for example, a dye material in addition to the above-described two-photon absorption material and phase change material.
  • the track TR is not formed in advance in an unrecorded state.
  • the groove track GT and the land track LT have a straight structure for convenience of explanation (see the drawings in FIGS. 9, 13, 14, etc.), but wobbling is appropriately applied to these tracks. It may be given to.
  • a reflective film which is a thin film made of, for example, a light-reflective material, is formed on a transparent film as a base material on which concave and convex grooves are formed, and further as a protective film It may be formed by being filled with a transparent or opaque film. Wobbling may be performed on the side walls of such grooves and lands.
  • a groove notch having a partially cut structure may be formed in the groove track provided in the guide layer 12 (see FIG. 1).
  • a notch is a mirror surface that is cut out over one track width of a groove track.
  • Land pre-pits, land notches, etc. may be built in the land part.
  • pre-pits may be appropriately formed for land parts in which no pre-pits are formed.
  • the arrangement of recorded data on the recording layer 13 along the track TR of the guide layer 12 (hereinafter simply referred to as “recorded information track” as appropriate) is physically irradiated with the second beam LB2 during recording. It can be said that this is a series of formations along the track TR of the guide layer 12, such as a portion where the fluorescence intensity is changed, a portion where the refractive index is changed, a phase change portion, a dye change portion, etc. .
  • the optical disc 11 With respect to the optical disc 11 in which such a plurality of recording layers 13 are laminated on the guide layer 12, at least at the time of information recording, these diameters and depths of focus are different through a common objective lens 102L included in the optical pickup.
  • the first beam LB1 and the second beam LB2 are irradiated almost or coaxially in practice.
  • the timing generation and tracking operation based on the recording synchronization clock for the second beam LB2 is performed by the first beam LB1 (in particular, no track exists on the recording layer 13 during recording). This is done indirectly by timing generation and tracking operation for the track TR of the guide layer 12. That is, the first beam LB1 and the second beam LB2 are irradiated through a common optical system such as the objective lens 102L (in other words, an optical system in which the positional relationship between the irradiated light beams is fixed). . For this reason, the timing generation and positioning of the first beam LB1 in the plane of the optical disc 11 is performed as it is in the plane of the optical disc 12 of the second beam LB2 (that is, in the recording plane of each recording layer 13). It can be used.
  • the track TR of the guide layer 12 carries a recording synchronous clock (or a timing signal based on it), a tracking error signal (or a signal for generating a tracking error such as a wobble signal based on the tracking error signal) and a pre-pit signal.
  • a recording synchronous clock constitutes an example of “timing information which is one type of guide information for guide” according to the present invention
  • the tracking error signal and the pre-pit signal are the “guide guide for guide” according to the present invention.
  • An example of “information” is configured.
  • an address described later constitutes an example of “address information which is another type of guide information for guide” according to the present invention.
  • the track TR of the guide layer 12 carries a recording synchronous clock (or a signal that is a source thereof) and a tracking error signal (or a wobble signal that is a source thereof).
  • FIG. 3 shows an arrangement of the first specific area SR1 including the first switching area and the second specific area SR2 including the second switching area on the guide layer 12 in the present embodiment.
  • 4 shows the basic principle of switching in the groove track GT
  • FIG. 5 shows the basic principle of switching in the land track LT
  • FIG. 6 shows the basic principle of switching in the land / groove track.
  • FIG. 7 shows how the recording position moves in the outward recording from the inner circumference side to the outer circumference side
  • FIG. 8 shows how the recording position moves in the backward recording from the outer circumference side to the inner circumference side. Show.
  • the guide layer 12 has a first specific region SR1 formed in an elongated fan-shaped region of substantially the same phase located on the right side in the drawing, and has an elongated sector-shaped region of substantially the same phase located on the left side in the drawing.
  • the second specific region SR2 is formed.
  • Each of the first specific area SR1 and the second specific area SR2 includes a switching area, and further includes a SYNC area constituting an example of a “start notification area” and an “end notification area” according to the present invention as described later. Etc. are included as appropriate.
  • the region excluding these specific regions in the entire surface of the guide layer 12 constitutes an example of a “main area” according to the present invention.
  • the single spiral guide track GT has the tracking servo closed as shown on the left side of the white arrow in the center of FIG.
  • the curved arrow AR1 even if it is formed in an S shape so as to be steeply displaced in the oblique radial direction from the lower left to the upper right in the section 500,
  • the first light beam (first light spot) can be followed in an on-track state.
  • the tracking servo when the tracking servo is open (hold) as shown on the right side of the white arrow on both sides in the center of FIG. 4, in the section 500, as shown by the straight arrow AR2, One light beam (first light spot) passes through the groove track GT so as to penetrate straight, and is guided to a different track portion by one round of the track.
  • the way the groove track GT bends or the degree of local S-curve in the section 500 can be tracked as indicated by the arrow AR1 when the tracking servo is closed when entering the section 500, and
  • the tracking servo When the tracking servo is open (hold), it is set to such an extent that it is guided as indicated by an arrow AR2.
  • the tracking servo is similarly applied. Is closed, the tracking position can be followed in the on-track state as indicated by the arrow AR1.
  • the tracking servo is set to open (hold)
  • the tracking position is guided to a different track portion by one track as shown by an arrow AR2.
  • the groove track GT is guided to the land track LT adjacent thereto via the section 500.
  • it is guided from the land track LT to the groove track GT adjacent thereto via the section 500.
  • an S-shaped track portion such as the section 500 shown in FIGS. 4 to 6 is formed as the switching area 500 in the first specific area SR1 and the first specific area SR1 shown in FIG.
  • the recording position (that is, the guide layer 12) is recorded during forward recording from the inner circumference side to the outer circumference side.
  • the upper tracking position is displaced to the outer periphery side by one track for each lap along the land / groove track.
  • the numbered white arrows that is, the arrow “1”, the arrow “2”, the arrow “3”, etc. Sequentially show such recording positions moving.
  • the groove track GT continues to be a spiral to the land track LT, and the land track LT has a spiral to the groove track GT. It is continuous.
  • the recording position that is, the recording position (ie, The tracking position on the guide layer 12 is displaced toward the inner circumference by one track in each of the first specific area SR1 and the second specific area (see the right side in FIG. 6).
  • the numbered white arrows that is, the arrow “1”, the arrow “2”, the arrow “3”, etc. Sequentially show such recording positions moving.
  • the track to be tracked is switched to a different type of track. That is, in the vicinity of the second specific region SR2, the track to be tracked is switched from the groove track GT to the inner land track LT for one round of the track. The track to be tracked is switched from the land track LT to the inner groove track GT for one round of the track (see the right side of FIG. 6).
  • the track to be tracked is switched to the same type of track. That is, in the vicinity of the first specific region SR1, the track to be tracked is switched from the groove track GT to the inner groove track GT for one round of the track. The track to be tracked is switched from the land track LT to the inner land track LT for one round of the track (see the right side of FIG. 6).
  • the switching area 500 is set to be changed every two turns. It is good to provide a place.
  • FIG. 9 shows an example of the first specific area including the first switching area and the start SYNC area in the present embodiment.
  • FIG. 10 shows another example of the first specific area including the first switching area, the start SYNC area, and the end SYNC area in the present embodiment.
  • FIG. 11 shows an example of the second specific area including the second switching area, the start SYNC area, and the end SYNC area in the present embodiment.
  • FIG. 12 shows an example of the structure of data recorded in a group adapted to slots in the present embodiment.
  • the dark region indicates a region that is concave corresponding to the groove G.
  • the dark region may be regarded as being concave with respect to the paper surface, or may be regarded as being convex with respect to the paper surface.
  • the unevenness between the land L and the groove G is relative, and the concave portion with respect to the substrate body basically means the groove G, and is concave when viewed from the side irradiated with the light beam. Is not necessarily a groove.
  • the first specific area SR1 includes a first switching area SWR1 and a start SYNC area SYNC1 indicating that the first switching area SWR1 is about to arrive.
  • a main area that is an area excluding the first specific region SR1, pits indicating guide information are formed on the groove track G and the land track.
  • a predetermined pattern is formed in which a straight land structure is constructed in the land L and the grooves G are formed with high density and short pits.
  • Such a pattern can be easily and reliably detected as the start SYNC area SYNC1 as a unique or unique pattern that does not occur in the main area. That is, the fact that the reading position has entered the first specific area SR1 and the fact that the first switching area SWR1 arrives immediately after that can be notified.
  • the first switching area SWR1 is a unique or unique pattern having an oblique S-shaped straight structure for both lands and grooves, and at least the reading position passes through the first switching area SWR1 and reenters the next main area. When you do so, you can be notified. In other words, the fact that the first switching area SWR1 ends may be notified by the pattern itself of the first switching area SWR1 or the pattern in the latter half or near the end thereof.
  • the first specific area SR1 is a relationship between the minimum unit constituting the format of data to be recorded on the recording layer 13 (in other words, the minimum unit constituting the preformat in the guide layer 12) and the integer ratio.
  • the first specific area SR1 includes a first switching area SWR1, a start SYNC area SYNC1 indicating that the first switching area SWR1 is about to arrive, and an end SYNC area indicating that the first switching area SWR1 has ended. SYR3.
  • a straight land structure is constructed on the land and a predetermined pattern consisting of a high density and short pit is formed (or a straight groove structure is constructed on the groove and A predetermined pattern consisting of lands having a high density and short pits may be formed).
  • the first switching area SWR1 has a straight structure in which both the land and the groove form an oblique S-shape.
  • a straight land structure is constructed on the land L, and a predetermined pattern is formed by forming a long pit with a low density and a groove G (or a straight groove structure is constructed on the groove). And a predetermined pattern consisting of lands having low density and long pits may be formed). With such a pattern, the end SYNC area SYNC3 can be easily and reliably detected as a unique or unique pattern that does not occur in the main area. That is, the end SYNC area SYNC3 can notify the reading position that the first switching area SWR1 has ended.
  • the tracking servo is kept closed during, for example, return path recording, so that the recording position is tracked from the groove track to the groove track via the first switching area SWR1, and from the land track to the land track.
  • the first specific area SR1 includes a second switching area SWR2, a start SYNC area SYNC2 indicating that the second switching area SWR2 is coming soon, and an end SYNC area indicating that the second switching area SWR2 has ended.
  • a straight land structure is constructed on the land, and a predetermined pattern is formed by forming grooves with high density and short pits (or a straight groove structure is constructed on the groove and A predetermined pattern consisting of lands having a high density and short pits may be formed).
  • the second switching area SWR2 has a straight structure in which both the land and the groove form an oblique S-shape.
  • a straight land structure is constructed on the land L, and a predetermined pattern is formed by forming grooves G with low density and long pits (or a straight groove structure is constructed on the groove). And a predetermined pattern consisting of lands having low density and long pits may be formed). With such a pattern, the end SYNC area SYNC4 can be easily and reliably detected as a unique or unique pattern that does not occur in the main area. That is, the end SYNC area SYNC4 can notify that the reading position has ended the second switching area SWR2.
  • the tracking servo is temporarily opened (held), so that the recording position crosses the track diagonally from the groove track to the groove track via the second switching area SR2. It is guided or traced in the form, and guided or traced from the land track to the land track in an oblique manner across the track.
  • the start SYNC area SYNC1 and the start SYNC area SYNC2 are constructed as patterns different from each other, and there is no change in the type of track to be followed by switching immediately after. (That is, whether it enters the first specific area SR1) or there is a change (that is, whether it enters the second specific area SR2), and the land / groove switching operation is performed at an appropriate timing. Can be executed.
  • the start SYNC area SYNC1 and the end SYNC area SYNC3 are constructed as patterns different from each other, and in the second specific area SR2, The SYNC area SYNC2 and the end SYNC area SYNC4 are constructed as different patterns.
  • FIG. 12 shows a specific example of the preformat in the track TR of the guide layer 12 when the slot is adopted.
  • This example is a configuration example in units of 1 RUB in the case of a 3-address configuration.
  • a “slot” is a logical section or section obtained by dividing a track in the track direction, or a physical section or section.
  • the slots are typically arranged continuously without gaps in the track direction and arranged without gaps or adjacent to each other in the radial direction. However, the slots may be arranged with a slight gap in at least one of the track direction and the radial direction.
  • a track is constructed from an arrangement or a sequence in a plurality of slots that are preliminarily arranged in the track direction.
  • one RUB is configured corresponding to the format of BD-R (Blue ray Disc-Recordable: Blu-ray disc that can be recorded once).
  • BD-R Bluetooth ray Disc-Recordable: Blu-ray disc that can be recorded once.
  • one RUB is physically configured from (248 ⁇ (2 ⁇ 28)) physical clusters (Physical Cluster), and logically three ADIP words (ADIP word NO. 1 to NO.3). That is, it has a 3-address configuration.
  • One ADIP word is composed of 83 ADIP units (ADIP units).
  • One ADIP unit is composed of 56 wbl (wobble), which corresponds to two recording frames (Recording frame).
  • Data to be recorded is a unit of 15 codewords (code word), that is, 9 nibbles (nibbles). Therefore, one RUB is a section corresponding to 13944 wobbles.
  • the buffer regions 21G and 21L are regions having a mirror surface structure, or regions having a straight groove or straight land structure.
  • the buffer area 21 is arranged adjacent to each other in front of the head portion of each of a plurality of mark areas (areas darkly colored in FIG. 12) in the track direction.
  • the buffer areas 21G and 21L are arranged in the same slot as the adjacent mark area, and the buffer areas 21G and 21L behind the last part of the mark area are arranged in a slot subsequent to the same slot.
  • the buffering action in the buffer areas 21G and 21L provides a preparation period for signal detection from the mark area in the servo system during information recording or the like.
  • the pre-address configuration of the present embodiment is a 3-address configuration with respect to the equivalent of 1 Recording Unit Block.
  • Each address is composed of 83 sub-units. Address data 24 bits + Aux Data + ECC code.
  • ECC block for example, 48 bytes raw data + 35 bytes are used as the ECC code.
  • Reed-Solomon codes are generated for the codes C 0 ,..., C 82 (Parity C 48 ,..., C 82 ) as follows.
  • FIG. 13 shows another example of the first specific area including the first switching area and the start SYNC area in the present embodiment.
  • FIG. 14 shows another example of the second specific area including the second switching area and the start SYNC area in the present embodiment. Note that the first specific region shown in FIG. 13 and the second specific region shown in FIG. 14 are formed as a pair of specific regions in the same guide layer 12 (see FIG. 3 and the like).
  • FIG. 13 the basic operation during recording or reproduction on the recording layer 13 from the inner circumference side to the outer circumference side (that is, forward recording or forward reproduction) will be described with reference to FIGS. 13 and 14.
  • FIG. 13 the basic operation during recording or reproduction on the recording layer 13 from the inner circumference side to the outer circumference side
  • the land / groove (single spiral) switching portion is provided at substantially the same radius before and after the first specific region.
  • the timing of the first switching area SWR1 can be measured thereafter by detecting the start SYNC area SYNC1 in the first specific area during the recording operation or the reproducing operation.
  • the information recording / reproducing apparatus performs tracking as a hold operation and prepares for land / groove tracking switching. Thereafter, the information recording / reproducing apparatus smoothly switches the tracking polarity when the first switching area SWR1 is completed.
  • the land / groove (single spiral) is located at substantially the same radius (as it is) before and after the second specific area.
  • the timing of the second switching area SWR2 can be measured thereafter.
  • the information recording / reproducing apparatus performs tracking as a hold operation. Thereafter, the information recording / reproducing apparatus smoothly resumes the tracking operation (that is, updating of the tracking error signal, etc.) while leaving the land / groove tracking polarity as it is when the second switching area SWR2 is completed.
  • FIG. 13 the basic operation during recording or reproduction on the recording layer 13 from the outer peripheral side to the inner peripheral side (that is, backward recording or backward reproduction) will be described with reference to FIGS. 13 and 14.
  • FIG. 13 the basic operation during recording or reproduction on the recording layer 13 from the outer peripheral side to the inner peripheral side
  • the land / groove (single spiral) switching portion is provided at substantially the same radius before and after the first specific region.
  • the timing of the first switching area SWR1 can be measured thereafter by detecting the start SYNC area SYNC1 in the first specific area during the recording operation or the reproducing operation.
  • the information recording / reproducing apparatus performs a tracking operation and traces the inner track side for one track. As a result, the tracking operation is smoothly performed even when the first switching area SWR1 ends from the land to the land or from the groove to the groove before and after the first specific area.
  • the land / groove (single spiral) is located at substantially the same radius (as it is) before and after the second specific area.
  • the timing of the second switching area SWR2 can be measured thereafter.
  • the information recording / reproducing apparatus switches the land / groove tracking polarity when the second switching area SWR2 starts. Thereafter, in the second switching area SWR2, a tracking operation is performed to trace the inner circumference of one track. When the second switching area SWR2 ends, the tracking operation is performed smoothly.
  • FIGS. 1 to 14 employs a single spiral track, and without continuous track jumping from the inner circumference side to the outer circumference side and from the outer circumference side to the inner circumference side. Recording and playback are possible. Moreover, since a substantially continuous servo can be realized, it is highly resistant to disturbances such as eccentricity. Incidentally, if recording is attempted on the recording layer 13 while performing track jumping, the reliability of the recording data during the track jump settling period is lowered.
  • FIG. 15 shows a manufacturing apparatus for manufacturing an optical disc master in the present embodiment.
  • FIG. 15 shows a manufacturing apparatus for manufacturing an optical disc master in the present embodiment.
  • FIG. 16 shows a state in which the first specific region is formed by this manufacturing apparatus
  • FIG. 17 shows a state in which the second specific region is formed by this manufacturing apparatus, and a second state by the manufacturing apparatus in FIG. The other mode that a specific field is formed is shown.
  • the manufacturing apparatus includes a laser light source 102a, an EO modulator 102b, an AO deflector 102c, a movable unit 102d, and an optical disc 11 for irradiating an optical disc 11 as a master with a laser beam for cutting lands, grooves, and the like.
  • a spindle motor 104 that rotates (the master) and a feed motor 601 that moves the movable portion 102d vertically and horizontally along the surface of the optical disk 11 (the master).
  • the manufacturing apparatus further generates a land, groove, LPP (land prepit), GN (groove notch) generator 602 for generating an EO modulation control signal for the EO modulator 102b, and AO deflection control. And a wobbled groove and wobbled land generator 604 for generating a control signal.
  • optical disk 11 as a master may be manufactured as a master with only the guide layer 12 without the recording layer 13 depending on the manufacturing process.
  • the optical disk 11 (the master disk) on which the photoresist is laminated is rotated by a spindle motor 104 at an appropriate rotation number.
  • a control signal generated by the generator 602 under the control of the controller 600 is input to a control terminal (that is, an on / off control terminal) of the EO modulator 102b.
  • the EO modulator 102b controls on / off of laser light from the laser light source 102a.
  • the polarization control signal generated by the generator 604 under the control of the controller 600 is input to the control terminal (that is, the modulation control terminal) of the AO deflector 102c.
  • Laser light deflected by the AO deflector 102c with a predetermined period and a predetermined amplitude with respect to the radial direction of the optical disc 11 (the master disk) is emitted from the AO deflector 102c.
  • the emitted light is condensed on the photoresist layer of the optical disc 11 (the master disc) by the objective lens or the like through the folding mirror or the like in the movable portion 102d.
  • the movable portion 102d is moved in the radial direction of the glass plate corresponding to the guide layer by a feed motor 601 and a feed gear (not shown).
  • the generator 602 outputs an Off (off) signal in the land / GN region and an On (on) signal in the groove / LPP region, so that the output power in each state is optimal at the time of disk reproduction. Optimized.
  • the generator 602 is not controlled and may be controlled by the generator 604.
  • the generator 604 deflects the first specific area SR1 and the second specific area SR2 to have a predetermined amplitude.
  • the generator 602 controls the first half of the first switching area SWR1 as the groove G in the first switching area SWR1. At this time, the generator 604 performs control so as to shift to the inner peripheral side by 1 ⁇ 2 of the track pitch. Thereafter, the generator 602 controls the second half of the first switching area SWR1 as the land L. At this time, the generator 604 controls the polarization so as to trace to the track at the original radial position, thereby controlling the generation of the land track at the end of the first specific region SR1.
  • the generator 602 controls the first half of the first switching area SWR1 as the land L in the first switching area SWR1. At this time, the generator 604 performs control so as to shift to the outer peripheral side by 1/2 of the track pitch. Thereafter, the generator 602 controls the second half of the first switching area SWR1 as a groove G. At this time, the generator 604 controls the polarization so as to trace to the track at the original radial position, thereby controlling the generation of the groove track at the end of the first specific region SR1.
  • the generator 602 controls the first half of the second switching area SWR2 as the land L in the second switching area SWR2. At this time, the generator 604 performs control so as to shift to the outer peripheral side by 1/2 of the track pitch. Thereafter, the generator 602 controls the second half of the second switching area SWR2 as the groove G. At this time, the generator 604 controls the polarization so as to trace to the track at the original radial position, thereby controlling the generation of the groove track at the end of the second specific region SR2.
  • the generator 602 controls the first half of the second switching area SWR2 as the groove G in the second switching area SWR2. At this time, the generator 604 performs control so as to shift to the inner circumference side by 1/2 of the track pitch. Thereafter, the generator 602 controls the second half of the second switching area SWR2 as the land L. At this time, the generator 604 controls the polarization so as to trace to the track at the original radial position, thereby controlling the generation of the land track at the end of the second specific region SR2.
  • the correspondence between the second switching area SWR2 track and the main area track shown in FIG. 17 may be reversed.
  • the generator 602 controls the first half of the second switching area SWR2 as the land L in the second switching area SWR2. At this time, the generator 604 performs control so as to shift to the outer peripheral side by 1/2 of the track pitch. Thereafter, the generator 602 controls the second half of the second switching area SWR2 as the groove G. At this time, the generator 604 controls the polarization so as to trace to the track at the original radial position, thereby controlling the generation of the land track at the end of the second specific region SR2.
  • the generator 602 controls the first half of the second switching area SWR2 as the groove G in the second switching area SWR2. At this time, the generator 604 performs control so as to shift to the inner peripheral side by 1 ⁇ 2 of the track pitch. Thereafter, the generator 602 controls the second half of the second switching area SWR2 as the land L. At this time, the generator 604 controls the polarization so as to trace to the track at the original radial position, thereby controlling the generation of the groove track at the end of the second specific region SR2.
  • the recording direction (for example, the forward recording direction) from the inner peripheral side to the outer peripheral side and the outer peripheral side to the inner peripheral side are controlled.
  • the recording direction toward the side (for example, the return path recording direction) can be realized by the single guide layer 12.
  • land / groove track cutting can be performed by one-time cutting from the inner periphery side to the outer periphery side of the optical disc 11 (the master disk), the manufacturing cost can be reduced.
  • the manufacturing apparatus is manufactured by one-beam cutting, so that there is also a great practical advantage that the existing manufacturing apparatus does not require a large change.
  • a recording / reproducing apparatus 101 is configured as a disk drive as an example of an “information recording apparatus” and an “information reproducing apparatus” according to the present invention, and is connected to a host computer 201.
  • the recording / reproducing apparatus 101 includes an optical pickup 102, a signal recording / reproducing unit 103, a spindle motor 104, a bus 106, a CPU (drive control unit) 111, a memory 112, and a data input / output control unit 113.
  • the first beam LB1 and the second beam LB2 are irradiated through the objective lens 102L (see FIG. 2) of the optical pickup 102, and during reproduction, the recording layer data reproduction first is also transmitted through the objective lens 102L. Only the two beams LB2 or both the first beam LB1 and the second beam LB2 are irradiated.
  • the host computer 201 includes an operation / display control unit 202, an operation button 203, a display panel 204, a bus 206, a CPU 211, a memory 212, and a data input / output control unit 213.
  • data to be recorded is input from the data input / output control unit 213, and at the time of reproduction, the reproduced data is output from the data input / output control unit 213.
  • the optical pickup 102 includes a red semiconductor laser that emits the first beam LB1, a blue semiconductor laser that emits the second beam LB2, and a combining / separating optical system including a prism, a mirror, and the like including the objective lens 102L.
  • the optical pickup 102 is configured to irradiate the first beam LB1 and the second beam LB2 coaxially and with different focus (see FIGS. 1 and 2) via a common objective lens 102L.
  • the optical pickup 102 receives the reflected light from the optical disk 11 caused by the first beam LB1 through the objective lens 102L, and a light receiving element such as a two-divided or four-divided CCD, and the second beam LB2. And a light receiving element such as a two-part or four-part CCD that receives reflected light from the optical disk 11 through the objective lens 102L.
  • the optical pickup 102 is configured to be able to modulate the second beam LB2 with a relatively high recording intensity during recording and to be set to a relatively low reproducing intensity during reproduction.
  • the optical pickup 102 and the signal recording / reproducing unit 103 generate a tracking error signal by, for example, a push-pull method or a phase difference method (DPD) based on a light receiving signal from a light receiving element that receives reflected light from the guide layer 12 at least during recording.
  • a tracking error signal by, for example, a push-pull method or a phase difference method (DPD) based on a light receiving signal from a light receiving element that receives reflected light from the guide layer 12 at least during recording.
  • DPD phase difference method
  • the optical pickup 102 and the signal recording / reproducing unit 103 generate a tracking error signal by, for example, a push-pull method or a phase difference method based on a light receiving signal from a light receiving element that receives reflected light from the recording layer 13 during reproduction.
  • a data signal is generated as a signal corresponding to the amount of light.
  • the optical pickup 102 and the signal recording / reproducing unit 103 generate a tracking error signal based on a light receiving signal from a light receiving element that receives reflected light from the guide layer 12 during reproduction, and receive the reflected light from the recording layer 13.
  • a data signal is generated by a light reception signal from the light receiving element.
  • the signal recording / reproducing unit 103 is configured to be able to generate a recording synchronous clock and further to generate a recording timing.
  • the memory 112 and the memory 212 are (i) a computer for controlling each element such as the CPU 111 in the recording / reproducing apparatus 101 and each element such as the CPU 211 in the host computer 201 so that the recording / reproducing operation described below is performed.
  • Program and (ii) various data such as control data, in-process data, processed data, etc. necessary for recording / reproduction operations are used appropriately to temporarily or permanently hold data via the bus 106, bus 206, etc. It is done.
  • FIG. 20 shows a recording / reproducing operation in the information recording / reproducing apparatus 101.
  • 21 shows a part of an example of the recording operation
  • FIG. 22 shows another part of the example of the recording operation
  • FIG. 23 shows details of the example of the reproducing operation.
  • the optical disk 11 having the format according to the above-described embodiment is loaded into the recording / reproducing apparatus 101 by manual or mechanical operation by the user (step S11).
  • an operation start command corresponding to an operation on the operation button 203 when the user looks at the display panel 204 is generated by the drive-side operation / display control unit 202 and the CPU 111, the host-side CPU 211, and the like.
  • rotation of the optical disk 11 by the spindle motor 104 is started under the control of the signal recording / reproducing unit 103.
  • light irradiation by the optical pickup 102 is started under the control of the signal recording / reproducing unit 103.
  • the reading servo system for the guide layer 12 is operated. That is, the first beam LB1 is irradiated and condensed on the guide layer 12, and the tracking operation is started (step S12).
  • the various commands including the operation start command and various data including user data and control data are transferred by the host side bus 206 and the data input / output control unit 213, and the drive side bus 106 and the data input / output control unit. 113.
  • a signal, a wobble signal and a pre-pit signal (such as a recording synchronous clock) are further generated from a push-pull method. Or a tracking error signal obtained by the DPD method). Further, disc management information recorded in advance as at least one of these signals is acquired by the CPU 111 on the drive side, the CPU 211 on the host side, or the like (step S13).
  • the disc management information may be recorded and read together in a lead-in area, a TOC (Table Of Content) area, etc. located on the innermost circumference side in the guide layer 12.
  • the content may be compliant with the disc management information of an existing DVD, BD disc or the like.
  • the management information is separately recorded in advance or separately in advance in a lead-in area, a TOC area, or the like specially provided in the recording layer, and may be read at this time or at an arbitrary time.
  • step S14 determines whether the requested operation is data recording.
  • step S14 determines whether the requested operation is data recording.
  • step S14 determines whether the requested operation is data recording.
  • step S14 determines whether the requested operation is data recording.
  • step S14 determines whether the requested operation is data recording.
  • step S14 determines whether the requested operation is data recording.
  • step S15 a recording process for a new optical disc 11 is executed. This recording process will be described in detail later (see FIGS. 21 and 22).
  • step S16 reproduction processing for the new optical disc 11 is executed (step S17). This reproduction process will be described later in detail (see FIG. 23).
  • step S16 If it is determined in step S16 that the data is not reproduced (step S16: No), or if the reproduction process for the new optical disc 11 is completed in step S17, the operation button 203 indicates that the eject, that is, the ejection of the tray is performed. It is determined whether or not the request is made through the process (step S18). Here, if the ejection is not requested (step S18: No), the process returns to step S14, and the subsequent steps are executed again.
  • step S18 if the ejection is requested in the determination in step S18 (step S18: Yes), the ejection operation is executed (step S19), and a series of recording / reproducing processes on the optical disc 11 is completed.
  • FIGS. 21 and FIG. 22 are flowcharts showing one or a series of recording processes in both of them.
  • step S201 when the recording process is started, first, under the control of the CPU 111 and the signal recording / reproducing unit 103, the desired address at which recording is to be started next is for the forward recording and the backward recording. It is determined which track is present (step S201).
  • step S201 If the result of determination in step S201 is that the track is for outward recording (step S201: outbound), detection of the start SYNC area SYNC1 (Sync area 1) as shown in FIG. 13 is monitored (step S211).
  • step S211 when the start SYNC area SYNC1 (Sync area 1) is detected (step S211: Yes), the tracking servo is held and the land / groove switching is executed (step S212).
  • step S212 it is determined whether or not the first specific area SR1 (specific area 1) has ended (step S213). Unless it has ended (step S213: No), the process of step S212 is continued.
  • step S213 If the end is confirmed in the determination in step S213 (step S213: Yes), it is determined whether or not there is a desired recording address to start recording next until the second specific area SR2 (specific area 2). Determination is made (step S214).
  • step S214 when there is a desired recording address to start recording next (step S214: Yes), the desired recording address is searched with the first beam LB1 (step S215), and the process is performed in step S301 of FIG. Proceed to
  • first, focus servo is applied to the desired recording layer 13 on the recording layer 13 (see FIG. 1) with the second beam LB2 (step S301).
  • Tracking servo is applied on the guide layer 12 (step S302).
  • Step S303 recording on the desired recording layer 13 is started by the second beam LB2 (step S303), and it is monitored whether or not a predetermined amount of recording has ended. (Step S304).
  • the management information is updated (step S305), and a series of recording processing is completed.
  • the management information may be recorded together in a lead-in area, a TOC area, or the like provided in at least one of the plurality of recording layers 13.
  • the position may be on the inner peripheral side, but may be on the outer peripheral side or in the middle, or may be recorded in a somewhat dispersed form.
  • the management information provided in the memory 112, the memory 212, and the like and associated with the optical disc 11 may be updated.
  • step S214 determines whether there is no desired address up to the second specific area SR2 (step S214: No). If the result of determination in step S214 is that there is no desired address up to the second specific area SR2 (step S214: No), detection of the start SYNC area SYNC2 (Sync area 2) as shown in FIG. Monitored (step S216).
  • step S216 when the start SYNC region SYNC2 (Sync region 2) is detected (step S216: Yes), the tracking servo is held (step S217).
  • step S217 it is determined whether or not the second specific area SR2 (specific area 2) has ended (step S218), and unless it has ended (step S218: No), the processing of step S217 is continued.
  • step S218 If the end is confirmed in the determination in step S218 (step S218: Yes), it is determined whether or not there is a desired recording address to start recording next by the first specific area SR1 (specific area 1). Determination is made (step S219).
  • step S219 when there is a desired recording address to start recording next (step S219: Yes), the desired recording address is searched by the first beam LB1 (step S220), and the processing is performed in step S301 of FIG. Proceed to
  • step S241 when there is no desired recording address to start recording next (step S219: No), after a track jump is executed (step S241), a series of processing from step S211 is repeated.
  • step S201 If the result of the determination in step S201 is that the track is on the return path recording (step S201: return path), the detection of the start SYNC area SYNC1 (Sync area 1) as shown in FIG. 13 is monitored (step S221).
  • step S222 when the start SYNC area SYNC1 (Sync area 1) is detected (step S221: Yes), tracking servo is executed (step S222).
  • step S223 it is determined whether or not the first specific area SR1 (specific area 1) has ended (step S223), and unless it has ended (step S223: No), the process of step S222 is continued.
  • step S223 If the end is confirmed in the determination in step S223 (step S223: Yes), it is determined whether or not there is a desired recording address to start recording next until the second specific area SR2 (specific area 2). Determination is made (step S224).
  • step S224 when there is a desired recording address to start recording next (step S224: Yes), the desired recording address is searched by the first beam LB1 (step S225), and the process is performed in step S301 of FIG. Proceed to
  • step S224 determines whether there is no desired address up to the second specific region SR2 (step S224: No). If the result of determination in step S224 is that there is no desired address up to the second specific region SR2 (step S224: No), detection of the start SYNC region SYNC2 (Sync region 2) as shown in FIG. 14 is monitored ( Step S226).
  • step S226 Yes
  • step S227 when the start SYNC area SYNC2 (Sync area 2) is detected (step S226: Yes), tracking servo is executed and land / groove switching is executed (step S227).
  • step S228 it is determined whether or not the second specific area SR2 (specific area 2) has ended (step S228). Unless it has ended (step S228: No), the process of step S227 is continued.
  • step S228 If the end is confirmed in the determination in step S228 (step S228: Yes), it is determined whether or not there is a desired recording address to start recording next by the first specific area SR1 (specific area 1). Determination is made (step S229).
  • step S229 when there is a desired recording address to start recording next (step S229: Yes), the desired recording address is searched by the first beam LB1 (step S230), and the processing is performed in step S301 of FIG. Proceed to
  • step S229 when there is no desired recording address to start recording next (step S229: No), after a track jump is executed (step S251), a series of processing from step S221 is repeated.
  • This example is an example in which the first beam LB1 is not used for tracking or the like during the reproduction process. That is, in this example, unlike the recording process, the second beam LB2 is also used for tracking.
  • the focus servo of the second beam LB2 is applied to the desired recording layer 13 from which data is to be reproduced by the optical pickup 102.
  • tracking servo is applied to the recorded information track by the second beam LB2 (step S31).
  • recorded address information on the recorded information track is acquired by the CPU 111 or the like.
  • a desired reproduction address designated as an address at which reproduction of desired data is to be started is searched by the CPU 211 or the like. That is, the second beam LB2 is moved to the address position (step S32).
  • step S33 the reflected light caused by the second beam LB2 is received through the objective lens 102L, whereby data from the desired recording layer 13 is received. Is started (step S33).
  • step S34 it is monitored by the CPU 111 or the like whether or not the predetermined amount of reproduction has been completed.
  • the reproduction of data from the recording layer 13 is continued unless the reproduction ends (step 34: No).
  • step S34 Yes
  • step S17 in FIG. 20 a series of recording processes for the new optical disc 11
  • the first beam LB may be used for tracking or the like not only during the recording process but also during the reproduction process.
  • the first specific region SR1 and the second specific region SR2 are respectively provided in the guide layer 12 formed by the single spiral land groove method.
  • the first recording area SR1 and the second recording area SR2 can be easily detected by the information recording / reproducing apparatus 101 because the information recording / reproducing apparatus 101 is arranged in a region where the phases in the radial direction are substantially uniform.
  • the land before and after each of the first specific area SR1 and the second specific area SR2 is detected according to each detection result. / Easy switching of groove tracking.
  • switching areas such as the first switching area SWR1 and the second switching area SWR2 are provided, when the recording direction to the recording layer 13 is from the inner circumference side to the outer circumference side, the tracking servo is held in the switching area. Thus, the recording operation can be easily realized. Conversely, when the recording direction is from the outer peripheral side to the inner peripheral side, the recording operation is easily realized by tracing the track of the guide layer 12 in the switching area. be able to.
  • each of the first specific area SR1 and the second specific area SR2 has a relation between the minimum unit constituting the preformat and the integer ratio, various timing signals can be easily generated before and after each of these specific areas. Therefore, the recording start timing and the recording end timing in each of these specific areas can be easily generated by interpolation from the front and rear preformats.
  • the recording direction to the recording layer 13 can be realized by one guide layer 12 from the inner peripheral side to the outer peripheral side and from the outer peripheral side to the inner peripheral side, and tracking.
  • the control can be performed as a substantially continuous servo. Thereby, the robustness is improved as compared with the sample servo system.
  • the first specific area SR1 and the second specific area SR2 are each shaped like a zone CAV or CAV.
  • the main area which is the preformat area other than the first specific area SR1 and the second specific area SR2 is effectively or efficiently arranged in CLV.
  • the lengths of the first specific area SR1 and the second specific area SR2 in the track direction are each a predetermined constant length.
  • the main area which is a preformat area other than the first specific area SR1 and the second specific area SR2 is effectively (efficiently) CLV-arranged.
  • a groove that moves back and forth between positions on the same track and gradually moving to a track adjacent to the inner circumference side or Form a land is gradually performed (note that FIG. 26, the scale in the tangential direction is different from the actual one, and the shape change in the radial direction is emphasized in the figure).
  • the tracking error signal is acquired at each sample servo acquisition timing in the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) regardless of the recording direction from the inner peripheral side to the outer peripheral side and from the outer peripheral side to the inner peripheral side.
  • the sample servo control is performed in the recording direction from the inner periphery to the outer periphery, the tracking that becomes the operation of the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) in the recording direction from the inner periphery to the outer periphery in FIG. It is possible to perform more precise control than in the case of holding the servo. In other words, the restriction on the length in the track direction of the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) is relaxed. Become.
  • the tracking error signal in the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) at the sample servo acquisition timing at the time of tracing from the inner circumference to the outer circumference is “0” when tracing substantially the same radius track. It is controlled to become. Further, at the sample servo acquisition timing at the time of tracing from the outer circumference to the inner circumference, the tracking error signal in the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) is “0” when gradually tracing to the inner circumference of one track. It is controlled to become.
  • the method of holding the tracking error signal since the method of holding the tracking error signal is used in the recording direction from the inner circumference side to the outer circumference side, it is caused by disturbance such as eccentricity at the time of return from the tracking error signal hold. It is desirable to prevent the shift in the track direction from moving to an unexpected track. From the viewpoint of preventing this, in the case of the above-described embodiment, the upper limit value of the length of the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) is determined.
  • the sample servo acquisition timing can be generated from the unique pattern of the start SYNC area SYNC1 (or the start SYNC area SYNC2) without using the clock of the recording format.
  • the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) is adjacent to the mark (that is, a series of short groove pits or land pits) arranged on the same track and on the inner circumference side.
  • a mark (that is, a series of short groove pits or land pits) whose position is gradually shifted is formed on the track. That is, when entering from the groove area as indicated by the arrow 4001 or when entering from the land area as indicated by the arrow 4002, the transition of the mark to the inner peripheral side is gradually performed (in FIG. 27).
  • the scale in the tangential direction is different from the actual one, and the shape change in the radial direction is emphasized in the figure).
  • the tracking error signal is acquired at each sample servo acquisition timing in the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) regardless of the recording direction from the inner peripheral side to the outer peripheral side and from the outer peripheral side to the inner peripheral side.
  • the sample servo control is performed in the recording direction from the inner periphery to the outer periphery, the tracking that becomes the operation of the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) in the recording direction from the inner periphery to the outer periphery in FIG. It is possible to perform more precise control than in the case of holding the servo. In other words, the restriction on the length in the track direction of the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) is relaxed. Become.
  • the tracking error signal in the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) at the sample servo acquisition timing at the time of tracing from the inner circumference to the outer circumference is “0” when tracing substantially the same radius track. It is controlled to become. Further, at the sample servo acquisition timing at the time of tracing from the outer circumference to the inner circumference, the tracking error signal in the first switching area SWR1 (or the second switching area SWR2) is “0” when gradually tracing to the inner circumference of one track. It is controlled to become.
  • the sample servo acquisition timing can be generated from the unique pattern of the start SYNC area SYNC1 (or the start SYNC area SYNC2) without using the clock of the recording format.
  • the first half of the first switching area SWR1 (or second switching area SWR2) is displaced to the outer peripheral side, and the first switching area SWR1 (or second In the second half of the switching area SWR2), marks are arranged so as to be gradually displaced to the original radial position.
  • the pattern shown in the modified example of FIG. 27 can be formed by a single pass by a single beam by using the manufacturing apparatus described in FIGS. .
  • the mark when entering from the land track, the mark may be formed by any swing as indicated by arrows 4003 and 4004 in FIG.
  • marks are formed by gradually shifting the position to a track adjacent to the inner periphery. That is, when entering from the groove area as indicated by the arrow 5001 or entering from the land area as indicated by the arrow 5002, the transition of the mark to the inner peripheral side is the first switching area SWR1 (or the second switching area).
  • area SWR2 sample servo control is performed, and at the sample servo acquisition timing, the tracking error signal in the first switching area SWR1 (or second switching area SWR2) is gradually traced to the inner circumference of one track.
  • the scale in the tangential direction is different from the actual one, and the shape change in the radial direction is emphasized in the figure).
  • the sample servo acquisition timing can be generated from the unique pattern of the start SYNC area SYNC1 (or the start SYNC area SYNC2) without using a recording format clock.
  • the end SYNC area SYNC3 (see FIG. 30) and the end SYNC area SYNC4 (see FIG. 31) are different from the start SYNC area SYNC1 (see FIG. 30) and the start SYNC area SYNC2 (see FIG. 31). To do. Thereby, the start and the end of each of the first and second specific areas can be distinguished.
  • end SYNC area SYNC3 (see FIG. 30) and the end SYNC area SYNC4 (see FIG. 31) may have the same pattern for the purpose of detecting the end of the specific area. Alternatively, these may be different patterns. In this case, even when tracking is settled for the first time in the first switching area SWR1 (see FIG. 30) or the second switching area SWR2 (see FIG. 31), It can be seen whether the next specific area is the first specific area or the second specific area.
  • the start SYNC area SYNC1 and the end SYNC area SYNC3 (see FIG. 32), the start SYNC area SYNC2 and the end SYNC area SYNC4 (see FIG. 33) are on the groove track before and after the specific area.
  • a sync pattern is also formed on the land track. Accordingly, these SYNC areas can be detected with a higher SNR (S / N ratio) than in the above-described embodiment.
  • the first specific area SR1 and the second specific area SR2 are each set to have a fixed length in the tangential direction of the optical disc 11, so that the preformat area, which is the main area outside these areas, is effectively ( CLV placement can be performed efficiently. Also, the lengths along the tracks of the first specific area SR1 and the second specific area SR2 are determined with reference to the minimum unit of the preformat. Specifically, in each of the first specific area SR1 and the second specific area SR2, it starts from a position substantially coincided with the radial direction and is set to an integral multiple (n) of the minimum unit of the preformat.
  • the track is controlled by controlling the tracking servo in the first specific area SR1 and the second specific area SR2 while adopting the single spiral track.
  • the recording direction of the recording layer 13 can correspond to both the inner circumference side to the outer circumference side (that is, forward path recording) and the outer circumference side to the inner circumference side (that is, return path recording).
  • a single spiral track can be formed by one recording, which is simple and easy, and is excellent in cost.
  • the positions are shifted by a predetermined amount (one group) according to the radial position. For this reason, the first specific area SR1 and the second specific area SR2 are almost predetermined positions in the radial direction of the disk, and the land / groove utilization efficiency is improved.
  • the present invention can be appropriately changed without departing from the gist or concept of the invention that can be read from the claims and the entire specification, and an information recording medium, a manufacturing method thereof, and an information recording apparatus accompanying such a change
  • the method and the information reproducing apparatus and method are also included in the technical idea of the present invention.
  • optical disc 12 guide layer 13 recording layer TR track LB1 first beam LB2 second beam SP1 light spot SR1 first specific region SR2 second specific region SWR1 first switching area SWR2 second switching area SYR1, SYR2 start SYNC area SYR3, SYR4 End SYNC area 102
  • Optical pickup 102L Objective lens 101 Recording / reproducing apparatus 201 Host computer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

多層記録型の情報記録媒体において、ガイド層にあるシングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向う及び外周側から内周側へ向うトラッキング制御の両者を可能ならしめる。 情報記録媒体(11)は、予めシングルスパイラルのトラック(TR)が形成されたガイド層(12)と、ガイド層上に積層された複数の記録層(13)とを備える。ガイド層は、(i)トラックが周回を重ねる毎に外周側及び内周側の一方側へ所定ペースで変位するようにスパイラルされている主要エリア及び(ii)トラックが局所的に、トラック1周分だけ外周側及び内周側の他方側へ導くために、所定ペースよりも急峻なペースで径方向に変位するように形成されている切替エリア(SWR1、SWR2)を有する。

Description

情報記録媒体及びその製造方法、情報記録装置及び方法、並びに情報再生装置及び方法
 本発明は、例えば多層型或いは多層記録型の光ディスク等の情報記録媒体及びその製造方法、該情報記録媒体に情報を記録する記録装置及び方法、並びに該情報記録媒体から情報を再生する情報再生装置及び方法の技術分野に関する。
 この種の情報記録媒体では、予めトラックが形成された単一のガイド層上に、複数或いは多数の記録層が重ねて形成されており、ガイド層を用いて記録層における記録や再生が行われる(例えば、特許文献1から3参照)。
 具体的には、その記録時や再生時には、トラッキング用の第1光ビーム(例えばDVDと同じく赤色レーザからなるガイド光ビーム或いはサーボ光ビーム)が照射され、記録層を介してガイド層に集光される。これにより、各記録層に対するトラッキングが可能となる。即ち、ガイド層に対するフォーカスサーボ及びガイド層に予め形成されたトラックを用いてのトラッキングサーボが可能となる。
 このようなトラッキング動作と並行して、同一の光ピックアップを用いる或いは同一の対物レンズを介するなど、第1ビームとの位置関係が固定されている若しくは既知である情報記録再生用の第2ビーム(例えば、ブルーレイと同じく青色レーザからなるメイン光ビーム)が、典型的には第1ビームに同心的に重ねられた形で照射され、記録又は再生対象となっている一の記録層に集光される。これにより、各記録層における情報の記録や再生が可能となる。即ち、各記録層に対するフォーカスサーボ及び情報の書込若しくは読取が可能となる。
 また、内周側から外周側へ向うガイド用のトラックと外周側から内周側へ向うガイド用のトラックとを単一のガイド層に記録する技術がある(特許文献4参照)。複数の記録層に、ガイド用のトラックとして右螺旋トラックと左螺旋トラックとを交互に、予め作成しておく技術もある(特許文献5参照)。
特開平4-301226号公報 特開2003-67939号公報 国際公開WO2009/037773号公報 特開第4245765号公報 特許第3841468号公報
 しかしながら、特許文献に開示された技術では、ガイド層を照射する第1ビームと記録層を照射する第2ビームのディスク上の各ビーム径が異なり、ガイド層に比べ記録層が、「高密度記録」となる場合、ガイド層のトラッキング精度は、相対的に大径である第1ビーム径から算出されるトラックピッチで制御され、それに基づいて記録層のトラッキングが行われる。このため、相対的に小径である第2ビーム径から算出され得るトラッキング精度より粗くなり、ついては高密度記録により隣接トラックからのクロストーク等の増加により特性劣化を招く。
 特に、内周側から外周側へ向うトラックと外周側から内周側へ向うトラックとを単一のガイド層に予め形成する場合、その製造時に、ディスク面内の位相ごとに制御が必要となり、複雑度が増す。更に、トラックを形成するために2回の記録工程が必要となってしまうという技術的問題点がある。これは1回の記録工程でトラックを記録可能な場合と比べて製造コストの増大につながる。
 或いは、複数の記録層に夫々、右螺旋トラック、左螺旋トラックなどのガイド用のトラックを予め形成する場合にも、同様に複数回の記録工程が必要となり、製造コストの増大につながる。
 本発明は、例えば上述した問題点に鑑みなされたものであり、ガイド層にあるシングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向うトラッキング制御と外周側から内周側へ向うトラッキング制御との両者を可能ならしめると共に、製造も容易である多層型の情報記録媒体及びその製造方法、そのような情報記録媒体に情報を記録する記録装置及び方法、並びにそのような情報記録媒体から情報を再生する情報再生装置及び方法を提供することを課題とする。
 本発明の情報記録媒体は上記課題を解決するために、予めシングルスパイラルのトラックが形成されたガイド層と、該ガイド層上に積層された複数の記録層とを備え、前記ガイド層は、(i)前記トラックが周回を重ねる毎に外周側及び内周側の一方側へ所定ペースで変位するようにスパイラルされている主要エリア及び(ii)前記トラックが局所的に、トラック1周分だけ前記内周側及び前記外周側の他方側へ導くために、前記所定ペースよりも急峻なペースで前記径方向に変位するように形成されている切替エリアを有する。
 本発明の情報記録媒体の製造方法は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録媒体を製造する製造方法であって、前記主要エリアに対して、EO変調するようにEO変調器を制御することで、前記トラックを形成する第1制御工程と、前記切替エリアに対して、前記トラックのピッチの±1/2で変位させるAO偏向を行うようにAO偏向器を制御すると共にEO変調するようにEO変調器を制御することで、前記トラックを形成する第2制御工程とを備える。
 本発明の情報記録装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録媒体に、データを記録する情報記録装置であって、前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段と、前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ手段と、前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層に前記第2光ビームを照射し且つ集光することで、前記データを記録するように前記光照射手段を制御するデータ記録制御手段とを備え、前記トラッキングサーボ手段は、前記一方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、前記他方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する。
 本発明の情報記録方法は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録媒体に、前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段を用いて、データを記録する情報記録方法であって、前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ工程と、前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層に前記第2光ビームを照射し且つ集光することで、前記データを記録するように前記光照射手段を制御するデータ記録制御工程とを備え、前記トラッキングサーボ工程は、前記一方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、前記他方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する。
 本発明の情報再生装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録媒体から、データを再生する情報再生装置であって、前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段と、前記一の記録層からの前記照射され且つ集光された第2光ビームに基づく第2光を受光し、該受光された第2光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ手段と、該受光された第2光に基づき前記データを取得するデータ取得手段とを備え、前記トラッキングサーボ手段は、前記一方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、前記他方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する。
 本発明の情報再生方法は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録媒体から、前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ再生用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段を用いて、データを再生する情報再生方法であって、前記一の記録層からの前記照射され且つ集光された第2光ビームに基づく第2光を受光し、該受光された第2光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ工程と、該受光された第2光に基づき前記データを取得するデータ取得工程とを備え、前記一方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、前記他方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する。
 本発明のこのような作用及び利得は次に説明する実施の形態から明らかにされる。
本発明の実施例に係る、情報記録媒体の基本構成を示す模式的な斜視図である。 実施例における、ガイド用の第1ビーム及び記録(若しくは再生)用の第2ビームを集光する対物レンズと、情報記録媒体とを示す、模式的な部分拡大断面図である。 実施例における、第1切替エリアを含む第1特定領域及び第2切替エリアを含む第2特定領域の配置を示す、ガイド層の図式的な平面図である。 実施例における、切替エリアで切替る際の基本原理を示す、グルーブトラックの部分拡大平面図である。 実施例における、切替エリアで切替る際の基本原理を示す、ランドトラックの部分拡大平面図である。 実施例における、切替エリアで切替る際の基本原理を示す、ランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 実施例における、内周側から外周側へ往路記録する際の記録順序を示す、ガイド層の図式的な平面図である。 実施例における、外周側から内周側へ復路記録する際の記録順序を示す、ガイド層の図式的な平面図である。 実施例における、第1切替エリア及び開始SYNC(同期)エリアを含む、第1特定領域を示す、ランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 実施例における、第1切替エリア並びに開始SYNC(同期)エリア及び終了SYNC(同期)エリアを含む、第1特定領域の拡大平面図である。 実施例における、第2切替エリア並びに開始SYNC(同期)エリア及び終了SYNC(同期)エリアを含む、第2特定領域の拡大平面図である。 実施例における、スロットに適応させたグループ内に記録されるデータの構成例を示す概念図である。 実施例における、第1切替エリア及び開始SYNC(同期)エリアを含む、第1特定領域を示す、ランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 実施例における、第2切替エリア並びに終了SYNC(同期)エリアを含む、第2特定領域の拡大平面図である。 実施例における、光ディスクの原盤を製造する製造装置のブロック図である。 図15の製造装置により第1特定領域が形成される様子を示す、原盤上におけるランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 図15の製造装置により第2特定領域が形成される一の様子を示す、原盤上におけるランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 図15の製造装置により第2特定領域が形成される他の様子を示す、原盤上におけるランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 実施例における、情報記録再生装置のブロック図である。 実施例における、情報記録再生方法のフローチャートである。 実施例における、新規ディスクに対する記録方法のフローチャートの一部分である。 実施例における、新規ディスクに対する記録方法のフローチャートの他の部分である。 実施例における、再生装置での新規ディスクに対する再生方法のフローチャートである。 一の変形例における、第1及び第2特定領域の配置を示す、ガイド層の図式的平面図である。 他の変形例における、第1及び第2特定領域の配置を示す、ガイド層の図式的平面図である。 他の変形例における、第1又は第2特定領域を示す、ランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 他の変形例における、第1又は第2特定領域を示す、ランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 図27の変形例における、第1又は第2特定領域をグルーブトラックからの突入の様子と共に示す、ランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 他の変形例における、第1又は第2特定領域を示す、ランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 他の変形例における、第1切替エリア並びに開始SYNCエリア及び終了SYNCエリアを含む、第1特定領域の拡大平面図である。 図30の変形例における、第2切替エリア並びに開始SYNCエリア及び終了SYNCエリアを含む、第2特定領域の拡大平面図である。 他の変形例における、第1切替エリア並びに開始SYNCエリア及び終了SYNCエリアを含む、第1特定領域の拡大平面図である。 図32の変形例における、第2切替エリア並びに開始SYNCエリア及び終了SYNCエリアを含む、第2特定領域の拡大平面図である。 他の変形例における、第2特定領域を示す、ランド/グルーブトラックの部分拡大平面図である。 他の変形例における、第1切替エリアを含む第1特定領域及び第2切替エリアを含む第2特定領域の配置を示す、ガイド層の図式的な平面図である。
 以下、発明を実施するための最良の形態として、駆動装置に係る実施形態について順に説明する。
(情報記録媒体)
<1>
 本実施形態の情報記録媒体は上記課題を解決するために、予めシングルスパイラルのトラックが形成されたガイド層と、該ガイド層上に積層された複数の記録層とを備える。前記ガイド層は、(i)前記トラックが周回を重ねる毎に外周側及び内周側の一方側へ所定ペースで変位するようにスパイラルされている主要エリア及び(ii)前記トラックが局所的に、トラック1周分だけ前記外周側及び前記内周側の他方側へ導くために、前記所定ペースよりも急峻なペースで前記径方向に変位するように形成されている切替エリアを有する。
 本実施形態の情報記録媒体によれば、典型的には、ガイド層に設けられたシングルスパイラルのトラックをガイド用或いはトラッキング用に利用することで、該ガイド層上又は下に積層されている複数の記録層のうちの所望の記録層に対し、該トラックに沿って、CLV(Constant Linear Velocity)方式、ゾーンCAV(Constant Angular Velocity)方式等にて光学的に情報を記録することが可能とされる。更に、同じくトラックをガイド用に利用することで又は利用することなく、記録済とされた所望の記録層から、CLV方式、ゾーンCAV方式等にて光学的に情報を再生することが可能とされる。
 なお「シングルスパイラルのトラック」としては、ランド/グルーブトラックが周回毎に交互に配列される形でスパイラル状に形成されたトラックであってもよい。或いは、グルーブトラックのみがスパイラル状に形成されてもよいし、ランドトラックのみがスパイラル状に形成されてもよい。後述の如く、ランド/グルーブトラックの場合に、本実施形態における利益は最大限に発揮されるが、グルーブトラックのみ又はランドトラックのみの場合にも、本実施形態における主に切替エリアにより齎される独自の作用効果は相応に発揮される。
 ここに「ガイド層」とは、典型的には少なくとも各記録層への情報記録時或いは書込時に、各記録層に係る記録面内の位置(即ち、記録面に沿った、径方向の位置及びトラック方向の位置)を、ガイド用或いはトラッキング用の第1光ビーム(以下単に「第1光ビーム」と呼ぶ)により、ガイドする又は案内するための層を意味する。「ガイド層」は、典型的には、トラッキングエラー信号(或いはその元となるウォブル信号やプリピット信号など)が発生可能に構成されたトラックが予め物理的に作り込まれている層である。
 またガイド層に形成される「トラック」とは、少なくとも情報記録時に、第1光ビームがなぞられる或いは追従される軌道を意味し、典型的には、例えば、ウォブリングされたり、これに加えて又は代えてピットが形成されたグルーブトラック又はランドトラックとして、ガイド層内或いはガイド層上に予め物理的に作り込まれている。なお、記録層において記録後に形成される情報トラックは、当初はトラックが何も無かった記録面内にて、記録された情報ピットの並び或いは配列として構築される点で、ここにいう予め作りこまれた「トラック」とは、明確に区別される。
 このようにガイドされる、ガイド層内のトラック上の第1光ビームの各位置に対応する、所望の記録層における、記録後に情報トラック上をなす各位置にて、典型的には、情報記録用或いは情報書込用の第2光ビーム(以下単に「第2光ビーム」と呼ぶ)による情報記録が行われる。
 なお、ガイド層は、典型的には、全記録層に対して一層だけ設けられていれば足りるが、例えば二層など複数備えられて、各々が適宜に用いられる或いは役割分担される構成でもかまわない。いずれにせよ、ガイド層と複数の記録層とは、相互に別層として設けられる。
 複数の記録層は、例えば16層など、各々に独立して情報を記録可能更に再生可能となるように構成される。複数の記録層は夫々、未記録状態では、例えば鏡面など、なるべく単純な構造を持つのが好ましい。複数の記録層の相互間の位置合わせや、ガイド層との間での位置あわせが殆ど又は実践上全く不要であるのが、製造上好ましいからである。記録層の構造は、光ビームの照射側から見て、奥側の記録層或いはガイド層に対しても、光ビームが到達するように、各々の記録層における透過率及び反射率が所定範囲に収まるよう設定された各種記録方式で記録可能に構成されている。
 より具体的には、情報記録時には、例えば、ガイド層に存在するトラックに対し、第1光ビーム(例えば、比較的大径の光スポットを形成する赤色レーザ)が集光された場合に得られる反射光から、ラッキングエラー信号(或いはその元となるウォブル信号及びこれに加えてプリピット信号)、記録用同期クロックであるタイミング情報が検出可能とされる。このタイミング情報により規定されるタイミングで、既存フォーマットに準拠した所定の帯域にての情報記録が可能となる。この際、例えば、トラッキングエラー信号に従って、ガイド動作の一種としてトラッキング或いはトラッキングサーボが実行可能とされる。このトラッキングが行われている或いはトラッキングサーボが閉じられている状態で、トラックの上層又は下層側における所望の記録層に対し、第2光ビーム(例えば、比較的小径の光スポットを形成する青色レーザ)が集光されることで、情報の記録が行われる。言い換えれば、ガイド層に予め形成されたトラックの位置を基準として、予めトラック或いはトラックの如きが何ら存在していない(例えば、鏡面状態)他の層である所望の記録層における情報を記録する際の面内位置決めが行われる。(なお、フォーカスについては集光する際に別途行われている。)
 ここで、光ピックアップ等における、第1及び第2光ビームを照射する光学系が固定されていれば、それらにより形成される光スポットの位置関係も固定されている。このため、第1光ビームの位置(即ち、それにより形成されるトラック上の光スポットの位置)についてトラッキングサーボ等のガイド動作を実行することは、第2光ビーム(即ち、それにより形成される記録面内における光スポットの位置)についても、再現性を持ってガイド動作を行っていることになる。言い換えれば、予め存在するトラック上における第1光ビームを利用して、予めトラックが存在しない記録面内における第2光ビームを、トラッキング或いはガイド可能となる。
 このような記録方式を採用すれば、相互に積層形成される、ガイド層及び各記録層間で、或いは複数の記録層の相互間で、トラック相互間の記録面に沿った方向についての位置合わせを行う必要が元より殆ど又は実践上全くない。これは、製造上極めて有利である。
 他方、情報再生の際には、同様にトラックはガイド用に利用されてもよいし、或いは、この情報再生の際には、既に記録層に書き込まれた情報を追従することで、ガイド層をガイド用に(典型的には、トラッキング用やタイミング発生用に)利用することなく、記録後の情報トラックに対してトラッキング動作を行うことで再生することも可能である。
 本実施形態では特に、一方で、例えば内周側から外周側へ向う往路記録などの、前記一方側へ向けて記録を行う場合、主要エリアでは、トラッキングサーボがクローズの状態で第1光ビームの読取位置がトラックを追従し、切替エリアでは、トラッキングサーボがオープン(ホールド)の状態で、第1光ビームの読取位置は、切り替えエリア前後の主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック(即ち、同一半径位置に対応する隣接トラック)にトレースすることになる。なお本実施形態に係る「同一半径位置に対応する」とは「同一半径位置にある」或いは「完全に同一半径位置にある」という意味ではなく、トラックに沿った距離に応じて、主要エリアでトラックが径方向へ変位する所定ペース分だけ、半径方向に微小にズレているという趣旨であり、即ち「略同一半径位置にある」ことを意味する。言い換えれば「同一半径位置に対応するトラック」とは、略同一半径位置にある隣接トラックを意味する。
 これは、主要エリアでは、前記一方側への記録(例えば、外周側へ向う往路記録)を行う際に、トラックが周回を重ねる毎に前記一方側へ所定ペースで変位するように、トラックがスパイラルされているからである。即ち、この主要エリア内においては、切替エリアの存在しない既存のトラックと同一にトラッキングサーボを行えるからである。また、切替エリアでは、トラッキングサーボがオープン(ホールド)の状態とされれば、第1光ビームの読取位置がトラック1周分だけ前記他方側へ導かれる。
 なお「他方側へ導く」とは、より詳細には、トラッキングサーボがオープン(ホールド)の状態で、第1光ビームの読取位置(即ち、ガイド層上における光スポットの位置)である「トラッキング位置」が、トラックを斜めに外れて或いは斜めに横切って、誘導されるという意味である。言い換えれば、トラッキング位置が、急峻なペースで径方向に変位する(即ち、主要エリアにおけるのと比べて周方向(接線方向)に対して大きな角度をなす)トラック部分を斜めに横切って、トラック1周分だけ概ね真っ直ぐに前記他方側へ突き抜け、隣接トラックへと跳び移るという意味である。しかしながら、半径位置は略同一のため、切り替えエリアの前後の主要エリアとしては、同一トラック上を恰も追従しているように動作する。
 この際、「隣接トラックへの誘導」としては、ランド/グルーブトラックの場合には、ランドトラック及びグルーブトラックの配置と切替エリアとの位置関係により、ランドトラックからグルーブトラックへの誘導又はグルーブトラックからランドトラックへの誘導のみならず、ランドトラックからランドトラックへの誘導又はグルーブトラックからグルーブトラックへの誘導の場合がある。
 その後、切替エリアを通過して主要エリアに戻ることで、トラッキングサーボが再びクローズされれば、トラックオンの状態が回復される。よって、第1光ビームが切替エリアを通過する際に、半径位置は略同一のため、同一トラック上を恰も追従しているように動作する。
 本実施形態では特に、他方で、例えば外周側から内周側へ向う復路記録などの、前記他方側へ向けて記録を行う場合、主要エリア及び切り替えエリアの両方で、トラッキングサーボがクローズの状態とされれば、第1光ビームの読取位置がトラックを追従する。しかも、切替エリアでは、トラックが局所的に、所定ペースよりも急峻なペースで径方向に変位するように形成されているものの、それは、トラッキングサーボがクローズの状態で追従可能な程度に過ぎず、この切替エリアを主要エリアと一体として見た場合にも、前記他方側への記録(例えば、内周側へ向う復路記録)を行う限りにおいて、やはり、切替エリアの存在しない既存のトラックと同一又は類似にトラッキングサーボを行える。
 なお「追従可能な程度」とは、より詳細には、トラッキングサーボがクローズの状態で、第1光ビームの読取位置(ガイド層上における光スポットの位置)である「トラッキング位置」が、トラックを追従可能な程度にという意味である。
 このように前記他方側への記録(例えば、内周側へ向う復路記録)を行う通常のスパイラルトラックでのトラッキング動作と同様に、普通にトラッキングを実行可能な状況が簡単にして得られる。
 これらの結果、往路記録などの前記一方側へ向けて記録を行う場合、トラッキングサーボを切替エリアのところだけ局所的にオープン(ホールド)とすれば、所望の記録層に対して、内周側から外周側へ向う往路記録及び外周側から内周側へ向う復路記録の両者について、情報が記録可能となる。よって、ガイド層にあるシングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向うトラッキング制御と外周側から内周側へ向うトラッキング制御との両者が可能となる。記録方向を双方向としつつ、所謂トラックジャンプを行う必要がない。或いは、切替エリアにおける本実施形態に独自の、実質的なトラックジャンプを行えば足りる。これは特に、仮にトラックジャンプを必須としたのでは、ジャンプ期間中の記録データを保証することができない又は困難であることから、実践上非常に有利である。
 しかも、シングルスパイラルのトラックは、単一のガイド層に対して1回の記録工程で記録することも可能であるので、ガイド層の製造は容易であり、よって、当該情報記録媒体の製造自体も容易となる。
<2>
 本実施形態の情報記録媒体の一の態様では、前記切替エリアは、前記ガイド層の面内において同一位相側の領域にまとまって配置されている。
 このように構成すれば、前記一方側へ向って記録(例えば、往路記録)を行う際には、同一位相側の領域にまとめられた切替エリアを介して、トラック一周分の跳び移りを適宜に実行しながら断続的にトラッキングを実行できる。他方で特に、前記他方側へ向って記録(例えば、復路記録)を行う際には、切替エリアを介して、トラッキングサーボをクローズしたままで何ら問題なく連続的にトラッキングを実行できる。なお「同一位相側の領域」とは、位相位置が概ね揃っている或いは円内で方位が概ね揃っている幅の細い扇形の領域又はこれに類似する領域であり、略同一位相の領域と呼んでもよい。切替エリアはガイド層の面内でまとめられている方が、構造及びそこで実行される処理が単純化されると共にデータ容量の節約にもつながる。
<3>
 本実施形態の情報記録媒体の他の態様では、前記トラックは、ランド/グルーブ方式のランドトラック及びグルーブトラックを有し、前記主要エリアには、前記ランドトラック及びグルーブトラックが周回毎に交互に存在しており、前記切替エリアは、前記ランドトラックと前記グルーブトラックとが周回毎に前記切替エリアを介して前記トラックとして連続している第1切替エリアと、前記ランドトラックと前記ランドトラックとが一の周回で前記切替エリアを介して前記トラックとして連続していると共に前記グルーブトラックと前記グルーブトラックとが前記一の周回に隣接する他の周回で前記切替エリアを介して前記トラックとして連続している第2切替エリアとを含む。
 この態様によれば、前記一方側へ向って記録(例えば、往路記録)を行う際には、第1切替エリアを介して、(i)グルーブトラックからグルーブトラックへのトラック一周分の跳び移り又は(ii)ランドトラックからランドトラックへのトラック一周分の跳び移りを適宜に実行しながら、断続的にトラッキングを実行できる。これと相前後して、第2切替エリアを介して、(i)グルーブトラックからランドトラックへのトラック一周分の跳び移り又は(ii)ランドトラックからグルーブトラックへのトラック一周分の跳び移りを適宜に実行しながら、断続的にトラッキングを実行できる。
 他方で特に、前記他方側へ向って記録(例えば、復路記録)を行う際には、第1及び第2切替エリアを介して、トラッキングサーボをクローズしたままで何ら問題なく連続的にトラッキングを実行できる。即ち、第1切替エリアでは、(i)グルーブトラックからランドトラックへの移行又は(i)ランドトラックからグルーブトラックへの移行が、トラッキングサーボがクローズされたまま、即ちトラックオン状態が継続されたままで実行される。或いは、第2切替エリアでは、(i)グルーブトラックからグルーブトラックへの移行又は(i)ランドトラックからランドトラックへの移行が、トラッキングサーボがクローズされたまま、即ちトラックオン状態が継続されたままで実行される。
<4>
 この第1及び第2切替エリアに係る態様では、前記第1切替エリアは、前記ガイド層の面内において一の同一位相側の領域にまとまって配置されており、前記第2切替エリアは、前記ガイド層の面内において前記一の同一位相に対向する他の同一位相側の領域にまとまって配置されてよい。
 このように構成すれば、前記一方側へ向って記録(例えば、往路記録)を行う際には、同一位相側の領域に夫々まとめられた第1及び第2切替エリアを介して、トラック一周分の跳び移りを適宜に実行しながら断続的にトラッキングを実行できる。他方で特に、前記他方側へ向って記録(例えば、復路記録)を行う際には、第1及び第2切替エリアを介して、トラッキングサーボをクローズしたままで何ら問題なく連続的にトラッキングを実行できる。第1及び第2切替エリアは夫々、ガイド層の面内でまとめられている方が、構造及びそこで実行される処理が単純化されると共にデータ容量の節約にもつながる。
<5>
 本実施形態の情報記録媒体の他の態様では、前記ガイド層は、記録方向を基準として前記切替エリアの前側に配置されており、前記切替エリアが次に開始する旨を示す開始告知エリアを更に備える。
 この態様によれば、前記他方側への記録時に、開始告知エリアの検出に応じて、切替エリアの開始を事前に或いは遅延なく検知することが可能となる。開始告知エリアとは、予め開始する旨を告知するパターン等を有するものと規定されている。例えば、主要エリア及び切替エリアとは区別可能な特定のパターンを有するSYNC(同期)信号が記録されたエリアである。
 よって、例えば特定のSYNCパターンが検出されると、開始告知エリアが検出されることによって、切替エリアの開始に対して殆ど又は全く遅れることなく、トラッキングサーボをクローズの状態からオープン(ホールド)の状態に切り替えられる。よって、切替エリア内におけるトラック1周分の跳び移りを支障なく行える。
 なお、前述した第1切替エリアと第2切替エリアとに対しては、相互に区別可能なように、相異なるパターンを有する開始告知エリアを設けるとよい。
<6>
 本実施形態の情報記録媒体の他の態様では、前記切替エリアは、グルーブ構造、ランド構造又はピット構造を有する。
 この態様によれば、グルーブトラック、ランドトラック又はランド/グルーブトラック上における、グルーブ構造、ランド構造又はピット構造として、切替エリアを、比較的容易にして、高い信頼性・安定性を有するように構築できる。
 更に、切替エリア及び上述の開始告知エリアは、少なくとも部分的に、(i)鏡面又はストレートグルーブ若しくはストレートランド構造を有してもよいし、(ii)鏡面又はストレートグルーブ若しくはストレートランド構造を有する鏡面領域を有してもよい。ここに「鏡面」とは、特に情報が埋め込まれてないプレーンな素面を意味し、ガイド層にて光反射率が最も高い面となる。「ストレートグルーブ若しくはストレートランド構造」とは、ウォブルやピットなどが形成されていない単なる真っ直ぐな溝(グルーブ)又は溝と溝との間にある土手(ランド)を意味する。なお、グルーブとランドとは、相対的な凹凸であり、第1及び第2光ビームが照射される方向から見て、どちらが凹でありどちらが凸であっても構わない。例えば、情報記録媒体を構成する本体基板を基準に凹とされるのがグルーブであり、凸とされるのがランドである。この場合、第1及び第2光ビームが照射される方向に応じて該方向から見て、グルーブが凸となり且つランドが凹となったりする。
 加えて、切替エリア及び上述の開始告知エリアは、少なくとも部分的に、ウォブル及びプリピット構造を含んでもよい。ここに「ウォブル及びプリピット構造」とは、ウォブル或いはウォブリングされたグルーブ又はランドトラックが形成されていると共に、そのグルーブ内又はランド内にプリピットが形成されている構造を意味する。更に「プリピット」とは、グルーブ内若しくは上、又はランド上若しくは内におけるトラック上に、グルーブ幅又はランド幅よりも狭くなるように形成された凸状又は凹状のピット或いは位相ピットを意味する。言い換えれば、プリピットは、ランドプリピットでも、グルーブプリピットであってもよい。
 或いは、切替エリア及び上述の開始告知エリアは、少なくとも部分的にウォブル及び一部切欠き構造を含んでもよい。ここに「ウォブル及び一部切欠き構造」とは、ウォブル或いはウォブリングされたグルーブ又はランドトラックが形成されていると共に、そのグルーブ内又はランド内にグルーブ幅又はランド幅と同等の切欠きが施されている構造を意味する。相隣接するグルーブ間に存在するランドの一部が切欠きされている場合、相隣接するランド間に存在するグルーブの一部が切欠きされている場合、及びそれらを組み合わせた場合が考えられる。言い換えれば、物理構造は、一部切欠きという広義のプリピットを含んで構成されてもよく、更に、この広義のプリピットは、広義のランドプリピットでも、広義のグルーブプリピットであってもよい。更に、そのような構造に加えて、前述した狭義のプリピット(即ち、一部切欠き構造を伴わないプリピット)を併せて形成することも可能である。
 このように、切替エリア及び開始告知エリアは、例えば、ピットが形成され又はこれに代えて若しくは加えてウォブリングされたグルーブトラック又はランドトラックとして、ガイド層に予め構築される。或いは、トラックは、ランド又はグルーブの一部が切欠きされ又はこれに代えて若しくは加えてウォブリングされたグルーブトラック又はランドトラックとして、ガイド層に予め構築される。よって、その構築は、比較的容易であり、最終的には、信頼性及び安定性の高いガイド動作が可能とされる。
 このようなガイド層に構築されるランド又はグルーブの凹凸若しくはピット等であって、タイミング情報の発生やトラッキング動作等に寄与するマークを、適宜単に「マーク」と称する。
<7>
 本実施形態の情報記録媒体の他の態様では、前記ガイド層は、記録方向を基準として前記切替エリアの後側に配置されており、前記切替エリアが終了した旨を示す終了告知エリアを更に備える。
 この態様によれば、前記他方側への記録時に、終了告知エリアの検出に応じて、切替エリアの終了を直後に又は遅延なく検知することが可能となる。終了告知エリアは、切替エリアや開始告知エリアと同様に、例えば、各種グルーブ構造、ランド構造、ピット構造等から構成され、特定のパターンを有する。よって、例えば特定のパターンが検出されると、終了告知エリアが検出されることによって、主要エリアの終了に対して殆ど遅れることなく、トラッキングサーボをオープン(ホールド)の状態からクローズの状態に切り替えられる。即ち、切替エリア内におけるトラック1周分の跳び移りの後に、トラックオンの状態を直ちに又は遅延なく回復させられる。
 なお、前述した第1切替エリアと第2切替エリアとに対しては、相互に区別可能なように、相異なるパターンを有する終了告知エリアを設けるとよい。更に、開始告知エリアと、終了告知エリアとでは、相互に区別可能なように、相異なるパターンを有するように構成するとよい。
<8>
 本実施形態の情報記録媒体の他の態様では、前記切替エリアは、前記切替エリアの前記トラック方向の長さと、前記複数の記録層に夫々記録されることになるデータのフォーマットの構成単位の前記トラック方向の長さとが、所定の整数比となるように、形成されている。
 この態様によれば、ガイド層における切替エリアのトラック方向の長さと、各記録層における、記録されることになるデータ(例えば、ユーザデータ、コンテンツデータなど)のフォーマットの構成単位のトラック方向の長さとが、所定の整数比となる。ここに「フォーマットの構成単位」とは、例えば、ECC(Error Correction Code)ブロック、ADIP(Address In Pre-groove)単位等のエラー訂正の単位など、データフォーマットに準拠しての構成単位を意味し、典型的には、情報記録時又は情報再生時に、所定種類の処理を行う際に扱われる単位となる。
 このため、切替エリアの発生頻度と、トラックに対応する記録面内位置における記録層に情報を記録する周期とを、半径位置に寄らずに或いはトラック位置に寄らずに、一定の関係に維持することが出来る。特にCLV方式の場合には、径位置によって、角速度が変化するにも拘らず、任意の径位置にて、安定したガイド動作が実行可能となる。しかも、そのためには、予め作り込む際に、切替エリアのトラック方向の長さを、データのフォーマットの構成単位の長さに応じて規定すればよい。
 加えて、このように構成すれば、クロストークの影響が低減された形で、切り替るタイミングを、切替エリアから良好に生成することも可能となる。
<9>
 本実施形態の情報記録媒体の他の態様では、前記主要エリアには、記録方向が前記一方側へ向う第1アドレス情報及び前記他方側へ向う第2アドレス情報が、プリフォーマット情報として埋め込まれている。
 この態様によれば、主要エリアには、記録方向が例えば、往路方向など内周側から外周側に向うアドレス位置を示す第1アドレス情報が、プリフォーマット情報として予め埋め込まれている。しかも、主要エリアには、記録方向が例えば、復路方向など外周側から内周側に向うアドレス位置を示す第2アドレス情報が、プリフォーマット情報として予め埋め込まれている。いずれのアドレス情報についても、プリピット、プリグルーブ、プリランド、マーク、ウォブルなど、プリフォーマット情報の形式は、第1光ビームにより読取可能である限りにおいて任意である。このため、ガイド層により、例えばタイミングの生成やトラッキングエラー信号の発生によるトラッキングといったガイド機能のみならず、これに代えて又は加えて、アドレス情報の提供によるガイド機能が発揮される。ガイド層に予め形成されたトラックからアドレス情報まで取得できれば、トラックによりガイドされつつ記録層に情報を記録する作業が容易にでき、記録作業の信頼性及び安定性を高められる。
 特に、CLV方式のフォーマットでプリアドレス等のガイド情報を設けることが可能となり、ゾーンCAV方式に比べ、高密度記録データ配置が可能となる。
 本実施形態の他の態様では、情報記録媒体はCLV方式であって、前記トラックには、ガイド用のガイド情報を担持する物理構造を夫々有する複数のガイド領域が、前記トラックに沿ったトラック方向に予め設定された所定距離以下の配置間隔にて離散的に、且つ前記トラックに交わる径方向に相隣接する複数のトラックに渡って該複数のトラック間でずらされて、配置されており、前記複数のガイド領域は、前記トラックが前記トラック方向に区分されてなる複数のスロットのうち、前記トラック方向に相隣接しておらず且つ前記径方向に前記複数のトラックに渡って相隣接していない一部の複数のスロット内に、配置されている。
 或いは、この態様では、前記トラックには、ガイド情報の一種類として前記複数の記録層に記録するためのタイミング情報を担持する物理構造を夫々有する複数のガイド領域が、前記トラックに沿ったトラック方向に予め設定された所定距離以下の配置間隔にて離散的に、且つ前記トラックに交わる径方向に相隣接する複数のトラックに渡って該複数のトラック間でずらされて、配置されてもよい。
 このように構成すれば、ガイド層に形成されたトラックには、例えば、ガイド情報を担持する物理構造を夫々有する複数のガイド領域が、配置されている。ここに「ガイド情報」とは、第1光ビームをガイド若しくは案内する又は追従させるための情報であり、典型的には、光学的にトラッキングエラー信号(或いはその元となるウォブル信号及びこれに加えてプリピット信号)を発生させるための情報である。更に、ガイド情報は、タイミングを発生させるための、或いは、トラッキング用の光ビームを位置決めするためのマークとなるという意味から「マーク情報」(或いは単に「マーク」)と言い換えることも出来る。
 本実施形態では、このようなガイド情報の一種類として、例えば、記録用同期クロックである、複数の記録層に記録するためのタイミング情報が、ガイド領域の有する物理構造によって担持されてもよい。
 このようなガイド情報を担持する物理構造は、典型的には、グルーブトラック又はランドトラックの側壁又は内部若しくは外部に造作されたウォブル及びプリピット構造(即ちランドプリピット、グルーブプリピットなど)、ウォブル及び一部切欠き構造、グルーブ及びランドがない面(例えば、鏡面)上におけるプリピットの配列や連なりなどによって、実現される。ここに「物理構造」とは、論理構造、単なるデータにより構築される概念的な或いは仮想的な構造とは異なり、物理的に実在する構造を意味する。物理構造は、当該情報記録媒体の完成時に既にガイド上に造り込まれている。タイミング情報は、例えば、トラックに沿ったグルーブ又はランド上にて変調されている複数のピット或いは凹凸の集合体であるマークとして、担持されている。
 ここで本願発明者による研究の結果、例えば所定の帯域のタイミング情報の発生を行う、所定の帯域でトラッキングを行うなどの、ガイド動作を実行可能とするといった特定目的は、いずれかのトラックにてガイド情報を検出可能とする必要があるにせよ、従前の或いは既存の光ディスクにおけるトラックの如く、当該ガイド情報を検出するための特殊な仕掛けを、トラック方向に連続して形成しなくても、達成可能であることが判明している。即ち、ガイド情報が検出される時間間隔に相当するガイド情報の配置間隔(即ち、配置ピッチ)を、ガイド動作を可能ならしめるのに最低限必要な距離よりも小さく(例えば所定の帯域のタイミング情報の発生を可能ならしめる最長距離以下、トラッキングサーボが所定の帯域で動作可能な最長距離以下などに)設定しておく限りにおいて、トラックに沿った全域にこのような特殊な仕掛けを施しておかなくても、上記目的は達成可能であることが判明している。同時に、相隣接する複数のトラックについて言えば、径方向に揃った複数の位置或いは領域の各々に、このような特殊な仕掛けを並べておかなくても、即ち、径方向に一列に規則正しくこのような特殊な仕掛けを並べて(或いは整列させて)おかなくても、上記目的は達成可能であることが判明している。
 そこで本実施形態では、複数のガイド領域は、螺旋状であるトラックに沿ったトラック方向(言い換えれば、トラックの接線方向)に、相互に、予め設定された所定距離又はそれ未満の距離を、配置間隔(即ち、配置ピッチ)として離散的に配置されている。ここに「所定距離」とは、典型的には、所定の帯域のタイミング情報の発生を可能ならしめる最長の距離よりも若干のマージンを持って短い距離、或いは、所定の帯域でトラッキング或いはトラッキング動作である、ガイド或いはガイド動作が機能し得る最長の距離(例えば、トラッキング動作を所定の帯域で安定的に実行可能ならしめる頻度にてトラッキング信号を連続的或いは継続的に発生し得る最長の距離)よりも若干のマージンを持って短い距離である。また、タイミング情報についての「所定の帯域」とは、例えば既存フォーマットで記録されたデータと再生互換性を有するフォーマットにより記録を行うための帯域である。トラッキングに係る「所定の帯域」とは、情報記録時に用いられる帯域との関係で定まる、トラッキング動作が行われる、データフォーマット或いはデータ規格に対して固有の帯域を意味する。
 このような所定距離は、予め実験的、経験的に又はシミュレーション等により、固有の情報記録媒体におけるガイド層に対して、ガイド動作(典型的には、所定の帯域のタイミング情報を発生させる動作や、所定の帯域でのトラッキング動作)が機能する限界の距離を求めることと、適当なマージンを決定することで、設定されればよい。仮に、ガイド領域が、所定距離よりも長い配置間隔(即ち、配置ピッチ)で、離散的に配置されていたとすれば、例えば既存フォーマットに準拠した所定の帯域のタイミング情報が生成されない、或いは、例えば所定の帯域で安定したトラッキングサーボを可能ならしめるだけの頻度にてトラッキングエラー信号を生成できないなど、安定したガイド動作を実行できない。
 なお「離散的に」とは、各記録層に係る記録面上で平面的に見て、相互に連続しておらず、相互間に、鏡面、緩衝領域、ガイド領域以外の領域など他の平面領域が介在している意味である。
 複数のガイド領域は、トラックに交わる径方向(即ち、半径方向)に、相隣接する複数のトラックに渡って、該複数のトラック間でずらされて、配置されている。ここに「複数のトラックに渡って」とは、各記録層に係る記録面上で平面的に見て、相互に隣接する二本又は二本以上のトラック及びそれらの間隙を占める領域を含めて、それらに渡って或いは跨ってという意味である。また「径方向に、複数のトラック間でずらされて」とは、径方向(即ち半径方向)について複数のトラック間が同一位相(例えば、ディスク上の角度)或いは同一位相に相当する位置(例えば、ディスク上の角度位置)にない、或いは同一半径上にないという意味である。この際、相対的に径方向について近接して並ぶ複数のガイド領域は、完全に(即ち、間に間隙を隔てて)離間している必要は無く、典型的には、情報記録時又は再生時におけるトラッキングサーボ用の光ビームが、該複数のガイド領域に同時にかからない程度に(例えば5トラックに渡って)、径方向の位相がずらされていれば足りる。或いは、光ビームにより、該複数のガイド領域から読み取り可能な信号や情報が相互から識別可能である程度にずらされていれば足りる。
 このため、光ビームのスポットが相隣接する二つの或いは二つ以上のトラック或いはトラック部分に跨るまで(例えば5トラックに渡るまで)トラック密度を高めても、これに対応してガイド領域が上述の如くずらされている限りにおいて、トラック方向及び径方向の双方についてガイド情報が重なること(或いは他のガイド領域からの信号成分がノイズとして影響を及ぼすこと)に起因して、即ち検出されるガイド情報のクロストークにより、ガイド情報が検出不能となってしまう事態が回避可能となる。このようにトラック密度を高めても、ガイド或いはトラッキングが可能となり、ガイド層としての、典型的にはトラッキング信号を発生する本来の機能や、記録用同期クロックなどの所定の帯域のタイミング信号を発生させる機能は保証される。
 従って、第1光ビームがガイド層における相隣接する複数のトラックに同時に照射される程度に、第1光ビームの径に対して、トラックピッチを狭めつつも、例えば既存フォーマットに準拠した記録用同期クロックを発生することが可能となり、これに加えて、例えば第1光ビームに起因する反射光等から得られるプッシュプル信号をサンプリングするなどして、トラッキングエラー信号或いはその元となるウォブル信号及びこれに加えてプリピット信号等のガイド情報を、安定して連続的に発生させることが可能となる。即ち、例えば記録用同期クロックに基づく光ディスクのスピンドルサーボ制御、スレッドサーボ制御等の制御動作や記録用のレーザ光に係る変調周期の制御動作、更に、所定の帯域での安定したトラッキング動作等のガイド動作が実行可能となる。或いは、ガイド情報に、制御用の情報(例えば、サーボマークやアドレス情報など)を含めた場合に、これを第1光ビームに起因する反射光等に基づく情報として、確実に読み取ることが可能となる。即ち、安定的にプリフォーマット情報を取得可能となる。
 よって、この態様によれば、CLV方式を採用しつつ、記録層において記録若しくは再生できるトラックピッチや記録線密度(例えば、線記録密度、ピットピッチ或いは情報転送速度(即ち、記録線密度×移動速度))を、多層型の情報記録媒体における本来の目的である「高密度記録」と言える程度にまで高めることが可能となる。
 これは特に、第1光ビーム(例えば、赤色レーザ)が、第2光ビーム(例えば青色レーザ)に比べてビーム径が大きい場合において、第2光ビームの相対的に小さい光スポットを有効活用して(即ち、その小ささに応じて)記録層に情報記録する際における記録密度を限界付近まで高める場合に、極めて有利に働く。即ち、記録層における記録後にトラックとなる狭ピッチの記録領域に対応する狭ピッチのトラックを、ガイド層に予め造り込んだ場合に、必然的に、そのようなトラックに対して大きくなる第1光ビームの光スポットは、複数のトラック(例えば5トラックなど多数のトラック)に渡って同時に照射されるという技術的性質を有する。このため、相対的に大きな光スポットを形成する第1光ビームを用いて、狭ピッチの記録層に対応したタイミング情報の発生や、トラッキング動作等のガイド動作を行う必要があるからである。
 なお、第1光ビームが、第2光ビームに比べてビーム径が小さい場合においても、或いは、これらの径が殆ど又は全く同じ場合においても、トラックのピッチに対して光ビームの径が大きい場合に適切にガイド動作を行おうとする限りにおいて、やはり、上述の如き本実施形態における独自の構成は、相応の作用効果を齎すものである。
 このように、ガイド用のトラックについては、例えば既存フォーマットに準拠した記録用同期クロックの発生を可能ならしめること、所定の帯域でトラッキングサーボを可能ならしめること或いはプリフォーマット情報を読み取らせることなどのガイド機能を損なわないようにしつつ、そのピッチを(例えば、記録層における記録により構築されると共に第2光ビームのビーム径に相応しい情報トラックが有することになる、狭ピッチと同程度にまで)狭ピッチにする(即ち、第1光ビームに対して不相応なまでに狭ピッチにする)ことが可能となる。
(情報記録媒体の製造方法)
<10>
 本実施形態の情報記録媒体の製造方法は上記課題を解決するために、上述した実施形態の情報記録媒体(但し、その各種態様を含む)を製造する製造方法であって、前記主要エリアに対して、EO変調するようにEO変調器を制御することで、前記トラックを形成する第1制御工程と、前記切替エリアに対して、前記トラックのピッチの±1/2で変位させるAO偏向を行うようにAO偏向器を制御すると共にEO変調するようにEO変調器を制御することで、前記トラックを形成する第2制御工程とを備える。
 本実施形態の製造方法によれば、主要エリアについては、第1制御工程によって、EO(Electro-Optical:電気光学)変調器がEO変調することによって、シングルスパイラルのトラックが形成される。この際、AO(Acoustic-Optical:光強度)偏向は行われない。即ち、主要エリアにおけるトラックを、通常のシングルスパイラルのトラックを形成するのと同様に、普通に形成できる。なお、このようなトラックとしては、ランドトラック及びグルーブトラックが周回毎に交互に形成されてもよい。或いは、ランドトラック又はグルーブトラックが形成されてもよい。
 他方、切替エリアについては、第2制御工程によって、AO偏向器がトラックのピッチの±1/2で変位させるAO偏向することによって且つEO変調器がEO変調することによって、シングルスパイラルのトラックが形成される。この際、AO偏向によって、主要エリアにおける所定ペースに比べて急峻なペースで径方向に変位する(言い換えれば、主要エリアにおけるのと比べて周方向(接線方向)に対して大きな角度をなす)トラック部分を、切替エリアにのみ局所的に構築できる。
 より具体的には、例えば、上述の第1切替エリア及び第2切替エリアを以下のように製造する。
 第1切替エリアの直前がグルーブの場合、第1切替エリアにおいては、その前半部分をEO変調器はグルーブとして制御し、AO偏向器をトラックピッチの1/2だけ内周側へずれるように制御する。その後、第1切替エリアの後半部分は、EO変調器をランドとして制御し、且つ、AO偏向器は元の(半径位置)トラックへトレースするように偏光を制御する。
 第1切替エリアの直前がランドの場合、第1切替エリアにおいては、その前半部分をEO変調器はランドとして制御し、AO偏向器はトラックピッチの1/2だけ外周側へずれるように制御する。その後、第1切替エリアの後半部分は、EO変調器はグルーブとして制御し、且つ、AO偏向器は元のトラックへトレースするように偏光を制御する。
 第2切替エリアの直前がグルーブの場合、第2切替エリアにおいては、その前半部分をEO変調器はランドとして制御し、AO偏向器をトラックピッチの1/2だけ外周側へずれるように制御する。その後、第2切替エリアの後半部分は、EO変調器はグルーブとして制御し、且つ、AO偏向器は元のトラックへトレースするように偏光を制御する。
 第2切替エリアの直前がランドの場合、第2切替エリアにおいては、その前半部分をEO変調器はグルーブとして制御し、AO偏向器はトラックピッチの1/2だけ内周側へずれるように制御する。その後、第2切替エリアの後半部分は、EO変調器はランドとして制御し、且つ、AO偏向器は元のトラックへトレースするように偏光を制御する。
 このように、上述した実施形態の情報記録媒体におけるガイド層を、AO偏向を適宜に行うことによって、比較的簡単にして製造できる。
(情報記録装置)
<11>
 本実施形態の情報記録装置は上記課題を解決するために、上述した実施形態の情報記録媒体(但し、その各種態様を含む)に、データを記録する情報記録装置であって、前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段と、前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ手段と、前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層に前記第2光ビームを照射し且つ集光することで、前記データを記録するように前記光照射手段を制御するデータ記録制御手段とを備える。前記トラッキングサーボ手段は、前記一方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、前記他方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する。
 例えば、前記トラッキングサーボ手段は、前記一方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、トラッキングサーボがクローズの状態で前記読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、トラッキングサーボがオープン(ホールド)の状態で前記読取位置が前記トラック1周分だけ前記外周側及び内周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する。前記トラッキングサーボ手段は、前記他方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリア及び前記切替エリアの両方で、前記クローズの状態で前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御する。
 本実施形態の情報記録装置によれば、例えば二種類の半導体レーザを含む光ピックアップである光照射手段により、ガイド層に対して、第1光ビームが照射され且つ集光される。第1光ビームは、前述の如く、例えば赤色レーザ光ビームの如くスポット径が相対的に大きい光ビームであってよい。即ち、相対的に大きく、複数トラックに渡って照射されるような大きな光スポットを形成するような太い光束の光ビームであっても構わない。
 すると、第1光ビームに基づく、ガイド層からの反射光、散乱光、屈折光、透過光等である第1光が、例えば受光手段により受光され、この受光された第1光に基づき、基本的に、トラックに対して所定の帯域でトラッキングサーボをかけるように或いはトラッキングサーボを閉じるように、例えばトラッキングサーボ回路等のトラッキングサーボ手段によって、例えば光ピックアップ等の光照射手段が制御される。ここに受光手段は例えば、光照射手段と一体形成され対物レンズ等の光学系を少なくとも部分的に共有する、二分割或いは四分割のCCD(Charged Coupled Device)等のフォトディテクタ或いは受光素子を含んで構成される。受光手段は例えば、プリズムやダイクロイックミラー、ダイクロイックプリズム等を経由して、第1光を、第2光並びに第1及び第2光ビームと途中から異なる光路にて、受光するように構成される。
 このように所定の帯域でトラッキングサーボがかけられている或いはトラッキングサーボが閉じられた状態で、例えばプロセッサ等のデータ記録制御手段による制御下で、記録すべき情報に対応して変調される第2光ビームが、光照射手段により、照射され且つ集光される。第2光ビームは、情報記録の高密度記録を狙って、前述したように例えば青色レーザ光ビームの如くスポット径が相対的に小さい光ビームであってよい。記録情報の高密度化を図るという観点からは、第2光ビームは、より細い光束であることが望ましい。
 ここで特に、一方で、例えば内周側から外周側へ向う往路記録などの、前記一方側へ向けて記録を行う場合、主要エリアでは、トラッキングサーボがクローズの状態とされることで、第1光ビームの読取位置がトラックを追従する。これに対して、切替エリアでは、トラッキングサーボがオープン(ホールド)の状態とされることで、第1光ビームの読取位置がトラック1周分だけ前記他方側へ導かれる。言い換えれば、トラッキングサーボにかかる読取位置が、急峻なペースで径方向に変位する(即ち、主要エリアにおけるのと比べて周方向(接線方向)に対して大きな角度をなす)トラック部分を斜めに横切って、トラック1周分だけ概ね真っ直ぐに前記他方側へ突き抜け、隣接トラックへと跳び移る。その後、切替エリアを通過して主要エリアに戻ることで、トラッキングサーボが再びクローズされて、トラックオンの状態が回復される。よって、第1光ビームが切替エリアを通過する際に、半径位置は略同一のため、同一トラック上を恰も追従しているように動作する。
 他方で、例えば外周側から内周側へ向う復路記録などの、前記他方側へ向けて記録を行う場合、主要エリア及び切替エリアの両方で、トラッキングサーボがクローズの状態とされることで、第1光ビームの読取位置がトラックを追従する。即ち、通常のスパイラルトラックでのトラッキング動作と同様に、普通にトラッキングを実行可能となる。
 これらの結果、所望の記録層に対して、内周側から外周側へ向う往路記録及び外周側から内周側へ向う復路記録の両者について、情報が記録されることになる。
 このように、上述した実施形態の情報記録媒体における記録層に対し、ガイド層にあるシングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向う及び外周側から内周側へ向うトラッキング制御の両者を好適に実行して、例えばコンテンツ情報、ユーザ情報等の記録すべき情報を、高密度にて記録可能となる。
 なお、切替エリアではトラックが急峻なペースで径方向に変位しているので、仮に切替エリアで、トラックジャンプ(即ち、一のトラック上にある現在の読取位置を、別のトラックである目標トラック上へと移動させる動作)を行ったとすると、トラック横切り信号が主要エリアにおけるほどに良好に得られない。このため、切替エリアでは、トラックジャンプにおけるジャンプ先が見つかる可能性が低くなる。よって、切替エリアではトラックジャンプを行うことなく、主要エリア内にてトラックジャンプを行うようにすると有利である。
(情報記録方法)
<13>
 本実施形態の情報記録方法は上記課題を解決するために、上述した実施形態の情報記録媒体(但し、その各種態様を含む)に、前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段を用いて、データを記録する情報記録方法であって、前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ工程と、前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層に前記第2光ビームを照射し且つ集光することで、前記データを記録するように前記光照射手段を制御するデータ記録制御工程とを備える。前記トラッキングサーボ工程は、前記一方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、前記他方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する。
 本実施形態の情報記録方法によれば、上述した実施形態の情報記録装置の場合と同様に作用し、最終的には、上述した実施形態の情報記録媒体における記録層に対し、ガイド層にあるシングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向う及び外周側から内周側へ向うトラッキング制御の両者を好適に実行して、例えばコンテンツ情報、ユーザ情報等の記録すべき情報を、高密度にて記録可能となる。
(情報再生装置)
<14>
 本実施形態の情報再生装置は上記課題を解決するために、上述した実施形態の情報記録媒体(但し、その各種態様を含む)から、データを再生する情報再生装置であって、前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段と、前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ手段と、前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層からの前記照射され且つ集光された第2光ビームに基づく第2光を受光し、該受光された第2光に基づき前記データを取得するデータ取得手段とを備える。前記トラッキングサーボ手段は、前記一方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、前記他方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する。
 本実施形態の情報再生装置によれば、例えば二種類の半導体レーザを含む光ピックアップである光照射手段により、ガイド層に対して、第1光ビームが照射され且つ集光される。第1光ビームは、前述の如く、例えば赤色レーザ光ビームの如くスポット径が相対的に大きい光ビームであってよい。即ち、相対的に大きく、複数トラックに渡って照射されるような大きな光スポットを形成するような太い光束の光ビームであっても構わない。
 すると、第1光ビームに基づく、ガイド層からの反射光、散乱光、屈折光、透過光等である第1光が、例えば受光手段により受光され、この受光された第1光に基づき、基本的に、トラックに対して所定の帯域でトラッキングサーボをかけるように或いはトラッキングサーボを閉じるように、例えばトラッキングサーボ回路等のトラッキングサーボ手段によって、例えば光ピックアップ等の光照射手段が制御される。
 このように所定の帯域でトラッキングサーボがかけられている或いはトラッキングサーボが閉じられた状態で、例えばプロセッサ等のデータ取得手段による制御下で、第2光ビームが、光照射手段により、所望の記録層に照射され且つ集光される。第2光ビームは、情報記録の高密度再生を狙って、前述したように例えば青色レーザ光ビームの如くスポット径が相対的に小さい光ビームであってよい。
 ここで特に、一方で、例えば内周側から外周側へ向う往路再生などの、前記一方側へ向けて再生を行う場合、主要エリアでは、トラッキングサーボがクローズの状態とされることで、第1光ビームの読取位置がトラックを追従する。これに対して、切替エリアでは、トラッキングサーボがオープン(ホールド)の状態とされることで、第1光ビームの読取位置がトラック1周分だけ前記他方側へ導かれる。言い換えれば、トラッキングサーボにかかる読取位置が、急峻なペースで径方向に変位する(即ち、主要エリアにおけるのと比べて周方向(接線方向)に対して大きな角度をなす)トラック部分を斜めに横切って、トラック1周分だけ概ね真っ直ぐに前記他方側へ突き抜け、隣接トラックへと跳び移る。その後、切替エリアを通過して主要エリアに戻ることで、トラッキングサーボが再びクローズされて、トラックオンの状態が回復される。よって、第1光ビームが切替エリアを通過する際に、半径位置は略同一のため、同一トラック上を恰も追従しているように動作する。
 他方で、例えば外周側から内周側へ向う復路再生などの、前記他方側へ向けて再生を行う場合、主要エリア及び切替エリアの両方で、トラッキングサーボがクローズの状態とされることで、第1光ビームの読取位置がトラックを追従する。即ち、通常のスパイラルトラックでのトラッキング動作と同様に、普通にトラッキングを実行可能となる。
 これらの結果、所望の記録層において、内周側から外周側へ向う往路再生及び外周側から内周側へ向う復路再生の両者について、記録済情報が再生されることになる。
 このように、上述した実施形態の情報記録媒体における記録層から、ガイド層にあるシングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向う及び外周側から内周側へ向うトラッキング制御の両者を好適に実行して、例えばコンテンツ情報、ユーザ情報等の記録済情報を、高密度にて再生可能となる。
 なお、ガイド層によるトラッキングを利用することなく、即ち第1光ビームを利用することなく、専ら第2光ビームにより、記録済の記録情報の配列或いは連なりからなる情報トラックに対してトラッキングを行いつつ、該情報トラックから情報を再生することも可能である。即ち、情報再生時には、第2光ビームのみを利用し、情報記録時には第1及び第2光ビームの両方を利用するという、記録及び再生の別に応じて、光ビームを使い分けるように情報再生装置を構築することも可能である。情報再生時には、第2光ビームのみが使用されるので、相対的に(即ち、再生時にも第1光ビームを使用する場合に比較して)低消費電力且つ単純な制御にて、再生を実行可能となる。特に、情報再生装置を、情報記録時と情報再生時とで光ビームの使い分けをする、記録機能をも備えた「情報記録再生装置」として実現すれば、実践上非常に有利となる。
(情報再生方法)
<15>
 本実施形態の情報再生方法は上記課題を解決するために、上述した実施形態の情報記録媒体(但し、その各種態様を含む)から、前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ再生用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段を用いて、データを再生する情報再生方法であって、前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ工程と、前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層からの前記照射され且つ集光された第2光ビームに基づく第2光を受光し、該受光された第2光に基づき前記データを取得するデータ取得工程とを備える。前記トラッキングサーボ工程は、前記一方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、略同一半径となるトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、前記他方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する。
 本実施形態の情報再生方法によれば、上述した実施形態の情報再生装置の場合と同様に作用し、最終的には、上述した実施形態の情報記録媒体における記録層から、ガイド層にあるシングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向う及び外周側から内周側へ向うトラッキング制御の両者を好適に実行して、例えばコンテンツ情報、ユーザ情報等の記録済情報を、高密度にて再生可能となる。
 本実施形態のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
 以上説明したように、本実施形態に係る情報記録媒体によれば、ガイド層と複数の記録層とを備え、ガイド層は主要エリア及び切替エリアを有するので、ガイド層にあるシングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向う及び外周側から内周側へ向うトラッキング制御の両者を可能ならしめる。その製造も容易となる。
 本実施形態に係る情報記録媒体の製造方法によれば、第1制御工程と第2制御工程とを備えるので、上述の本実施形態に係る情報記録媒体を容易にして製造できる。
 本実施形態に係る情報記録装置によれば、光照射手段とトラッキングサーボ手段とデータ記録制御手段とを備え、本実施形態に係る情報記録方法によれば、トラッキングサーボ工程とデータ記録制御工程とを備えるので、上述した実施形態の情報記録媒体における記録層に対し、シングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向う及び外周側から内周側へ向うトラッキング制御の両者を好適に実行して、例えばコンテンツ情報、ユーザ情報等の記録すべき情報を、高密度にて記録可能となる。
 本実施形態に係る情報再生装置によれば、光照射手段とトラッキングサーボ手段とデータ取得手段とを備え、本実施形態に係る情報再生方法によれば、トラッキングサーボ工程とデータ取得工程とを備えるので、上述した実施形態の情報記録媒体における記録層から、シングルスパイラルのトラック上で内周側から外周側へ向う及び外周側から内周側へ向うトラッキング制御の両者を好適に実行して、記録済情報を高密度にて再生可能となる。
 以下、図面を参照しながら、本発明の各種実施例について説明する。尚、以下では、本発明に係る情報記録媒体を、多層記録型の光ディスクに適用した例について説明する。
<情報記録媒体の実施例>
 初めに、図1から図14を参照して、本発明に係る情報記録媒体の一例である多層記録型の光ディスクの実施例について説明する。
 先ず、図1及び図2を参照して、本実施例に係る光ディスク11の基本構成(主に物理的な構造)及び基本原理について説明する。
 図1において、光ディスク11は、多層記録型であり、単一のガイド層12と複数の記録層13とを備える。ここに図1は、図中左半面に図示された一枚の光ディスク11を構成する複数の層を、図中右半面にて、その積層方向(図1中、上下方向)について相互に間隔をあけて分解することで、各層を見易くしてなる模式的な斜視図である。
 光ディスク11に対しては、その記録時に、記録用同期クロックの発生用であり且つトラッキングサーボ用であると共に本発明に係る「第1光ビーム」の一例たる第1ビームLB1と、情報記録用であると共に本発明に係る「第2光ビーム」の一例たる第2ビームLB2とが同時に照射される。その再生時に、第1ビームLB1と、情報再生用である第2ビームLB2とが同時に照射される。なお、情報再生時には、第2ビームLB2を、トラッキングサーボ用であり且つ情報再生用である、単一の光ビームとして利用すること(即ち、第1ビームLB1を使用しないこと)も、可能である。
 光ディスク11はCLV方式であり、同心円状又は螺旋状のトラックTRに予め記録されており、情報記録時又は再生時に検出される、記録用同期クロック、トラッキングエラー信号(或いはその元となるウォブル信号)、アドレス情報(或いはその元となるプリピット信号)等は、CLV方式に準拠してトラックに沿って配列されている。図1中、右半面に示されているように、第1ビームLB1は、ガイド層12に集光され、トラックTR(即ち、ガイドトラック)を追従するように、トラッキング制御される。
 図2に示すように、第2ビームLB2は、ガイド層12上に積層された複数の記録層13のうち記録対象又は再生対象たる、所望の一つの記録層13に集光される。第2ビームLB2は、例えばBR(ブルーレイ)ディスクと同じく比較的小径の青色レーザビームである。これに対して、第1ビームLB1は、例えばDVDと同じく比較的大径の赤色レーザビームである。第1ビームLB1により形成される光スポットの径は、第2ビームLB2により形成される光スポットの径と比べて、例えば数倍程度となる。
 複数の記録層は、例えば16層など、各々に独立して情報を光学的に記録可能、更に再生可能となるように構成される。より具体的には、複数の記録層13は夫々、例えば、2光子吸収材料を含む半透明の薄膜から構成される。例えば、2光子吸収材料としては、2光子吸収が起こった領域の蛍光強度が変化する蛍光物質を用いる蛍光タイプ、電子の局在化によって屈折率が変化するフォトリフラクティブ物質を用いる屈折率変化タイプなどが、採用可能である。屈折率変化タイプの2光子吸収材料としては、フォトクロミック化合物やビス(アラルキリデン)シクロアルカノン化合物などの利用が有望視されている。
 2光子吸収材料を利用した光ディスク構造としては、(i)光ディスク11の全体が2光子吸収材料からなるバルク型と(ii)2光子吸収材料の記録層及び別の透明材料のスペーサ層を交互に積層した層構造型とがある。層構造型は、記録層13及びスペーサ層間の界面で反射される光を利用してフォーカスサーボ制御が可能となる利点がある。バルク型は、多層成膜工程が少なく、製造コストを抑えられる利点がある。
 記録層13の材料としては、第2ビームLB2の波長及び強度の少なくとも一方に応じて感応し、屈折率、透過率、吸収率、反射率などの光学特性が変化することで、記録可能であると共に、安定な材料であればよい。例えば、光重合反応を生じるフォトポリマー、光異方性材料、フォトリフラクティブ材料、ホールバーニング材料、光を吸収して吸収スペクトルが変化するフォトクロミック材料など、透光性或いは半透明の光感応材料が、考えられる。例えば、記録層13としては、波長λ2の第2ビームLB2に感応するともに波長λ1(λ2<λ1)の第1ビームLB1に感応しない相変化材料、2光子吸収材料などが用いられる。
 複数の記録層13は夫々、上述の2光子吸収材料、相変化材料以外にも、例えば色素材料等であってもよい。複数の記録層13は夫々、未記録状態では、トラックTRは予め形成されておらず、例えば全域が鏡面或いは凹凸のない平面とである。
 以下に説明する実施例では、説明の便宜上、グルーブトラックGT及びランドトラックLTは、ストレート構造を有するが(図9、図13、図14等の図示参照)、これらのトラックには、ウォブリングが適宜に施されていてよい。例えば、グルーブトラックGT又はランドトラックLTは夫々、例えば光反射性の材料からなる薄膜である反射膜が、凹凸溝が形成された基材としての透明膜上に成膜され、更に保護膜としての透明又は不透明な膜で埋められることで形成されてよい。このようなグルーブやランドの側壁に、ウォブリングが施されていてよい。更に、ガイド層12(図1参照)に設けられるグルーブトラックには、例えば、一部切欠き構造からなるグルーブノッチが作り込まれてもよい。切欠きとは、グルーブトラックの一つのトラック幅に渡って切り欠かれてなる鏡面である。ランドパートには、ランドプリピット、ランドノッチ等が作り込まれてもよい。加えて、プリピットが何ら形成されていないランドパートについても、適宜に、プリピットが形成されてもよい。
 なお、ガイド層12のトラックTRに沿った記録層13上における記録済データの配列(以下適宜、単に「記録済情報トラック」と称する)は、物理的には、記録時に第2ビームLB2の照射により記録層13の記録面に形成された、蛍光強度が変化した部分、屈折率が変化した部分、相変化部分、色素変化部分などの、ガイド層12のトラックTRに沿った一連のつらなりと言える。
 このような複数の記録層13がガイド層12上に積層された光ディスク11に対し、少なくとも情報記録時には、光ピックアップが有する共通の対物レンズ102Lを介して、これらの径及び焦点深度が相異なる第1ビームLB1及び第2ビームLB2が、ほぼ又は実践上完全に同軸的に照射される。
 図1及び図2において、第2ビームLB2についての、記録用同期クロックに基づくタイミングの生成及びトラッキング動作は、(特に記録時には記録層13上に何らのトラックも存在しないので)第1ビームLB1によるガイド層12のトラックTRに対する、タイミング生成及びトラッキング動作により、間接的になされる。即ち、第1ビームLB1と第2ビームLB2とは、対物レンズ102L等の共通の光学系(言い換えれば、照射される光ビーム間の位置関係が固定された光学系)を介して、照射される。このため、第1ビームLB1の光ディスク11の面内におけるタイミング生成や位置決めが、そのまま第2ビームLB2の光ディスク12の面内(即ち、各記録層13の記録面内)におけるタイミング生成や位置決めとして、利用できる訳である。
 ガイド層12のトラックTRには、記録用同期クロック(或いはその元になるタイミング信号)、トラッキングエラー信号(或いはその元となるウォブル信号などのトラッキングエラーを発生させるための信号)及びプリピット信号を担持する物理構造を夫々有する、複数のサーボ用領域が、配置されている。ここに、記録用同期クロックは、本発明に係る「ガイド用のガイド情報の一種類であるタイミング情報」の一例を構成し、トラッキングエラー信号及びプリピット信号は、本発明に係る「ガイド用のガイド情報」の一例を構成する。更に、後述のアドレスが、本発明に係る「ガイド用のガイド情報の他の種類であるアドレス情報」の一例を構成する。
 このようにガイド層12のトラックTRが、記録用同期クロック(或いは、その元になる信号)、トラッキングエラー信号(或いはその元となるウォブル信号)を担持する。
 次に、図3~図8を参照して、本発明に係る「切替エリア」による切り替えの基本原理について説明する。ここに図3は、本実施例における、ガイド層12上における第1切替エリアを含む第1特定領域SR1及び第2切替エリアを含む第2特定領域SR2の配置を示す。図4は、グルーブトラックGTにおける、切り替えの基本原理を示し、図5は、ランドトラックLTにおける、切り替えの基本原理を示し、図6は、ランド/グルーブトラックにおける、切り替えの基本原理を示す。図7は、内周側から外周側へ向う往路記録の際の記録位置が移動する様子を示し、図8は、外周側から内周側へ向う復路記録の際の記録位置が移動する様子を示す。
 図3において、ガイド層12には、図中右寄りに位置する略同一位相の細長い扇形領域に、第1特定領域SR1が形成されており、図中左寄りに位置する略同一位相の細長い扇形領域に、第2特定領域SR2が形成されている。第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2には夫々、切り替エリアが含まれており、更に、後述の如き本発明に係る「開始告知エリア」や「終了告知エリア」の一例を構成するSYNCエリア等が適宜含まれている。ガイド層12の面内全域における、これら特定領域を除く領域は、本発明に係る「主要エリア」の一例を構成している。
 図4に示すように、シングルスパイラルのガイドトラックGTは、図4中央の両側向きの白抜矢印の左側に図示したように、トラッキングサーボをクローズしたまま(即ち、トラッキングサーボを中段のグルーブトラックGTにかけたまま)であれば、その区間500において局所的に左下から右上へと斜め径方向に急峻に変位するようにS字状に形成されていても、湾曲した矢印AR1で示したように、第1光ビーム(第1光スポット)はオントラック状態のまま追従可能とされている。
 これに対して、図4中央の両側向きの白抜矢印の右側に図示したように、トラッキングサーボをオープン(ホールド)とすると、その区間500において、直線状の矢印AR2で示したように、第1光ビーム(第1光スポット)は真っ直ぐに突き抜ける形でグルーブトラックGTを横切って、トラック一周分だけ異なるトラック部分へと導かれる。言い換えれば、区間500における、グルーブトラックGTの曲がり方或いは局所的なS字状における湾曲の度合いは、区間500に突入する際にトラッキングサーボがクローズだと矢印AR1のように追従可能であり、且つトラッキングサーボがオープン(ホールド)だと矢印AR2のように導かれる程度に、設定されている。
 図5に示すように、シングルスパイラルのランドトラックLTが設けられている場合にも同様に、トラッキングサーボをクローズしたままであれば、矢印AR1で示したように、トラッキング位置はオントラック状態のまま追従可能とされている。これに対して、トラッキングサーボをオープン(ホールド)とすると、矢印AR2で示したように、トラッキング位置は、トラック一周分だけ異なるトラック部分へと導かれる。
 図6に示すように、シングルスパイラルのランド/グルーブトラック(即ち、周回毎にランドトラックLTとグルーブトラックGTとが交互に設けられているトラック)が設けられている場合にも同様に、トラッキングサーボをクローズしたままであれば、矢印AR1で示したように、トラッキング位置はオントラック状態のまま追従可能とされている。これに対して、トラッキングサーボをオープン(ホールド)とすると、矢印AR2で示したように、トラッキング位置は、トラック一周分だけ異なるトラック部分へと導かれる。特に、この場合、区間500を介してグルーブトラックGTからこれに隣接するランドトラックLTへと導かれる。或いは、区間500を介してランドトラックLTからこれに隣接するグルーブトラックGTへと導かれる。
 本実施例では、図4~図6に示した原理を利用する。即ち、図4~図6に示した区間500の如きS字状のトラック部分を、切替エリア500として、図3に示した第1特定領域SR1及び第1特定領域SR1に夫々作り込む。
 図7において、実線及び点線で示した周回毎に交互に形成されたランド/グルーブトラックの場合に、内周側から外周側へと向う往路記録の際には、記録位置(即ち、ガイド層12上におけるトラッキング位置)は、ランド/グルーブトラックに沿って、周回毎に1トラック分だけ外周側へ変位する。図中、番号入りの白抜き矢印(即ち、矢印“1”、矢印“2”、矢印“3”、…)にて順次、そのような記録位置が移動する様子を示している。
 この場合には、第2特定領域SR2では、特定領域SR2を介して連続している同一種類のトラック上へと、追従が単純に続行される。第1特定領域SR1では、特定領域SR1を介して連続している相異なる種類のトラック上へと追従が行われる。即ち、第1特定領域SR1付近にて、グルーブトラックGTはランドトラックLTへと一本の螺旋をなしたまま連続しており、ランドトラックLTはグルーブトラックGTへと一本の螺旋をなしたまま連続している。
 図8において、図7と同じく実線及び点線で示した周回毎に交互に形成されたランド/グルーブトラックの場合に、外周側から内周側へと向う復路記録の際には、記録位置(即ち、ガイド層12上におけるトラッキング位置)は、第1特定領域SR1及び第2特定領域にて夫々1トラック分だけ内周側へ変位する(図6の右側参照)。図中、番号入りの白抜き矢印(即ち、矢印“1”、矢印“2”、矢印“3”、…)にて順次、そのような記録位置が移動する様子を示している。
 この場合には、第2特定領域SR2では、相異なる種類のトラック上へと、トラッキングの追従対象となるトラックの切り替えが行われる。即ち、第2特定領域SR2付近にて、グルーブトラックGTから、トラック一周回分だけ内側のランドトラックLTへと追従対象となるトラックが切り替えられる。ランドトラックLTから、トラック一周回分だけ内側のグルーブトラックGTへと追従対象となるトラックが切り替えられる(図6の右側参照)。
 他方で、第1特定領域SR1では、同一種類のトラック上へと、トラッキングの追従対象となるトラックの切り替えが行われる。即ち、第1特定領域SR1付近にて、グルーブトラックGTから、トラック一周回分だけ内側のグルーブトラックGTへと追従対象となるトラックが切り替えられる。ランドトラックLTから、トラック一周回分だけ内側のランドトラックLTへと追従対象となるトラックが切り替えられる(図6の右側参照)。
 なお図7及び図8から明らかなように、復路記録の際に、螺旋による外周側への変位に対抗してトラッキング位置を内周側へ変位させるためには、切替エリア500を周回毎に二箇所設けるのがよい。
 次に、以上の如き基本原理を有する切替エリアを含む特定領域の詳細な構成について、図9~図12を参照して説明する。ここに図9は、本実施例における、第1切替エリア及び開始SYNCエリアを含む、第1特定領域の一例を示す。図10は、本実施例における、第1切替エリア並びに開始SYNCエリア及び終了SYNCエリアを含む、第1特定領域の他の例を示す。図11は、本実施例における、第2切替エリア並びに開始SYNCエリア及び終了SYNCエリアを含む、第2特定領域の一例を示す。図12は、本実施例における、スロットに適応させたグループ内に記録されるデータの構成例を示す。
 なお図9~11、13及び14中、記録位置或いはトラッキング位置(即ち、図1及び図2に第1光ビームLB1により形成される光スポットの位置)の相対的な移動方向(即ち、記録方向)は、左側から右側へ向っている。色濃い領域は、グルーブGに対応して凹になっている領域を示している。例えば、色濃い領域は、紙面に対して凹であるとして捉えてもよいし、又は紙面に対して凸であるとして捉えてもよい。ランドLとグルーブGとの凹凸は相対的なものであり、基板本体に対して凹となる方がグルーブGを意味するのが基本であり、光ビームが照射される側から見て凹となる方が必ずしもグルーブという訳ではない。
 図9において、第1特定領域SR1は、第1切替エリアSWR1と、第1切替エリアSWR1が直ぐに到来する旨を示す開始SYNCエリアSYR1とを含む。第1特定領域SR1を除くエリアである主要エリアでは、グルーブトラックG及びランドトラックに、ガイド情報を示すピットが形成されている。
 開始SYNCエリアSYR1は、ランドLにストレートランド構造が構築され且つグルーブGが高密度で短いピットの形成されることからなる所定パターンが、作り込まれている。このようなパターンであれば、主要エリアに発生しない独自の或いは固有のパターンとして、開始SYNCエリアSYR1として容易に且つ確実に検出され得る。即ち、読取位置が、第1特定領域SR1に入ったという事実と直後に第1切替エリアSWR1が到来する旨とを告知できる。
 第1切替エリアSWR1は、ランド及びグルーブ共に、斜めS字をなすストレート構造を有する独自の或いは固有のパターンとして、少なくとも、読取位置が第1切替エリアSWR1を通過して次の主要エリアに再び突入した際に、その旨を告知できる。言い換えれば、第1切替エリアSWR1のパターン自体又はその後半部若しくは終了部付近のパターンによって、第1切替エリアSWR1が終了する旨を告知してもよい。
 図9において、第1特定領域SR1は、記録層13に記録されることになるデータのフォーマットを構成する最小単位(言い換えれば、ガイド層12におけるプリフォーマットを構成する最小単位)と整数比の関係を有する。
 図10及び図11は、一つのガイド層12に設けられる特定領域の対を示している。
 図10において、第1特定領域SR1は、第1切替エリアSWR1と、第1切替エリアSWR1が直ぐに到来する旨を示す開始SYNCエリアSYR1と、第1切替エリアSWR1が終了した旨を示す終了SYNCエリアSYR3とを含む。
 開始SYNCエリアSYR1は、ランドにストレートランド構造が構築され且つグルーブが高密度で短いピットの形成されることからなる所定パターンが、作り込まれている(或いは、グルーブにストレートグルーブ構造が構築され且つランドが高密度で短いピットの形成されることからなる所定パターンが、作り込まれていてもよい)。
 第1切替エリアSWR1は、ランド及びグルーブ共に、斜めS字をなすストレート構造を有する。
 終了SYNCエリアSYR3は、ランドLにストレートランド構造が構築され且つグルーブGが低密度で長いピットの形成されることからなる所定パターンが、作り込まれている(或いは、グルーブにストレートグルーブ構造が構築され且つランドが低密度で長いピットの形成されることからなる所定パターンが、作り込まれていてもよい)。このようなパターンであれば、主要エリアに発生しない独自の或いは固有のパターンとして、終了SYNCエリアSYR3が、容易に且つ確実に検出され得る。即ち、終了SYNCエリアSYR3は、読取位置が第1切替エリアSWR1が終了した旨を告知できる。
 図10において、例えば復路記録時に、トラッキングサーボがクローズのままとされるので、第1切替エリアSWR1を介して、記録位置は、グルーブトラックからグルーブトラックへと追従され、ランドトラックからランドトラックへと追従される。
 図11において、第1特定領域SR1は、第2切替エリアSWR2と、第2切替エリアSWR2が直ぐに到来する旨を示す開始SYNCエリアSYR2と、第2切替エリアSWR2が終了した旨を示す終了SYNCエリアSYR4とを含む。
 開始SYNCエリアSYR2は、ランドにストレートランド構造が構築され且つグルーブが高密度で短いピットの形成されることからなる所定パターンが、作り込まれている(或いは、グルーブにストレートグルーブ構造が構築され且つランドが高密度で短いピットの形成されることからなる所定パターンが、作り込まれていてもよい)。
 第2切替エリアSWR2は、ランド及びグルーブ共に、斜めS字をなすストレート構造を有する。
 終了SYNCエリアSYR4は、ランドLにストレートランド構造が構築され且つグルーブGが低密度で長いピットの形成されることからなる所定パターンが、作り込まれている(或いは、グルーブにストレートグルーブ構造が構築され且つランドが低密度で長いピットの形成されることからなる所定パターンが、作り込まれていてもよい)。このようなパターンであれば、主要エリアに発生しない独自の或いは固有のパターンとして、終了SYNCエリアSYR4が、容易に且つ確実に検出され得る。即ち、終了SYNCエリアSYR4は、読取位置が第2切替エリアSWR2が終了した旨を、告知できる。
 図11において、例えば往路記録時に、トラッキングサーボが一時的にオープン(ホールド)とされるので、第2切替エリアSR2を介して、記録位置は、グルーブトラックからグルーブトラックへと、トラックを斜めに横切る形で誘導或いはトレースされ、ランドトラックからランドトラックへと、トラックを斜めに横切る形で誘導或いはトレースされる。
 図10及び図11に示したように、開始SYNCエリアSYR1及び開始SYNCエリアSYR2とは、相互に異なるパターンとして構築されており、直後の切替にて、追従対象であるトラックの種類に変化がないのか(即ち、第1特定領域SR1に突入するのか)又は変化があるのか(即ち、第2特定領域SR2に突入するのか)が、事前に認識され、ランド/グルーブの切り替え動作を適切なタイミングで実行できる。
 なお、図10及び図11に示したように、第1特定領域SR1において、開始SYNCエリアSYR1及び終了SYNCエリアSYR3とは、相互に異なるパターンとして構築されており、第2特定領域SR2において、開始SYNCエリアSYR2及び終了SYNCエリアSYR4とは、相互に異なるパターンとして構築されている。
 次に、ガイド層におけるプリフォーマット及びデータのアサインについて図12を参照して、説明する。ここに、図12は、スロットを採用する場合の、ガイド層12のトラックTRにおけるプリフォーマットの一具体例を示す。この例は、3アドレス構成の場合の1RUBの単位での構成例である。
 なお「スロット」とは、トラックがトラック方向に区分されてなる論理的な区画若しくは区分、又は物理的な区画若しくは区分である。スロットは、典型的には、トラック方向に隙間無く連続して配列されており且つ径方向にも隙間なく或いは相隣接して配列されている。但し、スロットは、トラック方向及び径方向の少なくとも一方については、若干の隙間をあけて配列されてもよい。言い換えれば、ガイド層12にて、予めトラック方向に並べられるように作り込まれた複数のスロットにおける、配列、或いは連なりから、トラックが構築される。
 図12において、1つのRUBは、BD-R(Blue ray Disc-Recordable:一回記録可能なブルーレイディスク)のフォーマットに相当して構成されている。
 具体的には、1つのRUBは、物理的には、(248×(2×28))個の物理クラスター(Physical Cluster)から構成され、論理的には、三つのADIPワード(ADIP word NO.1~NO.3)から構成される。即ち、3アドレス構成とされている。
 1つのADIPワードは、83個のADIP単位(ADIP units)から構成される。1つのADIP単位は、56wbl(ウォブル)から構成され、これは2つの記録フレーム(Recording frame)に相当する。記録されるデータは、15個のコードワード(code word)、即ち9nibbles(ニブル)の単位となる。従って、1つのRUBは、13944ウォブルに相当する区間となる。
 図12に示した通り、各アドレスサブユニットは、4つのスロット(Slot)を1つのグループ(Group)として、多数のグループから構成されている。1つのグループは、4スロットに相当するので、合計で、(19+2)×4=84wblから構成されている。
 なお、本実施例では、各スロットの先頭部にある2unitsは、緩衝領域21G,21Lに割り当てられる。緩衝領域21G,21Lは、鏡面構造を有する領域、又は、ストレートグルーブ若しくはストレートランド構造を有する領域である。緩衝領域21は、トラック方向に、複数のマーク領域(図12中、濃い色で塗られた領域)の各々における先頭部の前に夫々隣接配置されている。緩衝領域21G,21Lは、隣接するマーク領域と同一スロット内に配置され、マーク領域の最後部の後ろの緩衝領域21G,21Lは、この同一スロットに後続するスロット内に配置されている。緩衝領域21G,21Lにおける緩衝作用によって、情報記録時等にサーボ系において、マーク領域からの信号検出に対する準備期間が与えられる。
 よって、本例では、1つのRUBの長さは、(84×83)×4÷2=13944より、13944wblに相当している。また、本例では、各スロットの先頭に位置する緩衝領域21G,21Lの長さは、1つのウォブルDに相当し、D=1wbl>1.2μm(光スポットの最大径)とされている。
 図12において、1スロット内におけるデータのアサイン(割り当て)の一例では、1スロットは、(19+2)=21unitsから構成されており、最初の2unitsが、緩衝領域21G,21Lに割り当てられ、続く3unitsがSYNC信号(即ち、ガイド情報を検出可能とするシンク信号)に割り当てられる。続く16units(即ち、1Bytes=8bits DATA(1bit/2units)が、データ(即ち、制御用データ、アドレスデータなど)に割り当てられる。
 このように本実施例のプリアドレス構成については、1Recording Unit Block相当に対して、3アドレス構成である。各々のアドレスは、83sub-unitsにより構成される。アドレスデータ24bits+Aux Data+ECCcodeにより構成される。ここに1Slot Data×83Units=1Byte×83=83Bytesである。
 因みに、ECCブロックの構成については、例えば、48Bytes raw data+35BytesをECCコードとして利用する。
 例えば、符号C、…、C82(Parity C48、…、C82)について、以下のように、Reed‐Solomonコードを生成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001

           ={I(X)・X}mod{G(X)}
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003

 ここで、αは、原始元
 G(x)=X+X+X+X+1
 次に、図13及び図14を参照して、上述のように構成された特定領域を有するガイド層を利用して、記録が行われる際の、基本動作について説明する。ここに図13は、本実施例における、第1切替エリア及び開始SYNCエリアを含む、第1特定領域の他の例を示す。図14は、本実施例における、第2切替エリア並びに開始SYNCエリアを含む、第2特定領域の他の例を示す。なお図13に示される第1特定領域及び図14に示される第2特定領域は、同一のガイド層12に一対の特定領域として形成される(図3等参照)。
 先ず、内周側から外周側へ向けて記録層13への記録又は再生(即ち、往路記録又は往路再生)の際における、基本動作について図13及び図14を参照して説明する。
 図13において、第1特定領域の前後において、略同半径にランド/グルーブ(シングルスパイラル)切り替え部分を兼ねる。後に詳述する情報記録再生装置では、その記録動作時又は再生動作時に、第1特定領域内の開始SYNCエリアSYR1を検出することで、その後に第1切替エリアSWR1のタイミングを計ることができる。
 この第1切替エリアSWR1では、情報記録再生装置は、トラッキングをホールド動作とし、且つ、ランド/グルーブトラッキング切り替え準備を行う。その後、情報記録再生装置は、第1切替エリアSWR1が終了した時点でスムーズに、トラッキング極性を切り替える。
 図14において、第2特定領域の前後において、ランド/グルーブ(シングルスパイラル)は略同半径(そのまま)に位置し、後に詳述する情報記録再生装置では、その記録動作時又は再生動作時に、第2特定領域内の開始SYNCエリアSYR2を検出することで、その後に第2切替エリアSWR2のタイミングを計ることができる。
 この第2切替エリアSWR2では、情報記録再生装置は、トラッキングをホールド動作とする。その後、情報記録再生装置は、第2切替エリアSWR2が終了した時点でスムーズに、ランド/グルーブトラッキング極性をそのままにして、トラッキング動作(即ち、トラッキングエラー信号の更新等)を再開させる。
 次に、外周側から内周側へ向けて記録層13への記録又は再生(即ち、復路記録又は復路再生)の際における、基本動作について図13及び図14を参照して説明する。
 図13において、第1特定領域の前後において、略同半径にランド/グルーブ(シングルスパイラル)切り替え部分を兼ねる。後に詳述する情報記録再生装置では、その記録動作時又は再生動作時に、第1特定領域内の開始SYNCエリアSYR1を検出することで、その後に第1切替エリアSWR1のタイミングを計ることができる。
 この第1切替エリアSWR1では、情報記録再生装置は、トラッキング動作を行い、1トラック分だけ内周側へトレースする。これにより、第1特定領域の前後でランドからランド、または、グルーブからグルーブへと第1切替エリアSWR1が終了した時点においてもスムーズに、トラッキング動作が行われる。
 図14において、第2特定領域の前後において、ランド/グルーブ(シングルスパイラル)は略同半径(そのまま)に位置し、後に詳述する情報記録再生装置では、その記録動作時又は再生動作時に、第2特定領域内の開始SYNCエリアSYR2を検出することで、その後に第2切替エリアSWR2のタイミングを計ることができる。
 情報記録再生装置は、第2切替エリアSWR2が開始する時点で、ランド/グルーブトラッキング極性の切り替えを行う。その後、この第2切替エリアSWR2では、トラッキング動作を行い、1トラック内周へトレースする。第2切替エリアSWR2が終了した時点でスムーズに、トラッキング動作を行う。
 以上説明したように、図1~図14に示した実施例では、シングルスパイラルのトラックを採用しつつ、トラックジャンプすること無しに、内周側から外周側及び外周側から内周側への連続記録再生が可能となる。また、略連続サーボが実現できるため、偏芯等の外乱にも耐性が高い。因みに、トラックジャンプしながらの記録層13へ記録しようとすれば、トラックジャンプ整定期間中の記録データ信頼性が低くなる。
<情報記録媒体の製造方法の実施例>
 次に、図15から図18を参照して、本発明に係る情報記録媒体の製造方法の実施例について説明する。図15は、本実施例における、光ディスクの原盤を製造する製造装置を示す。図16は、この製造装置により第1特定領域が形成される様子を示し、図17は、この製造装置により第2特定領域が形成される一の様子を示し、図18の製造装置により第2特定領域が形成される他の様子を示す。
 図15において、製造装置は、原盤としての光ディスク11に、ランド、グルーブ等をカッティングするレーザ光を照射するためのレーザ光源102a、EO変調器102b、AO偏向器102c及び可動部102dと、光ディスク11(その原盤)を回転させるスピンドルモータ104と、可動部102dを光ディスク11(その原盤)の面に沿って縦横に移動させる送りモータ601とを備える。
 製造装置は、更に、EO変調器102bに対して、EO変調制御用の制御信号を発生する、ランド、グルーブ、LPP(ランドプリピット)、GN(グルーブノッチ)の発生器602と、AO偏向制御用の制御信号を発生する、ウォブルグルーブ、ウォブルランドの発生器604とを備える。
 なお、原盤としての光ディスク11については、製造工程によっては、記録層13が存在していないガイド層12のみの原盤として製造されてもよい。
 図15において、フォトレジストが積層された光ディスク11(その原盤)は、スピンドルモータ104により、適切な回転数で回転させられる。
 レーザ光源102aから出射されたレーザ光は、コントローラ600の制御下で発生器602により発生された制御信号が、EO変調器102bの制御端子(即ち、オン/オフ制御端子)に入力される。EO変調器102bにより、レーザ光源102aからのレーザ光のオン/オフが制御される。
 これに並行して或いは相前後して、コントローラ600の制御下で発生器604により発生された偏光制御信号が、AO偏向器102cの制御端子(即ち、変調制御端子)に入力される。AO偏向器102cにより、光ディスク11(その原盤)の半径方向に対し所定の周期、所定の振幅にて偏向されたレーザ光が、AO偏向器102cから出射される。この出射光が、可動部102d内にて、折り返しミラー等を介して、対物レンズ等により、光ディスク11(その原盤)のフォトレジスト層に集光される。
 可動部102dは、送りモータ601と、図示しない送りギア等とによって、ガイド層に対応するガラス板の半径方向に移動する。
 ここで、発生器602は、ランド/GN領域では、Off(オフ)信号、グルーブ/LPP領域ではOn(オン)信号を出力し、各状態での出射パワーがディスク再生時に最適となるように適宜最適化されている。LPPを既存の(例えば、特許第4136280号のような)曲げLPP構成で作成する場合は、発生器602においては、制御対象とせず、発生器604により制御すればよい。
 図16及び図17に示すように、発生器604は、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2において所定振幅になるように偏向する。
 図16において、第1特定領域SR1の直前が、グルーブGの場合、第1切替エリアSWR1においては、第1切替エリアSWR1の前半部分を、発生器602はグルーブGとして制御する。この際、発生器604は、トラックピッチの1/2だけ内周側へずれるように制御する。その後、第1切替エリアSWR1の後半部分は、発生器602は、ランドLとして制御する。この際、発生器604は、元の半径位置にあるトラックへトレースするように偏光を制御し、これにより、第1特定領域SR1の終了時に、ランドトラックを生成すべく制御する。
 図16において、第1特定領域SR1の直前が、ランドLの場合、第1切替エリアSWR1においては、第1切替エリアSWR1の前半部分を、発生器602はランドLとして制御する。この際、発生器604は、トラックピッチの1/2だけ外周側へずれるように制御する。その後、第1切替エリアSWR1の後半部分は、発生器602は、グルーブGとして制御する。この際、発生器604は、元の半径位置にあるトラックへトレースするように偏光を制御し、これにより、第1特定領域SR1の終了時に、グルーブトラックを生成すべく制御する。
 図17において、第2特定領域SR2の直前が、グルーブGの場合、第2切替エリアSWR2においては、第2切替エリアSWR2の前半部分を、発生器602はランドLとして制御する。この際、発生器604は、トラックピッチの1/2だけ外周側へずれるように制御する。その後、第2切替エリアSWR2の後半部分は、発生器602は、グルーブGとして制御する。この際、発生器604は、元の半径位置にあるトラックへトレースするように偏光を制御し、これにより、第2特定領域SR2の終了時に、グルーブトラックを生成すべく制御する。
 図17において、第2特定領域SR2の直前が、ランドLの場合、第2切替エリアSWR2においては、第2切替エリアSWR2の前半部分を、発生器602はグルーブGとして制御する。この際、発生器604は、トラックピッチの1/2だけ内周側へずれるように制御する。その後、第2切替エリアSWR2の後半部分は、発生器602は、ランドLとして制御する。この際、発生器604は、元の半径位置にあるトラックへトレースするように偏光を制御し、これにより、第2特定領域SR2の終了時に、ランドトラックを生成すべく制御する。
 図18に示すように、図17に示した第2切替エリアSWR2トラックと主要エリアトラックとの対応は、逆でもよい。
 即ち図18においては、第2特定領域SR2の直前が、ランドLの場合、第2切替エリアSWR2においては、第2切替エリアSWR2の前半部分を、発生器602はランドLとして制御する。この際、発生器604は、トラックピッチの1/2だけ外周側へずれるように制御する。その後、第2切替エリアSWR2の後半部分は、発生器602は、グルーブGとして制御する。この際、発生器604は、元の半径位置にあるトラックへトレースするように偏光を制御し、これにより、第2特定領域SR2の終了時に、ランドトラックを生成すべく制御する。
 図18において、第2特定領域SR2の直前が、グルーブGの場合、第2切替エリアSWR2においては、第2切替エリアSWR2の前半部分を、発生器602はグルーブGとして制御する。この際、発生器604は、トラックピッチの1/2だけ内周側へずれるように制御する。その後、第2切替エリアSWR2の後半部分は、発生器602は、ランドLとして制御する。この際、発生器604は、元の半径位置にあるトラックへトレースするように偏光を制御し、これにより、第2特定領域SR2の終了時に、グルーブトラックを生成すべく制御する。
 図15~図18を参照して説明したように、発生器602及び発生器604を制御することで、内周側から外周側へ向かう記録方向(例えば往路記録方向)と、外周側から内周側へ向かう記録方向(例えば復路記録方向)とを、単一のガイド層12で、実現することが可能となる。また、このようなランド/グルーブトラックのカッティングを、光ディスク11(その原盤)における内周側から外周側への、一度のカッティングで行うことが可能であるため、製造コストを低くできる。しかも、図15に示したように、製造装置では、1ビームカッティングにより、製造するので、既存の製造装置に大きな変更を必要としないという実践上大きな利益も得られる。
<情報記録再生装置及び方法の実施例>
 次に、図19から図23を参照して、本発明に係る情報記録再生装置及び方法の実施例について説明する。
 図19において、記録再生装置101は、本発明に係る「情報記録装置」及び「情報再生装置」の一例たるディスクドライブとして構成されており、ホストコンピュータ201と接続されている。
 記録再生装置101は、光ピックアップ102、信号記録再生部103、スピンドルモータ104、バス106、CPU(ドライブ制御部)111、メモリ112、及びデータ入出力制御部113を備える。記録時には、光ピックアップ102が有する対物レンズ102L(図2参照)を介して、第1ビームLB1及び第2ビームLB2が照射され、再生時には、同じく対物レンズ102Lを介して、記録層データ再生用第2ビームLB2のみ、又は、第1ビームLB1及び第2ビームLB2の両方が照射されるように構成されている。
 ホストコンピュータ201は、操作/表示制御部202、操作ボタン203、表示パネル204、バス206、CPU211、メモリ212、及びデータ入出力制御部213を備えて構成される。記録時には、記録すべきデータが、データ入出力制御部213から入力され、再生時には、再生されたデータが、データ入出力制御部213から出力されるように構成されている。
 光ピックアップ102は、第1ビームLB1を発する赤色半導体レーザと、第2ビームLB2を発する青色半導体レーザと、対物レンズ102Lを含む、プリズム、ミラー等から構成される合成分離光学系とを備える。光ピックアップ102は、共通の対物レンズ102Lを介して、第1ビームLB1及び第2ビームLB2を同軸的に且つ異なるフォーカスにて(図1及び図2参照)照射するように構成されている。
 更に、光ピックアップ102は、第1ビームLB1に起因する光ディスク11からの反射光を、対物レンズ102Lを介して受光する、二分割或いは四分割のCCD等の受光素子と、第2ビームLB2に起因する光ディスク11からの反射光を、対物レンズ102Lを介して受光する、二分割或いは四分割のCCD等の受光素子とを含んで構成される。光ピックアップ102は、第2ビームLB2を、記録時に相対的に高強度の記録用強度で変調可能であり、再生時に相対的に低強度の再生用強度に設定可能に構成されている。
 光ピックアップ102及び信号記録再生部103は、少なくとも記録時に、ガイド層12からの反射光を受光する受光素子からの受光信号により、例えばプッシュプル法又は位相差法(DPD)で、トラッキングエラー信号を生成し、更に、プリピット信号或いはアドレス情報を再生可能に構成されている。
 光ピックアップ102及び信号記録再生部103は、再生時に、記録層13からの反射光を受光する受光素子からの受光信号により、例えばプッシュプル法又は位相差法でトラッキングエラー信号を生成し、例えば全光量に対応する信号としてデータ信号を生成するように構成されている。
 或いは、光ピックアップ102及び信号記録再生部103は、再生時に、ガイド層12からの反射光を受光する受光素子からの受光信号により、トラッキングエラー信号を生成し、記録層13からの反射光を受光する受光素子からの受光信号により、データ信号を生成するように構成されている。
 なお本実施例では、信号記録再生部103は、記録用同期クロックを生成可能に、更に記録用のタイミング生成を実行可能に構成されている。
 メモリ112及びメモリ212は、(i)記録再生装置101におけるCPU111等の各要素、及びホストコンピュータ201におけるCPU211等の各要素を、次に説明する記録再生動作が行われるように制御するためのコンピュータプログラム、並びに(ii)記録再生動作に必要な、制御データ、処理中データ、処理済みデータなどの各種データを、バス106、バス206等を介して一時的又は恒久的に保持するのに適宜用いられる。
 以下、図19に加えて、図20から図23を参照して、本実施例の記録再生装置101の各構成要素における構成及び動作を、記録再生装置101の全体動作と共に説明する。ここに図20は、情報記録再生装置101における、記録再生動作を示す。そのうち、図21は、記録動作の一例の一部分を示し、図22は、記録動作の一例の他の部分を示し、図23は、再生動作の一例の詳細を示す。
 図20において、先ず、記録再生装置101に対し、ユーザによる手動又は機械動作により、上述した本実施例に係るフォーマットの光ディスク11が装着される(ステップS11)。
 すると、ユーザによる表示パネル204を見ての操作ボタン203上での操作などに応じた動作開始コマンドが、ドライブ側の操作/表示制御部202及びCPU111、並びにホスト側のCPU211等により発生される。この動作開始コマンドを受けて、信号記録再生部103による制御下で、スピンドルモータ104による光ディスク11の回転が開始される。これと相前後して、信号記録再生部103による制御下で、光ピックアップ102による光照射が開始される。更に、ガイド層12に対する読取用サーボ系が動作される。即ち、第1ビームLB1が照射され、ガイド層12に集光されて、トラッキング動作が開始される(ステップS12)。
 なお、この動作開始コマンドを含めた各種コマンド、ユーザデータや制御データを含む各種データの受け渡しは、ホスト側のバス206及びデータ入出力制御部213、並びにドライブ側のバス106及びデータ入出力制御部113を介して行われる。
 続いて、ガイド層12上で、第1ビームLB1によるトラックTRへの照射が続けられ、記録用同期クロック等の元になる信号、ウォブル信号及びプリピット信号(更に、これらの少なくとも一方からプッシュプル法又はDPD法で得られるトラッキングエラー信号)が検出される。更に、これらの信号の少なくとも一方として予め記録されたディスク管理情報が、ドライブ側のCPU111又はホスト側のCPU211等により取得される(ステップS13)。
 なお、ディスク管理情報は、ガイド層12における、最内周側に位置するリードイン領域、TOC(Table Of Content)領域などにまとめて、記録され読み出されてもよい。その内容は、既存のDVD、BDディスク等におけるディスク管理情報に準拠したものでよい。管理情報については別途、記録層に特別に設けられたリードイン領域、TOC領域などに予め若しくは別途先行して記録されており、これが本時点で又は任意の時点で読み出されてもよい。
 次に、ドライブ側のCPU111又はホスト側のCPU211等により、要求されている動作が、データ記録であるか否かが判定される(ステップS14)。ここで、データ記録である場合(ステップS14:Yes)、新規なる光ディスク11に対する記録処理が実行される(ステップS15)。この記録処理については、後に詳述する(図21、図22参照)
 他方、ステップS14の判定にてデータ記録でない場合(ステップS14:No)、又はステップS15にて新規なる光ディスク11に対する記録処理が完了された場合、ドライブ側のCPU111又はホスト側のCPU211等により、要求されている動作が、データ再生であるか否かが判定される(ステップS16)。ここで、データ再生である場合(ステップS16:Yes)、新規なる光ディスク11に対する再生処理が実行される(ステップS17)。この再生処理については、後に詳述する(図23参照)。
 ステップS16の判定にてデータ再生でない場合(ステップS16:No)、又はステップS17にて新規なる光ディスク11に対する再生処理が完了された場合、イジェクト(Eject)、即ちトレイの排出などが、操作ボタン203等を介して要求されているか否かが判定される(ステップS18)。ここで、イジェクトが要求されていなければ(ステップS18:No)、ステップS14に戻って、再び、それ以降のステップが実行される。
 他方、ステップS18の判定にてイジェクトが要求されている場合に(ステップS18:Yes)、イジェクト動作が実行され(ステップS19)、光ディスク11に対する一連の記録再生処理が完了する。
 次に図21及び図22を参照して、新規の光ディスク11に対する記録処理(図20のステップS15)の一例について、説明する。なお図21及び図22は、それら両者にて一つの或いは一連の記録処理を示しているフローチャートである。
 図21及び図22において、記録処理が開始されると、先ず、CPU111及び信号記録再生部103による制御下で、次に記録を開始すべき所望のアドレスは、往路記録用及び復路記録用のうちいずれのトラックにあるかが判定される(ステップS201)。
 ステップS201の判定の結果、往路記録用のトラックにある場合には(ステップS201:往路)、図13に示した如き開始SYNC領域SYR1(Sync領域1)の検出がモニタリングされる(ステップS211)。
 ここで開始SYNC領域SYR1(Sync領域1)が検出されると(ステップS211:Yes)、トラッキングサーボがホールドされ、ランド/グルーブの切り替えが実行される(ステップS212)。
 続いて、第1特定領域SR1(特定領域1)が終了したか否かが判定され(ステップS213)、終了していない限り(ステップS213:No)、ステップS212の処理が続けられる。
 ステップS213の判定にて、終了が確認されると(ステップS213:Yes)、第2特定領域SR2(特定領域2)までに、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがあるか否かが判定される(ステップS214)。
 ここで、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがある場合(ステップS214:Yes)、第1ビームLB1にて所望の記録アドレスがサーチされ(ステップS215)、処理は、図22のステップS301に進む。
 図22において、先ず、第2ビームLB2にて、記録層13(図1参照)上で、所望の記録層13に対して、フォーカスサーボが掛けられる(ステップS301)。
 続いて、第1ビームLB1にて、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2で所定動作(即ち、図13及び図14に示したトラッキングサーボの局所的な制御を含む動作)を行いつつ、ガイド層12上で、トラッキングサーボが掛けられる(ステップS302)。
 このようにフォーカスサーボ及びトラッキングサーボが掛けられた状態で、第2ビームLB2により所望の記録層13への記録が開始され(ステップS303)、所定量の記録が終了したか否かがモニタリングされる(ステップS304)。
 ここで、所定量の記録が終了すると(ステップS304:Yes)、管理情報を更新して(ステップS305)、一連の記録処理が完了する。管理情報は、複数の記録層13の少なくとも一つに設けられたリードイン領域、TOC領域などにまとめて記録されてよい。その位置は内周側であってもよいが外周側や途中であってもよいし、多少分散された形で記録されてもよい。これに加えて又は代えて、メモリ112、メモリ212等内に設けられており、光ディスク11に紐付けられた管理情報が更新されてもよい。
 再び図21に戻り、ステップS214の判定の結果、第2特定領域SR2までに所望アドレスがない場合(ステップS214:No)、図14に示した如き開始SYNC領域SYR2(Sync領域2)の検出がモニタリングされる(ステップS216)。
 ここで開始SYNC領域SYR2(Sync領域2)が検出されると(ステップS216:Yes)、トラッキングサーボがホールドされる(ステップS217)。
 続いて、第2特定領域SR2(特定領域2)が終了したか否かが判定され(ステップS218)、終了していない限り(ステップS218:No)、ステップS217の処理が続けられる。
 ステップS218の判定にて、終了が確認されると(ステップS218:Yes)、第1特定領域SR1(特定領域1)までに、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがあるか否かが判定される(ステップS219)。
 ここで、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがある場合(ステップS219:Yes)、第1ビームLB1にて所望の記録アドレスがサーチされ(ステップS220)、処理は、図22のステップS301に進む。
 他方で、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがない場合(ステップS219:No)、トラックジャンプが実行された後(ステップS241)、ステップS211からの一連の処理が繰り返される。
 ステップS201の判定の結果、復路記録用のトラックにある場合には(ステップS201:復路)、図13に示した如き開始SYNC領域SYR1(Sync領域1)の検出がモニタリングされる(ステップS221)。
 ここで開始SYNC領域SYR1(Sync領域1)が検出されると(ステップS221:Yes)、トラッキングサーボが実行される(ステップS222)。
 続いて、第1特定領域SR1(特定領域1)が終了したか否かが判定され(ステップS223)、終了していない限り(ステップS223:No)、ステップS222の処理が続けられる。
 ステップS223の判定にて、終了が確認されると(ステップS223:Yes)、第2特定領域SR2(特定領域2)までに、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがあるか否かが判定される(ステップS224)。
 ここで、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがある場合(ステップS224:Yes)、第1ビームLB1にて所望の記録アドレスがサーチされ(ステップS225)、処理は、図22のステップS301に進む。
 他方、ステップS224の判定の結果、第2特定領域SR2までに所望アドレスがない場合(ステップS224:No)、図14に示した如き開始SYNC領域SYR2(Sync領域2)の検出がモニタリングされる(ステップS226)。
 ここで開始SYNC領域SYR2(Sync領域2)が検出されると(ステップS226:Yes)、トラッキングサーボが実行され、ランド/グルーブの切り替えが実行される(ステップS227)。
 続いて、第2特定領域SR2(特定領域2)が終了したか否かが判定され(ステップS228)、終了していない限り(ステップS228:No)、ステップS227の処理が続けられる。
 ステップS228の判定にて、終了が確認されると(ステップS228:Yes)、第1特定領域SR1(特定領域1)までに、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがあるか否かが判定される(ステップS229)。
 ここで、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがある場合(ステップS229:Yes)、第1ビームLB1にて所望の記録アドレスがサーチされ(ステップS230)、処理は、図22のステップS301に進む。
 他方で、次に記録を開始すべき所望の記録アドレスがない場合(ステップS229:No)、トラックジャンプが実行された後(ステップS251)、ステップS221からの一連の処理が繰り返される。
 以上により、新規の光ディスク11に対する一連の記録処理(図20のステップS15)が完了する。
 次に図23を参照して、新規の光ディスク11に対する再生処理(図20のステップS17)の一例について、説明する。この例は、再生処理時に第1ビームLB1がトラッキング等のために、用いられない例である。即ち、この例では、記録処理時と異なり、第2ビームLB2がトラッキング用にも用いられる。
 図23において、CPU111及び信号記録再生部103による制御下で、光ピックアップ102によって、データを再生すべき所望の記録層13へと、第2ビームLB2のフォーカスサーボがかけられ、これと相前後して或いは並行して、第2ビームLB2による記録済情報トラックへのトラッキングサーボがかけられる(ステップS31)。
 続いて、CPU111等により、記録済情報トラック上における記録済のアドレス情報が取得される。このアドレス情報を参照することで、CPU211等により、所望のデータの再生を開始すべきアドレスとして指定された、所望の再生アドレスがサーチされる。即ち、第2ビームLB2がそのアドレス位置へと移動される(ステップS32)。
 続いて、光ピックアップ102によって、トラッキングサーボ及びフォーカスサーボが閉じられた状態で、第2ビームLB2に起因する反射光を、対物レンズ102Lを介して受光することで、所望の記録層13からのデータの再生が開始される(ステップS33)。
 続いて、CPU111等により、所定量の再生が終了したか否かがモニタリングされる(ステップS34)。ここで、再生が終了しない限り、記録層13からのデータの再生が継続される(ステップ34:No)。
 ここで、再生が終了すると(ステップS34:Yes)、新規の光ディスク11に対する一連の記録処理(図20のステップS17)が完了する。
 なお、新規の光ディスク11に対する再生処理(図14のステップS17)の他の例として、記録処理時のみならず、再生処理時に第1ビームLBがトラッキング等のために用いられてもよい。
 以上図1~図23を参照して説明したように、本実施例によれば、シングルスパイラルのランドグルーブ法で形成されたガイド層12において、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2が夫々、半径方向の位相が略揃った領域に配置されているので、情報記録再生装置101による第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2の検出が容易である。
 開始SYNC領域SYR1、開始SYNC領域SYR2などの開始SYNC領域のパターンが、相異なるパターンとされているので、夫々の検出結果により、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2の各々の前後におけるランド/グルーブトラッキングの切り替えが容易である。
 第1切替エリアSWR1、第2切替エリアSWR2などの切替エリアが設けられているので、記録層13への記録方向が内周側から外周側への場合には、切替エリアにてトラッキングサーボをホールドすることで記録動作を簡単に実現でき、逆に、記録方向が外周側から内周側への場合には、切替エリアにてガイド層12のトラックをトレースすることで記録動作を簡単に実現することができる。
  第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2の各々は、プリフォーマットを構成する最小単位と整数比の関係としたので、これらの特定領域各々の前後においても、各種タイミング信号を簡便に生成できる。よって、これらの特定領域各々内においての、記録開始タイミング、記録終了タイミングは、前後プリフォーマットからの補間により容易にして生成可能となる。
 第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2の各々内では、トラックジャンプを行わないことにしたので、これらの特定領域の各々内で行われるランドグルーブ切り替え又は記録方向による異なるトラッキング制御方法に関与することがなく、簡便な制御を実行可能となる。
 このように、ガイド層12を形成したことにより、記録層13への記録方向が内周側から外周側及び外周側から内周側の双方を、1つのガイド層12で実現でき、且つ、トラッキング制御は、略連続サーボとして制御することができる。これにより、サンプルサーボ方式に比べ、ロバスト性が向上する。
<各種変形例>
 以下、実施例の各種変形例について図24から図35を参照して説明する。
 図24の変形例では、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2は夫々、ゾーンCAV或いはCAVの如き形状とされている。これにより、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2以外のプリフォーマット領域である主要エリアについては、効果的或いは効率的に、CLV配置とされている。
 また、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2のトラック方向の長さは夫々、プリフォーマットの最小単位を基準として、決定されている。具体的には、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2の各々を、幾つかのゾーンに分け、そのゾーン内の最内周はプリフォーマットの最小単位の整数倍n(n=1,2,,,)とし、ゾーン内の最外周はプリフォーマットの最小単位の整数倍(n+k)(k=1,2,,,)として、トラック方向の長さが決定されている。
 図25の変形例では、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2のトラック方向の長さは夫々、所定の一定長とされている。このような領域形状を採用することで、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2以外のプリフォーマット領域である主要エリアについては、効果的(効率的)にCLV配置とされている。
 また、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2のトラック方向の長さは夫々、プリフォーマットの最小単位を基準として、決定されている。具体的には、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2の各々の長さは、プリフォーマットの最小単位の整数倍n(n=1,2,,,)とし、トラックピッチをPとした時の1周のずれ量が2πPとなるように、決定されている。この際、プリフォーマットの最小単位をLとすると、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2のトラック方向の長さは夫々、nLである。
 特に、トラックm本(m周回、但しmは自然数)だけ半径方向に離れた所において、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2の各々の開始点がkL(k=1,2,,)ずれたところで、開始点を図25に示すように、最内周の開始位置にあわせるようにすることにより、略半径位置の揃った各特定領域により、各Sync領域等の検出が容易とされる。
 図26の変形例では、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)には、同一トラック上と内周側に隣接したトラックへ徐々に移動可能とする位置との間を行き来するグルーブまたはランドを形成する。即ち、矢印3001で示した如きグルーブ領域から突入する場合や、矢印3002で示した如きランド領域から突入する場合に、グルーブ又はランドの内周側への移行は、徐々に行われる(なお、図26において、接線方向の縮尺は実際のものと異なり、半径方向の形状変化が図中では強調されている)。これにより、内周側から外周側、外周側から内周側の夫々の記録方向によらず、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)で各サンプルサーボ取得タイミングでトラッキングエラー信号を取得し、サンプルサーボ制御を行う。
 即ち、内周から外周への記録方向において、サンプルサーボ制御を行うので、図13における内周から外周への記録方向時の第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)の動作となるトラッキングサーボをホールドする場合よりも、より精確な制御を行うことが可能であり、翻れば、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)のトラック方向の長さの制限が緩和することになる。具体的には、内周から外周トレース時のサンプルサーボ取得タイミングにおいて、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)でのトラッキングエラー信号は、略同一半径トラックをトレースした時に、'0'となるように制御される。また、外周から内周トレース時のサンプルサーボ取得タイミングにおいて、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)でのトラッキングエラー信号は、徐々に1トラック内周へトレースした時に、'0'となるように制御される。
 因みに、上述の実施例の場合、内周側から外周側への記録方向では、トラッキングエラー信号をホールドする方法を用いているため、トラッキングエラー信号ホールドからの復帰時における偏心等の外乱に起因するトラック方向のズレが予期しないトラックへ移動するのを防ぐのが望ましい。これを防ぐ観点からは、上述の実施例の場合、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)の長さの上限値が決定される。
 更に本変形例によれば、サンプルサーボ取得タイミングは、記録フォーマットのクロックを用いることなく、開始SYNC領域SYR1(又は開始SYNC領域SYR2)の固有パターンから生成することが可能である。
 図27の変形例では、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)には、同一トラック上に配置されたマーク(即ち、短いグルーブピット又はランドピットの連なり)と、内周側に隣接したトラックへ徐々に位置がズラされたマーク(即ち、短いグルーブピット又はランドピットの連なり)を形成する。即ち、矢印4001で示した如きグルーブ領域から突入する場合や、矢印4002で示した如きランド領域から突入する場合に、マークの内周側への移行は、徐々に行われる(なお、図27において、接線方向の縮尺は実際のものと異なり、半径方向の形状変化が図中では強調されている)。これにより、内周側から外周側、外周側から内周側の夫々の記録方向によらず、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)で各サンプルサーボ取得タイミングでトラッキングエラー信号を取得し、サンプルサーボ制御を行う。
 即ち、内周から外周への記録方向において、サンプルサーボ制御を行うので、図13における内周から外周への記録方向時の第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)の動作となるトラッキングサーボをホールドする場合よりも、より精確な制御を行うことが可能であり、翻れば、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)のトラック方向の長さの制限が緩和することになる。具体的には、内周から外周トレース時のサンプルサーボ取得タイミングにおいて、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)でのトラッキングエラー信号は、略同一半径トラックをトレースした時に、'0'となるように制御される。また、外周から内周トレース時のサンプルサーボ取得タイミングにおいて、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)でのトラッキングエラー信号は、徐々に1トラック内周へトレースした時に、'0'となるように制御される。
 更に本変形例によれば、サンプルサーボ取得タイミングは、記録フォーマットのクロックを用いることなく、開始SYNC領域SYR1(又は開始SYNC領域SYR2)の固有パターンから生成することが可能である。
 図28に示すように、図27の変形例の製造方法では、その第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)において、図28中最下段に示した如きグルーブトラックからの突入時には、光ビームはAO偏向器により第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)前半では、内周側へ徐々にスィングしながら、EO変調器による光ビームのオン/オフ制御が行われる。これらにより、元の半径位置上にあるマークとオポジットパスを行うために内周側へ徐々に変位するマークを生成する。第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)後半では、元の半径位置上にあるマークのみ生成する。
 これに対して、矢印4003、4004で示した如きランドトラックからの突入時には、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)前半は外周側に変位し、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)後半は元の半径位置上に徐々に変位するように、マークを配置する。
 図28に示した製造方法によれば、図27の変形例に示したパターンを、図15~図17で説明した製造装置を用いることにより、単一ビームによる単一パスで形成することができる。また、このパターン製造において、ランドトラックからの突入において、図28中で、矢印4003、4004のようなどちらのスィングでマークを形成してもよい。
 図29の変形例では、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)には、内周側に隣接したトラックへ徐々に位置をずらしたマークが形成されている。即ち、矢印5001で示した如きグルーブ領域から突入する場合や、矢印5002で示した如きランド領域から突入する場合に、マークの内周側への移行は、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)においては、サンプルサーボ制御を行い、サンプルサーボ取得タイミングで、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)でのトラッキングエラー信号は、徐々に1トラック内周へトレースした時に、'0'となるように制御される(なお、図27図29において、接線方向の縮尺は実際のものと異なり、半径方向の形状変化が図中では強調されている)。
 これにより、図15~図17で説明した製造装置において、第1切替エリアSWR1(又は第2切替エリアSWR2)でのEO変調器のオン/オフとAO偏向器を用いた半径方向変位の制御において2本の連続グルーブを繋げる場合に、半径方向変位のずれ許容値が拡がる。また、サンプルサーボ取得タイミングは、記録フォーマットのクロックを用いることなく、開始SYNCエリアSYR1(又は開始SYNCエリアSYR2)の固有パターンから生成することが可能である。
 図30及び図31の変形例では、第1及び第2特定領域内に、第1切替エリアSWR1(図30参照)及び第2切替エリアSWR2(図31参照)の各々の直後に、終了SYNCエリアSYR3(図30参照)及び終了SYNCエリアSYR4(図31参照)が配置されている。これらにより、第1及び第2特定領域が終了することが検出できる。よって、プリフォーマット領域再生準備を整えることが可能となる。また、ランド/グルーブ切り替えを、これらの終了SYNCエリアSYR3(図30参照)及び終了SYNCエリアSYR4(図31参照)において行うことも可能となる。
 本実施例において、終了SYNCエリアSYR3(図30参照)及び終了SYNCエリアSYR4(図31参照)を、開始SYNCエリアSYR1(図30参照)及び開始SYNCエリアSYR2(図31参照)と相異なるパターンとする。これにより、第1及び第2特定領域の各々の開始と終了とを区別できる。
 なお、終了SYNCエリアSYR3(図30参照)及び終了SYNCエリアSYR4(図31参照)は、特定領域終了検出を目的とすると同じパターンでもよい。或いは、これらは、相異なるパターンとしてもよく、この場合は、第1切替エリアSWR1(図30参照)又は第2切替エリアSWR2(図31参照)内にて、始めてトラッキングが整定した場合にも、次に到来する特定領域が第1特定領域であるのか又は第2特定領域であるのかが分かる。
 図32及び図33の変形例では、開始SYNCエリアSYR1及び終了SYNCエリアSYR3(図32参照)並びに開始SYNCエリアSYR2及び終了SYNCエリアSYR4(図33参照)は、特定領域前後のグルーブトラック上にSyncパターンを形成するだけでなく、ランドトラック上にもSyncパターンを形成している。これらにより、上述の実施例より高いSNR(S/N比)にて、これらのSYNCエリアの検出が可能となる。
 図34の変形例では、第2特定領域SR2における第2切替エリアSWR2には、図示の通りに、前半分と後半分の位相を反転したグルーブが形成されている。これにより、記録層13の記録方向が外周側から内周側へ向かう場合(即ち、第2切替エリアSWR2内で、トレースが行われる場合)、後半分にトレースする時点で、ランド/グルーブ切り替えをすることにより、第2特定領域SR2を通過後におけるプリフォーマット領域にスムースに移行することが可能となる。また、位相反転箇所には、トラッキング性能に悪影響を及ぼさない(即ち、トラッキングサーボの応答性能より十分に短い)程度に、ランド領域(隙間)があってもよい。
 図35の変形例では、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2を夫々、光ディスク11の接線方向において一定長とすることにより、これらの域外の主要エリアである、プリフォーマット領域を効果的(効率的)にCLV配置することができる。また、プリフォーマットの最小単位を基準として、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2のトラックに沿った長さを決定する。具体的には、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2の各々において、半径方向に略一致した位置から開始し、プリフォーマットの最小単位の整数倍(n)とする。
 以上詳細に説明したように、本実施例及び変形例によれば、シングルスパイラルのトラックを採用しつつ、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2内でのトラッキングサーボを制御することで、トラックジャンプせずに、記録層13の記録方向を内周側から外周側(即ち、往路記録)及び外周側から内周側(即ち、復路記録)の双方に対応可能となる。そのような作用効果を奏するガイド層12の製造についても、シングルスパイラルのトラックを、1回の記録により形成可能であり、単純且つ容易であり、コスト的にも優れている。更に、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2は、径方向位置に応じて所定量(1グループ分)だけトラック方向にずれたら、所定量、その位置をシフトするようにしている。このため、第1特定領域SR1及び第2特定領域SR2は、ほぼ、ディスクの半径方向の所定位置となり、ランド/グルーブの利用効率がよくなる。
 また、本発明は、請求の範囲及び明細書全体から読み取るこのできる発明の要旨又は思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う情報記録媒体及びその製造方法、情報記録装置及び方法、並びに情報再生装置及び方法もまた本発明の技術思想に含まれる。
 11 光ディスク
 12 ガイド層
 13 記録層
 TR トラック
 LB1 第1ビーム
 LB2 第2ビーム
 SP1 光スポット
 SR1 第1特定領域
 SR2 第2特定領域
 SWR1 第1切替エリア
 SWR2 第2切替エリア
 SYR1、SYR2 開始SYNCエリア
 SYR3、SYR4 終了SYNCエリア
 102 光ピックアップ
 102L 対物レンズ
 101 記録再生装置
 201 ホストコンピュータ

Claims (14)

  1.  予めシングルスパイラルのトラックが形成されたガイド層と、
     該ガイド層上に積層された複数の記録層と
     を備え、
     前記ガイド層は、(i)前記トラックが周回を重ねる毎に外周側及び内周側の一方側へ所定ペースで変位するようにスパイラルされている主要エリア及び(ii)前記トラックが局所的に、トラック1周分だけ前記外周側及び前記内周側の他方側へ導くために前記所定ペースよりも急峻なペースで前記径方向に変位するように形成されている切替エリアを有する
     ことを特徴とする情報記録媒体。
  2.  前記切替エリアは、前記ガイド層の面内において同一位相側の領域にまとまって配置されていることを特徴とする請求項1に記載の情報記録媒体。
  3.  前記トラックは、ランド/グルーブ方式のランドトラック及びグルーブトラックを有し、
     前記主要エリアには、前記ランドトラック及びグルーブトラックが周回毎に交互に存在しており、
     前記切替エリアは、前記ランドトラックと前記グルーブトラックとが周回毎に前記切替エリアを介して前記トラックとして連続している第1切替エリアと、前記ランドトラックと前記ランドトラックとが一の周回で前記切替エリアを介して前記トラックとして連続していると共に前記グルーブトラックと前記グルーブトラックとが前記一の周回に隣接する他の周回で前記切替エリアを介して前記トラックとして連続している第2切替エリアとを含む
     ことを特徴とする請求項1に記載の情報記録媒体。
  4.  前記第1切替エリアは、前記ガイド層の面内において一の同一位相側の領域にまとまって配置されており、
     前記第2切替エリアは、前記ガイド層の面内において前記一の同一位相に対向する他の同一位相側の領域にまとまって配置されている
     ことを特徴とする請求項3に記載の情報記録媒体。
  5.  前記ガイド層は、記録方向を基準として前記切替エリアの前側に配置されており、前記切替エリアが次に開始する旨を示す開始告知エリアを更に備える
     ことを特徴とする請求項1に記載の情報記録媒体。
  6.  前記切替エリアは、グルーブ構造、ランド構造又はピット構造を有することを特徴とする請求項1に記載の情報記録媒体。
  7.  前記ガイド層は、記録方向を基準として前記切替エリアの後側に配置されており、前記切替エリアが終了した旨を示す終了告知エリアを更に備える
     ことを特徴とする請求項1に記載の情報記録媒体。
  8.  前記切替エリアは、前記切替エリアの前記トラック方向の長さと、前記複数の記録層に夫々記録されることになるデータのフォーマットの構成単位の前記トラック方向の長さとが、所定の整数比となるように、形成されていることを特徴とする請求項1に記載の情報記録媒体。
  9.  前記主要エリアには、記録方向が前記一方側へ向う第1アドレス情報及び前記他方側へ向う第2アドレス情報が、プリフォーマット情報として埋め込まれている
     ことを特徴とする請求項1に記載の情報記録媒体。
  10.  予めシングルスパイラルのトラックが形成されたガイド層と、該ガイド層上に積層された複数の記録層とを備え、前記ガイド層は、(i)前記トラックが周回を重ねる毎に外周側及び内周側の一方側へ所定ペースで変位するようにスパイラルされている主要エリア及び(ii)前記トラックが局所的に、トラック1周分だけ前記外周側及び前記内周側の他方側へ導くために、前記所定ペースよりも急峻なペースで前記径方向に変位するように形成されている切替エリアを有する情報記録媒体を製造する製造方法であって、
     前記主要エリアに対して、EO変調するようにEO変調器を制御することで、前記トラックを形成する第1制御工程と、
     前記切替エリアに対して、前記トラックのピッチの±1/2で変位させるAO偏向を行うようにAO偏向器を制御すると共にEO変調するようにEO変調器を制御することで、前記トラックを形成する第2制御工程と
     を備えることを特徴とする情報記録媒体の製造方法。
  11.  予めシングルスパイラルのトラックが形成されたガイド層と、該ガイド層上に積層された複数の記録層とを備え、前記ガイド層は、(i)前記トラックが周回を重ねる毎に外周側及び内周側の一方側へ所定ペースで変位するようにスパイラルされている主要エリア及び(ii)前記トラックが局所的に、トラック1周分だけ前記外周側及び前記内周側の他方側へ導くために、前記所定ペースよりも急峻なペースで前記径方向に変位するように形成されている切替エリアを有する情報記録媒体に、データを記録する情報記録装置であって、
     前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段と、
     前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ手段と、
     前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層に前記第2光ビームを照射し且つ集光することで、前記データを記録するように前記光照射手段を制御するデータ記録制御手段と
     を備え、
     前記トラッキングサーボ手段は、
     前記一方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、
     前記他方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する
     ことを特徴とする情報記録装置。
  12.  予めシングルスパイラルのトラックが形成されたガイド層と、該ガイド層上に積層された複数の記録層とを備え、前記ガイド層は、(i)前記トラックが周回を重ねる毎に外周側及び内周側の一方側へ所定ペースで変位するようにスパイラルされている主要エリア及び(ii)前記トラックが局所的に、トラック1周分だけ前記外周側及び前記内周側の他方側へ導くために、前記所定ペースよりも急峻なペースで前記径方向に変位するように形成されている切替エリアを有する情報記録媒体に、前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段を用いて、データを記録する情報記録方法であって、
     前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ工程と、
     前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層に前記第2光ビームを照射し且つ集光することで、前記データを記録するように前記光照射手段を制御するデータ記録制御工程と
     を備え、
     前記トラッキングサーボ工程は、
     前記一方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、
     前記他方側へ向けて記録を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する
     ことを特徴とする情報記録方法。
  13.  予めシングルスパイラルのトラックが形成されたガイド層と、該ガイド層上に積層された複数の記録層とを備え、前記ガイド層は、(i)前記トラックが周回を重ねる毎に外周側及び内周側の一方側へ所定ペースで変位するようにスパイラルされている主要エリア及び(ii)前記トラックが局所的に、トラック1周分だけ前記外周側及び前記内周側の他方側へ導くために、前記所定ペースよりも急峻なペースで前記径方向に変位するように形成されている切替エリアを有する情報記録媒体から、データを再生する情報再生装置であって、
     前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段と、
     前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ手段と、
     前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層からの前記照射され且つ集光された第2光ビームに基づく第2光を受光し、該受光された第2光に基づき前記データを取得するデータ取得手段と
     を備え、
     前記トラッキングサーボ手段は、
     前記一方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、
     前記他方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する
     ことを特徴とする情報再生装置。
  14.  予めシングルスパイラルのトラックが形成されたガイド層と、該ガイド層上に積層された複数の記録層とを備え、前記ガイド層は、(i)前記トラックが周回を重ねる毎に外周側及び内周側の一方側へ所定ペースで変位するようにスパイラルされている主要エリア及び(ii)前記トラックが局所的に、1周分だけ前記外周側及び前記内周側の他方側へ導くために、前記所定ペースよりも急峻なペースで前記径方向に変位するように形成されている切替エリアを有する情報記録媒体から、前記ガイド層にトラッキング用の第1光ビームを照射し且つ集光することが可能であると共に前記複数の記録層のうち一の記録層にデータ記録用の第2光ビームを照射し且つ集光することが可能である光照射手段を用いて、データを再生する情報再生方法であって、
     前記ガイド層からの前記照射され且つ集光された第1光ビームに基づく第1光を受光し、該受光された第1光に基づき前記トラックに対してトラッキングサーボをかけるように前記光照射手段を制御するトラッキングサーボ工程と、
     前記トラッキングサーボがかけられている際に、前記一の記録層からの前記照射され且つ集光された第2光ビームに基づく第2光を受光し、該受光された第2光に基づき前記データを取得するデータ取得工程と
     を備え、
     前記トラッキングサーボ工程は、
     前記一方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記切替エリア前後の前記主要エリアにおいて、同一半径位置に対応するトラック上に位置するように前記光照射手段を制御し、
     前記他方側へ向けて再生を行う場合、前記主要エリアでは、前記第1光ビームの読取位置が前記トラックを追従するように前記光照射手段を制御すると共に、前記切替エリアでは、前記トラック1周分だけ前記内周側及び外周側の他方側へ導かれるように前記光照射手段を制御する
     ことを特徴とする情報再生方法。
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