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JP3806955B2 - Data reproducing apparatus and data recording method - Google Patents

Data reproducing apparatus and data recording method Download PDF

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JP3806955B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光学式ディスク記録媒体についてデータの記録・再生を行うデータ再生装置およびデータ記録方法に関する。
【0002】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
1度だけデータを書き込み可能な追記型光ディスク、および、何度でもデータを書き込み可能な光磁気ディスク等(光学式ディスク)が、画像処理用あるいは計算機用の記録媒体として盛んに用いられている。
このような光学式ディスクに対してデータの記録・再生を行う光学式ディスク装置は通常、光学式ディスクの記録領域全体を1つの記録領域として取り扱い、レーザー光を照射し、反射されてきたレーザー光を検出する光学系を1組だけ有する。
【0003】
しかしながら、このように、光学式ディスクの記録領域全体を1つの記録領域として取り扱う場合には、光学系を目的のデータが記録されている位置まで移動させるシークタイムが大きくなる。
また、1組の光学系のみを用いて光学式ディスクからデータを読み出す場合には、読み出し可能なデータのデータレートが制限されてしまう。
【0004】
これらの問題を解決するためには、光学式ディスクの記録領域を径方向に分割し、この記録領域それぞれに対応する複数の光学系を用いてデータの記録・再生を行うことが考えられる。
このような場合、複数の記録領域それぞれに対して、それぞれ異なる周波数のクロック信号を用いてデータの記録・再生を行う必要がある。
しかしながら、複数の記録領域それぞれに対して相互に同期がとれていないクロック信号を用いてデータを記録すると、複数の記録領域それぞれに記録されるデータの位置の同期が不揃いになり、複数の記録領域それぞれから記録したデータを読み出すタイミングの同期をとることができず、複数の記録領域それぞれから記録したデータに対する誤り訂正処理等が複雑化してしまう。
【0005】
本発明は上述した従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、光学式ディスクの記録領域全体を1つの記録領域として取り扱う場合に比べて、光学式ディスクに対するシークタイムを短くすることができるデータ再生装置を提供することを目的とする。
また、本発明は、1組の光学系のみを用いる場合に比べて、より高いデータレートで光学式ディスクからデータを読み出すことができるデータ再生装置を提供することを目的とする。
【0006】
また、本発明は、光学式ディスクの複数の記録領域それぞれに対して異なる周波数でありながら、同期がとれたクロック信号を用いてデータの記録し、複数の記録領域間で記録位置を揃えてデータを記録することができ、複数の記録領域それぞれから同期したタイミングでデータを読み出すことができるデータ記録方法およびデータ再生装置を提供することを目的とする。
また、本発明は、複数のクロック信号を光学式ディスクの複数の記録領域それぞれを用いてデータを再生しても、誤り訂正処理等を複雑化することがないデータ再生装置およびデータ記録方法を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本発明に係るデータ記録装置は、径方向に分割された複数の記録領域を有する光学式ディスク記録媒体にデータを記録する装置であって、前記複数の記録領域それぞれに対応し、相互に位相が同期する複数の記録用クロック信号を生成する手段と、前記複数の記録領域それぞれに記録する記録データを、前記複数の記録用クロック信号に同期して複数の所定の記録信号それぞれに変換する手段と、前記複数の記録領域における記録データの周方向の記録位置が、その読み出し時に各記録領域から同期したタイミングでデータを読み出し得る位置に相対的に揃うように、前記複数の記録信号それぞれに対応する前記記録用クロック信号に同期して、前記複数の記録領域それぞれに前記複数の記録信号それぞれを並行して同時に記録する手段とを有する。
【0008】
好適には、前記複数の記録用クロック信号を生成する手段が、前記複数の記録領域のうち一方の記録領域に対して記録データを記録するためのクロックを他方の記録領域に対して記録データを記録するためのクロックから作り出す
【0009】
本発明に係るデータ記録方法は、径方向に分割された複数の記録領域を有する光学式ディスク記録媒体にデータを記録する方法であって、前記複数の記録領域それぞれに対応し、相互に位相が同期する複数の記録用クロック信号を生成し、前記複数の記録領域それぞれに記録する記録データを、前記複数の記録用クロック信号に同期して複数の所定の記録信号それぞれに変換し、前記複数の記録領域における記録データの周方向の記録位置が、その読み出し時に各記録領域から同期したタイミングでデータを読み出し得る位置に相対的に揃うように、前記複数の記録信号それぞれに対応する前記記録用クロック信号に同期して、前記複数の記録領域それぞれに前記複数の記録信号それぞれを並行して同時に記録する
【0010】
好適には、前記複数の記録用クロック信号を生成する際に、前記複数の記録領域のうち一方の記録領域に対して記録データを記録するためのクロックを、他方の記録領域に対して記録データを記録するためのクロックから作り出す
【0011】
前記本発明に係るデータ記録装置及びデータ記録方法では、前記一方の記録領域が内周記録領域であっても良く、前記他方の記録領域が外周記録領域であっても良い
【0012】
本発明に係る光学式ディスク記録媒体は、径方向に分割された複数の記録領域を有しており、前記複数の記録領域それぞれに記録される記録データは、前記複数の記録領域それぞれに対応し、相互に位相が同期する複数の記録用クロック信号に同期して複数の所定の記録信号それぞれに変換されたものであり、また、前記複数の記録領域における記録データの周方向の記録位置が、その読み出し時に各記録領域から同期したタイミングでデータを読み出し得る位置に相対的に揃うように、前記複数の記録用クロック信号に同期して、前記複数の記録領域それぞれに前記複数の記録信号それぞれが記録される。
【0016】
このように、本発明に係るデータ記録方法及びデータ記録装置においては、相互に同期する記録用クロック信号を用いて複数の記録領域それぞれに対して記録信号を記録するので、各記録領域における記録データの記録位置が揃う。
従って、本発明に係るデータ記録方法及びデータ記録装置によって光学式ディスクの複数の記録領域に記録された記録データを再生すると、記録データを読み出すタイミングが揃い、複数の記録領域それぞれから得られた記録データのバッファリングおよび復号処理等を、それぞれ同一のタイミングで行うことが可能になる。
【0017】
【発明の実施の形態】
第1実施形態
以下、本発明の第1の実施の形態を説明する。
図1は、本発明に係る光学式ディスク装置4の構成を示す図である。
【0018】
図1に示すように、本発明に係るデータ再生装置およびデータ記録方法を実現する光学式ディスク装置4は、SCSIコントローラ18、外周用および外周用のデータ再生装置101 ,102 、データ出力回路20、外周用および内周用のRF回路4041 ,4042 、外周用および内周用の光ヘッド固定部421 ,422 、内周用および外周用のヘッド可動部441 ,442 、ディスクサーボ回路458の制御にしたがって光磁気ディスク2を回転させるスピンドルモータ450、トラッキングサーボ回路452、フォーカスサーボ回路454、ラジアルサーボ回路456およびディスクサーボ回路458から構成される。但し、図1においては図示の簡略化のために、データ再生装置101 ,102 およびデータ出力回路20、光ヘッド固定部421 ,422 、および、ヘッド可動部441 ,442 を1つの構成部分として示してある。
【0019】
光ヘッド固定部421 ,422 はそれぞれ、フォトダイオード(PD)422から入力されるRF信号を増幅するプリアンプ420、光磁気ディスク2から反射されたレーザー光を検出し、電気的なRF信号に変換するフォトダイオード422、HF重畳回路424、記録データを記録・再生するために用いられるレーザー光線を生成するレーザーダイオード(LD)426、および、光学系428から構成される。
【0020】
ヘッド可動部441 ,442 はそれぞれ、ラジアルサーボ回路456の制御に従ってヘッド可動部441 ,442 の位置を変更するリニアモータ440、および、トラッキングサーボ回路452およびフォーカスサーボ回路454の制御に従って光ヘッド固定部421 ,422 から入力されたレーザー光の焦点調整を行う光学系442から構成される。
【0021】
光学式ディスク装置4は、これらの構成部分により、記録領域が径方向に2つの領域(外周記録領域202および内周記録領域204(図2および図3等))に分割された光磁気ディスク2に対して、音声・映像データおよび計算機用のデータ(以下、光磁気ディスク2に対して記録・再生されるデータを「記録データ」と記す)の記録および再生を行う。
【0022】
光学式ディスク装置4において、システムコントロール回路408は、光学式ディスク装置4の各構成部分の動作を制御する。また、システムコントロール回路408は、SCSIコントローラ18から入力された記録データをレーザーパワーコントロール回路406に対して出力する。
トラッキングサーボ回路452およびフォーカスサーボ回路454、ラジアルサーボ回路456、および、ディスクサーボ回路458はそれぞれ、システムコントロール回路408の制御に従って、ヘッド可動部441 ,442 の光学系442、ヘッド可動部441 ,442 のリニアモータ440およびスピンドルモータ450の動作を制御する。
【0023】
レーザーパワーコントロール回路406は、データ再生装置101 ,102 (同期信号生成回路1081 ,1082 (図2))から入力されるクロック信号S1081 ,S1082 それぞれに同期して、システムコントロール回路408から入力された記録データを、光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)にそれぞれ記録するための所定の記録信号に変換し、HF重畳回路424に対して出力する。
【0024】
また、レーザーパワーコントロール回路406は、光磁気ディスク2から記録データを読み出す際に光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)に照射するレーザー光の強度を調節する。
また、レーザーパワーコントロール回路406は、RF回路4041 ,4042 から入力されるRF信号に基づいて、光磁気ディスク2に記録データを書き込む際に光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)に照射するレーザー光の強度を調節する。
HF重畳回路424は、レーザーパワーコントロール回路406から入力された記録信号に高周波信号(HF)を重畳し、レーザーダイオード426に対して出力する。
【0025】
図2は、図1に示した光学式ディスク装置4が光磁気ディスク2から記録データを再生する際に用いられる主要な構成部分の構成を示す図である。
図2に示すように、光学式ディスク装置4が光磁気ディスク2から記録データを再生する場合、レーザーパワーコントロール回路406およびスピンドルモータ450等の他に、それぞれヘッド可動部441 ,442 を介して光磁気ディスク2にレーザー光を照射し、光磁気ディスク2から返ってきたレーザー光を検出し、RF信号を生成する光ヘッド固定部421 ,422 、記録データが記録・再生される光磁気ディスク2の部分と光ヘッド固定部421 ,422 との間でレーザー光を導くヘッド可動部441 ,442 、RF回路4041 ,4042 、データ再生装置101 ,102 、データ出力回路20およびSCSIコントローラ18が動作する(以下、光学式ディスク装置4の構成部分の内、これらの各構成部分をデータ再生装置1と記す)。
【0026】
データ再生装置1において、RF回路4041 ,4042 はそれぞれ、光ヘッド固定部421 ,422 のフォトダイオード422が生成したRF信号を増幅する再生アンプ1001 ,1002 、増幅したRF信号を等化処理するイコライザ回路(EQ回路)1021 ,1022 から構成される。
【0027】
データ再生装置101 ,102 はそれぞれ、コンパレータ回路1041 ,1042 、データラッチ回路1061 ,1062 、同期信号生成回路1081 ,1082 、復号回路1101 ,1102 およびFIFO回路1121 ,1122 ,1141 ,1142 から構成される。
データ出力回路20は、クロック生成回路12、ECC処理回路14およびシリアル/パラレル変換回路(SPC)16から構成される。
【0028】
図3は、図1および図2に示した光磁気ディスク2に設けられた外周記録領域202および内周記録領域204を示す図である。
図3に示すように、光磁気ディスク2の記録領域は、径方向に外周記録領域202と内周記録領域204に分割されており、RF回路4041 ,4042 およびデータ再生装置101 ,102 は、それぞれ外周記録領域202および内周記録領域204に記録された記録信号を読み出して記録データを再生する。
光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)には、スパイラル状にトラックが設けられており、トラックはセクタaに分割されて用いられる。
【0029】
図4は、図3に示した光磁気ディスク2のトラックに設けられたセクタaの構成を示す図である。
図4に示すように、光磁気ディスク2のトラックに設けられたセクタaは、光磁気ディスク2のトラックに予め形成された(プリコードされた)55バイトのアドレス部、21(15)バイトのALPC領域、18(12)バイトのVFO4領域および2,978(2026)バイトのデータ領域から構成される。なお、図4に係る説明においては、( )外の数値は外周記録領域202の数値を示し、( )内の数値は内周記録領域204の数値を示す。
【0030】
アドレス部は、5バイトのセクタマーク領域SM、12バイトのVFO1領域、8バイトのVFO2領域、8バイトのVFO3領域、それぞれ1バイトのAM1領域、AM2領域、AM3領域および後置データ領域PAから構成される。
【0031】
ID1領域、ID2領域およびID3領域(以下、これらの領域をまとめて「ID領域」と記す)は、図4の左上に示すように、2バイトのトラック番号領域、1バイトのセクタ番号領域、および、2バイトのCRC領域、および、後置データ領域PA(定数データ00h)から構成される(なお、数値00〜FFの後に付された「h」は16進数を示す示す)。
データ領域は、図4の右上に示すように、同期信号領域(SYNC)、および、データ領域(DATA)と再同期信号領域とが交互に繰り返されたデータ領域に後置データ領域PA(定数データ00h)が後置された構成となっている。
【0032】
図4に示した光磁気ディスク2のセクタaの主な領域に記録されるデータを説明する。
セクタマーク領域SMには、セクタaの先頭を示すデータが書き込まれる。
VFO1領域、VFO2領域、VFO3領域およびVFO4領域(以下、これらの領域をまとめて「VFO領域」と記す)には、例えば55hあるいはAAhといった、ビットパターンが頻繁に変化するデータが書き込まれており、これらの領域から得られたRF信号は、主に、同期信号生成回路1081 ,1082 においてクロック信号S1081 ,S1082 の再生のために用いられる。従って、VFO領域のデータは実効的な意味を有さない。なお、図8に示して後述するように、クロック信号S1081 ,S1082 の周波数は異なっており、例えばそれぞれ46.90224MHz,32.11488MHzである。
AM1領域、AM2領域およびAM3領域には、続く領域がID領域であることを示すデータが書き込まれる。
【0033】
ID領域のトラック番号領域には、セクタaが属するトラックの番号が書き込まれ、セクタ番号領域にはセクタaの番号が書き込まれ、CRC領域にはトラック番号領域およびセクタ番号領域に書き込まれたデータの誤り訂正のためのCRC符号が書き込まれ、後置データ領域PAにはCRC領域に後置された定数データを、例えばRLL(1,7)符号化したデータ(符号化定数データ)が書き込まれる。
【0034】
ここで、符号化定数データは4ビットの数値0に対応する6ビットとなるので、余りの4ビットは任意のデータとする。
後置データ領域PAに書き込まれた符号化定数データは、CRC領域に書き込まれたCRC符号の最後の2ビットをRLL(1,7)復号するために必要となるデータである。
このように、VFO領域、AM領域およびID領域として、同じデータを3回、アドレス領域にプリコードするのは、これらのデータの信頼性確保のためである。
【0035】
データ領域の同期信号領域SYNCには、同期検出に用いられるデータが書き込まれる。
データ領域には、記録データを、例えばRLL(1,7)符号化により符号化した符号化データが書き込まれる。
再同期信号領域RESYNCには、再同期検出に用いられるデータが書き込まれる。
後置データ領域PAには、符号化定数データが書き込まれる。後置データ領域PAに書き込まれた符号化定数データは、データ領域に書き込まれたデータを復号するために必要なデータである。
【0036】
再び図2を参照して、データ再生装置1の各構成部分を説明する。
データ再生装置101 ,102 において、コンパレータ回路1041 ,1042 はそれぞれ、EQ回路1021 ,1022 により等化されたRF信号を所定の閾値と比較し、ディジタル形式の信号S1041 ,S1042 (以下、光学式ディスク装置4(データ再生装置101 ,102 等)の「構成部分x」が出力する信号を「信号Sx」とも記す)に変換し、データラッチ回路1061 ,1062 および同期信号生成回路1081 ,1082 に対して出力する。
【0037】
同期信号生成回路1081 ,1082 はそれぞれ、PLL回路等から構成されており、EQ回路1021 ,1022 によりディジタル形式の信号に変換された信号S1041 および内周記録領域204用のクロック信号S1042 にそれぞれ同期したクロック信号S1081 ,S1082 を生成し、データラッチ回路1061 ,1062 およびFIFO回路1121 ,1122 ,1141 ,1142 およびレーザーパワーコントロール回路406に対して出力する。
【0038】
データラッチ回路1061 ,1062 はそれぞれ、同期信号生成回路1081 ,1082 から入力されたクロック信号S1081 ,S1082 に同期してコンパレータ回路1041 ,1042 から入力された信号S1041 ,S1042 をラッチし、復号回路1101 ,1102 に対して出力する。
同期信号生成回路1081 ,1082 はそれぞれ、データラッチ回路1061 ,1062 によりラッチされたデータから記録データを復号し、FIFO回路1121 ,1122 ,1141 ,1142 に対して出力する。
【0039】
FIFO回路1121 ,1141 およびFIFO回路1122 ,1142 はそれぞれダブルバッファを構成し、それぞれ復号回路1101 ,1102 により復号された記録データを交互にバッファリングし、FIFO回路1121 ,1141 およびFIFO回路1122 ,1142 の間でタイミングを揃えてECC処理回路14に対して記録データS101 ,S102 を出力する。
【0040】
データ出力回路20において、クロック生成回路12は、データ再生装置101 ,102 (FIFO回路1121 ,1122 ,1141 ,1142 )から入力された記録データを誤り訂正処理(ECC処理)および出力するタイミングを規定するクロック信号S12を生成し、ECC処理回路14に対して出力する。
【0041】
ECC処理回路14は、クロック生成回路12から入力されたクロック信号S12に同期して、データ再生装置101 ,102 (FIFO回路1121 ,1122 ,1141 ,1142 )から入力された記録データS101 ,S102 に含まれるECC符号を用いて誤り訂正処理を行い、記録データS101 ,S102 を多重化し、シリアル形式の記録データS14としてシリアル/パラレル変換回路16に対して出力する。
【0042】
シリアル/パラレル変換回路16は、シリアル形式で入力された記録データS16をシリアル/パラレル変換し、パラレル形式の記録データS16としてSCSIコントローラ18に対して出力する。
SCSIコントローラ18は、SCSIプロトコルに従って、クロック信号S12に同期して記録データを外部に対して出力する。
【0043】
以下、図1および図2を参照して、光学式ディスク装置4(データ再生装置1)の記録データ再生の動作を説明する。
スピンドルモータ450は光磁気ディスク2を回転させる。
リニアモータ440は、光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)の目的の位置にヘッド可動部441 ,442 を移動させ、シーク動作を実行する。
【0044】
レーザーパワーコントロール回路406は、HF重畳回路424を介して光ヘッド固定部421 ,422 それぞれのレーザーダイオード426を制御し、光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)にレーザー光を照射させる。
光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)で反射され、記録信号を含むレーザー光は光ヘッド固定部421 ,422 それぞれのフォトダイオード422で検出され、電気的なRF信号に変換され、RF回路4041 ,4042 に対して出力される。
【0045】
RF回路4041 ,4042 はそれぞれ、光ヘッド固定部421 ,422 から入力された外周記録領域202および内周記録領域204のRF信号それぞれを増幅し、等化処理し、データ再生装置101 ,102 に対して出力する。
データ再生装置101 ,102 において、コンパレータ回路1041 ,1042 はそれぞれ、RF回路4041 ,4042 から入力されたRF信号をディジタル形式の信号S1041 ,S1042 に変換する。
一方、同期信号生成回路1081 ,1082 はそれぞれ、信号S1041 ,S1042 に同期したクロック信号S1081 ,S1082 を生成する。
【0046】
データラッチ回路1061 ,1062 は、クロック信号S1081 ,S1082 に同期してディジタル形式に変換された記録信号を保持(ラッチ)し、復号回路1101 ,1102 に対して出力する。
復号回路1101 ,1102 は、それぞれデータラッチ回路1061 ,1062 に保持された記録信号を、例えばRLL(1,7)復号して記録データを再生する。
【0047】
FIFO回路1121 ,1141 およびFIFO回路1122 ,1142 はそれぞれ、クロック信号S1081 ,S1082 に同期して交互に再生された記録データを取り込んでバッファリングし、データ再生装置101 ,102 の間で出力するタイミングを合わせて記録データS101 ,S102 をデータ出力回路20に対して出力する。
データ出力回路20において、クロック生成回路12は、クロック信号S12を生成する。ECC処理回路14、シリアル/パラレル変換回路16およびSCSIコントローラ18は、クロック信号S12に同期して動作し、入力された記録データS101 ,S102 に対して誤り訂正を行い、SCSIプロトコルに従って外部に対して出力する。
【0048】
以上述べたように、本発明に係る光学式ディスク装置4(データ再生装置1)によれば、光磁気ディスク2を径方向に分割した外周記録領域202および内周記録領域204それぞれに対応する複数の光学系(光ヘッド固定部421 ,422 およびヘッド可動部441 ,442 )を用いて記録データの再生することができる。
【0049】
従って、光学式ディスク装置4(データ再生装置1)によれば、光磁気ディスク2の記録領域全体を1つの記録領域として取り扱う場合に比べて、ヘッド可動部441 ,442 のシーク時間を約1/2に短くすることができる。
また、光学式ディスク装置4(データ再生装置1)は、2組の光ヘッド固定部421 ,422 およびヘッド可動部441 ,442 を用いて光磁気ディスク2から記録データを読み出すので、ヘッドを1組だけ用いて記録データを再生する場合に比べて、データレートを約2倍にすることができる。
【0050】
また、光学式ディスク装置4(データ再生装置1)において、データ再生装置101 ,102 は、それぞれ同期信号生成回路1081 ,1082 により独立してクロック信号S1081 ,S1082 を生成し、ダブルバッファ構成のFIFO回路1121 ,1122 ,1141 ,1142 によりバッファリングを行い、記録データS101 ,S102 をECC処理回路14に供給するタイミングを合わせるので、例えば、図5に示すように、外周記録領域202および内周記録領域204で記録データの記録位置が揃っておらず、従って、復号回路1101 ,1102 から異なるタイミングで記録データが復号され、出力される場合にも対応することができる。
【0051】
なお、光磁気ディスク2をさらに径方向に、3個以上の記録領域に分割して用い、増やした記録領域ごとに光ヘッド固定部、ヘッド可動部、RF回路およびデータ再生装置を増設して、よりシークタイムを短くし、再生する記録データのデータレートを高めるように光学式ディスク装置4(データ再生装置1)を構成してもよい。
【0052】
また、光学式ディスク装置4(データ再生装置1)は、光磁気ディスクに限らず、追記型光ディスク等の他の形式の光学式記録媒体に応用することが可能である。
また、光学式ディスク装置4(データ再生装置1)の各構成部分は、同一の機能および性能を実現可能な限り、ソフトウェア的に構成するか、ハードウェア的に構成するかを問わない。
【0053】
第2実施形態
以下、本発明の第2の実施の形態を説明する。
図6は、第2の実施形態において、図1に示した光学式ディスク装置4が光磁気ディスク2から記録データを再生する際に用いられる主要な構成部分の構成を示す図である。
【0054】
第2の実施形態において、光磁気ディスク2から記録データを再生する際には、図2に示したデータ再生装置1のデータ再生装置101 からFIFO回路1141 を除いたデータ再生装置401 、データ再生装置1のデータ再生装置102 から同期信号生成回路1082 およびFIFO回路1142 を除いたデータ再生装置402 、および、データ再生装置1のデータ出力回路20のクロック生成回路12の代わりに、クロック生成回路24を用いたデータ出力回路22が動作する。
【0055】
なお、以下、図6に示した構成部分をデータ再生装置3と記す。また、データ再生装置1の構成部分と同一の符号を付して示したデータ再生装置3の構成部分は同一の機能を有し、同一の動作を行う。
第2の実施形態において、光学式ディスク装置4(データ再生装置3)は、これらの構成部分により、図7に示すように、光磁気ディスク2の外周記録領域202および内周記録領域204に記録位置を揃えて記録データを記録し、記録した記録データを再生する。
【0056】
図8は、図6に示したクロック生成回路24の構成を示す図である。
図8に示すように、クロック生成回路24は、発振回路(OSC)120、スイッチ回路134、発振回路132、分周回路122、電圧制御発振回路(VCO)124、分周回路126、位相比較回路128およびローパスフィルタ回路130から構成される。
なお、図8には、外周記録領域202に対して記録データの記録・再生を行う場合のクロック信号S24cが46.90224MHzであり、内周記録領域204に対して記録データの記録・再生を行う場合のクロック信号S24bが32.11488MHzである場合が例示してある。
【0057】
発振回路120は、例えば46.9022MHzのクロック信号を生成し、スイッチ回路134に対して出力する。
スイッチ回路134は、例えばシステムコントロール回路408(図1)により制御され、光磁気ディスク2に記録データを記録する場合には、発振回路120が生成したクロック信号を選択し、記録データを再生する場合には、データ再生装置401 の同期信号生成回路1081 から入力されるクロック信号S1081 を選択し、外周記録領域202に記録データを記録する際に用いられるクロック信号S24cとして分周回路122、レーザーパワーコントロール回路406(図1)およびデータ再生装置401 に対して出力する。
【0058】
発振回路132は、例えばPLL回路等から構成され、スイッチ回路134が出力するクロック信号に同期したクロック信号S24a(>46.9022MHz+32.11488MHz)を生成し、ECC処理回路14等に対して出力する。
分周回路122は、スイッチ回路134が出力するクロック信号を、例えば1/517分周する。
【0059】
分周回路126は、電圧制御発振回路124が生成したクロック信号S24bを1/354記録領域204に対する記録データの記録および再生に用いられるクロック信号S24bとして分周回路126およびデータ再生装置402 に対して出力する。
位相比較回路128は、分周回路122,126の出力信号の位相差を検出する。
ローパスフィルタ回路130は、位相比較回路128による位相比較の結果として得られた信号の高周波成分を取り除き、電圧制御発振回路124に対して制御信号として出力する。
【0060】
クロック生成回路24は、一種のPLL回路を構成し、データ再生装置401 が外周記録領域202からデータを再生する場合に同期信号生成回路1081 が生成するクロック信号S1081 、または、外周記録領域202に記録データを記録する際に用いられるクロック信号S24cに同期し、ECC処理回路14、シリアル/パラレル変換回路16およびSCSIコントローラ18(図1)に供給されるクロック信号S24aを生成し、供給する。
また、クロック生成回路24は、クロック信号S24aと同様に、クロック信号S1081 またはクロック信号S24cに同期し、データ再生装置402 のFIFO回路1122 等で、データ再生装置1(図2)におけるクロック信号S1082 の代わりに用いられるクロック信号S24bを生成し、供給する。
【0061】
以下、データ再生装置3を適用した光学式ディスク装置4(図1)の動作を説明する。
まず、光学式ディスク装置4が光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)に記録データを記録する場合の動作を説明する。
この場合、クロック生成回路24のスイッチ回路134(図8)は、発振回路120が生成したクロック信号を選択し、クロック信号S24cとしてレーザーパワーコントロール回路406に対して出力する。また、クロック生成回路24の電圧制御発振回路124は、クロック信号S24cに同期したS24bを生成し、レーザーパワーコントロール回路406に対して出力する。
【0062】
システムコントロール回路408(図1)は、SCSIコントローラ18を介して外部から入力されてきた記録データをシステムコントロール回路408に対して出力する。
システムコントロール回路408は、外周記録領域202に記録する記録データを記録信号に変換し、クロック信号S24cに同期してHF重畳回路424、光ヘッド固定部421 およびヘッド可動部441 を介して光磁気ディスク2の外周記録領域202に記録する。
【0063】
また、外周記録領域202に対する記録データの記録と平行して、システムコントロール回路408は、内周記録領域204に記録する記録データを記録信号に変換し、クロック信号S24bに同期してHF重畳回路424、光ヘッド固定部422 およびヘッド可動部442 を介して光磁気ディスク2の内周記録領域204に記録する。
このように、いずれも発振回路120が出力するクロック信号に同期しているクロック信号S24c,S24bに同期して外周記録領域202および内周記録領域204に対して記録データを記録するので、図7に示すように、外周記録領域202と内周記録領域204の記録データの記録位置が揃えられる。
【0064】
次に、データ再生装置3を適用した光学式ディスク装置4(データ再生装置3)が記録データを、図7に示したように光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)から再生する際の動作を説明する。
この場合、クロック生成回路24のスイッチ回路134(図8)は、同期信号生成回路1081 が生成したクロック信号S1081 を選択し、クロック信号S24cとしてレーザーパワーコントロール回路406、データラッチ回路1061 およびFIFO回路1121 に対して出力する。
【0065】
光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)で反射され、記録信号を含むレーザー光は光ヘッド固定部421 ,422 それぞれのフォトダイオード422で検出され、電気的なRF信号に変換され、RF回路4041 ,4042 に対して出力される。
【0066】
RF回路4041 ,4042 はそれぞれ、光ヘッド固定部421 ,422 から入力された外周記録領域202および内周記録領域204のRF信号それぞれを増幅し、等化処理し、データ再生装置401 ,402 に対して出力する。
データ再生装置401 ,402 において、コンパレータ回路1041 ,1042 はそれぞれ、RF回路4041 ,4042 から入力されたRF信号をディジタル形式の信号S1041 ,S1042 に変換する。
【0067】
一方、同期信号生成回路1081 は、信号S1041 に同期したクロック信号S1081 を生成し、データラッチ回路1061 、FIFO回路1121 およびクロック生成回路24に対して出力する。
クロック生成回路24の電圧制御発振回路124は、クロック信号S1081 (S24c)に同期したS24bを生成し、レーザーパワーコントロール回路406、データ再生装置402 のデータラッチ回路1062 およびFIFO回路1122 に対して出力する。
【0068】
データラッチ回路1061 ,1062 はそれぞれ、クロック信号S1081 およびクロック信号S24bに同期してディジタル形式に変換された記録信号を保持し、復号回路1101 ,1102 に対して出力する。
復号回路1101 ,1102 は、それぞれデータラッチ回路1061 ,1062 に保持された記録信号を復号して記録データを再生する。
【0069】
FIFO回路1121 およびFIFO回路1122 はそれぞれ、クロック信号S1081 およびクロック信号S24bに同期して再生された記録データを取り込んでバッファリングし、出力する。
データ出力回路20において、ECC処理回路14、シリアル/パラレル変換回路16およびSCSIコントローラ18は、クロック信号S24aに同期して動作し、入力された記録データS401 ,S402 に対して誤り訂正を行い、SCSIプロトコルに従って外部に対して出力する。
なお、以上の光学式ディスク装置4(データ再生装置3)の記録データの記録・再生動作の説明においては、説明の簡略化のために、レーザーパワーコントロール回路406およびスピンドルモータ450等の、記録データ再生のために直接関係ない光学式ディスク装置4の構成部分の動作の説明を省略してある。
【0070】
上述のように外周記録領域202と内周記録領域204との間で記録位置を揃えて記録データを記録し、記録した記録データを再生すると、外周記録領域202からの記録信号と内周記録領域204からの記録信号とのタイミングは、読み出した段階で既に合っている。
【0071】
従って、光磁気ディスク2(外周記録領域202および内周記録領域204)に記録された記録信号から記録データを光学式ディスク装置4(データ再生装置3)により再生すると、データ再生装置1(図2)のデータ再生装置101 ,102 のようにFIFO回路をダブルバッファ構成として、FIFO回路で外周記録領域202および内周記録領域204から再生した記録データのタイミングを合わせなくて済む。
【0072】
従って、光学式ディスク装置4(データ再生装置3)によれば、光磁気ディスク2に設けた複数の記録領域それぞれに対応する複数の光学系を用い、異なる周波数のクロック信号を用いてデータの記録・再生を行うにもかかわらず、複数の記録領域それぞれから記録したデータを読み出すタイミングの同期をとる必要がなく、しかも、再生した記録データに対する誤り訂正処理等を簡単に行うことができる。
なお、データ再生装置3に対しても、データ再生装置1(図2)に対してと同様な変形が可能である。
【0073】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明に係るデータ再生装置によれば、光学式ディスクの記録領域全体を1つの記録領域として取り扱う場合に比べて、光学式ディスクに対するシークタイムを短くすることができる。
また、本発明に係るデータ再生装置によれば、1組の光学系のみを用いる場合に比べて、より高いデータレートで光学式ディスクからデータを読み出すことができる。
【0074】
また、本発明に係るデータ再生装置およびデータ記録方法によれば、光学式ディスクの複数の記録領域それぞれに対して異なる周波数でありながら、同期がとれたクロック信号を用いてデータの記録し、複数の記録領域間で記録位置を揃えてデータを記録することができ、複数の記録領域それぞれから同期したタイミングでデータを読み出すことができる。
また、本発明に係るデータ再生装置およびデータ記録方法によれば、複数のクロック信号を光学式ディスクの複数の記録領域それぞれを用いてデータを再生しても、誤り訂正処理等を複雑化することがない。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1の実施例における本発明に係る光学式ディスク装置の構成を示す図である。
【図2】図1に示した光学式ディスク装置が光磁気ディスクから記録データを再生する際に用いられる主要な構成部分(第1のデータ再生装置)の構成を示す図である。
【図3】図1および図2に示した光磁気ディスクに設けられた外周記録領域および内周記録領域を示す図である。
【図4】図3に示した光磁気ディスクのトラックに設けられたセクタaの構成を示す図である。
【図5】図1および図2に示した光磁気ディスクの外周記録領域および内周記録領域に記録された記録データの記録位置を示す図である。
【図6】第2の実施形態において、図1に示した光学式ディスク装置が光磁気ディスクから記録データを再生する際に用いられる主要な構成部分の構成を示す図である。
【図7】本発明に係るデータ記録方法により光磁気ディスクの外周記録領域および内周記録領域に記録された記録データの記録位置を示す図である。
【図8】図6に示したクロック生成回路の構成を示す図である。
【符号の説明】
4…光学式ディスク装置、2…光磁気ディスク、202…外周記録領域、204…内周記録領域、101 ,102 ,401 ,402 …データ再生装置、1041 ,1042 …コンパレータ回路、1061 ,1062 …データラッチ回路、1081 ,1082 …同期信号生成回路、1101 ,1102 …復号回路1、1121 ,1122 ,1141 ,1142 …FIFO回路、20,22…データ出力回路、12,24…クロック生成回路、120…発振回路、122,126…分周回路、124…電圧制御発振回路、128…位相比較回路、130…ローパスフィルタ回路、132…発振回路、14…ECC処理回路、16…シリアル/パラレル変換回路、18…SCSIコントローラ、406…レーザーパワーコントロール回路、408…システムコントロール回路、450…スピンドルモータ、452…トラッキングサーボ回路、454…フォーカスサーボ回路、456…ラジアルサーボ回路、458…ディスクサーボ回路、421 ,422 …光ヘッド固定部、420…プリアンプ、422…フォトダイオード、424…HF重畳回路、426…レーザーダイオード、441 ,442 …ヘッド可動部、440…リニアモータ、442…光学系
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a data reproducing apparatus and a data recording method for recording / reproducing data on / from an optical disc recording medium.
[0002]
[Background Art and Problems to be Solved by the Invention]
Write-once optical disks that can write data only once, magneto-optical disks that can write data as many times as possible (optical disks) are actively used as recording media for image processing or computers.
An optical disk device for recording / reproducing data on such an optical disk normally treats the entire recording area of the optical disk as one recording area, irradiates the laser beam, and reflects the reflected laser beam. Has only one set of optical systems.
[0003]
However, when the entire recording area of the optical disc is handled as one recording area, the seek time for moving the optical system to the position where the target data is recorded becomes large.
In addition, when data is read from an optical disc using only one set of optical systems, the data rate of the readable data is limited.
[0004]
In order to solve these problems, it is conceivable to divide the recording area of the optical disc in the radial direction, and to record / reproduce data using a plurality of optical systems corresponding to the respective recording areas.
In such a case, it is necessary to record / reproduce data for each of the plurality of recording areas using clock signals having different frequencies.
However, if data is recorded using a clock signal that is not synchronized with each other for each of the plurality of recording areas, the synchronization of the positions of the data recorded in each of the plurality of recording areas becomes uneven. The timing for reading the data recorded from each cannot be synchronized, and the error correction processing for the data recorded from each of the plurality of recording areas becomes complicated.
[0005]
The present invention has been made in view of the above-described problems of the prior art, and the seek time for the optical disc can be shortened as compared with the case where the entire recording area of the optical disc is handled as one recording area. An object is to provide a data reproducing apparatus.
It is another object of the present invention to provide a data reproducing apparatus that can read data from an optical disc at a higher data rate than when only one set of optical systems is used.
[0006]
In addition, the present invention records data using a synchronized clock signal with different frequencies for each of a plurality of recording areas of an optical disc, and aligns the recording positions between the plurality of recording areas. It is an object of the present invention to provide a data recording method and a data reproducing apparatus capable of recording data and reading data from each of a plurality of recording areas at a synchronized timing.
The present invention also provides a data reproducing apparatus and a data recording method that do not complicate error correction processing and the like even when data is reproduced using a plurality of recording areas of an optical disc with a plurality of clock signals. The purpose is to do.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
  A data recording apparatus according to the present invention is an apparatus for recording data on an optical disc recording medium having a plurality of recording areas divided in the radial direction, corresponding to each of the plurality of recording areas, and mutuallyPhaseMeans for generating a plurality of recording clock signals to be synchronized, and recording data to be recorded in each of the plurality of recording areas;NotationMeans for converting each of a plurality of predetermined recording signals in synchronization with the recording clock signal;The recording positions in the circumferential direction of the recording data in the plurality of recording areas correspond to each of the plurality of recording signals so as to be relatively aligned with positions where data can be read out at a timing synchronized with each recording area at the time of reading. Means for simultaneously recording each of the plurality of recording signals in parallel in each of the plurality of recording areas in synchronization with a recording clock signal;Have
[0008]
  Preferably, the means for generating the plurality of recording clock signals has a clock for recording recording data in one recording area of the plurality of recording areas, and recording data in the other recording area. Create from a clock to record.
[0009]
  A data recording method according to the present invention is a method for recording data on an optical disc recording medium having a plurality of recording areas divided in the radial direction, corresponding to each of the plurality of recording areas, and mutuallyPhaseA plurality of recording clock signals to be synchronized are generated, and recording data to be recorded in each of the plurality of recording areas isNotationConverted to each of a plurality of predetermined recording signals in synchronization with the recording clock signal,The recording positions in the circumferential direction of the recording data in the plurality of recording areas correspond to each of the plurality of recording signals so as to be relatively aligned with positions where data can be read out at a timing synchronized with each recording area at the time of reading. Synchronously with the recording clock signal, the plurality of recording signals are simultaneously recorded in parallel in each of the plurality of recording areas..
[0010]
  Preferably, when generating the plurality of recording clock signals, a clock for recording recording data in one of the plurality of recording areas is used as a recording data for the other recording area. Create from a clock to record.
[0011]
  In the data recording apparatus and the data recording method according to the present invention, the one recording area may be an inner recording area, and the other recording area may be an outer recording area..
[0012]
  The optical disc recording medium according to the present invention has a plurality of recording areas divided in the radial direction, and the recording data recorded in each of the plurality of recording areas corresponds to each of the plurality of recording areas. MutuallyPhaseIt is converted into each of a plurality of predetermined recording signals in synchronization with a plurality of recording clock signals to be synchronized,The recording positions in the circumferential direction of the recording data in the plurality of recording areas are synchronized with the plurality of recording clock signals so that they are relatively aligned with the positions where the data can be read out at the timing synchronized with each recording area at the time of reading. And each of the plurality of recording areasEach of the plurality of recording signals is recorded.
[0016]
  Thus, the data recording method according to the present inventionAnd data recording apparatusIn, recording signals are recorded in each of the plurality of recording areas using recording clock signals that are synchronized with each other, so that the recording positions of the recording data in each recording area are aligned.
  Therefore, the data recording method according to the present inventionAnd data recording apparatusByLightRecorded on multiple recording areas of the discRecordedWhen the recorded data is reproduced, the recording data is read out at the same timing, and the buffering and decoding processing of the recording data obtained from each of the plurality of recording areas can be performed at the same timing.
[0017]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
First embodiment
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an optical disk device 4 according to the present invention.
[0018]
As shown in FIG. 1, an optical disk device 4 that implements a data reproducing apparatus and a data recording method according to the present invention includes a SCSI controller 18, an outer peripheral data reproducing apparatus 10, and an outer peripheral data reproducing apparatus 10.1, 102, Data output circuit 20, outer periphery and inner periphery RF circuit 40414042The optical head fixing portion 42 for the outer periphery and the inner periphery1, 422, Inner and outer head movable portions 441442The spindle motor 450 rotates the magneto-optical disk 2 according to the control of the disk servo circuit 458, the tracking servo circuit 452, the focus servo circuit 454, the radial servo circuit 456, and the disk servo circuit 458. However, in FIG. 1, for the sake of simplification, the data reproducing apparatus 101, 102And the data output circuit 20, the optical head fixing part 42.1, 422And the head movable part 44.1442Is shown as one component.
[0019]
Optical head fixing part 421, 422Respectively, a preamplifier 420 for amplifying an RF signal input from a photodiode (PD) 422, a photodiode 422 for detecting a laser beam reflected from the magneto-optical disk 2 and converting it into an electrical RF signal, and an HF superimposing circuit. Reference numeral 424 denotes a laser diode (LD) 426 that generates a laser beam used for recording / reproducing recorded data, and an optical system 428.
[0020]
Head movable part 441442Respectively, according to the control of the radial servo circuit 456, the head movable portion 44.1442The optical head fixing unit 42 is controlled in accordance with the control of the linear motor 440 that changes the position of the tracking servo circuit 452 and the tracking servo circuit 454.1, 422It is comprised from the optical system 442 which adjusts the focus of the laser beam input from.
[0021]
The optical disk device 4 has a magneto-optical disk 2 in which the recording area is divided into two areas (an outer recording area 202 and an inner recording area 204 (FIGS. 2 and 3)) in the radial direction by these components. On the other hand, audio / video data and computer data (hereinafter, data recorded / reproduced with respect to the magneto-optical disk 2 is referred to as “recorded data”) are recorded and reproduced.
[0022]
In the optical disc device 4, the system control circuit 408 controls the operation of each component of the optical disc device 4. Further, the system control circuit 408 outputs the recording data input from the SCSI controller 18 to the laser power control circuit 406.
The tracking servo circuit 452, the focus servo circuit 454, the radial servo circuit 456, and the disk servo circuit 458 are respectively controlled by the head movable unit 44 according to the control of the system control circuit 408.1442Optical system 442 and head movable portion 44.1442The operations of the linear motor 440 and the spindle motor 450 are controlled.
[0023]
The laser power control circuit 406 is used for the data reproducing device 10.1, 102(Synchronization signal generation circuit 1081, 1082(FIG. 2)) input from the clock signal S1081, S1082In synchronization with each other, the recording data input from the system control circuit 408 is converted into predetermined recording signals for recording on the magneto-optical disk 2 (the outer recording area 202 and the inner recording area 204), and the HF superimposition is performed. Output to the circuit 424.
[0024]
Further, the laser power control circuit 406 adjusts the intensity of the laser beam applied to the magneto-optical disk 2 (the outer recording area 202 and the inner recording area 204) when reading the recording data from the magneto-optical disk 2.
The laser power control circuit 406 includes an RF circuit 404.14042The intensity of the laser beam applied to the magneto-optical disk 2 (the outer peripheral recording area 202 and the inner peripheral recording area 204) when the recording data is written to the magneto-optical disk 2 is adjusted based on the RF signal input from the above.
The HF superimposing circuit 424 superimposes a high-frequency signal (HF) on the recording signal input from the laser power control circuit 406 and outputs it to the laser diode 426.
[0025]
FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the main components used when the optical disk device 4 shown in FIG. 1 reproduces recorded data from the magneto-optical disk 2.
As shown in FIG. 2, when the optical disk device 4 reproduces recording data from the magneto-optical disk 2, in addition to the laser power control circuit 406, the spindle motor 450, etc., the head movable unit 44, respectively.1442The optical head fixing unit 42 irradiates the magneto-optical disk 2 with laser light, detects the laser light returned from the magneto-optical disk 2, and generates an RF signal.1, 422The part of the magneto-optical disk 2 on which recording data is recorded / reproduced and the optical head fixing part 421, 422Head movable part 44 for guiding the laser beam between1442RF circuit 40414042, Data reproducing apparatus 101, 102Then, the data output circuit 20 and the SCSI controller 18 operate (hereinafter, each component of the optical disk device 4 will be referred to as the data reproducing device 1).
[0026]
In the data reproducing apparatus 1, the RF circuit 40414042Are respectively optical head fixing portions 42.1, 422Reproduction amplifier 100 for amplifying the RF signal generated by the photodiode 4221, 1002An equalizer circuit (EQ circuit) 102 for equalizing the amplified RF signal1, 1022Consists of
[0027]
Data reproducing apparatus 101, 102Are respectively comparator circuits 104.1, 1042, Data latch circuit 1061, 1062, Synchronization signal generation circuit 1081, 1082, Decoding circuit 1101, 1102And FIFO circuit 1121, 1122, 1141, 1142Consists of
The data output circuit 20 includes a clock generation circuit 12, an ECC processing circuit 14, and a serial / parallel conversion circuit (SPC) 16.
[0028]
FIG. 3 is a diagram showing the outer periphery recording area 202 and the inner periphery recording area 204 provided in the magneto-optical disk 2 shown in FIGS.
As shown in FIG. 3, the recording area of the magneto-optical disk 2 is divided into an outer peripheral recording area 202 and an inner peripheral recording area 204 in the radial direction.14042And data reproducing apparatus 101, 102Reads the recording signals recorded in the outer recording area 202 and the inner recording area 204, respectively, and reproduces the recording data.
The magneto-optical disk 2 (the outer periphery recording area 202 and the inner periphery recording area 204) is provided with a spiral track, and the track is divided into sectors a.
[0029]
FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the sector a provided on the track of the magneto-optical disk 2 shown in FIG.
As shown in FIG. 4, the sector a provided on the track of the magneto-optical disk 2 has a 55-byte address part (precoded) formed in advance on the track of the magneto-optical disk 2 and 21 (15) bytes. It consists of an ALPC area, a VFO4 area of 18 (12) bytes, and a data area of 2,978 (2026) bytes. In the description related to FIG. 4, numerical values outside () indicate numerical values in the outer peripheral recording area 202, and numerical values in () indicate numerical values in the inner peripheral recording area 204.
[0030]
The address part is composed of a 5-byte sector mark area SM, a 12-byte VFO1 area, an 8-byte VFO2 area, an 8-byte VFO3 area, a 1-byte AM1 area, an AM2 area, an AM3 area, and a post-data area PA. Is done.
[0031]
The ID1 area, ID2 area, and ID3 area (hereinafter, these areas are collectively referred to as “ID area”) are a 2-byte track number area, a 1-byte sector number area, and It consists of a 2-byte CRC area and a post-data area PA (constant data 00h) (“h” added after the numerical value 00 to FF indicates a hexadecimal number).
As shown in the upper right of FIG. 4, the data area includes a synchronization signal area (SYNC), and a data area in which the data area (DATA) and the resynchronization signal area are alternately repeated. 00h) is provided later.
[0032]
Data recorded in the main area of sector a of the magneto-optical disk 2 shown in FIG. 4 will be described.
In the sector mark area SM, data indicating the head of the sector a is written.
In the VFO1 area, VFO2 area, VFO3 area, and VFO4 area (hereinafter, these areas are collectively referred to as “VFO area”), for example, 55h or AAh, which has a frequently changed bit pattern, is written. The RF signals obtained from these regions are mainly used for the synchronization signal generation circuit 108.1, 1082Clock signal S1081, S1082Used for playback. Therefore, the data in the VFO area has no effective meaning. As will be described later with reference to FIG.1, S1082Are different, for example, 46.90224 MHz and 32.11488 MHz, respectively.
Data indicating that the subsequent area is an ID area is written in the AM1, AM2 and AM3 areas.
[0033]
The number of the track to which the sector a belongs is written in the track number area of the ID area, the number of the sector a is written in the sector number area, and the data of the data written in the track number area and the sector number area are written in the CRC area. A CRC code for error correction is written, and in the post-data area PA, for example, RLL (1, 7) -encoded data (encoded constant data) of the constant data post-positioned in the CRC area is written.
[0034]
Here, since the encoding constant data is 6 bits corresponding to the 4-bit numerical value 0, the remaining 4 bits are arbitrary data.
The encoded constant data written in the post-data area PA is data necessary for RLL (1, 7) decoding of the last two bits of the CRC code written in the CRC area.
As described above, the same data is precoded three times in the address area as the VFO area, AM area and ID area in order to ensure the reliability of these data.
[0035]
Data used for synchronization detection is written in the synchronization signal area SYNC of the data area.
In the data area, encoded data obtained by encoding the recording data by, for example, RLL (1, 7) encoding is written.
Data used for resynchronization detection is written in the resynchronization signal area RESYNC.
Coding constant data is written in the post-data area PA. The encoding constant data written in the post-data area PA is data necessary for decoding the data written in the data area.
[0036]
With reference to FIG. 2 again, each component of the data reproducing apparatus 1 will be described.
Data reproducing apparatus 101, 102In FIG.1, 1042Are respectively EQ circuits 1021, 1022Is compared with a predetermined threshold value, and a digital signal S104 is compared.1, S1042(Hereinafter, the optical disk device 4 (data reproducing device 101, 102Etc.) is also converted to “signal Sx”, and the data latch circuit 1061, 1062And synchronization signal generation circuit 1081, 1082Output for.
[0037]
Synchronization signal generation circuit 1081, 1082Are each composed of a PLL circuit or the like, and an EQ circuit 102.1, 1022The signal S104 converted into a digital signal by1And the clock signal S104 for the inner recording area 2042The clock signal S108 synchronized with each other1, S1082And the data latch circuit 1061, 1062And FIFO circuit 1121, 1122, 1141, 1142And output to the laser power control circuit 406.
[0038]
Data latch circuit 1061, 1062Are respectively synchronized signal generation circuits 108.1, 1082Input from the clock signal S1081, S1082In synchronization with the comparator circuit 1041, 1042Signal S104 input from1, S1042And the decoding circuit 1101, 1102Output for.
Synchronization signal generation circuit 1081, 1082Are data latch circuits 106, respectively.1, 1062The FIFO circuit 112 decodes the recording data from the data latched by the1, 1122, 1141, 1142Output for.
[0039]
FIFO circuit 1121, 1141And FIFO circuit 1122, 1142Each constitutes a double buffer, and each of the decoding circuits 1101, 1102The recording data decoded by the above is alternately buffered, and the FIFO circuit 1121, 1141And FIFO circuit 1122, 1142The recording data S10 to the ECC processing circuit 14 at the same timing.1, S102Is output.
[0040]
In the data output circuit 20, the clock generation circuit 12 includes a data reproduction device 10.1, 102(FIFO circuit 1121, 1122, 1141, 1142) Generates a clock signal S12 that defines the timing of error correction processing (ECC processing) and output of the recording data input from (), and outputs it to the ECC processing circuit 14.
[0041]
The ECC processing circuit 14 synchronizes with the clock signal S12 input from the clock generation circuit 12, and the data reproduction device 101, 102(FIFO circuit 1121, 1122, 1141, 1142) Input from the recording data S101, S102The error correction processing is performed using the ECC code included in the recording data S10.1, S102Are multiplexed and output to the serial / parallel conversion circuit 16 as serial recording data S14.
[0042]
The serial / parallel conversion circuit 16 performs serial / parallel conversion on the recording data S16 input in the serial format, and outputs it to the SCSI controller 18 as the parallel format recording data S16.
The SCSI controller 18 outputs recording data to the outside in synchronization with the clock signal S12 in accordance with the SCSI protocol.
[0043]
Hereinafter, with reference to FIG. 1 and FIG. 2, the operation of reproducing recorded data of the optical disc device 4 (data reproducing device 1) will be described.
The spindle motor 450 rotates the magneto-optical disk 2.
The linear motor 440 has the head movable unit 44 at a target position on the magneto-optical disk 2 (the outer recording area 202 and the inner recording area 204).1442To perform seek operation.
[0044]
The laser power control circuit 406 is connected to the optical head fixing unit 42 via the HF superimposing circuit 424.1, 422Each laser diode 426 is controlled to irradiate the magneto-optical disk 2 (the outer peripheral recording area 202 and the inner peripheral recording area 204) with laser light.
The laser beam reflected by the magneto-optical disk 2 (the outer periphery recording area 202 and the inner periphery recording area 204) and including the recording signal is the optical head fixing portion 42.1, 422Detected by each photodiode 422 and converted into an electrical RF signal, the RF circuit 40414042Is output for.
[0045]
RF circuit 40414042Are respectively optical head fixing portions 42.1, 422Each of the RF signals in the outer periphery recording area 202 and the inner periphery recording area 204 input from is amplified and equalized, and the data reproducing apparatus 101, 102Output for.
Data reproducing apparatus 101, 102In FIG.1, 1042Are respectively RF circuits 404.14042The RF signal input from the digital signal S1041, S1042Convert to
On the other hand, the synchronization signal generation circuit 1081, 1082Are respectively signal S104.1, S1042In synchronization with the clock signal S1081, S1082Is generated.
[0046]
Data latch circuit 1061, 1062The clock signal S1081, S1082The recording signal converted into the digital format in synchronization with the signal is held (latched), and the decoding circuit 1101, 1102Output for.
Decoding circuit 1101, 1102Are data latch circuits 106, respectively.1, 1062For example, the recorded signal is reproduced by RLL (1, 7) decoding.
[0047]
FIFO circuit 1121, 1141And FIFO circuit 1122, 1142Are respectively clock signals S108.1, S1082Recording data alternately reproduced in synchronism with the data and buffering the data, thereby reproducing the data reproducing apparatus 101, 102The recording data S10 is synchronized with the output timing between1, S102Is output to the data output circuit 20.
In the data output circuit 20, the clock generation circuit 12 generates a clock signal S12. The ECC processing circuit 14, the serial / parallel conversion circuit 16, and the SCSI controller 18 operate in synchronization with the clock signal S12, and input recording data S10.1, S102Is corrected and output to the outside according to the SCSI protocol.
[0048]
As described above, according to the optical disk device 4 (data reproducing device 1) according to the present invention, a plurality of outer recording areas 202 and inner recording areas 204 each corresponding to the magneto-optical disk 2 divided in the radial direction. Optical system (optical head fixing portion 42)1, 422And head movable part 441442) Can be used to reproduce recorded data.
[0049]
Therefore, according to the optical disk device 4 (data reproducing device 1), the head movable portion 44 is compared with the case where the entire recording area of the magneto-optical disk 2 is handled as one recording area.1442The seek time can be shortened to about ½.
The optical disk device 4 (data reproducing device 1) has two sets of optical head fixing portions 42.1, 422And head movable part 441442Since the recording data is read out from the magneto-optical disk 2 using the, the data rate can be doubled as compared with the case where the recording data is reproduced using only one set of heads.
[0050]
In the optical disk device 4 (data reproducing device 1), the data reproducing device 101, 102Are respectively synchronized signal generation circuits 108.1, 1082Independently of the clock signal S108.1, S1082And a double buffer FIFO circuit 1121, 1122, 1141, 1142Buffering and recording data S101, S102Therefore, for example, as shown in FIG. 5, the recording positions of the recording data are not aligned in the outer recording area 202 and the inner recording area 204, and therefore, the decoding circuit 110 is not provided.1, 1102Therefore, it is possible to cope with the case where the recording data is decoded and output at different timings.
[0051]
The magneto-optical disk 2 is further divided into three or more recording areas in the radial direction, and an optical head fixing part, a head movable part, an RF circuit and a data reproducing device are added for each increased recording area. The optical disk device 4 (data reproducing device 1) may be configured to further shorten the seek time and increase the data rate of recorded data to be reproduced.
[0052]
Further, the optical disk device 4 (data reproducing device 1) can be applied not only to the magneto-optical disk but also to other types of optical recording media such as a write-once optical disk.
Each component of the optical disk device 4 (data reproducing device 1) may be configured in software or hardware as long as the same function and performance can be realized.
[0053]
Second embodiment
The second embodiment of the present invention will be described below.
FIG. 6 is a diagram showing a configuration of main components used when the optical disk device 4 shown in FIG. 1 reproduces recorded data from the magneto-optical disk 2 in the second embodiment.
[0054]
In the second embodiment, when reproducing recorded data from the magneto-optical disk 2, the data reproducing apparatus 10 of the data reproducing apparatus 1 shown in FIG.1To FIFO circuit 1141Data reproducing apparatus 40 excluding1The data reproducing device 10 of the data reproducing device 12To synchronization signal generation circuit 1082And FIFO circuit 1142Data reproducing apparatus 40 excluding2The data output circuit 22 using the clock generation circuit 24 operates instead of the clock generation circuit 12 of the data output circuit 20 of the data reproducing apparatus 1.
[0055]
Hereinafter, the component shown in FIG. 6 is referred to as a data reproducing device 3. Also, the constituent parts of the data reproducing device 3 shown with the same reference numerals as the constituent parts of the data reproducing device 1 have the same functions and perform the same operations.
In the second embodiment, the optical disk device 4 (data reproducing device 3) records in the outer recording area 202 and the inner recording area 204 of the magneto-optical disk 2 as shown in FIG. Recording data is recorded at the same position, and the recorded data is reproduced.
[0056]
FIG. 8 is a diagram showing a configuration of the clock generation circuit 24 shown in FIG.
As shown in FIG. 8, the clock generation circuit 24 includes an oscillation circuit (OSC) 120, a switch circuit 134, an oscillation circuit 132, a frequency divider 122, a voltage controlled oscillation circuit (VCO) 124, a frequency divider 126, and a phase comparison circuit. 128 and a low-pass filter circuit 130.
In FIG. 8, the clock signal S24c when recording / reproducing the recording data on the outer recording area 202 is 46.90224 MHz, and the recording data is recorded / reproduced on the inner recording area 204. The case where the clock signal S24b is 32.11488 MHz is illustrated.
[0057]
The oscillation circuit 120 generates a clock signal of 46.9902 MHz, for example, and outputs it to the switch circuit 134.
The switch circuit 134 is controlled by the system control circuit 408 (FIG. 1), for example. When recording data is recorded on the magneto-optical disk 2, the clock signal generated by the oscillation circuit 120 is selected and the recorded data is reproduced. Includes a data reproducing device 40.1Synchronization signal generation circuit 1081Input from the clock signal S1081And the frequency dividing circuit 122, the laser power control circuit 406 (FIG. 1), and the data reproducing device 40 as the clock signal S24c used when recording the recording data in the outer periphery recording area 202.1Output for.
[0058]
The oscillation circuit 132 is composed of, for example, a PLL circuit, and generates a clock signal S24a (> 46.9902 MHz + 31.14488 MHz) synchronized with the clock signal output from the switch circuit 134 and outputs the clock signal S24a to the ECC processing circuit 14 or the like.
The frequency divider 122 divides the clock signal output from the switch circuit 134, for example, by 1/517.
[0059]
The frequency dividing circuit 126 uses the clock signal S24b generated by the voltage controlled oscillation circuit 124 as the clock signal S24b used for recording and reproducing the recording data with respect to the 1/354 recording area 204, and the frequency dividing circuit 126 and the data reproducing device 40.2Output for.
The phase comparison circuit 128 detects the phase difference between the output signals of the frequency dividing circuits 122 and 126.
The low-pass filter circuit 130 removes the high frequency component of the signal obtained as a result of the phase comparison by the phase comparison circuit 128 and outputs it as a control signal to the voltage controlled oscillation circuit 124.
[0060]
The clock generation circuit 24 constitutes a kind of PLL circuit, and a data reproduction device 40.1When reproducing data from the outer periphery recording area 202, the synchronization signal generation circuit 1081Generated by the clock signal S1081Alternatively, the clock signal S24a supplied to the ECC processing circuit 14, the serial / parallel conversion circuit 16, and the SCSI controller 18 (FIG. 1) in synchronization with the clock signal S24c used when recording the recording data in the outer recording area 202. Generate and supply
Further, the clock generation circuit 24 is similar to the clock signal S24a, and the clock signal S108.1Alternatively, the data reproducing device 40 is synchronized with the clock signal S24c.2FIFO circuit 112 of2Etc., the clock signal S108 in the data reproducing apparatus 1 (FIG. 2).2A clock signal S24b used instead of is generated and supplied.
[0061]
The operation of the optical disc device 4 (FIG. 1) to which the data reproducing device 3 is applied will be described below.
First, the operation when the optical disk device 4 records recording data on the magneto-optical disk 2 (the outer recording area 202 and the inner recording area 204) will be described.
In this case, the switch circuit 134 (FIG. 8) of the clock generation circuit 24 selects the clock signal generated by the oscillation circuit 120 and outputs it to the laser power control circuit 406 as the clock signal S24c. Further, the voltage controlled oscillation circuit 124 of the clock generation circuit 24 generates S24b synchronized with the clock signal S24c and outputs it to the laser power control circuit 406.
[0062]
The system control circuit 408 (FIG. 1) outputs recording data input from the outside via the SCSI controller 18 to the system control circuit 408.
The system control circuit 408 converts the recording data to be recorded in the outer periphery recording area 202 into a recording signal, and synchronizes with the clock signal S24c to synchronize with the HF superimposing circuit 424 and the optical head fixing unit 42.1And head movable part 441To the outer peripheral recording area 202 of the magneto-optical disk 2.
[0063]
In parallel with the recording of the recording data in the outer recording area 202, the system control circuit 408 converts the recording data to be recorded in the inner recording area 204 into a recording signal, and synchronizes with the clock signal S24b. Optical head fixing part 422And head movable part 442To the inner recording area 204 of the magneto-optical disk 2.
As described above, since both record data in the outer recording area 202 and the inner recording area 204 in synchronization with the clock signals S24c and S24b synchronized with the clock signal output from the oscillation circuit 120, FIG. As shown, the recording positions of the recording data in the outer periphery recording area 202 and the inner periphery recording area 204 are aligned.
[0064]
Next, the optical disk device 4 (data reproducing device 3) to which the data reproducing device 3 is applied records the recording data from the magneto-optical disk 2 (the outer periphery recording region 202 and the inner periphery recording region 204) as shown in FIG. The operation during playback will be described.
In this case, the switch circuit 134 (FIG. 8) of the clock generation circuit 24 is synchronized with the synchronization signal generation circuit 108.1Generated by the clock signal S1081The laser power control circuit 406 and the data latch circuit 106 are selected as the clock signal S24c.1And FIFO circuit 1121Output for.
[0065]
The laser beam reflected by the magneto-optical disk 2 (the outer periphery recording area 202 and the inner periphery recording area 204) and including the recording signal is the optical head fixing portion 42.1, 422Detected by each photodiode 422 and converted into an electrical RF signal, the RF circuit 40414042Is output for.
[0066]
RF circuit 40414042Are respectively optical head fixing portions 42.1, 422Amplifying and equalizing each of the RF signals of the outer periphery recording area 202 and the inner periphery recording area 204 input from the data reproducing device 401, 402Output for.
Data reproducing device 401, 402In FIG.1, 1042Are respectively RF circuits 404.14042The RF signal input from the digital signal S1041, S1042Convert to
[0067]
On the other hand, the synchronization signal generation circuit 1081Is signal S1041In synchronization with the clock signal S1081And the data latch circuit 1061, FIFO circuit 1121And output to the clock generation circuit 24.
The voltage controlled oscillation circuit 124 of the clock generation circuit 24 is connected to the clock signal S108.1S24b synchronized with (S24c) is generated, and the laser power control circuit 406 and the data reproducing device 40 are generated.2Data latch circuit 106 of2And FIFO circuit 1122Output for.
[0068]
Data latch circuit 1061, 1062Are respectively clock signals S108.1And the recording signal converted into the digital format in synchronization with the clock signal S24b, and the decoding circuit 1101, 1102Output for.
Decoding circuit 1101, 1102Are data latch circuits 106, respectively.1, 1062The recorded signal is reproduced by decoding the recording signal held in the recording medium.
[0069]
FIFO circuit 1121And FIFO circuit 1122Are respectively clock signals S108.1Recording data reproduced in synchronization with the clock signal S24b is taken in, buffered and output.
In the data output circuit 20, the ECC processing circuit 14, the serial / parallel conversion circuit 16, and the SCSI controller 18 operate in synchronization with the clock signal S24a, and input recording data S40.1, S402Is corrected and output to the outside according to the SCSI protocol.
In the above description of the recording / reproducing operation of the recording data of the optical disk device 4 (data reproducing device 3), the recording data of the laser power control circuit 406, the spindle motor 450, etc. are described for the sake of simplification. A description of the operation of the components of the optical disk device 4 that are not directly related to reproduction is omitted.
[0070]
As described above, when recording data is recorded at the same recording position between the outer recording area 202 and the inner recording area 204 and the recorded recording data is reproduced, the recording signal from the outer recording area 202 and the inner recording area are recorded. The timing with the recording signal from 204 is already suitable at the stage of reading.
[0071]
Therefore, when the recording data is reproduced from the recording signal recorded on the magneto-optical disk 2 (the outer recording area 202 and the inner recording area 204) by the optical disk device 4 (data reproducing device 3), the data reproducing device 1 (FIG. 2). ) Data reproducing apparatus 101, 102As described above, the FIFO circuit is configured as a double buffer, and it is not necessary to synchronize the timing of the recording data reproduced from the outer recording area 202 and the inner recording area 204 by the FIFO circuit.
[0072]
Therefore, according to the optical disk device 4 (data reproducing device 3), a plurality of optical systems corresponding to a plurality of recording areas provided on the magneto-optical disk 2 are used, and data recording is performed using clock signals having different frequencies. Despite reproduction, it is not necessary to synchronize the timing for reading the data recorded from each of the plurality of recording areas, and error correction processing for the reproduced recording data can be easily performed.
The data reproducing apparatus 3 can be modified in the same manner as the data reproducing apparatus 1 (FIG. 2).
[0073]
【The invention's effect】
As described above, according to the data reproducing apparatus of the present invention, the seek time for the optical disc can be shortened as compared with the case where the entire recording area of the optical disc is handled as one recording area.
Further, according to the data reproducing apparatus of the present invention, data can be read from the optical disc at a higher data rate than when only one set of optical systems is used.
[0074]
In addition, according to the data reproducing apparatus and the data recording method of the present invention, data is recorded using a synchronized clock signal while having different frequencies for each of a plurality of recording areas of the optical disc. The data can be recorded with the recording positions aligned between the recording areas, and the data can be read from each of the plurality of recording areas at a synchronized timing.
In addition, according to the data reproducing apparatus and the data recording method of the present invention, even if data is reproduced using a plurality of clock signals and a plurality of recording areas of the optical disc, error correction processing and the like are complicated. There is no.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an optical disc apparatus according to the present invention in a first embodiment.
FIG. 2 is a diagram showing a configuration of main components (first data reproducing device) used when the optical disk device shown in FIG. 1 reproduces recorded data from a magneto-optical disk.
3 is a diagram showing an outer peripheral recording area and an inner peripheral recording area provided in the magneto-optical disk shown in FIGS. 1 and 2. FIG.
4 is a diagram showing a configuration of a sector a provided on a track of the magneto-optical disk shown in FIG. 3;
5 is a diagram showing recording positions of recording data recorded in an outer peripheral recording area and an inner peripheral recording area of the magneto-optical disk shown in FIGS. 1 and 2. FIG.
FIG. 6 is a diagram showing a configuration of main components used when the optical disk device shown in FIG. 1 reproduces recorded data from a magneto-optical disk in the second embodiment.
FIG. 7 is a diagram showing recording positions of recording data recorded in an outer peripheral recording area and an inner peripheral recording area of the magneto-optical disk by the data recording method according to the present invention.
8 is a diagram showing a configuration of a clock generation circuit shown in FIG. 6. FIG.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 4 ... Optical disk apparatus, 2 ... Magneto-optical disk, 202 ... Outer periphery recording area, 204 ... Inner periphery recording area, 101, 102, 401, 402... Data reproduction device 1041, 1042... Comparator circuit, 1061, 1062... Data latch circuit 1081, 1082... Synchronization signal generation circuit 1101, 1102... Decoding circuits 1 and 1121, 1122, 1141, 1142... FIFO circuit, 20, 22 ... Data output circuit, 12, 24 ... Clock generation circuit, 120 ... Oscillation circuit, 122,126 ... Division circuit, 124 ... Voltage control oscillation circuit, 128 ... Phase comparison circuit, 130 ... Low pass filter Circuit: 132: Oscillation circuit, 14: ECC processing circuit, 16: Serial / parallel conversion circuit, 18 ... SCSI controller, 406 ... Laser power control circuit, 408 ... System control circuit, 450 ... Spindle motor, 452 ... Tracking servo circuit, 454 ... Focus servo circuit, 456 ... Radial servo circuit, 458 ... Disk servo circuit, 421, 422... Optical head fixing part, 420 ... Preamplifier, 422 ... Photodiode, 424 ... HF superposition circuit, 426 ... Laser diode, 441442... Head movable part, 440 ... Linear motor, 442 ... Optical system

Claims (7)

径方向に分割された複数の記録領域を有する光学式ディスク記録媒体にデータを記録するデータ記録装置であって、
前記複数の記録領域それぞれに対応し、相互に位相が同期する複数の記録用クロック信号を生成する手段と、
前記複数の記録領域それぞれに記録する記録データを、前記複数の記録用クロック信号に同期して複数の所定の記録信号それぞれに変換する手段と、
前記複数の記録領域における記録データの周方向の記録位置が、その読み出し時に各記録領域から同期したタイミングでデータを読み出し得る位置に相対的に揃うように、前記複数の記録信号それぞれに対応する前記記録用クロック信号に同期して、前記複数の記録領域それぞれに前記複数の記録信号それぞれを並行して同時に記録する手段と
を有するデータ記録装置。
A data recording apparatus for recording data on an optical disc recording medium having a plurality of recording areas divided in the radial direction,
Means for generating a plurality of recording clock signals corresponding to each of the plurality of recording areas and having phases synchronized with each other;
Means for converting the record data to be recorded on each of the plurality of recording areas, in synchronization with the plurality of record clock signal to each of the plurality of predetermined recording signal,
The recording positions in the circumferential direction of the recording data in the plurality of recording areas correspond to each of the plurality of recording signals so as to be relatively aligned with positions where data can be read out at a timing synchronized with each recording area at the time of reading. A data recording apparatus comprising: means for simultaneously recording each of the plurality of recording signals in parallel to each of the plurality of recording areas in synchronization with a recording clock signal .
前記複数の記録用クロック信号を生成する手段が、前記複数の記録領域のうち一方の記録領域に対して記録データを記録するためのクロックを他方の記録領域に対して記録データを記録するためのクロックから作り出す、
請求項1に記載のデータ記録装置。
The means for generating a plurality of recording clock signals is used for recording a recording data in one recording area of the plurality of recording areas and recording data in the other recording area. Create from the clock,
The data recording apparatus according to claim 1.
前記一方の記録領域は内周記録領域であり、前記他方の記録領域は外周記録領域である、
請求項2に記載のデータ記録装置。
The one recording area is an inner recording area, and the other recording area is an outer recording area.
The data recording device according to claim 2.
径方向に分割された複数の記録領域を有する光学式ディスク記録媒体にデータを記録するデータ記録方法であって、
前記複数の記録領域それぞれに対応し、相互に位相が同期する複数の記録用クロック信号を生成し、
前記複数の記録領域それぞれに記録する記録データを、前記複数の記録用クロック信号に同期して複数の所定の記録信号それぞれに変換し、
前記複数の記録領域における記録データの周方向の記録位置が、その読み出し時に各記録領域から同期したタイミングでデータを読み出し得る位置に相対的に揃うように、前記複数の記録信号それぞれに対応する前記記録用クロック信号に同期して、前記複数の記録領域それぞれに前記複数の記録信号それぞれを並行して同時に記録する
データ記録方法。
A data recording method for recording data on an optical disc recording medium having a plurality of recording areas divided in the radial direction,
Corresponding to each of the plurality of recording areas, generating a plurality of recording clock signals whose phases are synchronized with each other,
Recording data to be recorded in each of the plurality of recording areas, in synchronization with the plurality of record clock signal into a plurality of predetermined recording signal,
The recording positions in the circumferential direction of the recording data in the plurality of recording areas correspond to each of the plurality of recording signals so as to be relatively aligned with positions where data can be read out at a timing synchronized with each recording area at the time of reading. In synchronization with the recording clock signal, the plurality of recording signals are simultaneously recorded in parallel in each of the plurality of recording areas ,
Data recording method.
前記複数の記録用クロック信号を生成する際に、前記複数の記録領域のうち一方の記録領域に対して記録データを記録するためのクロックを他方の記録領域に対して記録データを記録するためのクロックから作り出す
請求項4に記載のデータ記録方法。
When generating the plurality of recording clock signals, a clock for recording recording data in one of the plurality of recording areas is used to record recording data in the other recording area. The data recording method according to claim 4, wherein the data recording method is generated from a clock.
前記一方の記録領域は内周記録領域であり、前記他方の記録領域は外周記録領域である、
請求項5に記載のデータ記録方法。
The one recording area is an inner recording area, and the other recording area is an outer recording area.
The data recording method according to claim 5.
径方向に分割された複数の記録領域を有する光学式ディスク記録媒体であって、
前記複数の記録領域それぞれに記録される記録データは、前記複数の記録領域それぞれに対応し、相互に位相が同期する複数の記録用クロック信号に同期して複数の所定の記録信号それぞれに変換されたものであって、
前記複数の記録領域における記録データの周方向の記録位置が、その読み出し時に各記録領域から同期したタイミングでデータを読み出し得る位置に相対的に揃うように、前記 複数の記録用クロック信号に同期して、前記複数の記録領域それぞれに前記複数の記録信号それぞれが記録された
光学式ディスク記録媒体。
An optical disc recording medium having a plurality of recording areas divided in the radial direction,
The recording data recorded in each of the plurality of recording areas is converted into each of a plurality of predetermined recording signals in synchronization with a plurality of recording clock signals corresponding to each of the plurality of recording areas and having phases synchronized with each other. And
The recording positions in the circumferential direction of the recording data in the plurality of recording areas are synchronized with the plurality of recording clock signals so that they are relatively aligned with the positions where the data can be read out at the timing synchronized with each recording area at the time of reading. An optical disc recording medium in which each of the plurality of recording signals is recorded in each of the plurality of recording areas .
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