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JP4748561B2 - 記録媒体製造方法及び装置 - Google Patents
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JP4748561B2 - 記録媒体製造方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は、デジタルデータを非同期信号として記録する記録担体(record carriers)、すなわち記録媒体(storage media)、例えば既存の又は将来の全てのフォーマットのコンパクトディスク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD)及び同様の概念に基づいて機能するこの他の光記録媒体を含むCD、DVD等におけるコピープロテクト方法に関する。
特に、本発明に係るコピープロテクト方法では、物理的なコピーを作り、すなわち記録媒体のコンテンツの完全なデータイメージを作成することができるが、物理的なコピー自体には、アクセスできず、又はアクセスが妨害され、又は誤り率が大幅に高くなり、コピーされたオーディオCDの音楽コンテンツが享受できないようにすることができる。
一方又は両方の面に情報が記録されている光記録ディスクが様々な目的、特に音楽、ゲーム、ビデオ及びコンピュータ等の分野で用いられるようになった。デジタル情報は、ディスクの一方又は両方の面に、環状、すなわち同心円状のトラックに沿って配列されたピットの形式として記録される。トラックは、通常、内側から外側に向けて読み出され、なお、幾つかの光記録媒体では、既に採用されているように外側から内側に向けて読み出されることもある。
トラック上のデータ自体は、長さが等しく、同じ量の情報を含むフレームに分割されている。各フレームは、光記録媒体の種類(CD、DVD等)によって専用のレイアウトを有する。このようなフレームは、常にユーザデータシンボルを含んでいるが、この他に、同期のためのデータ、データシンボル間の結合データ(merging data)、誤り訂正データ等を含むことができる。
光記録媒体上の信号自体は、非同期であり、これは、復号処理の同期において、タイミング情報、パリティデータ又は他のデータを信号から見付け出さなければないことを意味している。
記録媒体のこの性質のために、このような記録媒体は、容易にコピーを作ることができる。このような状況に対処するために、各記録媒体自体に記録されるキー又はパスワードを用いて無許可のアクセスを防ぐ様々なコピープロテクト方式が提案されている。更に、コピー処理の間に修復される無効な情報を書き込み、この無効な情報の有無によって、その光ディスクがオリジナルのものであるかコピーであるかをアプリケーションが判定できるようにして光ディスクを保護する方法も提案されている。
更に、米国特許第6,005,839号明細書には光記録媒体、特にDVD用のコピープロテクト方式が開示されており、このコピープロテクト方式では、同期パターンを正規の位置とは異なる位置に挿入することによって、又は光記録媒体の特定の領域又はセクタの正規の位置に標準の同期パターンとは異なる同期パターンを挿入することによって、直接コピーし、又は一旦ダンプしてコピー(dump copying)することを防止している。このような記録媒体を影響なく再生するには、記録媒体、できればテーブルオブコンテンツ(Table Of Contents:TOC)領域に記録されている位置指示情報(再生妨害領域を指示する)に基づき、擬似同期パターンが記録されている再生妨害領域をスキップする必要がある。
更に、引用により本願に援用される国際特許出願WO01/78074号には、読出装置を混乱させるデータを生成して、記録媒体の少なくとも一カ所の特定の部分、例えばシーケンスの最初の部分に書き込む方法が開示されている。これにより、異なるフォーマットの記録媒体、例えばCD−ROMにアクセスすることができる汎用の読出装置は、このような記録媒体にアクセスしようとしても、記録媒体にアクセスできない、すなわちこの教示に基づく記録媒体には、このような追加的に生成されたデータが記録された少なくとも一カ所の特別な部分があると判断する。
更に、この教示に基づく読出器機を混乱させるこのような追加データを、その種類の記録媒体用に設計されている読出装置、例えばオーディオCD用の通常のオーディオCDプレーヤによってはアクセスされず、汎用の読出装置、例えばCD−ROM読出装置によっては常にアクセスされる領域に挿入することにより、これらの読出装置は、記録媒体からのデータの読出又は記録媒体へのアクセスを中止する。
しかしながら、このような記録媒体は、例えばCD−ROM読出装置等によってはアクセスできないため、これらの記録媒体をコンピュータで再生することを望むユーザを満足させることはできない。
参照により本願に援用される米国特許第5,699,434号には、チャンネルビットに符号化されたときに、所謂DSV(digital sum variance)が大きく累積されるようなシンボルのシーケンスを選択して、元のデータに付加することにより、デジタルデータのコピーを禁止する方法が開示されている。そして、再生時に問題が生じない、シンボルのシーケンスは、DSVが大きく累積されない特別なチャンネルビットを生成する特別なエンコーダによって符号化される。一方、コピー又は更なる記録を目的として、シンボルのシーケンスが付加されたデータを通常に符号化すると、すなわち再符号化すると、DSVが大きく累積されるチャンネルビットが生成される可能性が高い。生成されたDSVを用いて、例えばそれらの符号により、追加データを符号化することができ、これにより、他のエンコーダが同じ元のデータを符号化すると、元のデータを復号又はデスクランブルし、若しくは元のデータにこの他の変更を加えるために用いられるこの追加データを含んでいないチャンネルビットが生成される。更に、この文献には、他のエンコーダが同じ元のデータをチャンネルビットに符号化すると、再生できないことも説明されている。
しかしながら、このコピープロテクト方法では、通常は、好ましくない所定の限界を超えるDSVを累積するチャンネルビットに符号化されるように選択されたシンボルのシーケンスを、所定の限界を超えないDSVを累積するチャンネルビットに符号化する特別なエンコーダが必要である。この方法では、このように特別に設計されたエンコーダが必要とされ、コストが高くなってしまう。
本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、デジタルデータを非同期信号として記録する記録媒体のための更なるコピープロテク方式を提供することである。
本発明に係るデジタルデータ用のコピープロテクトされた記録媒体を製造する記録媒体製造方法は、独立請求項1によって定義される。本発明の好ましい実施の形態は、従属請求項2〜11によって定義される。本発明に係るコピープロテクトされた記録媒体を製造する記録媒体製造装置は、独立請求項13によって定義され、本発明に係るコピープロテクトされた記録媒体は、独立請求項14によって定義される。本発明に係るコンピュータプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な記録媒体は、請求項12によって定義される。
独立請求項15及び16は、本発明に基づいてコピープロテクトされた記録媒体に記録されているデジタルデータを記録可能な記録媒体にコピーするコピー方法、すなわち本発明に基づくコピープロテクトを回避する方法を定義している。これに対応するコンピュータプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な記録媒体は、請求項17によって定義され、請求項18は、コンピュータプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な記録媒体を含むコンピュータストレージ装置を定義している。請求項19及び20は、これに対応する、本発明に基づいてコピープロテクトされた記録媒体に記録されているデジタルデータを記録可能な記録媒体にコピーするコピー装置を定義している。
本発明に係るデジタルデータ用のコピープロテクトされた記録媒体を製造する記録媒体製造方法において、第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンを決定するステップと、記録デジタルデータの少なくとも一部を少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンによって置換するステップと、少なくとも1つの置換された部分を含む記録デジタルデータを、マスタリングプロセスによって、少なくとも1つの置換された部分において累積DSVが第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回るように書き込むステップとを有する。
これにより、本発明では、理想的には0であるDSV又は連続したデジタルサム(running digital sum:RDS)が第1の所定の制限値を上回るために、連続するピット又はランドの平均比率を上回る所定の比率を生じさせる少なくとも1つの所定のビットパターンが光記録媒体の少なくとも一部に書き込まれる。一方、第2の所定の制限値の定義により、許容可能な又は訂正可能な誤りが含まれる場合もあるが、本発明に係る記録媒体へのアクセス可能性が保証される。第1の所定の制限値は、所定のビットパターンのコピーが書込可能な記録媒体に記録されたときに、DSVの累計的な結果が第1の所定の制限値を超えることによって、トラッキングサーボへの妨害が増え、このコピーにアクセスすることができない、又はアクセスが妨害されるように選択する必要があり、これによって、例えばコピーされたオーディオCDの音楽コンテンツが心地よく再生されないようになる。このトラッキングサーボへの妨害を増やすことは、書込可能な光記録媒体のウォブルされたグルーブによるトラッキングエラー信号と、正規のビットパターンからなる正規のピット/ランドパターンから生じるトラックトラッキング信号との間の干渉によって生じる影響であってもよい。
オーディオCDの場合には、好ましくは、異なるオーディオチャンネルに対しては異なる所定のビットパターンが用いられ、置換するデジタルデータの少なくとも一部は無音のデジタルオーディオデータであり、置換するデジタルデータの少なくとも一部は、読出ビームがジャンプする(可能な)目標位置である記録媒体の部分に配置され、置換するデジタルデータの少なくとも一部は、デジタルオーディオデータのトラック(曲)の導入部分に配置され、及び/又は置換するデジタルデータの少なくとも一部はデジタルオーディオデータのトラック(曲)の最後の部分に配置されるように、所定のビットパターンは、デジタルデータに含まれ、すなわちデジタルデータに挿入され又は他のデジタルデータを置換する。
所定のビットパターンは、繰り返され、すなわち好ましくは置換された部分が以下の条件を満たすように、所定数のビットが所定回数繰り返される。すなわち、この条件は、繰り返される所定のビットパターンがアクセスを確実に妨害し又は中止させるのに十分な長さを有し、デジタルデータがオーディオデータである場合、全く又は殆ど聞こえない信号が生成され、更に好ましくは、所定の繰返しビットパターンの前後に、先行するオーディオDC値から、該所定の繰返しビットパターンの上記アナログオーディオ信号に対応する上記オーディオDC値へ、又は、該所定の繰返しビットパターンの該アナログオーディオ信号の該オーディオDC値に続くオーディオDC値へ、円滑な遷移を保証するランプ信号が付加され、及び/又は繰返しビットパターンの順序が、レッドブック又はIEC−908にそれぞれ記載されているCIRCエンコーダに基づいてインタリーブした後に通常のビットパターンになるというものである。
CD−ROMの場合、置換するデジタルデータの少なくとも一部は、通常0データによって埋められている領域に対応し、置換するデジタルデータの少なくとも一部は、読出ビームがジャンプする(可能な)目標位置である記録媒体の部分に配置され、置換するデジタルデータの少なくとも一部は、記録媒体への通常のアクセス時には読出ビームによってアクセスされない部分に配置され、及び/又は置換するデジタルデータの少なくとも一部はダミーデータとして、データファイルの最後又はディレクトリ記録部分に配置されるように、所定のビットパターンは、デジタルデータに含まれ、すなわちデジタルデータに挿入され又は他のデジタルデータを置換する。
本発明に係る記録媒体製造方法では、所定の繰返しビットパターンは、好ましくは、書込可能な記録媒体用の記録媒体記録装置における書込ビームの位置が正規のピット/ランドパターンから外れ、書込処理を確実に中止させ又は妨害するように十分大きくなるように選択される。
これに代えて、又はこれに加えて、本発明に係る記録媒体製造方法では、所定の繰返しビットパターンは、好ましくは、書込可能な記録媒体に記録され、及びコピープロテクトされた記録媒体のコピーを読み出す記録媒体読出装置の読出ビームの位置が正規のピット/ランドパターンから外れ、読出処理を確実に中止させ又は妨害するように十分大きくなるように選択される。
これに代えて、又はこれに加えて、本発明に係る記録媒体製造方法では、所定の繰返しビットパターンは、好ましくは、書込可能な記録媒体用の記録媒体記録装置における書込ビームの位置が正規のピット/ランドパターンから外れることと、書込可能な記録媒体に記録され及びコピープロテクトされた記録媒体のコピーを読み出す記録媒体読出装置の読出ビームの位置が正規のピット/ランドパターンから外れることとを組み合わした効果が、読出処理を確実に中止させ又は妨害するように十分大きくなるように選択される。
これに代えて、又はこれに加えて、本発明に係る記録媒体製造方法では、所定の繰返しビットパターンは、好ましくは、コピープロテクトされた記録媒体からデータを読み出す記録媒体読出装置の読出ビームの理想的な位置からの読出ビーム位置が正規のピット/ランドパターンから外れても、コピープロテクトされた記録媒体からの読出が可能となるように十分小さくなるように選択される。上述のように、読出が可能であるということは、読出エラーが許容可能であり、又は訂正可能であることを意味する。
更に、本発明に係る記録媒体製造方法では、所定の繰返しビットパターンは、好ましくは、記録媒体のデジタルデータコンテンツの設計規則に基づく、選択される結合ビットが予め定義されており、この設計規則に従った記録装置の記録回路によって、変更不可能となるように選択される。これは、記録装置の記録回路からの結合ビットが、本発明に基づく条件を満たす、すなわち記録回路がこれらの結合ビットを選択しても、可能な限小さなDSVが生じさせるという所望の効果が得られる所定の結合ビットのグループから、選択される場合を含んでいる。所定の結合ビットのこのようなグループは、100、010、001であり、これらは全て、反転される位置は変化するが、後続するビットが反転されるという同様の効果を有する。この「可変(variable)」の位置のために、DSVもある範囲内で変化する。一般的に、記録装置の記録回路は、最低の累積DSVを生成する結合ビットを選択するが、記録回路は、本発明に基づく条件を満たす所定のビットパターンを選択することもできる。
これに代えて、又はこれに加えて、本発明に係る記録媒体製造方法では、所定の繰返しビットパターンは、好ましくは、デジタルデータに対応する信号が所定の時間内に所定の正又は負のDSVを示すように選択される。
これに代えて、又はこれに加えて、本発明に係る記録媒体製造方法では、デジタルデータがオーディオデータである場合、所定の繰返しビットパターンは、好ましくは、オーディオデータをアナログ信号に変換したオーディオDC値がオーディオチャンネルの最大値より低くなるように選択される。
これに代えて、又はこれに加えて、本発明に係る記録媒体製造方法では、デジタルデータがオーディオデータである場合、上記所定の繰返しビットパターンは、全てのオーディオチャンネルにおけるオーディオDC値が等しくなるように選択される
これに代えて、又はこれに加えて、本発明に係る記録媒体製造方法では、デジタルデータがオーディオデータである場合、所定の繰返しビットパターンは、好ましくは、デジタルデータに対応するアナログオーディオ出力信号が、人間には全く又は殆ど聞こえない周波数及び/又は振幅を有するように選択される。
これに代えて、又はこれに加えて、本発明に係る記録媒体製造方法では、デジタルデータがオーディオデータである場合、好ましくは、所定の繰返しビットパターンの前後に、先行するオーディオDC値から、該所定の繰返しビットパターンの上記アナログオーディオ信号に対応する上記オーディオDC値へ、又は、該所定の繰返しビットパターンの該アナログオーディオ信号の該オーディオDC値に続くオーディオDC値へ、円滑な遷移を保証するランプ信号が付加される。
これに対応する本発明に係るコンピュータに読み取り可能な記録媒体は、コンピュータ又はデジタルシグナルプロセッサにより実行されて、上述の記録媒体製造方法を実行するコンピュータプログラムを備える。なお、本発明に係る記録媒体製造方法のステップの一部、例えば、少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンを検出するステップは、本発明に基づくコンピュータプログラムによって実行しなくてもよく、すなわち、所定の繰返しビットパターンは、コンピュータプログラム以外によって、例えば試行錯誤によって実行してもよい。もちろん、所定の繰返しビットパターンは、上述した設計規則に則り、本発明に係るコンピュータプログラム以外によって検出してもよい。
また、本発明に係る記録媒体製造装置は、コピープロテクトされた記録媒体を製造する記録媒体製造装置において、記録デジタルデータの少なくとも一部を、第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンによって置換する第1のユニットと、少なくとも1つの置換された部分を含む記録デジタルデータを、マスタリングプロセスによって、少なくとも1つの置換された部分において累積DSVが第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回るように書き込む第2のユニットとを備える。
所定の繰返しビットパターンは、本発明に係る記録媒体製造方法について上述したように生成し及び/又は上述したような特徴を有していてもよい。
また、本発明に係るコピープロテクトされた記録媒体は、少なくとも一部が第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンを含み、該ビットパターンの少なくとも一部が、読出ビームがジャンプする目標位置に配置される
所定の繰返しビットパターンは、本発明に係る記録媒体製造方法について上述したように生成し及び/又は上述したような特徴を有していてもよい。本発明に係る記録媒体は、例えばCD又はDVD等の光記録媒体であることが好ましい。
本発明に係るコピープロテクト方法は、本発明に係る記録媒体に含まれている所定の繰返しビットパターンを除去、置換又は再符号化することによって回避することができる。このためには、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを検索し処理する必要がある。
したがって、本発明に係るコピープロテクト方法は、コピープロテクトされた記録媒体に記録されているデジタルデータを記録可能な記録媒体にコピーするコピー方法において、記録可能な記録媒体にコピーするデジタルデータにおいて第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンを含む少なくとも一部を検索するステップと、この少なくとも一部を、第1の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化されるビットパターンに置換し、又は少なくとも一部を削除するステップとを有する。
また、本発明に係るコピー方法は、コピープロテクトされた記録媒体に記録されているデジタルデータを記録可能な記録媒体にコピーするコピー方法において、記録可能な記録媒体にコピーするデジタルデータにおいて第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンを含む少なくとも一部を検索するステップと、最適化なされていない少なくとも一部を、第1の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化するステップとを有する。
これに対応する本発明に係るコンピュータに読み取り可能な記録媒体は、コンピュータ又はデジタルシグナルプロセッサにより実行されて、上述のコピープロテクト方法を実行するコンピュータプログラムを備える。
また、本発明に係るコンピュータストレージ装置は、上述したコンピュータに読み取り可能な記録媒体を含む。
更に、本発明に係るコピー装置は、コピープロテクトされた記録媒体に記録されているデジタルデータを記録可能な記録媒体にコピーするコピー装置において、記録可能な記録媒体にコピーするデジタルデータにおいて第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンを含む少なくとも一部を検索する検索ユニットと、この少なくとも一部を、第1の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化されるビットパターンに置換し、又は少なくとも一部を削除する置換ユニットとを備える。
或いは、本発明に係るコピー装置は、コピープロテクトされた記録媒体に記録されているデジタルデータを記録可能な記録媒体にコピーするコピー装置において、記録可能な記録媒体にコピーするデジタルデータにおいて第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンを含む少なくとも一部を検索する検索ユニットと、少なくとも一部を、第1の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化する符号化ユニットとを備える。
この明細書では、チャンネルビットという用語は、非同期信号としてのデジタルデータに関する様々な制約条件を満たすビットパターンについて用いられる。このような制約条件としては、例えば、記録密度と誤り率の間のトレードオフ、許容可能な最大の反転周波数、自己クロッキング、所謂RLL(run length limited:)コードの、例えばコンパクトディスクに通常採用されている(2,10)−RLLコードの、すなわち符号化されたビットパターンにおいて連続するゼロの数は少なくとも2であり、10を超えてはならにというコードの所謂NRZI(Non Return to Zero Inverted)フォーマット、及び読出信号の低周波成分に関する制限値の条件等がある。
本発明によれば、読出装置は、第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを示すビットパターンを含む記録媒体を正しく読み出すことができる。第1の所定の制限値を決定し、このビットパターンを機械的に記録可能な記録媒体上に記録すると、上述したトラッキングサーボへの妨害が増えることにより、このコピーにアクセスできなくなり、又は、例えばコピーされたオーディオCDの音楽コンテンツが心地よく再生されないようにアクセスが妨害される。したがって、マスタリングプロセスによって製造される本発明に基づく記録媒体は、累積DSVが所定の第2の制限値を下回り、上述のようなトラッキングサーボへの妨害が増えることはなく、対応する記録媒体読出装置によって、アクセスすることができるとともに、対応する記録可能な記録媒体に記録されたコピーには、アクセスすることができない。
本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付の図面、上述した本発明の包括的な説明、及び以下に示す発明を実施するための最良の形態は、本発明の原理を説明するためのものである。
以下、オーディオCDをCD−Rにコピーすることを防止するために、オーディオCDの物理的なデータストリーム(physical data stream)を変更する方法の実施例を説明する。この物理的なデータストリームのフォーマットは、「レッドブック」仕様書及びIEC908に規定されている。
CDの物理的なデータストリームは、誤りを低減し、復号を簡単にするために、様々な手法で最適化されている。すなわち、3〜11ビット毎に信号を反転させる必要がある。これは、データシンボル内において、8−14変調(Eight-to-Fourteen Modulation:以下、EFM変調という。)によって保証されている。音声データは、8ビットシンボルに分割され、EFM変調テーブルに基づいて14ビットシンボルに変換される。このテーブルは、0が連続して2〜10個入っているビットの組合せである256個の14ビット値から構成される。この14ビットシンボルにおける全ての「1」は、信号の反転を表す。また、シンボルを結合する際にも、この規則を確実に守るために、結合のための3ビットが挿入される。この3ビットは、状況に応じて選択しなくてはならない。これらの反転は、CD上では、ピット及びランド形式で確認することができる。ピット及びランドの長さは、それぞれ基本の長さの3倍から11倍に制限される。
音声データの最後のフレーム、すなわちCDの生のセクタ(CD Raw sector)は、以下のデータを含んでいる。
Figure 0004748561
上述したようなデジタル記録における様々な制約条件を充足するこれらのビット、すなわちチャンネルビットは、図1に示すように構成されている。1個のCDフレームにおけるデータの順序は以下の通りである。結合及び低周波成分抑圧用の補助的な3ビットを伴う24ビットの同期パターンが設けられる。これに続いて、結合及び低周波成分抑圧用の補助的な3ビットを伴う14ビットのサブコードデータが設けられる。これに続いて、結合及び低周波成分抑圧用の補助的な3ビットを伴う14ビットの情報データが12ブロック設けられる。これに続いて、結合及び低周波成分抑圧用の補助的な3ビットを伴う14ビットのパリティデータが4ブロック設けられる。これに続いて、結合及び低周波成分抑圧用の補助的な3ビットを伴う14ビットの情報データが12ブロック設けられる。最後に、結合及び低周波成分抑圧用の補助的な3ビットを伴う14ビットのパリティデータが4ブロック設けられる。
上述のように、本発明においては、繰返しビットパターン(repetitive bit pattern)を、データストリーム(オーディオサンプル又はデジタルデータであってもよい。)又は所定のデータ(例えば、オーディオサンプルが無音に対応する場合は、所定のビットパターンに置換される。)に挿入し、この所定の繰返しビットパターンを含んでいるマスタリングされた記録媒体をコピーするための読出処理が中止又は妨害されるようにしている。また、上述のように、所定の繰返しビットパターンによって記録媒体上に、等しく分布しないピット及びランドのパターン、すなわちピット部分がランド部分より多い、又はランド部分がピット部分より多いパターンを生成することにより、上述の効果が得られる。これは、基本的には置換又は挿入する「オーディオ又はデータのサンプル」の値を以下のように選択することによって達成される。すなわち、選択した値のサンプルをEFM変調して得られる所定のビットパターンが、通常は、オーディオサンプルに対応したビット間にはピット部分とランド部分の不一致が生じないことを保証する(2,10)−RLL規則を満たす所定の結合ビットしか挿入することができないという条件を好ましくは充足するようにオーディオ又はデータのサンプル値を選択するに対して、本発明ではピット部分とランド部分の不一致が生じるように、オーディオ又はデータのサンプル値を選択する。
以下、このように置換又は挿入される「オーディオサンプル値」の2つの具体例について、図2〜図4を用いて説明する。
図2aに示す第1の実施例においては、記録デジタルデータの少なくとも一部、すなわち例えば無音のオーディオサンプルに挿入される又はこのオーディオサンプルを置換する挿入「オーディオサンプル」の値として、16進値70及び01を用いている。結合された値7001h(hは、16進法を示している)は、記録媒体の少なくとも一部の累積DSV(accumulated digital sum value)が第1の所定の制限値(limit)を上回り、第2の所定の制限値を下回るように、所定の期間内に少なくとも1回繰り返される。
値70hは、ビットパターン01110000b(bは、2進法を示す)に対応しており、値01hは、ビットパターン00000001bに対応している。EFM変調の後、ビットパターン01110000bは、ビットパターン10000000100010bに変換され、ビットパターン00000001bは、ビットパターン10000100000000bに変換される。
(2,10)−RLL規則により、3個の結合ビット(図2aでは、結合ビットにアンダーラインを引いている。)としては、EFM変調ビットパターン10000000100010とEFM変調ビットパターン10000100000000間では、000のみが選択可能であり、EFM変調ビットパターン10000100000000とEFM変調ビットパターン10000000100010間では、100のみが選択可能である。
これら2つの連続した繰返しオーディオサンプルに対して得られるチャンネルビットは、図2aの下段に示すようなビットストリームとなり、このビットストリームは、22ビットのロー(ピット又はランド)と12ビットのハイ(ランド又はピット)に対応する分布を有し、すなわち、17:17の理想的な分布ではなく、22:12の分布を有する。
繰返しビットパターン7001hに対応するオーディオDC値は、比較的低く、すなわち、実現可能な最大値を32768と定義すると、オーディオDC値を368とすることができる。このオーディオDC値を図3に示す。図3aは、所定の繰返しビットパターン7001hのみによる所定のオーディオサンプルの挿入/置換によって得られるオーディオDC値を示している。一方、図3bは、所定の繰返しビットパターン7001hによる所定のオーディオサンプルの挿入/置換と、挿入/置換される部分に先行及び後続するDC値からの及びオーディオDC値への、この場合オーディオDC値ゼロから及びオーディオDC値ゼロへの滑らかな(可聴でない)変化を保証するための先行及び後続するランプ信号とによって得られるオーディオDC値を示している。
図2bに示す第2の実施例においては、記録デジタルデータの少なくとも一部に、すなわち例えば無音のオーディオサンプルに挿入される又はこのオーディオサンプルを置換する挿入「オーディオサンプル」の値として、16進値D9及び7Aを用いている。第1の実施例と同様、結合された値D97Ahは、記録媒体の少なくとも一部の累積DSVが第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回るように、所定の期間内に少なくとも1回繰り返される。
値のD9hは、ビットパターン11011001bに対応しており、値の7Ahは、ビットパターン01111010bに対応している。EFM変調の後、ビットパターン11011001bは、ビットパターン10000000010001bに変換され、ビットパターン01111010bは、ビットパターン10010000000010bに変換される。
(2,10)−RLL規則により、3個の結合ビット(図2bでは、結合ビットにアンダーラインを引いている。)としては、EFM変調ビットパターン10000000010001とEFM変調ビットパターン10010000000010間では、000のみが選択可能であり、EFM変調ビットパターン10010000000010とEFM変調ビットパターン10000000010001間では、000のみが選択可能である。
これら2つの連続した繰返しオーディオサンプルに対して得られるチャンネルビットは、図2bの下段に示すようなビットストリームとなり、このビットストリームは、12ビットのロー(ピット又はランド)及び22ビットのハイ(ランド又はピット)に対応する分布を有し、すなわち、17:17の理想的な分布ではなく、12:22の分布を有する。
繰返しビットパターンD97Ahに対応するオーディオDC値は、比較的高く、すなわち、実現可能な最大値を32768と定義すると、オーディオDC値を31449とすることができる。このオーディオDC値を図4に示す。図4aは、所定の繰返しビットパターンD97Ahのみによる所定のオーディオサンプルの置換によって得られるオーディオDC値を示している。一方、図4bは、所定の繰返しビットパターンD97Ahによる所定のオーディオサンプルの置換と、置換される部分に先行及び後続するDC値からの及びオーディオDC値への、この場合オーディオDC値ゼロから及びオーディオDC値ゼロへの滑らかな(可聴でない)変化を保証するための先行及び後続するランプ信号とによって得られるオーディオDC値を示している。
もちろん、チャンネルビットに符号化したときの累積DSVが、第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回るという普遍的な条件を満たす限り、オーディオサンプル値又はデジタルデータサンプル値の他の様々な組合せを用いることができる。
図5は、本発明に基づくオーディオ記録媒体の製造方法の第1の実施例のフローチャートである。第1のステップS1において、例えば、所望のオーディオコンテンツとサブコードデータを格納しているデータベースから、記録ソースデータ及びサブコードを読み出す。これに続いて、第2のステップS2において、例えば、音楽トラック及び/又はポーズ部分の前及び/又は後に、ソースデータ、すなわち音声データにおいて本発明に基づくコピープロテクトパターンを挿入すべき位置を検出する。この位置の検出に続いて、第3のステップS3において、コピープロテクトパターンを選択及び生成し、これらをソースデータにおける選択位置に挿入又は付加する。次の第4のステップS4において、例えば適応される開始時間情報に従って、サブコードを適切に変更する。更に、次の第5のステップS5において、変更されたソースデータ(コピープロテクトパターンを含んでいる。)及び変更されたサブコードをマスタリングマシンの信号フィーダ線(signal feeder)に供給する。最後に、第6のステップS6において、スタンパを製作するのに必要な全ての工程を実行し、第7のステップS7において、スタンパからディスクを製造する。
図6は、本発明に基づくオーディオ記録媒体の製造方法の第2の実施例のフローチャートである。第1のステップS8において、記録ソースデータ及びサブコードを読み出す(図5に示す第1の実施例の第1のステップS1と同様のステップである)。これに続いて、第2のステップS9において、ソースデータにおいて本発明に基づくコピープロテクトパターンを挿入すべき位置を検出する(図5に示す第1の実施例の第2のステップS2と同様のステップである)。この位置の検出に続いて、第3のステップS10において、マスタリングマシンの信号フィーダ線に供給する変更テーブルを生成する。変更テーブルは、コピープロテクトパターンの位置と、これらのパターン自体とを含んでいる。更に、必要であれば、この変更テーブルにサブコードの変更に関する情報を含ませてもよい。最後に、第4のステップS12おいて、スタンパを製作するのに必要な全ての工程を実行し、第5のステップS13において、スタンパからディスクを製造する(図5に示す第1の実施例の第6のステップS6及び第7のステップS7と同様のステップである)。
図7は、本発明に基づくデジタルデータ記録媒体の製造方法の実施例のフローチャートである。第1のステップS14において、例えば、所望のデジタルデータコンテンツを格納しているデータベースから、記録ソースデータ及びサブコードを読み出す(図5に示す第1の実施例の第1のステップS1と同様のステップである)。これに続いて、第2のステップS15において、ソースデータにおいて本発明に基づくコピープロテクトパターンを挿入すべき位置及び/又はファイルを検出する。この位置の検出に続いて、第3のステップS16において、コピープロテクトパターンを選択及び生成し、これらをソースデータにおける選択位置及び/又は選択されたファイルに挿入又は付加する。次の第4のステップS17において、結果的に変更されたファイルを含むソースデータを再フォーマットする。次の第5のステップS18において、例えば適応される開始時間情報に従って、サブコードを適切に変更する。更に、次の第6のステップS19において、変更されたソースデータ(コピープロテクトパターンを含んでいる。)及び変更されたサブコードをマスタリングマシンの信号フィーダ線に供給する。最後に、第7のステップS20おいて、スタンパを製作するのに必要な全ての工程を実行し、第8のステップS21において、スタンパからディスクを製造する(第5〜第8のステップS18〜S21は、光オーディオ記録媒体を製造するための図5に示す第1の実施例の第4〜第7のステップS4〜S7と同様のステップである)。
図8は、本発明に基づくオーディオ記録媒体をコピーする処理の第1の実施例のフローチャートである。第1のステップS22において、例えば、オリジナルのオーディオ記録媒体又はオリジナルのオーディオ記録媒体のコンテンツを格納しているデータベースから、コピーするソースデータ及びサブコードを読み出す。次に、第2のステップS23において、本発明に基づくコピープロテクトパターンを検出する。コピープロテクトパターンの検出の後、第3のステップS24において、これらのパターンを他のパターンに置換し、又は削除する。次の第4のステップS25において、必要であれば、例えば適応される開始時間情報に従って、サブコードを適切に変更する。更に次の第5のステップS26において、変更されたソースデータ及び結果的に変更されたサブコードを例えばパーソナルコンピュータ等の光記録装置に供給する。最後に、第6のステップS27において、光記録装置によって光ディスクにデータを記録する。
図9は、本発明に基づくオーディオ記録媒体をコピーする処理の第2の実施例のフローチャートである。第1のステップS28において、例えば、オリジナルのオーディオ記録媒体又はオリジナルのオーディオ記録媒体のコンテンツを格納しているデータベースから、コピーするソースデータ及びサブコードを読み出す。次に、第2のステップS29において、本発明に基づくコピープロテクトパターンを検出する。コピープロテクトパターンの検出の後、第3のステップS30において、これらのパターンを他のパターンに置換し、又は削除する。次の第4のステップS31において、必要であれば、例えば適応される開始時間情報に従って、サブコードを適切に変更する(第1〜第4のステップS28〜S31は、図8に示す光オーディオ記録媒体のコピー処理の第1の実施例における第1〜第4のステップS22〜S25と同様のステップである)。更に、次の第5のステップS32において、変更されたソースデータ(コピープロテクトパターンを含んでいない。)及び変更されたサブコードをマスタリングマシンの信号フィーダ線に供給する。最後に、第6のステップS33において、スタンパを製作するのに必要な全ての工程を実行し、第7のステップS34において、スタンパからディスクを製造する。
図10は、本発明に基づくデジタルデータ記録媒体をコピーする処理の第1の実施例のフローチャートである。第1のステップS35において、例えば、オリジナルのデジタルデータ記録媒体又はオリジナルのデジタルデータ記録媒体のコンテンツを格納しているデータベースから、コピーするソースデータ及びサブコードを読み出す。次に、第2のステップS36において、本発明に基づくコピープロテクトパターンを検出する。コピープロテクトパターンの検出の後、第3のステップS37において、これらのパターンを他のパターンに置換し、又は削除する(これらの第1〜第3のステップS35〜S37は、図8に示す光オーディオ記録媒体のコピー処理の第1の実施例における第1〜第3のステップS22〜S24と基本的に同様のステップである)。次の第4のステップS38において、必要であれば、結果的に変更されたファイルを含むソースデータを再フォーマットする。次の第5のステップS39において、必要であれば、例えば適応される開始時間情報に従って、サブコードを適切に変更する。更に次の第6のステップS40において、変更されたソースデータ及び結果的に変更されたサブコードを例えばパーソナルコンピュータ等の光記録装置に供給する。最後に、第7のステップS41において、光記録装置によって光ディスクにデータを記録する(これらの第5〜第7のステップS39〜S41は、図8に示す光オーディオ記録媒体のコピー処理の第1の実施例における第4〜第6のステップS25〜S27と基本的に同様のステップである)。
図11は、本発明に基づくデジタルデータ記録媒体をコピーする処理の第2の実施例のフローチャートである。第1のステップS42において、例えば、オリジナルのデジタルデータ記録媒体又はオリジナルのデジタルデータ記録媒体のコンテンツを格納しているデータベースから、コピーするソースデータ及びサブコードを読み出す。次に、第2のステップS43において、本発明に基づくコピープロテクトパターンを検出する。コピープロテクトパターンの検出の後、第3のステップS44において、これらのパターンを他のパターンに置換し、又は削除する(これらの第1〜第3のステップS42〜S44は、図9に示す光オーディオ記録媒体のコピー処理の第2の実施例における第1〜第3のステップS28〜S30と基本的に同様のステップである)。次の第4のステップS45において、必要であれば、結果的に変更されたファイルを含むソースデータを再フォーマットする。次の第5のステップS46において、必要であれば、例えば適応される開始時間情報に従って、サブコードを適切に変更する。更に、次の第6のステップS47において、変更されたソースデータ(コピープロテクトパターンを含んでいない。)及び変更されたサブコードをマスタリングマシンの信号フィーダ線に供給する。最後に、第7のステップS48において、スタンパを製作するのに必要な全ての工程を実行し、第8のステップS49において、スタンパからディスクを製造する(これらの第5〜第8のステップS46〜S49は、図9に示す光オーディオ記録媒体のコピー処理の第2の実施例における第4〜第7のステップS31〜S34と基本的に同様のステップである)。
保護されていない記録媒体と、本発明に基づいて保護された記録媒体の違いを明確にするために、「元のレイアウト」、すなわち保護されていない記録媒体のレイアウトと、「変更されたレイアウト」、すなわち本発明に基づいて保護された記録媒体のレイアウトのそれぞれの具体例を図12a、12b及び図13a、13bに示す。図12a、12bは、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを有する及び有さないオーディオ記録媒体のデータ構造を示し、図13a、13bは、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを有する及び有さないデジタルデータ記録媒体のデータ構造を示している。各図のaは、それぞれ「元のレイアウト」を示し、各図のbは、それぞれ「変更されたレイアウト」を示している。
図12aは、第1のリードイン部Lead-In1と、第1〜第4のオーディオトラックAudioTrack1〜AudioTrack4と、第1のリードアウト部Lead-Out1とを含むオーディオCDの元のレイアウトを示している。最初の3個のオーディオトラックAudioTrack1〜AudioTrack3の前には、それぞれ第1〜第3のポーズ部P1〜P3が設けられている。更に、図12aには、それぞれのトラックのトラック番号Track No.と、それぞれのセクションのインデックス番号Indexと、相対時間、すなわち各トラックにおける時間と、絶対時間、すなわちディスクにおける合計時間とを示している。
第1のリードイン部Lead-In1は、トラック番号00を有し、インデックス番号は有していない。これに続く、第1のオーディオトラックAudioTrack1の前の第1のポーズ部P1は、トラック番号01とインデックス番号00を有している。第1のオーディオトラックAudioTrack1は、トラック番号01とインデックス番号01を有している。これに続く、第2のオーディオトラックAudioTrack2の前の第2のポーズ部P2は、トラック番号02とインデックス番号00を有している。第2のオーディオトラックAudioTrack2は、トラック番号02とインデックス番号01を有している。これに続く、第3のオーディオトラックAudioTrack3の前の第3のポーズ部P3は、トラック番号03とインデックス番号01を有している。第3のオーディオトラックAudioTrack3は、トラック番号03とインデックス番号01を有している。これに続く第4のオーディオトラックAudioTrack4は、トラック番号04とインデックス番号01を有している。これに続く第1のリードアウト部Lead-Out1は、トラック番号AAとインデックス番号01を有している。4個のオーディオトラックAudioTrack1〜AudioTrack4及び第1のリードアウト部Lead-Out1は、それぞれ、0から各セクションの長さに対応する実時間までカウントアップした相対時間R-Timeを有する。3個のポーズ部P1〜P3は、それぞれ、各セクションの長さに対応する相対的な実時間から0までをカウントダウンした相対時間R-Timeを有する。ディスクの絶対時間A-Timeは、第1のポーズ部P1の最初から第1のリードアウト部Lead-Out1の最後に対応する実時間までをカウントアップした値である。
図12bは、本発明の一実施例に基づいて変更されたオーディオCDのレイアウトを示している。このレイアウトは、第1のリードイン部Lead-In1と、4個のオーディオトラックAudioTrack1〜AudioTrack4と、3個のポーズ部P1〜P3と、第1のリードアウト部Lead-Out1とを有する図12aに示す元のレイアウトに加えて、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを含む第1〜第7のセクション1〜7を含んでいる。
第1、第4、第6のセクション1、4、6は、それぞれ、インデックス番号が00から01に変化した位置に(又は直後に)配置されている。プレーヤは、トラックを直接選択する場合、読取用の光学系(reading optic)をこれらの各位置に配置する。書込可能な記録媒体に対するこのような直接的な位置決め(direct positioning)を行う場合、多くのプレーヤは、再生の開始又は停止に長い時間を必要とするため、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンは、このような観点からも非常に効率的である。
第2、第5、第7のセクション2、5、7は、それぞれトラックの最後に配置される(セクション2は、第1のオーディオトラックAudioTrack1の最後に、セクション5は、第2のオーディオトラックAudioTrack2の最後に、セクション7は、第4のオーディオトラックAudioTrack4の最後に配置される)。特に、これらのセクション2、5、7によって本発明に基づく所定の繰返しビットパターンの合計時間を長くすると、すなわち、これらのセクション2、5、7を本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを含むセクションの直前又は直後に設けると、本発明に基づくコピープロテクト方式の効率を強めることができる。
第3のセクション3は、第2のポーズ部P2の全体に亘って配置され、これにより、第2及び第4のセクション2、4を「連結」することによって、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンの合計時間を長引かせている。本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを含むセクションが長く、又はこのようなセクションが途切れることなく連結されている場合、このようなセクションが短い場合に比べて、CDプレーヤにとって読出処理が困難になる。
本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを含むセクションをオーディオデータの前又は後に配置し、及びポーズオーディオデータを置換することにより、すなわち、第1、第2及び第4〜第7のセクション1、2、4〜7を追加的に挿入し、第3のセクション3によってポーズオーディオデータを置換することにより、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを含むセクションをオーディオデータに追加的に挿入することができる。
この実施例では、全てのポーズP1、P2、P3は、それぞれ2秒の長さを有し、全てのオーディオトラックAudioTrack1〜AudioTrack4は、それぞれ1分30秒の長さを有する。また、第1、第2、第4、第5、第6、第7のセクション1、2、4、5、6、7は、それぞれ1秒の長さを有し、第3のセクション3は、第2のポーズP2に対応する長さを有している。したがって、オーディオディスクのテーブルオブコンテンツTOCにおいて(他の情報とともに)示されるトラックの開始時刻を以下のように変更する必要がある。
Figure 0004748561
Figure 0004748561
図13aは、第2のリードイン部Lead-In2と、データトラックDataTrack1と、第2のリードアウト部Lead-Out2とを含むデータディスクの元のレイアウトを示している。データトラックDataTrack1の前には、プリギャップ部(pregap section)Pが設けられ、データトラックDataTrack1の後には、ポストギャップ部(postgap section)PGが設けられている。更に、図13aには、それぞれのトラックのトラック番号Track No.と、それぞれのセクションのインデックス番号Indexと、相対時間、すなわち各トラックにおける時間と、絶対時間、すなわちディスクにおける合計時間とを示している。
第2のリードイン部Lead-In2は、トラック番号00を有し、インデックス番号は有していない。これに続くデータトラックDataTrack1の前のプリギャップ部Pは、トラック番号01とインデックス番号00を有している。データトラックDataTrack1は、トラック番号01とインデックス番号01を有している。これに続くポストギャップ部PGは、個々のトラック及びインデックス番号を有していない。これに続く第2のリードアウト部Lead-Out2は、トラック番号AAとインデックス番号01を有している。データトラックDataTrack1は、後続のポストギャップ部PGを含み、第2のリードアウト部Lead-Out2は、0から各セクションの長さに対応する実時間までカウントアップした相対時間R-Timeを有する。プリギャップ部Pは、アクセスしている間の各セクションの長さに対応する実時間から0までをカウントダウンした相対時間R-Timeを有する。ディスクの絶対時間A-Timeは、プリギャップ部Pの最初から第2のリードアウト部Lead-Out2の最後に対応する実時間までをカウントアップした値である。
図13bは、本発明の一実施例に基づいて変更されたデータCDのレイアウトを示している。このレイアウトは、第2のリードイン部Lead-In2と、データトラックDataTrack1と、プリギャップ部Pと、ポストギャップ部PGと、第2のリードアウト部Lead-Out2とを有する図13aに示すレイアウトに加えて、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを含む第8〜第11のセクション8〜11含んでいる。
第8のセクション8は、インデックス番号が00から01に変化した位置に(又は直後に)配置されている。プレーヤは、ディスクがプレーヤに挿入され、このディスクからデータを読み出す際に、読取用の光学系をこれらの各位置に配置する。書込可能な記録媒体を用いる場合、多くのプレーヤ、この場合CD−ROMリーダは、ディスク上のデータの再生の開始又は読出の拒否に長い時間を必要とするため、上述のように、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンは、このような観点からも非常に効率的である。
第9及び第10のセクション9、10は、それぞれデータトラックDataTrack1内に配置される。本発明に基づく所定の繰返しビットパターンは、ファイルの最後にユーザデータに付加された「ダミーデータ」として挿入してもよく、又は、本発明に基づく所定の繰返しビットパターンのみを含み、ユーザデータを全く含まない「ダミーファイル」として記録してもよい。
第11のセクション11は、データトラックDataTrack1の最後に配置される。これにより、本発明に基づくコピープロテクト方式の効率が高められる。
本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを含むセクションにより、既存のデータ(例えば00データ)を置換してもよく、又は、このセクションを元のデータに挿入してもよい(例えば、データ構造内に「ダミーファイル」を追加してもよく、又は「ダミーデータ」をデータトラックの最後に配置してもよい)。
この実施例では、プリギャップ部Pは、2秒の長さを有し、ポストギャップ部PGを含むデータトラックDataTrack1は、15分0秒の長さを有する。したがって、00−データを第8のセクション8によって置換し、第9〜第11のセクション9〜11のそれぞれの長さが1秒であるとすると、データディスクのテーブルオブコンテンツTOCにおいて(他の情報とともに)示されるトラックの開始時刻を以下のように変更する必要がある。
Figure 0004748561
Figure 0004748561
もちろん、本発明に基づいて変更されたオーディオディスク及びデータディスクのトラック構造は、レッドブック、イエローブック又はIEC−908の規格を満たし、これらの規格においては、ポーズ、プリギャップ、ポストギャップ、トラック番号、インデックス番号、絶対時間A-Time、相対時間R-Time、TOC等の様々な用語が更に説明されている。
本発明に基づくコピープロテクト方式は、他のコピープロテクト方法、例えば上述した国際特許出願WO01/78074号に開示されているような、復号を妨害する両方の方法、すなわちクロック再生の妨害及び同期とタイミングの妨害と共に、コピー防止に用いることができる。更に、上述した国際特許出願WO01/78074号に開示されている再帰的なセッションポインタの構成、又はこれと上述した復号の妨害とを組み合わせて、本発明に基づくコピープロテクト方式と併用してもよい。しかしながら、このような場合、CD−ROMリーダ等の汎用の読出装置がコピープロテクトされた記録媒体にアクセスできるという本発明の利点の1つが失われる。
CDについて上述した方法は、同様の信号のレイアウト及び復号処理を用いるDVDにも適用できる。
588個のチャンネルビットを含むCDフレームを示す図である。 本発明に基づく1つの繰返しビットパターンの2サイクルを示す図である。 本発明に基づく第1の繰返しビットパターンに対応する、ランプ信号を有する及び有さないオーディオDC値を示す図である。 本発明に基づく第1の繰返しビットパターンに対応する、ランプ信号を有する及び有さないオーディオDC値を示す図である。 本発明に基づく第2の繰返しビットパターンに対応する、ランプ信号を有する及び有さないオーディオDC値を示す図である。 本発明に基づく第2の繰返しビットパターンに対応する、ランプ信号を有する及び有さないオーディオDC値を示す図である。 本発明に基づくオーディオ記録媒体の製造方法の第1の実施例のフローチャートである。 本発明に基づくオーディオ記録媒体の製造方法の第2の実施例のフローチャートである。 本発明に基づくデジタルデータ記録媒体の製造方法の実施例のフローチャートである。 本発明に基づくオーディオ記録媒体をコピーする処理の第1の実施例のフローチャートである。 本発明に基づくオーディオ記録媒体をコピーする処理の第2の実施例のフローチャートである。 本発明に基づくデジタルデータ記録媒体をコピーする処理の第1の実施例のフローチャートである。 本発明に基づくデジタルデータ記録媒体をコピーする処理の第2の実施例のフローチャートである。 本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを有する及び有さないオーディオ記録媒体のデータ構造を示す図である。 本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを有する及び有さないオーディオ記録媒体のデータ構造を示す図である。 本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを有する及び有さないデジタルデータ記録媒体のデータ構造を示している。 本発明に基づく所定の繰返しビットパターンを有する及び有さないデジタルデータ記録媒体のデータ構造を示している。

Claims (14)

  1. デジタルコンテンツデータ用のコピープロテクトされた記録媒体を製造する記録媒体製造方法において、
    第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンを決定するステップと、
    記録デジタルコンテンツデータの少なくとも一部を上記少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンによって置換するステップと、
    上記少なくとも1つの置換された部分を含む記録デジタルコンテンツデータを、マスタリングプロセスによって、該少なくとも1つの置換された部分において上記累積DSVが上記第1の所定の制限値を上回り、上記第2の所定の制限値を下回るように書き込むステップとを有し、
    上記第2の所定の制限値は、上記記録媒体上における上記少なくとも1つの置換された部分を含む上記デジタルコンテンツデータに対するアクセスが妨害されないように選択され、上記第1の所定の制限値は、上記少なくとも1つの置換された部分を含む上記デジタルコンテンツデータのコピーが他の記録媒体に記録されると、上記コピーに対するアクセスが妨害されるように選択されることを特徴とする記録媒体製造方法。
  2. 上記所定の繰返しビットパターンは、書込可能な記録媒体用の記録媒体記録装置における書込ビームの位置が正規のピット/ランドパターンから外れ、書込処理を確実に中止させ又は妨害するように選択されることを特徴とする請求項1記載の記録媒体製造方法。
  3. 上記所定の繰返しビットパターンは、書込可能な記録媒体に記録され、及びコピープロテクトされた記録媒体のコピーを読み出す記録媒体読出装置の読出ビームの位置が正規のピット/ランドパターンから外れ、読出処理を確実に中止させ又は妨害するように選択されることを特徴とする請求項1又は2記載の記録媒体製造方法。
  4. 上記所定の繰返しビットパターンは、書込可能な記録媒体用の記録媒体記録装置における書込みビームの位置が正規のピット/ランドパターンから外れることと、書込可能な記録媒体に記録され及びコピープロテクトされた記録媒体のコピーを読み出す記録媒体読出装置の読出ビームの位置が正規のピット/ランドパターンから外れることとを組み合わした効果が、読出処理を確実に中止させ又は妨害するように選択されることを特徴とする請求項1乃至3いずれか1項記載の記録媒体製造方法。
  5. 上記所定の繰返しビットパターンは、上記コピープロテクトされた記録媒体からデータを読み出す記録媒体読出装置の読出ビームの位置が正規のピット/ランドパターンから外れても、該コピープロテクトされた記録媒体からの読出が可能となるように小さくなるように選択されることを特徴とする請求項1乃至4いずれか1項記載の記録媒体製造方法。
  6. 上記所定の繰返しビットパターンは、記録媒体の規格に基づく、選択される結合ビットが予め定義されており、この規格に従った記録装置の記録回路によって、変更不可能となるように選択されることを特徴とする請求項1乃至5いずれか1項記載の記録媒体製造方法。
  7. 上記所定の繰返しビットパターンは、上記デジタルコンテンツデータに対応する信号が所定の時間内に所定の正又は負のDSVを示すように選択されることを特徴とする請求項1乃至6いずれか1項記載の記録媒体製造方法。
  8. 上記デジタルコンテンツデータがオーディオデータである場合、上記所定の繰返しビットパターンは、該オーディオデータをアナログ信号に変換したオーディオDC値がオーディオチャンネルの最大値より低くなるように選択されることを特徴とする請求項1乃至7いずれか1項記載の記録媒体製造方法。
  9. 上記デジタルコンテンツデータがオーディオデータである場合、上記所定の繰返しビットパターンは、全てのオーディオチャンネルにおけるオーディオDC値が等しくなるように選択されることを特徴とする請求項1乃至8いずれか1項記載の記録媒体製造方法。
  10. 上記デジタルコンテンツデータがオーディオデータである場合、上記所定の繰返しビットパターンは、上記デジタルコンテンツデータに対応するアナログオーディオ出力信号が、人間には全く又は殆ど聞こえない周波数及び/又は振幅を有するように選択されることを特徴とする請求項1乃至9いずれか1項記載の記録媒体製造方法。
  11. 上記デジタルコンテンツデータがオーディオデータである場合、上記所定の繰返しビットパターンの前後に、先行するオーディオDC値から、該所定の繰返しビットパターンの上記アナログオーディオ信号に対応する上記オーディオDC値へ、又は該所定の繰返しビットパターンの該アナログオーディオ信号の該オーディオDC値に続くオーディオDC値へ、円滑な遷移を保証するランプ信号が付加されることを特徴とする請求項1乃至10いずれか1項記載の記録媒体製造方法。
  12. コンピュータ又はデジタルシグナルプロセッサに請求項1乃至11いずれか1項記載の記録媒体製造方法の各ステップを実行させるためのコンピュータプログラムを記録したコンピュータに読取可能な記録媒体。
  13. コピープロテクトされた記録媒体を製造する記録媒体製造装置において、
    記録デジタルコンテンツデータの少なくとも一部を、第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンによって置換する第1のユニットと、
    上記少なくとも1つの置換された部分を含む記録デジタルコンテンツデータを、マスタリングプロセスによって、該少なくとも1つの置換された部分において上記累積DSVが上記第1の所定の制限値を上回り、上記第2の所定の制限値を下回るように書き込む第2のユニットとを備え
    上記第2の所定の制限値は、上記記録媒体上における上記少なくとも1つの置換された部分を含む上記デジタルコンテンツデータに対するアクセスが妨害されないように選択され、上記第1の所定の制限値は、上記少なくとも1つの置換された部分を含む上記デジタルコンテンツデータのコピーが他の記録媒体に記録されると、上記コピーに対するアクセスが妨害されるように選択されることを特徴とする記録媒体製造装置。
  14. デジタルコンテンツデータを含むコピープロテクトされた記録媒体であって、
    上記デジタルコンテンツデータが、少なくとも一部が第1の所定の制限値を上回り、第2の所定の制限値を下回る累積DSVを有するチャンネルビットに符号化される少なくとも1つの所定の繰返しビットパターンを含み、該ビットパターンの少なくとも一部が、読出ビームがジャンプする目標位置に配置され
    上記第2の所定の制限値は、上記記録媒体上における上記デジタルコンテンツデータに対するアクセスが妨害されないように選択され、上記第1の所定の制限値は、上記デジタルコンテンツデータのコピーが他の記録媒体に記録されると、上記コピーに対するアクセスが妨害されるように選択されることを特徴とする記録媒体。
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