CN101197164B - 记录和/或再现方法 - Google Patents

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Abstract

一种记录和/或再现方法、记录和/或再现设备,以及存储用于执行该方法的程序的计算机可读记录介质。在其中无效数据被部分地填充的记录单元块和指示该无效数据被包括在记录单元块中的填充信息一起被写在信息存储介质上。在确定该记录单元块是否包括填充数据时,该填充信息是有用的。因此,驱动系统的非必须再试验过程被减少,从而该驱动系统的性能被改进并且纠错能力被增强。

Description

记录和/或再现方法
本申请是申请日为2005年2月17日、申请号为200510007594.X、发明名称为“记录和/或再现方法、设备和计算机可读记录介质”的专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种盘,更具体地讲,涉及一种记录和/或再现方法、一种记录和/或再现设备、以及一种存储用于执行该方法的程序的计算机可读记录介质。
背景技术
在预定单元中执行将数据记录在如硬盘(HD)、压缩盘(CD)、和数字多功能盘(DVD)的信息存储介质上或从该信息存储介质再现数据。该单元被称作记录单元块或再现单元块。用于纠正当数据被记录或再现时产生的错误的纠错块是记录单元块或再现单元块的例子。
当纠错块的大小是64K字节并且想要记录与纠错块的一部分相应的4K字节长的数据时,如00h的无意义值被添加到纠错块的剩余部分,即60K字节中,并且然后被记录。
为了再现在其中仅仅该块的一部分具有有意义数据的纠错块,盘驱动器读取该纠错块并且执行纠错。然而,尽管有意义4K字节长的数据的纠错是可能的,但是包括以无意义值填充的剩余60K字节长的数据的码字的纠错是不可能的,并且由此整个纠错块的纠错也是不可能的。由于盘驱动器不能识别在纠错块中的哪一部分是有意义数据和哪一部分以无意义数据填充,所以存在问题:该盘驱动器再次试图执行纠错或数据再现,或不管在纠错块的一部分中有意义数据的存在,最后认为该纠错块为错误。这种情况不仅以相同方式发生在数据再现操作中,而且发生在数据更新操作和数据添加操作中。
其间,第6367049号U.S.专利(以下,称作“交织编码”)公开了一种用于编码数据的技术。在交织编码中,每个块包括用户数据的多个LDC块和每个块包括地址数据的多个突发指示器子码(BIS)块被以交织方式布置在一个物理簇中并被记录。当再现数据时,包括地址数据的块的纠错被执行,然后包括用户数据的块的纠错被执行。参考图1,现在将简略地解释交织编码。
图1是解释通过根据传统技术的例子的交织方法来编码数据的参考图。
参考图1,从如主机和应用程序的源接收的用户数据11被分割成数据帧,每个帧被形成有(2048+4)字节。分割的用户数据形成以304列和216行布置的数据块12。接下来,通过将32行校验数据添加到数据块12,LDC块13被形成。这些LDC块13以152列496行布置以形成纠错码(ECC)簇14。该ECC簇14被分布以填入物理簇块20的多个ECC部分中。
由记录系统组合的逻辑地址和控制数据15被布置在32*18字节中。与介质上物理位置相关的物理地址被布置在16*9字节中。逻辑地址+控制数据15和物理地址16被组合以形成24列*30行的访问块17。然后,32-行校验数据被添加到访问块17,并且BIS块18被形成。这些BIS块18被布置为3列和496行的BIS簇19。BIS簇19被分配以填充物理簇块20的多个BIS列。然后,通过将同步比特组的一列添加到物理簇块20中,155列*496行的物理簇被形成。因此,通过以上面描述的交织方式布置数据,纠错能力被增强。
同时,当期望数据被记录在可记录信息存储介质上时,驱动系统将数据以作为记录单元的簇为单位记录。例如当假定簇形成有32个扇区时,如果应该被记录的扇区的大小不是32的倍数,则驱动系统填充一些无意义扇区以生成簇的多倍单元,以适合簇单元,并且然后记录该数据。
此外,当期望数据被添加到已经记录在可记录信息存储器上的簇中或在该簇中被更新时,如果一些不是簇的单元的扇区(即,不在32个扇区中),例如,16个扇区,被记录,则驱动系统从盘读取形成有包括将被添加或被更新的16个扇区的32个扇区的簇,并将它们存储在内部存储器中。然后,在此簇中,期望在纠错后被添加或被更新的16个扇区在内部存储器的相应位置中被修改,然后,与剩余的16个扇区一起被编码为一个ECC簇并被记录。此处理被称为读-修改-写。当然,在可记录信息存储介质中的簇的再现处理中,如果簇没有缺陷,则簇被记录到相同物理地之中。如果簇是有缺陷的,则通过缺陷管理方法该簇被记录在替换簇中。在一次写入记录信息存储介质中,由于只允许写一次,通过缺陷处理其中数据被添加或被更新的簇被记录在替换簇中。
将更详细地解释用于将数据添加到其中通过交织编码16个扇区已经被记录在数据结构中的簇中或在该簇中更新数据的操作。当在读-修改-写处理中读取操作被执行以添加或更新16个扇区时,记录/再现单元簇的数据被读取并被存储在内部存储器中。然后,BIS簇的纠错被首先执行,然后用于数据的32个扇区的ECC簇的纠错被执行。此时,如果ECC簇的纠错未成功,则除了期望被添加或被更新的16个扇区之外的剩余的16个扇区不能被再现,并且出现在记录期望被添加或被更新的数据中的问题。这是因为有效数据可被包括在16个剩余的扇区中,并且因此纠错应该被充分地执行。因此,在这种情况下,如果不知道在16个剩余的扇区中的数据是否是有效的,则驱动系统不得不访问盘上的簇并再次尝试再现数据。如果尽管这次的重试簇仍然不能被再现,则驱动器不得不向主机汇报错误信息。因此,在这种情况下驱动系统的无用的操作不可避免地发生。
此外,在这种情况下,如果驱动系统被通知在16个扇区中的数据是否是有效的,并且在剩余的16个扇区中的数据是无效的,则驱动系统可将数据添加到16个扇区中或在16个扇区中更新新数据,而不需要试图再次再现数据或向主机汇报错误消息。然而,由于不知道剩余的16个扇区中的数据是否是有效的,所以驱动系统认为其是错误的可能性增加,结果纠错能力降低。
发明内容
本发明提供一种记录和/或再现方法、一种记录和/或再现设备、和一种计算机可读记录介质,该介质存储了一种用于执行其中通过确认盘的记录单元块中的数据是否是有效的,来当数据被添加到盘上或记录在盘上的数据被更新时,驱动系统的操作被防止并且纠错能力被提高的方法的程序。
根据本发明的一方面,数据记录和/或再现方法包括:从信息记录介质上读取记录单元块;从信息记录介质读取指示无效数据是否部分地填充在记录单元块中的填充信息;和基于所述填充信息,确认记录单元块中是否部分地填充有无效数据,如果记录单元块中部分地填充有无效数据,则读取包括在记录单元块中的有效数据,产生并记录替换记录单元块以更新该有效数据,该替换记录单元块包括用于更新该有效数据的数据和用于填充的无效数据。
在更新有效数据中,如果从填充信息确认除了在记录单元块中期望被更新的数据之外的数据是无效数据,则不考虑记录单元块的数据的纠错,包括在记录单元块中的有效数据可被更新。
有效数据的更新可包括:从纠错的填充信息确认在记录单元块中除了期望被更新的数据之外的数据是否具有无效数据;如果确认记录单元块中除了期望被更新的数据之外的数据具有无效数据,则即使当记录单元块的纠错失败时,也产生具有更新的数据和用于填充的无效数据的替换记录单元块;和将产生的替换记录单元块记录在介质上。
在有效数据的更新中,如果从填充信息确认有效数据和无效数据被包括在除了记录单元块中期望被更新的数据之外的数据中,则不考虑无效数据的纠错,包括在记录单元块中的期望被更新的数据可被更新。
有效数据的更新可包括:从纠错的填充信息确认有效数据和无效数据被包括在除了记录单元块中期望被更新的数据之外的数据中;如果确认有效数据和无效数据被包括在除了记录单元块中期望被更新的数据之外的数据中,则即使当无效数据的纠错已经失败时,也通过在记录单元块中更新期望被更新的数据来产生替换记录单元块;和将产生的替换记录单元块记录在介质上。
根据本发明的另一方面,提供一种数据记录和/或再现方法,包括:从信息记录介质读取记录单元块;从信息记录介质读取指示无效数据是否部分地填充在记录单元块中的填充信息;和基于所述填充信息,确认记录单元块中是否部分地填充有无效数据,如果记录单元块中部分地填充有无效数据,则读取包括在记录单元块中的有效数据,产生并记录替换记录单元块以添加新数据,该替换记录单元块包括该新数据和用于填充的无效数据。
在添加新数据时,如果从填充信息确认除了在记录单元块中期望被添加的数据以外的数据是无效数据,则新数据可以被添加到记录单元块,而不考虑记录单元块的数据的纠错。
添加新数据可以包括:从纠错的填充信息来确认无效数据是否被记录在除了在其中数据期望被记录在记录单元块中的位置以外的位置;如果确认无效数据被填充在除了其中数据期望被添加在记录单元块中的位置之外的位置,则即使当记录单元块的纠错已经失败时,也产生包括新数据和用于填充的无效数据的替换记录单元块;和将产生的替换记录单元块记录在介质的替换位置。
在添加新数据时,如果从填充信息确认有效数据和无效数据被记录在除了在其中数据在记录单元块中期望被添加的位置以外的位置,则新数据可以被添加到记录单元块,而不考虑无效数据的纠错。
添加新数据可以包括:从纠错的填充信息来确认有效数据和无效数据是否被记录在除了在其中数据在记录单元块中期望被添加的位置以外的位置;如果确认有效数据和无效数据被记录在记录单元块中除了数据期望被记录在其中的之外的位置中,则即使当无效数据的纠错已经失败时,通过将新数据添加到记录单元块来产生替换记录单元块;和将产生的替换记录单元块记录在介质中。
将在接下来的描述中部分阐述本发明另外的方面和/或优点,还有一部分通过描述将是清楚的,或者可以经过本发明的实施而得知。
附图说明
通过下面结合附图进行的详细描述,本发明的这些和/或其他方面和优点将会变得清楚和更易于理解,其中:
图1是用于解释通过根据传统技术的例子的交织方法数据编码的示图;
图2是根据本发明的实施例的记录和/或再现设备的方框图;
图3是图2中所示的记录和/或再现设备的详细的方框图;
图4A是示出填充信息被插入其中的记录单元块的示图;
图4B是示出填充信息被插入其中的再现单元块的示图;
图5是图4A和图4B所示的填充信息的数据结构的示图;
图6是用于解释通过插入填充数据和填充信息的数据的编码的示图;
图7A至7D是示出当记录单元块的数据被更新时记录单元块的状态的示图;
图8A至8D是示出当记录单元块的数据被添加时记录单元块的状态的示图;
图9是根据本发明的实施例的更新记录单元块的数据的方法的流程图;
图10是向根据本发明实施例的将数据添加到记录单元块的数据的方法的流程图;和
图11是用于比较ECC簇和突发标识符子码(BIS)簇的纠错能力的图表。
具体实施方式
现在,将详细描述本发明的实施例,其例子表示在附图中,其中相同的标号始终表示相同的部件。下面参照附图描述实施例以解释本发明。
参照图2,根据本发明实施例的记录和/或再现设备包括写/读单元1和控制单元2。
根据控制单元2的控制,写/读单元1将数据写在作为根据本实施例的信息存储介质的盘100上,或读取记录的数据。
控制单元2控制写/读单元1,从而数据以预定记录单元块为单位被记录,或通过处理由写/读单元1读取的数据来获得有效数据。
再现被定义为通过执行读取的数据的纠错来获得有效数据,并在预定单元中被执行。通过其再现被执行的单元被称为与记录单元块相应的再现单元块。再现单元块与至少一个记录单元块相应。
当数据被记录时,如果控制单元2在盘100上记录不能充满记录单元块的量的数据,则控制单元2生成其中有效数据被包含在块的一部分中和无效数据被填充在块的剩余部分中的预定大小的记录单元块,然后记录该记录单元块。更具体地讲,根据本发明,控制单元2将指示无效数据被包含的填充信息记录在盘100上。根据本发明的填充信息可被记录在记录单元块中或记录单元块之外的区域中,例如链接区域。填充信息不限于无效数据被插入的指示,而是包括那些能够从无效信息中区分出有效信息的信息的指示,下面将详细解释。
当数据被再现时,写/读单元1从盘100中读取至少一个其中有效数据被包含在该块的一部分中并且无效数据被填充在该块的剩余部分中的记录单元块,并且控制单元基于包含在记录单元块中的填充信息仅提取有效数据,并且再现该数据。
图3是其作为盘驱动系统被实现的图2中所示的记录和/或再现设备的结构的示图。
参照图3,盘驱动器的写/读单元1包括拾取器10。盘100被放置在拾取器10上。控制单元2包括主机I/F 21、数字信号处理器(DSP)22、RF AMP23、伺服系统24、系统控制器25、和存储器26。
当数据被记录时,主机I/F 21从主机(未显示)接收记录命令和将被记录的数据。系统控制器25执行记录所需的初始化。通过将用于纠错的附加数据如校验数据添加到从主机I/F 21接收的将被记录的数据中,并通过执行ECC编码,DSP 22产生作为纠错块的ECC块,然后以预定的方法调制该块。
这里,当小于ECC块的大小的量的数据期望被记录时,无效数据被填充以产生ECC块。填充信息可被首先添加,然后ECC编码可被执行,或ECC编码可被首先执行,然后填充信息被添加。RF AMP 23将从DSP 22输出的数据转换为RF信号。拾取器10将从RF AMP 23输出的RF信号记录到盘100上。伺服系统24从系统控制器25接收伺服控制所需的输入的命令并执行伺服控制。
更详细地,现在将解释用于更新或添加包括在填充信息根据本发明被记录在其中的记录单元块中的数据的操作。
如果从主机接收到包括在记录单元块中的数据的更新或添加命令,则系统控制器25从盘100读取记录单元块,并将读取的数据存储在存储器26中。然后,系统控制器25首先执行记录单元块上的填充信息的纠错,并且确认包括在记录单元块中的有效数据和无效数据。当在除了在其中期望数据被记录或被更新的记录单元块的位置之外的剩余位置上时,仅仅填充信息(即,无效数据)被记录。即使当包括在记录单元块中的数据的纠错已经失败时,数据添加或更新也可被执行。即,当仅仅填充数据被记录在除期望被添加或更新的数据的位置之外的位置中时,在存储在存储器26中的记录单元块中,系统控制器25将数据添加到期望被添加的位置中或更新期望被更新的位置中的数据,并在剩余的位置中添加填充数据,以生成一个记录单元块,并将该记录单元块记录在盘100上。这将在下面详细解释。
当数据被再现时,主机I/F21从主机(未显示)接收读取命令。系统控制器25执行再现所需的初始化。拾取器10将激光束施加到盘100上并输出通过接收由盘100反射的激光束获得的光学信号。RFAMP 23将从拾取器10输出的光学信号转换为RF信号,将调制的从RF信号获得数据提供到DSP 22,并且同时将从RF信号获得的用于控制的伺服信号提供到伺服系统24。DSP 22解调调制的数据、执行ECC纠错、并输出获得的数据。在其中有效数据仅仅被记录在块的一部分中的ECC块的情况下,通过参考填充信息仅仅有效数据被再现。
同时,伺服系统24接收从RF AMP 23接收的伺服信号和从系统控制器25接收的用于伺服控制所需的命令,并且伺服系统控制拾取器10。主机I/F 21将从DSP 22接收的数据传送到主机。
图4A是表示填充数据根据本发明被插入其中的记录单元块的示图。
参照图4A,在本实施例中,填充信息被记录在记录单元块中并且相应于一个记录单元块。即,填充信息被记录在每个记录单元块中。记录单元块是用于执行记录数据的单元,并通常具有预定的大小。
在另一实施例中,填充信息被记录在记录单元块中,但是可被一次记录在预定的多个记录单元块中,从而填充信息与多个记录单元块相应。
图4B是表示填充信息根据本发明被插入其中的再现单元块的示图。
参照图4B,在本实施例中,填充数据与一个再现单元块相应。即,填充信息被记录在每个再现单元块中。再现单元块与至少一个记录单元块相应。因此,填充信息可被实际记录在记录单元块中或记录单元块外部。
在另一实施例中,填充信息可被一次记录在预定的多个再现单元块中,从而填充信息与多个再现单元块相应。
图5是根据本发明的填充信息的数据结构的详细示图。
参照图5,填充信息形成有填充存在信息(presence information)、填充位置信息、和填充值。填充存在信息指示在预定单元块中例如在记录单元块中是否有填充的数据。填充位置信息指示在记录单元块中有效数据和无效数据的位置。填充值指示被填充的值。当预先设置将被填充的值时,填充值可不被记录。
通过这种填充信息,即使当包括在记录单元块中的数据的纠错已经失败时,图3所示的盘驱动器也可更新或添加有效数据。即使当记录单元块的纠错是不可能的情况下,如果除了记录单元块中将被更新的或添加的数据之外的数据是包括无效数据的码字,则通过将数据添加到记录单元块中或在记录单元块中更新数据,数据可被记录在盘上。与记录单元块中的无效信息相应的部分包含当数据被记录而没有改变时填充的值,并被记录在盘上。
基于具有上述结构的填充信息,再次参照图3,现在将更详细地解释盘驱动器的操作。
通常,记录在盘100的导入区域或导出区域中的盘管理信息的数量小于记录单元块的大小(例如:64K字节)。为了流畅地使用盘100,系统控制器25填充预定的值如00h以充满记录单元块的不足部分,产生预定大小的记录单元块,并将记录单元块发送至拾取器10。
另外,当通过主机的写命令记录数据时,如果期望将被主机记录的数据的大小不是记录单元块(例如:64K字节)的多倍,则系统控制器25接收由主机发送的数据,并且分割和记录数据以符合记录单元块的大小。对于不能充满记录单元块的剩余部分,系统控制器25填充预定的值,如00h,以制造预定大小的记录单元块并将该块发送至拾取器10。
当记录单元块的部分被填充预定的值如00h时,填充信息被记录在记录单元的内部或外部或者内部和外部,以指示存在无效的填充的数据、和在记录单元块中有效数据和无效数据的位置,并记录无效数据的值(即,填充的值,如果00h被填充,则为00h,如果ffh被填充,则为ffh)。
图6示出通过插入根据本发明的填充信息而被编码的数据结构的例子。数据结构示出其中根据本发明的填充信息被应用到如所公开的关于交织编码技术的数据结构中的例子。
然而,应该注意,根据本发明的填充信息可被施加到其中的数据结构和系统仅仅期望用户数据和填充信息被单独地ECC编码,并且填充信息的纠错在用户数据的纠错之前首先被执行。为了解释的方便,显示了根据图6所示的交织编码技术的系统和结构,其仅仅是可将填充信息应用到其中的例子。
参照图6,无效数据即填充数据被填充在形成ECC簇的用户数据41的一部分中。然后填充信息即关于填充数据的信息被插入形成BIS簇49的物理地址数据46的一部分中。填充信息是关于包括在ECC簇中的有效扇区和无效扇区的信息。通过以扇区为单位使用并因此被包括在BIS簇中的填充信息,驱动系统识别除了期望在读-修改-写操作的读取处理中被添加或更新的扇区之外的扇区的有效性,从而即使ECC簇的纠错不能被执行,期望被添加或更新的扇区可与剩余的无效填充扇区一起被记录在替换簇中。
尽管图6示出根据本发明的填充信息被插入物理地址数据46中,但是本发明不限于将填充信息插入到物理地址数据46中,并且根据本发明的填充信息可被插入逻辑地址+控制数据45中。
图7A至7D是示出当图6所示的数据结构的例子中根据本发明记录单元块的数据被更新时记录单元块的状态的示图。
参照图7A,示出了记录在盘上的用户数据区域中的具有物理地址N的簇中的数据的逻辑结构。32-扇区簇形成有16-扇区文件A和填充数据的16个扇区。为了指示文件A是有效数据,用于文件A的扇区的填充扇区比特被表示为0’s,并且为了指示填充信息是无效数据,用于填充数据的扇区的填充扇区比特被表示为1’s。物理上,这些填充扇区比特可被包括在填充信息中。
在图7A所示的状态下,如果主机发送命令以将与文件A的逻辑地址相应的地址更新为文件A’,驱动系统找到与16-扇区文件A的逻辑地址相应的物理地址,并从盘读取包括物理地址的簇,即,具有物理地至N的簇,用于读-修改-写操作。此时,驱动系统将簇N存储在内部存储器中,首先执行BIS簇的纠错,然后执行ECC簇的纠错。
参照图7B,将解释BIS簇的纠错成功而ECC簇的纠错未成功的情况。根据BIS簇的纠错,填充是否在簇N的每个扇区中执行,即数据扇区的有效性被确认,从而得知簇N的低序位的16个扇区是填充数据。图7B中的扇区部分中32个暗色位置51指示ECC簇的纠错已经失败。
然而,即使ECC簇的纠错未成功,通过使用BIS簇的填充信息更新命令也可被执行。即,如果知道除了期望被更新命令更新的部分之外的剩余部分是填充数据即无效数据,即使ECC簇的纠错未被执行,在执行数据更新操作中也没有问题。换句话说,由于在将被更新的部分中的数据无论如何将被更新,所以将被更新的部分不需要纠错,而且,如果除了将被更新的部分之外的数据是无效数据,这部分也不需要纠错。
当在这种情况下簇中有缺陷时,图7C示出其中在簇的一部分中的数据被更新并且该簇被移动到替换地址N的地址M的簇。通过记录用于在簇中期望被更新的地址中,即,在文件A被记录在其中的高序位16个扇区的位置中更新的文件A’,并且通过在低序位16个扇区中填充数据而形成的替换簇被记录在地址M中。为了指示文件A’是有效数据,用于文件A’的扇区的填充扇区比特被表示为0,并且为了指示填充数据是无效数据,用于填充数据的扇区的填充扇区比特被表示为1。
当在图7B所示的簇中没有缺陷时,图7D显示其中数据被更新的簇。当在簇中没有缺陷时,通过普通的读-修改-写操作,用于更新的文件A’被记录到簇中期望被更新的地址即文件A被记录在其中的高序位16个扇区的位置中,并且填充数据被填充在低序位16个扇区中,然后该簇被记录到地址N中。为了指示文件A’是有效数据,用于文件A’的扇区的填充扇区比特被表示为0,并且为了指示填充数据是无效数据,用于填充数据的扇区的填充扇区比特被表示为1。
图8A到8D是示出在图6示出的数据结构的例子中当根据本发明记录单元块的数据被添加时的记录单元块的状态的图。
参考图8A,记录在盘上的用户数据区域中的具有物理地址N的簇中的数据的逻辑结构被示出。32个扇区簇被形成具有8扇区文件A和24个扇区填充数据。为了指示文件A是有效数据,用于文件A的扇区的填充扇区比特被表示为0,并且为了指示填充数据是无效数据,用于填充数据的扇区的填充扇区比特被表示为1。物理上,这些填充扇区比特可以被包括在填充信息中。
在图8A示出的状态中,如果主机发送命令以将文件B添加在地址N的簇的低序位8扇区中,则驱动系统查找与用于8扇区文件B的逻辑地址相应的物理地址,并且从用于读-修改-写操作的盘读取包括物理地址的簇,即具有物理地址N的簇。此时,驱动系统将簇N存储在内部存储器中,首先执行BIS簇的纠错,然后ECC簇的纠错。
图8B示出在用于文件B的添加处理中,BIS簇的纠错是成功的,和在用于ECC簇的纠错处理中,用于ECC簇的文件A的8扇区的纠错是成功的,但是剩余24扇区的纠错是不成功的。根据BIS簇的纠错,是否在簇N中的每个扇区中执行填充可以被确认。结果,可以知道簇N的高序位8扇区是有效数据并且低序位24扇区是无效数据,即填充数据。
然而,尽管在ECC簇的一部分中的数据的纠错因此没有被执行,通过使用BIS簇的填充信息可以执行添加命令。即,如果知道仅仅无效数据被记录在在其中数据期望被添加的一部分中,则即使在ECC簇的一部分中的数据的纠错没有被执行,在执行数据添加操作中也没有问题。换言之,由于在其中添加数据的该部分中的数据将被覆盖,所以数据不需要纠错。另外,由于在剩余部分中的无效数据仅仅需要使用填充数据被填充,所以剩余部分的纠错也不被需要。
当在图8B示出的簇中存在缺陷时,图8C示出在其中数据被添加到该簇的一部分,并且该簇被移动到替换地址N的地址M的簇。在替换簇中,有效数据文件A被包括在高序位8扇区中,并且在该簇中数据期望被添加在其中的地址,即,在其中记录填充数据的低序位8扇区的位置中,文件B被添加并被记录,并且在剩余扇区中,填充数据被填充。为了指示文件A和文件B是有效数据,用于文件A和B的扇区的填充扇区比特被表示为0,并且为了指示填充数据是无效数据,用于填充数据的扇区的填充扇区比特被表示为1。
当在图8B示出的簇中没有缺陷时,图8D示出在其中添加数据的簇。当在该簇中不存在缺陷时,通过正常的读-修改-写操作,文件B被附加地记录在该簇中数据被期望添加在其中的地址,即,低序位8扇区的位置,并且有效数据被插入到高序位8扇区而无改变,并且填充数据被填充在剩余扇区中并且该簇被记录在地址N。为了指示文件A和B是有效数据,用于文件A和B的扇区的填充扇区比特被表示为0,并且为了指示填充数据是无效数据,用于填充数据的扇区的填充扇区比特被表示为1。
图9是根据本发明的用于更新记录单元块的数据的方法的流程图。
参考图9,在操作91中,驱动系统从主机或应用程序接收数据更新命令。主机或应用程序将数据更新命令和期望被更新的数据的逻辑地址一起发送。
然后,在操作92中,驱动系统的系统控制器查找与期望被更新的数据的逻辑地址相应的物理地址,从盘的物理地址读取记录单元块,并且将记录单元块存储在存储器中。此时,即使当要被更新的数据的量小于一个记录单元块时,驱动系统读包括该数据的一个记录单元块。例如,假设一个记录单元块是32扇区,即使当要被更新的数据的量是16扇区时,驱动系统从该盘读取包括要被更新的16扇区数据的32扇区记录单元块。
接下来,在操作93中,系统控制器执行存储在存储器中的记录单元块的BIS簇的纠错。
当完成BIS簇的纠错时,在操作94中,系统控制器执行记录单元块的ECC簇的纠错。
然后,在操作95中,系统控制器确定ECC簇的纠错是否成功,并且如果该纠错是成功的,则以普通方法处理该记录单元块。
即,在操作97中,确定在记录单元块中是否存在缺陷。实际上,是否作为缺陷来处理记录单元块可以从操作94的纠错来被确定。当确定结果指示不存在缺陷时,在操作98中,在存储在存储器中的记录单元块中的期望被更新的位置的数据被更新,并且在其中记录更新的数据的记录单元块被记录在盘上。这是普通的读-修改-写处理。
如果确定结果指示存在缺陷,则在操作99中,在存储在存储器的记录单元块中在期望被更新的位置中数据被更新,并且在其中记录更新的数据的替换记录单元块被记录在盘上的替换位置。
如果在操作95中ECC簇的纠错不成功,则在操作96中,基于作为BIS簇的纠错的结果的在BIS簇中的填充信息,确认除了在记录单元块中期望被更新的地址中的数据之外的数据是填充数据。即,当根据本发明实施例,记录单元块没有全部填入有效数据,并且有效数据仅仅被填入在记录单元块的一部分中并且无效填充数据被填入剩余部分中以形成一个记录单元块时,作为关于这个填充数据的信息的填充信息也被改记录单元块中。例如,通过在填充信息中包括指示有效扇区和无效扇区的信息,从该填充信息可以指示在其中有效数据被记录在记录单元块中的位置和在其中无效数据块被记录的位置。另外,在本发明的实施例中,这个填充信息被包括在BIS簇中,从而如果BIS簇的纠错被执行,则系统控制器可以从该填充信息来确认包括在记录单元块中的有效数据和无效数据的位置。
因此,如果确认除了在记录单元块中期望被更新的位置的数据以外的数据是无意义的填充数据,则即使当ECC簇的纠错已经失败时,该系统控制器可以更新在这个记录单元块中的数据。这是因为在这个记录单元块中期望被更新的位置的数据无论如何将被更新,并且因此其不需要纠错,另外,如果除了在期望被更新的位置的数据以外的数据是无意义的数据,则这也不需纠错。
因此,在这种情况下,在操作99中,该系统控制器更新存储在存储器中的记录单元块中的期望被更新的位置的数据,并且将填充数据填充在剩余部分中以产生替换记录单元块,并且将这个替换记录单元块记录在盘上的替换位置。
图10是根据本发明的用于将数据添加到记录单元块的数据的方法的流程图。以与上述参考图9描述的用于更新记录单元块的数据的方法相似的方式来执行用于将数据添加记录单元块的数据中的方法。
参考图10,在操作101中,驱动系统从主机或应用程序接收数据添加命令。该主机或应用程序将数据添加命令和期望被更新的数据的逻辑地址一起发送。
然后,在操作102中,驱动系统的系统控制器查找与期望被添加的数据的逻辑地址相应的物理地址,从盘的物理地址读取记录单元块,并且将该记录单元块存储在存储器中。此时,即使当要被添加的数据的量小于一个记录单元块时,该驱动系统读取包括该数据的一个记录单元块。例如,假设一个记录单元块具有32扇区,即使当要被添加的数据的量是16扇区时,该驱动系统从盘读取包括该要被添加的16扇区数据的32扇区记录单元块。
接下来,在操作103中,系统控制器执行存储在存储器中的记录单元块的BIS簇的纠错。
如果BIS簇的纠错被完成,则在操作104中,该系统控制器执行记录单元块的ECC簇的纠错。
然后,在操作105中,该系统控制器确定ECC簇的纠错是否成功,并且如果该纠错是成功的,则以普通方法来处理该记录单元块。
即,在操作107中,确定在记录单元块中是否存在缺陷。实际上,从在操作104中的纠错可以确定是否作为缺陷处理该记录单元块。当确定结果指示不存在缺陷时,在操作108中,在存储在存储器中的记录单元块中的在其中数据期望被添加的位置的数据被更新,和在其中记录添加的数据的该记录单元块被记录在盘上。这是普通的读-修改-写处理。
如果确定结果指示存在缺陷,则在操作109,数据被添加在存储在存储器中的记录单元块中数据期望被添加在其中的位置上,并且添加的数据被记录在其中的替换记录单元块被记录在盘上的替换位置。
如果在操作105中,ECC簇的纠错没有成功,则在操作106中,基于作为BIS簇的纠错的结果的在BIS簇中的填充信息,确认除了在记录单元块中数据期望被添加在其中的地址中的数据以外的数据是填充数据。即,当根据本发明实施例,记录单元块没有全部填入有效数据,并且有效数据仅仅被填入该记录单元块的一部分中并且无效填充数据被填入剩余部分中以形成一个记录单元块时,作为关于这个填充数据的信息的填充信息也被记录在记录单元块中。例如,通过将指示有效扇区和无效扇区的信息包括在该填充信息中,在记录单元块中有效数据被记录在其中的位置和无效数据被记录在其中的位置可以从该填充信息指示。另外,在本发明的实施例中,这个填充信息被包括在BIS簇中,从而如果BIS簇的纠错被执行,则系统控制器可以从这个填充信息确认包括在记录单元块中的有效数据和无效数据的位置。
在这种情况下,如果确认除了在记录单元块中期望被添加在其中的位置的数据以外的数据是无意义的填充数据,则有效数据的纠错被执行并且剩余数据是无意义的填充数据,即使当ECC簇的纠错已经部分地失败时,系统控制器可以将数据添加在这个记录单元块中。这是因为无论如何在这个记录单元块中数据期望被添加在其中的位置中的数据将被更新,并且因此其不需要纠错。另外,在除了在数据期望被添加在其中的位置上的数据以外的数据中,因为有效数据的纠错被执行,所以有效数据没有问题,并且当对其没有执行纠错的部分被形成具有无意义数据时,这个无意义数据不需要纠错。
因此,在操作109中,在存储在存储器中的记录单元块中,系统控制器将数据期望被添加在其中的位置上添加数据,并且保持有效数据和填充数据而不改变以产生替换记录单元块,并且将这个替换记录单元块记录在盘上的替换位置中。
图11是用于比较ECC簇和BIS簇的纠错能力的曲线图。
参考图11,通过随机误差BIS簇和ECC簇的纠错能力的比较被示出。其示出在随机误差的情况下,BIS簇的纠错能力要比ECC簇的纠错能力强。因为LDC编码词是具有216字节信息和32字节校验的(248、216、33)编码词并且BIS编码词是具有30字节信息和32字节校验的(62、30、33)编码词,所以产生用于随机误差的纠错的不同。
因此,尽管校验字节的数目是相同的,但是BIS簇的信息的长度要短一些,从而如图11示出了纠错能力的不同。
现在将解释关于突发错误的BIS簇和ECC簇的纠错能力的差。由于在ECC簇的每个编码词中,校验字节的数目是32,所以使用BIS字节和交织方法通过擦除纠正(erase correction)在每个编码词中可以纠正最大32字节。因此,在ECC簇中,可以纠正在记录单元块中的最大64记录帧。其间,在BIS簇中,尽管在每个编码词中的校验字节的数目与在LDC编码词中的相同,但是擦除纠正没有被执行,从而在每个BIS编码词中,最大16错误字节应被纠正,但是由于BIS簇被形成具有24BIS编码词并且该编码词在整个BIS簇中被均匀地交织,所以在记录单元块中的最大128记录帧可以被纠正。例如,如果可以纠正在ECC簇中产生的错误,包括很长的错误如最大1cm的擦伤,则可以纠正在BIS簇中产生的错误,包括很长的错误如在ECC簇中最大2cm的擦伤、双倍长度的最大擦伤。
因此,由于如上所述在图7B和8B的情形,即,在其中BIS簇是错误可纠正的但是ECC簇的纠错是不可能的情形频繁地产生,在这个情形下,用于在BIS簇中的每个扇区的填充信息如本发明所公开被插入。然后,在读-修改-写操作中的读过程中,即使ECC簇是缺陷的,通过使用填充信息来执行添加或更新数据,从而可以减少驱动系统的非必须再试验过程并且可以改善驱动系统的性能。
本发明还可以被实现为在计算机可读记录介质上的计算机可读代码。该计算机可读记录介质是可以存储可以由计算机系统其后读取的数据的任何数据存储装置。该计算机可读记录介质的例子包括只读存储器(ROM)、随机访问存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘、光学数据存储装置、和载波(如,通过互联网的数据传输)。该计算机可读记录介质还可以被分布在与计算机系统连接的网络上,从而该计算机可读代码被以分布方式存储并被执行。另外,用于实现本发明的功能程序、代码、和代码段可以由本发明所属的本领域的技术人员容易地分析。
虽然已经参考其示例性实施例具体地显示和描述了本发明,但是应该理解为在不脱离由以下权利要求所限定的本发明的精神和范围的情况下,本领域技术人员可以在其作出各种形式和细节上的改变。该优选实施例应该被理解为仅仅为描述意义而不是限制的目的。因此,本发明的范围不由本发明的详细的描述所限定,而是由所附的权利要求限定,并且在本范围内的所有不同将被解释为被包括在本发明中。
根据如上所述的本发明,通过通过预先确认包括在记录单元块中的无效数据来执行数据添加或更新操作,驱动系统的非必须再试验过程可以被减少并且该驱动系统的性能可以被改进。另外,作为不报告可实际上作为错误执行的数据添加或更新操作的结果,可以提高纠错能力。
尽管显示和描述本发明某些实施例,但是被发明不限于描述的实施例。相反,本领域的技术人员应该理解,在不脱离本发明的原则、精神和由所附权利要求和其等同物所限定的范围的情况下,可以在这些实施例中做出改变。

Claims (10)

1.一种记录和/或再现数据的方法,包括:
从信息记录介质读取记录单元块;
从信息记录介质读取指示无效数据是否部分地填充在记录单元块中的填充信息;和
基于所述填充信息,确认记录单元块中是否部分地填充有无效数据,如果记录单元块中部分地填充有无效数据,则读取包括在记录单元块中的有效数据,产生并记录替换记录单元块以更新该有效数据,该替换记录单元块包括用于更新该有效数据的数据和用于填充的无效数据。
2.如权利要求1所述的方法,其中,在有效数据的更新中,如果基于填充信息确认记录单元块中除了期望被更新的数据之外的数据是无效数据,则不管对记录单元块的数据的纠错如何,包括在记录单元块中的有效数据被更新。
3.如权利要求2所述的方法,其中,有效数据的更新包括:
在记录单元块中的其他数据的纠错之前进行对填充信息的纠错;
从被纠错的填充信息确认记录单元块中除了期望被更新的数据之外的数据是否具有无效数据;
如果确认记录单元块中除了期望被更新的数据之外的数据具有无效数据,则即使当记录单元块的纠错失败时,也产生具有更新的数据和用于填充的无效数据的替换记录单元块;和
将产生的替换记录单元块记录在介质的替换位置。
4.如权利要求1所述的方法,其中,在有效数据的更新中,如果基于填充信息确认在除了记录单元块中期望被更新的数据之外的数据中包括有效数据和无效数据,则不管对无效数据的纠错,包括在记录单元块中期望被更新的数据被更新。
5.如权利要求4所述的方法,其中,有效数据的更新包括:
在记录单元块中的其他数据的纠错之前进行对填充信息的纠错;
从纠错的填充信息确认有效数据和无效数据是否被包括在除了记录单元块中期望被更新的数据之外的数据中;
如果确认有效数据和无效数据被包括在除了记录单元块中期望被更新的数据之外的数据中,则即使当无效数据的纠错已经失败时,也通过更新记录单元块中期望被更新的数据产生替换记录单元块;和
将产生的替换记录单元块记录在介质上。
6.一种数据记录和/或再现方法,包括:
从信息记录介质上读取记录单元块;
从信息记录介质读取指示无效数据是否部分地填充在记录单元块中的填充信息;和
基于所述填充信息,确认记录单元块中是否部分地填充有无效数据,如果记录单元块中部分地填充有无效数据,则读取包括在记录单元块中的有效数据,产生并记录替换记录单元块以添加新数据,该替换记录单元块包括该新数据和用于填充的无效数据。
7.如权利要求6所述的方法,其中,在新数据的添加中,如果基于填充信息确认除了期望被添加在记录单元块中的数据之外的数据是无效数据,则新数据被添加到记录单元块中,而不管对记录单元块的数据的纠错。
8.如权利要求7所述的方法,其中新数据的添加包括:
在记录单元块中的其他数据的纠错之前进行对填充信息的纠错;
从纠错的填充信息确认无效数据是否被记录在除了其中数据期望被添加在记录单元块中的位置之外的位置;
如果确认无效数据被填充在除了其中数据期望被添加在记录单元块中的位置之外的位置,则即使当记录单元块的纠错已经失败时,也产生包括新数据和用于填充的无效数据的替换记录单元块;和
将产生的替换记录单元块记录在介质的替换位置。
9.如权利要求6所述的方法,其中,在新数据的添加中,如果基于填充信息确认有效数据和无效数据被记录在记录单元块中除了数据期望被添加在其中的位置之外的位置中,则新数据被添加到记录单元块中,而不管对无效数据的纠错。
10.如权利要求9所述的方法,其中,新数据的添加包括:
在记录单元块中的其他数据的纠错之前进行对填充信息的纠错;
从纠错的填充信息确认有效数据和无效数据是否被记录在记录单元块中除了数据期望被记录在其中的之外的位置中;
如果确认有效数据和无效数据被记录在记录单元块中除了数据期望被记录在其中的之外的位置中,则即使当无效数据的纠错已经失败时,通过将新数据添加到记录单元块中产生替换记录单元块;和将产生的替换记录单元块记录在介质中。
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