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JP3669442B2 - ディスク状記録媒体及びディスク記録再生装置 - Google Patents

ディスク状記録媒体及びディスク記録再生装置 Download PDF

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は、記録可能なディスク状記録媒体、並びにディスク状記録媒体を用いて各種データの記録再生を行うディスク記録再生装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
記録可能な光ディスクにおける記録容量の向上手段として、特開平1−224929号公報で詳しく述べられているように、サーボトラック用のグルーブをディスクの半径方向に蛇行させる形態が提案されている。図19は、上記形態の具体例を示すディスクの模式図であり、サーボトラック用グルーブ201(説明の便宜上、ハッチングで示す)はアドレス情報が2相マーク変調された後に周波数変調され、ディスク200の半径方向(図の左右方向)に蛇行する形態で線速度一定で事前形成された事前記録アドレス情報を成している。蛇行周波数としては事前記録アドレス情報の周波数帯域として、記録情報帯域とトラッキングサーボ帯域の中間の周波数帯域が割り当てられている。ここではCD(CompactDisc)やCD−ROM(Compact Disc−Read OnlyMemory)で用いられているフォーマットに適用した場合が示されており、記録情報としてはEFM(Eight to Fourteen Modulation)が用いられるため、その周波数帯域としては約720kHz〜200kHzとなり、事前記録アドレス情報の周波数としては、記録情報の信号品質への影響を抑えられる周波数として記録情報の下限周波数の10分の1程度である22.05kHzが事前記録アドレス情報信号で用いる中心周波数として与えられている。また、ここで用いられる事前記録アドレス情報は同期信号とアドレスデータと誤り検出ビットで構成され、CDやCD−ROM元来のフォーマットで用いられる98フレーム単位のサブコードアドレス情報の値と一致する形態がとられる。
【0003】
ディスク記録再生装置においてはトラッキングサーボ用の上記グルーブにトラッキングしてその誤差信号から上記事前記録アドレス情報を抽出し、その中心周波数が22.05KHzとなるようにディスク回転制御を行うことでCLV(Constant Linear Velocity)方式によるディスクの線速度一定回転制御が行なえると共に、事前記録アドレス情報を復号することでアドレスデータを得てディスク上の未記録領域を含めた任意の位置へのアクセス動作並びに記録再生動作が実現できるものであ、線記録密度がディスク上のどの領域でも一定とできることから、従来のCAV(Constant AnglerVelocity)方式の角速度一定のディスクに比べて記録容量の向上が達成される。
【0004】
図18は上記形態をCDに適用した場合のディスクで用いられるセクタ割り当てを示す模式図であり、17aはグルーブをディスクの半径方向に蛇行させることで得られる事前記録アドレス情報を構成する情報列を、17bは上記事前記録アドレス情報のグルーブ上でのアドレス割り当てを、17cは上記グルーブ上に記録される記録情報が割り当てられるセクタを、17dは上記セクタを構成する情報列を、17eは上記セクタの内、サブコードアドレス情報を構成する情報列をそれぞれ示している。事前記録アドレス情報は17aに示すように、事前記録アドレス情報の各々の先頭を示すSYNC(図中符号a1)と、実際のアドレス値が示される第1アドレスデータa2と、第1アドレスデータの誤り検出を行なうためのコードであるCRC(a3)により構成され、対応する物理的な領域としてブロックを成している。この事前記録アドレス情報がディスク全面に図19に示すようなディスクの半径方向に蛇行する形態でトラッキング用グルーブとして連続形成されている。従って連続する蛇行グルーブには17bに示すように、ブロックb1にはブロックアドレスPa1、ブロックb2にはブロックアドレスPa2・・・がそれぞれ対応している様子を示している。
【0005】
一方、グルーブ上に記録される記録情報としては17cに示すようにセクタc1、c2・・・の単位で分割されており、セクタc1にはセクタアドレスGa1、セクタc2にはセクタアドレスGa2・・・・が割り当てられており、ブロックb1の領域に対してセクタc1が、ブロックb2の領域に対してセクタc2がそれぞれ対応していることを示す。従って、ブロックアドレスPa1に対してセクタアドレスGa1が、ブロックアドレスPa2に対してセクタアドレスGa2がそれぞれ対応していることになり、ここでのブロックの意味付けはセクタと等しい。また、上記各々のセクタは17dに示すように記録情報の先頭を示す同期フィールドd1と、サブコードアドレス情報が含まれるサブコードフィールドd2と、記録情報及びエラー検出訂正コード等が記録されるデータフィールドd3とにより成るEFMフレームが98フレーム繰り返されることで上記セクタを構成されている。そして、サブコード部分d2・・・d293を98個抜き出して接続したものが17eに示すようにサブコードアドレス情報の先頭を示す同期フィールドe1と、サブコードアドレスフィールドe2と、サブコードアドレスの誤りを検出するためのCRCフィールドe3より構成されるサブコードアドレス情報を成す。
【0006】
ここで上記ブロックの物理的な領域はセクタの物理的な領域と等しく、従って事前記録アドレスの値はサブコードアドレスの値と等しい。ユーザデータの記録再生は一般にセクタと呼ばれるグループを記録再生の最小単位として実施されるが、上記形態を有するディスクでは事前記録アドレス情報17aが与えられる単位をセクタとして割り当て、事前記録アドレス情報をセクタ番号として用いると共に、この事前記録アドレス情報に対応した同一アドレス値をサブコードの形態で有する記録情報17dが上記セクタ内に配置されるものである。
【0007】
一方、光ディスクのトラック密度を向上させる手段として、特開平5−314538号公報で詳しく述べられているように、トラッキングサーボ用グルーブの一方の側壁だけをディスクの半径方向に蛇行させる形態が提案されている。これは図20に示すように、事前記録アドレス情報がディスク210上にウォブリンググルーブ211(説明の便宜上、ハッチングで示す)として事前形成されているものであり、グルーブ211の一方の側壁だけを蛇行させると共に、グルーブ211の幅とそれに挟まれたランド212の幅を略等しくすることにより、グルーブ211及びランド212でのアドレス情報検出と、グルーブ211及びランド212各々への情報記録を可能とすることで、トラック密度の向上を実現するものである。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
上記形態はアドレス情報が非可逆状態のウォブリング形態で事前記録されているため、セクタサイズはディスク毎に固定されてしまう。これは、セクタサイズが十分に小さい場合は問題はないが、セクタサイズが大きい場合は、データ利用率の低下を引き起こすだけでなく、データ記録再生のための処理時間も増大してしまうという問題がある。具体的には、例えば500バイトの容量のデータを記録したい場合においても1セクタを割り当てた記録が行われるため、セクタサイズが2048バイトであれば利用率は約4分の1、セクタサイズが4096バイトの場合は約8分の1となってしまうと共に、データ記録に必要な時間はそれぞれ4倍、8倍と所要してしまうことになる。そこでセクタサイズを小さくすることが考えられるが、前記従来例としてCD−ROMフォーマットに事前記録アドレス情報を適用した場合では、セクタサイズは2048バイトが与えられて実現されており、これを通常の計算機用等で用いられる1024バイトや512バイトの小さなセクタサイズで適用する場合は、セクタの単位に対応する事前記録アドレス情報を示すためのウォブリング周波数が2倍、4倍と高くなり、記録情報の周波数帯域に近付いてしまうことから、セクタサイズの小さなフォーマットで適用することができないという問題がある。
【0009】
また、上記形態を有したディスクにおける事前記録アドレス情報のアドレスデータは、その正誤を誤り検出ビットによって知ることができるが、誤り訂正機能は有しておらず、信頼性の高い記録再生を行うためには不十分である。そこで、事前記録アドレス情報に誤り訂正のためのビットを追加したり、またアドレスデータを多重に記録したりすることで信頼性を向上する方法が考えられるが、これは事前記録アドレス情報としての割り当てビットを増加することになり、従って事前記録アドレス情報のウォブリング周波数が高くなって、記録情報の周波数帯域に干渉してしまうことになり、記録情報の信号品質に悪影響を及ぼしてしまうという問題がある。更に、事前記録アドレス情報はトラッキングサーボの検出系から抽出を行うが、事前記録アドレス情報の周波数帯域が高くなることは、それに対応してトラッキングサーボ検出系に要求される周波数帯域も高くなってしまい望ましくないという問題がある。
【0010】
本発明の目的は上記問題点に鑑み、アドレス情報が事前記録された記録可能なディスク状記録媒体であって、信頼性の高い記録再生を所望のセクタサイズで行うことができる、大容量の記録媒体並びにディスク記録再生装置を提供することにある。
【0011】
【課題を解決するための手段】
本発明のディスク状記録媒体は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であって、第1アドレス情報が与えられるブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第2アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、領域上にm個のセクタ領域(n<m、但し、n、mは共に整数)が割り当てられていることを特徴としている。
【0012】
また、本発明のディスク状記録媒体は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であって、第1アドレス情報が与えられるグルーブ及びランド各々のブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第2アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、n個のブロック領域のグルーブ及びランド上にm個のセクタ領域(n<m、但し、n、mは共に整数)が割り当てられていることを特徴としている。
【0013】
また、上記の記録媒体であって、第2アドレス情報は、共通の第1アドレス値を有するランドとグルーブに対応して各々同一の第2アドレス値を含むことを特徴としている。
【0014】
さらに、上記の記録媒体であって、第2アドレス情報は、グルーブ上とランド上とで異なった第2アドレス値が割り当てられていることを特徴としている。
【0015】
また、上記の記録媒体であって、第1アドレス情報は、線速度一定で形成されていることを特徴としている。
【0016】
また、本発明のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいて複数の第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のブロック領域上に、所定長さの記録データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、第2アドレス情報に基づいて該セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【0017】
また、本発明のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異なる複数の第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、所定長さの記録データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当ててを行う一方、第2アドレス情報に基づいて該セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【0018】
また、本発明のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいて第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のブロック領域上に、所定長さの初期化データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、第2アドレス情報に基づいて所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記録を行い、第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【0019】
また、本発明のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異なる複数の第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、所定長さの初期化データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、第2アドレス情報に基づいて所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記録を行い、第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【0020】
また、上記のディスク記録再生装置であって、記録中に得られる第1アドレス情報に基づいて、第2アドレス情報を含めた記録セクタの同期化を行うことを特徴としている。
【0021】
さらに、上記のディスク記録再生装置であって、第1アドレス情報に基づいてディスクの回転制御を行うことを特徴としている。
【0022】
また、上記のディスク記録再生装置であって、上位装置からの記録再生指定アドレスからランド側かグルーブ側かを判定すると共に、ランドとグルーブとで異なった第2アドレス情報に変換を行うことを特徴としている。
【0023】
【作用】
本発明のディスク状記録媒体によれば、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で事前形成された第1アドレス情報によって与えられるブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第2アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、n個のブロック領域上にm個のセクタ領域(n<m、但し、n、mは共に整数)が割り当てられているため、第1アドレス情報に対応したブロックサイズよりも小さなセクタサイズでの記録再生が行えると共に、セクタに対するアドレス情報として信頼性の高い第2アドレス情報を与えることが可能になる。
【0024】
また、本発明のディスク状記録媒体によれば、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で事前形成された第1アドレス情報によって与えられるグルーブ及びランド各々のブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第2アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、n個のブロック領域のグルーブ及びランド 上にm個のセクタ領域(n<m、但し、n、mは共に整数)が割り当てられているため、第1アドレス情報に対応したブロックサイズよりも小さなセクタサイズでの記録再生が、グルーブ上及びランド上各々に対して行えると共に、セクタに対するアドレス情報として信頼性の高い第2アドレス情報を与えることが可能になる。
【0025】
また、上記のディスク状記録媒体において、第2アドレス情報は、共通の第1アドレス値を有するランドとグルーブに対応して各々同一の第2アドレス値を含むため、第1アドレス値とそれに対応する第2アドレス値との変換を容易に行える。
【0026】
さらに、上記の記録媒体において、第2アドレス情報は、グルーブ上とランド上とで異なった第2アドレス値が割り当てられているため、第2アドレス値によるグルーブとランドとの判定が可能となる。
【0027】
また、上記の記録媒体において、第1アドレス情報は線速度一定で形成されているため、記録媒体全体の記録容量を角速度一定で形成された記録媒体に比べて大きくなる。
【0028】
また、本発明のディスク記録再生装置によれば、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で事前記録された第1アドレス情報に基づいて複数の第2アドレス情報が生成され、第1アドレス情報で与えられるn個のブロック領域上に、所定長さの記録データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録が行われる一方、第2アドレス情報に基づいて該セクタ単位で記録データの再生を行なわれることから、第1アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生が行われると共に、信頼性の高い第2アドレス情報を用いた記録データの再生が行われる。
【0029】
また、本発明のディスク記録再生装置によれば、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で事前記録された第1アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異なる複数の第2アドレス情報が生成され、第1アドレス情報で与えられるn個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、所定長さの記録データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録行なわれる一方、第2アドレス情報に基づいて該セクタ単位で記録データの再生を行なわれることから、第1アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生がグルーブ及びランドを用いて行われると共に、信頼性の高い第2アドレス情報を用いた記録データの再生が行われる。
【0030】
また、本発明のディスク記録再生装置によれば、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で事前形成された第1アドレス情報に基づいて複数の第2アドレス情報が生成され、第1アドレス情報で与えられるn個のブロック領域上に、所定長さの初期化データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録が行なわれる一方、第2アドレス情報に基づいて所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記録が行われ、第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生が行なわれることから、第1アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生が行われると共に、信頼性の高い第2アドレス情報を用いた記録データの記録再生が行われる。
【0031】
また、本発明のディスク記録再生装置によれば、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で事前記録された第1アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異なる複数の第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、所定長さの初期化データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数) を割り当てて記録が行なわれる一方、第2アドレス情報に基づいて所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記録が行われ、第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生が行われることから、第1アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生がグルーブ及びランドを用いて行われると共に、信頼性の高い第2アドレス情報を用いた記録データの記録再生が行われる。
【0032】
また、上記のディスク記録再生装置において、記録中に得られる第1アドレス情報に基づいて、第2アドレス情報を含めた記録セクタの同期化が行なわれるため、第1アドレス情報が対応するブロックと第2アドレス情報が対応するセクタが常に同期した関係でディスク上に記録される。
【0033】
さらに、上記のディスク記録再生装置において、第1アドレス情報に基づいてディスクの回転制御が行なわれるため、特別な手段を必要とせずに線速度一定の回転制御が行われる。
【0034】
また、上記のディスク記録再生装置において、上位装置からの記録再生指定アドレスからランド側かグルーブ側かが判定されると共に、ランドとグルーブとで異なった第2アドレス情報に変換されるため、予め決められたグルーブ上またはランド上の第1アドレス情報が対応するブロックへのアクセス動作が行われると共に、任意の第2アドレス情報が対応するセクタへの記録再生動作が行われる。
【0035】
【実施例】
(実施例1)第1の発明に係るディスク状記録媒体の一実施例について説明すれば以下の通りである。図1は、本発明によるディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配置を示す模式図であり、1aはグルーブをディスクの半径方向に蛇行させることで得られる第1アドレス情報を構成する情報列を、1bは上記第1アドレス情報のグルーブ上でのアドレス割り当てを、1cは上記グルーブ上に記録される記録情報が割り当てられるセクタを、1dは上記セクタを構成する情報列を、1eは上記セクタの内、第2アドレス情報を構成するヘッダの情報列をそれぞれ示している。
【0036】
第1アドレス情報は1aに示すように、第1アドレス情報の各々の先頭を示すSYNC(図中符号a1)と、実際のアドレス値が示される第1アドレスデータa2と、第1アドレスデータの誤り検出を行なうためのCRC(a3)により構成され、対応する物理的な領域としてブロックを成している。この第1アドレス情報がディスク全面に図19で示すようなディスクの半径方向(図の左右方向)に蛇行する形態でトラッキング用グルーブとして連続形成されている。従って連続する蛇行グルーブには1bに示すように、ブロックb1にはブロックアドレスPa1、ブロックb2にはブロックアドレスPa2・・・がそれぞれ対応している様子を示している。一方、グルーブ上に記録される記録情報としては1cに示すようにセクタc1、c2、c3・・・の単位で分割されており、セクタc1にはセクタアドレスGa1、セクタc2にはセクタアドレスGa2・・・・が割り当てられており、ブロックb1の領域に対してセクタc1乃至セクタc4が、ブロックb2の領域に対してセクタc5乃至セクタc8がそれぞれ対応していることを示す。
【0037】
従って、ブロックアドレスPa1に対してセクタアドレスGa1乃至Ga4が、ブロックアドレスPa2に対してセクタアドレスGa5乃至Ga8がそれぞれ対応していることになる。また、上記各々のセクタは1dに示すように第2アドレス情報であるセクタアドレスが含まれるヘッダフィールドd1と、このディスクを用いる記録再生装置においてヘッダを認識し判定する時間確保を目的として設定されるギャップフィールドd2と、記録情報及びエラー検出訂正コード等が記録されるデータフィールドd3と、記録時に回転変動があっても後続するセクタのヘッダフィールドへの記録を防止するためのバッファフィールドd4により構成されている。更に、ヘッダフィールドd1は1eに示すように、このディスクを用いる記録再生装置においてヘッダフィールド再生のためのビット同期、即ちPLL(Phase Locked Loop)動作を行わせるためのVFOフィールドe1及びe6と、後述するフラグフィールドや第2アドレスデータの先頭を認識するためのAMフィールドe2及びe7と、第2アドレスデータの属性情報等が含まれるフラグフィールドe3及びe8と、セクタアドレスが示される第2アドレスデータフィールドe4及びe9と、フラグフィールドや第2アドレスデータに関する誤りを検出するためのCRCフィールドe5及びe10から構成されている。
【0038】
ここで、第2アドレス情報としてのセクタアドレスは、同一の内容が2回記録されており、フラグフールドe3及びe8は第2アドレスデータが1回目(即ちe4か)、2回目(即ちe8か)を判別する情報として割り当てることができる。このように構成されたディスク形態を用いることにより、事前記録された第1アドレス情報を用い、従来と同様に記録情報が記録されていない未記録領域においても第1アドレスの認識による所望のディスク領域へのアクセス動作が可能となり、第1アドレス情報が線速度一定で形成されているディスクであれば、記録再生装置においても容易に線速度一定の回転制御が行われ、大容量のディスク記録媒体を実現できる。一方、記録情報に対応する領域単位としてセクタの単位が用いられるが、このセクタは上記で明らかなように、第1アドレス情報に対応するブロックに対して複数個のセクタで構成されており、ブロックのサイズとは独立して記録再生の最小単位であるセクタが設定されている。従って、ブロックのサイズに左右されず、所望の小さなサイズでの記録再生が可能となり、記録情報として小さなサイズのデータを記録する場合であってもデータ利用率の低下が小さく、ディスクをより有効に利用できる。また、セクタ各々について第2アドレス情報が付加されているため、第1アドレス情報のみを用いる形態に比べてセクタ認識の信頼性を向上できるものである。特に、上記実施例で用いたグルーブをディスクの半径方向に蛇行させる形態で示された第1アドレス情報の信号品質に比べると、上記第2アドレス情報の信号品質は記録情報と同一の品質が得られることから、アドレス検出の信頼性を向上でき、更に、第2アドレス情報として同一アドレスを複数回記録することにより信頼性をより向上できるものである。
【0039】
(実施例2)本発明の第2に係るディスク状記録媒体の一実施例について説明すれば以下の通りである。図2は、本発明によるディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配置を示す模式図であり、2aはグルーブをディスクの半径方向に蛇行させることで得られる第1アドレス情報を構成する情報列を、2b及び2cは上記第1アドレス情報のグルーブ上及び隣合うランド上でのアドレス割り当てを、2d及び2eは上記グルーブ上及び隣合うランド上に記録される記録情報が割り当てられるセクタを、2fは上記セクタを構成する情報列を、2gは上記セクタの内、第2アドレス情報を構成するヘッダの情報列をそれぞれ示している。
【0040】
第1アドレス情報は2aに示すように、第1アドレス情報の各々の先頭を示すSYNC(図中符号a1と、実際のアドレス値が示される第1アドレスデータa2と、第1アドレスデータの誤り検出を行なうためのCRC(a3により構成され、対応する物理的な領域としてブロックを成している。この第1アドレス情報がディスク全面に図20で示すようなディスクのグルーブ側壁の片側のみが半径方向に蛇行する形態でトラッキング用グルーブとして連続形成されている。従って連続する蛇行グルーブには2bに示すように、ブロックb1にはブロックアドレスPa1、ブロックb2にはブロックアドレスPa2・・・がそれぞれ対応すると共に、前記グルーブと隣合う蛇行ランドには2bに示すように、ブロックc1にはブロックアドレスPa1、ブロックc2にはブロックアドレスPa2・・・がそれぞれ対応している様子を示している。即ち、グルーブ2bに事前形成された第1アドレス情報は例えばディスクの外周側のグルーブ側壁のみがディスク半径方向に蛇行した形態を成しており、このグルーブに隣合ったランド2cの第1アドレス情報は、前記に対応してディスクの内周側がディスクの半径方向に蛇行した形態が得られ、従ってグルーブ上のブロックb1、b2の第1アドレスと、ランド上のブロックc1、c2の第1アドレスはそれぞれ同一の値が得られるものである。一方、グルーブ上に記録される記録情報としては2dに示すようにセクタd1、d2、d3・・・の単位で分割されており、セクタd1にはセクタアドレスGa1、セクタd2にはセクタアドレスGa2・・・・が割り当てられており、グルーブ上のブロックb1の領域に対してセクタd1乃至セクタd4が、ブロックb2の領域に対してセクタd5乃至セクタd8がそれぞれ対応していることを示す。
【0041】
従って、グルーブ上のブロックアドレスPa1に対してセクタアドレスGa1乃至Ga4が、グルーブ上のブロックアドレスPa2に対してセクタアドレスGa5乃至Ga8がそれぞれ対応していることになる。同様に、ランド上に記録される記録情報としては2eに示すようにセクタe1、e2、e3・・・の単位で分割されており、セクタe1にはセクタアドレスLa1、セクタe2にはセクタアドレスLa2・・・・が割り当てられており、ランド上のブロックc1の領域に対してセクタe1乃至セクタe4が、ブロックc2の領域に対してセクタe5乃至セクタe8がそれぞれ対応していることを示す。従って、ランド上のブロックアドレスPa1に対してセクタアドレスLa1乃至La4が、ランド上のブロックアドレスPa2に対してセクタアドレスLa5乃至La8がそれぞれ対応していることになる。また、上記グルーブ側及びランド側各々のセクタは2fに示すように第2アドレス情報であるセクタアドレスが含まれるヘッダフィールドf1と、このディスクを用いる記録再生装置においてヘッダを認識し判定する時間確保を目的として設定されるギャップフィールドf2と、記録情報及びエラー検出訂正コード等が記録されるデータフィールドf3と、記録時に回転変動があっても後続するセクタのヘッダフィールドへの記録を防止するためのバッファフィールドf4により構成されている。
【0042】
更に、ヘッダフィールドf1は2gに示すように、このディスクを用いる記録再生装置においてヘッダフィールド再生のためのビット同期を行わせるためのVFOフィールドg1及びg6と、後述するフラグフィールドと第2アドレスデータの先頭を認識するためのAMフィールドg2及びg7と、第2アドレスデータの属性情報等が含まれるフラグフィールドg3及びg8と、セクタアドレスが示される第2アドレスデータフィールドg4及びg9と、フラグフィールドと第2アドレスデータに関する誤りを検出するためのCRCフィールドg5及びg10から構成されている。ここで、第2アドレス情報としてのセクタアドレスは、同一の内容が2回記録されており、フラグフールドg3及びg8は第2アドレスデータが1回目即ちg4か、2回目即ちe8かを判別する情報を含むと共に、2dで示すグルーブ上に存在する場合と2eで示すランド上に存在する場合とを識別する情報のフラグとして割り当てることができる。また、同一の第1アドレス値を有するグルーブのセクタアドレスとランドのセクタアドレスについては同一のセクタアドレス値を用いることにより、第1アドレスに対応する第2アドレスがグルーブ側とランド側で共通とできることから、アドレス変換処理を容易とできる。尚、第2アドレス情報の別形態として、グルーブ側とランド側のアドレスを重ならない値、例えばグルーブ側とランド側のセクタアドレス値を共にディスク全面で昇順する形態とし、ランド側セクタアドレスの最小値をグルーブ側セクタアドレスの最大値に継続するよう割り当てるようにしてもよい。この場合は、セクタアドレス値そのものをグルーブ側とランド側の識別情報として用いることができ、フラグフィールド内に特別な識別情報を必要としない。このように構成されたディスク形態を用いることにより、事前記録された第1アドレス情報を用い、従来と同様に記録情報が記録されていない未記録領域においても第1アドレスの認識による所望のディスク領域へのアクセス動作が可能となり、第1アドレス情報が線速度一定で形成されているディスクであれば、記録再生装置においても容易に線速度一定の回転制御が行われると共に、グルーブ及びランドを用いた大容量のディスク記録媒体を実現できる。
【0043】
一方、記録情報に対応する単位領域としてセクタの単位が用いられるが、このセクタは上記で明らかなように、第1アドレス情報に対応するブロックに対して複数個のセクタで構成されており、ブロックのサイズとは独立して記録再生の最小単位であるセクタが設定されている。従って、ブロックのサイズに左右されず、所望の小さなサイズでの記録再生が可能となり、記録情報として小さなサイズのデータを記録する場合であってもデータ利用率の低下が小さく、ディスクをより有効に利用できる。また、セクタ各々について第2アドレス情報が付加されているため、第1アドレス情報のみを用いる形態に比べてセクタ認識の信頼性を向上できるものである。特に、上記実施例で用いたグルーブをディスクの半径方向に蛇行させる形態で示された第1アドレス情報の信号品質に比べると、上記第2アドレス情報の信号品質は記録情報と同一の品質が得られることから、アドレス検出の信頼性を向上でき、更に、第2アドレス情報として同一アドレスを複数回記録することにより信頼性をより向上できる。また、第2アドレス情報には、グルーブ側かランド側かを判定可能な識別情報を含んでいることから、このディスクを用いた記録再生装置においてトラックサーボがグルーブとランドのどちらにかかっているかを判別する識別情報として用いることができ、例えばトラッキングサーボ方式として3ビーム法を用いるディスク記録再生装置の場合は、グルーブとランドの幅がほぼ等しい本発明の第2に係る上記ディスクにおいてはトラッキングされる側がランドかグルーブか不確定であるため、上記識別情報は有意なものとして用いることができる。
【0044】
(実施例3)本発明の第3に係るディスク記録再生装置の一実施例について説明すれば以下の通りである。図3は上記実施例1で説明した形態のディスク状記録媒体を用いて、記録情報の記録再生を行なうディスク記録再生装置の構成図であり、光磁気ディスク1を支持して回転駆動するためのスピンドルモータ2と、回転する光磁気ディスク1上の所望の位置にレーザビームを照射し、再生時においては光磁気ディスク1からの反射光を検出し更に記録時においては再生時よりも高い強度のレーザビーム照射を行う光ヘッド3と、光ヘッド3からの検出信号を増幅して再生データ信号やウォブリング信号やサーボ誤差信号等の目的別の信号を生成する再生アンプ5と、記録時に光磁気ディスク1に磁界を印加する磁気ヘッド15と、光ヘッド3と磁気ヘッド15とを光磁気ディスク1の半径方向に移動させる送りモータ4と、再生アンプ5からのウォブリング信号やサーボ誤差信号とコントローラ10からの指示に基づいてスピンドルモータ2の回転制御と光ヘッド3のフォーカシング及びトラッキング制御と送りモータ4の送り制御とを行うサーボ制御回路7と、再生アンプ5からのウォブリング信号を復調し復号化することで光磁気ディスク1上の光ビーム位置の検出を可能にするアドレス情報を得る第1アドレスデコーダ6と、端子12を介して上位装置からの記録再生指示や記録再生データの送受を行う上位装置インタフェース11と、上位装置インタフェース11からの記録データやコントローラ10からの第2アドレスデータに基づいて記録に必要なデータを生成し、更にこれらのデータを記録に適した形式に変調する記録データ処理回路13と、記録データ処理回路13からの記録データに対応した磁界を発生させるための磁気ヘッド15を駆動するコイルドライバ14と、再生アンプ5からの再生データ信号を復調してヘッダフィールドを第2アドレスデコーダ9へ送出する一方、データフィールドについて誤り訂正を行う再生データ処理回路8と、再生データ処理回路8からの第2アドレス情報を復号し第2アドレスデータをコントローラ10へ送出する第2アドレスデコーダ9と、このディスク記録再生装置の各部を制御するコントローラ10とを備え、これら各部は図に示すように接続されている。
【0045】
また、図4は第1アドレスデコーダ6及び記録データ処理回路13のより詳細な構成を示すブロック図であり、再生アンプ5から入力される第1アドレス情報はFM復調回路6aによって復調され、2値化された2相マーク信号となってクロック生成回路6b、同期検出回路6c、アドレス検出回路6d、誤り検出回路6eに供給されている。クロック生成回路6bでは入力される2相マーク信号、即ち第1アドレス情報に同期したクロックがPLLを用いて生成され、同期検出回路6c、アドレス検出回路6d、誤り検出回路6eに供給されている。同期検出回路6cでは入力される2相マーク信号を同期クロックを用いて判定し、例えば図1の2aで示すSYNCa1で規定されたパターンであった場合に同期検出されたとして、同期検出パルスをアドレス検出回路6d、誤り検出回路6e、及び記録データ処理回路13へ出力する。アドレス検出回路6dでは、同期検出回路6cからの同期検出パルスに従って第1アドレス情報から図1の2aで示す第1アドレスデータa2を検出し、第1アドレス値としてコントローラ10へ送出する。また、誤り検出回路6eでは、同期検出回路6cからの同期検出パルスを基準タイミングとして第1アドレス情報の誤りを検出し、アドレス検出結果が正しいか誤っているかの情報を逐次コントローラ10へ送出する。
【0046】
一方、記録データ処理回路13は、記録に必要な各種タイミング信号を生成すると共に1ブロック単位の時間経過に伴って現在セクタが何番目であるかを示すセクタ計数情報を出力するタイミング生成部13aと、タイミング生成部13aからのタイミング信号に基づいて、コントローラ10からの第2アドレスデータ等から第2アドレス情報を示すヘッダフィールドを生成するヘッダエンコーダ13bと、上位装置インタフェース11から与えられる記録データに誤り訂正符号を生成して付加したデータフィールドを生成するデータエンコーダ13cと、ヘッダエンコーダ13bからのヘッダフィールド情報またはデータエンコーダ13cからのデータフィールド情報を記録に適した形式に変調する変調回路13dより構成されている。従って、記録動作においては第1アドレス情報より検出される同期検出パルスに基づいて記録データ処理回路のタイミング生成部13aが制御される形態となっており、具体的には、図1の1bで示すブロック領域に対し、記録情報として1cで示すセクタ領域に対応するよう、第1アドレス情報の同期検出パルスに基づいて逐次同期化されるものである。本実施例では1ブロック当たり4個のセクタが割り当てられており、タイミング生成回路13aは4セクタに1回、第1アドレス情報の同期検出パルスが入力されることで、1bで示すブロックと1cで示すセクタの同期が取られることになる。
【0047】
一方、タイミング生成回路13aからはセクタ計数情報が出力されており、第1アドレス情報の同期検出パルスによって初期化され、セクタ毎に増加する形態のセクタ情報としてコントローラ10に供給されている。具体的には、例えば1cで示す各々のセクタに対し、セクタc1、c5・・・では計数値”0”、セクタc2、c6・・・では計数値”1”、セクタc3、c7・・・では計数値”2”、セクタc4、c8・・・では計数値”3”を逐次示すようなセクタ計数情報が与えられる。コントローラ10は、このセクタ計数情報を用いることで、ブロック内のセクタタイミングを知ることが可能となり、ブロックの途中からでもヘッダを含めたセクタ単位の記録が可能となる。尚、ここでは第1アドレス情報の同期検出信号が検出された場合に記録データ処理回路の同期化が行なわれる構成を示しているが、記録データ処理回路への同期検出パルスを有効とする条件として、第1アドレス情報の誤り検出結果が正しい場合としたり、複数のブロックに渡って同期検出パルスが検出された場合とすることで、第1アドレス情報に基づいた記録データの同期化信頼性を向上できる。
【0048】
以下に、上記構成を有するディスク記録再生装置における記録再生動作の一実施例を説明する。図5は上記ディスク記録再生装置における記録動作流れを示すフローチャートである。端子12より上位装置から記録指示が与えられると、コントローラ10は上位装置インタフェース11を介して記録指示を認識し、記録動作のための処理が開始される(s1)。s2にてコントローラ10は上位装置より指示された記録開始指定セクタアドレスから第1アドレス情報に対応する記録ブロックアドレスPaと第2アドレス情報に対応する記録セクタアドレスGaを設定すると共に、指示された記録セクタ数をWSとして設定する。ここでは図1に示すように、1ブロック当たり4個のセクタを配置する形態について説明するものであり、例えばブロックアドレス値はセクタアドレス値の4分の1の関係とすることができる。次に、コントローラ10はs3にてセクタの先頭に配置すべき第2アドレスデータとしてGaを記録データ処理回路13へ設定する。そしてs4にて記録を行なうべきブロック位置であるPaを含むトラックへのアクセス動作を行なう。
【0049】
このアクセス動作に関しては、コントローラ10が第1アドレスデコーダから逐次得られる現在の第1アドレスを認識し、サーボ制御回路7を介して送りモータ4及び光ヘッド3を制御することにより所望位置への光ビーム移動が行なわれる。次にs5にて第1アドレスデコーダ6より得られる現在の第1アドレスがPaと一致するかどうかが判定され、一致するとs6に達し、記録データ処理回路13から得られるセクタの計数情報を判定し、記録開始タイミングであるかどうかが判定される。s6にて、セクタ計数情報が記録を行うべきセクタのタイミングと一致したことが判定されると、s7に達し、セクタ単位の記録が開始される。ここで、第1アドレス情報に対応するブロックと第2アドレス情報が対応するセクタは上述のように第1アドレスデコーダ6内の同期検出結果により記録データ処理回路13内のタイミング生成部が同期化されていることで常に同期した関係で以下の記録が行なわれる。s7においては図1の1d及び1eで示す構成のセクタデータとして、記録データ処理回路13にて、コントローラ10より与えられた第2アドレスデータGaを含むヘッダフィールドd1が生成され、引き続き上位装置から端子12より上位装置インタフェース11を介して入力される記録データを所定のセクタサイズ、例えば512バイト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図1で示すデータフィールドd3の生成が行なわれる。
【0050】
そして、これらの生成データ列が変調回路13dにより変調された1セクタ分のデータとしてコイルドライバ14へ送出され、磁気ヘッド15からはセクタデータに対応する変調磁界が印加されると共に、光ヘッド3より記録に必要な強度の光ビームが照射されることで、所望のセクタデータの記録が行なわれる。s7にて1セクタの記録が完了すると、s8にて記録第2アドレスであるGaの値が更新されて第2アドレス情報としてヘッダエンコーダ13bに設定され、s9にて記録セクタ数WSの更新を行って、s10にてWSが”0”であるかどうかを判定することで指定されたセクタ数の記録動作が終了が判定される。ここで記録が終了しておればs11に達して記録処理を終了する一方、未終了の場合はs6に戻り、以降、上記動作を繰り返すことにより上位装置から指定されたセクタ数に相当するデータの記録が行なわれるものである。
【0051】
次に再生動作について説明する。図6は上記ディスク記録再生装置における再生動作流れを示すフローチャートである。端子12より上位装置から再生指示が与えられると、コントローラ10は上位装置インタフェース11を介して再生指示を認識し、再生動作のための処理が開始される(s20)。s21にてコントローラ10は上位装置より指示された再生開始指定アドレスから第1アドレス情報に対応する再生ブロックアドレスPaと第2アドレス情報に対応する再生セクタアドレスGaを設定すると共に、指示された再生セクタ数をRSとして設定する。次に、コントローラ10はs22にて再生を行なうべきブロック位置であるPaを含むトラックへのアクセス動作を行なう。そしてs23にて第2アドレスデコーダ9より得られる現在の第2アドレスがGaと一致するかどうかが判定され、一致するとs24に達して所望セクタの再生が行なわれる。具体的には、再生データ処理回路8にてエラー訂正処理を伴ったデータフィールドの復号が行なわれ、上位装置インタフェース11乃至端子12を介して上位装置へ転送される。s24にて1セクタの再生が完了すると、s25及びs26にて再生第2アドレスGa及び再生セクタ数RSの値が更新され、s27にて再生指定セクタ数分の再生処理が終了したかどうかが判定される。終了した場合はs28に達する一方、終了していない場合はs23に戻って上記処理を繰り返すことで、所望セクタの再生動作が行なわれるものである。
【0052】
このように本発明のディスク記録再生装置では、第1アドレス情報で与えられるブロックに対し、記録データを所定の長さ毎に区切って第2アドレス情報を付加した複数のセクタを生成して記録することにより、ブロックサイズよりも小さなセクタサイズを有したディスク記録媒体を実現できる。更に、上記ディスク記録再生装置によれば、第1アドレス情報を用いることで線速度一定によるディスク回転制御と記録情報が記録されていない未記録領域へのアクセス動作を行い、ブロックサイズよりも小さなサイズを有するセクタの単位で記録情報の記録再生ができると共に、信頼性の高い第2アドレス情報を用いたセクタ再生が可能となるものである。
【0053】
(実施例4)本発明の第4に係るディスク記録再生装置の一実施例について説明すれば以下の通りである。図7は上記実施例2で説明した形態のディスク状記録媒体21を用いて、記録情報の記録再生を行なうディスク記録再生装置の構成図であり、光磁気ディスク21を支持して回転駆動するためのスピンドルモータ2と、回転する光磁気ディスク21上の所望の位置にレーザビームを照射し、再生時においては光磁気ディスク21からの反射光を検出し更に記録時においては再生時よりも高い強度のレーザビーム照射を行う光ヘッド22と、光ヘッド22からの検出信号を増幅して再生データ信号やウォブリング信号やサーボ誤差信号等の目的別の信号を生成する再生アンプ23と、記録時に光磁気ディスク21に磁界を印加する磁気ヘッド15と、光ヘッド22と磁気ヘッド15とを光磁気ディスク21の半径方向に移動させる送りモータ4と、再生アンプ23からのウォブリング信号やサーボ誤差信号とコントローラ20からの指示に基づいてスピンドルモータ2の回転制御と光ヘッド22のフォーカシング及びグルーブまたはランドへのトラッキング制御と送りモータ4の送り制御とを行うサーボ制御回路24と、再生アンプ23からのウォブリング信号を復調し復号化することで光磁気ディスク21上の光ビーム位置の検出を可能にするアドレス情報を得る第1アドレスデコーダ6と、端子12を介して上位装置からの記録再生指示や記録再生データの送受を行う上位装置インタフェース11と、上位装置インタフェース11からの記録データやコントローラ20からの第2アドレスデータに基づいて記録に必要なデータを生成し、更にこれらのデータを記録に適した形式に変調する記録データ処理回路25と、記録データ処理回路25からの記録データに対応した磁界を発生させるための磁気ヘッド15を駆動するコイルドライバ14と、再生アンプ23からの再生データ信号を復調してヘッダフィールドを第2アドレスデコーダ9へ送出する一方、データフィールドについて誤り訂正を行う再生データ処理回路8と、再生データ処理回路8からの第2アドレス情報を復号し第2アドレスデータをコントローラ20へ送出する第2アドレスデコーダ9と、このディスク記録再生装置の各部を制御するコントローラ20とを備え、これら各部は図に示すように接続されている。
【0054】
尚、第1アドレスデコーダ6のより詳細な構成は図4で説明した形態を用いることができるし、記録データ処理回路25のより詳細な構成は図4で説明した形態に対し、セクタエンコーダ13cを図2の2gで示したヘッダ情報列に対応させる、即ちフラグフィールドの内容が異なる部分を対応させることで実現されるため、詳細な説明は省略する。
【0055】
以下に、上記構成を有するディスク記録再生装置における記録再生動作の一実施例を説明する。図8は上記ディスク記録再生装置における記録動作流れを示すフローチャートである。端子12より上位装置から記録指示が与えられると、コントローラ20は上位装置インタフェース11を介して記録指示を認識し、記録動作のための処理が開始される(s30)。s31にてコントローラ20は上位装置より指示された記録開始指定アドレスから第1アドレス情報に対応する記録ブロックアドレスPaと第2アドレス情報に対応する記録セクタアドレスとしてGaまたはLaを設定する。ここで、セクタアドレスGa及びLaはそれぞれ図2に示すグルーブ2d及びランド2eに対応するものであり、上位装置からは連続的なブロックアドレス空間として与えられている。具体的には例えばディスク全面のグルーブ側セクタ及びランド側セクタとして各々1,500,000個存在したとすると、上位装置からは論理セクタアドレスとしてアドレス番号”1”から”3,000,000”までが与えられ、コントローラ20はこれらの論理セクタアドレスを受けて論理セクタアドレスが”1”から”1,500,000”の場合はグルーブ側のセクタアドレスとして”1”から”1,500,000”の値をそのまま用いる一方、論理セクタアドレスが1,500,001”から”3,000,000”の場合はランド側のセクタアドレスとして”1”から”1,500,000”として割り当てを行う。
【0056】
即ち、セクタアドレスは上記のようにグルーブ側とランド側を振り分けた結果としてグルーブ側であった場合は論理セクタアドレスのままの値とし、ランド側であった場合は論理セクタアドレスから”1,500,000”を減じた値とすることができる。このようなアドレス変換を行うことにより、上位装置からはグルーブとランドを意識することなく連続的なセクタとして取り扱うことができる。また、ここでは図2に示すように、1ブロック当たり4個のセクタを配置する形態について説明するものであり、ブロックアドレスは上記GaまたはLaの値を4で割った値とすることができる。次に、s32にて上位装置から指示された記録セクタ数をWSとして設定する。そしてs33にてセクタの先頭に配置すべき第2アドレスデータとして上記で求めたGaまたはLaを記録データ処理回路25へ設定すると共に、図2の2gで示すフラグフィールドg3及びg8としてグルーブ側かランド側かの識別情報を設定する。次に、コントローラ20はs34にてグルーブ側かランド側かの上記判定結果に基づき、トラッキングサーボの極性を設定する。
【0057】
これは、トラッキングサーボ方式として一般的なプッシュプル方式を用いた場合、トラッキングサーボの極性を切り替えることによってグルーブ側、ランド側それぞれへのトラッキングサーボが行われるものであり、コントローラ20からサーボ制御回路24へ指令が発せられることにより実施される。そして、s35にて記録を行なうべきブロック位置であるPaを含むグルーブまたはランドへのアクセス動作を行なう。このアクセス動作に関しては、コントローラ20が第1アドレスデコーダから逐次得られる現在の第1アドレスを認識し、サーボ制御回路24を介して送りモータ4及び光ヘッド22を制御することにより所望位置への光ビーム移動が行なわれる。次にs37にて記録データ処理回路25から得られるセクタの計数情報を判定し、記録開始タイミングであるかどうかが判定される。s37にて、セクタ計数情報が記録を行うべきセクタのタイミングと一致したことが判定されると、s38に達し、セクタ単位の記録が開始される。ここで、第1アドレス情報に対応するブロックと第2アドレス情報が対応するセクタは上述のように第1アドレスデコーダ6内の同期検出結果により記録データ処理回路25内のタイミング生成部が同期化されていることにより常に同期した関係で以下の記録が行なわれる。
【0058】
s38においては図2の2f及び2gで示す構成のセクタデータとして、記録データ処理回路25にて、コントローラ20より与えられた第2アドレスデータGaまたはLaを含むヘッダフィールドd1が生成され、引き続き上位装置から端子12より上位装置インタフェース11を介して入力される記録データを所定のセクタサイズ、例えば512バイト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図2で示すデータフィールドd3の生成が行なわれる。そして、これらの生成データ列が記録データ処理回路25内の変調回路により変調された1セクタ分のデータとしてコイルドライバ14へ送出され、磁気ヘッド15からはセクタデータに対応する変調磁界が印加されると共に、光ヘッド22より記録に必要な強度の光ビームが照射されることで、所望のセクタデータの記録が行なわれる。s38にて1セクタの記録が完了すると、s39にて記録第2アドレスであるGaまたはLaの値が更新されて第2アドレス情報としてヘッダエンコーダ13bに設定され、s40にて記録セクタ数WSの更新を行って、s41にてWSが”0”であるかどうかを判定することで指定されたセクタ数の記録動作が終了が判定される。
【0059】
ここで記録が終了しておればs42に達して記録処理を終了する一方、未終了の場合はs37に戻り、以降、上記動作を繰り返すことにより上位装置から指定されたセクタ数に相当するデータの記録が行なわれるものである。
【0060】
次に再生動作について図9を用いて説明する。図9は上記ディスク記録再生装置における再生動作流れを示すフローチャートである。端子12より上位装置から再生指示が与えられると、コントローラ20は上位装置インタフェース11を介して再生指示を認識し、再生動作のための処理が開始される(s50)。s51にてコントローラ20は上位装置より指示された再生開始指定論理アドレスから第1アドレス情報に対応する再生ブロックアドレスPaを設定すると共に、前記図8の説明と同様のアドレス変換を行って第2アドレス情報に対応するグルーブ側再生セクタアドレスGaまたはランド側再生セクタアドレスLaを設定する。そしてs52により、上位装置から指示された再生セクタ数をRSとして設定する。次に、コントローラ20はs53にて上記で判定したグルーブ側かランド側の結果に基づいてトラッキングサーボの極性を該当する側に設定し、s54にて再生を行なうべきブロック位置であるPaを含むグルーブまたはランドへのアクセス動作を行なう。次にs55にて第2アドレスデコーダ9より得られる現在の第2アドレスがGaまたはLaと一致するかどうかが判定され、一致するとs56に達して所望セクタの再生が行なわれる。具体的には、再生データ処理回路8にてエラー訂正処理を伴ったデータフィールドの復号が行なわれ、上位装置インタフェース11乃至端子12を介して上位装置へ転送される。s56にて1セクタの再生が完了すると、s57及びs58にて再生第2アドレスGaまたはLa、及び再生セクタ数RSの値が更新され、s59にて再生指定セクタ数分の再生処理が終了したかどうかが判定される。終了した場合はs60に達する一方、終了していない場合はs55に戻って上記処理を繰り返すことで、所望セクタの再生動作が行なわれるものである。
【0061】
このように本発明のディスク記録再生装置では、第1アドレス情報で与えられるブロックに対し、記録データを所定の長さ毎に区切って第2アドレス情報を付加した複数のセクタを生成して記録することにより、ブロックサイズよりも小さなセクタサイズを有したディスク記録媒体を実現できると共に、グルーブとランドの両方を用いた記録再生が実現されることにより記録容量を飛躍的に増大できる。更に、上記ディスク記録再生装置によれば、第1アドレス情報を用いることで線速度一定によるディスク回転制御と記録情報が記録されていない未記録領域へのアクセス動作を行い、ブロックサイズよりも小さなサイズを有するセクタの単位で記録情報の記録再生ができると共に、信頼性の高い第2アドレス情報を用いた記録再生が可能となる。また、上位装置から与えられる論理セクタアドレスを、ディスク上のグルーブ側またはランド側の第2アドレス情報、及び第1アドレス情報に変換するよう構成することで、上位装置からはグルーブとランドを意識することなく連続したセクタアドレス空間として利用でき、利便性を向上できる。
【0062】
(実施例5)本発明の第5に係るディスク記録再生装置の一実施例について説明すれば以下の通りである。図10は前記実施例1で説明した形態のディスク状記録媒体1を用いて、記録情報の記録再生を行なうディスク記録再生装置の構成図であり、光磁気ディスク1を支持して回転駆動するためのスピンドルモータ2と、回転する光磁気ディスク1上の所望の位置にレーザビームを照射し、再生時においては光磁気ディスク1からの反射光を検出し更に記録時においては再生時よりも高い強度のレーザビーム照射を行う光ヘッド3と、光ヘッド3からの検出信号を増幅して再生データ信号やウォブリング信号やサーボ誤差信号等の目的別の信号を生成する再生アンプ5と、記録時に光磁気ディスク1に磁界を印加する磁気ヘッド15と、光ヘッド3と磁気ヘッド15とを光磁気ディスク1の半径方向に移動させる送りモータ4と、再生アンプ5からのウォブリング信号やサーボ誤差信号とコントローラ30からの指示に基づいてスピンドルモータ2の回転制御と光ヘッド3のフォーカシング及びトラッキング制御と送りモータ4の送り制御とを行うサーボ制御回路7と、再生アンプ5からのウォブリング信号を復調し復号化することで光磁気ディスク1上の光ビーム位置の検出を可能にするアドレス情報を得る第1アドレスデコーダ6と、端子12を介して上位装置からの記録再生指示や記録再生データの送受を行う上位装置インタフェース11と、上位装置インタフェース11からの記録データやコントローラ30からの第2アドレスデータ、または内部で生成する初期化データに基づいて記録に必要なデータを生成し、更にこれらのデータを記録に適した形式に変調する記録データ処理回路31と、記録データ処理回路31からの記録データに対応した磁界を発生させるための磁気ヘッド15を駆動するコイルドライバ14と、再生アンプ5からの再生データ信号を復調してヘッダフィールドを第2アドレスデコーダ9へ送出する一方、データフィールドについて誤り訂正を行う再生データ処理回路8と、再生データ処理回路8からの第2アドレス情報を復号し第2アドレスデータをコントローラ30へ送出する第2アドレスデコーダ9と、このディスク記録再生装置の各部を制御するコントローラ30とを備え、これら各部は図に示すように接続されている。
【0063】
また、図11は記録データ処理回路31のより詳細な構成を示すブロック図であり、記録データ処理回路31は、記録に必要な各種タイミング信号を生成すると共に1ブロック単位の時間経過に伴って現在セクタが何番目であるかを示すセクタ計数情報を出力するタイミング生成部31aと、タイミング生成部31aからのタイミング信号に基づいて、コントローラ30からの第2アドレスデータ等から第2アドレス情報を示すヘッダフィールドを生成するヘッダエンコーダ31bと、上位装置インタフェース11から与えられる記録データ、または初期データ生成回路31eから与えられる初期化データに誤り訂正符号を生成して付加したデータフィールドを生成するデータエンコーダ31cと、ヘッダエンコーダ31bからのヘッダフィールド情報またはデータエンコーダ31cからのデータフィールド情報を記録に適した形式に変調する変調回路31dより構成されている。そして、記録動作においては第1アドレス情報より検出される同期検出パルスに基づいて記録データ処理回路のタイミング生成部31aが制御される形態となっており、具体的には、図1の1bで示すブロック領域に対し、記録情報として1cで示すセクタ領域に対応するよう、第1アドレス情報の同期検出パルスに基づいて逐次同期化されるものである。
【0064】
本実施例では1ブロック当たり4個のセクタが割り当てられており、タイミング生成回路31aは4セクタに1回、第1アドレス情報の同期検出パルスが入力されることで、1bで示すブロックと1cで示すセクタの同期が取られることになる。一方、タイミング生成回路31aからはセクタ計数情報が出力されており、第1アドレス情報の同期検出パルスによって初期化され、セクタ毎に増加する形態のセクタ情報としてコントローラ30に供給されている。具体的には、例えば1cで示す各々のセクタに対し、セクタc1、c5・・・では計数値”0”、セクタc2、c6・・・では計数値”1”、セクタc3、c7・・・では計数値”2”、セクタc4、c8・・・では計数値”3”を逐次示すようなセクタ計数情報が与えられる。
【0065】
以下に、上記構成を有するディスク記録再生装置における記録再生動作の一実施例を説明する。図12は上記ディスク記録再生装置における初期化記録の動作流れを示すフローチャートである。端子12より上位装置から初期化指示が与えられると、コントローラ30は上位装置インタフェース11を介して初期化指示を認識し、初期化記録動作のための処理が開始される(s70)。s71にてコントローラ30は上位装置より指示された初期化記録開始指定アドレスから第1アドレス情報に対応する初期化記録ブロックアドレスPaと第2アドレス情報に対応する記録セクタアドレスGaを設定すると共に、指示された初期化記録ブロック数をWBとして設定する。ここでは図1に示すように、1ブロック当たり4個のセクタを配置する形態について説明するものであり、例えばセクタアドレス値はブロックアドレス値の4倍の関係とすることができる。次に、コントローラ30はs72にてセクタの先頭に配置すべき第2アドレスデータとしてGaを記録データ処理回路31へ設定する。そしてs73にて初期化記録を行なうべきブロック位置であるPaを含むトラックへのアクセス動作を行なう。このアクセス動作に関しては、コントローラ30が第1アドレスデコーダから逐次得られる現在の第1アドレスを認識し、サーボ制御回路7を介して送りモータ4及び光ヘッド3を制御することにより所望位置への光ビーム移動が行なわれる。次にs74にて第1アドレスデコーダ6より得られる現在の第1アドレスがPaと一致するかどうかが判定され、一致するとs75に達し、セクタ単位の初期化記録が開始される。ここで、第1アドレス情報が対応するブロックと第2アドレス情報が対応するセクタは上述のように第1アドレスデコーダ6内の同期検出結果により記録データ処理回路31内のタイミング生成部が同期化されていることにより常に同期した関係で以下の初期化記録が行なわれる。s75においては図1の1d及び1eで示す構成のセクタデータとして、記録データ処理回路31にて、コントローラ30より与えられた第2アドレスデータGaを含むヘッダフィールドd1が生成され、引き続き記録データ処理回路31の内部で生成される初期化データが所定のセクタサイズ、例えば512バイト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図1で示すデータフィールドd3の生成が行なわれる。
【0066】
そして、これらの生成データ列が変調回路31dにより変調された1セクタ分のデータとしてコイルドライバ14へ送出され、磁気ヘッド15からはセクタデータに対応する変調磁界が印加されると共に、光ヘッド3より記録に必要な強度の光ビームが照射されることで、所望のセクタの初期化記録が行なわれる。s75にて1セクタの初期化記録が完了すると、s76にて初期化記録第2アドレスであるGaの値が更新されてヘッダエンコーダ31bに設定され、s77にて1ブロックの初期化記録動作が終了したかどうかが判定される。ここでは1ブロックが4セクタで構成される場合を示しているため、タイミング生成回路31aから得られるセクタ計数情報を判定し、4セクタの記録が終了するまでs75乃至s77の動作を繰り返すことで、1ブロックの記録が終了する。そして、s78にて初期化記録ブロック数WBを減じ、s79にて上位装置から指示された記録ブロック数に対応する初期化記録が終了したかどうかを判定する。初期化記録が終了しておればs80に達して初期化記録処理を終了する一方、未終了の場合はs81にて初期化記録第1アドレスPaを更新してs74に戻り、以降、上記動作を繰り返すことにより上位装置から指定されたブロック数に相当する初期化記録が行なわれるものである。この初期化記録動作は、従来のフロッピーディスク装置のように、基本的にはディスクを使う前に一度だけ初期化記録動作を実行することで、以下に説明する通常の記録再生動作が第2アドレスを用いてセクタ単位で実現できるものである。
【0067】
次に通常の記録動作について説明する。図13は上記ディスク記録再生装置における記録動作流れを示すフローチャートである。端子12より上位装置から記録指示が与えられると、コントローラ30は上位装置インタフェース11を介して記録指示を認識し、記録動作のための処理が開始される(s90)。s91にてコントローラ30は上位装置より指示された記録開始指定アドレスから第1アドレス情報に対応する記録ブロックアドレスPaと第2アドレス情報に対応する記録セクタアドレスGaを設定すると共に、指示された記録セクタ数をWSとして設定する。次に、コントローラ30はs92にて記録を行なうべきブロック位置であるPaを含むトラックへのアクセス動作を行なう。そしてs93にて第2アドレスデコーダ9より得られる現在の第2アドレスがGaと一致するかどうかが判定され、一致するとs94に達して所望セクタの記録が行なわれる。ここでの記録動作は、図1の1dで示す構成のセクタデータにおけるデータフィールドd3に該当する部分の記録であり、上位装置から端子12乃至上位装置インタフェース11を介して入力される記録データは、記録データ処理回路31にて所定のセクタサイズ、例えば512バイト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図1で示すデータフィールドd3の生成が行なわれて1セクタ分のデータがコイルドライバ14へ送出されることで、磁気ヘッド15からはセクタデータに対応する変調磁界が印加されると共に、光ヘッド3より記録に必要な強度の光ビームが照射されることで、所望のセクタデータの記録が行なわれる。s94にて1セクタの記録が完了すると、s95にて記録第2アドレスGaが更新されてヘッダエンコーダ31bへ設定され、s96にて記録指定セクタ数WSの値が更新され、s97にて記録指定セクタ数分の記録処理が終了したかどうかが判定される。
【0068】
終了した場合はs98に達する一方、終了していない場合はs93に戻って上記処理を繰り返すことで、所望セクタの記録動作が行なわれる。一方、再生動作については図6で説明した形態と同様に第2アドレス情報を用いた所望セクタのデータ再生が実施できるものである。このように本発明のディスク記録再生装置では、第1アドレス情報で与えられるブロックに対し、記録に先立った初期化記録動作の段階で第2アドレス情報を付加した複数のセクタを生成して記録することで、ブロックサイズよりも小さなセクタサイズを有したディスク記録媒体を実現できる。更に、上記ディスク記録再生装置によれば、第1アドレス情報を用いることで線速度一定によるディスク回転制御と記録情報が記録されていない未記録領域へのアクセス動作を行い、記録再生を行なう場合においてブロックサイズよりも小さなサイズを有するセクタの単位で記録情報を記録再生することができると共に、信頼性の高い第2アドレス情報を用いたセクタ単位の記録再生動作が可能となるものである。
【0069】
(実施例6)本発明の第6に係るディスク記録再生装置の一実施例について説明すれば以下の通りである。図14は上記実施例2で説明した形態のディスク状記録媒体21を用いて、記録情報の記録再生を行なうディスク記録再生装置の構成図であり、光磁気ディスク21を支持して回転駆動するためのスピンドルモータ2と、回転する光磁気ディスク21上の所望の位置にレーザビームを照射し、再生時においては光磁気ディスク21からの反射光を検出し更に記録時においては再生時よりも高い強度のレーザビーム照射を行う光ヘッド22と、光ヘッド22からの検出信号を増幅して再生データ信号やウォブリング信号やサーボ誤差信号等の目的別の信号を生成する再生アンプ23と、記録時に光磁気ディスク21に磁界を印加する磁気ヘッド15と、光ヘッド22と磁気ヘッド15とを光磁気ディスク21の半径方向に移動させる送りモータ4と、再生アンプ23からのウォブリング信号やサーボ誤差信号とコントローラ40からの指示に基づいてスピンドルモータ2の回転制御と光ヘッド22のフォーカシングとグルーブまたはランドへのトラッキング制御と送りモータ4の送り制御とを行うサーボ制御回路24と、再生アンプ23からのウォブリング信号を復調し復号化することで光磁気ディスク21上の光ビーム位置の検出を可能にするアドレス情報を得る第1アドレスデコーダ6と、端子12を介して上位装置からの記録再生指示や記録再生データの送受を行う上位装置インタフェース11と、上位装置インタフェース11からの記録データやコントローラ40からの第2アドレスデータ、または記録データ処理回路内部で生成される初期化データに基づいて記録に必要なデータを生成し、更にこれらのデータを記録に適した形式に変調する記録データ処理回路41と、記録データ処理回路41からの記録データに対応した磁界を発生させるための磁気ヘッド15を駆動するコイルドライバ14と、再生アンプ23からの再生データ信号を復調してヘッダフィールド情報を第2アドレスデコーダ9へ送出する一方、データフィールド情報について誤り訂正を行う再生データ処理回路8と、再生データ処理回路8からの第2アドレス情報を復号し第2アドレスデータをコントローラ40へ送出する第2アドレスデコーダ9と、このディスク記録再生装置の各部を制御するコントローラ40とを備え、これら各部は図に示すように接続されている。
【0070】
尚、記録データ処理回路41のより詳細な構成は図11で説明した形態に対し、セクタエンコーダ31cを図2の2gで示したヘッダ情報列に対応させる、即ちフラグフィールドの内容が異なる部分を対応させることで実現されるため、詳細な説明は省略する。
【0071】
以下に、上記構成を有するディスク記録再生装置における記録再生動作の一実施例を説明する。図15及び図16は上記ディスク記録再生装置における初期化記録動作流れを示すフローチャートであり、上位装置からの指示に基づいて初期化記録動作を行う場合について説明する。尚、ここで用いるディスク上のブロックとグルーブ及びランドのセクタについては図2で説明した形態を有しており、上位装置からは連続的な論理ブロックアドレス空間及び論理セクタアドレス空間として与えられている。具体的には例えばディスク全面のグルーブ側セクタ及びランド側セクタとして各々1,500,000個存在したとすると、上位装置からは論理ブロックアドレスとしてアドレス番号”1”から”750,000”まで(または論理セクタアドレスとしてアドレス番号”1”から”3,000,000”まで)が与えられ、コントローラ40はこれらの論理ブロックアドレス(または論理セクタアドレス)を受け、論理ブロックアドレスが”1”から375,000”(または論理セクタアドレスが”1”から”1,500,000”)の場合はグルーブ側のセクタアドレスへの変換を行う一方、論理ブロックアドレスが”375,001”から”1,500,000”(または論理セクタアドレスが1,500,001”から”3,000,000”)の場合はランド側のセクタアドレスへの変換を行う。即ち、セクタアドレスは上記のようにグルーブ側とランド側を振り分けた結果としてグルーブ側であった場合は論理ブロックアドレスの4倍の値(または論理セクタアドレスのままの値)とし、ランド側であった場合は論理ブロックアドレスから”375,000”を減じて4倍した値(または論理セクタアドレスから”1,500,000”を減じた値)とすることができる。
【0072】
このようなアドレス変換を行うことにより、上位装置からはグルーブとランドを意識することなく連続的なブロック(またはセクタ)として取り扱うことができる。また、ここでは図2に示すように、1ブロック当たり4個のセクタを配置する形態について説明するものであり、ブロックアドレスPaは上記グルーブ側またはランド側のセクタアドレス値を4で割った値とすることができる。尚、以下の説明においては、上位装置からの初期化記録指示として、例えばディスク全面の初期化記録のようなグルーブ側セクタとランド側セクタを含む領域の初期化記録指示がなされることを前提としている。
【0073】
端子12より上位装置から初期化記録指示が与えられると、コントローラ40は上位装置インタフェース11を介して初期化記録指示を認識し、初期化記録動作のための処理が開始される(s100)。s101にてコントローラ40は上位装置より指示された初期化記録開始指定アドレスから前述のアドレス変換を行って第1アドレス情報に対応する初期化記録ブロックアドレスPaと第2アドレス情報に対応する初期化記録セクタアドレスGaを設定する。次に、s102にて上位装置から指示された初期化記録ブロック数よりグルーブ側に該当する初期化記録ブロック数をWBとして設定する。そしてs103にてセクタの先頭に配置すべき第2アドレスデータとして上記で求めたGaを記録データ処理回路41へ設定すると共に、図2の2gで示すフラグフィールドg3及びg8としてグルーブ側かランド側かの識別情報を設定する。次に、コントローラ40はs104にてトラッキングサーボの極性をグルーブ側に設定し、s105にて初期化記録を行なうべきブロック位置であるPaを含むグルーブへのアクセス動作を行なう。このアクセス動作に関しては、コントローラ40が第1アドレスデコーダから逐次得られる現在の第1アドレスを認識し、サーボ制御回路24を介して送りモータ4及び光ヘッド22を制御することにより所望位置への光ビーム移動が行なわれる。次にs106にて第1アドレスデコーダ6より得られる現在の第1アドレスがPaと一致するかどうかが判定され、一致するとs107に達し、セクタ単位の初期化記録が開始される。
【0074】
ここで、第1アドレス情報が対応するブロックと第2アドレス情報が対応するセクタは上述のように第1アドレスデコーダ6内の同期検出結果により記録データ処理回路41内のタイミング生成部が同期化されていることから常に同期した関係で以下の記録が行なわれる。s107においては図2の2f及び2gで示す構成のセクタデータとして、記録データ処理回路41にて、コントローラ40より与えられた第2アドレスデータGaを含むヘッダフィールドf1が生成され、引き続き記録データ処理回路41の内部で生成される初期化データが所定のデータサイズ、例えば512バイト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図2で示すデータフィールドf3の生成が行なわれ、コイルドライバ14へ送出されることで、磁気ヘッド15からはセクタデータに対応する変調磁界が印加されると共に、光ヘッド22より記録に必要な強度の光ビームが照射されることで、所望のセクタデータの初期化記録が行なわれる。s107にて1セクタの初期化記録が完了すると、s108にて記録第2アドレスであるGaの値が更新されて記録データ処理回路41に設定され、s109にて1ブロックの記録動作が終了したかどうかが、記録データ処理回路41からのセクタ計数情報にて判定される。ここでは1ブロックが4セクタで構成される場合を示しているため、4セクタの記録が終了するまでs107乃至s109の動作を繰り返すことで、1ブロックの記録が終了する。そして、s110にて記録ブロック数WBを減じ、s111にて上位装置から指示された初期化記録ブロック数の内、グルーブ側に該当するブロック数の初期化記録が終了したかどうかを判定する。グルーブ側の初期化記録動作が終了していない場合は、s112にて初期化記録第1アドレスPaを更新してs106に戻り、以降、上記動作を繰り返すことによりグルーブ側の初期化記録が行なわれる。グルーブ側の初期化記録が終了するとs113に達し、ランド側の初期化記録動作に移行する。s114では上述のアドレス換算を行うことで第1アドレス情報に対応する初期化記録ブロックアドレスPaと第2アドレス情報に対応する初期化記録セクタアドレスLaを設定する。次に、s115にて上位装置から指示された初期化記録ブロック数よりランド側に該当する初期化記録ブロック数をWBとして設定する。
【0075】
そしてs116にてセクタの先頭に配置すべき第2アドレスデータとして上記で求めたLaを記録データ処理回路41へ設定すると共に、図2の2gで示すフラグフィールドg3及びg8としてグルーブ側かランド側かの識別情報を設定する。次に、コントローラ40はs117にてトラッキングサーボの極性をランド側に設定し、s118にて初期化記録を行なうべきブロック位置であるPaを含むランドへのアクセス動作を行なう。以降、グルーブ側の前記初期化記録動作と同様に、s119にて第1アドレスがPaと一致するかどうかが判定され、一致すると、セクタ単位の初期化記録が行われs120、s121にて記録第2アドレスであるLaの値が更新されて記録データ処理回路41に設定され、s122にて1ブロックの記録動作が終了したかどうかが、記録データ処理回路41からのセクタ計数情報にて判定され、4セクタの記録が終了するまでs120乃至s122の動作を繰り返すことで、1ブロックの記録が終了する。そして、s123にて初期化記録ブロック数WBを減じ、s124にて上位装置から指示された初期化記録ブロック数の内、ランド側に該当するブロック数の初期化記録が終了したかどうかを判定する。ランド側の初期化記録動作が終了している場合はs125に達し、初期化記録処理を終える一方、終了していない場合は、s126にて初期化記録第1アドレスPaを更新してs119に戻り、以降、上記動作を繰り返すことによりランド側の初期化記録が行なわれるものである。この初期化記録動作は、従来のフロッピーディスク装置のように、基本的にはディスクを使う前に一度だけ初期化記録を実行することで、以下に説明する通常の記録再生動作が第2アドレスを用いてセクタ単位で実現できるものである。
【0076】
次に通常の記録動作について説明する。図17は上記ディスク記録再生装置における記録動作流れを示すフローチャートである。端子12より上位装置から記録指示が与えられると、コントローラ40は上位装置インタフェース11を介して再生指示を認識し、記録動作のための処理が開始される(s131)。s131にてコントローラ40は上位装置より指示された記録開始指定論理アドレスから上述のアドレス変換を行って、第1アドレス情報に対応する記録ブロックアドレスPaを設定すると共に、第2アドレス情報に対応するグルーブ側記録セクタアドレスGaまたはランド側記録セクタアドレスLaを設定する。そしてs132により、上位装置から指示された記録セクタ数をRSとして設定する。次に、コントローラ40はs133にて上記で判定したグルーブ側かランド側の結果に基づいてトラッキングサーボの極性を該当する側に設定し、s134にて記録を行なうべきブロック位置であるPaを含むグルーブまたはランドへのアクセス動作を行なう。次にs135にて第2アドレスデコーダ9より得られる現在の第2アドレスがGaまたはLaと一致するかどうかが判定され、一致するとs136に達して所望セクタの記録が行なわれる。ここでの記録動作は、図2の2fで示す構成のセクタデータにおけるデータフィールドf3に該当する部分の記録であり、上位装置から端子12乃至上位装置インタフェース11を介して入力される記録データは、記録データ処理回路41にて所定のセクタサイズ、例えば512バイト毎で区切ってエラー訂正符号等の生成付加が行なわれることにより図2で示すデータフィールドf3の生成が行なわれて1セクタ分のデータがコイルドライバ14へ送出されることで、磁気ヘッド15からはセクタデータに対応する変調磁界が印加されると共に、光ヘッド3より記録に必要な強度の光ビームが照射されることで、所望のセクタデータの記録が行なわれる。
【0077】
s136にて1セクタの記録が完了すると、s137にて記録第2アドレスGaまたはLaが更新されて記録データ処理回路41へ設定され、s138にて記録指定セクタ数WSの値が更新され、s139にて記録指定セクタ数分の記録処理が終了したかどうかが判定される。終了した場合はs140に達する一方、終了していない場合はs135に戻って上記処理を繰り返すことで、所望セクタの記録動作が行なわれる。一方、再生動作については図9で説明した形態と同様に第2アドレス情報を用いた所望セクタのデータ再生が実施できるものである。
【0078】
このように本発明のディスク記録再生装置では、第1アドレス情報で与えられるブロックに対し、初期化記録データを所定の長さ毎に区切って第2アドレス情報を付加した複数のセクタを生成して記録することにより、ブロックサイズよりも小さなセクタサイズを有したディスク記録媒体を実現できると共に、グルーブとランドの両方を用いた記録再生が実現されることにより記録容量を飛躍的に増大できる。更に、上記ディスク記録再生装置によれば、第1アドレス情報を用いることで線速度一定によるディスク回転制御と記録情報が記録されていない未記録領域へのアクセス動作を行い、ブロックサイズよりも小さなサイズを有するセクタの単位で記録情報を記録再生することができると共に、信頼性の高い第2アドレス情報を用いたセクタ単位の記録再生動作が可能となるものである。
【0079】
尚、上記説明においては、上位装置からの初期化記録指示として、ディスク全面の初期化記録のようなグルーブ側セクタとランド側セクタを含む領域の初期化記録指示がなされることを前提とした処理形態で説明したが、グルーブ側のみ、またはランド動作側のみの初期化記録処理を行う場合は、上記処理形態を対応させることで容易に実現できることは明白である。
【0080】
更に、上記の各々の実施例は本発明を限定するものではなく、本発明の範囲内で種々の変更が可能である。例えば、上記の各実施例においては第1アドレス情報が対応する1個のブロックに対し、第2アドレス情報が含まれるセクタ数として4個を割り当てた場合の例で説明したが、ここでのセクタ数は目的に応じて2個以上の任意の数を設定できることは勿論であるし、2個のブロックに対して5個のセクタを割り当てるような関係で実施することも可能である。同様に、第2アドレス情報の構成例として、同一のアドレス値を2回繰り返して記録する形態で説明したが、要求される信頼性に合致した繰り返し記録回数とすればよい。また、第1アドレス情報または第2アドレス情報の構成としてアドレスデータに誤り検出コードであるCRCフィールドを付加した形態で説明したが、アドレスデータに誤り訂正コードを付加することによって信頼性を向上させてもよい。更に、ディスク状記録媒体として、光磁気方式を用いた場合を説明したが、相変化方式等でも適用可能であることは明白である。
【0081】
【発明の効果】
以上のように、本発明のディスク状記録媒体は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であって、第1アドレス情報が与えられるブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第2アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、n個のブロック領域上にm個のセクタ領域(n<m、但し、n、mは共に整数)が割り当てられていることを特徴としている。
【0082】
これにより、第1アドレス情報に対応したブロックサイズよりも小さなセクタサイズでの記録再生が行えると共に、セクタに対するアドレス情報として信頼性の高い第2アドレス情報を与えることが可能になる。また、第1アドレス情報が事前記録された1種類のディスク状記録媒体に対して、目的に応じたセクタサイズでの記録再生が可能となり、セクタサイズ別にディスクを準備する必要がないことから、ディスクの低価格化に寄与する。更に、ブロックサイズとセクタサイズを独立して設定が可能であることから、第1アドレス情報として誤り検出コードを付加したり複数回の多重記録を行う等して信頼性を向上させる等、自由度が向上できる効果がある。
【0083】
また、本発明のディスク状記録媒体は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であって、第1アドレス情報が与えられるグルーブ及びランド各々のブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第2アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、n個のブロック領域のグルーブ及びランド上にm個のセクタ領域(n<m、但し、n、mは共に整数)が割り当てられていることを特徴としている。
【0084】
これにより、第1アドレス情報に対応したブロックサイズよりも小さなセクタサイズでの記録再生がグルーブ上及びランド上各々に対して行えることから任意のセクタサイズによる大容量のディスク記録媒体を実現できると共に、セクタに対するアドレス情報として信頼性の高い第2アドレス情報を与えることが可能になる。また、第1アドレス情報が事前記録された1種類のディスク状記録媒体に対して、目的に応じたセクタサイズでの記録再生が可能となり、セクタサイズ別にディスクを準備する必要がないことから、ディスクの低価格化に寄与する。更に、ブロックサイズとセクタサイズを独立して設定が可能であることから、第1アドレス情報として誤り検出コードを付加したり複数回の多重記録を行う等して信頼性を向上させる等、自由度が向上できる効果がある。
【0085】
また、上記の記録媒体であって、第2アドレス情報は、共通の第1アドレス値を有するランドとグルーブに対応して各々同一の第2アドレス値を含むことを特徴としている。
【0086】
これにより、このディスクを用いるディスク記録再生装置においては、グルーブ側の第1アドレス値及び第2アドレス値とランド側の第1アドレス値及び第2アドレス値がそれぞれ同一であることから、第1アドレス値と第2アドレス値の変換を容易に行える効果がある。
【0087】
さらに、上記の記録媒体であって、第2アドレス情報は、グルーブ上とランド上とで異なった第2アドレス値が割り当てられていることを特徴としている。
【0088】
これにより、第2アドレス値によってグルーブとランドとの判定を容易に実現できる。
【0089】
また、上記の記録媒体であって、第1アドレス情報は、線速度一定で形成されていることを特徴としている。
【0090】
これにより、このディスクを用いるディスク記録再生装置においては、特別なディスク回転数の検出手段やディスク半径位置の検出手段を用いることなく線速度一定のディスク回転制御が行えると共に、記録媒体全体の記録容量を角速度一定で形成された記録媒体に比べて大きくできる。
【0091】
また、本発明のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいて第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のブロック領域上に、所定長さの記録データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、第2アドレス情報に基づいて該セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【0092】
これにより、第1アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生が実現でき、サイズの小さなデータの記録においてもデータ利用率の低下を最小とすることができると共に、データの記録再生に必要な処理時間も最小とすることができる。また、セクタに対するアドレス情報として第2アドレス情報が与えられることから、記録データの再生に関してセクタアドレス認識の信頼性を向上できる効果がある。
【0093】
また、本発明のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異なる第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、所定長さの記録データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、第2アドレス情報に基づいて該セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【0094】
これにより、第1アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生がグルーブ上及びランド上各々に対して行える大容量のディスク記録再生装置を実現でき、サイズの小さなデータの記録においてもデータ利用率の低下を最小とすることができると共に、データの記録再生に必要な処理時間も最小とすることができる。また、セクタに対するアドレス情報として第2アドレス情報が与えられることから、記録データの再生に関してセクタアドレス認識の信頼性を向上できる効果がある。更に、第2アドレス情報としてグルーブ側とランド側とで異なった第2アドレス情報を生成して記録されることから、グルーブ側とランド側の判定を信頼性高く行うことができる。
【0095】
また、本発明のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいて第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のブロック領域上に、所定長さの初期化データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、第2アドレス情報に基づいて所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記録を行い、第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【0096】
これにより、第1アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生が実現でき、サイズの小さなデータの記録においてもデータ利用率の低下を最小とすることができると共に、データの記録再生に必要な処理時間も最小とすることができる。また、セクタに対するアドレス情報として第2アドレス情報が与えられることから、通常の記録データの記録及び再生に関してセクタアドレス認識の信頼性を向上できる効果がある。
【0097】
また、本発明のディスク記録再生装置は、グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、該記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異なる第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、所定長さの初期化データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、第2アドレス情報に基づいて所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記録を行い、第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴としている。
【0098】
これにより、第1アドレス情報に対応するブロックよりも小さなサイズを有するセクタ単位での記録再生がグルーブ上及びランド上各々に対して行える大容量のディスク記録再生装置を実現でき、サイズの小さなデータの記録においてもデータ利用率の低下を最小とすることができると共に、データの記録再生に必要な処理時間も最小とすることができる。また、セクタに対するアドレス情報として第2アドレス情報が与えられることから、通常の記録データの記録及び再生に関してセクタアドレス認識の信頼性を向上できる効果がある。更に、第2アドレス情報としてグルーブ側とランド側とで異なった第2アドレス情報を生成して記録されることから、グルーブ側とランド側の判定を信頼性高く行うことができる。
【0099】
また、上記のディスク記録再生装置であって、記録中に得られる第1アドレス情報に基づいて、第2アドレス情報を含めた記録セクタの同期化を行うことを特徴としている。
【0100】
これにより、第1アドレス情報が対応するブロックと第2アドレス情報が対応するセクタが常に同期した関係でディスク上に記録できる。
【0101】
さらに、上記のディスク記録再生装置であって、第1アドレス情報に基づいてディスクの回転制御を行うことを特徴としている。
【0102】
これにより、特別なディスク回転数の検出手段やディスク半径位置の検出手段を用いることなく線速度一定のディスク回転制御が容易に行える。
【0103】
また、上記のディスク記録再生装置であって、上位装置からの記録再生指定アドレスからランド側かグルーブ側かを判定すると共に、ランドとグルーブとで異なった第2アドレス情報に変換を行うことを特徴としている。
【0104】
これにより、上位装置から指定された記録再生アドレスに該当する予め決められたグルーブ上またはランド上を選択し、その第1アドレス情報が対応するブロックへのアクセス動作が行えると共に、任意の第2アドレス情報が対応するセクタへの記録再生動作を行うことができる。また、上位装置はグルーブ側とランド側との区別をする必要がなく、連続的なセクタ群として取り扱うことが可能となり、利便性が向上するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の第1におけるディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配置を示す模式図である。
【図2】 本発明の第2におけるディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配置を示す模式図である。
【図3】 本発明の第3におけるディスク記録再生装置の概略を示す構成図である。
【図4】 本発明の第3におけるディスク記録再生装置の第1アドレスデコーダ及び記録データ処理回路の詳細を示す構成図である。
【図5】 本発明の第3におけるディスク記録再生装置の記録動作の流れを示すフローチャートである。
【図6】 本発明の第3におけるディスク記録再生装置の再生動作の流れを示すフローチャートである。
【図7】 本発明の第4におけるディスク記録再生装置の概略を示す構成図である。
【図8】 本発明の第4におけるディスク記録再生装置の記録動作の流れを示すフローチャートである。
【図9】 本発明の第4におけるディスク記録再生装置の再生動作の流れを示すフローチャートである。
【図10】 本発明の第5におけるディスク記録再生装置の概略を示す構成図である。
【図11】 本発明の第5におけるディスク記録再生装置の記録データ処理回路の詳細を示す構成図である。
【図12】 本発明の第5におけるディスク記録再生装置の初期化記録動作の流れを示すフローチャートである。
【図13】 本発明の第5におけるディスク記録再生装置の記録動作の流れを示すフローチャートである。
【図14】 本発明の第6におけるディスク記録再生装置の概略を示す構成図である。
【図15】 本発明の第6におけるディスク記録再生装置の初期化記録動作の流れを示すフローチャートである。
【図16】 本発明の第6におけるディスク記録再生装置の初期化記録動作の流れを示すフローチャートである。
【図17】 本発明の第6におけるディスク記録再生装置の記録動作の流れを示すフローチャートである。
【図18】 従来のディスク状記録媒体で用いられるアドレス情報配置を示す模式図である。
【図19】 従来及び本発明のディスク状記録媒体で用いられるグルーブ形状を示す模式図である。
【図20】 従来及び本発明のディスク状記録媒体で用いられるグルーブ形状を示す模式図である。
【符号の説明】
1、21、200、210 光磁気ディスク
201、211 グルーブ
212 ランド
3、22 光ヘッド
5、23 再生アンプ
6 第1アドレスデコーダ
8 再生データ処理回路
9 第2アドレスデコーダ
10、20、30、40 コントローラ
13、25、31、41 記録データ処理回路

Claims (20)

  1. グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であって、
    第1アドレス情報が与えられるブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第2アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、
    n個のブロック領域上にm個のセクタ領域(n<m、但し、n、mは共に整数)が割り当てられていることを特徴とするディスク状記録媒体。
  2. グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体であって、
    第1アドレス情報が与えられるグルーブ及びランド各々のブロック領域と、所定長さで分割された記録データ毎に第2アドレス情報が付加されたセクタ領域とを有し、
    n個のブロック領域のグルーブ及びランド上にm個のセクタ領域(n<m、但し、n、mは共に整数)が割り当てられていることを特徴とするディスク状記録媒体。
  3. 前記セクタ領域は、前記ブロック領域のグルーブ上に割り当てられていることを特徴とする請求項1に記載のディスク状記録媒体。
  4. 第1アドレス情報は、グルーブ側壁の両側がディスク半径方向に蛇行または偏倚する形態で事前記録されていることを特徴とする請求項1に記載のディスク状記録媒体。
  5. 前記第1アドレス情報は、線速度一定で形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のディスク状記録媒体。
  6. 前記ブロック領域当たりに、予め定められた個数のセクタ領域が割り当てられていることを特徴とする請求項1又は2に記載のディスク状記録媒体。
  7. 前記セクタ領域のサイズは、前記ブロック領域のサイズよりも小さいことを特徴とする請求項1又は2に記載のディスク状記録媒体。
  8. 前記第1アドレス情報と前記第2アドレス情報とは、前記n及びmの値に応じた所定の関係式を満たすことを特徴とする請求項1又は2に記載のディスク状記録媒体。
  9. グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、
    前記記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいて第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のブロック領域上に、所定長さの記録データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、
    第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴とするディスク記録再生装置。
  10. グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、
    前記記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異なる第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、所定長さの記録データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、
    第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴とするディスク記録再生装置。
  11. グルーブ側壁がディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、
    前記記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいて第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のブロック領域上に、所定長さの初期化データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、
    第2アドレス情報に基づいて所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記録を行い、第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴とするディスク記録再生装置。
  12. グルーブ側壁の片側のみがディスクの半径方向に蛇行または偏倚する形態で第1アドレス情報が事前記録されたディスク状記録媒体を用いるディスク記録再生装置であって、
    前記記録媒体から再生される第1アドレス情報に基づいてグルーブ側及びランド側で異なる第2アドレス情報を生成し、第1アドレス情報で与えられるn個のグルーブ及びランド各々のブロック領域上に、所定長さの初期化データ毎に前記第2アドレス情報を付加したm個のセクタの領域(n<m、但し、n、mは共に整数)を割り当てて記録を行う一方、
    第2アドレス情報に基づいて所定長さの記録データを前記セクタの領域に割り当てて記録を行い、第2アドレス情報に基づいて前記セクタ単位で記録データの再生を行うことを特徴とするディスク記録再生装置。
  13. 前記セクタの領域は、前記ブロック領域のグルーブ上に割り当てられていることを特徴とする請求項9又は11に記載のディスク記録再生装置。
  14. 第1アドレス情報に基づいて前記ディスク状記録媒体の回転制御を行うことを特徴とする請求項9から12の何れか1項に記載のディスク記録再生装置。
  15. 前記ディスク状記録媒体を線速度一定に回転制御することを特徴とする請求項14に記載のディスク記録再生装置。
  16. 前記ブロック領域当たりに、予め定められた個数のセクタ領域を割り当てて記録を行うことを特徴とする請求項9から12の何れか1項に記載のディスク記録再生装置。
  17. 前記セクタ領域のサイズは、前記ブロック領域のサイズよりも小さいことを特徴とする請求項9から12の何れか1項に記載のディスク記録再生装置。
  18. 前記セクタの領域に記録を行う際、第1アドレス情報の検出信号に基づいて、第2アドレス情報を含めたセクタ位置の同期化を行うことを特徴とする請求項16に記載のディスク記録再生装置。
  19. 前記セクタの領域に記録を行う際、現在のセクタが何番目であるかを示し、第1アドレス情報の検出信号に基づいて初期化されるセクタ計数情報を出力するタイミング生成手段を備えており、
    上記タイミング生成手段が出力するセクタ計数情報に基づいて、セクタの領域への記録を行うことを特徴とする請求項18に記載のディスク記録再生装置。
  20. 前記第1アドレス情報と前記n及びmの値とに基づいて、前記第2アドレス情報を生成することを特徴とする請求項9から12の何れか1項に記載のディスク記録再生装置。
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