Способ записи/воспроизведения данных

Иллюстрации

Показать все

Настоящее изобретение относится к способу записи дополнительных данных на носитель записи, на который были предварительно записаны данные. Предварительно записанные данные получены путем модуляции М-битовых данных в N-битовые данные, где M<N. Дополнительно записываемые данные записывают путем изменения определенного бита или битов N-битовых данных. При этом остальная часть N-битовых данных остается неизменной. 23 з.п. ф-лы, 44 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к способу и устройству для записи данных распознавания, используемых для распознавания записываемых данных, таких как данные содержания, записанных на носителе записи, и к способу и устройству, предназначенным для воспроизведения информации с носителя записи, на который записаны данные распознавания.

В настоящей заявке заявлен приоритет заявки на японский патент №2001-335406, поданной 31 октября 2002 г., и заявки на японский патент №2001-345330, поданной 9 ноября 2001 г., которые приводятся здесь полностью в качестве ссылки.

Уровень техники

В компакт-диске, который ниже обозначается просто как CD, используемом в качестве носителя записи данных содержания, таких как музыкальные произведения, данные, полученные с использованием модуляции 8-14 (восемь-в-четырнадцать) (EFM), записывают с использованием кода NRZI (код без возвращения к нулю с инверсией), в котором полярность импульсов инвертируют с [0] или [1]. Возвращаясь к формату фрейма для CD, каждый фрейм состоит из 24-битных сигналов синхронизации, после которых следует 14-битный подкод, после которого, в свою очередь, следуют данные записи, в которых каждый символ состоит из 14 бит. Подкод представляет данные управления, в которых, до модуляции, один символ сформирован из 8 бит, и который записан в каждом фрейме. Соответствующие биты подкода назначены для подкодов от Р до W, в которых подкод Р используется, например, как флаг начала, предназначенный для указания паузы между музыкальными произведениями, подкод Q используется для записи, например, информации адреса, и в котором остальные шесть подкодов от R до W собраны вместе и используются, например, для графики.

Между соседними символами введены три соединительных бита. Соединительные биты используются для предотвращения нарушения правила преобразования EFM при соединении символов вместе, и их выбирают таким образом, чтобы обеспечить меньшее абсолютное значение цифровой суммы (DSV).

В оптическом диске, таком как CD, бывают случаи, когда требуется записать данные распознавания после записи данных записи, таких как данные содержания, для обеспечения защиты авторских прав записанных данных записи. Если такие данные распознавания будут записаны в виде подкода, один символ их всей последовательности изменяется. Например, если данные распознавания будут записаны в подкод Q, изменяется подкод Р или подкоды от R до W, в результате чего записанные ранее данные содержания становятся невоспроизводимыми.

Данные распознавания, записываемые в последствии на оптический диск, записывают путем прожигания пленки, отражающей луч света, при освещении лучом света площадки на подложке, формирующей оптический диск, так, что в этом месте луч света больше не будет отражаться, благодаря чему формируется имитированное углубление.

Кроме того, при использовании EFM модуляции, минимальная длина последовательности Tmin (минимальная длина между переходами) установлена равной 2, максимальная длина последовательности Tmax (максимальная длина между переходами) установлена равной 10, и соединительные биты [000], [100], [010] или [001] вводят между символами в последовательности 14-битовой модуляции. Если при записи данных распознавания площадка в последней половине последовательности модуляции будет изменена на питы, и в качестве следующих далее соединительных битов будет выбрана последовательность [000], может возникнуть случай, когда после записи данных распознавания максимальная длина последовательности Tmax (максимальная длина между переходами) превысит 11, что, таким образом, представляет собой нарушение правила модуляции.

При записи данных распознавания, записываемых в последующем на оптический диск, положение записи данных распознавания является неопределенным, поскольку положение записи может представлять собой площадку или углубление в зависимости от данных, расположенных перед или позади символа, в который записывают данные. Поскольку пит формируется как углубление, он имеет низкий уровень отражения света, так что, если будет производиться прожигание отражающей пленки путем освещения лучом света в области пита, устройство записи и/или воспроизведения не сможет обнаружить записанные данные.

DVD-ROM был предложен как оптический диск, используемый в настоящее время в качестве носителя записи для данных содержания, таких как музыкальное произведение. В DVD-ROM определена область ВСА (область обрыва пакета), в которую, в качестве дополнительной информации, могут быть записаны данные распознавания, предназначенные для распознавания основных данных, таких как данные содержания.

Область ВСА расположена в части диска, отличающейся от части диска, где были записаны основные данные, такие как данные содержания. Оптический диск, содержащий область ВСА, не может воспроизводиться ни одним устройством, за исключением специально предназначенного для этого диска устройства записи и/или воспроизведения или специально предназначенного устройства воспроизведения.

Данные распознавания записывают на отдельные оптические диски, и чтобы не снизить эффективность производства, требуется использовать объем данных, который позволяет производить запись в пределах установленного интервала времени, такого как несколько секунд. С другой стороны, если скорость записи в устройстве записи будет повышена так, что объем записываемых данных за единицу времени увеличится, становится возможным увеличить объем данных распознавания. При этом, благодаря использованию новых оптических дисков, емкость области записи, предназначенной, например, для записи данных распознавания, иногда устанавливают такой, что она становится большей, чем объем собственно записываемых данных. В таком случае необходимо записывать, например, длину данных распознавания.

Сущность изобретения

Таким образом, настоящее изобретение направлено на создание устройства и способа записи данных и способа и устройства воспроизведения данных, в которых данные для распознавания основных данных, таких как данные содержания, могут быть записаны как дополнительные данные в области, где уже была записана некоторая информация, при этом поддерживается совместимость по отношению к существовавшим ранее форматам и носителю записи, на которых уже были записаны данные распознавания.

Настоящее изобретение направлено на создание способа и устройства записи данных и способа и устройства воспроизведения данных, в котором, даже после записи данных распознавания, предназначенных для распознавания основных данных, таких как данные содержания, такая запись выполняется таким образом, что не нарушается правило модуляции основных данных, записанных на носитель записи, и носитель записи, на который уже были записаны данные распознавания.

Кроме того, настоящее изобретение направлено на создание способа и устройства записи данных и способа и устройства воспроизведения данных, в которых легко можно увеличить емкость данных, записываемых в последующем на носитель записи, таких как данные распознавания, а также на носитель записи, на котором данные распознавания уже были записаны.

Для достижения вышеуказанных целей согласно настоящему изобретению предлагается способ записи, в котором на носитель записи, содержащий ранее записанные данные, модулированные из М-битовых данных в N-битовые данные, где М<N, дополнительно производят запись данных таким образом, что некоторые биты или биты из последовательности N битов изменяются, причем остальные биты N-битовых данных остаются неизменными.

Предпочтительно, N-битовые данные заранее записывают на носитель записи в виде структуры выступов и выемок, состоящих из частей питов и частей площадок между частями питов, при этом между N-битовыми данными расположены соединительные биты, в которых определенный бит или биты были изменены, и N-битовые данные, непосредственно следующие за первыми указанными N-битовыми, выбирают так, чтобы они изменялись от части площадки к части пита или наоборот.

Настоящее изобретение также относится к устройству записи, содержащему блок головки, предназначенный для сканирования носителя записи, на который заранее записаны данные, получаемые при модуляции М-битовых данных в N-битовые данные, где М<N, в виде структуры из выступов и выемок, состоящих из частей питов и частей площадок между частями питов, контроллер, предназначенный для определения, требуется или нет записывать данные распознавания, на основе данных, считываемых блоком головки, и блок обработки сигналов, предназначенный для обработки данных распознавания, предназначенный для записи и для подачи выходных данных в блок головки. Блок головки осуществляет запись данных распознавания так, что определенный бит или биты N-битовых данных изменяются, причем остальные биты N-битовых данных остаются неизменными.

Настоящее изобретение также относится к способу, предназначенному для воспроизведения данных, модулированных из М-битовых данных в N-битовые данные, где М<N, с носителя записи, на который были заранее записаны данные, причем носитель записи также содержит дополнительные данные, записанные на него так, что определенный бит или биты из N-битовых данных изменяются, а остальная часть битов N-битовых данных остается неизменной, в котором способ содержит считывание данных с носителя записи, выделение остальной части битов считываемых N-битовых данных, определение, является или нет эта остальная часть выделенных N-битовых данных неизменной, и принятие решения об отсутствии ошибки, если выделенная остальная часть N-битовых данных будет представлять собой неизменное значение.

Настоящее изобретение также направлено на способ воспроизведения данных, модулированных из М-битовых данных в N-битовые данные, где М<N, с носителя записи, на который заранее были записаны данные, причем носитель записи также дополнительно содержит данные, записанные на него так, что определенный бит или биты из N-битовых данных изменяются, причем остальная часть битов N-битовых данных остается неизменной, в котором способ содержит считывание данных с носителя записи, выделение остальной части считываемых N-битовых данных, определение, является или нет остальная часть выделенных N-битовых данных неизменной, и воспроизведение дополнительных записанных данных, если выделенная остальная часть N-битовых данных определяется как неизменное значение.

Настоящее изобретение также направлено на способ воспроизведения данных, модулированных из М-битовых данных в N-битовые данные, где М<N, с носителя записи, содержащего предварительно записанные на него данные, причем носитель записи также дополнительно содержит данные, записанные на него так, что определенный бит или биты N-битовых данных изменяются, причем остальная часть N-битовых данных остается неизменной, в котором способ содержит считывание данных с носителя записи, определение, являются или нет некоторый бит или биты считываемых N-битовых данных неизменным значением, и воспроизведение дополнительных записанных данных, если выделенная остальная часть N-битовых данных представляет собой неизменное значение.

Настоящее изобретение также направлено на устройство воспроизведения, содержащее блок головки, предназначенный для считывания данных с носителя записи, в котором данные были модулированы из М-битовых данных в N-битовые данные и в котором были заранее записаны данные, модулированные таким образом, где М<N, и в котором дополнительные данные были записаны так, что определенный бит или биты N-битовых данных были изменены, причем остальная часть N-битовых данных осталась неизменной, блок демодуляции, предназначенный для демодуляции данных, считываемых блоком головки, и контроллер, предназначенный для выделения остальной части N-битовых данных, считываемых блоком головки, который осуществляет проверку, является или нет остальная часть выделенных N-битовых данных неизменным значением, и для подачи дополнительных записанных данных на блок демодуляции, если выделенная остальная часть N-битовых данных была определена как неизменное значение.

Настоящее изобретение также направлено на носитель записи, на котором были заранее записаны данные, модулированные из М-битовых данных в N-битовые данные, где М<N, и в котором дополнительные данные записаны так, что определенный бит или биты N-битовых данных изменились, и, при этом, остальная часть N-битовых данных осталась неизменной.

Предпочтительно, N-битовые данные заранее записаны на носитель записи в виде структуры из выступов и выемок, составляющих части питов и части площадок между частями питов, и в котором соединительные биты расположены между N-битовыми данными, в которых определенный бит или биты были изменены, и N-битовые данные, непосредственно следующие после первых указанных N-битовых данных, были изменены с части площадки в часть выемки или наоборот.

Другие цели, свойства и преимущества настоящего изобретения будут более понятными при чтении вариантов выполнения настоящего изобретения, которые представлены на чертежах.

Краткое описание чертежей

Фиг.1 изображает формат сигнала оптического диска, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения;

фиг.2 - формат фрейма подкода;

фиг.3 - подробно формат фрейма подкода;

фиг.4 - формат подкода канала Q;

фиг.5 - схему способа производства оптического диска;

фиг.6 - блок-схему, изображающую устройство нарезки, предназначенное для производства матрицы;

фиг.7 - таблицу преобразования EFM;

фиг.8 - таблицу преобразования EFM, представленную на фиг.7, и представляет собой продолжение фиг.7;

фиг.9А-9D - подкоды областей, предназначенные для записи данных распознавания;

фиг.10 - блок-схему, предназначенную для иллюстрации устройства записи данных распознавания;

фиг.11 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации работы устройства записи данных при записи данных распознавания на оптический диск;

фиг.12 - пример записи данных распознавания для изменения подкода 0X47h в подкод 0X07h;

фиг.13 - блок-схему, изображающую устройство воспроизведения данных, предназначенное для воспроизведения оптического диска, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения;

фиг.14 - схему последовательности выполнения операций, иллюстрирующую способ проверки наличия ошибок;

фиг.15 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации способа управления воспроизведением, в котором используется подкод канала Q;

фиг.16 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации способа управления воспроизведением, в котором используются подкоды каналов от R до W;

фиг.17 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации другого способа управления воспроизведением, в котором используются подкоды каналов от R до W;

фиг.18 - формат подкода канала Q, записанного на оптическом диске, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения;

фиг.19 - содержание индекса;

фиг.20 - блок-схему, представляющую другое устройство нарезки, предназначенное для изготовления матрицы;

фиг.21 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации генерирования подкода;

фиг.22 - блок-схему, представляющую другое устройство записи данных распознавания;

фиг.23 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации работы при записи данных распознавания данных с помощью устройства записи данных;

фиг.24 - пример записи данных распознавания, предназначенный для изменения подкода 0X47h в подкод 0X07h;

фиг.25 - схему последовательности выполнения операций при последующей записи данных распознавания;

фиг.26 - блок-схему, изображающую другое устройство записи данных, предназначенное для воспроизведения оптического диска в соответствии с настоящим изобретением;

фиг.27 - схему последовательности выполнения операций, предназначенная для иллюстрации работы при воспроизведении устройства воспроизведения данных;

фиг.28 - блок-схему, изображающую еще одно устройство нарезки, предназначенное для изготовления матрицы;

фиг.29 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации выбора последовательности соединительных битов;

фиг.30 - блок-схему, изображающую еще одно устройство записи, предназначенное для записи данных распознавания;

фиг.31 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации работы при записи данных распознавания на оптический диск с использованием устройства записи данных;

фиг.32 - пример записи данных распознавания, предназначенный для изменения подкода 0X47h в подкод 0X07h;

фиг.33 - блок-схему, представляющую еще одно устройство воспроизведения данных, используемое для воспроизведения данных с оптического диска, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения;

фиг.34 - схему выполнения последовательности операций, предназначенную для иллюстрации способа управления воспроизведением, в котором используются подкоды канала Q;

фиг.35 - блок-схему, представляющую еще один вариант устройства нарезки, предназначенного для изготовления матрицы;

фиг.36 - способ выбора соединительных битов, когда в качестве подкода области записи данных распознавания используется 64-ый подкод 0X40h в десятичном обозначении таблицы преобразования EFM;

фиг.37 - способ выбора соединительных битов, когда в качестве подкода области записи данных распознавания используется 68-ой подкод 0X44h в десятичном обозначении таблицы преобразования EFM;

фиг.38 - способ выбора соединительных битов при использовании в качестве подкода области записи данных распознавания 71-ого подкода 0Х47h в десятичном обозначении таблицы преобразования EFM;

фиг.39 - блок-схему, изображающую дополнительное устройство записи данных распознавания;

фиг.40 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации работы при записи данных распознавания на оптический диск в устройстве записи данных;

фиг.41 - пример записи данных распознавания путем изменения подкода 0Х47h в подкод 0X07h;

фиг.42 - блок-схему, изображающую еще один вариант устройства воспроизведения данных, предназначенного для воспроизведения оптического диска, в соответствии с настоящим изобретением;

фиг.43 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации способа управления воспроизведением, с использованием подкодов канала Q;

фиг.44 - схему последовательности выполнения операций, предназначенную для иллюстрации способа управления воспроизведением, с использованием подкодов каналов от R до W.

Подробное описание изобретения

Ниже подробно описаны, со ссылкой на прилагаемые чертежи, оптический диск, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, способ и устройство записи данных на этот оптический диск, и способ и устройство воспроизведения данных, записанных на этот оптический диск, в соответствии с первым вариантом выполнения настоящего изобретения.

На оптическом диске, в соответствии с настоящим изобретением, вводная область, в которой расположена запись ТОС (таблицы содержания), расположена ближе к внутреннему ободу диска, область записи данных, которая предназначена для записи данных записи, таких как данные содержания, расположена на внешней стороне по радиусу от вводной области, и область вывода расположена на внешней по радиусу стороне от области записи данных. На этом оптическом диске записаны данные в том же формате записи, который используется для CD. To есть данные, промодулированные с использованием модуляции восемь-в-четырнадцать (EFM), записаны в соответствии с форматом записи, показанным на фиг.1. То есть, как показано на фиг.1, каждый фрейм начинается с 24-битного сигнала синхронизации (синхрогруппа) (последовательности из 11T, 11T', где ' обозначает переход, и 2Т или в виде ее инвертированной структуры), после чего следует один символ (14 бит) подкода, после чего, в свою очередь, следуют 32 символа данных и проверки на четность, так что каждый фрейм состоит из 588 битов каналов. Между соседними символами введен 3-битный символ [000], [100], [010] или [001], который используется в качестве соединительных битов.

В качестве подкодов в каждом фрейме записан один символ, состоящий из 8 битов. В таких подкодах записаны данные распознавания, предназначенные для различения отдельных оптических дисков, в дополнение к использованию, например, информации адреса. 8-битовые данные, формирующие подкод, выделены для каналов Р, Q, R, S, Т, U, V и W. Подкоды для 98 каналов формируют блок, как показано на фиг.2. Этот блок начинается с сигналов S0, S1 синхронизации, предназначенных для распознавания ведущего конца блока. Для сигналов S0, S1 синхронизации используются последовательности, не используемые в таблице преобразования EFM. То есть, как показано на фиг.3, 96 байтов подкода, исключая 2 байта сигналов синхронизации, формируют один блок. Каждый блок каждого из каналов подкодов от Р до W сформирован из 96 битов (98 бит вместе с битами синхронизации) от Р1-W1 до Р96-W96.

Р канал подкодов используется, например, как стартовый флаг, обозначающий точку между одним музыкальным произведением и следующим, в то время как Q канал используется для записи, например, информации адреса или данных распознавания. Шесть каналов от R до W используются совместно, как биты пользователя для графической информации или проверки на ошибки.

Для иллюстрации структуры фрейма канала Q, предназначенного для записи данных распознавания, рассмотрим фиг.4. Начиная с ведущего конца, этот фрейм Q канала, состоящий из 98 битов, состоит из 2 битов сигналов S0, S1 синхронизации, 4 битов CTL, 4 битов ADR, предназначенных для различения режима записи и/или воспроизведения данных распознавания, 8 битов индекса UDI, который используется в качестве индекса данных распознавания, нагрузки UDI, используемой в качестве области нагрузки, в которую записывают 56 битов данных распознавания, 8 битов AFRAME информации адреса и 16 битов CRC (циклического избыточного кода), используемого в качестве кода исправления ошибки. При этом 84 бита от нижних 4 битов индекса UDI до CRC представляют собой область записи.

В 8 битах индекса UDI записано время записи и время предварительно выполненной записи данных распознавания оптического диска. В области нагрузки UDI записаны, в качестве данных распознавания оптического диска 1, идентификатор компании, продающей запись в качестве распространителя оптического диска 1, номер записи для распознавания оптического диска 1, номер страны для распознавания страны продажи оптического диска 1, идентификатор предприятия-изготовителя оптического диска, идентификатор для распознавания устройства, с помощью которого был изготовлен оптический диск, серийный номер оптического диска и кода детектирования, такой как MDC (код определения модификации) для определения, были ли данные модифицированы.

Перед записью данных распознавания оптического диска в каждый из битов от младших 4 битов индекса URI до блока CRC записывают исходное значение, например [1]. В этой области питы, обычно сформированные в виде выемок, не отражающих луч света, фактически формируют путем тепловой записи данных на отражающей пленке в положении записи, благодаря чему происходит взаимное дополнение [1] до [0], так, что данные распознавания оптического диска записывают в виде структуры, фактически сформированных питов и площадок, с использованием способа, который будет более подробно описан ниже. В другой области, помимо области записи, заранее заданные данные, такие как данные содержания, записывают с использованием структуры питов в виде углублений и площадок, как и в случае оптического диска типа ROM. При этом существенно, чтобы область записи представляла собой область, выделенную, по меньшей мере, для данных нагрузки и для кода исправления ошибок так, чтобы обеспечивалась возможность полного использования этого фрейма для записи, и в качестве начального значения записывается [1] так, что весь фрейм будет полностью сформирован из площадок.

В каналах от R до W область для записи данных распознавания имеет неизменное значение, которое будет одинаковым до и после записи данных распознавания. То есть в области, где записывают данные распознавания, данные подкода записаны таким образом, что, когда биты данных 8-битовой последовательности перед модуляцией для записи данных распознавания сравнивают с битами канала демодулированной 8-битовой последовательности, получаемой после записи данных распознавания, значения каналов от R до W будут теми же, по меньшей мере, для третьего и следующих битов.

Такой оптический диск, в принципе, представляет собой носитель записи, предназначенный только для повторного проигрывания, на котором данные записи, такие как данные содержания, записаны в виде структуры питов, состоящих из площадок и выемок. В вышеописанной заданной области записи подкода оптического диска записывают данные распознавания в виде записываемой в последующем информации, предназначенные для различения каждого отдельного оптического диска.

Ниже будет описан способ изготовления вышеописанного оптического диска. При изготовлении оптического диска на стеклянный мастер-диск наносят слой резиста на этапе 11 нанесения фоторезиста, и структуру питов, состоящих из площадок и выемок, соответствующих данным для записи, вырезают с использованием лазерного луча на этапе 12 нарезки для формирования мастер-диска, как показано на фиг.5. Мастер-диск, в котором структура питов была сформирована после нарезки лазером, проявляют и фиксируют на этапе 13 проявления/фиксации. На этапе 14 формирования металлического мастер-диска на поверхность полученного в результате мастер-диска наносят электролитическое покрытие для формирования металлического мастер-диска, который используют в качестве материнского диска. На следующем этапе 15 формирования матрицы на основе металлического мастер-диска изготовляют матрицу. Сформированную таким образом матрицу устанавливают в металлическую форму для отливки на этапе 16 формирования подложки, для формирования подложки диска из материала на основе прозрачной смолы, такой как поликарбонатная или акриловая смола, с использованием блока инжекционного формования. На подложку диска, сформированную на этом этапе, переносится структура питов, сформированная на мастер-диске на этапе 12 нарезки. На следующем этапе 17 формирования отражающей пленки формируют отражающую пленку, например, способом напыления на поверхность подложки диска, на которой сформирована структура питов. При использовании оптического диска, в соответствии с настоящим изобретением, данные распознавания записывают один раз (последующая запись) с использованием такой отражающей пленки.

Для записи данных распознавания отражающая пленка, используемая для оптического диска, должна быть сформирована из материала, который позволяет осуществлять на ней запись данных. Отражающая способность пленки, сформированной из материала, который обладает отражающей способностью на уровне, по существу, таком же, как у отражающей пленки, используемой для CD или DVD, может изменяться при тепловой записи, с использованием луча света. То есть отражающую пленку формируют из пленки металла, у которого отражающая способность считывающего луча света изменяется в результате тепловой записи в диапазоне от не менее чем на 0,5% до не более чем на 10%. В частности, отражающую пленку формируют из сплава алюминия, состоящего из алюминия и ничтожного количества примеси германия. На этапе 18 формирования защитной пленки защитную пленку формируют путем нанесения смолы, отверждаемой ультрафиолетовым светом поверх отражающей пленки с использованием способа нанесения покрытия при вращении с освещением ультрафиолетовым светом для отверждения смолы. В таким образом сформированном оптическом диске луч света направляют со стороны диска, покрытой защитной пленкой, для записи и/или воспроизведения данных. На следующем этапе 19 записи данных распознавания формируют данные распознавания путем прожигания отражающей пленки для формирования имитированных питов.

Ниже поясняется устройство 21 нарезки, предназначенное для изготовления мастер-диска, путем лазерной нарезки на этапе 12 нарезки структуры питов из площадок и выемок, соответствующей данным, предназначенным для записи. Как показано на фиг.6, такое устройство 21 нарезки содержит аналого-цифровой преобразователь 22, на который подают выборки данных, предназначенные для записи, через входной вывод 22а, схему 23 кодирования для исправления ошибки, предназначенную для кодирования с исправлением ошибок цифровых сигналов, поступающих на выход А/Ц преобразователя 22, схему 24 модуляции, предназначенную для модуляции кодированного выходного сигнала, генератор 25 подкода, предназначенный для генерации подкодов, и генератор 26 данных, предназначенный для суммирования выходных сигналов схемы 24 модуляции с данными от генератора 25 подкода для формирования данных записи. Устройство 21 нарезки также содержит лазерный источник 27, такой как газовый лазер, например аргоновый лазер или He-Cd лазер, оптический модулятор 28, предназначенный для модуляции света лазера на основе данных, поступающих от модулятора 26 данных, с использованием, например, ЕОМ (электрооптического модулятора), работающего на эффекте Покелса (Pockels effect), или АОМ (акустико-оптического модулятора), в котором используются ультразвуковые волны, зеркало 29, предназначенное для отражения модулированного луча лазера, механизм 30 передвижения, предназначенный для привода в движение зеркала 29, линзы 31 объектива, предназначенные для сбора в точку света лазера для облучения стеклянного мастер-диска 35, двигатель 32, предназначенный для вращения стеклянного мастер-диска 35, и механизм 33 привода линз объектива, предназначенный для привода линз 31 объектива в направлении фокусирования, которое представляет собой направление оптической оси линз 31 объектива.

Схема 23 кодирования с исправлением ошибок осуществляет кодирование, например, путем выборки аналогового содержания в виде выборок и кодирования полученных в результате выборок с использованием комбинации перемежающегося чередования и перемежающихся кодов Рида-Соломона четвертого порядка (CIRC) для вывода полученных в результате закодированных данных на схему 24 модуляции.

Схема 24 модуляции осуществляет модуляцию кодированного выходного сигнала схемы 23 кодирования с исправлением ошибок в соответствии с алгоритмом EFM, для вывода полученных в результате модулированных данных на генератор 26 данных. В частности, схема 24 модуляции преобразует 8-битовую последовательность в 14-битовую последовательность кода записи, с минимальной длиной последовательности Tmin (минимальная длина между переходами), равной 2, и максимальной длиной последовательности Tmax (максимальная длина между переходами), равной 10, в соответствии с таблицей преобразования EFM, показанной на фигурах 7 и 8.

Генератор 25 подкода генерирует подкоды, такие как информация адреса, соответствующая записываемым данным, и преобразует сгенерированные таким образом подкоды в виде последовательности 8-битовых данных в последовательность 14-битового кода записи с использованием EFM. В частности, генератор 25 подкода генерирует, в качестве подкодов для области, предназначенной для записи данных распознавания, биты данных в виде последовательности 8-битовых данных, представленных в таблице преобразования EFM, показанной на фигурах 7 и 8, и преобразует сгенерированные таким образом биты данных в последовательность 14-битового кода записи. В частности, генератор 25 подкода генерирует, в качестве подкодов для области, предназначенной для записи данных распознавания, биты данных в виде 8-битовой последовательности, получаемой при демодуляции, смодулированной таким образом последовательности 14-битового кода записанных данных дискриминации, в которых второй бит от ведущего бита, то есть канал подкода Q, дополняется от [1] до [0], и в котором область от третьего бита от ведущего бита до конечного бита, то есть подкод каналов от R до W, представляет собой бит с одинаковым значением. Такие данные выбирают так, чтобы удовлетворялось условие, что, когда отражающую пленку прожигают для формирования имитированного пита путем освещения лучом света площадки между питами, в 14-битовой структуре, получаемой в результате EFM, вновь сформированная длина пита будет удовлетворять правилу модуляции EFM, которое указывает, что значения максимальной длины между переходами Tmax и минимальной длины между переходами Tmin должны составлять 10 и 2, соответственно.

Генератор 25 подкода выбирает 64-ый подкод 0X40h [01000000] в десятичном обозначении таблицы преобразования EFM в виде подкода области, в которой должны быть записаны данные распознавания, как показано, например, на фиг.9А. Причина этого состоит в том, что подкод 0X40h при EFM дает 14-битовую последовательность [01001000100100] и что, если третья площадка L последовательности, модулированной NRZI, будет облучена лучом света для прожигания отражающей пленки для формирования имитированного пита, будет получена 14-битовая последовательность [01001000100000], которая при демодуляции дает ту же последовательность, что и в нулевом подкоде [00000000], за исключением верхнего второго бита канала Q.

Генератор 25 подкода выбирает 65-ый подкод 0Х41h [01000001] в десятичном обозначении таблицы преобразования EFM в качестве подкода области, в которой должны быть записаны данные распознавания, как показано, например, на фиг.9В. Причина этого состоит в том, что 0Х41h при EFM дает 14-битовую последовательность [10000100100100], и, если вторая площадка L последовательности, модулированной NRZI, будет облучена лучом света для прожигания отражающей пленки, для формирования имитированного пита, будет получена 14-битовая последовательность [10000100000000], которая при демодуляции дает ту же последовательность, что и в первом подкоде 0Х01h [00000001], за исключением верхнего второго бита канала Q.

Генератор 25 подкода выбирает 68-ой подкод 0X44h [01000100] в десятичном обозначении таблицы преобразования EFM в качестве подкода для области, в которой должны быть записаны данные распознавания, как показано, например, на фиг.9С. Причина этого состоит в том, что подкод 0X44h при EFM дает 14-битовую последовательность [01000100100100], и, если третья площадка L структуры, модулированной NRZI, будет облучена лучом света для прожигания отражающей пленки для формирования имитированного пита, будет получена 14-битовая последовательность [010001000000000], которая при демодуляции дает ту же последовательность, что и четвертый подкод 0X04h [00000100], за исключением верхнего второго бита канала Q.

Генератор 25 подкода выбирает 71-ый подкод 0X47h [01000111] в десятичном обозначении таблицы преобразования EFM в качестве подкода для области, в которой должны быть записаны данные распознавания, как показано, например, на фиг.9D. Причина этого состоит в том, что подкод 0X47h при EFM дает 14-битовую последовательность [00100100100100], и, если вторая площадка L структуры, модулированной NRZI, будет облучена лучом света для прожигания отражающей пленки для формирования имитированного пита, будет получена 14-битовая последовательность [0100100000000], которая при демодуляции дает ту же последовательность, что и 0-ой подкод 0X07h [00000111], за исключением верхнего второго бита канала Q.

Генератор 25 подкода генерирует вышеуказанный подкод в качестве подкода для области, в которой должны быть записаны данные распознавания, преобразует из [1] в [0] - заранее установленную площадку в пит для дополнения Q-канала 8-битовой последовательностью, в зависимости от предназначенных для записи данных, для обеспечения возможности записи данных распознавания. Благодаря установке каналов от R до W неизменными до и после записи данных распознавания, устройство записи и/или воспроизведения позволяет определять область, где данные распознавания должны были быть или были записаны.

Как показано на фиг.6, данные записи, модулированные EFM, поступают в генератор 26 данных из схемы 24 модуляции, в то время как подкоды т