JPH10320779A - 記録装置、再生装置及び光記録媒体 - Google Patents
記録装置、再生装置及び光記録媒体Info
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Abstract
法なコピーを防止できるようにする。 【解決手段】メインデータD1を暗号化するキーデータ
KMをレーザービームの光量を変化させることでピット
幅方向に変調して光記録媒体23に記録し、さらにこの
キーデータKMにより暗号化したメインデータD1を符
号間干渉によるジッタを低減するようにタイミングを補
正して記録する。
Description
置及び光記録媒体に関し、例えば映像信号等を記録する
光ディスクと、その記録装置、再生装置に適用すること
ができる。本発明は、メインデータを暗号化するキーデ
ータをレーザービームの光量を変化させることでピット
幅方向に変調して光記録媒体に記録し、さらにこのキー
データにより暗号化したメインデータを符号間干渉によ
るジッタを低減するようにタイミングを補正して記録す
ることにより、不正コピーによる光記録媒体の複製を防
止する。
なるコンパクトディスクにおいては、記録データに対し
てEFM(Eight-to-Fourteen Modulation)変調するこ
とにより、所定の基本周期Tに対して、周期3T〜11
Tのピット列が形成され、これによりオーディオデータ
等が記録されるようになされている。
クトディスクプレイヤーは、コンパクトディスクにレー
ザービームを照射して戻り光を受光することにより、こ
の戻り光の光量に応じて信号レベルが変化する再生信号
を得、この再生信号を所定のスライスレベルにより2値
化して2値化信号を生成する。さらにこの2値化信号よ
りPLL回路を駆動して再生クロックを生成すると共
に、この再生クロックにより2値化信号を順次ラッチ
し、これによりコンパクトディスクに形成されたピット
列に対応して周期3T〜11Tで変化する再生データを
生成する。
うにして生成した再生データを記録時のデータ処理に対
応するデータ処理により復号し、コンパクトディスクに
記録されたオーディオデータ等を再生するようになされ
ている。
オーディオデータ等を伝送する伝送システムにおいて
は、違法なコピーを有効に回避するために、例えば図1
8又は図19に示すようなコピー防止システムが提案さ
れている。
1は、ディスク制作側2のエンコーダ3において、記録
に供するデータD1をマスターキーKMによりスクラン
ブル処理し、このスクランブル処理したデータを光ディ
スク5に記録する。また再生装置6のデコーダ7におい
て、光ディスクより再生した再生データを例えばディス
ク制作側と共通のマスターキーKMによりデスクランブ
ル処理し、このデスクランブル処理したデータをMPE
G等のデコーダ8で処理する。これによりこのコピー防
止システム1は、事前に取り決めた再生側と共通のマス
ターキーKMを用いて記録に供するデータD1を暗号化
して、違法なコピーを防止する。
は、マスターキーMK、光ディスク11に固有のディス
クキーKD、各著作物に固有のタイトルキーKTにより
データD1を暗号化する。すなわちディスク制作側12
は、エンコーダ13において、マスターキーKMにより
ディスクキーKDをスクランブル処理し、このスクラン
ブル処理したディスクキーKDを光ディスク11に記録
する。またエンコーダ14において、スクランブル処理
したディスクキーKDによりタイトルキーKTをスクラ
ンブル処理し、このスクランブル処理したタイトルKT
を光ディスク11に記録する。
15において、スクランブル処理したタイトルKTによ
り記録に供するデータD1をスクランブル処理し、光デ
ィスク11に記録する。これによりディスク制作側12
は、マスターキーKMを基準にしてデータD1を多重に
スクランブル処理して光ディスク11に記録する。
7において、スクランブル処理したディスクキーKDを
マスターキーKMによりデスクランブル処理し、ディス
クキーKDを復号する。さらにデコーダ18において、
スクランブル処理したタイトルキーKTをディスクキー
KDによりデスクランブル処理し、続くデコーダ19に
おいて、このディスクキーKDによりデータD1をデス
クランブル処理する。
は、ディスク制作者、著作物の作成者の立場を加味して
違法なコピーを防止するようになされている。
は、2つの種類があると考えられる。その1つは、マス
ターキー等を解読することにより、この解読結果に基づ
いて、海賊盤であっても再生装置で再生可能に光ディス
クを制作する方法である。また残る1つは、正規の光デ
ィスクに形成されたピット形状を物理的にコピーする方
法である。
においては、この前者の違法行為については、マスター
キー等の解読を困難にする等により対応できるものの、
一旦、マスターキー等が解読されると、何ら海賊盤を排
除できない欠点がある。また後者の違法コピーに対して
は、何ら対応できない欠点がある。
で、違法なコピーを防止することができる記録装置、再
生装置及び光記録媒体を提案しようとするものである。
め本発明においては、記録装置に適用して、再生時の符
号間干渉により発生するジッタを低減するようにタイミ
ングを補正して光記録媒体に照射する光ビームの光量を
制御するようにし、所定のキーデータにより暗号化され
たメインデータによりこの記録データを生成すると共
に、このキーデータに応じて光ビームの光量を制御する
光量制御手段を制御する。
のスライスレベルで2値化して暗号化されたメインデー
タを復調し、またこの再生信号から検出したキーデータ
によりメインデータの暗号化を解除する。
たデータが記録された光記録媒体に適用して、ピット、
ランド、マーク又はスペースの幅によりキーデータが記
録され、ピット及びランド、又はマーク及びスペースの
長さ及び間隔によりキーデータで暗号化されたメインデ
ータが記録されるようにする。
るようにタイミングを補正して光記録媒体に照射する光
ビームの光量を制御するようにし、所定のキーデータで
暗号化されたメインデータによりこの記録データを生成
すると共に、このキーデータに応じて光ビームの光量を
制御する光量制御手段を制御すれば、キーデータに応じ
た光量の制御によりピット又はマークの幅が相違する場
合でも、メインデータを確実に再生できるように、メイ
ンデータを記録することができる。
ーした場合においては、ピット幅等の相違、補正された
タイミングを正しくコピーすることが困難で、これによ
りキーデータ、メインデータを正しく再生することが困
難になる。従ってこのようなコピーによる媒体を再生側
で排除することができる。またピット幅により記録する
キーデータを適宜変更する等により、キーデータを解析
して実行される違法コピーについては対応することがで
きる。
定のスライスレベルで2値化して暗号化されたメインデ
ータを復調し、またこの再生信号から検出したキーデー
タによりメインデータの暗号化を解除すれば、このよう
にして記録した光記録媒体よりキーデータを正しく再生
してメインデータの暗号化を解除することができる。
発明の実施の形態を詳述する。
情報伝送経路を示すブロック図である。この情報伝送経
路20では、ディスク制作側21のエンコーダ22にお
いて、伝送するデータD1をマスターキーKMによりス
クランブル処理し、このスクランブル処理したデータを
光ディスク23に記録する。このときディスク制作側2
1においては、光ディスク23のピット長、ピット間隔
によりこのスクランブル化したデータを記録する。なお
ここで伝送するデータD1は、MPEG(Moving Pictu
re Experts Group)のフォーマットによりデータ圧縮さ
れたビデオデータ、オーディオデータ、又はΣΔ変調に
よって1ビットディジタル信号に変換されたオーディオ
データである。
変調タイミング補正回路28にて光ディスク23に照射
するレーザービームの光量をマスターキーKMを基準に
した光量変調により間欠的に変化させ、これによりピッ
ト幅を変調してマスターキーKMを記録する。さらにこ
のときディスク制作側21においては、レーザービーム
照射のタイミングを補正することにより、ピット長さ方
向について、光量変調により変化するエッジ位置を補正
し、記録したデータを確実に再生できるようにする。
部25により再生信号の振幅を検出してマスターキーK
Mを復調し、デコーダ26において、このマスターキー
KMにより再生データをデスクランブル処理する。その
後再生装置24では、デコーダ27によりデスクランブ
ル処理されたデータD1を処理する。
れる光ディスク記録装置を示すブロック図である。ディ
スク制作側21では、この光ディスク記録装置30によ
りディスク原盤31を露光して例えばMPEGフォーマ
ットのデータD1を記録する。光ディスクの制作側21
では、このディスク原盤31を現像した後、電鋳処理す
ることにより、マザーディスクを作成し、このマザーデ
ィスクよりスタンパーを作成する。さらに光ディスクの
制作側21では、このようにして作成したスタンパーよ
りディスク状基板を作成し、このディスク状基板に反射
膜、保護膜を形成して光ディスクを作成する。
いて、スピンドルモータ32は、ディスク原盤31を回
転駆動し、底部に保持したFG信号発生器より、所定の
回転角毎に信号レベルが立ち上がるFG信号FGを出力
する。スピンドルサーボ回路33は、ディスク原盤31
の露光位置に応じて、このFG信号FGの周波数が所定
周波数になるようにスピンドルモータ32を駆動し、こ
れによりディスク原盤31を線速度一定の条件により回
転駆動する。
より構成され、ディスク原盤露光用のレーザービームL
を射出する。光変調器35は、電気音響光学素子で構成
され、制御信号SC1に応じてレーザービームLの光量
を切り換えて出力する。これにより光変調器35は、制
御信号SC1に応じてレーザービームLの光量を変調す
る。
され、このレーザービームLを変調信号S1によりオン
オフ制御して射出する。ミラー37は、このレーザービ
ームLの光路を折り曲げてディスク原盤31に向けて射
出し、対物レンズ38は、このミラー37の反射光をデ
ィスク原盤31に集光する。これらミラー37及び対物
レンズ38は、図示しないスレッド機構により、ディス
ク原盤31の回転に同期してディスク原盤31の外周方
向に順次移動し、これによりレーザービームLによる露
光位置を順次ディスク原盤31の外周方向に変位させ
る。
は、ディスク原盤31を回転駆動した状態で、ミラー3
7及び対物レンズ38の移動によりらせん状にトラック
を形成し、このトラックに変調信号S1に対応して順次
ピットを形成する。さらにこのとき制御信号SC1に応
じてピット幅を変化させる。
によりマスターキーKMのデータがセットされ、このマ
スターキーKMのデータを基準にして、順次記録に供す
るデータD1をスクランブル処理して出力する。変調回
路41は、光ディスクのリードインエリアに対応する領
域にレーザービームを照射する期間の間、コントローラ
より出力されるTOC等のデータ列をRLL(Run Leng
th Limited)変調して出力する。さらに変調回路41
は、このTOC(Table Of Contents )等のデータ列に
続いて、光ディスクのユーザーエリアに対応する領域に
レーザービームを照射する期間の間、デコーダ40より
出力されるスクランブルデータを変調して出力する。
理フォーマットに従って、これらのデータに誤り訂正符
号を付加した後、インターリーブ処理する。さらにこの
ようにして処理したデータ列をシリアルデータ列に変換
し、このシリアルデータ列のビット配列に応じて、基本
周期Tの整数倍の周期で信号レベルが変化する変調信号
S2を出力する。
変調信号S2の変化パターンを検出し、この変化パター
ンに応じて再生時の符号間干渉を低減するように、変調
信号S2のタイミングを補正し、そのタイミング補正結
果でなる変調信号S1A及びS1Bを出力する。このと
きエッジ位置補正回路42Aは、光変調器35より出力
される高レベル(100〔%〕の光量)のレーザービー
ムに対応する変調信号S1Aを出力するのに対し、エッ
ジ位置補正回路42Bは、光変調器35より出力される
低レベル(85〔%〕の光量)のレーザービームに対応
する変調信号S1Bを出力する。
KMに誤り訂正符号を付加して出力する。このときCR
C回路43は、ピット形成周期に比して充分に長い周期
(数百〜数千ピット周期)により、マスターキーのデー
タKM及び誤り訂正符号を出力する。さらに順次循環的
に繰り返しマスターキーのデータKM及び誤り訂正符号
を出力する。
回路43の出力データをPE(Phase Eecode)変調して
シリアルデータ列により出力する。レベル切り換え回路
45は、リードインエリアに対応する領域にレーザービ
ームを照射している期間の間、PE変調回路44の出力
データD3に応じて制御信号SC1の信号レベルを切り
換え制御するのに対し、他の領域では、レーザービーム
Lの光量を高レベルに保持するように、制御信号SC1
の信号レベルを一定値に保持する。
スターキーKMに応じてレーザービームLの光量を変調
し、この光量の変調によりディスク原盤31に形成する
ピット幅を変調する。これにより光ディスク記録装置3
0では、ピット幅によりキーデータKMを記録するよう
になされている。
応じて、エッジ位置補正回路42A及び42Bから出力
される変調信号S1A及びS1Bを光変調器36に選択
出力する。これによりデータセレクタ46は、レベル切
り換え回路45によりレーザービームLの光量が低レベ
ルに設定されている期間の間、エッジ位置補正回路42
Aより出力される変調信号S1Aから、エッジ位置補正
回路42Bより出力される変調信号S1Bに切り換えて
光変調器36に選択出力する。これにより光ディスク記
録装置30では、ピット幅の変調に伴って変化するピッ
ト長の変化を変調信号S1A及びS1Bの切り換えによ
り補正するようになされている。
示すブロック図である。なおエッジ位置補正回路42B
は、立ち上がりエッジ補正回路50A及び50Bに格納
する補正データが異なる以外、エッジ位置補正回路42
Aと同一でなることにより、重複した説明は省略する。
ル変換回路51は、変調信号S2の信号レベルを出力振
幅が5〔V〕でなるTTL(Transistor Transistor Lo
gic)レベルに補正して出力する。PLL(Phase Locke
d Loop )回路52は、図4に示すように、レベル変換
回路51より出力される変調信号S3(図4(A))よ
りクロックCK(図4(B))を生成して出力する。変
調信号S2においては、基本周期Tの整数倍の周期で信
号レベルが変化することにより、PLL回路52は、こ
の変調信号S2に同期した基本周期Tにより信号レベル
が変化するクロックCKを生成する。
に示すように、クロックCKで動作する13個のラッチ
回路53A〜53Mを直列に接続し、この直列回路にレ
ベル変換回路51の出力信号S3を入力する。これによ
り立ち上がりエッジ補正回路50Aは、レベル変換回路
51の出力信号S3をクロックCKのタイミングにより
サンプリングし、連続する13点のサンプリング結果よ
り、変調信号S2の変化パターンを検出する。すなわ
ち、例えば「0001111000001 」のラッチ出力が得られた
場合、長さ5Tのスペースに続いて長さ4Tのピットが
連続する変化パターンと判断することができる。同様に
「0011111000001 」のラッチ出力が得られた場合、長さ
5Tのスペースに続いて長さ5Tのピットが連続する変
化パターンと判断することができる。
を格納したリードオンリメモリで形成され、ラッチ回路
53A〜53Mのラッチ出力をアドレスにして、変調信
号S3の変化パターンに対応する補正値データDFを出
力する。モノステーブルマルチバイブレータ(MM)5
5は、直列接続された13個の中央のラッチ回路53G
よりラッチ出力の入力を受け、このラッチ出力の立ち上
がりのタイミングを基準にして、所定期間の間(周期3
Tより充分に短い期間)、信号レベルが立ち上がる立ち
上がりパルス信号を出力する。
し、各タップ間の遅延時間差がこのエッジ位置補正回路
42Aにおける変調信号のタイミング補正の分解能に設
定される。遅延回路56は、モノステーブルマルチバイ
ブレータ55より出力される立ち上がりパルス信号を順
次遅延して各タップより出力する。セレクタ57は、補
正値データDFに従って遅延回路56のタップ出力を選
択出力し、これにより補正値データDFに応じて遅延時
間の変化してなる立ち上がりパルス信号SS(図4
(D))を選択出力する。
Aは、変調信号S3の信号レベルの立ち上がりに対応し
て信号レベルが立ち上がり、かつ変調信号S3に対する
各立ち上がりエッジの遅延時間Δr(3,3)、Δr
(4,3)、Δr(3,4)、Δr(5,3)、……
が、変調信号S3の変化パターンに応じて変化する立ち
上がりエッジ信号SSを生成する。
変化パターンを、クロックCKの1周期を単位としたピ
ット長pと、ピット間隔bとにより表し、立ち上がりエ
ッジに対する遅延時間をΔr(p、b)により示す。従
ってこの図4(D)において、2番目に記述された遅延
時間Δr(4、3)は、長さ4クロックのピットの前
に、3クロックのブランクがある場合の遅延時間であ
る。これにより補正値テーブル54には、これらp及び
bの全ての組合せに対応する補正値データDFが格納さ
れていることになる。
S3に応じてレーザービームLが照射されてピットが形
成されることにより、立ち上がりエッジ補正回路50A
は、基本周期Tを単位にした周期12Tの範囲につい
て、光ディスクに形成されるピットのパターンを検出
し、このパターンに応じて立ち上がりエッジ信号SSを
生成することになる。
ステーブルマルチバイブレータ55がラッチ出力の立ち
下がりエッジを基準にして動作することと、補正値テー
ブル54の内容が異なることを除いて、立ち上がりエッ
ジ補正回路50Aと同一に構成される。
Bは、変調信号S2の信号レベルの立ち下がりに対応し
て信号レベルが立ち上がり、かつ変調信号S2に対する
各立ち上がりエッジの遅延時間Δf(3,3)、Δf
(4,4)、Δf(3,3)、Δf(5,4)、……が
変調信号S2の変化パターンに応じて変化する立ち下が
りエッジ信号SR(図4(C))を生成する。なおこの
図4においては、立ち上がりエッジに対する遅延時間と
同様に、ピット長pと、ピット間隔bとにより、立ち下
がりエッジに対する遅延時間をΔf(p、b)で示す。
50Bにおいては、基本周期Tを単位にした周期12T
の範囲について、光ディスクに形成されるピットのパタ
ーンを検出し、このパターンに応じてレーザービームの
照射終了のタイミングでなる変調信号S2の立ち下がり
エッジのタイミングを補正して、立ち下がりエッジ信号
SRを生成するようになされている。
は、エッジ補正回路50A及び50Bで生成された立ち
上がりエッジ信号SS及び立ち下がりエッジ信号SRを
合成して出力する。すなわちフリップフロップ59は、
立ち上がりエッジ信号SS及び立ち下がりエッジ信号S
Rをそれぞれセット端子S、リセット端子Rに入力し、
これにより立ち上がりエッジ信号SSの信号レベルの立
ち上がりで信号レベルが立ち上がった後、立ち下がりエ
ッジ信号SRの信号レベルの立ち上がりで信号レベルが
立ち下がる変調信号S5を生成する。レベル逆変換回路
60は、出力振幅がTTLレベルでなるこの変調信号S
5の信号レベルを補正し、元の出力振幅により出力す
る。
ッジ及び立ち下がりエッジのタイミングが前後のピット
及びランドの長さに応じて補正されて出力され、これに
対応してディスク原盤31に対してレーザービームLを
照射するタイミングも、前後のピット及びランドの長さ
に対応して補正される。
再生時、符号間干渉により発生するジッタを低減するよ
うに、各ピットの前エッジ及び後エッジの位置を補正す
る。またそれぞれ記録用レーザービームLの光量に対応
したエッジ位置補正回路42A及び42Bにより、レー
ザービームLの光量を立ち下げた場合でも、再生信号を
一定のしきい値により判別して、ピット長、ピット間隔
により記録したデータD1を確実に再生できるように、
各ピットの前エッジ及び後エッジの位置を補正する。
グ補正に使用される補正値テーブル54の生成の説明に
供する工程図である。光ディスク記録装置30では、こ
の補正値テーブル54を適切に設定することにより、ピ
ット長、前後のブランク長が変化した場合でも、クロッ
クCKに同期した正しいタイミングで再生信号が所定の
スライスレベルを横切るようにする。
正回路42A及び42Bの各立ち上がりエッジ補正回路
50A及び立ち下がりエッジ補正回路50Bに設定され
るが、生成の条件が異なる以外、何れも生成方法は同一
であるので、ここでは立ち上がりエッジ補正回路50A
について説明する。
30により評価用のディスク原盤を作成し、このディス
ク原盤より作成される光ディスクの再生結果に基づい
て、補正値テーブルを設定する。
おいて、光ディスク記録装置30には、評価基準用の補
正値テーブル54が設定される。この評価基準の補正値
テーブル54は、セレクタ57(図5)において、常に
遅延回路56のセンタータップ出力を選択出力するよう
に、補正値データDFが設定されて形成される。これに
よりこの工程では、変調信号S3で直接光変調器36を
駆動した場合と同一の条件により、すなわち通常の光デ
ィスク作成工程と同一の条件によりディスク原盤31を
露光する。
ィスク原盤31を現像した後、電鋳処理してマザーディ
スクを作成し、このマザーディスクよりスタンパー62
を作成する。さらにこのスタンパー62より通常の光デ
ィスク作成工程と同様に、光ディスク63を作成する。
評価用の光ディスク63を再生する。このとき再生装置
64は、コンピュータ65により制御されて動作を切り
換え、光ディスク63より得られる戻り光の光量に応じ
て信号レベルが変化する再生信号RFを内蔵の信号処理
回路よりディジタルオシロスコープ66に出力する。か
くするにつき、この光ディスク63は、レーザービーム
Lの光量の切り換えに伴ってピット幅が変化してことに
より、ディジタルオシロスコープ66で再生信号RFを
観察すると、ピットに対応する部分で再生信号の振幅が
変化して観察される。ちなみに図7及び図8は、それぞ
れレーザービームの光量を高レベル及び低レベルにより
照射した場合における再生信号RFの信号波形を示し、
レーザービームの光量に応じて振幅がW2よりW1に増
大することがわかる。
ってピットの前エッジ、後エッジが変化していることに
より、振幅の変化に伴って大きなジッタが観察され、ア
シンメトリーも大きく変化することになる。さらにユー
ザーエリア等の高レベルのレーザービームによりピット
を形成した部分においても、前後のピットからの符号間
干渉によるジッタが観察されことになる。
ュータ65により制御されて動作を切り換え、チャンネ
ルクロックの20倍のサンプリング周波数でこの再生信
号RFをアナログディジタル変換処理し、その結果得ら
れるディジタル信号をコンピュータ65に出力する。
コープ66の動作を制御する共に、ディジタルオシロス
コープ66より出力されるディジタル信号を信号処理
し、これにより補正値データDFを順次計算する。さら
にコンピュータ65は、ROMライター67を駆動し
て、計算した補正値データDFを順次リードオンリメモ
リに格納し、これにより補正値テーブル54を形成す
る。この工程では、この補正値テーブル54により最終
的に光ディスクを製造する。
理手順を示すフローチャートである。この処理手順にお
いて、コンピュータ65は、ステップSP1からステッ
プSP2に移り、ジッタ検出結果Δr(p,b)、ジッ
タ計測回数n(p,b)を値0に初期化する。ここでコ
ンピュータ65は、ジッタ検出対象でなるエッジの前後
について、ピット長p、ピット間隔bの組合せ毎に、ジ
ッタ検出結果Δr(p,b)を算出し、またジッタ計測
回数n(p,b)をカウントする。このためコンピュー
タ65は、ステップSP2において、これら全てのジッ
タ検出結果Δr(p,b)、ジッタ計測回数n(p,
b)を初期値にセットする。
3に移り、ディジタルオシロスコープ66より出力され
るディジタル信号を所定のスライスレベルと比較するこ
とにより、再生信号RFを2値化してなるディジタル2
値化信号を生成する。なおコンピュータ65は、この処
理において、スライスレベル以上が値1、スライスレベ
ルに満たない部分では値0となるように、ディジタル信
号を2値化する。
4に移り、このディジタル信号でなる2値化信号より再
生クロックを生成する。ここでコンピュータ65は、2
値化信号を基準にして演算処理によりPLL回路の動作
をシュミレーションし、これにより再生クロックを生成
する。
SP5において、このようにして生成した再生クロック
の各立ち下がりエッジのタイミングで、2値化信号をサ
ンプリングし、これにより変調信号を復号する(以下復
号したこの変調信号を復号信号と呼ぶ)。
6に移り、2値化信号の立ち上がりエッジの時点から、
このエッジに最も近接した再生クロックの立ち下がりの
時点までの時間差eを検出し、これによりこのエッジに
おけるジッタを時間計測する。続いてコンピュータ65
は、ステップSP7において、ステップSP6で時間計
測したエッジについて、復号信号より前後のピット長p
及びピット間隔bを検出する。
8において、前後のピット長p及びピット間隔bに対応
するジッタ検出結果Δr(p,b)に対して、ステップ
SP6において検出した時間差eを加算し、また対応す
るジッタ計測回数n(p,b)を値1だけインクリメン
トする。続いてコンピュータ65は、ステップSP9に
移り、全ての立ち上がりエッジについて、時間計測を完
了したか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ス
テップSP5に戻る。
SP5−SP6−SP7−SP8−SP9−SP5の処
理手順を繰り返し、再生信号RFに表れる変化パターン
毎に、時間計測したジッタ検出結果を累積加算し、また
加算数をカウントする。なおこの変化パターンは、立ち
上がりエッジ補正回路50Aにおけるラッチ回路53A
〜53Mの段数に対応するように、ジッタ検出対象のエ
ッジより基本周期Tを基準にした前後6サンプルの期間
(全体で周期12Tの期間)により分類される。
ッタの時間計測を完了すると、コンピュータ65は、ス
テップSP9において肯定結果が得られることにより、
ステップSP10に移り、ここで再生信号RFに表れる
変化パターン毎に、時間計測したジッタ検出結果を平均
値化する。すなわちステップSP6において検出される
ジッタにおいては、ノイズの影響を受けていることによ
り、コンピュータ65は、このようにしてジッタ検出結
果を平均値化し、ジッタの測定精度を向上する。
タ検出結果を平均値化すると、続いてステップSP11
に移り、この検出結果より、各変化パターン毎にそれぞ
れ補正値データDFを生成し、各補正値データDFをR
OMライター67に出力する。ここでこの補正値データ
DFは、遅延回路56におけるタップ間の遅延時間差を
τとおいて、次式の演算処理を実行して算出される。
ータDFにより選択される遅延回路56のタップであ
り、値0の場合がセンタータップである。またHr0
(p,b)は、初期値でなる補正値データDFにより選
択される遅延回路56のタップであり、この実施の形態
において、Hr0(p,b)は、値0に設定されている
ことになる。またaは定数である。ここでこの実施の形
態において、aは1以下の値(例えば0.7など)に設
定され、これによりノイズなどの影響があっても、確実
に補正値データを収束させることができるようになされ
ている。
コープ66を介して検出される再生信号RFの信号レベ
ルを基準にして、レーザービームLの光量を立ち下げた
場合と、通常の光量の場合とでそれぞれ上述した補正値
データの生成処理を実行し、これによりレーザービーム
Lの光量を立ち下げた場合でも、通常のスライスレベル
により再生信号RFを2値化して、正しいタイミングに
より2値化信号を生成できるように補正値データを生成
する。
した補正値データDFをROMライター67に格納する
と、ステップSP12に移ってこの処理手順を終了す
る。続いてコンピュータ65は、同様の処理手順をディ
ジタル2値化信号の立ち下がりエッジについて実行し、
これにより補正値テーブル54を完成する。
ィスクの再生装置を示すブロック図である。この再生装
置70は、光ディスクHをスピンドルモータMにより回
転駆動し、この状態で光ピックアップPにより波長78
0〔nm〕のレーザービームを照射する。さらに再生装
置70は、このレーザービームの戻り光を光ピックアッ
プPで受光し、この戻り光の光量に応じて信号レベルが
変化する再生信号RFを生成する。
した後、波形等化して出力する。2値化回路72は、こ
の増幅回路71より出力される再生信号RFを受け、所
定のしきい値により再生信号RFの信号レベルを識別し
て2値化信号S7を出力する。PLL回路73は、この
2値化信号S7を基準にして再生クロック(チャンネル
クロック)CKを生成して出力する。
において、各種ピット形成のパターンに応じてレーザー
ビーム照射のタイミングが補正されて、各ピットの前エ
ッジ及び後エッジのタイミングが補正されてなることに
より、極めて小さなジッタにより再生される。さらにリ
ードインエリアHRにおいては、間欠的にレーザービー
ムの光量を立ち下げてピット幅を変調したことにより、
間欠的に振幅が増大することになる。さらにこのレーザ
ービームの光量の増大に対応してレーザービーム照射の
タイミングが補正されて、このようにレーザービームの
光量を立ち下げた部分においても、各ピットの前エッジ
及び後エッジのタイミングが補正されてなることによ
り、他の部分と等しいアシンメトリーにより再生され
る。
録時における基本周期Tに対応した正しいタイミングに
より2値化信号S7を生成し、またPLL回路73にお
いては、ジッタの極めて少ない再生クロックCKを生成
して出力する。
にして2値化信号を順次ラッチすることにより再生デー
タを生成する。さらに復調回路74は、この再生データ
を復調して出力する。サーボ回路75は、この再生デー
タより、レーザービーム照射位置のアドレスを検出し、
このアドレス検出結果に基づいて光ピックアップPをシ
ークさせる。なおサーボ回路75は、さらにクロックC
Kを基準にしてスピンドルモータMをスピンドル制御
し、これにより光ディスクHを線速度一定の条件により
回転駆動する。またシステム制御回路76の制御により
所定のシーク機構を制御し、光ピックアップPをシーク
させる。
出力される再生データを取り込んでランダムアクセスメ
モリ(RAM)78に保持した後、所定順序で読み出す
ことにより、この再生データをデインターリーブ処理す
る。さらにECCデコーダ77は、この再生データを誤
り訂正処理して出力する。
Fの振幅よりマスターキーのデータMKと、その誤り訂
正符号を再生する。すなわち図11に示すように、マス
ターキー検出回路79は、ピット検出回路81におい
て、周期6T以上のピット(周期6T〜周期11Tのピ
ット)を検出する。ここで周期6T以上のピットは、デ
ィスク原盤露光時におけるレーザーの光量が再生信号に
正しく反映されるピットであり、再生光学系におけるM
TF(Modulation TransferFun
ction)より判断される。
段のラッチ回路80A〜80Jに2値化信号S7を入力
し、この2値化信号を再生クロックCKにより順次転送
する。アンド回路82A〜82Fは、所定の入力端が反
転入力端に設定され、ラッチ回路80A〜80Jのラッ
チ出力を入力し、それぞれ周期6T、7T、8T、……
のピットに対応してラッチ回路80A〜80Jのラッチ
出力が値1又は値0にセットされると、出力信号の論理
レベルを立ち上げる。オア回路83は、アンド回路82
A〜82Fの出力信号を受け、その論理和信号を出力す
る。これによりピット検出回路81は、周期6T〜周期
11Tのピットを検出する。
Fをアナログディジタル変換処理するアナログディジタ
ル変換回路(A/D)85と、アナログディジタル変換
回路95から出力されるディジタル再生信号DRFを遅
延する遅延回路86と、ピット検出回路81とから構成
される。
検出結果に基づいてディジタル再生信号DRFをラッチ
し、これにより周期6T以上のピットについて、そのピ
ットのほぼ中央より戻り光が得られるタイミングで、再
生信号RFの振幅を検出する。ディジタルアナログ変換
回路88は、このディジタル再生信号DRFのディジタ
ルアナログ変換処理する。PE復調回路89は、ディジ
タルアナログ変換回路88の出力信号を2値化して2値
化信号を生成し、この2値化信号よりクロックを検出す
る。さらにPE復調回路89は、このクロックを基準に
して2値化信号を処理することにより、元のマスターキ
ーKMのデータ及び誤り訂正符号を復調する。PE復調
回路89は、再生したマスターキーKMのデータを誤り
訂正処理して出力する。
光ディスクHの再生開始時、リードインエリアに繰り返
し記録されたマスターキーKMのデータを再生してデコ
ーダ91に出力する(図10)。
タKMを基準にして、ユーザーエリアにおいてECCデ
コーダ77より出力される再生データをデスクランブル
処理し、これにより暗号化した再生データを復号する。
続くデコーダ92は、MPEGのフォーマットに従っ
て、デコーダ91の出力データをデコードして出力す
る。
30においては(図2、図3、図5))、エッジ位置補
正回路42A及び42Bにおける補正値テーブル54を
初期値に設定して、従来の光ディスクの作成条件と同一
の条件により評価用のディスク原盤31が作成され、こ
のディスク原盤31より評価用の光ディスク63が作成
される(図6)。
Tの整数倍の周期で信号レベルが変化する変調信号によ
りレーザービームLがオンオフ制御されてディスク原盤
31が順次露光され、これによりピット長及びピット間
隔により入力データD1が記録される。またリードイン
エリアにおいて、マスターキーKMのデータに基づいて
レーザービームLの光量が立ち下げられ、これによりピ
ット幅の変化によりマスターキーKMが記録される。さ
らにこのピット幅の変化に伴い、ピット長が変化して形
成される。
り得られる再生信号は、一定の光量によりピットが形成
されている部分では、隣接ピットの符号間干渉によりジ
ッタが観察されることになる。またピット幅が変化する
部分については、隣接ピットの符号間干渉に加えてピッ
ト長の変化により、大きなジッタが発生することにな
る。またこのピット幅が変化する部分については、再生
信号の振幅が大きく変化し、アシンメトリーも激しく変
化することになる。
生信号は、前後のピット及びランドの形状に対応する変
調信号の変化パターン、露光時のレーザービーム光量に
応じて、スライスレベルを横切るタイミングが変化し、
この再生信号より生成される再生クロックにおいては大
きなジッタが発生することになる。
り再生され、再生信号RFがディジタルオシロスコープ
66によりディジタル信号に変換された後、コンピュー
タ65により2値化信号、復号信号、再生クロックが生
成される。さらに光ディスク63は、2値化信号の各エ
ッジ毎に、復号信号より前後のピット及びランドが検出
されて変調信号の変化パターンが検出され、各変化パタ
ーン毎に、再生クロックに対する各エッジのジッタ量が
時間計測される。
場合と、一定値に保持した場合とで、これら時間計測結
果が各変化パターン毎に平均値化され、レーザービーム
の各光量によるジッタ量が符号間干渉によるジッタ量と
共に各変化パターン毎に検出される。光ディスク63
は、このようにして検出したジッタ量により、遅延回路
56(図5)のタップ間遅延時間差τを基準にした
(1)式の演算処理が実行され、遅延回路56のセンタ
ータップを基準にして、この検出したジッタ量を打ち消
すことができる遅延回路56のタップ位置が検出され
る。さらに光ディスク63は、この検出したタップ位置
を特定するデータが補正値データDFとしてリードオン
リメモリに格納され、これにより遅延回路56のタップ
間遅延時間差τをジッタ補正単位に設定して、補正値テ
ーブル54が形成される。
対応する補正値データDFが、エッジ位置補正回路42
Aの補正値テーブル54に記録され、また低レベルのレ
ーザービーム光量に対応する補正値データDFが、エッ
ジ位置補正回路42Bの補正値テーブル54に記録され
る。
すると、光ディスク記録装置30では、リードインエリ
アに記録するTOC等のデータが変調回路41に入力さ
れ、この変調回路41により所定のデータ処理を受け、
基本周期Tを単位にして信号レベルが変化する変調信号
S2に変換される。この変調信号S2は、エッジ位置補
正回路42Aにおいて(図3)、信号レベルがTTLレ
ベルに変換された後、PLL回路52によりクロックC
Kが再生される。またそれぞれ立ち上がりエッジ補正回
路50A及び立ち下がりエッジ補正回路50Bにおいて
(図5)、13段のラッチ回路53A〜53Mで順次ラ
ッチされて、変化パターンが検出される。
3A〜53Mの中間のラッチ回路53Gよりモノステー
ブルマルチバイブレータ55に入力され、立ち上がりエ
ッジ補正回路50Aにおいては、立ち上がりエッジのタ
イミングで、立ち下がりエッジ補正回路50Bにおいて
は、立ち下がりエッジのタイミングで、モノステーブル
マルチバイブレータ55の出力をトリガし、それぞれ立
ち上がりエッジ及び立ち下がりエッジのタイミングで信
号レベルが立ち上がる立ち上がりパルス信号及び立ち下
がりパルス信号を生成する。
りパルス信号は、それぞれ立ち上がりエッジ補正回路5
0A及び立ち下がりエッジ補正回路50Bの遅延回路5
6において、補正値データDFの算出に利用された遅延
時間τを単位にして順次遅延され、この遅延回路56の
タップ出力がセレクタ57に出力される。これに対して
ラッチ回路35A〜35Mで検出された変調信号S2の
変化パターンは、ラッチ回路35A〜35Mのラッチ出
力をアドレスにした補正値テーブル54のアクセスによ
り、対応する補正値データDFが検出され、この補正値
データDFによりセレクタ57の接点が切り換えられ
る。
回路50A及び立ち下がりエッジ補正回路50Bのセレ
クタ57から、評価用の光ディスク63で検出されたレ
ーザービームLを高レベルにより照射した場合のジッタ
を補正するように、変調信号S2の立ち上がりエッジ及
び立ち下がりエッジのタイミングをそれぞれ補正してな
る立ち上がりエッジ信号SS及び立ち下がりエッジ信号
SRが出力され、これら立ち上がりエッジ信号SS及び
立ち下がりエッジ信号SR(図3)が、フリップフロッ
プ59により合成される。さらにこのフリップフロップ
59の出力信号S5がレベル逆変換回路60により信号
レベルの補正を受け、これにより評価用の光ディスク6
3で検出したレーザービームLを高レベルにより照射し
た場合のジッタを補正するように、すなわち符号間干渉
を低減するように、変調信号S2のエッジのタイミング
を補正してなる変調信号S1Aが生成される。
補正回路42Bにおいて、変化パターンが検出され、こ
の変化パターンに対応する補正値データDFにより立ち
上がりエッジ信号SS及び立ち下がりエッジ信号SRが
生成され、これら立ち上がりエッジ信号SS及び立ち下
がりエッジ信号SRがフリップフロップ59により合成
される。これにより変調信号S2は、エッジ位置補正回
路42Bにおいて、評価用の光ディスク63で検出した
レーザービームLを低レベルにより照射した場合のジッ
タを補正するように、すなわちレーザービーム光量の立
ち下げに伴うピット長の変化を打ち消すように、また符
号間干渉を低減するように、変調信号S2のエッジのタ
イミングを補正してなる変調信号S1Bが生成される。
は、このリードインエリアの処理の際に、所定のコント
ローラより暗号化用のマスターキーKMのデータがCR
C回路43に入力され、ここでこのマスターキーKMの
データに誤り訂正符号が付加される。さらにこのマスタ
ーキーKMのデータ及び誤り訂正符号がPE変調回路4
4においてシリアルデータ列に変換された後、PR変調
され、その変調データD3がレベル切り換え回路45に
入力される。
変調データD3に応じて制御信号SC1の信号レベルが
切り換えられ、これにより変調データD3に応じてレー
ザービームLの光量が高レベルより低レベルに切り換え
られる。これによりディスク原盤31においては、光デ
ィスクのリードインエリアに対応する領域において、マ
スターキーKMのデータに応じてピット幅が変化するよ
うに露光される。
ーザービームLの光量を低レベルに設定する期間の間、
データセレクタ46において、エッジ位置補正回路42
Bより出力される変調信号S1Bが選択され、これ以外
の期間においては、エッジ位置補正回路42Aより出力
される変調信号S1Aが選択出力される。
光ディスクのリードインエリアに対応する領域におい
て、マスターキーKMのデータに応じてピット幅が変化
するように露光され、さらにこのピット幅の変化に伴う
ピット長の変化を防止するように露光のタイミングが補
正される。また隣接ピットによる符号間干渉を低減する
ように露光のタイミングが補正される。
れると、ディスク原盤31は、続くユーザーエリアが露
光される。このとき光ディスク記録装置30では、MP
EGによるビデオデータD1がデコーダ40に順次入力
される。この入力データD1は、デコーダ40において
マスターキーKMのデータによりスクランブル処理され
て暗号化された後、続いて変調回路41により変調信号
S2に変換され、リードインエリアにTOCデータ等を
記録する場合と同様に、この変調信号S2のエッジのタ
イミングを補正してなる変調信号S1A及びS1Bが生
成される。
換え回路45によりレーザービームLの光量が高レベル
に保持された状態で、データセレクタ46により変調信
号S1Aが選択され、この変調信号S1A(S1)によ
り順次ディスク原盤31が露光されることによりディス
ク原盤31に記録される。これにより光ディスク記録装
置30では、マスターキーKMを基準にして暗号化した
データD1が、一定のピット幅により、隣接ピットによ
る符号間干渉を低減するようにピット長が補正されて記
録される。
ク原盤31より光ディスクが生産され、この光ディスク
Hが再生装置70(図10)により再生される。これに
より光ディスクHは、マスターキーKMにより暗号化処
理されたビデオデータD1がユーザーエリアHVに記録
され、またこのマスターキーKMのデータがリードイン
エリアHRに記録されることになる。さらにこれらのデ
ータが隣接ピットからの符号間干渉を低減するように、
隣接ピットとの組み合わせによるパターに応じて前エッ
ジ及び後エッジの位置が補正されて、ピット長及びピッ
ト間隔により記録されることになる。さらにマスターキ
ーKMにおいては、リードインエリアHRにピット幅の
変化により記録され、さらにこのピット幅を切り換えた
ピットにおいては、ピット幅の変化によるピット長の変
化を打ち消すように、前エッジ及び後エッジの位置が補
正されることになる。
ト形状を転写して光ディスクをコピーする場合、ピット
形状の物理的な変化を避け得ず、これによりこのように
補正したエッジ位置、さらにはピット幅の変化を正確に
再現することが困難になる。これによりこの種のコピー
による光ディスクは、再生装置において、再生困難にな
る。
スクHが装填されると、光ピックアップPが光ディスク
Hの最内周に移動し、光ディスクHのリードインエリア
HRより戻り光の光量に応じて信号レベルが変化する再
生信号RFを検出する。
いて、所定のスライスレベルによりスライスされ、2値
化信号S7に変換される。さらにこの2値化信号S7よ
りPLL回路73において再生クロックCKが生成さ
れ、復調回路74において、この再生クロックCKによ
り2値化信号S7が順次ラッチされて再生データが生成
される。さらにこの再生データが復調回路74において
復調された後、続くECCデコーダ77において、デイ
ンターリーブ処理、誤り訂正処理される。
うに、単に光量を切り換えてピット幅を変化させた光デ
ィスクを再生する場合、基本周期Tに対応するタイミン
グにより信号レベルが変化するように再生信号RFを2
値化するためのスライスレベルSL1及びSL2が露光
時の光量に応じて変化することになる。
Hでは、ピット幅の変化によるピット長の変化を打ち消
すように、前エッジ及び後エッジの位置が補正されてい
ることにより、図13に示すように、一定のスライスレ
ベルSLにより再生信号RFを2値化して、正しいタイ
ミングにより2値化信号を生成することができる。すな
わち光量の切り換えに伴う再生クロックCKのジッタを
有効に回避することができるように、単一のスライスレ
ベルにより2値化信号を生成することができる。さらに
符号間干渉についても、これを低減するようにエッジの
位置が補正されていることにより、符号間干渉によるジ
ッタも低減することができる。
より形成したピットからの再生信号を、100〔%〕の
光量により形成したピットに対するスライスレベルSL
1によりスライスした場合、例えば周期3Tの再生信号
のように、再生信号の振幅が小さな場合には、2値化信
号の信号レベル自体スライスレベルを横切らなくなり、
これによりジッタが増大するだけでなく、この2値化信
号より生成する再生データにビット誤りが発生すること
がわかる。
エッジ位置、さらにはピット幅の変化を正確に再現する
ことが困難なことから、正しいタイミングにより2値化
信号S7の信号レベルが変化しなくなり、その分再生ク
ロックCKにジッタが発生することになり、さらには再
生データに誤り訂正困難なビット誤りが発生する。これ
により再生装置70では、この種のコピーによる光ディ
スクについては再生することが困難になる。
た2値化信号S7は、再生信号RF、再生クロックCK
と共にマスターキー検出回路79に入力され、ここでピ
ット幅の変化により記録されたマスターキーKMが再生
される。すなわちマスターキー検出回路79において、
2値化信号S7は、再生クロックCKにより順次ラッチ
されて連続する10サンプルの信号レベルが検出され、
アンド回路82A〜82Fにおけるこれら10サンプル
の論理演算により周期6T以上のピットが検出される。
イミングで再生信号RFの信号レベルがラッチ回路87
により検出された後、PE復調回路89において、検出
した信号レベルを処理することにより、マスターキーK
Mのデータが復調される。これにより再生装置70で
は、デコーダ91において、この再生したマスターキー
KMのデータにより、ECCデコーダ77より出力され
る再生データが順次デスクランブル処理され、元のデー
タD1が復調される。
D1を記録して生成されるコピーの光ディスクについて
は、ピット幅の制御が困難なことにより、マスターキー
KMのデータを再生することが困難で、これによりこの
ようなコピーについても、再生困難にすることができ
る。またマスターキーKMを解析して、マスターキーK
Mを記録していないコピーによる光ディスクを再生可能
に設定しても、必要に応じてこのマスターキーKMを変
更することにより、このような場合についてもコピーに
よる光ディスクを排除することができる。
入力データD1をマスターキーKMにより暗号化し、符
号間干渉によるジッタを低減するようにタイミングを補
正してピット長及びピット間隔により記録する記録する
と共に、ピット幅によりこのマスターキーを記録するこ
とにより、違法なコピーについては、再生装置側で再生
困難に設定することができ、この種の違法なコピーを排
除することができる。また所望のデータを高密度に記録
した場合でも、これらのデータを確実に再生することが
でき、さらは違法なコピーを再生装置側で再生困難に設
定することができ、この種の違法なコピーを排除するこ
とができる。
ット幅の変化に伴う再生信号の信号レベルを選択的に検
出したことによりピット幅の変化を確実に検出してピッ
ト幅により記録したマスターキーを確実に再生すること
ができる。
路を図1との対比により示すブロック図である。この実
施の形態では、ディスクキーKD、タイトルキーKTを
マスターキーKMにより階層的に暗号化して光ディスク
101に記録し、また第1の実施の形態と同様にしてマ
スターキーKMを記録する。
キーKD、タイトルキーKTをマスターキーKMにより
階層的に暗号化して光ディスク101に記録し、また第
1の実施の形態と同様にしてマスターキーKMを記録す
ることにより、第1の実施の形態の効果に加えて、ディ
スク制作者、著作物の作成者の立場を加味して違法なコ
ピーを排除することができる。
解斜視図である。この光ディスク102は、図16に示
すように、ディスク基板102A及び102Bに所定の
反射膜103A及び103Bを形成した後、このディス
ク基板102A及び102Bを積層し、保護膜104を
付着して形成される。
4を上層側としたとき、下層のディスク基板102Aに
付着する反射膜103Aが波長選択性を有する反射膜に
より形成される。すなわちこの反射膜103Aは、この
反射膜103Aによる情報記録面を処理対象にしてなる
波長650〔nm〕のレーザービームL1に対しては、
高い反射率を示し、この上層の反射膜103Bによる情
報記録面を処理対象にしてなる波長780〔nm〕のレ
ーザービームL2に対しては、光透過性を示すようにな
されている。
ィスク基板102A側よりそれぞれ波長650〔nm〕
及び780〔nm〕のレーザービームL1及びL2を照
射して、各反射膜103A及び102Bからの戻り光を
受光できるようになされている。かくするにつき、この
上層の反射膜103Bを対象にしてなる波長780〔n
m〕のレーザービームL2は、第1の実施の形態に係る
光ディスクHの再生装置70と同一波長である。
例えばポリカーボネート等の透明樹脂を射出成形して、
一般の光ディスクに比して、それぞれ板厚が1/2に形
成され、この成形に使用されるスタンパが、第1の実施
の形態に係る光ディスクの場合と同様に、ピット幅の変
化により所望のキーデータが記録され、また各ピットの
エッジが補正されて形成されるようになされている。
は、上述の第1の実施の形態と同一のフォーマットによ
りMPEGによるビデオデータをマスターキーKMによ
り暗号化して、このマスターキーKMと共に記録して形
成される。これによりこの光ディスク102は、上述の
再生装置70により再生して、上層側のディスク基板1
02Bに記録したビデオデータを再生できるようになさ
れ、上述した光ディスクHと互換性を維持できるように
なされている。
Aは、この上層側のディスク基板102Bに記録したビ
デオデータの符号化前の映像信号を、ディスク基板10
2B側に比して高画質の符号化処理により符号化処理
し、その結果得られるビデオデータが、ディスク基板1
02B側に比して高密度に記録される。さらにこのとき
下層側のディスク基板102Aは、マスターキーKMに
代えて、第2のマスターキーKMAがピット幅の変化に
よりリードインエリアに記録され、図17に示すよう
に、上層側のディスク基板102Bに記録したマスター
キーKMに対して、このマスターキーKM及び第2のマ
スターキーKMAに基づいてビデオデータD3が暗号化
される。
のエンコーダを示し、このエンコーダ110では、15
段のシフトレジスタ111に所定のキーデータをプリセ
ットする。ここでこのシフトレジスタ111に設定され
るキーデータは、マスターキーKMの下位4ビットのデ
ータに従って、事前に設定された複数種類のキーデータ
より選択したキーデータが割り当てられる。シフトレジ
スタ111は、ビデオデータD3のビットクロックに同
期してこのキーデータを順次転送し、イクスクルーシブ
オア回路構成の加算回路112に、最終段より出力す
る。またイクスクルーシブオア回路構成の加算回路11
3に、この最終段の出力と、この最終段に続くレジスタ
出力とを出力し、この加算回路113の出力を先頭段の
レジスタに入力する。これによりシフトレジスタ111
においては、プリセット値のキーデータを順変更しなが
ら加算回路112に出力するようになされ、事前に設定
された複数種類のキーデータにおいては、このように巡
回加算しても一定値に収束しないように、データ値が設
定されるようになされている。
段のレジスタを直列接続して形成され、ビデオデータD
3のビットクロックに同期して保持したデータを順次転
送し、イクスクルーシブオア回路構成の加算回路112
に最終段より出力する。またイクスクルーシブオア回路
構成の加算回路115に、この最終段の出力と、この最
終段に続くレジスタ出力とを出力し、この加算回路11
5の出力を先頭段のレジスタに入力する。これによりシ
フトレジスタ111においては、プリセットされたデー
タを順変更しながら加算回路112に出力するようにな
されている。
ジスタのうち、m段のレジスタにマスターキーKMのm
ビットのデータがプリセット値として設定され、残るn
台のレジスタに第2のマスターキーKMAのnビットが
プリセット値として設定されるようになされている。こ
れによりこの光ディスク102では、単に下層のディス
ク基板102Aに反射膜103Aを作成しただけの構成
では、暗号解読のためのキーデータを検出できないよう
になされている。
レジスタ111及び114の出力データを加算して続く
加算回路116に出力する。加算回路116は、イクス
クルーシブオア回路により構成され、ビデオデータD3
をシリアルデータ形式で入力し、加算回路112の出力
データと加算して出力する。エンコーダ110は、この
出力データをパラレルデータに変換して出力し、光ディ
スク102では、この出力データが誤り訂正符号と共に
インタリーブ処理された後、変調信号に変換されて順次
ピットが形成される。
の再生装置においては、光ディスク102が装填される
と、それぞれ反射膜103A及び103Bに対応するレ
ーザービームを照射して、その戻り光よりピット幅の変
化により記録されたマスターキーKM、KMAを再生す
る。さらにこの再生したマスターキーKM、KMAによ
り図17のエンコーダと同一構成のデコーダにそれぞれ
マスターキーKMの下位4ビットにより指定されたキー
データ、マスターキーKMのmビット、マスターキーK
MAのnビットによるキーデータをセットする。
103Aより戻り光を受光して再生信号を得、この再生
信号を処理して再生データを生成する。さらにこの再生
データをデインターリーブ、誤り訂正処理した後、この
デコーダにより暗号化を解除する。
ば、一種類の光ディスクで、異なるフォーマットにより
ビデオ素材を提供することができ、このとき高画質の符
号化処理によりビデオ素材を記録したディスク基板10
2Aについて、単一のディスク基板によりコピーを作成
した場合に、このコピーを有効に排除することができ
る。
103A及び103Bに記録するデータに対してそれぞ
れマスターキーKM、KMAにて暗号化する場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、例えば反射膜10
3Aに記録するマスターキーにて反射膜103Bに記録
するデータを符号化し、これとは逆に反射膜103Bに
記録するマスターキーにて反射膜103Aに記録するデ
ータを暗号化してもよい。
スク基板において、1のマスターキーをピット幅により
記録する場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、複数種類のキーデータを記録して、選択的に使用し
てもよい。なおこの場合、これら複数のキーデータをデ
ィスクキー、タイトルキー等に振り分けてもよい。さら
には再生装置側において、これら複数のキーデータを種
々に演算処理して、その結果得られるデータをキーデー
タとして暗号化したデータを復号できるようにしてもよ
い。
ドインエリアに暗号解読用のキーデータを記録する場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、ユーザーエ
リア等に記録してもよい。
インエリアに記録した暗号解読用のキーデータを直接使
用して、又はリードインエリアに記録したマスターキー
を参考にして暗号化したデータを復号する場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、例えばピット幅によ
り、又はピット長及び間隔により記録した複数種類のキ
ーデータを、ピット幅により記録したデータにより特定
する場合等にも広く適用することができる。
ザービームの光量を2段階で切り換えてピット幅を変調
する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、実
用上充分にピット幅の変化を識別できる場合、レーザー
ビームの光量を多段階で切り換えてピット幅を変調して
もよい。
ット幅の変化により、リードインエリアに繰り返しマス
ターキーを記録する場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、このピット幅の変化によるマスターキー等
の記録を、レーザービーム照射位置に応じて所定領域に
ついてだけ実行するようにしてもよい。この場合、例え
ば光ディスクの回転に同期したタイミングで、ピット幅
の変化によるマスターキー等を間欠的に記録すれば、光
ディスクの反射面において、放射状に広がるバーコード
状の模様を形成することができ、この模様の有無により
違法コピーか否か判定することができる。またメーカー
名等の図形模様を反射面に形成することもできる。
暗号解読用のキーデータをピット幅の変調により記録す
る場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ユー
ザーにとっては不要の光ディスクの仕向け地等のデータ
を併せて記録するようにしてもよい。
の光ディスクにより作成した補正値テーブルを直接使用
して光ディスクを作成する場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、評価用の光ディスクにより作成した
補正値テーブルを用いて改めて評価用の光ディスクを作
成し、この改めて作成した評価用の光ディスクにより補
正値テーブルを修正してもよい。このように繰り返し補
正値テーブルを修正すれば、その分確実にジッタを低減
することができる。
号を13サンプリングして変化パターンを検出する場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、必要に応じ
てサンプリング数を増大してもよく、これにより長い記
録情報パターンに対応することができる。
のクロックを基準にした2値化信号の時間計測によりジ
ッタ量を計測し、この計測結果より補正値データを生成
する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、実
用上十分な精度を確保できる場合は、この時間計測によ
るジッタ量の計測に代えて、基本のクロックを基準にし
た再生信号の信号レベル検出により補正値データを生成
してもよい。なおこの場合、検出した再生信号の信号レ
ベルよりスライスレベルまでの誤差電圧を計算し、この
誤差電圧と再生信号の過渡応答特性により補正値データ
を算出することになる。
ル化した補正値データに従って変調信号のタイミングを
補正する場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、実用上十分な精度を確保できる場合は、予め検出し
た補正値データに代えて、演算処理により補正値データ
を算出し、これにより変調信号のタイミングを補正して
もよい。
用の光ディスクにより補正値データを算出する場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、例えばライトワ
ンス型の光ディスク記録装置に適用する場合は、いわゆ
る試し書き領域における試し書き結果に基づいて補正値
データを算出してもよい。
EG方式のビデオデータを記録する場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、ディスク基板102Aに例
えば16ビットで量子化されたディジタルオーディオ信
号を記録し、ディスク基板102Bにサンプリング周波
数2.8224〔MHz〕(44.1〔kHz〕×64
倍)によりサンプリングして量子化した1ビットディジ
タルオーディオ信号を記録してもよい。
を光ディスクに適用した場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、ピットにより種々のデータを記録する
光ディスク記録装置、さらには熱磁気記録の手法を適用
してマークにより種々のデータを記録する光ディスク記
録装置に広く適用することができる。因みに、再生信号
の過渡応答特性の相違により種々のデータを多値記録す
るようになされた光ディスク記録装置にも広く適用する
ことができる。
ータを暗号化するキーデータをレーザービームの光量を
変化させることでピット幅方向に変調して光記録媒体に
記録し、さらにこのキーデータにより暗号化したメイン
データを符号間干渉によるジッタを低減するようにタイ
ミングを補正して記録することにより、不正コピーによ
る光記録媒体の複製を防止する。
おける情報伝送経路を示すブロック図である。
ィスク記録装置を示すブロック図である。
路を示すブロック図である。
る信号波形図である。
補正回路を示すブロック図である。
ブルの作成工程を示す工程図である。
ットからの再生信号を示す信号波形図である。
トからの再生信号を示す信号波形図である。
示すフローチャートである。
である。
回路を示すブロック図である。
す信号波形図である。
る再生信号を示す信号波形図である。
における情報伝送経路を示すブロック図である。
を示す分解斜視図である。
を示すブロック図である。
である。
ク図である。
3、102、102H……光ディスク、24、64、7
0……再生装置、30……光ディスク記録装置、42
A、42B……エッジ位置補正回路、45……レベル切
り換え回路、46……データセレクタ、54……補正値
テーブル、79……マスターキー検出回路、KM……マ
スターキー、KD……ディスクキー、KT……タイトル
キー
Claims (20)
- 【請求項1】ランレングスハフマン符号化処理された記
録データを光記録媒体に記録する記録装置において、 前記記録データのエッジの変化パターンを検出するエッ
ジ変化検出手段と、 前記エッジ変化検出手段で検出した変化パターンに応じ
て、再生時の符号間干渉により発生するジッタを低減す
るように、前記記録データのエッジのタイミングを補正
するタイミング補正手段と、 前記タイミング補正手段で補正された記録データに基づ
いて前記光記録媒体に照射する光ビームの光量を制御す
る光量制御手段とを備え、 所定のキーデータにより暗号化されたメインデータによ
り前記記録データを生成すると共に、前記キーデータに
応じて前記光量制御手段を制御することを特徴とする記
録装置。 - 【請求項2】前記エッジ変化検出手段は、 前記記録データの立ち上がりエッジのタイミングを補正
する立ち上がりエッジ検出手段と、 前記記録データの立ち下がりエッジのタイミングを補正
する立ち下がりエッジ検出手段とから構成されることを
特徴とする請求項1に記載の記録装置。 - 【請求項3】前記タイミング補正手段は、 複数の補正値データを蓄積した記憶手段と、 所定の遅延時間により前記記録データを遅延させて、前
記記録データのタイミングを変化させる遅延手段とを備
え、 前記記録データの変化パターンに応じて、前記記憶手段
より補正値データを選択的に前記遅延手段に出力し、前
記補正値データに応じて前記遅延時間を設定することを
特徴とする請求項1に記載の記録装置。 - 【請求項4】前記光量制御手段を間欠的に制御すること
により前記光記録媒体上に放射状に広がるバーコード模
様を形成することを特徴とする請求項2に記載の記録装
置。 - 【請求項5】前記光記録媒体は、 少なくとも2つの情報記録面を有し、 前記記録装置は、 一方の情報記録面に記録するキーデータと、他方の情報
記録面に記録するキーデータとの論理演算によって算出
されたキーデータに基づいて、一方の情報記録面に記録
する前記メインデータを暗号化することを特徴とする請
求項1に記載の記録装置。 - 【請求項6】前記光記録媒体は、 少なくとも2つの情報記録面を有し、 前記記録装置は、 一方の情報記録面に記録するキーデータの一部に基づい
てプリセットキーデータを発生するプリセットキーデー
タ発生手段と、 前記プリセットキーデータ発生手段にて発生したプリセ
ットキーデータに基づいて第1の乱数を発生させる第1
の乱数発生手段と、 前記一方の情報記録面に記録するキーデータと他方の情
報記録面に記録するキーデータに基づいて第2の乱数を
発生させる第2の乱数発生手段と、 前記第1の乱数及び第2の乱数に基づいて一方の情報記
録面に記録するメインデータを暗号化するエンコーダと
を有することを特徴とする請求項1に記載の記録装置。 - 【請求項7】前記キーデータによる暗号化を、前記光記
録媒体に記録するメインデータのタイトルに対して実行
することを特徴とする請求項1に記載の記録装置。 - 【請求項8】前記キーデータによる暗号化を、前記光記
録媒体に記録する前記光記録媒体ののタイトルに対して
実行することを特徴とする請求項1に記載の記録装置。 - 【請求項9】暗号化されたメインデータが第1の再生信
号レベルで記録されると共に、前記メインデータの暗号
化を解くキーデータが前記第1の再生信号レベルとは異
なる第2の再生信号レベルで記録された光記録媒体を再
生する再生装置であって、 前記光記録媒体から再生された再生信号を所定のスライ
スレベルで2値化する2値化手段と、 前記再生信号から前記キーデータを検出するキー検出手
段と、 前記2値化された再生信号より前記暗号化されたメイン
データを復調する復調手段と、 前記キー検出手段にて検出されたキーデータにて、前記
復調手段で復調したメインデータの暗号化を解除するエ
ンコード手段とを備えることを特徴とする再生装置。 - 【請求項10】前記キー検出手段は、 前記再生信号をディジタル信号に変換する変換手段と、 前記2値化された再生信号からピット長を検出するピッ
ト長検出手段と、 前記ピット長検出手段にて検出したピット長が所定ピッ
ト長以上か否かを判別する判別手段と、 前記判別手段にて判別した所定ピット長以上のピットに
対して、前記ディジタル信号より再生信号レベルを検出
する再生信号レベル検出手段とを有し、 前記再生信号レベル検出手段にて検出した前記再生信号
レベルに基づいて、前記キーデータを検出することを特
徴とする請求項9に記載の再生装置。 - 【請求項11】前記キーデータを、前記光記録媒体のリ
ードインエリアより検出することを特徴とする請求項9
に記載の再生装置。 - 【請求項12】前記光記録媒体は、少なくとも2つの情
報記録面を有し、 前記再生装置は、 一方の情報記録面により検出したキーデータと、他方の
情報記録面より検出したキーデータとに基づいた論理演
算によって算出したキーデータに基づいて、一方の情報
記録面に記録されたメインデータの暗号化を解除するこ
とを特徴とする請求項9に記載の再生装置。 - 【請求項13】前記キーデータによる前記メインデータ
の暗号化の解除を、前記光記録媒体に記録されたメイン
データのタイトルに対して実行することを特徴とする請
求項9に記載の再生装置。 - 【請求項14】前記キーデータによる前記メインデータ
の暗号化の解除を、前記光記録媒体に記録された前記光
記録媒体のタイトルに対して実行することを特徴とする
請求項9に記載の再生装置。 - 【請求項15】ランレングスハフマン符号化処理された
データが所定の基準周期にて、ピット及びランド、又は
マーク及びスペースの形態で形成された光記録媒体にお
いて、 前記ピット、ランド、マーク又はスペースの幅によりキ
ーデータが記録され、 前記ピット又はマークの長さ及び間隔により前記キーデ
ータで暗号化されたメインデータが記録されたことを特
徴とする光記録媒体。 - 【請求項16】前記キーデータは、 前記光記録媒体のリードインエリアに記録されたことを
特徴とする請求項15に記載の光記録媒体。 - 【請求項17】前記キーデータによる暗号化が、 前記光記録媒体に記録されるメインデータのタイトルに
対して実行されたことを特徴とする請求項15に記載の
光記録媒体。 - 【請求項18】前記キーデータによる暗号化が、 前記光記録媒体に記録される前記光記録媒体のタイトル
に対して実行されたことを特徴とする請求項15に記載
の光記録媒体。 - 【請求項19】少なくとも2つの情報記録面を有し、 一方の情報記録面に記録されたキーデータと他方の情報
記録面に記録されたキーデータに基づいた論理演算によ
って計算されたキーデータに基づいて、一方の情報記録
面に記録されたメインデータが暗号化されたことを特徴
とする請求項15に記載の光記録媒体。 - 【請求項20】少なくとも2つの情報記録面を有し、 一方の情報記録面に記録されたメインデータは、 44.1〔kHz〕でサンプリングされてマルチビット
で量子化されたディジタルオーディオ信号であり、 他方の情報記録面に記録されたメインデータは、 44.1〔kHz〕×n(nは、2より大きな整数)で
サンプリングされて1ビットで量子化されたディジタル
オーディオ信号であることを特徴とする請求項15に記
載の光記録媒体。
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