CN1934649A - 在一次可写记录介质上记录数据的方法和设备 - Google Patents

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Abstract

公开了一种在一次可写记录介质上记录数据的方法和装置。在一次可写记录介质中,该方法包括:当在记录介质中检测到有缺陷区时,决定用于替换该有缺陷区的替换记录方法;当所检测到的有缺陷区被替换记录在备用区中时,将有缺陷区的位置信息和备用区的位置信息作为缺陷管理信息记录在临时管理区中;以及当所检测到的有缺陷区被跳过,并且数据被替换记录在下一个连续的区中时,将指示所跳过的曲是有缺陷区的信息作为缺陷管理信息记录在临时管理区中。由此,可更高效地管理一次可写记录介质,并且数据可被更高效地记录在记录介质上。

Description

在一次可写记录介质上记录数据的方法和设备
技术领域
本发明涉及一次可写记录介质,尤其涉及在一次可写记录介质上记录数据的方法和设备。尽管本发明适用范围很广,但是尤其适用于更高效地管理记录介质和更高效地在记录介质上记录数据。
背景技术
光盘被广泛用作记录大容量数据的光学记录介质。目前,在各种各样的光盘当中,诸如蓝光盘(以下称为“BD”)等用于写入和存储高清晰度的视频和音频数据的新的高密度光学记录介质(以下称为“HD-DVD”)正在开发当中。当前,称为下一代技术的蓝光盘(BD)全球标准技术规范作为所能具有的数据远超常规DVD的下一代光学记录方案正在开发当中,同样在开发当中的还有许多其它数字设备。
由此,与蓝光盘(BD)相关的各种类型的标准提案正在准备和开发当中。并且,在可重写蓝光盘(BD-RE)之后,还有一次可写蓝光盘(BD-WO)的各种各样的标准提案正在准备当中。具体而言,在一次可写蓝光盘(BD-WO)中存在许多限制,因为数据在光盘的特定区域上只可被写入(或记录)一次。并且,当在这样一张光盘中出现有缺陷区时,管理缺陷的方法在一次可写光盘(或蓝光盘)中将被视为是非常关键的问题。
因此,由于一次可写光盘中记录数据的“仅一次”特性,记录缺陷管理和盘使用状态信息的方法以及管理所记录的此类信息的方法与可重写光盘的对应方法相比要复杂得多。因为可满足上述要求的统一标准还有待完成,所以亟需解决此类困难的有效方案。
发明内容
由此,本发明针对一种基本上能避免由于相关技术的局限和缺点造成的一个或多个问题的在一次可写记录介质上记录数据的方法和设备。
本发明的一个目的是通过将在一次可写记录介质上记录数据的方法分类为实时记录和非实时记录,来提供一种有效的记录数据的方法。
本发明的另一个目的是提供一种通过使用上述记录方法来记录数据的数据记录设备。
本发明的其它优点、目的和特征一部分将在以下描述中阐述,一部分可在本领域普通技术人员细读以下内容后明确,或可从对本发明的实施中学习。本发明的目的及其它优点可由在说明书与所附权利要求书以及附图中特别指出的结构实现和获得。
为实现这些目的及其它优点,并根据本发明的目的,如本文中所体现并宽泛地描述的,在一次可写记录介质中,一种在一次可写记录介质中记录数据的方法包括:当在记录介质中检测到有缺陷区时,决定用于替换该有缺陷区的替换记录方法;当有缺陷区被替换记录在备用区中时,将有缺陷区的位置信息和备用区的位置信息作为缺陷管理信息记录在临时管理区中;以及当所检测到的有缺陷区被跳过并且数据被替换记录在下一个连续的区中时,将指示所跳过的区是有缺陷区的信息作为缺陷管理信息记录在临时管理区中。
在本发明的另一个方面,在一次可写记录介质上记录数据的方法中,一种一次可写记录介质的数据记录方法包括:当在记录介质上记录数据时检测到有缺陷区,并且当数据不是被实时记录时,通过使用备用区中的线性替换方法和跳过有缺陷区的跳过替换方法中的一种来执行记录;当数据是被实时记录时,通过使用流记录方法和跳过有缺陷区的跳过替换方法中的一种来执行记录,并在记录介质内的临时管理区中记录根据每种记录方法的缺陷管理信息。
在本发明的另一个方面,在一次可写记录介质上记录数据的方法中,一种一次可写记录介质的数据记录方法包括:在第一开放式顺序记录范围(SRR)上记录数据;以及当在记录数据的时候检测到有缺陷区时,跳过该有缺陷区以使用跳过替换方法在下一个连续的区中执行记录;以及当该下一个连续的区是第二开放式顺序记录范围(SRR)时,将第一开放式SRR改为封闭式SRR。
在本发明的另一个方面,一种用于在一次可写记录介质上记录数据的设备包括:存储器,用于在一次可写记录介质上读取和记录管理信息;以及微机,用于控制操作以使数据通过存储在存储器中的管理信息而被记录在非记录完成区和非缺陷区中,并使当在记录介质上记录数据的时候检测到有缺陷区,并当数据不是被实时记录时,通过使用备用区中的线性替换方法和跳过有缺陷区的跳过替换方法中的一种来执行记录,而当数据是被实时记录时,通过使用流记录方法和跳过有缺陷区的跳过替换方法中的一种来执行记录。
应当理解,本发明以上的一般描述和以下的详细描述是示例性和说明性的,并旨在为如权利要求所述的本发明提供进一步的解释。
附图简要说明
包括附图是为提供对本发明进一步的理解,它们被收录并构成本申请的一部分,附图示出了本发明的实施例,并与本说明书一起起到解释本发明原理的作用。
附图中:
图1示出根据本发明的一次可写记录介质的单层光盘的结构;
图2示出根据本发明的一次可写记录介质的双层光盘的结构;
图3A和3B示出根据本发明的一个实施例的管理一次可写记录介质中的有缺陷区的示例;
图4A和4B示出根据本发明的另一个实施例的管理一次可写记录介质中的有缺陷区的示例;
图5示出根据本发明的一种跳过一次可写记录介质中的有缺陷区的数据记录方法;
图6示出根据本发明的另一种跳过一次可写记录介质中的有缺陷区的数据记录方法;以及
图7示出根据本发明的光学记录和再现设备。
实施本发明的最佳方式
现在将详细参考本发明的优选实施例,其示例在附图中示出。在任何可能的情况下,在所有附图中将使用相同的标记来表示相同或相似的部分。此外,尽管本发明中所使用的术语是从公知公用的术语中选择的,但是本发明说明书中所提及的一些术语可能是申请人按他或她的判断来选择的,其详细含义在本文的描述的相关部分中说明。此外,要求不仅仅通过所使用的实际术语,而是还要通过每个术语所蕴含的意义来理解本发明。
在此详细描述中,“记录介质”是指可记录数据的所有类型的介质,并广义地包括诸如光盘、磁带等所有类型的介质而无论其记录方法为何。以下,为简化本发明的描述,将给出光盘,更具体而言是“蓝光盘(BD)”作为本文中所提议的记录介质的示例。但是,显然本发明的精神或范围可被等效地应用于其它类型的记录介质。
图1示出根据本发明的一次可写记录介质的单层光盘的结构。参见图1,具有单层结构的一次可写高密度光盘从内圈到外圈被分段并指定为引入区、数据区和引出区。如需要,可在引入区中包括临时盘管理区(TDMA),用于更新缺陷区管理和记录管理信息。在此,存在于引入区内的TDMA被称为“TDMA0”,它由固定大小的2048个物理簇构成。
此外,从盘的内圈开始,数据区被分段为内备用区(以下称为“ISA”)、用户数据区和外备用区(以下称为“OSA”)。在此,实际的用户数据被记录在用户数据区内。备用区(ISA和OSA)是在盘的初始化期间为缺陷簇的重新分配和附加TDMA而分配的区。内备用区(ISA)有2048个物理簇的固定大小,而外备用区(OSA)有N*256个物理簇的可变大小。更具体地,“TDMA1”可作为附加TDMA存在于外备用区(OSA)内,用于更新有缺陷区管理和记录管理信息。在管理信息的频繁更新(诸如很短的记录之后的频繁弹出)期间,此类附加TDMA和TDMA0被有效使用。
同时,图2示出根据本发明的一次可写记录介质的双层光盘的结构。参见图2,具有双层结构的一次可写高密度光盘包括2个层(层0和层1),并从光盘的内圈到外圈被分段并分配为引入区、引出区、数据区和外部区0和1。在引入/引出区中,与层0对应的区是引入区,而与层1对应的区是引出区。在具有上述结构的双层盘中,层0的引入区具有TDMA0,这于上述单层光盘相类似,而层1的引出区有第二TDMA作为TDMA1。TDMA0和TDMA1都具有2048个物理簇的固定大小。数据区的层0从盘的内圈起被分段并指定为内备用区0(ISA0)、用户数据区和外备用区0(OSA0)。内备用区0(ISA0)具有2048个物理簇的固定大小,而外备用区0(OSA0)具有N*256个物理簇的可变大小。此时,TDMA2可作为附加TDMA存在于外备用区0(OSA0)内。在此,优选的是TDMA2的大小等于外备用区0(OSA0)的1/4,即等于N*64个物理簇的大小。此外,数据区的层1从盘的内圈起被分段并指定为内备用区1(ISA1)、用户数据区和外备用区1(OSA1)。内备用区1(ISA1)具有L*256个物理簇的可变大小,而外备用区1(OSA1)具有N*256个物理簇的可变大小。此时,TDMA3可作为附加TDMA存在于外备用区1(OSA1)中,而TDMA4可作为附加TDMA存在于内备用区1(ISA1)中。TDMA3和TDMA4中的每一个的大小都等于每个备用区的1/4,即分别等于N*64个物理簇和L*64个物理簇的大小。在双层盘中,按TDMA0→TDMA1→TDMA2→TDMA3→TDMA4的次序来使用TDMA。并且,在管理信息频繁更新(诸如很短的记录之后的频繁弹出)期间,附加TDMA以及TDMA0和1被有效使用。
图3A和3B及图4A和4B示出当在具有上述结构的光盘中出现有缺陷区时管理这些有缺陷区的示例。图3A和3B示出根据本发明的一个实施例的管理一次可写记录介质中的有缺陷区的示例。更具体地,将要被记录在有缺陷区上的数据替换到备用区的示例。当使用实际的一次可写光盘时,在要记录实际的盘的光盘的数据区内的特定区域中可能会出现有缺陷区。此时,由于光盘表面的损坏或污染,在有缺陷区可能会物理地出现在一个或多个簇中。图3A示出有缺陷区出现在一个簇中的示例,而图3B示出有缺陷区出现在在多个连续簇中的示例。
参见图3A,当在单个簇中出现缺陷时,要被记录在该有缺陷区中的数据被替换记录在备用区(ISA或OSA)中。更具体地,在图3A中给出的示例中,在外备用区(OSA)中执行替换记录。从备用区的内部向引出区的方向执行记录。如上所述,当要被记录在有缺陷区中的数据被替换记录在外备用区(OSA)中时,被替换记录的数据的管理信息作为临时缺陷列表(TDFL)信息被记录在光盘内的TDMA中,由此完成数据的记录(或写入)。因此,在记录完成的光盘中,当主机根据用户请求(或命令)想要再现(或读取)有缺陷区时,光盘驱动器参考所记录的管理信息,以再现替换记录的数据,由此来执行再现(或读取)命令。上述可能出现在单个簇中、并被替换记录在备用区中的缺陷被称为可重分配的缺陷(RAD)。
同时,参见图3B,在描述出现在多个连续簇中的缺陷的示例中,该示例包括物理地出现的有缺陷区。此外,当单个缺陷簇的多个相邻簇由于光盘驱动器上的设置的原因易被损坏或污染时,该示例还包括在这些相邻簇被实际损坏或污染的情形中为安全计同时将这多个相邻簇作为一个有缺陷区来对待。如上所述,当数据区内的多个连续簇是有缺陷区时,要被记录在对应区中的数据被替换记录在备用区(ISA或OSA)中,如图3A中所描述。更具体地,在图3B中给出的示例中,数据被替换记录在外备用区(OSA)的区域c-d中。此时,数据的记录(或写入)是从备用区的内部起向引出区的方向执行的。
如上所述,当数据被替换记录在外备用区中时,对应的管理信息作为TDFL信息被记录在盘的TDMA中。此后,在再现(或读取)时,区域c-d代替区域a-b被再现,由此来执行再现(或读取)命令。在本发明中,在连续的多个簇中出现并被替换记录在备用区中的缺陷被称为连续可重分配缺陷(CRD)。
同时,当有缺陷区出现在光盘的数据区内时,要被记录在该有缺陷区中的数据可被记录在替换区中,如在图3A和3B中所示的实施例中所描述的。但是,还可能会有数据因各种因素而不能被替换记录的情况。(此类因素将在稍后的过程中详细描述)。现在将参考图4A和4B来描述数据不能被记录在替换区中的情况,图4A和4B示出了根据本发明的另一个实施例的管理一次可写记录介质中的有缺陷区的示例。
参见图4A和4B,如上所述,有缺陷区可能因诸如光盘表面的损坏或污染等各种因素而出现在一个或多个簇中。由此,当出现这样的有缺陷区时,要被记录在该有缺陷区中的数据可被替换记录在备用区中。但是,在一些情形中,这样的替换记录不能被执行。此类情况可能包括例如诸如广播节目记录等实时记录,替换记录备用区不足,或是由于光盘驱动器上的设置而禁止替换记录等。
因此,当确定一个簇有缺陷(如图4A中所示)时,以及当确定多个连续簇(或多个簇)有缺陷时,要被记录在有缺陷区中的数据不被替换记录在备用区中。作为代替,有缺陷区的位置信息作为包括在TDMA中的TDFL信息被记录。如上所述,一旦有缺陷区的位置信息被记录,当在稍后的过程中主机根据用户的请求想要再现有缺陷区时,光盘驱动器就可跳过与所记录的有缺陷区的位置信息相对应的有缺陷区,并继续进行再现(或读取)操作。在本发明中,当没有为簇分配替换地址时,该缺陷被称为“不可重分配缺陷(NRD)”,并且当没有为连续多个簇分配替换地址时,该缺陷被称为“连续不可重分配缺陷(CND)”。这样一个有缺陷区的数据记录方法包括非实时记录方法和实时记录方法。
当非实时地在光盘上记录数据时,在盘上出现的有缺陷区就可被管理。此外,可根据主机的命令使用“写入并验证”的方法来记录数据。更具体地,当在光盘上记录了数据之后,将执行验证是否以簇为单位适当地记录了数据的过程,由此允许应用上述有缺陷区的可重分配类型(RAD或CRD)。此外,当非实时地在光盘上记录数据时,也可应用跳过有缺陷区的跳过替换写入方法。在此情形中,因为不必对备用区进行替换,所以缺陷管理信息用NRD类型或CND类型来配置。更具体地,当所有备用区都已被使用或是当没有任何备用区被分配时,也可应用跳过替换写入方法。
同时,当实时记录数据时,将使用流写入方法或跳过写入方法。流写入方法是指即使是在记录系统检测到缺陷簇时也忽略缺陷簇(或省略检测缺陷簇的过程)并在对应的缺陷簇上连续记录数据的方法。另一方面,跳过写入方法是指当记录系统检测到缺陷簇时跳过缺陷簇、并将数据替换记录在对应缺陷簇接下来的簇上的方法。
此时,当使用实时记录方法中的跳过写入方法时,因为光学记录系统没有充足的时间来检查有缺陷区的范围,所以优选的是跳过相对较宽区域的范围以便于找到安全的可记录区域。但是,跳过有缺陷区之后的记录开始位置的信息是由文件系统管理的。同时,现在将详细参考附图来描述在作为一次可写高密度光盘的记录方法之一的顺序记录模式(SRM)中,在非实时或实时记录数据的时候检测到有缺陷区时的一种根据本发明的一个实施例的通过跳过有缺陷区来记录数据的跳过写入(或跳过替换)方法。
图5示出根据本发明的跳过一次可写记录介质(即,一次可写高密度光盘)中的有缺陷区的数据记录方法。参见图5,在使用一次可写高密度光盘时,为便于在预定区域上记录特定的一组数据,光盘被分段为多个连续的区域,数据的记录将在这些区域中进行。上述方法被称为顺序记录模式(SRM),并且用于执行顺序记录的每个分段的区域被称为顺序记录范围(SRR)。在顺序记录范围(SRR)中,在地址增大(或升幂)的方向上顺序地执行数据的顺序记录。在诸SRR当中,能够创建下一个可写地址(以下称为“NWA”)的可记录区域被特别称为开放式SRR。并且,在光盘中可包括最多为16个开放式SRR。因此,如图5中所示,数据(文件流或文件)被顺序地记录在所分配的开放式SRR中,并且在某些情形中,此类记录部分可在单个SRR中执行。更具体地,在单个SRR中,数据的记录是从前一个记录区的最后一个所记录的用户数据地址(以下称为“LRA”)接下来的区域开始连续执行的。当在使用上述方法和非实时记录方法记录数据的时候检测到有缺陷区时,首先由“写入并验证”方法来验证有缺陷区的位置。此后,在文件系统区域中决定下一个记录开始位置(N),由此光盘驱动器在跳过有缺陷区之后从该下一个记录开始位置(N)开始执行记录。在单个簇的情形中,关于有缺陷区的信息作为NRD类型的TDFL信息被记录在TDMA中,而在多个连续簇的情形中,关于有缺陷区的信息作为CND类型的TDFL信息被记录在TDMA中。但是,当不使用CND类型时,可通过使用多个NRD类型来执行记录。
另一方面,当在使用实时记录方法记录数据的时候检测到有缺陷区时,光盘驱动器任意地决定下一个记录开始位置(N)并将数据记录在该位置上。更具体地,当使用实时记录方法时,因为光学记录系统没有充足的时间来检查有缺陷区的范围,所以优选的是以光盘驱动器上的设置的形式来决定所要跳过的区域的宽度,由此来执行数据记录。因此,相对较宽的区域范围被跳过以便于找到安全的可记录区域,并且向文件系统区报告下一个记录开始位置(N)。
在实时记录方法中,关于有缺陷区的信息被注册为NRD类型或CND类型,如在非实时记录方法中所描述的。但是,因为相对较宽的区域范围被跳过,所以信息一般被注册(或记录)为CND类型。(显然,信息也可如上所述地被注册(或记录)为多个NRD类型)。此外,因为在实时记录期间很难在有缺陷区上记录信息,所以信息被暂时记录在记录系统的存储器中。然后,在数据的记录完成之后,临时记录的信息被记录到TDMA中。同时,在使用作为一次可写高密度光盘的记录方法之一的顺序记录模式(SRM)时,通过在单个光盘内分配多个顺序记录范围(SRR)来记录数据。因此,当使用跳过记录方法来记录数据时,数据的记录可能会被其它具有连续簇的SRR干扰。这将参考图6来详细描述。
图6示出了根据本发明的另一种跳过一次可写记录介质中的有缺陷区的数据记录方法。首先,将详细描述SRM记录方法,以说明在通过跳过写入方法在单个SRR中记录数据时记录过程被另一SRR干扰的情况。参见图6,在单张盘中可分配多个顺序记录范围(SRR)。为了区别这多个SRR中的每一个,用从开始地址开始的升序对每个SRR进行编号。因此,当存在总计N个SRR时,编号从SRR#1开始顺序到SRR#N。由此,在多个SRR当中,一组连续的SRR被称为一个会话,而每个会话也用升序来编号。此时,如上所述,可记录的SRR被称为“开放式SRR”,而记录完成或是数据不能再被执行的SRR被称为“封闭式SRR”。由此,为了将开放式SRR改为封闭式SRR,与想要改为封闭式SRR的开放式SRR对应的编号从来自记录了SRM信息的顺序记录范围信息(SRRI)的“开放式SRR编号列表”中所包括的多个开放式SRR编号中被删除。
在上述SRM记录方法中,如图6中所示,当在作为当前正被记录的区域的开放式SRR#3中检测到有缺陷区,并且当在使用跳过写入方法执行数据记录时,一旦有缺陷区被跳过,由于记录了数据的下一个封闭式SRR#4的原因,数据记录可能无法容易地执行。(但是,数据并非必须被记录在其中)。在此情形中,文件系统或驱动器关闭当前的开放式SRR#3,并执行于下一个开放式SRR#5对应的数据的记录。当执行这样的数据记录时,如上所述,文件系统应知悉(或被通知)所跳过的区域的记录开始位置(N)。
图7示出根据本发明的光学记录和/再现设备的框图。参见图7,该光学记录和再现设备包括:记录/再现装置10,用于在光盘上执行记录和从光盘执行再现;以及主机(或控制器)20,用于控制记录/再现装置10。(在此,记录/再现装置10也称为“光盘驱动器”,并且两个术语在本发明的描述中可被等效地使用)。更具体地,主机20向记录/再现装置10发送请求(或命令)以向特定区域记录或从特定区域再现。接着,记录/再现装置10进行操作,以根据主机20的命令来向特定区域执行记录和/或从特定区域执行再现。在此,光学记录和/或再现设备10基本包括:接口单元12,用于与主机20执行通信操作,诸如发送和接收数据及命令;拾取单元11,用于直接在光盘上记录数据或直接从光盘读取数据;数据处理器13,用于接收从拾取单元11读取的信号并将其转换为所需的信号值,或将要被记录在光盘上的信号调制成光盘可记录的信号,并发送经调制的信号;伺服14,用于控制拾取单元11的操作,以准确地从光盘读取信号,或准确地将信号记录在光盘上;存储器15,用于临时存储包括管理信息和数据在内的各种不同信息;以及微机16,用于控制记录/再现装置10中所包括的诸组件的操作。
现在将详细描述根据本发明的通过使用上述光学记录和/或再现设备在一次可写高密度光盘上记录数据的过程。当光盘首先被插入光学记录和/或再现设备中时,光盘内的所有管理信息被读取并记录到记录/再现装置10的存储器中。此后,在记录和/或再现光盘时使用这些管理信息。此时,当用户想要通过使用SRM记录方法在光盘的特定区域中记录数据时,主机20将这样的用户需要作为记录(或写入)命令与数据一起发送给记录/再现装置10,其中记录了用户想要记录数据的位置的信息。
当记录命令想要非实时地记录数据时,记录/再现装置10内的微机16接收记录(或写入)命令。然后,微机16从存储在存储器15中的管理信息确定控制器20想要记录数据的区域是否是有缺陷区,以及数据记录是否已完成。然后,微机16根据从控制器20接收的记录命令,通过在既不是有缺陷区也不是记录已完成区的区域中使用“写入并验证”方法来执行记录。
在这样的数据记录过程中,当检测到新的有缺陷区时,要被记录在该新的有缺陷区上的数据可被替换记录在备用区中。或者,当备用区不足时,或当备用区未被分配时,或当替换记录由于对记录/再现装置10的设定的原因而被禁止时,通过使用跳过有缺陷区的跳过写入方法来执行数据记录。在执行了替换记录或跳过写入之后,相关信息作为TDFL信息被记录在光盘的TDMA中。此时,微机16向伺服14或数据处理器13发送替换记录的区域或有缺陷区的位置信息及数据,以通过拾取单元11来完成光盘的所需位置上的记录或替换记录。
此外,当用户想要实时记录数据(诸如在广播节目记录时),并且当从主机20发送的命令请求实时记录时,记录/再现装置10中所包括的微机16接收记录(或写入)命令。然后,微机16从存储在存储器15中的管理信息确定控制器20想要记录数据的区域是否是有缺陷区,以及数据记录是否已完成。然后,微机16根据从控制器20接收的记录命令,在既不是有缺陷区也不是记录已完成区域的区域中执行实时记录。
在这样的数据记录过程期间,当检测到新的有缺陷区时,记录/再现装置10通过使用跳过有缺陷区的跳过写入方法来记录数据。在执行了跳过写入之后,诸如所跳过的区域或定位的位置信息等相关信息被临时存储在记录/再现装置10的存储器15中,然后临时存储的相关数据作为TDFL信息被存储在光盘的TDMA中。此时,微机16向伺服14和数据处理器13发送所跳过的区域的位置信息和数据,以通过拾取单元11在光盘的所需位置上完成记录或替换记录。
如上所述,根据本发明的在一次可写高密度光盘上记录数据的方法和设备具有以下优点。通过将数据记录方法分类为实时记录和非实时记录,并通过为实时记录和非实时记录中的每一个提出有效的数据记录方法,就可更高效地管理一次可写光盘,并可更高效地在光盘上记录数据。
工业实用性
本领域技术人员可显见,可在本发明中进行各种修改和变更而不会偏离本发明的精神或范围。由此,旨在使本发明覆盖落在所附权利要求及其等效技术方案范围内的对本发明的修改和变更。

Claims (21)

1.在一次可写记录介质中的一种在所述一次可写记录介质中记录数据的方法,所述方法包括:
当在所述记录介质中检测到有缺陷区时,决定用于替换所述有缺陷区的替换记录方法;
当所检测到的有缺陷区被替换记录在备用区中时,将所述有缺陷区的位置信息和所述备用区的位置信息作为缺陷管理信息记录在临时管理区中;以及
当所检测到的有缺陷区被跳过,并且所述数据被替换记录在下一个连续的区中时,将指示所跳过的区是有缺陷区的信息作为缺陷管理信息记录在临时管理区中。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,被记录在所述记录介质上的数据是被非实时地记录的数据。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述缺陷管理信息被记录为配置所述临时管理区内的临时缺陷列表(TDFL)的缺陷条目。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,当所述有缺陷区被替换记录在所述备用区中时,所述缺陷条目将每个簇记录为可重分配缺陷(RAD)类型。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,当所述有缺陷区被替换记录在所述备用区中时,所述缺陷条目将多个连续的簇记录为连续可重分配(CRD)类型。
6.如权利要求3所述的方法,其特征在于,当通过跳过所述有缺陷区将所述有缺陷区替换记录到下一个连续的区中时,所述缺陷条目将每个簇记录为不可重分配(NRD)类型。
7.如权利要求3所述的方法,其特征在于,当通过跳过所述有缺陷区将所述有缺陷区替换记录到下一个连续的区中时,所述缺陷条目将多个连续的簇记录为连续不可重分配缺陷(CND)类型。
8.在一次可写记录介质中的一种在所述记录介质上记录数据的方法,所述方法包括:
当在所述记录介质上实时地记录数据的时候检测到有缺陷区时,通过跳过所述有缺陷区将所述有缺陷区的数据替换记录在下一个连续的区上,或是通过忽略所述对应的有缺陷区来记录数据;
当通过跳过所述有缺陷区将数据替换记录在下一个连续的区上时,将指示所跳过的区是所述有缺陷区的信息作为缺陷管理信息记录在临时管理区中;以及
当通过忽略所述对应的有缺陷区来记录数据时,将指示所忽略的区是所述有缺陷区的信息作为缺陷管理信息记录在临时管理区中。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述缺陷管理信息被记录为配置所述临时管理区内的临时缺陷列表(TDFL)的缺陷条目。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,管理所述有缺陷区的所述缺陷条目将每个簇记录为不可重分配缺陷(NRD)类型。
11.如权利要求9所述的方法,其特征在于,管理所述有缺陷区的所述缺陷条目将多个连续的簇记录为连续不可重分配缺陷(CND)类型。
12.在将数据记录在一次可写记录介质上的方法中的一种所述一次可写记录介质的数据记录方法,所述方法包括:
当在所述记录介质上记录数据的时候检测到有缺陷区时,并当所述数据是被非实时地记录时,通过使用备用区中的线性替换方法和跳过所述有缺陷区的跳过替换方法中的一种来执行记录;
当数据是被实时地记录时,通过使用流记录方法和跳过所述有缺陷区的跳过替换方法中的一种来执行记录;以及
将根据每种记录方法的缺陷管理信息记录在所述记录介质内的临时管理区中。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,当在所述备用区中执行替换记录时,被记录在所述临时管理区中的所述缺陷管理信息包括为出现在一个簇中的所述有缺陷区执行替换记录的可重分配缺陷(RAD)类型、以及为出现在多个连续的簇中的所述有缺陷区执行替换记录的连续可重分配缺陷(CRD)类型。
14.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述实时记录方法中的所述流记录方法忽略所述有缺陷区,并连续记录所述数据而不进行替换记录。
15.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述跳过替换方法跳过其中出现所述有缺陷区的簇,并将数据连续地记录在下一个连续的簇上。
16.如权利要求12所述的方法,其特征在于,在所述非实时记录方法中的所述跳过替换方法中,从主机决定下一个记录开始位置,并从所决定的位置起执行记录。
17.如权利要求16所述的方法,其特征在于,在作为临时缺陷列表(TDFL)信息的所述记录介质的所述临时管理区中,与所述有缺陷区对应的所述缺陷管理信息当所述有缺陷区是单个簇时被记录为不可重分配缺陷(NRD)类型,而当所述有缺陷区是多个连续的簇时被记录为连续不可重分配缺陷(CND)类型。
18.如权利要求16所述的方法,其特征在于,在所述实时记录方法中的所述跳过替换方法中,驱动器无需主机指定而自己来决定下一个记录开始位置,并从所决定的位置开始执行记录。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于,在作为临时缺陷列表(TDFL)信息的所述记录介质的所述临时管理区中,与所述有缺陷区对应的所述缺陷管理信息当所述有缺陷区是单个簇时被记录为不可重分配缺陷(NRD)类型,而当所述有缺陷区是多个连续的簇时被记录为连续不可重分配缺陷(CND)类型。
20.在将数据记录在一次可写记录介质上的方法中的一种所述一次可写记录介质的数据记录方法,所述方法包括:
将数据记录在第一开放式顺序记录范围(SRR)上,并且当在记录数据的时候检测到有缺陷区时,跳过所述有缺陷区以通过在下一个连续的区中使用跳过替换方法来执行记录;以及
当所述下一个连续的区是第二开放式顺序记录范围(SRR)时,将所述第一开放式SRR改为封闭式SRR。
21.一种用于在一次可写记录介质上记录数据的设备,所述设备包括:
存储器,用于在所述一次可写记录介质上读取和存储管理信息;以及
微机,用于控制操作,从而通过存储在所述存储器中的管理信息,使得所述数据被记录在非记录已完成区和非缺陷区中,并且使得当在所述记录介质上记录数据的时候检测到有缺陷区时,以及当数据是被非实时地记录时,通过使用备用区中的线性替换方法和跳过所述有缺陷区的跳过替换方法中的一种来执行记录,而当数据是被实时地记录时,通过使用流记录方法和跳过所述有缺陷区的跳过替换方法中的一种来执行记录。
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