專利名稱:信息記錄介質及信息記錄介質的記錄方法
技術領域:
本發(fā)明涉及信息記錄介質及信息記錄介質的記錄方法,特別是涉 及如單面雙層的數字萬能光盤(DVD: Digital Versatile Disk)的、具有
可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的信息記錄介質 及該信息記錄介質的記錄方法。
背景技術:
近年來,盛行開發(fā)具有可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的 兩個記錄層的單面雙層DVD,作為其記錄重放方法進行了各種提案(例 如參照專利文獻1)。在該單面雙層的DVD中開發(fā)有作為兩個記錄層 使用了有機色素膜的一次寫入用、和使用了相變膜的重寫型。這些單 面雙層的DVD,如圖12中其結構剖面的一例所示,第一層記錄層LO 由半透明的樹脂形成,第二層記錄層L1由反射膜在第一層記錄層LO 上,例如40um上形成,上述半透明的樹脂及反射膜,如上所述由有 機色素膜或相變膜構成。
對這種雙層DVD記錄或重放信息信號時,對于第一層記錄層LO, 如圖12中l(wèi)a所示,使來自光拾波器的激光在第一層記錄層LO上聚焦, 進行信息信號的記錄或重放,對第一層記錄層LO的記錄或重放結束后, 如同圖中l(wèi)b所示,移動光拾波器內的物鏡位置,以使來自光拾波器的 激光透過半透明的第一層記錄層LO并在第二層記錄層Ll上聚焦,從 而繼續(xù)對第二層記錄層Ll進行信息信號的記錄或重放。
其中,上述記錄層L0及L1為有機色素膜的情況下,在第一層記
錄層LO記錄信息信號時,第一層記錄層LO的折射率發(fā)生變化,此外, 由于LO的熱吸收而導致有機色素膜的形狀發(fā)生變化,進而,由于熱吸 收而導致明暗發(fā)生變化,由于透射率變換等,從而在對第一層記錄層 LO記錄信息信號之前和記錄之后,到達第二層記錄層Ll的光量等發(fā) 生變化。此外,從介質反射而返回的光量也發(fā)生變化。
因此,如圖13 (A)、 (B)中示意地表示,對第一層記錄層LO的 已記錄區(qū)域2上側的第二層記錄層Ll記錄信息信號時的最佳記錄激光 功率Pl,和對第一層記錄層LO的未記錄區(qū)域3上側的第二層記錄層 Ll記錄信息信號時的最佳記錄激光功率P2不同,此外,記錄策略(記 錄發(fā)光波形形狀(時序))(以后稱為WS)發(fā)生變化,進而,由于折射 率的不同而導致焦點最佳位置發(fā)生變化。
圖14表示第二層記錄層L1中的記錄功率的抖動的特性。如同圖 所示,對第一層記錄層L0記錄時的第二層記錄層Ll的記錄功率的抖 動特性4、和對第一層記錄層L0未記錄時的第二層記錄層Ll的記錄 功率的抖動特性5不同,在L0記錄時和未記錄時Ll的抖動最佳的功 率不同。此外,在LO記錄時和未記錄時,來自L1的反射光量不同, 因此,重放L1的地址或數據時的最佳條件也不同。
此外,為了對第二層記錄層Ll進行記錄重放,第一層記錄層LO 需要具有半透過性,與之相對,第二層記錄層L1為反射層,因此第一 層記錄層L0的熱傳導特性及熱吸收特性與第二層記錄層Ll不同,所 以第一層記錄層L0和第二層記錄層L1的各記錄特性均完全不同,當 實際記錄時,需要對各自的記錄層LO、 Ll在功率校準區(qū)(PCA)記錄 測試信號后重放,求得最佳的記錄激光功率。
其中,作為單面雙層的光盤的結構,公知的是圖15所示的平行式(八',k A夕4 7° )和圖16所示的相反式(才水、7"卜夕4 7 )。平
行式,為如圖15所示的結構,第一層記錄層L0和第二層記錄層L1, 從光盤內周向外周分別依次形成導入區(qū)al、 bl;數據區(qū)a2、 b2;導 出區(qū)a3、 b3,此外物理扇區(qū)數如c所示,從內周側向外周側逐漸增加。
另一方面,相反式,如圖16所示,第一層記錄層L0,從光盤內 周向外周依次形成導入區(qū)al、數據區(qū)a2、中間區(qū)(middle area) a4, 此外物理扇區(qū)數如cl所示從內周側向外周側逐漸增加,與之相對,第 二層記錄層L1,從光盤內周向外周依次形成導出區(qū)b4、數據區(qū)b5、中 間區(qū)b6,此外物理扇區(qū)數如c2所示從內周側向外周側逐漸減少。信號 記錄方向為物理扇區(qū)數增加的方向。
其中,在PCA (功率校準區(qū))記錄測試信號后重放以求得最佳記 錄激光功率的方法,使用以下方法對設置在第一層記錄層L0的PCA, 階段性地變更多個激光功率并在記錄測試信號后重放,測定非對稱, 使將測定了的非對稱等成為目標值的功率為最佳功率。此外,使用使 作為測定對象的抖動錯誤率為最佳的方法。
專利文獻1:特開平10-143873號公報
然而,求得最佳記錄激光功率的上述方法,由于改變激光功率, 第一層記錄層L0的記錄膜的折射率的變化量發(fā)生變化,所以當在與第 一層記錄層L0的PCA相向的位置(激光束的光軸方向的位置)存在 第二層記錄層Ll的PCA時,根據對第一層記錄層L0的PCA的記錄 激光功率的階段性變化的結果,到達第二層記錄層Ll的PCA的光量 等發(fā)生變化,很難決定最佳的記錄激光功率。
此外, 一次寫入型的光盤的PCA區(qū),記錄一次之后就無法再次使 用,因此,當在光盤的數據區(qū)域分多次記錄數據時只是使用了一部分 區(qū)域。如此,在使用第二層記錄層Ll的PCA時,由于在對第一層記 錄層LO的PCA記錄和未記錄時的特性不同,因此在位于與第一層記 錄層LO的PCA相向的位置的第二層記錄層Ll的PCA中,也限制了 可以用于測試信號的記錄的區(qū)域。
并且,由于L0和L1的各PCA,從層的形成方法無法同時制成兩 個記錄層LO和Ll,所以被分別制成,但磁道對光盤中心存在偏心成 分,其量例如為士40um左右,且磁道間距例如為0.74nm。由此,考 慮上述偏心成分,若不記錄108磁道(—40X2/0.74)以上,就無法在 設置于與LO的PCA相向位置的Ll的PCA上進行已經記錄了 LO的條 件下的測試記錄。
如此,相對于一般的測試記錄在1磁道左右結束,多余數的磁道 被浪費,白白地使用了有限的PCA的區(qū)域,而實際上無法格式化。
發(fā)明內容
本發(fā)明正是鑒于以上問題點,其目的是提供一種信息記錄介質及 該信息記錄介質的記錄方法,該信息記錄介質具有可以從單面?zhèn)裙鈱W 地記錄重放信息信號的多個記錄層,可以有效利用多個記錄層的各個 測試信號記錄區(qū)并決定最佳的記錄激光功率。
此外,本發(fā)明的其他的目的在于提供一種信息記錄介質及該信息 記錄介質的記錄方法,該信息記錄介質具有可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄 重放信息信號的多個記錄層,可以進行考慮了磁道偏心量的測試信號 的記錄重放。
為了實現上述目的,第1方案為一種盤狀的信息記錄介質,具有 層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的結構, 其特征在于,多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自光拾 波器的激光光學地記錄并重放信息信號;和光學記錄測試區(qū),用于為 了求得在記錄時從光拾波器出射的激光的最佳功率值而記錄并重放測
試信號,以在多個記錄層間互相在層疊方向不重合的方式配置光學記 錄測試區(qū)。在本發(fā)明中,可以對多個記錄層的光學記錄測試區(qū)不重合 地記錄測試信號。
此外,為了實現上述目的,第2方案為一種盤狀的信息記錄介質, 具有層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的結 構,其特征在于,多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自 光拾波器的激光光學地記錄并重放信息信號;和光學記錄測試區(qū),用 于為了求得在記錄時從光拾波器出射的激光的最佳功率值而記錄并重 放測試信號,以多個記錄層間互相在層疊方向不重合的方式將光學記 錄測試區(qū)配置在不同的半徑位置,以在多個記錄層間互相在層疊方向 大致重合的方式將數據區(qū)配置在大致相同的半徑位置。
在本發(fā)明中,由于在多個記錄層間互相在層疊方向將數據區(qū)配置 在大致相同的位置,因此在對靠近光拾波器的記錄層的數據區(qū)記錄了 數據后,對遠離光拾波器的記錄層的數據區(qū)記錄數據時,通??梢允?激光透過靠近光拾波器的記錄層的已記錄的數據區(qū)進行記錄。
此外,為了實現上述目的,第3方案為一種盤狀的信息記錄介質, 具有層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的結 構,其特征在于,多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自 光拾波器的激光光學地記錄并重放信息信號;和光學記錄測試區(qū),用
于為了求得在記錄時從光拾波器出射的激光的最佳功率值而記錄并重 放測試信號,以在多個記錄層間互相在層疊方向不重合的方式將光學 記錄測試區(qū)配置在不同的半徑位置,并且在在層疊方向上鄰接的兩個 記錄層中靠近光拾波器的第一記錄層上的、與遠離光拾波器的第二記 錄層的光學記錄測試區(qū)相向的位置,配置尺寸大于或等于該第二記錄 層的光學記錄測試區(qū)的信號記錄區(qū)。
在本發(fā)明中,即使在盤狀的信息記錄介質中存在偏心,對遠離光
拾波器的第二記錄層的光學記錄測試區(qū)記錄測試信號時,通??梢允?激光通過靠近光拾波器的第一記錄層的信號已記錄區(qū)進行記錄。
此外,為了實現上述目的,第4方案為一種盤狀的信息記錄介質, 具有層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的結 構,其特征在于,多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自 光拾波器的激光光學地記錄并重放信息信號;和光學記錄測試區(qū),用 于為了求得在記錄時從光拾波器出射的激光的最佳功率值而記錄并重 放測試信號,將數據區(qū)配置在多個記錄層間互相在層疊方向大致相同 的半徑位置,并且使在層疊方向鄰接的記錄層中靠近光拾波器的記錄 層的數據區(qū),比遠離光拾波器的記錄層的數據區(qū)的尺寸大。
在本發(fā)明中,即使在盤狀的信息記錄介質中存在偏心,對遠離光 拾波器的第二記錄層的數據區(qū)記錄信息信號時,通??梢允辜す馔ㄟ^ 靠近光拾波器的第一記錄層的數據區(qū)進行記錄。
此外,為了實現上述目的,第5方案為一種盤狀的信息記錄介質, 具有層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的結 構,其特征在于,多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自
光拾波器的激光光學地記錄并重放信息信號;和光學記錄測試區(qū),用
于為了求得在記錄時從光拾波器出射的激光的最佳功率值而記錄并重 放測試信號,以在多個記錄層間互相在層疊方向不重合的方式將光學 記錄測試區(qū)配置在不同的半徑位置,并且在層疊方向上鄰接的兩個記 錄層中靠近光拾波器的記錄層上的、與遠離光拾波器的記錄層的光學 記錄測試區(qū)相向的區(qū)上預先記錄信號。
在本發(fā)明中,光盤裝置,即使不對與遠離光拾波器的記錄層的光 學記錄測試區(qū)相向的、靠近光拾波器的記錄層的區(qū)記錄信號,在對遠 離光拾波器的第二記錄層的光學記錄測試區(qū)記錄測試信號時,通???以使激光通過靠近光拾波器的第一記錄層的信號已記錄區(qū)域進行記
錄。
此外,為了實現上述目的,第6方案為一種盤狀的信息記錄介質 的記錄方法,該信息記錄介質層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信 息信號的多個記錄層,多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以 來自光拾波器的激光光學地記錄并重放信息信號;和光學記錄測試區(qū), 用于為了求得在記錄時從光拾波器出射的激光的最佳功率值而記錄并 重放測試信號,其特征在于,包含以下步驟第一步驟,對在層疊方 向上鄰接的第一及第二記錄層中靠近光拾波器的第一記錄層的、與遠 離光拾波器的第二記錄層的光學記錄測試區(qū)相向的區(qū)域記錄信號;和 第二步驟,接著第一步驟,對第一記錄層的光學記錄測試區(qū)記錄測試信號。
在本發(fā)明中,對遠離光拾波器的第二記錄層的光學記錄測試區(qū)記 錄測試信號時,可以使激光透過與該光學記錄測試區(qū)相向的第一記錄 層的信號已記錄區(qū)域進行記錄。
此外,為了實現上述目的,第7方案為一種對盤狀的信息記錄介
質記錄信號的記錄方法,該信息記錄介質層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地
記錄重放信息信號的多個記錄層,多個記錄層,各自至少具有數據 區(qū),用于以來自光拾波器的激光光學地記錄并重放信息信號;和光學
記錄測試區(qū),用于為了求得在記錄時從光拾波器出射的激光的最佳功 率值而記錄并重放測試信號,其特征在于,對多個記錄層的各自的光 學記錄測試區(qū),以在多個記錄層間互相在層疊方向上不重合的方式記
錄湖(J試信號o
此外,為了實現上述目的,第8方案為一種對盤狀的信息記錄介
質記錄信號的記錄方法,該信息記錄介質層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地
記錄重放信息信號的多個記錄層,多個記錄層,各自至少具有數據
區(qū),用于以來自光拾波器的激光光學地記錄并重放信息信號;和光學
記錄測試區(qū),用于為了求得在記錄時從光拾波器出射的激光的最佳功 率值而記錄并重放測試信號,其特征在于,對在層疊方向上鄰接的第 一及第二記錄層中靠近光拾波器的第一記錄層的光學記錄測試區(qū)記錄 測試信號的方向,和對遠離光拾波器的第二記錄層的光學記錄測試區(qū) 記錄測試信號的方向,互為反方向地進行記錄。
此外,為了實現上述目的,第9方案為一種信息記錄介質的記錄 方法,對權利要求1 5的任一項所述的盤狀的信息記錄介質記錄信號, 其特征在于,包括以下步驟第一步驟,對在層疊方向上鄰接的第一 及第二記錄層中靠近光拾波器的第一記錄層的光學記錄測試區(qū)記錄測 試信號后進行重放,求得記錄時從光拾波器出射的激光的第一最佳功 率值;第二步驟,由第一最佳功率值的激光對第一記錄層的數據區(qū)記 錄數據,并且對與第一及第二記錄層中遠離光拾波器的第二記錄層的 光學記錄測試區(qū)相向的第一記錄層的區(qū)域記錄信號;第三步驟,對第
二記錄層的光學記錄測試區(qū)記錄測試信號后進行重放,求得記錄時從
光拾波器出射的激光的第二最佳功率值;和第四步驟,由在第三步驟 中求得的第二最佳功率值的激光,對第二記錄層的數據區(qū)記錄數據。
在本發(fā)明中,對遠離光拾波器的第二記錄層的數據區(qū)記錄數據時, 可以使激光透過靠近光拾波器的第一記錄層中與第二記錄層的光學記 錄測試區(qū)相向的信號已記錄區(qū)域,對第二記錄層的光學記錄測試區(qū)記 錄測試信號后進行重放,求得記錄時從光拾波器出射的激光的第二最 佳功率值,然后對第二記錄層的數據區(qū)記錄數據。
此外,為了實現上述目的,第io方案為一種信息記錄介質的記錄
方法,對權利要求1 5的任一項所述的盤狀的信息記錄介質記錄信號, 其特征在于,包括以下步驟第一步驟,對在層疊方向上鄰接的第一
及第二記錄層中靠近光拾波器的第一記錄層的光學記錄測試區(qū)域記錄 測試信號后進行重放,求得記錄時從光拾波器出射的激光的第一最佳
功率值;第二步驟,由第一最佳功率值的激光對第一記錄層的數據區(qū)
記錄數據,并且對與第一及第二記錄層中遠離光拾波器的第二記錄層 的光學記錄測試區(qū)相向的第一記錄層的區(qū)域記錄信號;第三步驟,對 第二記錄層的光學記錄測試區(qū)記錄測試信號后進行重放,求得記錄時
從光拾波器出射的激光的第二最佳功率值;第四步驟,由在第三步驟
中求得的第二最佳功率值的激光,對第二記錄層的數據區(qū)記錄數據, 和第五步驟,分別對第一及第二記錄層中進行了記錄的數據區(qū)域的外 側的區(qū)域依次記錄信號。
此外,為了實現上述目的,本發(fā)明的記錄介質,具有層疊了可以 從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的結構,其特征在于,
多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自光拾波器的激光光 學地記錄并重放信息信號;和光學記錄測試區(qū),用于為了求得在記錄
時從光拾波器出射的激光的最佳功率值而記錄并重放測試信號,以在 多個記錄層間互相在層疊方向不重合的方式配置光學記錄測試區(qū),并 且在在層疊方向上鄰接的兩個記錄層中靠近光拾波器的記錄層上的、 與遠離光拾波器的記錄層的光學記錄測試區(qū)相向的位置,配置尺寸大 于或等于該遠離方的記錄層的光學記錄測試區(qū)的信號記錄區(qū),并在多 個記錄層間互相在層疊方向將數據區(qū)域配置在大致相同的位置。
此外,為了實現上述目的,本發(fā)明的信息記錄介質,具有層疊了 可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的結構,其特征
在于,多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自光拾波器的
激光光學地記錄并重放信息信號;和光學記錄測試區(qū),用于為了求得
在記錄時從光拾波器出射的激光的最佳功率值而記錄并重放測試信 號,在多個記錄層間互相在層疊方向不重合地配置光學記錄測試區(qū), 并且在在層疊方向上鄰接的兩個記錄層中靠近光拾波器的記錄層上 的、與遠離光拾波器的記錄層的光學記錄測試區(qū)相向的位置,配置尺 寸大于或等于該遠離方的記錄層的光學記錄測試區(qū)的信號記錄區(qū),在 多個記錄層間互相在層疊方向將數據區(qū)配置在大致相同的位置,并且, 將在層疊方向上鄰接的兩個記錄層的各數據區(qū)中靠近光拾波器一方的
數據區(qū)的尺寸,設定為比另一方的數據區(qū)的尺寸大。
此外,為了實現上述目的,本發(fā)明的信息記錄介質的記錄方法, 對權利要求1 5的任一項所述的盤狀的信息記錄介質記錄信號,其特 征在于,包括以下步驟第一步驟,對在層疊方向上鄰接的兩個記錄 層中靠近光拾波器的記錄層的光學記錄測試區(qū)記錄測試信號后進行重 放,求得記錄時從光拾波器出射的激光的第一最佳功率值;第二步驟, 由在第一步驟中求得的第一最佳功率值的激光,對靠近光拾波器的記 錄層的數據區(qū)及信號記錄區(qū),記錄數據及規(guī)定的信號;第三步驟,對 在層疊方向上鄰接的兩個記錄層中遠離光拾波器的記錄層的光學記錄 測試區(qū)記錄測試信號后進行重放,求得記錄時從光拾波器出射的激光 的第二最佳功率值;和第四步驟,由在第三步驟中求得的第二最佳功 率值的激光,對遠離光拾波器的記錄層的數據區(qū)記錄數據。
進而,為了實現上述目的,本發(fā)明的信息記錄介質的記錄方法, 包括以下步驟第一步驟,對在層疊方向上鄰接的兩個記錄層中靠近 光拾波器的記錄層的光學記錄測試區(qū)記錄測試信號后進行重放,求得 記錄時從光拾波器出射的激光的第一最佳功率值;第二步驟,由在第 一步驟中求得的第一最佳功率值的激光,對靠近光拾波器的記錄層的 數據區(qū)及預定的一定的區(qū),依次記錄數據;第三步驟,在由第二步驟 進行的數據記錄之后或數據記錄之前,對信號記錄區(qū)記錄規(guī)定的信號; 第四步驟,對在層疊方向上鄰接的兩個記錄層中遠離光拾波器的記錄 層的光學記錄測試區(qū)記錄測試信號后進行重放,求得記錄時從光拾波 器出射的激光的第二最佳功率值;和第五步驟,由在第四步驟中求得 的第二最佳功率值的激光,對遠離光拾波器的記錄層的數據區(qū)記錄數 據。
根據本發(fā)明,由于可以在對遠離光拾波器的記錄層的光學記錄測 試區(qū)記錄測試信號之前,對位于與該光學記錄測試區(qū)相向的位置的、 靠近光拾波器的記錄層的信號記錄區(qū)記錄信號,因此在對靠近光拾波
器的記錄層的數據記錄后,可以穩(wěn)定且正確地求得遠離光拾波器的記 錄層中最佳的記錄激光功率。
此外,根據本發(fā)明,通過在多個記錄層間互相在層疊方向大致相 同的位置配置數據區(qū),可以在對遠離光拾波器的記錄層的數據區(qū)記錄 數據之前,對靠近光拾波器的記錄層的數據區(qū)記錄數據,由此,可以 在記錄條件為恒定的狀態(tài)下對遠離光拾波器的記錄層的數據區(qū)記錄數據。
進而,根據本發(fā)明,對靠近光拾波器的記錄層記錄數據時,通過 依次對該記錄層的數據區(qū)和由預定的一定的區(qū)域構成的尺寸大于或等 于數據區(qū)的區(qū)域記錄數據,或使靠近光拾波器的記錄層的數據區(qū)本身 的尺寸比遠離一方的記錄層的數據區(qū)大,在對遠離光拾波器的記錄層 記錄數據時,即使信息記錄介質為盤狀介質且存在偏心,通常也可以 使激光通過靠近光拾波器的記錄層的已記錄的記錄數據的區(qū)進行記 錄,由此,在記錄條件恒定的狀態(tài)下,即使存在偏心通常也可以進行 穩(wěn)定的數據記錄。
圖1為本發(fā)明的信息記錄介質的第一實施方式的剖面結構圖。 圖2為本發(fā)明的信息記錄介質的第二實施方式的剖面結構圖。
圖3為本發(fā)明的信息記錄介質的第三實施方式的剖面結構圖。 圖4為本發(fā)明的信息記錄介質的第四實施方式的剖面結構圖。 圖5為用于本發(fā)明的信息記錄介質的記錄方法的光盤裝置的主要
部分的一例的框圖。
圖6為圖5中記錄重放的校準用記錄信號(測試信號)的一例的
波形圖。
圖7為說明本發(fā)明記錄方法的一個實施方式的圖。 圖8為說明本發(fā)明記錄方法的其他實施方式的圖。 圖9為用于本發(fā)明的信息記錄介質的記錄方法的光盤裝置的記錄
信號輸入部的一個實施方式的框圖。其中緩沖存儲器33的存儲數據量 的變換在圖11中表示。
圖10為說明圖9的操作的流程圖。
圖11為表示圖9中的緩沖存儲器的存儲數據量的變化的圖。
圖12為單面雙層光盤的一例的大致結構的剖面圖。
圖13為單面雙層光盤的問題點的說明圖。
圖14為表示單面雙層光盤的抖動特性的一例的圖。
圖15為表示平行式光盤的結構剖面和物理扇區(qū)數的變化的圖。
圖16為表示相反式光盤的結構剖面和物理扇區(qū)數的變化的圖。
具體實施例方式
此外,本發(fā)明為一種決定信息記錄介質的記錄激光功率值的測試 記錄方法,上述信息記錄介質層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信 息信號的多個記錄層,在各自的記錄層具有光學記錄測試區(qū)和數據區(qū), 在各自的記錄層間不重合地配置上述光學記錄測試區(qū),其特征在于,
包括以下步驟在對從進行記錄重放的光拾波器看、遠離一方(里側)
的記錄層的光學記錄測試區(qū)進行測試記錄之前,對與里側的記錄層的 光學記錄測試區(qū)對應的靠近一方(前側)的記錄層進行記錄(參照后
述的圖7、圖8)。
此外,本發(fā)明為一種決定信息記錄介質的記錄激光功率值的測試 記錄方法,上述信息記錄介質層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信 息信號的多個記錄層,在各自的記錄層具有光學記錄測試區(qū)和數據區(qū), 在各自的記錄層間不重合地配置上述光學記錄測試區(qū),其特征在于,
包括以下步驟對從進行記錄重放的光拾波器看、靠近一方(前側) 的記錄層的光學記錄測試區(qū)進行記錄的步驟;以基于前側的光學記錄 測試區(qū)的測試記錄結果而決定的功率,對前側的記錄層的數據區(qū)記錄 數據的步驟;在對遠離一方(里側)的記錄層的光學記錄測試區(qū)進行 測試記錄之前,對與里側的記錄層的測試記錄區(qū)對應的前側的記錄層 進行記錄的步驟;和以基于里側的光學記錄測試區(qū)的測試記錄結果而
決定的功率,對里側的記錄層的數據區(qū)記錄數據的步驟(參照后述的
圖7、圖8和圖3、圖4的記錄方法的說明項)。
此外,本發(fā)明為一種信息記錄介質,其特征在于,上述記錄的前 側的記錄層的數據區(qū)的外周位置,比上述記錄的里側的記錄層的數據
區(qū)的外周位置更靠近外周側(參照后述的圖3、圖4)。
進而,本發(fā)明為一種對信息記錄介質記錄數據的記錄方法,該信 息記錄介質層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄 層,在各自的記錄層具有光學記錄測試區(qū)和數據區(qū),在各自的記錄層
間不重合地配置上述光學記錄測試區(qū),其特征在于,包括以下步驟 對從進行記錄重放的光拾波器看、靠近一方(前側)的記錄層的光學 記錄測試區(qū)進行記錄的步驟;以基于前側的光學記錄測試區(qū)的測試記 錄結果而決定的功率,對前側的記錄層的數據區(qū)記錄數據的步驟;在 對遠離一方(里側)的記錄層的光學記錄測試區(qū)進行測試記錄之前, 對與里側的記錄層的測試記錄區(qū)對應的前側的記錄層進行記錄的步 驟;以基于里側的光學記錄測試區(qū)的測試記錄結果而決定的功率,對 里側的記錄層的數據區(qū)記錄數據的步驟;和進一步對各自的記錄層中 進行了上述記錄的數據區(qū)的外周的區(qū)域進行記錄的步驟(參照后述的 圖7、圖8和圖3、圖4的記錄方法的說明項)。
以下,參照附圖對用于實施上述各發(fā)明的最佳方式進行說明。圖 1表示本發(fā)明的信息記錄介質的第一實施方式的剖面結構圖。本實施方 式,如圖1所示,為上述平行式的單面雙層的光盤,其經由例如厚度 約為40wm的透明層(未圖示)層疊了由半透明反射膜構成的第一層 記錄層LO、和由反射膜構成的第二層記錄層L1,分別從光盤內周向外 周依次形成導入區(qū)all、 bll;數據區(qū)al2、 bl2;導出區(qū)al3、 b13, 這種結構與現有技術相同,但本實施方式在導入區(qū)all和bll的結構上 具有現有技術所沒有的特征。
艮口,如圖1所示,第一層記錄層LO的導入區(qū)all,從光盤的內周 向外周依次由PCA區(qū)dl、 RMA (Recording Management Area,記錄管 理區(qū))區(qū)d2、 BCA (Burst Cutting Area,燒錄區(qū))區(qū)d3、物理格式區(qū) (PFA) d4、參考代碼區(qū)d5以及控制數據區(qū)d6構成。
另一方面,在第二層記錄層L1的導入區(qū)bll中,從光盤內周向外 周依次包括PCA區(qū)el和控制數據區(qū)e2,進而根據需要設置RMA區(qū) e3。 PCA區(qū)dl及el為用于測試信號的記錄重放的測試區(qū)域。RMA區(qū) d2、 e3為記錄以下信息的區(qū)域PCA區(qū)dl、 el的地址信息;測試記錄 結果;最佳記錄激光功率等。這是為了可以再次利用該裝置。
另外,在第二層記錄層LI配置RMA區(qū)e3的情況下,當在第一 層記錄層L0的RMA區(qū)d2記錄不完時,在第二層記錄層LI的RMA 區(qū)e3同樣地進行統一記錄。通過該方法,裝置再次起動光盤時,若僅 只重放第一層記錄層LO,則可以完成基于L0和L1的測試結果的記錄 激光功率的最佳化、以及一次導出其最佳值,因此可以縮短起動時間 等。
BCA區(qū)d3為通過YAG激光將條形碼作為各光盤的固有信息記錄 為圓筒狀的區(qū)域,使之為密鑰信息。參考代碼區(qū)d5記錄參考代碼???制數據區(qū)d6及e2為工廠出貨時預先記錄光盤的規(guī)格(例如 DVD-R/RM/RAM、單層還是雙層、有無BCA、有無版權保護等)的區(qū) 域。
在本實施方式中,如圖1所示,具有以下特征在光盤半徑方向
上互相偏移配置第一層記錄層L0的PCA區(qū)dl和第二層記錄層LI的 PCA區(qū)el,以使其在垂直于光盤表面的方向(層疊方向)上不重合, 并且作為物理格式區(qū)d4在LO上配置與LI的PCA區(qū)el在層疊方向 重合、且在PCA區(qū)el的兩側至少比偏心量大的區(qū)域,進而將LO及Ll 的各數據區(qū)al2及bl2大致相向地配置。
上述物理格式區(qū)d4,為由記錄裝置記錄與在控制數據區(qū)d6及e2 記錄的控制數據相同的數據的區(qū)域,在對PCA區(qū)el記錄測試信號之前 記錄。由此,當對L1的PCA區(qū)el記錄并重放測試信號時,必須由通 過了記錄有數據的物理格式區(qū)d4的激光進行,因此可以在功率、反射 率等恒定的條件下進行。
接下來,對本發(fā)明的信息記錄介質的第二實施方式進行說明。圖 2表示本發(fā)明的信息記錄介質的第二實施方式的剖面結構圖。本實施方 式,如圖2所示,為上述相反式的單面雙層的光盤,其經由例如厚度 約為40ym的透明層(未圖示)層疊了由半透明反射膜構成的第一層 記錄層LO、和由反射膜構成的第二層記錄層Ll,第一層記錄層LO從 光盤內周向外周依次形成導入區(qū)a15、數據區(qū)a16、中間區(qū)al7,第二 層記錄層Ll從光盤內周向外周依次形成導出區(qū)M5、數據區(qū)M6、中 間區(qū)bl7,這種結構與現有技術相同,但本實施方式在導入區(qū)al5和導 出區(qū)b15的結構上具有現有技術所沒有的特征。
艮卩,如圖2所示,第一層記錄層LO的導入區(qū)a15,從光盤的內周 向外周依次由PCA區(qū)dll、RMA區(qū)dl2、BCA區(qū)dl3、物理格式區(qū)(PFA) d14、參考代碼區(qū)d15以及控制數據區(qū)dl6構成。
另一方面,在第二層記錄層L1的導出區(qū)bl5中,從光盤內周向外 周依次設置PCA區(qū)ell,進而還根據需要設置RMA區(qū)e12。 PCA區(qū) dll及ell為用于測試信號的記錄重放的測試區(qū)域。RMA區(qū)d12及e12 為與圖1所示的RMA區(qū)d2及e3相同的區(qū)域。
如圖2所示,本實施方式也與第一實施方式相同,具有以下特征 在光盤半徑方向上互相偏移配置第一層記錄層L0的PCA區(qū)dll和第 二層記錄層Ll的區(qū)域ell,以使其在垂直于光盤表面的方向(層疊方 向)上不重合,并且作為物理格式區(qū)dl4在L0上配置與L1的PCA
區(qū)ell在層疊方向重合、且在PCA區(qū)ell的兩側至少比偏心量大的區(qū) 域,進而將L0及L1的各數據區(qū)al6及bl6大致相向(大致重合)地 配置。
上述物理格式區(qū)d14,為由記錄裝置記錄與在控制數據區(qū)d6及e2 記錄的控制數據相同的數據的區(qū)域,在對PCA區(qū)ell記錄測試信號之 前記錄。由此,當對Ll的PCA區(qū)ell記錄并重放測試信號時,必須 由通過了記錄有數據的物理格式區(qū)d14的激光進行,因此可以在功率、 反射率等恒定的條件下進行。
另外,在光盤制造階段預先記錄控制數據的控制數據區(qū)d16,只 在第一層記錄層LO中存在,在第二層記錄層Ll中不存在。這是因為 在圖l所示的平行式光盤中,可以將第一層記錄層LO和第二層記錄層 Ll作為完全不同的光盤處理,與之相對,在圖2所示的相反式光盤中, 由于在中間區(qū)a17和b17折回,因此兩個記錄層LO和Ll為一張光盤, 所以控制數據的記錄區(qū)域可以為一個。
接下來,對本發(fā)明的信息記錄介質的第三實施方式進行說明。圖 3為表示本發(fā)明的信息記錄介質的第三實施方式的剖面結構圖。同圖 中,在與圖1相同的結構部分標以相同標號,省略其說明。本實施方 式,如圖3所示,為上述平行式的單面雙層的光盤,其經由例如厚度 約為40um的透明層(未圖示)層疊了由半透明反射膜構成的第一層 記錄層LO、和由反射膜構成的第二層記錄層L1,分別從光盤內周向外 周依次形成導入區(qū)all、 bll;數據區(qū)a21、 b21;導出區(qū)a22、 b22。
導入區(qū)all、 bll內各區(qū)域的配置與第一實施方式相同,但本實施 方式具有以下特征第一層記錄層L0的數據區(qū)a21的尺寸比第二層記 錄層L1的數據區(qū)b21的尺寸大。即,在本實施方式中,第一層記錄層 L0的數據區(qū)a21的外周端部比第二層記錄層L1的數據區(qū)b21的外周端 部更靠近外周側。另外,數據區(qū)a21及b21的大小不對稱,因此導出 區(qū)a22和b22的大小也不對稱。
使第一層記錄層LO的數據區(qū)a21的尺寸比第二層記錄層Ll的數 據區(qū)b21的尺寸大的理由如下假設在與其相反的關系的情況下,對 LO的數據區(qū)進行數據記錄后對Ll的數據區(qū)進行數據記錄,但當Ll的 數據區(qū)記錄時,在不與LO的數據區(qū)相向的數據區(qū)部分,和與LO的數 據區(qū)相向的數據區(qū)部分的記錄條件不同,因此會導致記錄質量劣化。
接下來,對本發(fā)明的信息記錄介質的第四實施方式進行說明。圖 4表示本發(fā)明的信息記錄介質的第四實施方式的剖面結構圖。同圖中, 對與圖2相同結構部分標以相同的標號,省略其說明。本實施方式, 如圖4所示,為上述相反式的單面雙層的光盤,其經由例如厚度約為 40lam的透明層(未圖示)層疊了由半透明反射膜構成的第一層記錄 層LO、和由反射膜構成的第二層記錄層Ll,第一層記錄層LO從光盤 內周向外周依次形成導入區(qū)a15、數據區(qū)a25、中間區(qū)a26,第二層記 錄層Ll從光盤內周向外周依次形成導出區(qū)b15、數據區(qū)b25、中間區(qū) b26。
導入區(qū)a15和導出區(qū)M5內各區(qū)域的配置與第二實施方式相同, 但本實施方式具有以下特征第一層記錄層LO的數據區(qū)a25的尺寸比 第二層記錄層L1的數據區(qū)b25的尺寸大。即,在本實施方式中,第一 層記錄層LO的數據區(qū)a25的外周端部比第二層記錄層Ll的數據區(qū)b25 的外周端部更靠近外周側。另外,數據區(qū)a25及b25的大小不對稱, 因此導出區(qū)a26和b26的大小也不對稱。另外,使第一層記錄層LO的 數據區(qū)a25的尺寸比第二層記錄層Ll的數據區(qū)b25的尺寸大的理由, 與第三實施方式相同。
接下來,對本發(fā)明的信息記錄介質的記錄方法進行說明。圖5表
示用于本發(fā)明的信息記錄介質的記錄方法的光盤裝置的主要部分的一 例的框圖。在圖5中,圖1至圖4所示結構的光盤中的任意一種結構
的單面雙層光盤11,由主軸電動機12驅動旋轉,其旋轉由伺服電路 19控制,以使其與來自光拾波器13的激光的相對線速度恒定。此時,
光拾波器13由伺服電路19控制,以使從光拾波器13內的激光二極管 射出的激光跟蹤掃描光盤11上的磁道。伺服電路19由控制器14控制 其操作。
用于測試記錄的校準用記錄信號(測試信號)a,如圖6所示,由 以下模式形成僅使用寬度11T (T為比特周期,以下相同)和3T, 重復11T脈沖區(qū)間3次、3T脈沖區(qū)間10次,再重復11T脈沖區(qū)間3 次、3T脈沖區(qū)間12次,共計132T周期。
其結果如下,設定使各脈沖區(qū)間的"H (高)"電平和"L (低)" 電平的次數相同,占空比為50%,不受信號成分具有的DC成分的影 響。
IIT脈沖的"H"區(qū)間一11TX3二33T IIT脈沖的"L"區(qū)間一11TX3二33T 3T脈沖的"H"區(qū)間一3TX11二33T 3T脈沖的"L"區(qū)間一3TX11 = 33T
接下來,對光盤11為圖1所示的第一實施方式的光盤時的記錄操 作進行說明。在此,為了可以由現有的DVD播放器重放光盤11,需要 使之為與DVD-ROM的單面雙層光盤相同的數據配列,但在DVD-ROM 中為從第一層記錄層LO開始數據記錄的結構。因此,當將輸入的圖像 信息等數據以實際時間實時地記錄時,需要從第一層記錄層LO依次記 錄。
因此,為了最初對第一層記錄層LO記錄數據,首先,為了設定記 錄激光功率的最佳值,預先對第一實施方式的光盤的第一層記錄層L0 的RMA區(qū)d2進行重放,對表示PCA區(qū)dl使用到何處的PCA使用地
址信息進行重放,檢測記錄到了何處,判斷應該從PCA區(qū)dl內何處開 始進行本次的測試記錄。另外,在光盤ll整體的磁道(預刻溝槽,7° 夕'A—y)中形成擺動(々才7-A),此外,在擺動處記錄地址信息 作為LPP (岸臺預制凹坑,, > 卜"*^ U t"卜)信息。
接著,如圖7中I所示,對第一實施方式的光盤的第一層記錄層 LO的PCA區(qū)dl進行測試記錄。該測試記錄,例如將記錄激光功率分 26階段變化來進行一次測試記錄,對每個記錄激光功率記錄一幀(不 限于此)的校準用記錄信號(測試信號)a,共計記錄26幀的校準用 記錄信號(測試信號)a。
該測試記錄時,通過來自控制器14的控制信號控制校準用記錄信 號生成電路15,生成校準用記錄信號(測試信號a),通過由來自控制 器14的切換信號控制的切換開關16,對記錄放大器17輸入校準用記 錄信號a。
校準用記錄信號a,通過記錄放大器17放大后,經由錄放切換開 關20驅動光拾波器13內的激光二極管。此時,使記錄放大器17的增 益在每個同步幀分26階段變化,由此以使校準用記錄信號(測試信號) a在每個同步幀分26階段變化了的記錄激光功率,對光盤11的PCA 區(qū)dl內的一部分記錄。如后述通過由控制器14生成、由D/A轉換器 18轉換為模擬信號的記錄激光功率控制信號mp及刪除激光功率控制 信號me,對記錄放大器17的增益進行可變控制,由此進行此時的記 錄及刪除激光功率。
從由伺服電路19移動控制的光拾波器13內的激光二極管射出的 激光,被照射到光盤11的規(guī)定區(qū)域上,對校準用記錄信號(測試信號) a進行測試記錄。
然后,移動到進行了測試記錄的PCA區(qū)dl內的記錄區(qū)域,通過以下方法求得最佳記錄激光功率。即,在測試記錄了的校準用記錄信 號重放時,將錄放切換開關20切換到PB側,以恒定的重放激光功率
從光拾波器13內的激光二極管出射,基于來自PCA區(qū)dl的反射光而 由光拾波器13得到的讀取信號(RF信號),通過重放放大器21放大 后,該RF信號輸出到解碼器(未圖示)。
另一方面,包含采樣保持電路的峰值檢測電路22、谷值檢測電路 23、平均值檢測電路24的任意一個,均利用切換信號進行切換,該切 換信號為從來自解碼器(未圖示)的地址信號和擺動信號生成的定時 信號,通過被切換的電路22、 23、 24對從重放放大器21輸出的RF信 號進行采樣保持,由切換電路25對采樣保持后的信號進行切換。將由 切換電路25選擇的信號26,以來自解碼器(未圖示)的重放信號的定 時信號為基準由A/D轉換器26轉換為數字信號后,輸入到控制器14, 用于后述的最佳功率值的計算。
該峰值檢測電路22、谷值檢測電路23、平均值檢測電路24,分 別與測試信號中的11T信號的峰值和谷值信號、以及通過低通濾波器 (LPF)將3T信號均值化了的信號相對應。另外,該均值化的電路被 設計為可以通過LPF的設定使3T或4T或5T的頻率均值化。
在進行了測試記錄的PCA區(qū)dl檢測從目的LPP地址的解碼器得 到的LPP的定時信號,對通過與各自記錄位置對應的定時信號而采樣 保持了的IIT信號的峰值和IIT信號的谷值進行測定,計算IIT信號 的峰值和谷值的中心值。然后,控制器M測定作為3T信號中心的平 均值檢測輸出,并對峰值和谷值的中心值與平均值檢測輸出進行比較。 峰值和谷值的中心值與平均值檢測輸出的差除以峰值和谷值的峰-峰 (peak to peak)得到非對稱值P 。
該非對稱值P為0%或接近0%的值(由于根據用于實際裝置的拾 波器及作為記錄條件的記錄波形(策略)而目標值不同,因此根據試
驗結果分別對各個光盤決定目標值,并將由記錄裝置的ROM或制造步
驟測定的最佳值記錄到EEPROM)時,與記錄到裝置的目標值比較, 與目標值一致時的出射功率為最佳的記錄激光功率值。
其中,在DVD-RW介質中,存在介質固有的ID和介質制造商推 薦的應該記錄的推薦記錄激光功率、用于決定刪除功率的推薦記錄激 光功率和刪除功率的比率e 、用于決定作為記錄條件的記錄波形的記
錄激光功率的起始脈沖寬度、中間區(qū)域的多脈沖寬度、后端脈沖的冷 卻脈沖寬度或后端的脈沖寬度(策略)、非對稱值的情況下,將推薦非 對稱值與線速度信息一起記錄到介質中。此外,同樣地在介質中記錄 與各自的倍速值對應的推薦值。
因此,在開發(fā)制造裝置時,對介質進行評估,在可以判定記錄于 該介質中的推薦值在該裝置中也能夠同樣作為推薦值使用的情況下, 或在可以判斷對該值進行補償就能夠使用的情況下,可以直接使用該 介質的固有ID?;蚺c補償一起存儲到裝置的ROM或EEPROM中。在 不存在非對稱值的情況下,測定與最佳功率對應的目標非對稱值并存 儲到裝置的ROM或EEPROM中。
另外,當對介質進行評估,判斷到記錄于該介質中的推薦值不能 在該裝置中作為參考時,則不將該值作為參考,而將該介質的固有ID 和上述各自的推薦值存儲到裝置的ROM或EEPROM中。
并且,選擇能夠得到與最佳非對稱值最接近的非對稱值P的記錄 激光功率(或從各階段的記錄激光功率的非對稱值P中,通過插補求 得最佳的非對稱值e的記錄激光功率),并決定將其作為線速度倍率初 始值的最佳記錄激光功率值。
然后,控制器14,通過伺服電路19將光拾波器13移動到圖7的 L0的數據區(qū)a12的開始位置,并且將開關電路16切換到記錄信號輸入
側,選擇記錄的數據,且將錄放開關20切換到記錄(REC)側,以之 前決定的最佳記錄激光功率值,如圖7中箭頭II所示,開始輸入數據 向數據區(qū)a12的記錄。
對數據區(qū)a12的數據記錄結束后,控制器14,通過伺服電路19 將光拾波器13移動到圖7的LO的物理格式區(qū)d4的開始位置,并且通 過開關電路16輸入控制數據,以之前決定的最佳記錄激光功率值,如 圖7的箭頭m所示,開始控制數據向物理格式區(qū)d4的記錄。
當控制數據向物理格式區(qū)d4的記錄結束后,控制器14,通過伺 服電路19將光拾波器13內的物鏡向光盤的方向移動規(guī)定距離,并且 將光拾波器13移動到圖7的光盤11的第二層記錄層Ll的PCA區(qū)el 的測試信號記錄開始位置,如圖7的箭頭W所示,開始校準用記錄信 號(測試信號)a的記錄。該校準用記錄信號(測試信號)a的記錄與 對PCA區(qū)dl的記錄相同。
對PCA區(qū)el內一部分的測試信號記錄結束后,與在第一層記錄 層LO的情況相同,從PCA區(qū)el重放已記錄的測試信號,決定第二層 記錄層L1的最佳記錄激光功率值。決定了最佳記錄激光功率值后,接 著,在控制器14的控制下,以由在PCA區(qū)el的之前進行的測試信號 的記錄重放決定的記錄激光功率,如圖7的箭頭V所示,通過光拾波 器13將數據記錄到第二層記錄層Ll的數據區(qū)b12。
其中,由于在與第二層記錄層L1的PCA區(qū)el相向的第一層記錄 層LO的位置,配置有與PCA區(qū)el重合、且其兩側至少比偏心量大的 區(qū)域的物理格式區(qū)d4,并且,由于在該物理格式區(qū)d4已經記錄有控制 數據,因此即使偏心,來自光拾波器13的激光通常也通過第一層記錄 層LO的已記錄的物理格式區(qū)d4,在第二層記錄層Ll的PCA區(qū)el上 聚焦而記錄,所以通常在記錄條件為恒定的條件下進行記錄,由此, 不會象通過已記錄區(qū)和未記錄區(qū)共存的區(qū)域記錄時那樣,記錄質量發(fā)
生劣化。
此外,通過第一層記錄層LO的已記錄的物理格式區(qū)d4,對第二 層記錄層Ll的PCA區(qū)el記錄測試信號,基于其重放信號求得最佳記 錄激光功率值,因此能夠以與由通過己記錄的數據區(qū)a12的激光對數 據區(qū)M2進行數據記錄時相同的記錄條件,求得最佳的記錄激光功率。
進而,由于數據區(qū)a12和b12以相同大小相向配置,因此通常來 自光拾波器13的激光,通過第一層記錄層L0的已記錄的數據區(qū)a12 在第二層記錄層L1的數據區(qū)bl2上聚焦進行記錄,所以通常在記錄條 件為恒定的條件下進行記錄,由此,不會象通過已記錄區(qū)和未記錄區(qū) 共存的區(qū)域記錄時那樣,記錄質量發(fā)生劣化。
對上述數據記錄區(qū)b12的數據記錄結束后,在控制器14的控制下, 如圖7所示,如箭頭VI所示對第一層記錄層L0的導出區(qū)a13進行信號 記錄,然后如圖7所示,如箭頭W所示對第二層記錄層L1的導出區(qū)bl3 進行信號記錄。記錄在導出區(qū)al3及bl3的信號,例如為全零信號。
上述記錄結束后,在RMA區(qū)d2匯總記錄之前決定的第一層記 錄層L0的最佳記錄激光功率值、第二層記錄層Ll的最佳激光功率值、 PCA區(qū)dl、 el的地址信號、測試記錄結果、最佳刪除功率、記錄策略 的方式、記錄策略的最佳參數等記錄條件;溫度、抖動、面抖動等環(huán) 境條件;記錄裝置的制造公司名;記錄裝置編號、批號、出廠編號的 任意一種或其組合等。無法在RMA區(qū)d2記錄所有信息時,還使用RMA 區(qū)e2。
接下來,對光盤11為圖2所示第二實施方式的相反式光盤時的記 錄操作進行說明。此時也基本與對第一實施方式的光盤的記錄方法相 同,對與圖2相同的圖8所示的相反式光盤,首先,使來自光拾波器 13的激光在第一層記錄層L0上聚焦,對圖8的第一層記錄層L0的PCA
區(qū)dll的一部分,如箭頭I所示,從內周向外周方向記錄校準記錄用 信號(測試信號),在該記錄后重放校準記錄用信號(測試信號),以 上述方法求得第一層記錄層L0的最佳的記錄激光功率值。
然后,將對輸入的圖像信息等數據進行壓縮并進行緩沖處理而得 到的數據,以之前求得的最佳記錄激光功率值,如圖8中箭頭II所示,
從內周向外周方向間斷地記錄到第一層記錄層L0的數據區(qū)a16上。然 后,如圖8中箭頭m所示,在第一層記錄層L0的物理格式區(qū)dl4上, 以上述最佳的記錄激光功率值從內周向外周方向記錄控制數據。
其后,將光拾波器13內的物鏡跳遷到焦點方向,以使來自光拾波 器13的激光在第二層記錄層Ll上聚焦,之后,對圖8的第二層記錄 層Ll的PCA區(qū)ell的一部分,如箭頭IV所示,從外周向內周方向記 錄校準記錄用信號(測試信號),在該記錄后重放校準記錄用信號(測 試信號),以上述方法求得第二層記錄層L1的最佳記錄激光功率值。
然后,將對輸入的圖像信息等數據進行壓縮并進行緩沖處理而得 到的數據,以之前求得的第二層記錄層L1的最佳記錄激光功率值,如 圖8中箭頭V所示,從外周向內周方向間斷地記錄到第二層記錄層L1 的數據區(qū)b16上。其后,如圖8所示,如箭頭VI所示對第一層記錄層 LO的中間區(qū)a17從內周向外周方向記錄信號后,如同圖所示,對第二 層記錄層L1的中間區(qū)bl7,如箭頭Vffl所示從外周向內周記錄信號。作 為記錄在中間區(qū)al7及bl7的信號,例如為全零信號。
本實施方式也通過第一層記錄層LO的已記錄的物理格式區(qū)d14 向第二層記錄層Ll的PCA區(qū)ell記錄測試信號,并基于其重放信號 求得最佳記錄激光功率值,因此能夠以與由通過已記錄的數據區(qū)a16 的激光對數據區(qū)a16進行數據記錄時相同的記錄條件,求得最佳的記 錄激光功率。在該實施方式中,如圖8所示,LO的PCA區(qū)dll的測試 信號記錄方向I和Ll的PCA區(qū)ell的測試信號記錄方向IV互為反方
向。
另外,在圖7及圖8中,對物理格式區(qū)d4、 dl4的控制數據的記 錄,可以在對第一層記錄層L0的數據區(qū)a12、 al6的數據記錄前進行, 此外,也可以在由于光盤上的記錄傳送率而間斷地進行對數據區(qū)a12、 a16的數據記錄之間進行。
此外,對第一層記錄層LO的數據區(qū)a12、 al6的數據記錄,也可 以如圖7及圖8中箭頭II所示,記錄到比數據區(qū)的記錄最終位置至少 多出偏心量部分的外周側(即,也可以在第一層記錄層LO的數據區(qū)a12、 a16及預定的一定區(qū)域上依次記錄數據。)此時,圖7的平行式光盤的 情況下,對第二層記錄層L1的數據區(qū)bl2的數據記錄,與光盤的偏心 量無關,能夠以最佳的記錄功率記錄到數據區(qū)域最終位置,圖8的相 反式光盤的情況下,對第二層記錄層L1的數據區(qū)M6的數據記錄,與 光盤的偏心量無關,能夠以最佳的記錄功率從數據區(qū)開始位置開始記 錄。
此外,在圖2、圖4所示的相反式光盤中,在L1的數據區(qū)域內向 內周方向進行數據記錄后,再次返回外周并對最外周的中間區(qū)記錄信 號。由此,在對要求圖像信息等的實際時間性的信息進行記錄時,也 可以使由光拾波器13內的物鏡從LO向Ll在焦點方向的移動等引起的 時間損耗為最小,通過記錄最外周區(qū)的中間區(qū)域,可以解決得不到圖 像信息等數據連續(xù)性的問題。
并且,也可以在對圖1 圖4、圖7、圖8所示的第一層記錄層LO 的數據區(qū)al2、 al6的數據記錄前,進行對第一層記錄層LO的PCA 區(qū)dl、 dll的測試信號記錄重放;對L0的物理格式區(qū)d4、 dl4的控制 數據的記錄重放;以及對第二層記錄層Ll的PCA區(qū)el、 ell的測試信 號記錄重放,此時,可以在對第一層記錄層LO的數據區(qū)a12、 a16的 數據記錄結束后,開始對第二層記錄層Ll的數據區(qū)b12、 b16的數據
記錄,因此可以進行連續(xù)的數據記錄。
接下來,對上述情況的本發(fā)明信息記錄介質的記錄方法的其他實 施方式進行詳細說明。本實施方式的記錄方法,可以通過在圖5所示 的記錄重放裝置的輸入側增加圖9所示的記錄信號輸入部的一個實施 方式的框圖來實現。對于該記錄信號輸入部的操作,圖10的流程圖和
用于表示圖9的緩沖存儲器33中存儲數據量變化的圖11 一起進行說 明。
在LO的數據區(qū)記錄時,應該記錄的記錄信號經由圖9的輸入端子 31被供給到壓縮電路32,在此利用例如MPEG2(Moving Picture Experts Group phase 2,第二代運動圖像專家組)方式等公知壓縮編碼方式壓縮 編碼后(步驟Sl),被供給到緩沖存儲器33暫時存儲(步驟S2)。緩 沖存儲器33在初始狀態(tài)處于存儲數據為0的狀態(tài),但持續(xù)輸入記錄信 號,由此將由壓縮電路32壓縮編碼的記錄數據從壓縮電路32持續(xù)輸 出并寫入,因此緩沖存儲器33的存儲數據量如圖11所示,向存儲容 量為滿的狀態(tài)上升。
該緩沖存儲器33的存儲數據量由數據量管理裝置34監(jiān)視,首先 由數據量管理裝置34判斷是否達到比滿狀態(tài)少規(guī)定量的基準值(步驟 S3)。當由數據量管理裝置34檢測到緩沖存儲器33的存儲數據量從存 儲數據量為0的狀態(tài)經空狀態(tài)而經過圖11所示的時間Tl達到基準值 時,將該檢測結果供給到控制電路35,控制電路35經由圖5所示的控 制器14控制伺服電路19,將光拾波器13向數據區(qū)的記錄開始扇區(qū)的 地址位置移動(步驟S4),在該位置光盤11每旋轉一次就將光拾波器 13反沖(* '7夕K '7夕) 一個磁道,使之為在該扇區(qū)待機的所謂反沖 等待(記錄待機狀態(tài))。
在該反沖等待期間緩沖存儲器33的記錄數據量也持續(xù)增加,由數 據量管理裝置34監(jiān)視緩沖存儲器33的存儲數據量是否達到滿狀態(tài)(步
驟S6),由數據量管理裝置34檢測到緩沖存儲器33的存儲數據量, 如圖11所示,從達到基準值的時刻開始經過時間TO達到滿狀態(tài)時, 將該檢測結果供給到控制電路35。
控制電路35,由此使緩沖存儲器33保持寫入狀態(tài)并且同時開始 讀出狀態(tài),以比對存儲于緩沖存儲器33的記錄數據進行寫入的速度更 快的速度讀出,并將讀出的記錄數據供給到圖9的信號處理電路36, 進行錯誤訂正代碼、地址代碼、同步信號等的附加等信號處理,生成 記錄信號(步驟S7)。
從信號處理電路36輸出的記錄信號,通過圖5的開關電路16、 記錄放大器17及錄放開關20被供給到光拾波器13。另一方面,圖9 的控制電路35,從數據量管理裝置34輸入表示緩沖存儲器33的存儲 數據量達到滿狀態(tài)的檢測結果時,經由圖5的控制器14控制伺服電路 19,解除光拾波器13的上述反沖等待狀態(tài),開始從數據區(qū)的記錄開始 扇區(qū)的記錄(步驟S8)。
由于上述緩沖存儲器33的讀出,如圖11所示,緩沖存儲器33的 存儲數據量減少,由數據量管理裝置34監(jiān)視緩沖存儲器33的存儲數 據量是否達到空狀態(tài)(步驟S9)。在達到空狀態(tài)之前,持續(xù)進行信號處 理電路36對從緩沖存儲器33讀出的記錄數據的信號處理以及對數據 區(qū)的記錄(步驟S7、 S8),在步驟9由數據量管理裝置34檢測到從滿 狀態(tài)經過時間T2達到空狀態(tài)時,將該檢測結果供給到控制電路35。
控制電路35,由此使緩沖存儲器33停止讀出狀態(tài),并且經由控 制器14控制伺服電路19,禁止(中斷)由光拾波器13進行的對數據 區(qū)的記錄(步驟SIO)。
另一方面,利用公知裝置,控制器14逐次獲取光盤11的地址信 息,控制電路35從控制器14接收地址信息,并監(jiān)視其是否為第一層
記錄層LO的數據區(qū)的結束地址附近(步驟Sll),當不是結束地址附近
時,再次返回步驟S3,等待輸入來自數據量管理裝置34的、表示緩沖 存儲器33的存儲數據量在增加過程達到基準值的檢測結果。
通過在步驟S10使緩沖存儲器33停止讀出狀態(tài)并繼續(xù)寫入狀態(tài), 緩沖存儲器33的存儲數據量再次開始增加,從空狀態(tài)如圖11所示經 過時間T3變?yōu)檫_到基準值的反沖等待的狀態(tài)(步驟S4、 S5),進而再 經過時間TO達到滿狀態(tài)。
并且,檢測到緩沖存儲器33的存儲數據量達到滿狀態(tài)時,使緩沖 存儲器33為寫入狀態(tài)并且再次開始讀出狀態(tài),以比對存儲于緩沖存儲 器33的記錄數據的寫入速度更快的速度讀出,讀出的記錄數據通過信 號處理電路36生成記錄信號(步驟S6、 S7),在緩沖存儲器33的存儲 數據量如圖11所示從滿狀態(tài)變?yōu)榭諣顟B(tài)的時間T4的期間,再次從LO 的數據區(qū)內的下一個記錄開始的扇區(qū)進行記錄信號的記錄(步驟S8、 S9、 SIO)。
以下,在步驟Sll判定在第一層記錄層LO的數據區(qū)的結束地址附 近進行記錄之前,反復上述步驟S3 S10的處理,緩沖存儲器33的存 儲數據量如圖11所示進行變化,在數據區(qū)對記錄信號進行間斷地記錄。 即,在圖11中,交互反復記錄中斷(時間(T1+T0)、(T3+T0)、 (T5+T0)、 (T7+T0)、......)禾口"i己錄(時間T2、 T4、 T6、 T8、......)。
并且,控制電路35,在步驟Sll中判定在第一層記錄層L0的數 據區(qū)的結束地址附近進行記錄時,經由控制器14和伺服電路19,通過 將光拾波器13內的物鏡向光盤方向移動等方法,進行焦點跳遷,也就 是使來自光拾波器13的激光從對第一層記錄層L0的聚焦狀態(tài)變?yōu)閷?第二層記錄層L1聚焦的狀態(tài)(步驟S12)。
圖9所示的數據量管理裝置34,在步驟S9中檢測到緩沖存儲器
33的存儲數據量變?yōu)榭諣顟B(tài)后,在上述步驟S12中進行焦點跳遷時,
也繼續(xù)監(jiān)視緩沖存儲器33的存儲數據量在增加過程是否達到基準值 (步驟S3)。
并且,緩沖存儲器33的存儲數據量達到基準值時,將光拾波器 13移動到第二層記錄層L1的數據區(qū)記錄開始的扇區(qū),在規(guī)定的扇區(qū)進 行反沖等待(步驟S4、 S5),緩沖存儲器33的存儲數據量變?yōu)闈M狀態(tài) 時,在緩沖存儲器33變?yōu)榭諣顟B(tài)之前對記錄信號進行記錄(步驟 S6 S10)。以下,反復上述步驟S3 S10的處理,對數據區(qū)間斷地記錄 記錄信號,直到在第二層記錄層L1的數據區(qū)沒有記錄信號為止。
如此,在本實施方式中,可以利用緩沖存儲器33從空狀態(tài)達到滿 狀態(tài)的等待時間進行焦點跳遷,利用傳送率的差將記錄信號不中斷地 從第一層記錄層L0的數據區(qū)記錄到第二層記錄層L1的數據區(qū)。另外, 在圖lO的步驟Sll中檢測到第二層記錄層L1的數據區(qū)的結束地址時, 雖然在圖10中省略了,但記錄結束。
另外,本發(fā)明并不限于以上實施方式,例如本發(fā)明的信息記錄介 質,在圖1 圖4的實施方式中,在第二層記錄層L1的PCA區(qū)el、el1 的記錄之前,先對第一層記錄層L0的物理格式區(qū)d4、 dl4進行控制數 據的記錄,但必要條件為第二層記錄層Ll中的PCA區(qū)的位置在層疊 方向不與第一層記錄層L0的PCA區(qū)重合,但只要滿足該條件,無論 在任何位置都可以。
其中,由于需要在對第二層記錄層L1的數據區(qū)bl2、 M6、 b21、 b25記錄數據之前,進行對第二層記錄層Ll的PCA區(qū)el、 ell的測試 記錄,因此在層疊方向與第二層記錄層Ll的PCA區(qū)的位置重合的第 一層記錄層L0的區(qū)域,為能夠在對第二層記錄層Ll的數據區(qū)b12、 b16、 b21、 b25記錄數據之前記錄數據的區(qū)域時,不限于物理格式區(qū) d4、 d14,任何區(qū)域都可以。即,在層疊方向與第二層記錄層Ll中的
PCA區(qū)的位置重合的第一層記錄層LO的區(qū)域,為在進行對PCA區(qū)el、 ell的測試記錄之前,無論何種記錄數據均可以寫例如全零的區(qū)域時, 任何區(qū)域都可以。
此時,控制數據區(qū),由于在DVD-R的情況下作為預寫在出貨時已 經被記錄,在相反式光盤的情況下如上所述在第二層記錄層L1沒有形 成控制數據區(qū),因此可以在與第一層記錄層LO的控制數據區(qū)相向的第 二層記錄層Ll的位置設置PCA區(qū)。但是,在平行式光盤的情況下, 如上所述,由于在與第一層記錄層LO的控制數據區(qū)相向的第二層記錄 層Ll的位置設置有控制數據區(qū),因此作為PCA區(qū)使用并不佳。
此外,由于記錄數據的傳送率一般為可變速率,所以可以與該速 率相對應適當變更圖11的緩沖存儲器的滿、空、基準值(并不固定)。
權利要求
1.一種盤狀信息記錄介質的記錄方法,該信息記錄介質具有層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的結構,所述多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自光拾波器的激光光學地記錄并重放所述信息信號;和光學記錄測試區(qū),用于為了求得在記錄時從所述光拾波器出射的所述激光的最佳功率值而記錄并重放測試信號,將所述數據區(qū)配置在所述多個記錄層間互相在層疊方向大致對應的位置,并且將數據記錄到在層疊方向對應的兩個所述記錄層中遠離所述光拾波器的第二記錄層的所述數據區(qū),所述記錄方法的特征在于,在與第二記錄層的所述數據區(qū)對應的、靠近所述光拾波器的第一記錄層的所述數據區(qū)記錄了數據的情況下、和未記錄的情況下,改變在第二記錄層的所述數據區(qū)記錄數據時的記錄功率。
2. —種盤狀信息記錄介質的記錄裝置,該信息記錄介質具有層疊 了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄重放信息信號的多個記錄層的結構,所述多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自光拾波器 的激光光學地記錄并重放所述信息信號;和光學記錄測試區(qū),用于為 了求得在記錄時從所述光拾波器出射的所述激光的最佳功率值而記錄 并重放測試信號,將所述數據區(qū)配置在所述多個記錄層間互相在層疊方向大致對應 的位置,并且將數據記錄到在層疊方向對應的兩個所述記錄層中遠離 所述光拾波器的第二記錄層的所述數據區(qū),所述記錄裝置的特征在于,在與第二記錄層的所述數據區(qū)對應的、靠近所述光拾波器的第一 記錄層的所述數據區(qū)記錄了數據的情況下、和未記錄的情況下,改變 在第二記錄層的所述數據區(qū)記錄數據時的記錄功率。
3. —種盤狀信息記錄介質,具有層疊了可以從單面?zhèn)裙鈱W地記錄 重放信息信號的多個記錄層的結構,其特征在于,所述多個記錄層,各自至少具有數據區(qū),用于以來自光拾波器 的激光光學地記錄并重放所述信息信號;和光學記錄測試區(qū),用于為 了求得在記錄時從所述光拾波器出射的所述激光的最佳功率值而記錄 并重放測試信號,將所述數據區(qū)配置在所述多個記錄層間互相在層疊方向大致對應 的位置,并且在將數據記錄到在層疊方向對應的兩個所述記錄層中遠 離所述光拾波器的第二記錄層的所述數據區(qū)時,在與第二記錄層的所述數據區(qū)對應的、靠近所述光拾波器的第一 記錄層的所述數據區(qū)記錄了數據的情況下、和未記錄的情況下,在第 二記錄層的所述數據區(qū)記錄數據時的最佳記錄功率條件不同。
全文摘要
在與第一層記錄層的PCA相向的位置有第二層記錄層的PCA時,由于對第一層記錄層的PCA的記錄激光功率階段性變化的結果,到達第二層記錄層的PCA的光量發(fā)生變化,最佳記錄激光功率的決定比較困難。在光盤半徑方向互相偏移配置第一層記錄層(L0)的PCA區(qū)(d1)和第二層記錄層(L1)的PCA區(qū)(e1),以使其在層疊方向不重合,并且將與第二層記錄層(L1)的PCA區(qū)(e1)在層疊方向上重合、且在PCA區(qū)(e1)的兩側至少比偏心量大的區(qū)域,作為物理格式區(qū)(d4)配置,進而,大致相向地配置第一層記錄層(L0)及第二層記錄層(L1)的各數據區(qū)(a12及b12)。在對PCA區(qū)(e1)記錄測試信號之前,對物理格式區(qū)(d4)記錄控制數據。
文檔編號G11B7/007GK101188122SQ200710188630
公開日2008年5月28日 申請日期2005年4月11日 優(yōu)先權日2004年4月9日
發(fā)明者植木泰弘 申請人:日本勝利株式會社