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JP2007505431A - 追記型光ディスク及びその上に管理情報を記録するための方法 - Google Patents

追記型光ディスク及びその上に管理情報を記録するための方法 Download PDF

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Abstract

ディスク上に管理情報を記録するための方法及び装置、ならびに追記型光ディスクを提供する。この方法は、記録媒体上にオープンSRR情報を記録することと、所定のSRRがクローズされると、オープンSRR情報から所定のSRRの識別情報を除去することとを含む。オープンSRR情報は、任意のオープンSRRの識別情報を担持し、許容されたオープンSRRの数は、最大で予め決められた数である。

Description

本発明は、追記型(write−once)光ディスク、追記型光ディスク上に管理情報を記録するための方法、及びこの方法を用いた記録/再生装置に関する。
大容量データが記録可能な光ディスクが、光記録媒体として広く使用されている。中でも、新たな高密度光記録媒体(HD−DVD)、例えば、ブルーレイディスクは、近年、高解像度のビデオデータ及び高品質のオーディオデータを長時間記録し、保存するために開発されてきた。
ブルーレイディスクは、次世代のHD−DVD技術及び次世代の光記録ソリューションであり、既存のDVDよりも多くのデータを格納できる優れた能力を有している。近年、HD−DVDの国際標準の技術的な仕様が確立された。これと関連して、追記型ブルーレイディスク(BD−WO)の種々の標準が、書き換え可能な(rewritable)ブルーレイディスク(BD−RE)の標準に続いて準備されてきた。
追記型ブルーレイディスク(BD−WO)の標準の中で、管理情報を記録するための方法が論議されてきた。この方法は、追記型光ディスクの特徴の1つであるディスクの記録状態を示す情報の記録方法を伴う。ディスクの記録状態を示す情報により、ホストまたはユーザは追記型光ディスク上の記録可能な領域を容易に見つけることができるようになる。既存の追記型光ディスクにおいて、この情報は様々に名付けられている。例えば、CDシリーズの場合には、この情報はトラック情報として名付けられ、DVDシリーズの場合には、この情報はRZoneまたはフラグメントと名付けられている。
このため、高密度の光ディスクの記録状態に対応する管理情報を効率よく記録する方法に対する要求が高まりつつある。そして、この方法には、相互互換性を確保するために標準化された情報が提供されなければならない。また、ディスク上に管理情報を記録する方法に対する要求があり、この方法は、欠陥管理を行う追記型高密度光ディスクはもとより、ブルーレイディスクにも適用可能である。
そこで、本発明は、関連技術の限界及び欠点による1つ以上の問題を実質的に防止する、追記型光ディスク及びそのディスクを管理するための方法を対象とする。
本発明の目的は、追記型光ディスクの管理情報を記録するための方法及び装置を提供することであり、これらの方法および装置により、ディスクに記録状態情報を効率的に記録および管理することができる。
本発明の他の目的は、異なるタイプのSRR(sequential recording range)を定義し、SRR情報(SRRI)にSRRを記録するための方法及び装置を提供することである。
本発明の他の目的は、ディスクの記録/再生動作を容易にする追記型光ディスクの構造及びSRRIの構造を提供することである。
本発明のさらなる目的は、追記型光ディスクに適用可能な、SRRIを記録する方法、SRRIを復元する方法、及び記録/再生装置を提供することである。
本発明のさらなる利点、目的及び特徴は、後述する詳細な説明に部分的に提示され、部分的には、この分野における通常の技術を有する者による以下の検討から明らかになるか、あるいは、本発明の実施から習得することができる。
本発明の目的及び他の利点は、記載の説明及び請求の範囲だけでなく、添付の図面に特に指摘された構造によって実現され、達成することができる。
本発明の上記の一般的な説明および下記の詳細な説明はともに例示であり、説明のためのものであり、請求される本発明のさらなる説明を提供するためのものであることが理解されよう。
本発明のさらなる理解を提供するために含められ、本願に組み込まれ、本願の一部を構成する添付の図面は、本発明の原理を説明するために提供された説明と共に本発明の実施形態を例示している。
以下、本発明の好適な実施形態を詳細に参照することにする。その例は、添付の図面に示している。同じ参照番号は、図面全体にわたって可能な限り同一または類似の部分を指すために使用されている。
本発明によれば、複数の領域がBD−WOなどの光ディスク上に形成され、この領域のそれぞれは、SRR(sequential recording range)と称される。記録/再生動作は、これらの領域上に/これらの領域から行われる。ディスクの記録状態を示す情報は、SRRI(sequential recording range information)と称され、ディスクの順次記録モードに適用されることを意味する。SRRIは、1つ以上のSRRに関係する。
図1は、BD−WOなどの追記型光ディスクの構造及び本発明によるディスク管理情報を記録する方法を示している。図1に示すディスクは、例として、単一の記録層を有している。しかし、本発明はこれに限定されるものではなく、デュアルまたは多数の記録層を有するディスクに適用可能である。
図1を参照すると、ディスクは、記録層にリードイン領域、データ領域及びリードアウト領域を、全て記録層に含んでいる。リードイン及びリードアウト領域は、同じ欠陥管理情報を繰り返し格納するための複数のディスク(または欠陥)管理領域(DMA1−DMA4)を有する。データ領域において、欠陥のある領域を置き換えるための内周スペア領域ISA0及び/または外周スペア領域OSA0が提供される。
書き換え可能な光ディスクは、大きなDMAを有していないか、またはそれを必要としないことが知られている。というのは、ディスクが限られたサイズのDMAを有しているとしても、そのDMAは、繰り返し書き込まれ、消去可能であるためである。これは、BD−WOなどの追記型光ディスクの場合と異なる。
追記型光ディスクは、一旦記録された領域に再記録することができないので、追記型光ディスクは、大きな管理領域を必要とし、また、それを有している。管理情報を一層効率的に格納するために、追記型光ディスクでは、管理情報は、TDMA(temporary disc management area)に一時的に格納される。ディスクが完了/クローズされようとするとき、最終/最新のTDMAに格納された管理情報は、より永久的な保存のためにDMAに移転される。
図1に示すように、ディスクは、2つのTDMA(TDMA0及びTDMA1)を含む。TDMA0はリードイン領域に割り当てられ、固定された不変のサイズを有する。TDMA1は、外周スペア領域OSA0に割り当てられ、スペア領域のサイズに応じて可変サイズを有する。TDMA1のサイズPは、例えば、P=(N*256)/4クラスタであり、ここで、Nは、正の整数であり、これは、全外周スペア領域OSA0のサイズの約1/4である。TDMA0及びTDMA1のそれぞれにおいて、TDFL(temporary defect list)情報及びTDDS(temporary disc definition structure)情報はともに(TDFL+TDDS)、1つの記録単位(例えば、BD−WOの場合に1つのクラスタ)に記録することができ、あるいはSRRI及びTDDS情報はともに(SRRI+TDDS)、図示したように1つの記録単位に記録することができる。SRRIは、順次記録モードが使用されるときに記録されるのに対し、SBM(space bit map)は、ランダム記録モードが使用されるときに使用される。
各更新時において、(TDFL+TDDS)または(SRRI+TDDS)は、1つのクラスタのサイズのTDMAに記録される。図1の例では、TDFL及びTDDSはTDMA0の1つのクラスタに記録され、SRRI及びTDDSはTDMA0の次のクラスタに記録され、SRRI及びTDDSはTDMA0の次のクラスタに記録され、以下同様である。
欠陥領域がデータ領域内に生じる場合、これをスペア領域で置き換えるプロセスが行われる。TDFLは、このプロセスを欠陥一覧として管理する情報である。単一層ディスクの場合、TDFLは、欠陥一覧のサイズに従って1クラスタから4クラスタのサイズで記録される。ディスクの状態情報は、ディスクの特定の領域が記録されているか、記録されていないかを示す。具体的には、これは、ディスクが順次または増分記録モードで記録される場合に有効に適用できる。また、TDDS情報は、一般に、管理領域の1クラスタ内の32セクターのうち最後のセクターに記録される。ディスクの一般的な管理及び欠陥管理のための重要な情報は、TDDS情報の一部として記録され、TDDS情報は、管理情報がTDMA内で更新されるときに一般に常に最後に記録される。
本発明は、BD−WOなどの新規な高密度光ディスクにディスクの記録状態情報を記録する方法を提供する。具体的には、SRRIは、ディスクの記録状態を示す記録状態情報として使用される。各SRRIは、ディスク上の1以上のSRR(recording region)に関係する。本発明は、各種のタイプのSRRを定義し、これは、図2Aないし図3Eを参照して後述する。本発明によるSRRIの構造は、図1を参照してこれから説明する。
図1に示すように、TDMA中の各SRRI60は、3つの部分(対応するSRRIを識別するためのヘッダ50、SRRタイプ情報を含むSRRエントリの一覧(SRRエントリ一覧)30、及び対応するSRRIの終了を示すためのSRR一覧ターミネータ40)を含む。
SRRIヘッダ50は、対応するSRRI60の先頭に位置し、SRRIを識別可能にする「SRRI構造識別子」フィールド51、現在のSRRIに関係する各オープンSRRの位置を識別するための「オープンSRRの一覧」フィールド52、SRRの総数を識別するための「SRRエントリの数」フィールド53、及びオープンSRRの総数を識別するための「オープンSRRの数」フィールド54を含む。「オープンSRRの一覧」フィールド52は、オープンSRRのSRR番号(識別)を格納する。
SRRIヘッダ50にアクセスすることにより、SRRI60の一般的なコンテンツは、SRRエントリ一覧30に直接アクセスしなくても知ることができる。任意の新たなSRRタイプまたは他の必要な情報を新たに定義し、この情報を必要に応じてヘッダ50に挿入することが可能である。
SRRエントリ一覧(「SRRエントリの一覧」)30は、SRRIヘッダ50の後に記録される。SRRエントリ一覧30が終了するとき、SRRエントリ一覧30の終了は、SRR一覧ターミネータ40で識別される。具体的には、SRR一覧ターミネータ40は、SRRIが可変サイズを有するとき、対応するSRRIの終了を識別する情報である。
SRRエントリ一覧30は、複数のSRRエントリ35が集められた一覧である。8バイト(または64ビット)が、各SRRエントリ35に割り当てられ、1つのSRRエントリ35は、ディスク上の1つのSRRに関する情報を表す。各SRRエントリ35は、SRR状態フィールド31、対応するSRRの開始アドレスを格納するための開始アドレスフィールド32、予約領域33、及び対応するSRRの最終記録アドレス(LRA:last recorded address)を格納するためのLRAフィールド34を含む。
一実施形態によれば、SRRエントリ35の64ビットのうち最初の4つの最上位ビット(b63−b60)は、SRR状態フィールド31に割り当てられ、SRRエントリ35の次の28ビット(b59−b32)は開始アドレスフィールド32に割り当てられ、SRRエントリ35の次の4ビット(b31−b28)は予約領域33に割り当てられ、SRRエントリ35の最終の28ビット(b27−b0)はLRAフィールド34に割り当てられる。
このため、ディスクの管理情報として、SRRIは、ヘッダ、SRRエントリの一覧及びSRR一覧ターミネータを含み、全てのこのような情報は、各更新時にまとめて記録される。
本発明の目的の1つは、ディスク内に形成された各種のタイプのSRRを定義し区別して、これらを用いてディスクに/ディスクから記録/再生を行うことである。このため、本発明によれば、SRRのタイプが定義され、SRRI内でSRRのタイプを区別する情報を記録する方法が詳細に記述される。
特に、SRRは、BD−WOなどの追記型光ディスク上にデータまたは情報を記録するための予約領域である。本発明は、必要および/または記録プロセスに応じて、SRRのタイプを定義する。本発明により定義される各種のSRRタイプの詳細な説明は、図2Aないし図3Eを参照して後述する。
図2Aないし図2Dは、本発明による追記型光ディスク(例えば、BD−WO)のための異なるタイプのオープンSRRを示している。オープンSRRは、対応する領域に記録することができるSRRを意味する。「記録可能」とは、SRRが次に記録可能な領域(NWA)を有することを意味する。このため、オープンSRRは、NWAを有するSRRである。NWAのない記録不可のSRRは、クローズSRRである。すなわち、クローズSRRは、記録可能とすることができないか、NWAを有しないSRRである。クローズSRRタイプは、図3Aないし図3Eを参照して後述する。
より具体的には、図2Aは、オープンSRRのうちインビジブルSRRを示している。インビジブルSRRは、ディスクの最外セクションまたは初期のブランクディスクに一般に常に形成され、未記録領域を意味する。換言すると、インビジブルSRRは、開始アドレスのみを有しているが、その領域に対する終わりを有していない。インビジブルSRRにおいては、記録が行われないため、そのLRAはゼロである。インビジブルSRRのNWAは、その開始アドレスと同じ値となる。図2Bは、オープンSRRのうちインコンプリートSRRを示す。インコンプリートSRRは、SRRがインビジブルSRR状態にある間にSRRの一部に記録が行われるSRRである。換言すると、インコンプリートSRRは開始アドレスのみを有しているが、その領域に対する終わりを有していない。SRRの一部に記録が行われるので、インコンプリートSRRのLRAは、通常のデータが記録される最終記録領域である。このため、インコンプリートSRRのNWAは、SRRのLRAの次の(または後続の)アドレスである。
図2Cは、オープンSRRのうちエンプティーSRRを示している。図2A及び図2BのインビジブルSRRおよびインコンプリートSRRとは異なり、エンプティーSRRは、ディスクの最外領域ではなく、記録のためにディスクの中間領域に一般に形成されるSRRである。換言すると、オープンSRRがホストまたはユーザの記録のために形成された後、まだ記録が行われていない場合である。エンプティーSRRは、開始アドレスと終了アドレスの両方を有する。しかしながら、エンプティーSRRは、記録前の状態を示すので、LRAはゼロであり、NWAはSRRの開始アドレスと同じ値を有する。
図2Dは、オープンSRRのうち部分的に記録されたSRRを示している。部分記録SRRは、SRRが図2Cに示すエンプティーSRR状態にある間にSRRの一部に記録が行われたSRRである。このため、部分記録SRRは、開始アドレスと終了アドレスの両方を有する。SRRの一部に記録が行われるので、部分記録SRRのLRAは、最後に記録された領域アドレスであり、NWAはLRAの次のアドレスである。
本発明の一実施形態によれば、許容されるオープンSRRの数は、有利にも予め決められた数に限られる。というのは、追記型光ディスク上で多数のオープンSRRを管理することが困難であるためである。例えば、BD−WOの場合に、ある所与の時間に許容されるオープンSRRの総数は、最大16個である。ディスク内のオープンSRRの位置及び数に関する情報は、図1のSRRIヘッダ50内の「オープンSRRの一覧」フィールド52及び「オープンSRRの数」フィールド54をチェックすることにより得ることができる。
図3Aないし図3Eは、本発明によるBD−WOなどの追記型光ディスクのための様々なタイプのクローズSRRを示している。クローズSRRは、記録不可のSRRであり、「記録不可」とは、SRRがNWAを有していないことを意味する。このため、クローズSRRは、SRRの記録を完了することにより形成することができる。記録可能な領域がSRRに残っているとしても、SRRは、ユーザ/ホストのクローズコマンドにより強制的にクローズすることができる。
より具体的には、図3Aは、クローズSRRのうちエンプティーSRRを示している。エンプティーSRRは、SRRが図2Cに示すエンプティーSRR状態にあるとき、SRRへの記録なしでクローズコマンドによりクローズされたSRRである。これに関し、図3Aは、クローズエンプティーSRRの一例であり、図2Cは、オープンエンプティーSRRの一例である。
図3Bは、クローズSRRのうち部分記録SRRを示す。部分記録SRRは、SRRが図2Dに示す部分記録SRRの状態にあるとき、SRRへの追加記録なしでクローズコマンドによりクローズされたSRRである。これに関し、図3Bはクローズ部分記録SRRであり、図2Dはオープン部分記録SRRである。
図3Cは、クローズSRRのうちコンプリートSRRを示している。コンプリートSRRは、通常のユーザデータの記録がSRRの最後まで完了したSRRである。コンプリートSRRは、クローズSRRのうちのみに存在する。
図3Dは、クローズSRRのうちクローズ部分記録SRRの他の例を示している。このSRRタイプは、図2Dのオープン部分記録SRRをクローズするときにLRAの後のSRRの一部の記録可能な領域が特定のダミーデータでパディングされた後にクローズされたSRRである。SRRの記録可能な全体または一部の領域は、ダミーデータでパディングすることができる。バリエーションとして、SRRをパディングするためにダミーデータに代えて特定の文字コード(ASCII文字)を使用することができる。パディングデータは、SRRがクローズされたことを示すのに用いることができる。一例では、パディングデータとしての特定の文字は、対応するSRRがクローズされたことを示す「CLSD」であっても良い。他の例では、ゼロのダミーデータを使用することができ、そのようなダミーデータを有するSRRが検出されると、このSRRがクローズSRRであると判定できるようにすることができる。オープンSRRをクローズするためにパディングするとき、SRRの記録可能な領域の少なくとも一部がパディングデータで記録されることもある。SRRのこの部分は、1つのクラスタなど少なくとも1つの記録単位とすることができ、LRAの後の最初のクラスタとすることができる。すなわち、そのNWAから開始して、オープンSRRの少なくとも1つの記録単位を、オープンSRRをクローズするときにパディングすることができる。図3Eは、クローズSRRのうちクローズエンプティーSRRの他の例を示す。
このSRRタイプは、図2CのオープンエンプティーSRRをクローズするときにSRRの一部の記録可能な領域がパディングデータでパディングされた後にクローズされるSRRを伴う。上述したように図3Dのパディング動作は、ここでも適用される。
図3A〜図3B及び図3D〜図3Eに示すように、オープンSRRがクローズコマンドによりクローズSRRに変更されるとき、未記録領域がパディングなしでクローズされる場合(図3A及び図3B)と、未記録領域がパディングでクローズされる場合(図3D及び図3E)とでは異なって定義される。
また、SRRがパディングなしでクローズされる場合と、SRRが特定のパディングデータでパディングされた後にクローズされる場合とは、選択的に行うことができる。既存のブルーレイディスクの場合、未記録領域は、パディングなしでも再生専用ディスクと互換可能である。記録/再生装置(図14)は、パディング動作を選択的に行うことができ、これにより、記録/再生装置の構造/動作の自由度を効率よく確保することができる。さらに、パディング動作において、記録/再生装置の記録/再生部(例えば、図14の部品10)は、パディングデータを予め格納し、必要に応じてSRRに自動的に記録することができる。これにより、制御部がパディングデータを送信し、それからパディングが行われる場合に比べてパディングの動作時間が短縮される。
さらに、SRR内の記録可能な領域の一部(例えば、LRA後の最初のクラスタ)がSRRのクローズにあたって特定のデータでパディングされる場合、SRRIの喪失があるときでも、現在のディスクの状態を有効に復元することが可能である。本発明のこの特徴についての詳細な説明は、図7Aないし図13Bを参照して後述する。
図4Aないし図4Gは、本発明の一実施形態による図1〜図3Eのディスク内のSRRを形成するプロセスの一例を示す。これら及び他の図面において、太い矢印によって示された部分は、NWAの位置を示す。ここで、異なるタイプのセッションは、本発明に従って一緒に定義され、記述される。
「セッション」は、SRRなどの下位レベルの記録単位に比べて上位レベルの記録単位であり、少なくとも1つのSRRを含む。また、ある所与の時間に1つの記録可能なセッションだけがディスク内に存在することがあるため、新たなセッションは、以前に割り当てられた全てのセッションがクローズされた後に割り当てられなければならない。このため、セッションがクローズされる場合に、そのセッション内に存在する全てのSRRは、一緒にクローズされなければならない。また、各SRRは、SRR内の記録可能な全体または一部の領域をパディングすることによってクローズすることができ、あるいは、上述したようにSRRの記録可能な領域をパディングすることなくクローズすることができる。この動作は、光記録/再生装置により選択的に行うことができる。
セッションは、異なるタイプ、すなわち、インビジブルSRRのみを有するエンプティセッションと、インビジブルSRRを除く少なくとも1つのオープンSRRを有するインコンプリートセッションと、1以上のクローズSRRのみを有するコンプリートセッションとに分けることができる。
特に、図4Aは、全領域にわたって記録可能状態にある初期のブランクディスクを示している。ディスクの開始位置は、NWAとなる。このような状態において、1つのSRRだけがディスク上に存在する。これは、図2Aに示すインビジブルSRRと同じである。このため、ここでのセッションは、1つのエンプティセッションだけが存在するディスクの初期状態を有する。
図4Bは、図4Aのブランクディスクの一部が記録されるか、あるいは図4Aのセッションがクローズされていない場合を示している。このような状態において、1つのSRRだけがディスク上に存在する。これは、図2Bに示すインコンプリートSRRと同じである。このため、ここでのセッションは、1つのインコンプリートセッションだけが存在する状態にある。
図4Cは、ディスクが図4Bの状態にあるとき、セッションクローズコマンドが実行される場合を示している。このとき、現存するデータ記録領域は、セッションクローズコマンドによって独立したクローズSRRに分離され、新たなエンプティセッションが作成される。換言すると、図4Bの全記録領域は、コンプリートセッション#1を構成するコンプリートSRR#1となる。未記録領域は、次いで、エンプティセッションを構成するインビジブルSRR(図2Aに示す)となる。図4Dは、2つのオープンSRRが図4Cの空きセッションに予約される場合を示す。それぞれの新たな予約オープンSRRはエンプティーSRRとなり、NWAを有する。エンプティセッションの残りの領域は、インビジブルSRRを形成する。その結果、図4Cの空きセッションは、インコンプリートセッションに変わる。
図4Eは、データが図4Dの最初のエンプティーSRRとインビジブルSRRに記録された場合を示している。記録により、最初のエンプティーSRRは、オープン部分記録SRRに変わり、インビジブルSRRは、インコンプリートSRRに変わる。
図4Fは、セッション終了コマンドが図4Eの状態から実行されるが、セッションの未記録領域は、パディングなしでクローズされる場合を示している。セッションをクローズするとき、そのセッションに含まれる全てのSRRがクローズされなければならない。例えば、図4Eのインコンプリートセッションの現存するデータ記録領域は、セッションクローズコマンドによって独立したコンプリートセッション(コンプリートセッション#2)となる。コンプリートセッション#2に含まれる全てのSRRは、クローズSRRに変わって、クローズ部分記録SRR#2、クローズエンプティーSRR#3及びコンプリートSRR#4を形成する。残りの最外SRRはオープンSRRとしてインビジブルSRR#5となり、インビジブルSRR#5を有する新たに予約されたエンプティセッション#3が作成される。
図4Gは、セッションクローズコマンドが図4Eの状態から実行されるが、セッションの未記録領域がパディングとともにクローズされる他の場合を示している。すなわち、現在のプロセスは、図4Eの状態から図4Fまたは図4Gのうち何れかの状態に進むことができる。図4Gを参照すると、図4Eのインコンプリートセッションの現存するデータ記録領域は、セッションクローズコマンドによって独立したコンプリートセッション#2となる。コンプリートセッション#2の残りの領域の一部または全ては、上述したように、ダミーデータまたは特定の文字データでパディングされた後、コンプリートセッション#2に含まれる全てのSRRがクローズSRRに変わる。パディングの結果、3タイプのクローズSRRがコンプリートセッション#2内に予約される。これらは、パディング後にオープン部分記録SRRからクローズSRRに変更されたクローズSRR#2と、パディング後にオープンエンプティーSRRからクローズSRRに変更されたクローズSRR#3と、物理的なユーザデータが通常記録されてからクローズSRRに変更されたコンプリートSRR#4である。図4Gは、全記録可能な領域がSRRのクローズにあたってパディングされることを示しているが、本発明は、SRRの一部(例えば、LRA後の最初の部分またはクラスタ)だけがパディングされ得るシナリオも網羅している。
本発明によれば、SRRがクローズされるとき、異なるタイプのSRRを、図4Fまたは図4Gに示すように、SRRにパディング動作が行われるかどうかによって作成することができる。このため、ディスクの記録状態を正しく示すために、SRRの定義されたタイプを区別することができる新たなSRR情報を記録する方法の必要性がある。
以下、SRRのタイプを識別する方法を説明する。説明の便宜のために、図1のSRRI内のSRRエントリに適用される方法について説明する。本発明によるSRRタイプの識別は、クローズSRRのパディングによって行われ、各種の変形及び変更が本発明においてなし得ることが明らかである。
図5Aは、本発明によるSRRエントリの第1の実施形態を示している。図5AのSRRエントリ構造は、図1の各SRRエントリ35に適用されるが、ディスクの任意の他のSRRエントリに適用することができる。図示したように、SRRエントリ35は、上述したように、SRR状態フィールド31、開始アドレスフィールド32、予約領域33及びLRAフィールド34を含む。SRR状態フィールド31は、対応するSRRがパディング付きで、またはパディングなしでクローズされたかを区別するために用いられる4ビットSRR状態情報をその中に担持する。
特に、SRR状態フィールド31内の4ビットのSRR状態情報のうち1ビット(31a)は、対応するSRRにパディングが行われたか否かを識別するためのパディングフラグ(以下、「P−フラグ」と称する。)として用いられ、SRR状態フィールド31の残りの3ビット(31b)は、必要に応じて、標準における将来の変更に対応するための予約領域である。本例では、SRR状態フィールド31の最初のビット(b63)はP−フラグを担持し、SRR状態フィールド31関数の残りの3ビット(b62−b60)は、予約領域として機能する。しかしながら、他の変形も可能である。
本例では、P−フラグが「1b」の値を有する場合、対応するSRRがパディングが行われたクローズSRRであることを意味する。P−フラグが「0b」の値を有する場合、対応するSRRがパディングが行われていないSRRであることを意味する。他の値をP−フラグで用いることもできる。したがって、P−フラグが値「0b」を有する場合、対応するSRRはオープンSRRまたはクローズSRRとすることができる。しかしながら、対応するSRRがSRRIヘッダ50内の「オープンSRRの一覧」に登録されたSRRであれば、これはオープンSRRであることを意味するが、登録されていなければ、これはクローズSRRであることを意味する。
SRRエントリ35の開始アドレスフィールド32において、対応するSRRの開始位置に対応するアドレスが記録される。一般に、これは、物理的なセクター番号(PSN)で表される。SRRエントリ35の予約領域/フィールド33は、必要に応じて、標準の将来の変更のために提供される。
SRRエントリ35のLRAフィールド34は、対応するSRRのLRA情報を提供する。すなわち、対応するSRRの実際に記録されたユーザデータ(パディングデータを除く)の終了アドレスに関する情報が記録される。換言すると、コンプリートSRRの場合に、LRA及びSRRの終了アドレスは互いに一致する。しかしながら、部分記録SRRの場合に、LRA及びSRRの終了アドレスは互いに一致しない。LRAは、物理的なユーザデータが記録される領域のアドレスである。特定のパディングデータがパディング動作によってSRRに記録される場合にも、SRRのLRA値は変更されない。また、エンプティーSRRの場合、SRRのLRAはゼロとなる。というのは、物理的なユーザデータが記録される領域がないためである。
図5B及び図5Cは、本発明の第1の実施形態によるSRRエントリを生成する方法に基づいて図5AのP−フラグを記録する2つの異なる例を示している。説明の便宜のために、図5Bは、SRRのクローズにおいてパディングが行われなかった図4Fの場合を示し、図5Cは、SRRのクローズにおいてパディングが行われた図4Gの場合を示している。
図5Bを参照すると、この例では、SRR番号#1ないし#5は5つのSRRにそれぞれ順番に与えられる。SRR#1は、パディングなしのコンプリートSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。SRR#2は、パディングなしのクローズ部分記録SRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。SRR#3は、パディングなしのクローズエンプティーSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。SRR#4は、パディングなしのコンプリートSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。SRR#5は、パディングなしのインビジブルSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。
図5Bの場合に、全てのSRRは、「0b」のP−フラグによって示されたように、パディングを有していない。オープンSRRはSRR#5(インビジブルSRR)だけである。このため、SRR#5は、SRRIヘッダの「オープンSRRの一覧」フィールド52に最大16のオープンSRRのうち「最初のオープンSRR」として記録される。フィールド52の残りの「2番目から16番目のオープンSRR」フィールドはゼロに設定される。
図5Cを参照すると、同様にSRR番号#1から#5が5つのSRRにそれぞれ順次与えられる。SRR#1は、パディングなしのコンプリートSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。SRR#2は、パディング付きクローズ部分記録SRRであり、これは「1b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。SRR#3は、パディング付きクローズエンプティーSRRであり、これは「1b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。SRR#4は、パディングなしのコンプリートSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。SRR#5は、パディングなしのインビジブルSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRRエントリに示される。
図5Cの場合、3つのSRR#1、#4及び#5は、「0b」のP−フラグによって示されるようにパディングを有していない。2つのSRR#2及び#3は、「1b」のP−フラグによって示されるようにパディングを有している。オープンSRRは、SRR#5(インビジブルSRR)である。このため、SRR#5だけがSRRIヘッダ50の「オープンSRRの一覧」に「最初のオープンSRR」として記録される。フィールド52の残りの「2番目から16番目のオープンSRR」フィールドは、ゼロに設定される。
このため、第1の実施形態のように、SRRエントリのSRR状態フィールド内にP−フラグを定義することにより、異なるタイプのクローズSRRをさらに区別することができる。LRA及び開始アドレス情報はSRRエントリ内に存在する。例えば、図3C、図3D及び図3Eから分かるように、これらのクローズSRRのうち、SRRは互いに区別できる。というのは、LRAの位置が互いに異なるためである。しかしながら、図3B及び図3Dに比べ、クローズSRRは同じLRAを有する。この場合、LRAを通してSRRタイプの識別は困難である。その場合には、P−フラグを用いてパディング動作に従ってSRRを区別する必要があるかもしれない。同様に、図3A及び図3Eにおいて、SRRのタイプはP−フラグを用いてパディング動作に従って区別することができる。
本発明の一実施形態によれば、SRRのタイプを区別するためには、SRRエントリ中のP−フラグを用いてパディングの存在に関する情報を記録することなく、SRRのパディングされたクラスタ内にパディングの存否を直接的に表す方法がある。このような方法は、本発明の範囲内に含まれることが明らかである。このような方法において、SRRの所定のパディングされたデータ(例えば、ダミーデータまたは特定のリアルデータ)の存否について、そのSRRのタイプを区別するために探索することができる。
図6Aは、本発明によるSRRエントリの第2の実施形態を示す。図6AのSRRエントリ構造は図1の各SRRエントリ35に適用されるが、ディスクの任意の他のSRRエントリに適用することも可能である。図示したように、SRRエントリ35は、上述したように、SRR状態フィールド31、開始アドレスフィールド32、予約フィールド33及びLRAフィールド34を含む。具体的には、4ビットのSRR状態情報がSRR状態フィールド31に格納され、対応するSRRがパディング付きで、またはパディングなしでクローズされたかを区別し、対応するSRRがセッションの開始SRRであるか否かを判別するために使用される。しかし、図6AのSRRエントリの開始アドレスフィールドとLRAフィールドは、図5Aに示すものと同じであるため、その説明は省く。
DVDなどの関連技術のディスクは、セッションを区別するために付加的な領域(例えば、ボーダーイン/ボーダーアウト)を要するが、付加的な領域はディスクの全記録容量を減少させる原因となる。このため、本発明は、全ディスクのセッション構造が付加的な領域の割り当てなしでセッションフラグのみを用いて容易にチェックされ得るようにするためにセッションの開始を識別する情報を有利にも提供する。
このため、図6Aに示すように、SRRエントリ35の状態フィールド31は、対応するSRRにパディングが行われたか否かを識別するためのP−フラグを担持する1ビット(31a)、対応するSRRがセッション開始SRR(セッションの開始)であるか否かを識別するためのセッションフラグ(以下、「S−フラグ」と称する)として使用される他のビット(31c)を含む。状態フィールド31の残りの2ビット(31d)は、必要に応じて、標準の将来の変更に対応するための予約領域として残されている。
図5Aの例のように、図6AのP−フラグが「1b」の値を有する場合、これは、対応するSRRがパディングが行われたクローズSRRであることを意味する。P−フラグが「0b」の値を有する場合、これは、対応するSRRがパディングが行われていないSRRであることを意味する。このため、P−フラグが「0b」の値を有する場合、対応するSRRはオープンSRRまたはクローズSRRである可能性がある。しかし、対応するSRRがSRRIヘッダ50内の「オープンSRRの一覧」フィールド52に登録されているSRRであれば、これは、対応するSRRがオープンSRRであることを意味するが、登録されていなければ、これは、対応するSRRがクローズSRRであることを意味する。
さらに、図6Aの例において、S−フラグが「1b」の値を有する場合、これは、対応するSRRがセッション開始SRRであることを意味する。S−フラグが「0b」の値を有する場合、これは、対応するSRRがセッション開始SRRではないことを意味する。他の値は、S−フラグ及び/またはP−フラグのために使用することができる。
図6B及び図6Cは、本発明の第2の実施形態に従ってSRRエントリを作成する方法に基づいて図6AのP−フラグ及びS−フラグを記録する2つの例を示す。説明の便宜のために、図6Bは、SRRのクローズにおいてパディングが行われていない図4Fの場合を示し、図6Cは、SRRのクローズにおいてパディングが行われた図4Gの場合を示している。
図6Bを参照すると、本例において、SRR番号#1から#5は5つのSRRにそれぞれ順次割り当てられ、セッションは2つのコンプリートセッション#1及び#2と、1つのエンプティセッション#3を含む。
図6BのSRR#2は、パディングなしクローズ部分記録SRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRRエントリSRR#2エントリに示される。SRR#2エントリのS−フラグは「1b」の値を有し、これは、SRR#2がセッション開始SRR、すなわち、セッション#2の開始SRRであるためである。
図6BのSRR#3は、パディングなしのクローズエンプティーSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRR#3エントリに示される。SRR#3エントリのS−フラグは「0b」の値を有し、これは、SRR#3がセッション#2の開始SRRではないためである。
図6BのSRR#4は、パディングなしのコンプリートSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRR#4エントリに示される。SRR#4エントリのS−フラグは「0b」の値を有し、これは、SRR#4がセッション#2の開始SRRではないためである。
図6BのSRR#5は、パディングなしのインビジブルSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRR#5エントリに示される。SRR#5エントリのS−フラグは「1b」の値を有し、これは、SRR#5がセッション#3の開始SRRであるためである。
図6Bの場合、全てのSRRは、「0b」のP−フラグにより示されたように、パディングを有していない。セッション開始SRR#1、#2及び#5の場合、これらのS−フラグは「1b」の値を有する。オープンSRRはSRR#5(インビジブルSRR)である。このため、SRR#5だけがSRRIヘッダ50内の「オープンSRRの一覧」フィールド52に「最初のオープンSRR」として記録される。
図6Cを参照すると、この例において、SRR番号#1から#5は5つのSRRにそれぞれ順次割り当てられ、セッションは2つのコンプリートセッション#1及び#2と、1つのエンプティセッション#3を含む。
図6CのSRR#2は、パディング付きクローズSRR#2であり、これは「1b」のP−フラグによって対応するSRRエントリ(SRR#2エントリ)に示される。SRR#2エントリのS−フラグは「1b」の値を有し、これは、SRR#2がセッション開始SRR、すなわち、セッション#2の開始SRRであるためである。
図6CのSRR#3は、パディング付きクローズエンプティーSRRであり、これは「1b」のP−フラグによって対応するSRR#3エントリに示される。SRR#3エントリのS−フラグは「0b」の値を有し、これは、SRR#3がセッション#2の開始SRRではないためである。
図6CのSRR#4は、パディングなしのコンプリートSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRR#4エントリに示される。SRR#4エントリのS−フラグは「0b」の値を有し、これは、SRR#4がセッション#2の開始SRRではないためである。
図6CのSRR#5は、パディングなしのインビジブルSRRであり、これは「0b」のP−フラグによって対応するSRR#5エントリに示される。SRR#5エントリのS−フラグは「1b」の値を有し、これは、SRR#5がセッション#3の開始SRRであるためである。
図6Cの場合、3つのSRR#1、#4及び#5は「0b」のP−フラグにより示されたように、パディングを有していない。2つのSRR#2及び#3は、「1b」のP−フラグにより示されたように、パディングを有している。セッション開始SRR#2及び#3において、これらのS−フラグは、「1b」と共に記録される。また、図6Bの場合と同様に、オープンSRRは、SRR#5(インビジブルSRR)だけである。このため、SRR#5だけがSRRIヘッダ50の「オープンSRRの一覧」フィールド52に「最初のオープンSRR」として記録される。
このため、第2の実施形態のように、SRR状態情報内に「P−フラグ」及び「S−フラグ」の両方を定義することによって、クローズSRRはパディングを用いて区別することが可能である。異なるタイプのセッションはセッションの開始及び終了に付加的な領域を割り当てなくても区別することができ、そのため光記録/再生動作の効率を格段に高めることができる。
本発明によるディスクの記録状態を示すSRRIを記録し、更新する方法について説明する。具体的には、特定のデータがSRRをクローズするにあたってパディングされ、損失したSRRIは、パディングされたSRRを用いて効率よく復元できる。
図7Aは、全体の領域にわたって記録可能な状態にある初期のブランクディスクを示している。ディスクの開始位置はNWAとなる。このような状態において、1つのSRRだけがディスクに存在する。これは、図2Aに示すインビジブルSRRと同じである。このため、セッションは、1つのエンプティセッションだけが存在するディスク初期状態にある。これは、SRRIがまだ記録されていないブランクディスクの場合である。
図7Bは、図7Aのブランクディスクの一部がデータで記録されているが、セッションがクローズされていない場合を示している。このような状態において、1つのSRR(SRR#1)だけがディスクに存在する。これは、図2Bに示すインコンプリートSRRと同じである。このため、ディスクは、1つのインコンプリートセッションだけが存在する状態にある。
図7Cは、ディスクが図7Bの状態にあるとき、ディスクの管理領域にSRRIを記録するプロセスを示す。説明の便宜のために、図1に示すディスク構造及びSRRI構造の全ての異なる構成要素のうちある一部だけが示されている。例えば、(SRRI+TDDS)または(TDFL+TDDS)が、上述したように、ディスクのTDMA0などのTDMAの各クラスタに記録されるけれども、SRRIだけが図7CのTDMA0に示されており、TDFL及び/またはTDDSは、明確化のために省かれている。さらに、図1に示すSRRIの異なるフィールドのうち「オープンSRRの一覧」フィールド52及び「SRRエントリの一覧」フィールド30だけが示されている。
図7Cのディスクの記録状態は、1つのオープンSRRSRR#1だけが図7Bのように全てのディスク領域に存在する場合である。図7Cに示すように、インコンプリートSRR#1が図7Bのようにセッションをクローズすることなく形成されるとき、SRR#1に関係するSRRI#1(60a)が生成され、TDMA0に記録される。SRRI#1(60a)において、オープンSRR#1のSRR番号は、その「オープンSRRの一覧」フィールド52aに記録される。SRRI#1(60a)の「SRRエントリの一覧」フィールド30aには、SRR#1に関係する1つのSRRエントリ35aだけが存在する。SRRエントリ35a(または、後述するSRRエントリ35b−35p)は、上述した図5Aまたは図6AのSRRエントリ構造を有することができる。
図7Dは、本発明の一実施形態による、SRRIヘッダに記録される「オープンSRRの一覧」フィールドの詳細な構造を示している。図7Dに示すこのフィールドの構造は、フィールド52及び52a−52f(後述する)など、本発明の任意の「オープンSRRの一覧」フィールドに適用可能である。このフィールドに格納された情報は、任意のオープンSRRの位置を識別するのに使用される。このフィールドの使用については、以下に詳細に説明する。
オープンSRRエントリ番号は、SRRIの「オープンSRRの一覧」フィールドに、オープンSRRエントリの位置に関する情報として記録される。すなわち、オープンSRRエントリの位置は「オープンSRR番号」を用いて識別され、この場合、ある所与の時間に許容されるオープンSRRの総数は、この例において最大16個である。2バイトは、16の異なるオープンSRR番号のそれぞれを格納するように割り当てられる。
ディスク上で動作を行うために、記録/再生装置は、光ディスクがロードされるときにディスクの記録可能な位置を判定しなければならない。これは、任意のオープンSRRからNWA値を取得することにより可能である。このため、記録/再生装置は、ディスク上の記録可能な位置を判定することができるようにディスク上の任意のオープンSRRの位置を知る必要がある。しかしながら、特定のSRRがオープンSRRであるか、またはクローズSRRであるかを直接識別する情報がないため、本発明はSRRIのヘッダに「オープンSRRの一覧」フィールドを提供し、このフィールドにアクセスしてSRR番号によって任意のオープンSRRの位置を取得する。一旦オープンSRR番号が識別されると、対応するSRR番号エントリは、SRRIからアクセスされてオープンSRRの正確な位置を(SRRエントリの開始アドレスフィールド中の開始アドレスにアクセスすることにより)取得することができる。このようにして、光記録/再生装置は、オープンSRRエントリ情報をより簡単に読み取ることができる。
本発明によれば、SRR番号がSRRIの「オープンSRRの一覧」フィールドに記録されるSRRだけがオープンSRRであると考えられる。オープンSRRがクローズSRRに変更される場合、変更されたSRRのSRR番号は、「オープンSRRの一覧」フィールドから消去または除去される。異なるように適用すると、例えば、クローズコマンドに応答して特定のオープンSRRをクローズするために、そのSRRIのSRRは、SRRIの「オープンSRRの一覧」フィールドから除去される。「オープンSRRの一覧」フィールドからのSRR番号の除去は、対応するSRRのクローズを示す。
図8Aは、ディスクが図7Bの状態にあるときに、セッションクローズコマンドが実行される場合を示している。図8Aに示すように、既存のデータ記録領域は、セッションクローズコマンドにより独立したクローズSRRに分離され、新たなセッションが生成される。換言すると、図7Bの完了記録領域は、コンプリートセッション#1を構成するコンプリートSRR#1となる。未記録領域は、エンプティセッション#2を構成するインビジブルSRR#2となる。
図8Bは、図8Aのようなディスク状態に関係する場合にディスクの記録状態を記録するプロセスを示している。図8Bに示すように、SRRI#2(60b)は、以前に記録されたSRRI#1(60a)の次にTDMA0に記録される。図8Aのディスク記録状態は、1つのオープンSRR(SRR#2)及び1つのクローズSRR(SRR#1)だけが全ディスク領域に存在する場合であるので、対応するオープンSRR番号(SRR#2)は、SRRI#2(60b)の「オープンSRRの一覧」フィールド52bに記録される。さらに、2つのSRRエントリ(SRR#1とSRR#2)に関する情報は、SRRエントリ35b、35cとしてSRRI#2(60b)の「SRRエントリの一覧」フィールド30bに記録される。
図8Bにおいて、クローズSRRエントリは、陰影マークを用いて表示されている。図示していないが、TDMA0におけるSRRI#2(60b)の記録と共に、更新されたTDDS情報などの他の管理情報もTDMA0の対応クラスタ(または記録部)に記録されることが理解されよう。
図9Aは、2つのオープンSRRが図8Aのディスク状態から新たな記録のために予約される場合を示している。図9Aに示すように、新たに予約されたオープンSRRは、太い矢印で示されているように、それぞれが適当なNWAを有するオープンエンプティーSRR#2およびオープンエンプティーSRR#3となる。残りの領域は、インビジブルオープンSRR#4となる。セッションは、コンプリートセッション#1とエンプティセッションからインコンプリートセッションに変更されたセッション#2とを含む。
図9Bは、図9Aのディスク状態に関係する場合にディスクの記録状態を記録するプロセスを示している。図9Bに示すように、他のSRRI#3(60c)は、以前に記録されたSRRI#2(60b)の次にTDMA0に記録される。図9Aのディスク記録状態は、3つのオープンSRR(SRR#2、#3、#4)と、1つのクローズSRR(SRR#1)が存在する場合であるので、対応するオープンSRR番号(SRR#2、#3、#4)は、SRRI#3(60c)の「オープンSRRの一覧」フィールド52cに記録される。さらに、全ての4つのSRRエントリ(SRR#1−#4)に関する情報は、SRR#3(60c)の「SRRエントリの一覧」フィールド30cにSRRエントリ35d−35gとしてそれぞれ記録される。
図9Bにおいて、クローズSRRエントリは、陰影マークを用いて表示されている。図示されていないが、TDMA0にSRRI#3(60c)の記録と共に、更新されたTDDS情報などの他の管理情報もTDMA0の対応クラスタ(または記録部)に記録されることが理解されよう。
図10Aは、図9Aのディスク状態において、最初のエンプティーSRR(SRR#2)及びインビジブルSRR(SRR#4)にデータが記録される場合を示している。その結果、最初のエンプティーSRRはオープン部分記録SRR#2に変更され、インビジブルSRRはインコンプリートSRR#4に変更されるが、オープンエンプティーSRR#3は変更されない。
図10Bは、図10Aのようなディスク状態に関係する場合にディスク記録状態を記録するプロセスを示している。図10Bに示すように、他のSRRI#4(60d)は、以前に記録されたSRRI#3(60c)の次にTDMA0に記録される。図10Aのディスク記録状態は、3つのオープンSRR(SRR#2、#3、#4)と1つのクローズSRR(SRR#1)が存在する場合であるので、対応するオープンSRR番号(SRR#2、#3、#4)は、SRRI#4(60d)の「オープンSRRの一覧」フィールド52dに記録される。さらに、全ての4つのSRRエントリ(SRR#1−#4)に関する情報は、SRR#4(60d)の「SRRエントリの一覧」フィールド30dにSRRエントリ35h−35kとしてそれぞれ記録される。
図10Bにおいて、クローズSRRエントリは、陰影マークを用いて表示されている。図示されていないが、TDMA0にSRRI#4(60d)の記録と共に、更新されたTDDS情報などの他の管理情報もTDMA0の対応クラスタ(または記録部)に記録されることが理解されよう。
図10BのオープンSRRの位置及びSRRエントリの数は、図9Bの場合と同じである。しかしながら、特定のオープンSRRの記録が図10Aに示すように行われたため、このような記録が行われたオープンSRRエントリ内のLRA情報が変更される。このため、追加的に記録可能なNWA位置も変更される。
図11Aは、セッションクローズコマンドが図10Aのディスク状態で実行されるが、そのオープンSRRは、オープンSRRの一部の追加的に記録可能な領域がパディングされた後にクローズされる場合を示している。パディング動作において、オープンSRRの追加的に記録可能な領域の全体または一部は、上述したように、選択的にパディングされることもある。パディングは、上述したように、ダミーデータ(例えば、ゼロ)または特定のリアルデータ(例えば、文字コード「CLSD」)をパディングデータとして用いて行われる。すなわち、図11Aのパディング動作は、図3D及び図3Eと関連して上述したものと同じである。
図11Aに示すように、現存するデータ記録領域は、セッションクローズコマンドによって独立したコンプリートセッションとなり、そのセッションに含まれる全てのSRRがクローズSRRに変更される。例えば、セッションクローズコマンドに応答して、各オープンSRRの一部(例えば、LRA後の最初のクラスタ)がパディングされ、SRRはクローズされる。この場合、SRRエントリに記録されたLRA情報は、実際のユーザデータが記録される最後に記録された領域を意味し、ダミーデータ部分は、LRA位置の判定に影響を及ぼさない。クローズコマンドが実行された後に、これは、新たに予約された完了セッション#2を構成する、クローズ部分記録SRR#2、クローズエンプティーSRR#3及びコンプリートSRR#4という結果になる。残りの最外SRRは、エンプティセッション#3を構成するインビジブル(オープン)SRR#5となる。
図11Bは、図11Aのようなディスク状態に関係する場合にディスク記録状態を記録するプロセスを示している。図11Bに示すように、他のSRRI#5(60e)は、以前に記録されたSRRI#4(60d)の次にTDMA0に記録される。図11Aのディスク記録状態は、1つのオープンSRR(SRR#5)と4つのクローズSRR(SRR#1−#4)だけが存在する場合であるので、対応するオープンSRR番号(SRR#5)は、SRRI#5(60e)の「オープンSRRの一覧」フィールド52eに記録される。さらに、全ての5つのSRRエントリ(SRR#1−#5)に関する情報は、SRRI#5(60e)の「SRRエントリの一覧」フィールド30eにSRRエントリ35l−35pとしてそれぞれ記録される。
図11Bにおいて、クローズSRRエントリは、陰影マークを用いて表示されている。図示されていないが、TDMA0にSRRI#5(60e)の記録と共に、更新されたTDDS情報などの他の管理情報もTDMA0の対応クラスタ(または記録部)に記録されることが理解されよう。
ダミーデータがクローズコマンドによりパディングされるSRR#2及びSRR#3の場合に、実際のユーザデータが記録される最終位置は、対応するSRRエントリのLRAフィールドに記録される。
また、上述したように、SRRエントリの状態フィールドにP−フラグが存在する場合、対応するクローズSRRがパディングによりクローズされることが分かる。SRRエントリにP−フラグが存在しない場合、対応するSRRがパディングされたSRRであること、そのLRAの後のSRR領域の記録状態を調べることにより、すなわち、SRRのNWA(LRAの後)における特定のパディングデータの存否をチェックすることにより判定することができる。
図7Aないし図11Bから分かるように、SRRIは、現在のディスクの記録状態を示す情報である。記録/再生装置は、対応するディスクがロードされるとき、管理領域に最終的に記録された最新SRRI(上述の例におけるSRRI#5)をチェックしなければならない。最新SRRIがディスクの最終記録状態を正しく示しているので、追加的に記録されたSRRの位置をチェックすることができる。
しかしながら、ディスクを使用している最中にいきなり電源が切られたり、ディスクが損傷を受けたりした場合、ディスクの最終SRRIは、正しく読み取れない可能性がある。このとき、最終記録状態は、非損傷SRRIのうち最新のSRRIを用いて再構成される必要がある。本発明によれば、SRRは、SRRがクローズされるとき、パディング動作でパディングされ、このパディング情報は、ディスクの最新SRRIが損傷された状態にあるときにも、ディスクの最終的な記録状態を再構成するのに使用することができる。これを通じて、ディスクの現在の記録状態及び最新SRRIを回復することができる。
図12、図13A及び図13Bは、本発明による追記型光ディスクの記録方法を示している。この方法は、最新SRRIが損傷を受けたときにもディスクの最新SRRIを回復し、最新SRRIから取得された最終記録状態を用いて記録/再生を行うことができる。
対応するSRRIが欠陥のある領域と判定され、記録情報が信頼できない場合、SRRIは、損傷を受けたと言われる。最新SRRIが損傷を受けた場合、これは、ディスクの最終記録状態が最新SRRIから取得できないことを意味する。このため、ディスクの記録可能な位置を知ることができない。最悪の場合、ディスク自体がもう使用できない。
本発明は、最新SRRIが損傷を受けたとき、ディスクの最終記録状態を正しく回復する方法を提供する。特に、図12は、本発明の実施形態に従ってBD−WOなどの追記型光ディスクの最終記録状態を回復し、ディスク上での記録/再生動作を行う方法を例示するフローチャートである。ディスクは、上述したように、ディスク構造及びSRRI構造を含む。
図12を参照して、ディスクが図14に示すように、光記録/再生装置にロードされる場合、管理領域(例えば、TDMA0)内に記録された最新SRRIが読み出される。次いで、読み取られたSRRIが損傷を受けたかどうかがチェックされる(S10)。
最新SRRIが損傷を受けていない場合、最終ディスク記録状態は、最新SRRIから取得される(S21)。次いで、最新SRRIを用い、追加的に読み取り可能な領域にのみ記録が行われ、そして/または、既に記録された領域に対して再生動作が行われる(S22)。このような領域の情報は、最新SRRIから取得される。
他方、ステップS10により、最新SRRIが損傷を受けたと判定されると、非損傷SRRIのうち最新SRRIが判定される(S31)。次いで、この最新の非損傷SRRIが読み出される(S32)。損傷を受けたSRRIは、ディスクの実際の記録状態及び最新の非損傷SRRIを用いて回復することができる(S33)。ステップS33は、オプションのステップとすることができる。追加的に記録された領域に記録が行われ、そして/または、再生動作が既に記録された領域に対して行われる(S34)。このような領域に関する情報は、最新の非損傷SRRI及び/またはディスクの実際の記録された状態から判定可能である。記録/再生ステップ(S34)の後に、新たに変更された記録状態は、管理領域内の新たなSRRIとして記録することもできる。
図13A及び図13Bは、最新SRRI(図11Bの例におけるSRRI#5)が損傷を受けたとき、最終的に記録された状態を回復する図12のステップS33の一例を示す。説明の便宜のために、図7Aから図11BのSRRI記録方法は、一例として説明される。
図13Aに示すように、SRRIが通常の状態にある場合、SRRI#5(60e)は、ディスクの最新SRRIとなる。しかしながら、SRRI#5が損傷を受けた場合、記録/再生装置は、非損傷SRRIのうちから最新のSRRIを読み取る。この例において、SRRI#4(60d)は、非損傷SRRI#1−#4のうち最新のSRRIである。
図11Aのステップ6と関連付けられた実際の記録状態は、図11Bに示すように書込まれたSRRI#5(60e)から判定可能である。しかし、SRRI#5(60e)が損傷を受けたので、記録/再生装置によりチェックできる最新のSRR情報は、SRRI#4(60d)である。しかし、SRRI#4は、SRRI#5がディスクの最終の記録状態情報を担持しているので、ディスクの最終記録状態を必ずしも担持していない。それで、SRRI#5を用いることなく、ディスクの最終記録状態を回復するために、SRRI#4及びディスクの実際の最終記録状態は、比較される必要がある。これは、次のようにして行われる。
記録/再生装置は、オープンSRRの位置及びSRRI#4からの関連LRA情報をチェックする。図13Aの例において、これは、3つのオープンSRR#2、#3及び#4があるSRRI#4(60d)の「オープンSRRの一覧」フィールド52dから判定される。次いで、SRRI#4(60d)の「SRRエントリの一覧」フィールド30dからこれらオープンSRRに対応するSRRエントリのLRAフィールドにアクセスすることによって、LRAが取得され、使用されて、対応するSRRが本当にゼロオープンSRRであるかどうかを検証する。これに関し、SRRI#4(60d)のフィールド52dにおいて識別されるオープンSRRだけが調べられる。クローズSRRで記録された位置は、検証されないかもしれない。一旦オープンSRRがクローズSRRに変更されると、クローズSRRは、オープンSRRには変更できない。結果として、最終SRR情報の回復は、オープンSRRのそれぞれがクローズSRRに変更されたか否かをチェックすることにより可能となる。
SRRI#4(60d)のフィールド52dにおいてオープンSRRとして識別されるSRR#2及び#3の場合に、SRR#2及び#3のそれぞれは、図11Aから分かるように(実際の最終ディスク記録状態)、所定のパディングデータ(例えば、ダミーデータ)がそのLRA(エントリのLRAフィールドにおいて識別される)の後に記録されたか否かを判定するために調べられる。パディングが検出されると、記録/再生装置は、対応するオープンSRRがクローズSRRに変更されたと判断する。
SRRI#4のフィールド52dからオープンSRRとして認識されるSRR#4の場合に、記録/再生装置は、SRR#4を調べて図11AのそのLRA位置(実際の最終ディスク記録状態)の後にパディングデータ(例えば、ダミーデータ)が存在するかどうかを判定する。SRR#4は、実際の最終ディスク記録状態においてオープンSRRとして分析することができる。また、SRR#4のLRA位置の後の領域が記録可能であると分かる。すなわち、この領域がNWAである。そして、記録/再生装置において、オリジナルSRR#4の既に記録された領域は、クローズSRR(新たなクローズSRR#4)と判定され、オリジナルSRR#4の記録可能な領域だけがオープンSRR(新たなSRR#5)として分析される。このように、損傷を受けたSRRI#5のコンテンツは、上記の分析結果を用いることにより再構成することができる。さらに、記録/再生装置により記録動作を行うのに必要な情報が追加的に記録可能な位置情報NWAであるので、古いそして新たなSRR#4と関連するNWA位置は変更されず、これにより記録/再生装置により使用することができる。
図13Bは、上述したように、図13Aのプロセスにより最新のSRRI#5の回復の結果を示している。この結果は、実際のディスクの最終記録状態と一致する。したがって、記録/再生装置は、管理領域内の選択的に回復された最新のSRRI#5を再度記録し(このとき、SRRI#6(60f)として)、または追加的に記録可能な領域にのみ記録を行う。SRRI#6(60f)は、SRR#5を識別する「オープンSRRの一覧」フィールド52fと、SRR#1−#5にそれぞれ対応するSRRエントリ35q−35uを含む「SRRエントリの一覧」フィールド30fを含む。また、回復されたSRRI#5がSRRI#6として記録されていない場合でも、データ記録の回復されたNWA情報から行われ、回復されたNWAにデータを記録することにより変更される記録状態は、新たなSRRI#6として記録される。
図14は、本発明による光ディスク記録/再生装置を示している。この装置または他の好適な装置またはシステムは、本明細書において論議された本発明の方法及びディスク及び/またはSRRI構造を実現するために使用することができる。
図14を参照すると、光ディスク記録/再生装置は、光ディスクに記録及び/または再生するための記録/再生部10と、記録/再生部10を制御するための制御部20を含む。記録/再生装置の全ての要素は、動作可能に結合されている。制御部20は、記録/再生部10に、ディスク上のSRR/セッションなどの特殊の記録領域に/記録領域から記録及び/または再生するためのコマンドを送信する。記録/再生部10は、制御部20のコマンドに従ってディスクに/ディスクからデータを記録及び/または再生する。
記録再生部10は、インタフェース部12、ピックアップ部11、データプロセッサ13、サーボ部14、メモリ15及びマイコン16を含む。インタフェース部12は、制御部20などの外部装置と通信する。ピックアップ部11は、光ディスクに直接的にデータを記録または再生する。データプロセッサ13は、ピックアップ部11から再生信号を受け取り、好適な信号を復元し、光ディスクに適した信号を変調し、その信号を送信する。サーボ部14は、ピックアップ部11を制御して光ディスクから信号を読み取ったり、光ディスクに信号を記録したりする。メモリ15は、本明細書で述べた管理情報を含む各種のデータおよび情報を一時的に格納する。マイコン16は、記録/再生部10の構成要素を制御する。図14に示す記録/再生装置は、パディング動作を選択的に行うことができるので、設計者は、記録/再生装置をより自由に設計することができる。記録/再生部10は、パディング動作中に特定のデータを自動的に格納することができる。
本発明による光ディスクの記録/再生方法は、主に2つの部分に分けることができる。まず、図4ないし図6Cの場合のように、選択的なクローズSRRにおいてパディングが判定され、パディングが行われたか否かを識別するための情報(例えば、P−フラグ)が記録される。第2に、図7Aないし図13Bの場合のように、パディングがSRRで行われたかを判定するためにSRRを調べることによって、SRRIが効果的に回復される。換言すると、クローズSRRのパディングの存否は、選択的事項である。しかしながら、本発明によれば、パディング付きSRRをクローズする場合は、データの復元に一層有利になる。
本発明の一実施形態による光ディスクの記録/再生方法を詳細に説明する。先ず、光ディスクが記録/再生装置にロードされる場合、光ディスクのプリセットされた管理領域に最新のディスク管理情報として記録されたSRRIが、SRRIのSRRエントリ及びヘッダと共に読み取られ、この読み出された情報は、記録/再生部10のメモリに一時格納される。最新のディスク記録状態は、SRRI内に記録されるので、オープンSRRは、SRRIヘッダ情報を通じて識別可能である。ディスクの記録または未記録状態は、SRRIヘッダ情報を通じてチェックすることができる。また、パディングの存否は識別可能である。これがディスクの記録/再生において使用することができる。
例えば、マイコン16は、SRRIからディスク内に存在するSRRの状態を正確にチェックすることができ、それゆえ記録可能な位置(NWA)をチェックされたオープンSRRから知ることができる。また、パディングの存否は、上述したようにチェックすることができる。SRRが制御部20のクローズコマンドによりクローズされる場合、マイコン16は、パディング付きのクローズか、またはパディングなしのクローズを選択することができる。また、制御部20の特定のコマンドに応答してパディングなしでSRRをクローズすることもできる。
パディングによりSRR状態が変更される場合、対応するSRRエントリのP−フラグが変更され、他の記録/再生装置がこの情報を利用できるようになる。このような機能は、記録再生部10の「自動パディング機能」と名付けることができる。この機能は、パディングの動作時間を短縮するので有利である。本発明によれば、所望の性能を有する記録/再生装置は、SRRのタイプを定義し、SRR及びSRRIを記録する方法を提供することにより、様々な方式で設計できる。
本発明による他の記録/再生方法を説明する。まず、光ディスクが記録/再生装置にロードされる場合、制御部20は、ピックアップ部11を制御してTDMAに記録された最新SRRIを読み出し、最新SRRIが損傷を受けたか否かを判定する。最新SRRIが損傷を受けている場合、最新SRRIは、図12、図13A及び図13Bに示すように、非損傷SRRIから回復される。最新SRRIは、オープンSRRがクローズSRRに変更されるとき、ディスク内にパディングされたダミーデータをチェックすることにより回復することができる。
最新SRRIに損傷がない場合、記録再生部10は、追加的に記録可能なオープンSRRの位置をチェックすることにより記録を行う。次いで、クローズコマンドが制御部20から受け取られる場合、記録再生部10は、オープンSRRに残っている追加的に記録可能な全体または一部の領域にパディングを行って、SRRをクローズする。そして、ディスクの変更された記録状態は、管理領域内の最新SRRIに記録される。任意の記録/再生装置が再び対応する光ディスクをロードし、最新のSRRIに損傷があっても、ディスクの最終記録状態をチェックすることができる。
この分野における当業者であれば、各種の変更及び変形が本発明においてなされ得ることは明らかである。このように、本発明は、添付の特許請求の範囲及びその均等の範囲内に入る本発明の変更及び変形を網羅することが意図されている。
本発明の実施形態による追記型光ディスクの構造を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクの異なるタイプのオープンSRRを示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクの異なるタイプのオープンSRRを示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクの異なるタイプのオープンSRRを示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクの異なるタイプのオープンSRRを示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクの異なるタイプのクローズSRRを示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクの異なるタイプのクローズSRRを示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクの異なるタイプのクローズSRRを示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクの異なるタイプのクローズSRRを示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクの異なるタイプのクローズSRRを示す図である。 本発明の実施形態による図1ないし図3Eの追記型光ディスクのセッション及びSRRを生成するプロセスの一例を示す図である。 本発明の実施形態による図1ないし図3Eの追記型光ディスクのセッション及びSRRを生成するプロセスの一例を示す図である。 本発明の実施形態による図1ないし図3Eの追記型光ディスクのセッション及びSRRを生成するプロセスの一例を示す図である。 本発明の実施形態による図1ないし図3Eの追記型光ディスクのセッション及びSRRを生成するプロセスの一例を示す図である。 本発明の実施形態による図1ないし図3Eの追記型光ディスクのセッション及びSRRを生成するプロセスの一例を示す図である。 本発明の実施形態による図1ないし図3Eの追記型光ディスクのセッション及びSRRを生成するプロセスの一例を示す図である。 本発明の実施形態による図1ないし図3Eの追記型光ディスクのセッション及びSRRを生成するプロセスの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態によるSRRエントリの構造の一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態による図5AのSRRエントリの構造を用いた一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態による図5AのSRRエントリの構造を用いた一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態によるSRRエントリの構造の一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態による図6AのSRRエントリの構造を用いた一例を示す図である。 本発明の第2の実施形態による図6AのSRRエントリの構造を用いた一例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明による図1の追記型光ディスクのディスク記録状態に依存するSRRIを記録する例を示す図である。 本発明の一実施形態による最新SRRIが損傷を受けたとき、追記型光ディスクのSRRIを用いた方法を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による追記型光ディスク中の最新SRRIを復元する方法を示す図である。 本発明の実施形態による追記型光ディスク中の最新SRRIを復元する方法を示す図である。 本発明の実施形態による追記型光ディスクのための記録/再生装置を示す図である。

Claims (43)

  1. 少なくとも1つのSRR(Sequential recording range)を含む記録媒体を管理する方法であって、
    任意のオープンSRRの識別を担持するオープンSRR情報を前記記録媒体上に記録することであって、許容されるオープンSRRの数は最大で予め決められた数であることと、
    あるSRRがクローズされると、前記オープンSRR情報から前記あるSRRの識別情報を除去することと
    を備えることを特徴とする方法。
  2. 前記あるSRRをクローズするとき、前記あるSRRの少なくとも一部を第1のデータでパディングすること
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記あるSRRの少なくとも一部がパディングされているか否かを示すパディング状態情報を前記記録媒体に記録すること
    をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記あるSRRの一部は、少なくとも1つの記録単位であることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記あるSRRの一部は、前記あるSRRの最後に記録された位置の後の次の書込み記録可能な位置からであることを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記第1のデータは、ダミーデータ、ゼロまたは特定のリアルデータであることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  7. 前記オープンSRR情報において、オープンSRRの前記識別は、SRR番号であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記記録することは、
    前記あるSRRがセッションの開始であるかどうかを示すセッション開始情報を前記記録媒体上に記録すること
    を備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 1以上のSRRに関係し、前記記録媒体の記録状態を識別するSRRI(sequential recording range information)を前記記録媒体上に記録することをさらに備え、
    前記オープンSRR情報は、前記SRRIの一部であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  10. 前記SRRIは、前記記録媒体上の一時ディスク管理領域に記録されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記予め決められた数は、16であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  12. 前記あるSRRは、前記あるSRRがクローズされると、次の書込み可能なアドレスを有さないことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  13. 前記少なくとも1つのSRRのそれぞれは、予約SRR及び未予約SRRのうちの1つであり、前記予約SRRは、開始アドレスと終了アドレスの両方を有し、前記未予約SRRは、開始アドレスを有するが、終了アドレスを有さず、
    前記未予約SRRは、記録された未予約SRRまたはエンプティー未予約SRRのいずれかであり、前記あるSRRは、前記エンプティー未予約SRRでないことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  14. 前記あるSRRは、最後に記録されたアドレスを有し、前記最後に記録されたアドレスは、前記第1のデータを除くユーザデータで記録された前記あるSRRの最終位置を示すことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  15. 少なくとも1つのSRR(sequential recording range)を含む記録媒体を管理する方法であって、
    あるSRRをクローズするとき、前記あるオープンSRRの少なくとも一部をパディングデータでパディングすることと、
    前記あるSRRの一部がパディングされているか否かを示すパディング状態情報であって、前記あるSRRと関連付けられたパディング状態情報を前記記録媒体上に記録することと
    を備えることを特徴とする方法。
  16. 前記パディングすることにおいて、パディングされる前記あるSRRの一部は、前記あるSRRの次の書込み可能な領域から開始する少なくとも1つの記録単位であることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  17. 前記パディングすることにおいて、パディングされる前記あるSRRの一部は、前記あるSRRの最後に記録された領域の次の最初のクラスタであることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  18. 前記パディングにおいて、前記パディングデータは、ゼロであることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  19. 前記あるSRRがクローズされると、オープンSRRの一覧から前記あるSRRと関連付けられたSRR番号を除去すること
    をさらに備えることを特徴とする請求項15に記載の方法。
  20. 記録媒体であって、
    前記記録媒体上の少なくとも1つのSRR(sequential recording range)と、
    任意のオープンSRRの識別を担持する前記記録媒体上のオープンSRR情報とを備え、
    許容されるオープンSRRの数は、最大で予め決められた数であり、あるSRRがクローズされると、前記あるSRRの識別が前記オープンSRR情報から除去されることを特徴とする記録媒体。
  21. 前記あるSRRの少なくとも一部は、前記あるSRRがクローズされるとき、第1のデータでパディングされることを特徴とする請求項20に記載の記録媒体。
  22. 前記あるSRRの少なくとも一部がパディングされたか否かを示す前記記録媒体上のパディング状態情報
    をさらに備えたことを特徴とする請求項20に記載の記録媒体。
  23. 前記あるSRRの一部は、前記あるSRRの最後の記録位置の後の次の書込み可能な位置からの少なくとも1つの記録単位であることを特徴とする請求項20に記載の記録媒体。
  24. 前記第1のデータは、ダミーデータ、ゼロまたは特定のリアルデータであることを特徴とする請求項21に記載の記録媒体。
  25. 前記オープンSRR情報において、オープンSRRの前記識別は、SRR番号であることを特徴とする請求項20に記載の記録媒体。
  26. 前記あるSRRがセッションの開始であるかどうかを示す前記記録媒体上のセッション開始情報をさらに備えたことを特徴とする請求項20に記載の記録媒体。
  27. 1以上のSRRに関係し、前記記録媒体の記録状態を識別する前記記録媒体上のSRRIをさらに備え、前記オープンSRR情報は、前記SRRIの一部であることを特徴とする請求項20に記載の記録媒体。
  28. 前記SRRIが記録される一時ディスク管理領域をさらに備えることを特徴とする請求項27に記載の記録媒体。
  29. 前記予め決められた数は、16であることを特徴とする請求項20に記載の記録媒体。
  30. 前記あるSRRは、前記あるSRRがクローズされると、次の書込み可能なアドレスを有さないことを特徴とする請求項20に記載の記録媒体。
  31. 前記少なくとも1つのSRRのそれぞれは、予約SRR及び未予約SRRのうちの1つであり、前記予約SRRは、開始アドレスと終了アドレスの両方を有し、前記未予約SRRは、開始アドレスを有するが、終了アドレスを有さず、
    前記未予約SRRは、記録された未予約SRRまたはエンプティー未予約SRRのいずれかであり、前記あるSRRは、エンプティー未予約SRRでないことを特徴とする請求項20に記載の記録媒体。
  32. 前記あるSRRは、最後に記録されたアドレスを有し、前記最後に記録されたアドレスは、前記第1のデータを除くユーザデータで記録された前記あるSRRの最終位置を示すことを特徴とする請求項21に記載の記録媒体。
  33. 記録媒体であって、
    前記記録媒体上の少なくとも1つのSRRであって、あるSRRをクローズするとき、前記あるオープンSRRの少なくとも一部がパディングデータでパディングされるSRRと、
    前記あるSRRの一部がパディングされているか否かを示す前記記録媒体上のパディング状態情報であって、前記あるSRRと関連付けられたパディング情報と
    を備えたことを特徴とする記録媒体。
  34. パディングされる前記あるSRRの一部は、前記あるSRRの次の書込み可能な領域から開始する少なくとも1つの記録単位であることを特徴とする請求項33に記載の記録媒体。
  35. パディングされる前記あるSRRの一部は、前記あるSRRの最後に記録された領域の次の最初のクラスタであることを特徴とする請求項33に記載の記録媒体。
  36. 前記パディングデータは、ゼロであることを特徴とする請求項33に記載の記録媒体。
  37. 前記あるSRRと関連付けられたSRR番号は、前記あるSRRがクローズされると、オープンSRRの一覧から除去されることを特徴とする請求項33に記載の記録媒体。
  38. 記録媒体であって、
    前記記録媒体上の少なくとも1つのSRR(sequential recording range)と、
    前記記録媒体上のオープンSRRのSRR番号を識別する前記記録媒体上のオープンSRR情報であって、あるSRRをクローズするとき、前記あるSRRの少なくとも一部がダミーデータでパディングすることができるオープンSRR情報と、
    前記あるSRRの一部がパディングされているか否かを示す前記記録媒体上のパディング状態情報とを備え、
    前記あるSRRのSRR番号は、前記あるSRRがクローズされると、前記オープンSRR情報から除去されることを特徴とする請求項33に記載の記録媒体。
  39. 許容されるオープンSRRの総数は、最大で予め決められた数であることを特徴とする請求項38に記載の記録媒体。
  40. 前記ダミーデータは、ゼロであることを特徴とする請求項38に記載の記録媒体。
  41. 少なくとも1つのSRR(sequential recording range)を含む記録媒体を管理するための装置であって、
    任意のオープンSRRの識別を担持するオープンSRR情報を前記記録媒体上に記録する記録/再生部を備え、
    前記許容されるオープンSRRの数は、最大で予め決められた数であり、
    前記記録/再生部は、あるSRRがクローズされると、前記あるSRRの識別を前記オープンSRR情報から除去することを特徴とする装置。
  42. 少なくとも1つのSRR(sequential recording range)を含む記録媒体を管理するための装置であって、
    あるSRRをクローズするとき、前記あるSRRの少なくとも一部をパディングデータでパディングし、前記あるSRRの一部がパディングされたか否かを示す、前記あるSRRと関連付けられたパディング状態情報を前記記録媒体上に記録する記録/再生部
    を備えたことを特徴とする装置。
  43. 少なくとも1つのSRR(sequential recording range)を含む記録媒体を管理するための装置であって、
    前記記録媒体上の1以上のSRRと関係し、前記記録媒体の記録状態を識別するSRRIを前記記録媒体上に記録するための記録/再生部を備え、
    前記SRRIは、オープンSRR番号を含むオープンSRRの一覧を含み、
    許容されるオープンSRRの数は、最大で予め決められた数であり、前記記録/再生部は、あるSRRがクローズされると、前記あるSRRのSRR番号を前記オープンSRRの一覧から除去することを特徴とする装置。
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