KR100468716B1 - 데이터 저장 시스템에서의 성능 개선을 위한 더미 라이트방법 및 장치 - Google Patents

데이터 저장 시스템에서의 성능 개선을 위한 더미 라이트방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 데이터 저장 시스템의 라이트 방법 및 장치에 관한 것으로서, 특히 저온 환경에서 기록 초기에 발생되는 에러 발생률을 개선하기 위하여 기록 모드 실행 전에 더미 라이트를 실행하여 라이트 헤드 폴 팁을 충분히 열 팽창시켜 기록 초기의 신호의 기록 특성 저하를 방지하기 위한 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 발명에 의하면 데이터 저장 시스템에서 기록 모드 실행 전에 인터 섹터 갭에 더미 라이트를 실행하여 헤드 폴 팁을 포화 상태까지 열 팽창시키도록 제어함으로써, 기록 모드 초기의 섹터에 기록되는 신호의 레벨이 저하되어 에러가 발생되는 품질 문제를 개선하는 효과가 발생된다.

Description

데이터 저장 시스템에서의 성능 개선을 위한 더미 라이트 방법 및 장치{Dummy writing method and apparatus for improving a performance in a data storage system}
본 발명은 데이터 저장 시스템의 라이트 방법 및 장치에 관한 것으로서, 특히 저온 환경에서 기록 초기에 발생되는 에러 발생률을 개선하기 위하여 기록 모드 실행 전에 더미 라이트를 실행하여 라이트 헤드 폴 팁을 충분히 열 팽창시켜 기록초기의 신호의 기록 특성 저하를 방지하기 위한 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 하드 디스크 드라이브는 컴퓨터의 보조 기억 장치 중의 하나로서 자기 헤드에 의하여 디스크에 기록된 데이터를 재생하거나, 또는 디스크에 새로운 데이터를 기록함으로써 컴퓨터 시스템에 기여하게 된다. 이와 같은 하드 디스크 드라이브는 점차 고용량화, 고밀도화 및 소형화되면서 디스크의 회전 방향의 밀도인 BPI(Bit Per Inch)와 두께 밀도인 TPI(Tracks Per Inch)가 증대되고, 이에 따라서 더욱 정밀하고 신속한 헤드의 위치 제어 방법 및 정교한 메커니즘이 요구되고 있다.
그런데, 헤드를 구성하는 폴 팁(Pole tip)은 온도에 따라서 열 팽창하는 특성이 있다. 이로 인하여, 기록 초기에는 폴 팁이 수축되어 있다가 기록 전류에 의하여 폴 팁이 열 팽창하며 일정 시간 동안 기록 전류가 인가된 후에야 포화 상태까지 열 팽창하게 된다.
즉, 기록 전에는 주위의 온도에 의하여 폴 팁이 도 1(a)와 같이 수축되어 있게 된다. 그리고 나서, 기록 명령에 의하여 기록 전류가 흐르게 되면 도 1(b)와 같이 기록 전류가 흐르기 전의 폴 팁의 수축된 상태에서 일정 시간 동안 기록 전류에 의한 충분히 온도가 상승되면 도 1(c)와 같이 폴 팁이 포화 상태까지 열 팽창하게 된다.
이로 인하여, 디스크 표면으로부터의 헤드의 플라잉 높이(Flying Height)가 변화하게 되어 기록 초기의 플라잉 높이가 폴 팁이 열 팽창될 때까지 일시적으로높아져서 기록 초기에 기록된 신호를 재생하면 재생되는 신호의 레벨이 축소되는 현상이 발생되며, 이로 인하여 기록 초기의 섹터에 기록된 데이터의 재생 시에 에러가 발생되는 문제점이 있었다. 특히 주위의 온도가 저온인 경우에는 기록 초기 섹터에서 에러가 발생될 확률이 더욱 높아지는 문제점이 있었다.
본 발명이 이루고자하는 기술적 과제는 상술한 문제점을 해결하기 위하여 기록 시작 전에서 더미 라이트에 의하여 폴 팁을 포화 상태까지 충분히 열 팽창 시킨 후에 기록 모드를 실행시키기 위한 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 방법 및 장치를 제공하는데 있다.
도 1(a)-(c)는 기록 전류에 의한 헤드 폴 팁의 열 팽창 상태를 도시한 것이다.
도 2는 본 발명이 적용되는 하드 디스크 드라이브의 구성의 평면도이다.
도 3은 본 발명이 적용되는 하드 디스크 드라이브를 제어하는 전기 시스템의 회로도이다.
도 4는 본 발명에 의한 데이터 저장 시스템에서의 성능 개선을 위한 더미 라이트 방법의 흐름도이다.
도 5는 디스크의 일반적인 데이터 포맷을 도시한 것이다.
상기 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명에 의한 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 방법은 데이터 저장 시스템의 기록 제어 방법에 있어서, (a) 기록 명령이 입력되는지를 판단하는 단계, (b) 상기 단계(a)의 판단 결과 기록 명령이 입력된 경우에, 소정의 시간 이상 더미 라이트 모드를 실행시키는 단계 및 (c) 상기 더미 라이트 모드를 종료한 후에, 기록 모드를 실행시키는 단계를 포함함을 특징으로 한다.
상기 단계(b)는 (b1) 상기 기록 명령이 입력된 경우에, 헤드를 목표 트랙으로 이동시키는 시크 모드를 실행시키는 단계, (b2) 상기 시크 모드의 실행을 완료한 후에, 헤드가 위치하는 현재의 섹터에서 목표 섹터까지의 추적할 섹터 수를 연산하는 단계, (b3) 상기 추적할 섹터 수와 소정의 임계값을 비교하는 단계 및(b4) 상기 추적할 섹터수가 임계값보다 크거나 같은 경우에는 목표 섹터까지 추종하면서 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행시키고, 그렇지 않은 경우에는 목표 트랙을 1회전하면서 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행시킨 후에 목표 섹터까지 추종하면서 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행시키는 단계로 설계하는 것이 효과적이다.
상기 다른 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명에 의한 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 장치는 저장 매체로부터의 데이터 재생 및 상기 저장 매체에 데이터를 기록하는 일련의 프로세스를 제어하는 콘트롤러를 포함하는 데이터 저장 시스템에 있어서, 상기 콘트롤러는 호스트 컴퓨터로부터 기록 명령이 입력되는 경우에, 기록 모드 실행 전에 소정의 시간 이상 더미 라이트 프로세스를 실행시키는 하드웨어 및 소프트웨어를 포함함을 특징으로 한다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 상세히 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명이 적용되는 하드 디스크 드라이브(10)의 구성을 보여준다. 드라이브(10)는 스핀들 모터(14)에 의하여 회전되는 적어도 하나의 자기 디스크(12)를 포함하고 있다. 드라이브(10)는 디스크 표면(18)에 인접되게 위치한 변환기(도면에 미도시)를 또한 포함하고 있다.
변환기는 각각의 디스크(12)의 자계를 감지하고 자화시킴으로써 회전하는 디스크(12)에서 정보를 읽거나 기록할 수 있다. 전형적으로 변환기는 각 디스크 표면(18)에 결합되어 있다. 비록 단일의 변환기로 설명되어 있지만, 이는디스크(12)를 자화시키기 위한 기록용 변환기와 디스크(12)의 자계를 감지하기 위한 분리된 읽기용 변환기로 이루어져 있다고 이해되어야 한다. 읽기용 변환기는 자기 저항(MR : Magneto-Resistive) 소자로부터 구성되어 진다.
변환기는 헤드(20)에 통합되어 질 수 있다. 헤드(20)는 변환기와 디스크 표면(18)사이에 공기 베어링(air bearing)을 생성시키는 구조로 되어 있다. 헤드(20)는 헤드 스택 어셈블리(HSA:22)에 결합되어 있다. 헤드 스택 어셈블리(22)는 보이스 코일(26)을 갖는 엑츄에이터 암(24)에 부착되어 있다. 보이스 코일(26)은 보이스 코일 모터(VCM : Voice Coil Motor 30)를 특정하는 마그네틱 어셈블리(28)에 인접되게 위치하고 있다. 보이스 코일(26)에 공급되는 전류는 베어링 어셈블리(32)에 대하여 엑츄에이터 암(24)을 회전시키는 토오크를 발생시킨다. 엑츄에이터 암(24)의 회전은 디스크 표면(18)을 가로질러 변환기를 이동시킬 것이다.
정보는 전형적으로 디스크(12)의 환상 트랙 내에 저장된다. 도 2에 도시된 바와 같이 각 트랙(34)은 일반적으로 복수의 섹터를 포함하고 있다. 각 섹터는 데이터 필드(data field)와 식별 필드(identification field)를 포함하는 데이터 섹터와 서보 섹터로 구성되어 있으며, 각 데이터 섹터 사이에는 인터 섹터 갭(ISG ; Inter Sector Gap) 영역이 존재한다. 식별 필드는 섹터 및 트랙(실린더)을 식별하는 그레이 코드(Gray code)를 포함하고 있다. 변환기는 다른 트랙에 있는 정보를 읽거나 기록하기 위하여 디스크 표면(18)을 가로질러 이동된다.
도 3은 하드 디스크 드라이브(10)를 제어할 수 있는 본 발명이 적용되는 전기 시스템(40)을 보여준다. 시스템(40)은 리드/라이트(R/W) 채널 회로(44) 및프리-앰프 회로(46)에 의하여 헤드(20)에 결합된 콘트롤러(42)를 포함하고 있다. 콘트롤러(42)는 디지털 신호 프로세서(DSP : Digital Signal Processor), 마이크로프로세서, 마이크로콘트롤러 등이 된다. 콘트롤러(42)는 디스크(12)로부터 읽거나 또는 디스크(12)에 정보를 기록하기 위하여 읽기/쓰기 채널(44)로 제어신호를 공급한다. 정보는 전형적으로 R/W 채널로부터 호스트 인터페이스 회로(47)로 전송된다. 호스트 인터페이스 회로(47)는 퍼스널 컴퓨터와 같은 시스템에 인터페이스하기 위하여 디스크 드라이브를 허용하는 버퍼 메모리 및 제어 회로를 포함하고 있다.
R/W 채널 회로(44)는 재생 모드에서는 헤드(20)로부터 읽혀져 프리-앰프 회로(46)에서 증폭된 아날로그 신호를 호스트 컴퓨터(도면에 미도시)가 판독할 수 있는 디지털 신호로 변조시켜 호스트 인터페이스 회로(47)로 출력하고, 호스트 컴퓨터로부터 사용자 데이터를 호스트 인터페이스 회로(47)를 통하여 수신하여 디스크에 기록할 수 있도록 기록 전류로 변환시켜 프리-앰프 회로(46)로 출력시키도록 신호처리를 실행한다.
콘트롤러(42)는 보이스 코일(26)에 구동 전류를 공급하는 VCM 구동 회로(48)에 또한 결합되어 있다. 콘트롤러(42)는 VCM의 여기 및 변환기의 움직임을 제어하기 위하여 구동 회로(48)로 제어신호를 공급한다.
콘트롤러(42)는 읽기 전용 메모리(ROM : Read Only Memory) 또는 플레쉬 메모리 소자(50)와 같은 비휘발성 메모리 및 랜덤 악세스 메모리(RAM : Random Access Memory) 소자(52)에 결합되어 있다. 메모리 소자(50, 52)는 소프트웨어 루틴을 실행시키기 위하여 콘트롤러(42)에 의하여 사용되어지는 명령어 및 데이터를포함하고 있다. 소프트웨어 루틴의 하나로서 한 트랙에서 다른 트랙으로 변환기를 이동시키는 시크 루틴(seek routine) 및 트랙 내에서 목표 섹터를 찾아내는 추종 루틴(following routine)이 있다. 시크 루틴은 변환기를 정확한 트랙으로 이동시키는 것을 보증하기 위한 서보 제어 루틴을 포함하고 있다. 일 실시 예로서, 메모리 소자(50)는 본 발명의 가속도, 속도 및 위치 궤적 방정식들을 포함하고 있다.
또한, 메모리 소자(50, 52)에는 도 4에 도시된 바와 같은 기록 모드 실행 전에 더미 라이트를 실행하여 초기의 불량을 개선하기 위한 본 발명에 따른 더미 라이트(dummy write) 실행 프로그램이 저장되어 있다.
이에 따라서, 콘트롤러(42)는 호스트 인터페이스 회로(47)로부터 기록 명령이 입력되는 경우에, 메모리 소자(50, 52)에 저장된 더미 라이트 실행 프로그램을 기동하여 목표 트랙으로 변환기를 이동시키고 나서, 목표 트랙의 인터 섹터 갭에서 더미 라이트 모드를 실행시킨 후에 정상적인 라이트 모드를 실행시키도록 주변 회로들을 제어한다.
그러면, 구체적으로 더미 라이트 실행 프로그램에 의한 제어 동작을 도 4의 흐름도를 중심으로 설명하기로 한다.
우선, 초기 값에 해당되는 임계값(No)을 설정하여 메모리 소자(50, 52)에 저장한다. 여기에서, 임계값(No)은 인터 섹터 갭 영역에서의 더미 라이트 전류에 의하여 헤드의 폴 팁을 포화 상태까지 열 팽창시킬 수 있는 최소의 인터 섹터 갭의 개수를 포함하는 섹터수로 결정하며, 일 실시 예로서 1/2 트랙의 섹터수로 결정할 수 있다(단계401).
호스트 인터페이스 회로(47)로부터 기록 명령이 콘트롤러(42)에 인가되면(단계402), 콘트롤러(42)는 헤드(20)가 위치하는 디스크의 현재 트랙으로부터 목표 트랙으로 헤드(20)를 포함하는 변환기를 이동시키도록 보이스 코일 모터 구동 회로(48)를 제어하는 시크(seek) 모드를 실행시킨다(단계403).
콘트롤러(42)는 시크 모드의 실행에 의하여 헤드(20)가 목표 트랙에 도달된 경우에, 추적할 목표 섹터와 헤드가 위치하는 현재의 섹터의 차에 해당되는 추적할 섹터 수(Ns)를 연산한다(단계404).
그리고 나서, 메모리 소자(50, 52)에 저장된 임계값(No)을 읽어내어, 단계404에서 연산된 추적할 섹터 수(Ns)와 비교한다(단계405).
만일, 단계405의 비교 결과 추적할 섹터 수(Ns)가 임계값(No)보다 크거나 같은 경우에는 목표 섹터를 추종(following)하면서 인터 섹터 갭을 검출한다(단계406-407). 이 경우에는 추적할 섹터 구간에 포함되어 있는 인터 섹터 갭에서의 더미 라이트를 실행하면 헤드 폴 팁이 포화될 때까지 충분히 열 팽창되는 조건에 해당된다.
하드 디스크는 복수의 트랙으로 이루어져 있으며, 각 트랙은 또한 복수의 섹터들로 이루어져 있다. 그리고 각 섹터는 데이터 필드(data field)와 식별 필드(identification field)를 포함하는 데이터 섹터와 서보 섹터로 구성되어 있으며, 도 5에 도시된 바와 같이, 각 데이터 섹터 사이에는 인터 섹터 갭(ISG ; Inter Sector Gap) 영역이 존재한다.
그러면, 콘트롤러(42)는 검출된 인터 섹터 갭 영역에서 더미 라이트를 실행하도록 R/W 채널 회로(44) 및 프리-앰프 회로(46)를 제어한다(단계408).
이에 따라서, 목표 섹터 위치에 헤드가 도달될 때까지 검출되는 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트가 실행되게 된다. 이와 같은 더미 라이트 실행에 의하여 헤드 폴 팁은 기록 모드 실행 전에 포화 상태까지 열 팽창하게 된다.
그리고, 목표 섹터가 검출된 경우에는 더미 라이트 모드를 종료하고, 호스트 인터페이스 회로(47)로부터 전송되는 데이터를 기록하기 위한 기록 모드를 실행시킨다(단계410).
그러나, 만일 단계405의 비교 결과 추적할 섹터 수(Ns)가 임계값(No)보다 작은 경우에는, 추적할 섹터 구간에 포함된 인터 섹터 갭에서의 더미 라이트 실행에 의하여 헤드 폴 팁이 포화 상태까지 열 팽창될 수 없는 조건에 해당된다. 이에 따라서 1개 트랙에 포함된 인터 섹터 갭에 더미 라이트를 실행한 후에 반복하여 목표 섹터를 추종하도록 다음과 같은 제어한다.
즉, 단계405의 비교 결과 추적할 섹터 수(Ns)가 임계값(No)보다 작은 경우에는 카운터(C)를 리세트시킨다(단계411).
그리고 나서, 목표 섹터를 추적하는 추종(following) 모드를 실행하면서 트랙 내에서 인터 섹터 갭을 검출한다(단계413). 그러면, 검출되는 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행하면서 목표 섹터에 도달되는지를 판단한다(단계414-415).
목표 섹터에 도달된 경우에는(단계415), 카운터(C)의 값이 '1'인지를 판단한다(단계416).
만일, 단계416의 판단 결과 카운터(C)의 값이 '1'이 아닌 경우에는 1을 더한후에 단계412로 피드백시켜 추종된 결과를 무시하고, 다시 목표 섹터 추종을 반복 실행한다(단계417).
그리고 단계416의 판단 결과 카운터(C)의 값이 '1'인 경우에는 1개 트랙의 모든 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행한 경우에 해당되므로 헤드 폴 팁은 포화 상태까지 열 팽창하게 된다. 따라서, 이 경우에는 검출된 목표 섹터에서 호스트 인터페이스 회로(47)로부터 전송되는 데이터를 기록하기 위한 기록 모드를 실행하도록 제어한다(단계410).
기록 모드 실행 전에 이와 같은 프로세스에 의하여 더미 라이트를 실행하여 헤드 폴 팁을 포화 상태까지 열 팽창시킬 수 있게 되었다. 이로 인하여 기록 모드 초기의 섹터에 기록되는 신호의 레벨이 저하되는 문제점을 해결할 수 있게 되었다.
본 발명은 방법, 장치, 시스템 등으로서 실행될 수 있다. 소프트웨어로 실행될 때, 본 발명의 구성 수단들은 필연적으로 필요한 작업을 실행하는 코드 세그먼트들이다. 프로그램 또는 코드 세그먼트들은 프로세서 판독 가능 매체에 저장되어 질 수 있으며 또는 전송 매체 또는 통신망에서 반송파와 결합된 컴퓨터 데이터 신호에 의하여 전송될 수 있다. 프로세서 판독 가능 매체는 정보를 저장 또는 전송할 수 있는 어떠한 매체도 포함한다. 프로세서 판독 가능 매체의 예로는 전자 회로, 반도체 메모리 소자, ROM, 플레쉬 메모리, 이레이져블 ROM(EROM : Erasable ROM), 플로피 디스크, 광 디스크, 하드 디스크, 광 섬유 매체, 무선 주파수(RF) 망, 등이 있다. 컴퓨터 데이터 신호는 전자 망 채널, 광 섬유, 공기, 전자계, RF 망, 등과 같은 전송 매체 위로 전파될 수 있는 어떠한 신호도 포함된다.
첨부된 도면에 도시되어 설명된 특정의 실시 예들은 단지 본 발명의 예로서 이해되어 지고, 본 발명의 범위를 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 본 발명에 기술된 기술적 사상의 범위에서도 다양한 다른 변경이 발생될 수 있으므로, 본 발명은 보여지거나 기술된 특정의 구성 및 배열로 제한되지 않는 것은 자명하다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 의하면 데이터 저장 시스템에서 기록 모드 실행 전에 인터 섹터 갭에 더미 라이트를 실행하여 헤드 폴 팁을 포화 상태까지 열 팽창시키도록 제어함으로써, 기록 모드 초기의 섹터에 기록되는 신호의 레벨이 저하되어 에러가 발생되는 품질 문제를 개선하는 효과가 발생된다.

Claims (10)

  1. 데이터 저장 시스템의 기록 제어 방법에 있어서,
    (a) 기록 명령이 입력되는지를 판단하는 단계;
    (b) 상기 단계(a)의 판단 결과 기록 명령이 입력된 경우에, 더미 라이트할 섹터 수를 연산하고, 데이터를 기록할 목표 섹터를 추종하면서 연산된 섹터 수에 상응하여 소정의 시간 이상 트랙의 인터 섹터 갭 영역에서 더미 라이트를 실행시키는 단계; 및
    (c) 상기 더미 라이트를 종료한 후에, 기록 모드를 실행시키는 단계를 포함함을 특징으로 하는 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 방법.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서, 상기 소정의 시간은 더미 라이트 전류에 의하여 헤드의 폴 팁이 포화 상태까지 열 팽창되는 최소 시간임을 특징으로 하는 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 단계(b)는
    (b1) 상기 기록 명령이 입력된 경우에, 헤드를 목표 트랙으로 이동시키는 시크 모드를 실행시키는 단계;
    (b2) 상기 시크 모드의 실행을 완료한 후에, 헤드가 위치하는 현재의 섹터에서 목표 섹터까지의 추적할 섹터 수를 연산하는 단계;
    (b3) 상기 추적할 섹터 수와 소정의 임계값을 비교하는 단계; 및
    (b4) 상기 추적할 섹터수가 임계값보다 크거나 같은 경우에는 목표 섹터까지 추종하면서 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행시키고, 그렇지 않은 경우에는 목표 트랙을 1회전하면서 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행시킨 후에 목표 섹터까지 추종하면서 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행시키는 단계를 포함함을 특징으로 하는 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 소정의 임계값은 인터 섹터 갭 영역에서의 더미 라이트 전류에 의하여 헤드의 폴 팁이 포화 상태까지 열 팽창되는 최소의 인터 섹터 갭의 개수를 포함하는 섹터수로 결정함을 특징으로 하는 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 방법.
  6. 제4항에 있어서, 상기 소정의 임계값은 1/2 트랙의 섹터수로 결정함을 특징으로 하는 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 방법.
  7. 저장 매체로부터의 데이터 재생 및 상기 저장 매체에 데이터를 기록하는 일련의 프로세스를 제어하는 콘트롤러를 포함하는 데이터 저장 시스템에 있어서,
    상기 콘트롤러는 호스트 컴퓨터로부터 기록 명령이 입력되는 경우에, 기록 모드 실행 전에 더미 라이트할 섹터 수를 연산하고 연산된 섹터 수에 상응하여 소정의 시간 이상 데이터를 기록할 목표 섹터를 추종하면서 더미 라이트 프로세스를 실행시키는 하드웨어 및 소프트웨어를 포함함을 특징으로 하는 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 더미 라이트 프로세스는
    (a) 상기 기록 명령이 입력된 경우에, 헤드를 목표 트랙으로 이동시키는 시크 모드를 실행시키는 단계;
    (b) 상기 시크 모드의 실행을 완료한 후에, 헤드가 위치하는 현재의 섹터에서 목표 섹터까지의 추적할 섹터 수를 연산하는 단계;
    (c) 상기 추적할 섹터 수와 소정의 임계값을 비교하는 단계; 및
    (d) 상기 추적할 섹터수가 임계값보다 크거나 같은 경우에는 목표 섹터까지 추종하면서 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행시키고, 그렇지 않은 경우에는 목표 트랙을 1회전하면서 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행시킨 후에 목표 섹터까지 추종하면서 인터 섹터 갭 영역에 더미 라이트를 실행시키는 단계를 포함함을 특징으로 하는 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 장치.
  9. 제8항에 있어서, 상기 소정의 임계값은 인터 섹터 갭 영역에서의 더미 라이트 전류에 의하여 헤드의 폴 팁이 포화 상태까지 열 팽창되는 최소의 인터 섹터 갭의 개수를 포함하는 섹터수로 결정함을 특징으로 하는 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 장치.
  10. 제8항에 있어서, 상기 소정의 임계값은 1/2 트랙의 섹터수로 결정함을 특징으로 하는 데이터 저장 시스템에서의 성능을 개선하기 위한 더미 라이트 장치.
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