JP3188831B2 - 記録ディスク - Google Patents
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- G11B5/596—Disposition or mounting of heads or head supports relative to record carriers ; arrangements of heads, e.g. for scanning the record carrier to increase the relative speed with provision for moving the head for the purpose of maintaining alignment of the head relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following for track following on disks
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Moving Of The Head To Find And Align With The Track (AREA)
Description
上にサーボ・セクションを与え、且つそれをサンプルす
る技術に係り、より詳細に言えば、ディスク・ファイル
のサーボ・セクタがサンプルされるレート(割合)、ま
たは、テープ駆動装置のサーボ・セクションがサンプル
されるレートがデータ・アーキテクチャとは無関係に独
立しているサーボ・セクタ(またはサーボ・セクショ
ン)をサンプルする技術に関する。
願している(特願平2−333478)。この出願は固
定ブロック・アーキテクチャ(Fixed Block Architectu
re‐FBA)でフォーマットされたディスクのサーボ・
セクタをサンプルする割合(レート)を増加するための
方法と装置を開示しており、サーボ・セクタをサンプル
するレートの増加はオーバーヘッド領域(データは無
い)の増加を最小限にとどめる効果がある。ディスク
は、すべてのサーボ情報と、関連したオーバーヘッド情
報とを含む従来技術の通常のサーボ・セクタを持ってい
る。しかしながら、サーボ情報の短いバースト(小片)
を与えるために、マイクロ・サーボ・セクタが、通常の
サーボ・セクタの間のデータ・フィールドに挿入され
る。これらのマイクロ・サーボ・セクタは、位置情報を
与えるのに十分なほどの小さな部分のオーバーヘッド情
報を含んでおり、且つ書込み電流と、データ流と、デー
タのエンコーダ/デコーダへのクロック入力との臨時の
割込み及び復帰を制御する。サーボ・バーストは短いか
ら、各バーストの後のVCOの再同期は不必要である。
これらのマイクロ・セクタ・バースト(マイクロ・セク
タ・バーストは位置誤差信号のデータだけを含んでいる
から)は、設定動作の間と、探索(seek)動作の間(省
略されたグレイ(Gray)コードが用いられているなら
ば)とだけに用いられるのが好ましく、そして、通常の
セクタ・サーボ・バーストは読取り及び書込みのトラッ
ク追従動作の間で使用される。この技術は、FBAフォ
ーマットを持つ小型のディスク・ファイルに使用されて
いる「セクタを持った」(sectored)(以下、セクター
ドという)サーボ・システムを用いたディスク・ファイ
ルにおいて最小限のオーバーヘッドを持つ高いサンプル
・レートを与えるのに好ましい技術である。
面積的な密度を増加するために次第に広く知られるよう
になった幾つかの技術において、一定の線密度記録(co
nstant linear density‐CLD recording)(以下、
CLD記録という)と、「バンドを持った」記録(band
ed recording)(以下、バンデッド記録という)があ
る。CLD記録において、与えられたトラックのデータ
レートはディスクの半径に従属している。バンデッド記
録は、与えられた半径のバンド内ではデータレートが一
定であるが、線密度の範囲を最小限にするためにバンド
毎に異なっていることを除けば、CLD記録とほぼ同じ
である。もし、バンデッド記録がセクタード・サーボに
使用されたならば、セクタの数、従って、サーボ・サン
プルは最も内側のバンドから、最外側のバンドまで段階
的に増加するので、サンプル・レートの変化を調節する
ためにサーボ・システムを必要とする。また、バンドを
横切る探索動作及びバンドの縁の設定動作はサンプル・
レートを常に更新することを必要とし、サーボ・サンプ
ルのタイミングは変化する。
ートが一定であり、使用されるデータ・アーキテクチャ
とは独立しており、且つサーボ情報に用いられるディス
クの合計の領域によってのみ制限されるような、非セク
タード及びセクタードの両方のディスクと、フォーマッ
トされたテープとに使用可能であり、ユーザに対して影
響がない記録技術の出現が待たれている。
上に書込まれたサーボ・セクタ(または、テープ上に書
込まれたサーボ・セクション)は、与えられたトラック
上で等間隔で離隔され、そして、探索(seek)動作、設定
(settle)動作及びトラック追従(track following)動作
の間で読取られる。本発明において、与えられたトラッ
ク上で等間隔で離隔されたサーボ・セクタ(またはサー
ボ・セクション)が、データ・セクタのデータ・フィー
ルド内か、または標識領域の中か、またはアドレス表示
マーク(アドレス・マークとか、インデックス・マーク
など)の直後かに位置付けられるような態様で、ディス
ク、またはテープ上に適用されているデータ・セクタ、
または可変長レコードのようなトラック上のサーボ・セ
クタ(またはサーボ・セクション)と、長い関連データ
・セクションとの間の、許容し得るタイム・セパレーシ
ョン(時間的な間隔)を決定するアルゴリズムが用いら
れる。サーボ・セクタ(またはサーボ・セクション)が
サンプルされるレートは、データ・セクションの数及び
長さとは独立している。この独立した関係の結果とし
て、この技術はCLD記録にも、通常のFBAにおける
セクタード・サーボを用いたバンデッド・ディスク(ba
nded disk)にも、または、データがFBAまたはCK
Dでフォーマットされたテープ駆動装置のための可変長
のレコード中に書込まれたカウント・キー・データ(co
unt-key-data-CKD)のような非セクタード・アーキ
テクチャにも良好に適用することができる。
クのための従来の代表的なデータ・セクタ9が、サーボ
領域10と、標識(ID)領域11と、データ領域12
とで構成されていることを示している。書込み/読取り
及びレートフィールド15は、駆動用電子回路を書込み
から読取りに切り換える。アドレス・マーク(AM)フ
ィールド16は、サーボ・セクタの初めを識別し、且つ
他のフィールドを位置付けるための基礎を与える非同期
で絶対的なタイミング基準である。位置誤差信号(PE
S)フィールド17は記録ヘッドのトラック位置を決定
するために必要な情報を含んでいる。
及び速度フィールド18は、PESフィールド17が重
複して書込まれないようにすることと、書込み電流を最
大値に上昇するために、書込み電流に対して十分な時間
を与えることとを保証するのに必要な時間を与える。V
CO同期フィールド19は、入力してくるID及びCR
Cフィールド22に対して位相ロックするのに十分な時
間を可変周波数の読取りクロックに与えるのに用いられ
る。エンコーダ/デコーダ(ENDEC)フラッシュ・
フィールド20は、読取りチャンネル・デコーダをEN
DECフラッシュと呼ばれる既知の状態に置くために、
読取りチャンネル・デコーダが受取らねばならないビッ
トの数を表示する。同期バイト21は現在のバイト境界
に読取りバイトを整列させるのに必要な同期バイトを表
示する。ID及びCRCフィールド22は、ID部分と
してセクタ標識及び悪いセクタ・フラグと、CRC部分
として、IDの読取りエラー用の巡回冗長検査とを含ん
でいる。
3乃至26は、IDフィールド18乃至21に夫々対応
する。しかしながら、同期バイト・フィールド26の機
能は、VCO同期及びENDECフラッシュが終り、そ
して、フィールド27中に含まれている実際のデータが
開始する時を制御装置に知らせる。データ及びECCフ
ィールド27はユーザのデータと、エラー・コレクショ
ン・コードをストアする。通常のセクタ・サーボ・シス
テム中の各データ領域は、他のデータ・セクタ中のデー
タ領域とは完全に独立している。
27のより詳細な説明については、これらに関連する公
知の資料を参照されたい。
ム 図2に示されたように、本発明に従ったサーボ・セクタ
30は従来のセクタ9とは著しく異なっている。サーボ
・セクタ30は、コード拘束(CC)部分32を有する
読取り/書込みフィールド31と、図1のフィールド1
5の書込み回復機能を与える速度ギャップ33とを含ん
でいる。コード拘束部分32は、衰退する書込み電流
が、最後のデータ遷移に対して余りにも近過ぎるデータ
遷移を書込むのを防止するためのビットで構成されてい
る。ディスク駆動モータの回転軸の速度の変化によって
発生されるタイミング傾斜(timing slope)を調整する
速度ギャップ33は、読取り/書込みフィールド31と
サーボ開始マーク34との間に挿入されている。
ES)フィールド35の立上りの終りの所にある。PE
Sフィールド35とオプショナルのVCO同期フィール
ド37との間に、駆動モータの回転軸速度の変化を調整
するギャップ36が再度現われる。VCO同期フィール
ド37(または、もし37が使用されなければ、ギャッ
プ36)に続いて、コーディング拘束及び同期ビットを
含むフィールド38がある。この場合、同期ビットは例
えば、(2、7)コードに対しては00である。フィー
ルド32、37、38は、書込み動作の間に完全に書込
まれ、フィールド31及び36は書込み動作の間に部分
的に書込まれ、フィールド33及び35はサーボ書込み
動作の間だけで書込まれる。
報を含むPESフィールド35中のビットと、PESフ
ィールド35の両側に、データの書込み及び読取りの割
込み及び復帰を制御するためのフィールドのビットとで
構成されていることが判る。
タ・セクタMの代表的なトラック39の種々の領域、ま
たはフィールドを示している。図3に示した垂直の矢印
で示されたすべての位置の中に本発明に従ったサーボ・
セクタ30を挿入することが可能なので、図2のサーボ
・セクタ30は示していない。
以下のフィールドを含んでいることが望ましい。即ち、
それらは、書込み/読取り回復及びAGCフィールド1
5’と、タイミングの傾斜を補償するパッド・フィール
ド42、43と、15’と同様に図1の従来のセクタ・
サーボ中の対応するプライム符号(’)のないフィール
ドと実質的に同じであるフィールド16’、18’、1
9’、22’、23’、24'である。
ータ・フィールド27'内の任意の位置か、或は、ID
/CRCフィールド22’、またはフィールド27'の
ECC部分のような各データ・セクタM中の他の所定の
或る位置に挿入される。しかしながら、フィールド2
2’の部分及びフィールド27’の上記のECC部分
は、フィールド27’のデータ部分の長さと比較する
と、許容可能な多数のサンプル位置において小さな利得
しか得ることができないほど非常に短い。従って、実際
問題として、サーボ・セクタ30はフィールド27’の
データ部分の任意の位置か、或はAM16'の直後の位
置に挿入されるのが好ましい。
9’または24’に挿入すると、VCOが位相ロック、
または周波数ロックを行って、サーボ・サンプルを越え
た許容できないドリフトを発生するので、サーボ・セク
タ30は、同期フィールド19’、または24’中に挿
入してはならない。また、サーボ・セクタ30はチャン
ネル回復に必要なフィールド15’、18'、または2
3’中に挿入してはならないし、或は、タイミング傾斜
を調節するのに用いられるパッド・フィールド42、4
3中にも挿入してはならない。
生するならば、CCフィールド32、書込み/読取り
(W/R)フィールド31及びギャップ・フィールド3
3は必要なく、そして、パッド・フィールド42はサー
ボ・サンプルの後に続くので、VCO同期フィールド3
7及びCCSBフィールド38の両方とも必要ないこと
は明らかであろう。AM16'においてサーボ・サンプ
ルを開始することによってこれらのフィールドを取り除
くことは、オーバーヘッドを良好に低めるけれども、そ
れよりも、すべてのサーボ・セクタを同じ長さにするこ
との方が重要であろう。特に、バンデッド記録におい
て、サーボ・システムがバンド分けとは独立して動作す
るように、すべてのサーボ・セクタは同じでなければな
らない。
フォーマットされたディスク50を示している。本発明
の特徴に従って、夫々のバンドA乃至D中のサーボ・セ
クタ30は、円周に沿って等間隔で離隔されたインター
バル(時間間隔)で書込まれており、そして、探索動
作、設定動作及びトラック追従動作の間でサンプルされ
る(即ち、読取られる)。1回転当りに許容され得るサ
ーボ・セクタの数は、与えられたトラック上で等間隔で
離隔されたサーボ・セクタ30の各々がデータ領域51
のデータ・フィールド27'、または標識領域22'か、
或は、データ・セクタM中のインデックス・マーク5
2、またはアドレス・マーク16’の直後かの何れかの
内のどこかに位置付けられるように計算されている。図
3及び図4に示されているように、各データ・セクタM
は、「他の」フィールド(それらはオーバーヘッド・フ
ィールド)の夫々のリーディング端から、隣のデータ領
域51の端部に延びている。
は、すべてのデータ・セクタMに対してAM16’、ま
たはインデックス・マーク52の所で開始する必要はな
く、また、サーボ・セクタの位置がデータ・セクタ毎に
同じである必要はない。しかしながら、もし、図4に示
されたように、各バンド中の最初のサーボ・セクタが共
通半径インデックス・マーク52の所で開始し、且つそ
のようなバンド中の相次ぐ各サーボ・セクタが、上記の
共通半径インデックス・マークから等しい時間間隔で配
置された相次ぐ位置の所で開始されるならば、ディスク
のフォーマット化は単純化される。従って、ディスク5
0において、同心円の各バンドA乃至D中のデータは同
じデータレートでクロックされるが、データレートと、
データ・セクタの数Mは、バンド毎に異なっている。
りのデータ・セクタの数Mとのすべての組合せが許容さ
れるものではない。許容され得る組合せは、1回転当り
のサーボ・サンプルの数と、特定のバンドA、B、Cま
たはD中のデータ・セクタの数との間の比率が小さな整
数比になる場合である。例えば、1回転当りのサーボ・
サンプルNの数を60とし、バンドA、B、C及びDの
1バンド当りのデータ・セクタの数Mを夫々30、3
6、40及び50とし、そして、すべてのサーボ・サン
プルはインデックス・マーク52において開始されるも
のと仮定する。図4に示されているように、各バンドに
おいて、サーボ・サンプルの数Nとデータ・セクタの数
Mとの比率は、最も内側のバンドAから開始して2:
1、5:3、3:2及び6:5である。夫々の場合にお
いて、サーボ・サンプルは、AM位置16’の所でか、
またはすべてのバンド中のすべてのセクタのデータ領域
51内かの何れかで整列する。
・サンプルの数Nとデータ・セクタの数Mの比は、その
ような基本的な比率が位置付け制限(placement constr
aint)に違反することがあり得るので好ましくない。A
M16'の位置はデータ・フィールド27’の間のギャ
ップの中央付近に置かれる傾向があるので、許容される
組合せの数はかなり大きくなる。もし、トラックがVC
O同期フィールド、またはAGC同期フィールドを持た
なければ、AMフィールド及びギャップ・フィールドを
避けるだけだから、サーボ位置付け制限はほとんど無
い。この場合、上記の比率の分子か、または分母のうち
の何れか大きい整数が、データ・フィールドに充当され
ない各トラックの部分か、または、データセクタ標識フ
ィールドの逆数の2倍を越えない場合を除いて、サーボ
・サンプル数N対データ・セクタ数Mの比率の殆どすべ
ての比率がすべての場合に許容される。
される組合せを計算する方法は別掲の第1表に示されて
いる。
の所に、サーボ・セクタ30を位置付けることによって
開始される。図5に示されているように、サーボ・クロ
ック発生器61はカウンタ62によって計数されるサー
ボ・クロック・サイクルを発生する。カウンタ62が各
サーボ・セクタ30の間の多数のサーボ・クロック・サ
イクルに対応する予め設定された最終カウントに到達し
た時、カウンタ62は開始マーク検出装置63にイネー
ブル信号(開始信号)を送る。開始マーク検出器63は
サーボ・セクタ30の開始マークを見付ける。開始マー
ク34の位置が検出された時、開始マーク検出器63
は、サーボ制御装置64及びカウンタ62に印加される
開始発見信号を発生する。カウンタ62は開始発見信号
によってリセットされ、そして計数を始める。サーボ制
御装置64は、PESフィールド35と、開始マーク3
4からの既知のタイミング・オフセットに基づき、トラ
ックIDグレイ・コード(Gray code)のような他のサ
ーボ情報を読取る。サーボ制御装置64はアクチュエー
タ(図示せず)を制御するためにPESを用いた従来の
サーボ装置と同様に動作する。
の回転軸の速度は完全な開ループ動作が可能なように十
分に正確であるという仮定、つまり、開ループの計数サ
イクルが各サーボ・セクタ30に対して反復され、すべ
てのサーボ・サンプルはディスクの各回転の終りで共通
インデックス52において整列するという仮定の下で説
明が行なわれて来た。しかしながら、もし、速度制御の
タイミング傾斜が受け入れられなければ、サンプル・タ
イマーをリセットし、これにより毎サンプル時間におい
てタイマーを更新するために、速度制御のタイミング傾
斜は、同期ビットをPESフィールド35に置くことに
よって減少することができる。
・セクタ30に遭遇するまで、スイッチ76乃至79を
閉じ、且つスイッチ80を図示の位置に置くことによっ
て、従来と同じように処理される。サーボ・セクタのロ
ケーション(位置)は既知であり、サーボ・ロケーショ
ン・レジスタ74中にストアされる。これらのサーボ・
ロケーションを予め知っておくと、データ・タイミング
及び制御回路71は、データ・チャンネルに対して影響
がないようにすることができる。制御回路71は、それ
が比較器72からのサーボ・ロケーション信号を受け取
るまで、通常の態様で、データ・チャンネルを動作させ
る。比較器72は、カウンタ73により与えられた値
が、サーボ・ロケーション・レジスタ74の出力で与え
られた値と一致した時、サーボ・ロケーションの信号を
発生する。サーボ・ロケーション・レジスタ74は、種
々のデータ・セクタのセットに対してすべてのサーボ・
セクタのロケーションを含んでいる。
及びデータ・セパレータ68からのVCOクロック・サ
イクルを計数し、そして書込みモードの間でデータ・ク
ロック発生器75から発生されたデータ・クロック・サ
イクルを計数する。これはデータ・タイミング及び制御
回路71が適当なビット境界において、データ流に割込
むことを保証する。
号に応答して、データ・タイミング及び制御回路71が
スイッチ78及び79を開く。スイッチ78及び79を
開くことは、VCOサイクルと、ディスク・データ制御
装置70及びENDEC装置69に対して、発生された
データのクロック・サイクルとを遮断する。これは、デ
ィスク・データ制御装置70及びENDEC装置69の
状態を凍結して、各サーボ・セクタ30をデータ・チャ
ンネルから見えないようにする。
用いられ、サーボ・セクタ30を読取るためにプリ・ア
ンプ及び書込みドライバ66を読取りモードにする。ス
イッチ76はデータがVCO68に影響するのを防ぐた
めに開かれる。これはVCOを保持する働きを持ってい
る。データ・タイミング及び制御回路71は、フィール
ド37までの一定時間の間、図5に示された位置にスイ
ッチ76乃至80を維持する。スイッチ80はVCO再
同期フィールド37とコード制限(CC)フィールド3
8を書込むための書込みモードの間だけに使用される。
CO再同期フィールド37の書込みを行うために先ず閉
じられる。フィールド37が書込まれた後、スイッチ8
0が閉じられる。読取りモードにおいて、スイッチ76
は、データを再同期するためのVCOを付勢するために
先ず閉じられる。スイッチ78及び79は、VCO再同
期フィールド動作が完了した時、即ち、書込み、または
読取りの何れかの時に閉じられる。次に、サーボ・ロケ
ーション・レジスタ74中の値は次のサーボ・セクタ3
0のロケーションによって更新される。チャンネルは、
次のサーボ・ロケーション信号が比較器72により発生
されるまで、従来のデータ・チャンネルと同様に機能す
る。
・セクタは、データ・チャンネルがサーボ・セクタに対
するアドレス・マークを必要とすることなく各サーボ・
セクタ30のために準備されるように一緒に動作する。
各サーボ・セクタを位置付けるために、1ビットでもよ
いサーボ開始マーク34だけが必要とされる。各サーボ
・セクタ30は、データ・セクタの長さ、または位置の
知識なしで、前のサーボ・セクタからの開ループ・タイ
ミングによって位置付けることができる。
ラックにおけるクロックの周波数変化と、各データ・セ
クタの長さとがトラック毎に異なっていることを除け
ば、バンデッド記録について説明したことと実質的に同
じである。サーボのサンプル・レートと、1トラック当
りのデータ・セクタの数との許容され得る組合せは、第
1表に示されたバンデッド記録のアルゴリズムを変形す
ることによって計算される。
れ、書込まれる。これらのサーボ・セクタは一定時間の
分割に対応する等しい角度によって、夫々が円形状のト
ラック上に離隔して配列されている。FBAフォーマッ
トにおいて、データ・タイミングは変化しないから、1
トラック当りのサーボ・セクタ数と、データ・セクタ数
との許容される組合せは、バンデッド記録のために許容
され得るバンド数の計算を示す第1表に示した方法と同
じように計算することができる。
長さである基本データ・ユニットを選んでもよい。従っ
て、許容されるデータ記録長はそのデータ・ユニットの
長さの整数倍である。もし、隣り合うサーボ・セクタの
間の距離がデータ・ユニットの長さの整数倍となるよう
にサーボ・セクタの間隔が選ばれたならば、サーボ・セ
クタは許容されない領域には決して置かれることはな
い。
れ、書込まれる。与えられたトラック上に記録された最
初のデータは、図4の参照数字52のようなインデック
ス・マークにおいて開始するように置かれる。もし次の
サーボ・セクタが書込み/読取り回復領域内に置かれた
ならば、次のサーボ・セクタがデータ領域に置かれるこ
とを保証するために、パッド・ビットが記録の端部に加
えられる。もし、次のサーボ・セクタが次のデータ記録
の開始点における不許可のフィールド内に置かれるなら
ば、パッド・ビットが次のサーボ・セクタを次のアドレ
ス・マークと整列させるために、現在のレコードの端部
に加えられる。この処理はトラック上のすべてのセクタ
に対して反復される。制御装置は書込み動作の間でパッ
ド・ビットを発生し、読取り動作の間でそのパッド・ビ
ットを取り出して、上記の動作をホスト・コンピュータ
に対して影響がないようにする。
してきたが、本発明はテープ駆動装置にも同様に適用す
ることができるのは明らかである。両方の駆動装置にお
いて、ディスクに対するサーボ・セクタ、またはテープ
に対するサーボ・セクションがサンプルされるレート
は、ディスク、またはテープがFBA、またはCKDア
ーキテクチャにおいてフォーマットされているか否かと
は無関係である。
ーボ・セクションと、テープ上の関連データ・セクショ
ンの長さとの間の許容され得るタイム・セパレーション
(時間的な間隔)は、与えられたトラック上で等間隔で
離隔されたサーボ・セクションの内の少なくとも或るセ
クションがデータ・セクションのデータ・フィールド内
に位置付けられており、且つサーボ・セクションがサン
プルされるレートが、用いられているデータ・アーキテ
クチャとは無関係であるように設定される。ディスクの
実施例のように、サーボ・セクションの読取りは、前の
サーボ・セクションからの開ループのタイミングに基づ
いて開始される。各トラック上の最初のサーボ・セクシ
ョンは、1つの共通トラック・インデックスにおいて開
始され、後続する各サーボ・セクションは、上記のイン
デックスから等間隔で離隔された時間的に増加する相次
ぐロケーションで開始される。各サーボ・セクションは
位置情報を含むビットだけで構成されており、その各側
のビットがデータの書込み及び読取りの割込み及び復帰
を制御する。サーボ・セクションの数とデータ・セクシ
ョンの数との割合は1:1以外の割合である。少なくと
も幾つかのサーボ・セクションはデータ・セクション中
のデータ・フィールド内のどこかに位置付けられる。等
しく間隔付けられた少なくとも幾つかの他のサーボ・セ
クションは、標識フィールド内か、またはアドレス表示
マークの直後にある。
て、データ・セクションの間のタイム・セパレーション
と、サーボ・セクションの間のタイム・セパレーション
との比率は、小さな整数の比率まで減少すべきである。
CKDでフォーマットされたテープに対しては、第VI項
で説明したように、パッド・ビットを付加することが必
要である。
て、「移動媒体」とは、特に言及しない限り、磁気ディ
スク、光磁気ディスク、光ディスク、または磁気テー
プ、光学テープを意味しており、「サーボ・セクショ
ン」とは、ディスク・ファイルのサーボ・セクタとテー
プ駆動装置のサーボ・セクションとを意味し、そして、
「データ・セクション」とは、FBA及びCKDフォー
マット用のデータ・セクタと、CKDフォーマットの可
変長記録のデータ・セクタを意味している。
サーボ・セクタの許容され得る数は各トラックか、また
はトラックのバンドに対して計算される。しかしなが
ら、ディスクの回転速度が一定であるという点から言え
ば、各サーボ・セクタの間の時間は一定であることは明
らかである。ディスクの実施例及びテープの実施例の両
方において、トラック上のサーボ・セクタの間で許容さ
れ得るタイム・セパレーションが計算される。ディスク
の実施例では、これはトラック上のサーボ・セクタの許
容され得る数として表されていた。
例について説明してきたが、本発明はこれらの実施例に
のみ限定されるものではなく、本発明の技術思想の範囲
内で、これらの実施例について多くの変更を施すことが
できるのは自明であろう。
・セクタ組合せに対する許容し得るサーボ・サンプルの
計算 先ず、半径の関数として許容し得る線密度は既知であ
り、幾つかのフィールドは、線密度に縮小する部分と、
線密度に縮小しない部分とに分けられるものと仮定す
る。ビットに対するすべての基準は、メッセージ(エン
コードされていない)ビット中にあり、そして、線密度
の単位はkbpmm(1ミリメートル当りキロバイト)
であり、また、メッセージ・ビットも同様とする。更
に、下記の事項を条件とする。 DB=1セクタ当りのデータ・ビット数(バンデッド記
録のすべてのバンドで同じ)。 SB=サーボ・ビットの数(データ・レートに依存する
部分)。 SF=マイクロ秒で表わしたサーボの固定長の部分。 OB=他のフィールド中のビット数(データ・レートに
依存する部分)。 OF=マイクロ秒で表わした他のフィールドの固定長の
部分。 P =マイクロ秒で表わした回転周期(1/rpm) M =バンド中のデータ・セクタの数。 N =1回転当りのサーボ・サンプルの数。 ld(r)=kbpmmで表わした線密度。ここでrは
ミリメートルで表わした半径である。 OH=固定オーバーヘッド。 1つのバンドに対して許容し得る最小のIDの半径は以
下の式で与えられる。
際の関係は、バンドが有効であるか否かの決定、即ちそ
のサーボ・サンプルNが許容された位置だけにのみ生じ
たか否かを決定するために計算されねばならない。許容
されたバンドを決定するために、 (1)サーボのサンプル・レートを選ぶこと(例えば、
60) (2)データ・セクタの最大数を持つバンドを計算する
こと。その最小の許容され得るID半径はディスクID
よりも小さいか、または等しい値である(例えば、その
結果は31個のデータ・セクタであると仮定する)。 (3)このバンドで開始して、それが有効か否かをチェ
ックする。もし、有効でなければ、セクタのカウントを
1だけ減少して、再度反復する(従って、31から30
に減少する)。もし、成功することなく、セクタ・カウ
ントが0になったならば、この条件の下では許容され得
るIDバンドは無いことには注意を払う必要がある。 (4)最小の許容し得るID半径がディスクIDよりも
大きい第1のバンドで開始する(これは、ステップ3で
用いられた例の結果として30個のデータ・セクタであ
り得る)。 (5)バンドが有効か否かを見る。もし、有効ならば、
それをリストに加える。セクタ・カウントに1を加え
て、最小の許容し得るID半径がディスクODよりも大
きくなるか、または等しくなるまで反復する(再言する
と、前のステップからの例を用いて、ステップ5は、1
バンド当り以下に示す数を持つデータ・セクタが得られ
る。即ち30、35、36、40、42、45、48、
50及び54である。1回転当たりのサーボ・サンプル
数N(60)との比で表すと、これらは2:1、12:
7、5:3、3:2、10:7、4:3、5:4、6:
5、及び10:9になる。図4にはこれらのうちの4つ
が示されている。
定であり、データのアーキテクチャとは無関係に独立し
ており、且つサーボ情報に用いられるディスクの合計の
領域によってのみ制限されるような、非セクタード及び
セクタードの両方のディスクのフォーマット及びテープ
のフォーマットに対して使用可能であり、ユーザに対し
ては影響がないようなサーボ技術を与える。
FBAにフォーマットされたディスク・ファイル上のト
ラックに対する従来の代表的なデータ・セクタの領域及
びフィールドを示す図である。
サーボ・セクタの図である。
にサーボ・セクタが挿入されるデータ・セクタの図であ
る。
トと、1バンド毎のデータ・セクタの変化する数と、夫
々のバンド中のサーボ・セクタ位置とを示しているバン
デッドFBAにフォーマットされたディスクの部分を示
す図である。
ブロック図である。
Claims (6)
- 【請求項1】記録ディスクであって、 前記ディスクの記録面は半径方向に離隔された複数のバ
ンドに分割されており、前記バンドの各々は複数の同心
のデータ・トラックを有し、各バンド内の全てのデータ
・トラックは同じ数のデータ・セクタに分割されてお
り、前記データ・セクタの数は他のバンド内のデータ・
トラック内のデータ・セクタの数とは異なっているが、
各バンド内の各データ・セクタは同じ数のデータ・ビッ
トを含んでいて、前記記録面にはまた、前記バンドを実
質的に半径方向に横切って延びる実質的に等角度に離間
された複数のサーボ・セクタが形成されていて、少なく
とも1つの前記サーボ・セクタが少なくとも1つの前記
データ・セクタの範囲内に位置することを特徴とする、
記録ディスク。 - 【請求項2】データ・セクタの範囲内に位置しているサ
ーボ・セクタが、前記データ・セクタを実質的に異なる
円周方向長さを有する少なくとも2つの部分に分割する
ことを特徴とする、請求項1記載の記録ディスク。 - 【請求項3】記録ディスクであって、 前記ディスクの記録面が、(a)半径方向に離間された
複数のバンドであって、前記バンドの各々は複数の同心
のデータ・トラックを有する、前記バンドと、(b)各
バンドの各データ・トラック内の複数のデータ・セクタ
であって、データ・トラックあたりの前記データ・セク
タの数はバンド内の全てのデータ・トラックについて同
じであるが、他の1のバンドまたは複数のバンド内のデ
ータ・トラックあたりのデータ・セクタの数とは異なっ
ており、各バンド内のデータ・セクタの各々は同じ数の
データ・ビットを含んでいる、前記データ・セクタと、
(c)実質的に等角度に離間された複数のサーボ・セク
タであって、前記サーボ・セクタの各々は、バンドを実
質的に半径方向に横切って延び、前記サーボ・セクタの
うちの少なくとも1つは前記バンドの1つのデータ・セ
クタのうちの1つの範囲内に位置し、前記データ・セク
タを複数の部分に分割する、前記サーボ・セクタとを有
する、記録ディスク。 - 【請求項4】前記ディスクの記録面が、(d)半径方向
のインデックス・マークであって、前記インデックス・
マークは全てのバンドに共通であって実質的に半径方向
に前記バンドを横切って延びており、かつ、最初のサー
ボ・セクタは前記共通の半径方向インデックス・マーク
に位置する、前記インデックス・マークを有する、請求
項3記載の記録ディスク。 - 【請求項5】前記データ・セクタのうちの1つの範囲内
に位置する前記サーボ・セクタのうちの少なくとも1つ
が、前記データ・セクタを実質的に異なる円周方向長さ
の少なくとも2つの部分に分割する、請求項3記載の記
録ディスク。 - 【請求項6】各バンド内のデータ・セクタの数が変数M
によって表され、サーボ・セクタの数が定数Nによって
表されるとき、各バンドについてのMとNとの比が2つ
の整数の比に等しく、前記整数の各々が1以上12以下
である、請求項3記載の記録ディスク。
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