JP2000048541A - テープドライブ装置 - Google Patents
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Abstract
に応じて適切に動作を行うこと、及びテープカセットに
対するモード設定を行うこと。 【解決手段】 テープドライブ装置は、テープカセット
が装填された際に、磁気テープから読み出される管理情
報と、テープカセット内のメモリ(MIC)から読み出
される管理情報の一方又は両方から、そのテープカセッ
トが第1のモード(ノーマルモード)のテープカセット
か、又は第2のモード(マルチパーティションモード)
のテープカセットかを判別して、モードに応じた動作設
定を行う。
Description
レージ用途などに用いるテープカセットに対応するテー
プドライブ装置に関するものである。
生することのできるドライブ装置として、いわゆるテー
プストリーマドライブが知られている。このようなテー
プストリーマドライブは、メディアであるテープカセッ
トのテープ長にもよるが、例えば数十〜数百ギガバイト
程度の膨大な記録容量を有することが可能であり、この
ため、コンピュータ本体のハードディスク等のメディア
に記録されたデータをバックアップするなどの用途に広
く利用されている。また、データサイズの大きい画像デ
ータ等の保存に利用する場合にも好適とされている。
ライブとして、例えば、8ミリVTRのテープカセット
を記録媒体として、回転ヘッドによるヘリカルスキャン
方式を採用してデータの記録/再生を行うようにされた
ものが提案されている。
トを利用したテープストリーマドライブでは、記録/再
生データの入出力インターフェイスとして例えばSCS
I(Small Computer System Interface)を用いる。そし
て、記録時においては例えばホストコンピュータから供
給されるデータがSCSIインターフェイスを介して入
力される。この入力データは例えば所定の固定長のデー
タ群単位で伝送されてくるものとされ、入力されたデー
タは必要があれば所定方式による圧縮処理が施されて、
一旦、バッファメモリに蓄積される。そして、バッファ
メモリに蓄積されたデータは所定のグループといわれる
固定長の単位ごとに記録/再生系に対して供給されて回
転ヘッドによりテープカセットの磁気テープに記録が行
われる。また、再生時であれば、磁気テープのデータが
回転ヘッドによって読み出され、一旦バッファメモリに
蓄えられる。このバッファメモリからのデータは、記録
時に圧縮が施されたものであれば伸長処理が施されて、
SCSIインターフェイスを介してホストコンピュータ
に伝送される。
ーティション単位で分割することが可能とされて、テー
プストリーマドライブではパーティションごとに独立し
てデータの再生や書き込みを行うことが可能とされる。
なテープストリーマドライブとテープカセットよりなる
データストレージシステムにおいて、テープカセットの
磁気テープに対する記録/再生動作を適切に行うために
は、例えばテープストリーマドライブが記録/再生動作
等の管理に利用する管理情報等として、磁気テープ上に
おける各種位置情報や磁気テープについての使用履歴等
に関連する情報が必要となる。
を、磁気テープ上の先頭位置や各パーティションごとの
先頭位置に設けるようにすることが考えられている。そ
して、テープストリーマドライブ側においては、磁気テ
ープに対するデータの記録又は再生動作を実行する前
に、上記管理情報の領域にアクセスして必要な管理情報
を読み込み、この管理情報に基づいて以降の記録/再生
動作が適正に行われるように各種処理動作を実行するよ
うにされる。また、データの記録又は再生動作が終了さ
れた後は、この記録/再生動作に伴って変更が必要とな
った管理情報の内容を書き換えるために、再度、管理情
報の領域にアクセスして情報内容の書き換えを行って、
次の記録/再生動作に備えるようにされる。この後に、
テープストリーマドライブにより、テープカセットのア
ンローディング及びイジェクト等が行われることにな
る。
づいた記録/再生動作が行われる場合、テープストリー
マドライブは記録/再生時の何れの場合においても、動
作の開始時に磁気テープの先頭又はパーティションの先
頭の管理情報の領域にアクセスすると共に、終了時にお
いてもこの管理情報の領域にアクセスして情報の書き込
み/読み出しを行う必要が生じる。つまり、データの記
録/再生が終了したとされる磁気テープ上の途中の位置
では、ローディング、及びアンローディングすることが
できない。テープストリーマドライブの場合、アクセス
のためには物理的に磁気テープを送る必要があるため、
記録/再生の終了時に磁気テープの先頭又はパーティシ
ョンの先頭の管理情報の領域にアクセスするのには相当
の時間を要することになる。特に磁気テープ上において
物理的に管理情報の領域からかなり離れた位置において
データの記録/再生が終了したような場合には、それだ
け磁気テープを送るべき量が多くなり余計に時間もかか
ることになる。このように、テープカセットをメディア
とするデータストレージシステムでは、1回の記録/再
生動作が完結するまでに要する時間、即ち、磁気テープ
がローディングされてから、最後にアンローディングさ
れるまでに行われるアクセス動作に比較的多くの時間を
要することになる。このような一連のアクセス動作に要
する時間はできるだけ短縮されることが好ましい。
揮発性メモリを設け、その不揮発性メモリに管理情報を
記憶させるようする技術が開発されている。このような
テープカセットに対応するテープストリーマドライブで
は、不揮発性メモリに対する書込/読出のためのインタ
ーフェースを備えるようにし、不揮発性メモリに対して
磁気テープに対するデータ記録再生に関する管理情報の
読出や書込を行うことで、ローディング/アンローディ
ングの際に磁気テープを例えばテープトップまで巻き戻
す必要はなく、即ち途中の位置でも、ローディング、及
びアンローディング可能とすることができる。またこの
ような事情から、テープ上でより多数のパーティション
を設定し、かつ適切に管理することも容易となる。
不揮発性メモリを有するテープカセットに対しては、多
数のパーティションを設定して使用できるモード(説明
上、「マルチパーティションモード」という)での使用
をサポートすることが求められる。またその一方で、不
揮発性メモリが設けられていないテープカセットにおい
ては、1パーティションもしくは2パーティションのみ
がサポートされていたが、このようなモード(説明上、
「ノーマルモード」という)での使用が阻害されないこ
とも必要とされる。もちろん不揮発性メモリを有するテ
ープカセットに対してノーマルモードで使用するという
要望もある。
な事情に応じて、テープカセットに対して第1のモード
(ノーマルモード)と第2のモード(マルチパーティシ
ョンモード)の両方をサポートできるようにするテープ
ドライブ装置を提供すること、及びテープカセットに対
するモード設定を含めたテープフォーマットを行うこと
のできるテープドライブ装置を提供することを目的とす
る。
ープカセットが装填された際に、テープドライブ手段に
よって磁気テープから読み出される管理情報と、メモリ
ドライブ手段によってメモリから読み出される管理情報
の一方又は両方から、そのテープカセットが第1のモー
ドのテープカセットか、又は第2のモードのテープカセ
ットかを判別して、モードに応じた動作設定する制御手
段を備えるようにする。つまりテープのモードに応じて
動作設定を行うことで、両モードをサポートできるよう
にする。
セットに関するモード情報を記憶する記憶手段と、ホス
ト機器からコマンドを受信する受信手段と、受信手段に
よりフォーマットコマンドが受信された際に、記憶手段
に記憶されているモード情報を用いて、テープドライブ
手段とメモリドライブ手段の一方又は両方による管理情
報の書込動作を実行させ、第1のモードのテープカセッ
トもしくは第2のモードのテープカセットが作成される
ようにする制御手段とを備えるようにする。即ち第1又
は第2のモードとしてのテープフォーマットが実行でき
るようにする。
よりテープカセット自体が第1又は第2のいづれかのモ
ードを持つことになる。そしてそのモード設定を含めた
テープフォーマットはホスト機器からのコマンドに応じ
て実行されるようにする。また既にテープフォーマット
されたテープカセットが装填された場合には、そのテー
プカセットのモードに応じて、テープドライブ装置が動
作設定されるものとなる。
て説明する。ここで、先に本出願人により不揮発性メモ
リが設けられたテープカセット及び、このメモリ付きテ
ープカセットに対応してデジタルデータの記録/再生が
可能とされるテープドライブ装置(テープストリーマド
ライブ)についての発明が各種提案されているが、本発
明は、これらメモリ付きテープカセット及びテープスト
リーマドライブからなるデータストレージシステムを本
発明に適用したものとされる。なお、以降はテープカセ
ットに備えられる不揮発性メモリについては、MIC(M
emory In Cassette)ということにする。また、本例のテ
ープストリーマドライブは、MICの設けられていない
テープカセットにも対応する。説明は次の順序で行う。 1.テープカセットの構成 2.記録/再生装置の構成 3.磁気テープ上に記録されるデータの構造 4.IDエリア 5.MICのデータ構造 6.テープフォーマット動作 7.テープ認識 8.パーティションでのロード/アンロード 9.アペンドパーティション 10.デリートパーティション
C付のテープカセットについて図2及び図3を参照して
説明する。図2は、テープカセットの内部構造を概念的
に示すものとされ、この図に示すテープカセット1の内
部にはリール2A及び2Bが設けられ、このリール2A
及び2B間にテープ幅8mmの磁気テープ3が巻装され
る。そして、このテープカセット1には不揮発性メモリ
であるMIC4が設けられており、このMIC4のモジ
ュールからは電源端子5A、データ入力端子5B、クロ
ック入力端子5C、アース端子5D等が導出されてい
る。このMIC4には、後述するようにテープカセット
ごとの製造年月日や製造場所、テープの厚さや長さ、材
質、各パーティションごとの記録データの使用履歴等に
関連する情報、ユーザ情報等が記憶される。なお、本明
細書では上記MIC4に格納される各種情報及び後述す
る磁気テープに記録されるシステムエリア(System Are
a) の情報等は、主として磁気テープ3に対する記録/
再生の各種管理のために用いられることから、これらを
一括して『管理情報』とも言うことにする。
ものとされ、筺体全体は上側ケース6、下側ケース7、
及びガードパネル8からなり、通常の8ミリVTRに用
いられるテープカセットの構成と基本的には同様となっ
ている。このテープカセット1の側面のラベル面9に
は、端子ピン10A、10B、10C、10Dが設けら
れており、上記図2にて説明した電源端子5A、データ
入力端子5B、クロック入力端子5C、アース端子5D
とそれぞれ接続されているものとされる。即ち、本実施
の形態としては、テープカセット1は次に説明するテー
プストリーマドライブと、上記端子ピン10A、10
B、10C、10Dを介して物理的に接触してデータ信
号等の相互伝送が行われるものとされる。
成について説明する。このテープストリーマドライブ
は、テープ幅8mmのテープカセットを用いて、ヘリカ
ルスキャン方式により磁気テープに対して記録/再生を
行うようにされている。この図において回転ドラム11
には、例えば2つの記録ヘッド12A、12B及び2つ
の再生ヘッド13A、13Bが設けられる。記録ヘッド
12A、12Bは互いにアジマス角の異なる2つのギャ
ップが究めて近接して配置される構造となっている。同
様に再生ヘッド13A及び13Bも互いにアジマス角の
異なる2つのギャップが究めて近接して配置される構造
となっている。
回転されると共に、テープカセット1から引き出された
磁気テープ3が巻き付けられる。また、磁気テープ3
は、ここでは図示しないキャプスタンモータ及びピンチ
ローラにより送られる。ドラムモータ14は、メカコン
トローラ17の制御によって駆動される。メカコントロ
ーラ17ではドラムモータ14のサーボ制御及びトラッ
キング制御を行うものとされ、システム全体の制御処理
を実行するシステムコントローラ15と双方向に接続さ
れている。
は、データの入出力にSCSIインターフェイス20が
用いられており、例えばデータ記録時にはホストコンピ
ュータ25から、固定長のレコード(record)と
いう伝送データ単位によりSCSIインターフェイス2
0を介して逐次データが入力され、圧縮/伸長回路21
に供給される。なお、このようなテープストリーマドラ
イブシステムにおいては、可変長のデータの集合単位に
よってホストコンピュータ25よりデータが伝送される
モードも存在するが、ここでは説明は省略する。
タについて必要があれば、所定方式によって圧縮処理を
施すようにされる。圧縮方式の一例として、例えばLZ
符号による圧縮方式を採用するのであれば、この方式で
は過去に処理した文字列に対して専用のコードが割り与
えられて辞書の形で格納される。そして、以降に入力さ
れる文字列と辞書の内容とが比較されて、入力データの
文字列が辞書のコードと一致すればこの文字列データを
辞書のコードに置き換えるようにしていく。辞書と一致
しなかった入力文字列のデータは逐次新たなコードが与
えられて辞書に登録されていく。このようにして入力文
字列のデータを辞書に登録し、文字列データを辞書のコ
ードに置き換えていくことによりデータ圧縮が行われる
ようにされる。
ントローラ22に供給されるが、バッファコントローラ
22においてはその制御動作によって圧縮/伸長回路2
1の出力をバッファメモリ23に一旦蓄積する。このバ
ッファメモリ23に蓄積されたデータはバッファコント
ローラ22の制御によって、最終的に後述するようにし
てグループ(Group)という磁気テープの40トラ
ック分に相当する固定長の単位としてデータを扱うよう
にされ、このデータがECC・変調/復調回路18に供
給される。
ータについて誤り訂正コードを付加すると共に、磁気記
録に適合するように入力データについて変調処理を行っ
てRFアンプ19に供給する。RFアンプ19で増幅さ
れた記録信号は記録ヘッド12A、12Bに供給される
ことにより磁気テープ3に対するデータの記録が行われ
ることになる。
すると、磁気テープ3の記録データが再生ヘッド13
A、13BによりRF再生信号として読み出され、その
再生出力はRFアンプ19を介してECC・変調/復調
回路18に供給されて、復調処理を経た後、誤り訂正処
理が施される。ECC・変調/復調回路18の復調出力
はバッファコントローラ22の制御によってバッファメ
モリに一時蓄積され、ここから圧縮/伸長回路21に供
給される。圧縮/伸長回路21では、システムコントロ
ーラ15の判断に基づいて、記録時に圧縮/伸長回路2
1により圧縮が施されたデータであればここでデータ伸
長処理を行い、非圧縮データであればデータ伸長処理を
行わずにそのままパスして出力される。圧縮/伸長回路
21の出力データはSCSIインターフェイス20を介
して再生データとしてホストコンピュータ25に出力さ
れる。
ープ3と共にMIC4が示されている。このMIC4
は、テープカセット本体がテープストリーマドライブに
装填されると、図3に示した端子ピンを介してシステム
コントローラ15とデータの入出力が可能なように接続
される。
ラ15が、MIC4から読み出されたデータ、MIC4
に書き込むデータ、テープカセット単位で設定されるモ
ードデータ、各種フラグデータなどの記憶や演算処理な
どに用いるメモリとされる。なお、このワークメモリ2
4は、システムコントローラ15を構成するマイクロコ
ンピュータの内部メモリとして構成してもよく、またバ
ッファメモリ23の領域の一部をワークメモリ24とし
て用いる構成としてもよい。
ードとは、個々のテープカセット1自体に設定されてい
るモードであり、ノーマルモード、マルチパーティショ
ンモードの別である。ノーマルモードとは、そのテープ
カセット1が1パーティションもしくは2パーティショ
ンで用いられるモードとし、マルチパーティションは3
パーティション以上も可能なモードとされる。またマル
チパーティションモードでは各パーティション位置(即
ち磁気テープの途中位置)でのロード/アンロードが可
能とされる。
ていない(もしくは初期化してモード変更したい)テー
プカセット1に対して、テープストリーマドライブ1が
実行するとともに、既にモード設定されたテープカセッ
ト1が装填された際には、システムコントローラ15が
動作設定をそのテープカセット1のモードにセットする
ものとなる。なお、上述したMIC付のテープカセット
であれば、マルチパーティションモードとノーマルモー
ドが任意に選択できるが、MICの無いテープカセット
の場合はのノーマルモードしか選択できない。
間はSCSIのコマンドを用いて情報の相互伝送が行わ
れる。このため、特にMIC4とホストコンピュータ2
5間との間に専用のラインを設ける必要はなく、結果的
にテープカセットとホストコンピュータ25とのデータ
のやりとりは、SCSIインターフェイスだけで結ぶこ
とができる。またシステムコントローラ15はホストコ
ンピュータ25との間でSCSIコマンドを用いて各種
の通信を行うことになるが、特に本例において後述する
テープカセットのモード設定や各種パーティション編集
などの動作は、システムコントローラ15がホストコン
ピュータ25から与えられるSCSIコマンドに応じて
実行するものとなる。
体がモード(ノーマルモード、マルチパーティションモ
ード)を持つことを一つの特徴としているが、テープカ
セット1に対するこのようなモード設定や、パーティシ
ョンアペンド(パーティション追加)、パーティション
デリート(パーティション削除)などが、ホストコンピ
ュータ25からのSCSIコマンドに応じて実行され
る。これらの際のSCSIコマンドのデータ形態やそれ
に応じた処理については個々に後述する。
造 次に、上述してきたテープストリーマドライブとテープ
カセットよりなるデータストレージシステムに適用され
るデータフォーマットについて概略的に説明する。
の構造を示している。図4(a)には1本の磁気テープ
3が模式的に示されている。本例においては、上記した
マルチパーティションモードの場合は図4(b)のよう
に1本の磁気テープ3を、パーティション(Parti
tion)単位で分割して利用することができるものと
され、本例のシステムの場合には最大256のパーティ
ション数を設定して管理することが可能とされている。
また、この図に示す各パーティションは、それぞれパー
ティション#0、#1、#2、#3・・・として記され
ているように、パーティションナンバが与えられて管理
されるようになっている。
とにそれぞれ独立してデータの記録/再生等を行うこと
が可能とされるが、例えば図4(b)に示す1パーティ
ション内におけるデータの記録単位は、図4(c)に示
すグループ(Group)といわれる固定長の単位に分
割することができ、このグループごとの単位によって磁
気テープ3に対する記録が行われる。この場合、1グル
ープは20フレーム(Frame)のデータ量に対応
し、図4(d)に示すように、1フレームは、2トラッ
ク(Track)により形成される。この場合、1フレ
ームを形成する2トラックは、互いに隣り合うプラスア
ジマスとマイナスアジマスのトラックとされる。従っ
て、1グループは40トラックにより形成されることに
なる。
ティションは、図5に示すデータ構造により形成されて
いる。なお、この図においては、全テープ長に対して1
パーティションが形成されているものとして説明する。
また本例としては、テープカセットにMIC4を設ける
と共に、後に詳述する磁気テープ上のデータ構造を採る
ことによって、テープ途中でのローディング/アンロー
ディングが可能なように構成されるが(マルチパーティ
ションモードの場合)、ここではMIC4を備えないテ
ープカセットにも対応可能な汎用フォーマットについて
示している。
部分に対して物理的にリーダーテープが先頭に位置して
おり、次にテープカセットのローディング/アンローデ
ィングを行う領域となるデバイスエリアが設けられてい
る。このデバイスエリアの先頭が物理的テープの先頭位
置PBOT(Phisycal Bigining of Tape)とされる。上
記デバイスエリアに続いては、リファレンスエリア及び
テープの使用履歴情報等が格納されるシステムエリア
(以下、リファレンスエリアを含めてシステムエリアと
いう)が設けられて、以降にデータエリアが設けられ
る。システムエリアの先頭が論理的テープの開始位置L
BOT(Logical Bigining of Tape) とされる。
作成して供給するベンダーに関する情報が示されるベン
ダーグループが設けられ、続いて実際に図4(c)に示
したグループが、ここではグループ1〜nとして示すよ
うに複数連続して形成されていくことになる。そして、
最後のグループnに続いては、パーティションのデータ
領域の終了を示すEOD(End of Data)の領域が設けら
れる。そしてEODの最後が、論理的テープの終了位置
LEOT(Logical End of Tape)とされる。PEOT
(Phisycal End of Tape) は、物理的テープの終了位
置、又はパーティションの物理的終了位置を示すことに
なる。
データの構造は、図6(a)及び図6(b)に示され
る。図6(a)にはブロック(Block)単位のデー
タ構造が示されている。1ブロックは1バイトのSYN
CデータエリアA1に続いてサーチ等に用いる6バイト
のIDエリアA2、IDデータのための2バイトからな
るエラー訂正用のパリティエリアA3、64バイトのデ
ータエリアA4より形成される。そして、図6(b)に
示す1トラック分のデータは全471ブロックにより形
成され、1トラックは図のように、両端に4ブロック分
のマージンエリアA11、A17が設けられ、これらマ
ージンエリアA11の後ろとマージンA17の前にはト
ラッキング制御用のATFエリアA12、A16が設け
られる。更に1トラックの中間に対してATFエリアA
14が設けられる。これらATFエリアA12、A1
4、A16としては5ブロック分の領域が設けられる。
そして、上記ATFエリアA12、A14の間と、AT
FエリアA14、A16との間にそれぞれ224ブロッ
ク分のデータエリアA13、A15が設けられる。従っ
て、1トラック内における全データエリア(A13及び
A15)は、全471ブロックのうち、224×2=4
88ブロックを占めることになる。そして上記トラック
は、磁気テープ3上に対して図6(c)に示すようにし
て物理的に記録され、前述のように40トラック(=2
0フレーム)で1グループとされることになる。
ションモードでのテープレイアウト例を示しておく。図
7(a)はノーマルモードで1パーティションで使用す
る例を示しており、この場合ほぼ図5で説明したとおり
のレイアウトとなる。また図7(b)はノーマルモード
で2パーティションの場合であり、図示するようにパー
ティション#0、#1がそれぞれ形成される。この図7
(a)(b)のノーマルモードは、MIC4付のテープ
カセットとMIC4のないテープカセットいずれであっ
ても実行できる。
とされ、パーティション#0〜#(N−1)が形成され
ている例である。ここでマルチパーティションモードの
場合は、各パーティションに、図5で説明した領域に加
えて最後部にオプショナルデバイスエリアが設けられる
ことになる。上述したようにテープトップ付近のデバイ
スエリアはロード/アンロードのための領域とされる
が、オプショナルデバイスエリアは、パーティション単
位でのロード/アンロード(つまりテープ途中でのロー
ド/アンロード)を可能とするために用意された領域で
ある。この図7(c)のようなマルチパーティションモ
ードのテープレイアウトはMIC4付のテープカセット
のみで実現できる。
〜図11を参照して説明する。図8はIDエリアA2の
データ構造を示すものとされ、このIDエリアA2は図
のように9ビットのフィジカルブロックアドレス(Physi
cal Block Address)A21と、これに続く39ビットの
IDインフォメーションエリア(ID Information Area)
A22のの領域よりなる。
ータエリア(A13及びA15)は448ブロックより
なることから、これら全データエリアに含まれるフィジ
カルブロックアドレスA21の数も448とされること
になる。そして、これら448のフィジカルブロックア
ドレスA21は、例えば図9に模式的に示すように1ト
ラックの先頭に位置するフィジカルブロックアドレスA
21から順に、10進法表現で0〜447までインクリ
メントするようにしてアドレス値が与えられる。これに
より、例えば記録再生装置側により、1トラック内のデ
ータエリアに含まれるIDインフォメーションエリアA
22の情報を適正に扱うことが可能なようにされる。こ
こで、1トラック内のデータエリアに含まれるIDイン
フォメーションエリアA22のデータサイズとしては、 39(Bit )×448(Block)=17472(Bit)=2
184(Byte) で求められるように、2184バイトとなる。
ションエリアA22に格納されるIDエリア情報の種類
を示すものとされ、この図に示す各IDエリア情報が1
トラック上のデータエリアに含まれる、計2184バイ
トのIDインフォメーションエリアA22、A22・・
・・の領域に対して、所定の規則に従って当て嵌められ
るようにして格納されることになる。また、テープスト
リーマドライブによるIDエリア情報の確実な読み出し
を可能とせしめることを考慮して、1トラックごとに同
一の種類のIDエリア情報が所定の規則に従って複数回
記録される。
D(Raw Format ID:16bit) は、磁気テープに関する基本
的フォーマットのタイプが示され、本実施の形態の場合
には、例えばトラックピッチ、1フレームのデータサイ
ズ、1トラックに含まれるブロック数、1ブロックのデ
ータサイズ、テープ長、テープ厚、テープの材質等の情
報が示される。ロジカルフォーマットID(Logical Fo
rmat ID:8bit) は、実際に使用される記録フォーマット
のタイプが示される。ロジカルフレームID(Logical
Frame ID:8bit)は、図のようにラストフレームID(La
st Frame ID:1bit) 、ECCフレームID(ECC Frame I
D:1bit) 、及びロジカルフレームナンバ(Logical Fram
e Number:6bit)よりなる。ラストフレームIDは、当該
IDエリアが含まれる現フレームが、グループ内の最後
のフレームであるか否かを示し、ECCフレームID
は、現フレームのデータエリアの記録データがECC
(誤り訂正符号)とされているか否かを示す。
ームよりなるが、ロジカルフレームナンバは、当該フレ
ームが現グループ内の何番目のフレームであるかを示
す。パーティションID(Partition ID:16bit)は、現
フレームを含むパーティションのパーティションナンバ
が示される。エリアID(Area ID:4bit) は、当該フレ
ームがどのエリアに属しているかを示すものとされる。
データID(Data ID:4bit) は、記録フォーマットに基
づくデータの処理形態のタイプが示され、N−ポジショ
ン(N-Position:4bit )及びN−リピート(N-Repeats:
4bit) は多重記録モードに対応するデータに関する情報
が定義される。グループカウント(Group Count:24bit)
は、現パーティションにおいて当該フレームが含まれる
グループまでのグループの総数を示す。また、ファイル
マークカウント(File-Mark Count:32bit)は、現パーテ
ィションにおいて、その開始位置から現グループまでに
含まれるファイルマークの総数が示される。ファイルマ
ークは1パーティション内におけるデータファイルの区
切りを示す情報とされる。
rk Count:32bit) は、現パーティションにおいて、その
開始位置から現グループまでに含まれるファイルマーク
の総数が示される。セーブセットマークは1パーティシ
ョン内における、データセーブ位置の区切りを示す情報
とされる。レコードカウント(Record Count:32bit)
は、現パーティションにおいて、その開始位置から現グ
ループまでに含まれるレコードの総数が示される。アブ
ソリュートフレームカウント(Absolute Frame Count:2
4bit)は、現パーティションにおいて、その開始位置か
ら現グループまでに含まれるフレームの総数が示され
る。また、将来のIDエリア情報の追加等に備えて未定
義(Reserved)の領域が設けられる。なお、この図に示す
IDエリア情報の定義及び各IDエリア情報に与えられ
るビット数等は一例であり、実際の使用条件に応じて変
更されて構わない。
ア情報のうち、エリアID(Area ID) について説明して
おく。図11はエリアIDの定義内容を示すものとさ
れ、この場合にはエリアIDを形成する4ビットに対し
てそれぞれビットナンバ(3−2−1−0)が付されて
いる。そして、ビットナンバ(3−2−1−0)の各値
が、図に示すように[0000]とされている場合には
デバイスエリア(Device Area)であることが定義され、
[0001]とされている場合にはリファレンスエリア
(Reference Area)とされ、[0010]とされている
場合にはシステムログエリア(System LogArea)とされ
る。[0011]は未定義(Reserved)とされている。
また、[0100]はデータエリア(Data Area)とさ
れ、[0101]はEODエリア(EOD Area)とされ、
[0110]は未定義、[0111]は図5に示した必
須のデバイスエリア以外で、磁気テープ3のローディン
グ/アンローディングを行うためのオプションデバイス
エリア(OptionDevice Area)であることが定義される
(図7(c)参照)。なお、この図においてビットナン
バ(3−2−1−0)のビットの値が示される各欄にお
いて( )内に示す数は、各ビット値を10進法により
示しているものとされる。
構造について説明する。図12は、MIC4に記憶され
るデータの構造を示すものとされる。このMIC4の容
量は例えば2メガバイトとされており、この領域に対し
て図のようにフィールドFL1〜FL6が設定されてい
る。これらフィールドFL1〜FL6において、フィー
ルドFL1はMICヘッダ(MIC HEADER)とされて、テー
プカセットの製造時の各種情報、及び初期化時のテープ
情報やパーティションごとの情報などが書き込まれる。
また、フィールドFL2はアブソリュートボリュームマ
ップ(Absolute VolumeMap) とされて、例えば一巻の磁
気テープに対して記録されたデータに関する絶対位置情
報が格納される。
ーション(Volume Information) とされて、一巻の磁気
テープに関する各種使用履歴情報が格納される。これら
の領域に格納された情報はテープストリーマドライブに
おける記録/再生制御等のために利用される。
されるデータ内容例を図13に示す。図示するように、
20バイトのイジェクトステイタス(Eject Status)、
4バイトのリール径(Reel Diameter)、3バイトのイ
ニシャライズカウント(Initialize Count)、2バイト
のロウフォーマットID(Raw Format ID)、1ビット
のDDSモード(DDS Mode)、1ビットのULPBO
T、2ビットのシステムログアライブ(Sys Log Aliv
e)、1バイトのラストパーティションナンバ(LastPar
tition Number)、そしてデバイスエリアマップ(Devic
e Area Map)が記述される。
リール径として、テープカセットがアンロードされた位
置としての情報(リール径としての位置情報)が記述さ
れる。またDDSモードはノーマルモードとマルチパー
ティションモードの別を示すビットである。DDSモー
ド=「0」はノーマルモード、DDSモード=「1」は
マルチパーティションモードを示す。ULPBOTは、
ロード/アンロードの許可状況を示す。ULPBOT=
「0」のときはデバイスエリアやオプショナルデバイス
エリアでのロード/アンロード、つまりパーティション
単位でのロード/アンロードが許可されていることを示
し、一方、ULPBOT=「1」は、ロード/アンロー
ドがテープトップでのデバイスエリアのみで行われるべ
きことを示すものとなる。システムログアライブ(Sys
Log Alive)はシステムログ情報についての記録がテー
プ上とMIC上で行われる状況を示す。即ちシステムロ
グアライブ=「00」の場合はシステムログ情報が磁気
テープ上に存在し、一方システムログアライブ=「1
1」の場合はシステムログ情報が磁気テープとMICの
両方に存在することを示す。ラストパーティションナン
バ(Last Partition Number)は、形成されている最後
のパーティションのナンバを示す。デバイスエリアマッ
プは、磁気テープ上のデバイスエリア(及びオプショナ
ルデバイスエリア)の位置情報を示す。
ンとしてのフィールドFL3に続く、フィールドFL4
は、ユーザボリュームノート(User Volume Note)とさ
れ、テープカセット自体に関してユーザ(ベンダー等)
が提供した情報が格納され、必要があれば外部のホスト
コンピュータ25に供給されて、所要の処理制御のため
に利用することができる。
フォメーション(Partitions Information)とされ、磁気
テープに対して書き込まれたパーティションごとの磁気
テープに対する使用履歴に関する各種情報が格納され、
テープストリーマドライブが自身の記録/再生動作の管
理のための情報として利用するものとされる。このパー
ティションインフォメーションは、図のようにシステム
ログエリアFL5aの領域により形成される。システム
ログエリアFL5aは、磁気テープ上に実際に記録され
たパーティションごとに対応して作成されることから、
システムログエリアFL5aのテーブル数は、磁気テー
プに設けられたパーティション数に対応することにな
る。
テープ3に記録された個々のパーティションに対応して
形成されるため、磁気テープに記録されているパーティ
ションが複数の場合には、システムログエリアFL5a
はパーティションに関する情報を格納することとなる
が、仮にパーティションが1つであればシステムログエ
リアFL5aの情報は磁気テープ全体に関するものとな
る。なお、以下の説明は、システムログエリアFL5a
がパーティションに関する情報を格納する、前者につい
ての場合を前提とする。
造は、例えば図示するようにフィールドFL501〜F
L515として定義されている。これらフィールドFL
501〜FL515において、先ず、フィールドFL5
01はプリビアスグループリトゥン(Previous Groups
written )の領域とされている。この領域には、当該シ
ステムログエリアF5aが最後に更新されたときから起
算して、磁気テープに対して物理的に記録された当該パ
ーティション内のグループ数の情報が示される。また、
フィールドFL502はトータルグループリトゥン(To
tal Groups written) の領域とされ、これまで当該パー
ティションに対して記録されたグループの総数が示され
る。この値は、例えばテープカセットが寿命となって使
用不能あるいは廃棄処分されるまで積算される。これら
プリビアスグループリトゥン及びトータルグループリト
ゥンは、例えば、テープストリーマドライブにより磁気
テープ3に対してデータを記録中の状態であれば、テー
プストリーマドライブのシステムコントローラ15の処
理により、現在の記録動作によって新たに記録されるグ
ループ数に応じて、その領域の値がインクリメントされ
ていくことになる。
ープリード(Previous Groups read) とされて、当該シ
ステムログエリアFL5aが最後に更新されたときから
起算して、物理的に読み出しが行われたグループ数が示
される。フィールドFL504は、トータルグループリ
ード(Total Groups read)とされて、これまで当該パー
ティションより読み出されたグループ数が積算された値
を示す。
ゥンフレーム(Total Rewritten frames)の領域とされ
る。ところで、本例のテープストリーマドライブでは、
再生ヘッド13A、13Bが記録ヘッド12A、12B
に対して、所定数のトラック分先行する位置関係となる
ように回転ヘッド11に配置されて設けられている。そ
して記録時においては、2つの記録ヘッド12A、12
Bにより磁気テープ上にフレーム(2トラック)単位で
記録していくことになるが、再生ヘッド13A、13B
では、先程記録ヘッド12A、12Bによって磁気テー
プに対して書き込まれたフレームからデータの読み出し
を行うようにされている。このような動作をREAD−
AFTER−WRITE(以下略してRAWと記述す
る)という。そして、RAWにより読み出されたフレー
ムのデータは、システムコントローラ15によってエラ
ーレートの検出がなされ、エラーが発生したと検出され
た場合には、そのエラーが発生したフレームのデータの
再書き込みを行うように記録系を制御することが行われ
る。フィールドFL505のトータルリリトゥンフレー
ムは、当該パーティションにおいて上記RAWに基づい
てデータ再書き込みの要求がなされたフレーム数を積算
した値を示すものとされる。
ECCカウント(Total 3rd ECC count )の領域とされ
る。本例のテープストリーマドライブシステムでは、磁
気テープ3より読み出したデータについて、C1,C
2,C3のパリティによりエラー訂正を行うようにして
いるが、C3パリティは、C1,C2パリティのみでは
データの回復が図れなかった場合に用いられる。このト
ータル3rdECCカウントは、当該パーティションに
おいてC3パリティを用いてエラー訂正を行ったグルー
プ数が積算された値が示される。
(Load count)の領域とされ、テープをロードした回数
を積算した値が示される。フィールドFL508はアク
セスカウント(Access count)の領域であり、テープス
トリーマドライブが当該パーティションにアクセスした
回数が示される。フィールドFL509はプリビアスリ
リトゥンフレーム(Previous rewrittenframes )の領
域とされて、先に説明したRAWにより、当該システム
ログエリアFL5aが最後に更新されたときから起算し
て、データ再書き込みの要求がなされたパーティション
内のフレーム数の情報が示される。フィールドFL51
0は、プリビアス3rdECCカウント(Previous 3rd
ECC count)とされて、当該システムログエリアFL5a
が最後に更新されたときから起算して、C3パリティを
用いてエラー訂正を行ったグループ数が示される。
バ(ID Map number)とされてサーチ用インデックスの定
義番号の情報が格納される。フィールドFL512のバ
リッド・マキシマム・アブソリュートフレームカウント
(Valid Max.Absolute frame count)は、当該パーティ
ションで有効とされる最後のフレームまでのフレームカ
ウントの情報が示され、フィールドFL513のマキシ
マム・アブソリュートフレームカウント(Max.Absolute
frame count)の領域は、当該パーティションの最後の
フレームカウントの情報が示される。また、フィールド
FL514のアップデートリプレイスカウント(Update
Replace count)の領域には、アップデートにより当該パ
ーティションにおいて磁気テープに対してデータを書き
換えた回数を積算した情報が示される。最後のフィール
ドFL515のフラグ(Flags)の領域には、例えば当該
パーティションに対する書き込み許可/禁止、読み出し
許可/禁止、及び記録時のRAWに基づくデータの再書
き込み許可/禁止を示すフラグ、テープストリーマドラ
イブにより当該パーティションに対して現在何らかの処
理が行われていることを示すフラグなどのデータが格納
される。
くフィールドFL6は、ユーザパーティションノート(U
ser Partition Notes)とされ、パーティションごとにユ
ーザが書き込み可能なコメント等の各種情報が格納され
る。このフィールドFL6のユーザパーティションノー
トは、磁気テープ上に記録されたパーティションごとに
対応して作成されるユーザデータ領域FL6a(User D
ata for every Partition ) により形成される。
したように、磁気テープ3上においてはパーティション
ごとの先頭にシステムエリアが設けられる。この磁気テ
ープ3上に設けられるシステムエリアには、図12、図
13に示したMIC4のデータ内容と同様の情報内容が
記録されるものがある。例えば上記フィールドFL3の
ボリュームインフォメーションや、システムログエリア
FL5aと同様の情報内容が記録される。つまり、本例
のデータストレージシステムにおいては、システム情報
を格納可能な領域がMIC4と磁気テープ3の両方に対
して設けられることになる。
録されるボリュームインフォメーションと、パーティシ
ョン単位のログ(システムログエリアFL5aの内容)
を示す。図14(a)のように磁気テープ3上に記録さ
れるボリュームインフォメーションとしては、2バイト
のロウフォーマットID(Raw Format ID)、1ビット
のDDSモード(DDS Mode)、1ビットのULPBO
T、2ビットのシステムログアライブ(Sys Log Aliv
e)、1バイトのラストパーティションナンバ(LastPar
tition Number)、そしてデバイスエリアマップ(Devic
e Area Map)となる。また図14(b)に示すように、
磁気テープ3上には、上記システムログエリアFL5a
と内容の各種情報が記述される。
がノーマルモードかマルチパーティションモードとして
のモードを備えることになり、テープストリーマドライ
ブは、装填されたテープカセットのモードに応じて動作
モードをセットすることになる。また、テープストリー
マドライブは、テープカセットがモードを持つように、
テープカセットに対する初期化処理としてモード設定を
行うことができる。まずここではテープカセットに対す
るモード設定を行うテープフォーマット処理について説
明していく。
プフォーマットを行う場合は、システムコントローラ1
5はホストコンピュータ25からのフォーマットコマン
ドに応じて動作制御を行う。このとき、そのテープカセ
ットに設定するモードはワークメモリ24に保持されて
いるモード情報に基づくものである。ワークメモリ24
には、モード情報としての初期値が記憶されるととも
に、このモード情報はユーザーの意志などに基づいて更
新設定することができる。即ち、ワークメモリ24での
モード情報は、ホストコンピュータ25からのSCSI
コマンドの1つであるモード設定コマンドに応じて書き
換えられる。又は、テープストリーマドライブにモード
切換スイッチ等を設けて、そのスイッチ操作に応じてワ
ークメモリ24に記憶されるモード情報が更新されるよ
うにしてもよい。ここでは、ホストコンピュータ25か
らモード設定コマンドを発行する場合の例を説明する。
が発行するモード設定コマンド(10バイト)のデータ
内容を示している。まずページコード(Page Code)と
してモード設定コマンドであることが示され、またペー
ジレングス(Page Length)で続いて記述されるデータ
内容の長さ(バイト数)が示される。そしてコマンドと
しての実データ内容として、AIT、Device、A
BS、ULPBOT、SysLogAlive、SPA
N、MICが記述される。
が、まずAITビットは、モード(ノーマルモード/マ
ルチパーティションモード)を指示する情報となる。D
eviceビットは、オプショナルデバイスエリアを作
成するか否かを指示する情報である。ABSビットはア
ブソリュートボリュームマップをを作成するか否かを指
示する情報である。ULPBOTビットは、オプショナ
ルデバイスエリアでのロード/アンロードを許可するか
否かを指示する情報である。SysLogAlive
(システムログアライブ)はシステムエリア作成箇所
(MICと磁気テープ)を指示する情報である。
り、モード設定コマンドとしてテープカセット1に設定
すべきモード情報が指示される。なお本例では、モード
情報としては図16に示す4通りとしている。この場
合、、はノーマルモードを指示するデータ内容であ
り、通常、はMICの無いテープカセットに適用さ
れ、はMIC付のテープカセットに適用される。また
、はMIC付のテープカセットに関して、マルチパ
ーティションモードを指示するデータ内容であり、と
の違いは、オプショナルデバイスエリアでのロード/
アンロードを許可するか否かの違いとなる。
ンピュータ25から発行された場合のシステムコントロ
ーラ15の処理は図17のようになる。即ちSCSIイ
ンターフェース20を介してモード設定コマンドが受信
された場合は、システムコントローラ15の処理はステ
ップF101からF102に進み、そのモード設定コマ
ンドの内容に応じてワークメモリ24内のモード情報を
更新する。具体的にはAIT、Device、ABS、
ULPBOT、SysLogAliveとしての指示さ
れた各データにより、図16の〜のいずれかの状態
のモード情報がワークメモリ24に記憶されることにな
る。
モード情報はホストコンピュータ25からのモード設定
コマンドで任意に更新することができる。そして実際に
テープカセット1に対してモード設定を含むテープフォ
ーマットが行われる際には、システムコントローラ15
はその時点でワークメモリ24に保持されているモード
情報を用いてフォーマット処理制御を行うことになる。
またそのテープフォーマット動作は、ホストコンピュー
タ25からフォーマットコマンドが発行されることに応
じて開始されるが、そのフォーマットコマンドには、設
定すべきパーティション数などの情報も含まれている。
ンピュータ25が発行するフォーマットコマンドの内容
を示している。この場合、ページコード(Page Code)
としてフォーマットコマンドであることが示され、また
ページレングス(Page Length)で続いて記述されるデ
ータ内容の長さ(バイト数)が示される。そしてコマン
ドとしての実データ内容として各種の情報が記述される
が、特にパーティションサイズ(Partition Size)とし
て設定すべき各パーティションについてのサイズ情報が
記述される。
れた際のシステムコントローラ15の処理は図19のよ
うになる。即ちSCSIインターフェース20を介して
フォーマットコマンドが受信された場合は、システムコ
ントローラ15の処理はステップF201からF202
に進み、まずそのフォーマットコマンドの内容に応じ
て、テープフォーマットとして形成すべきパーティショ
ン数と、各パーティションのサイズを設定する。
されているモード情報に応じてフォーマット処理を開始
するわけであるが、まずステップF202で、モード情
報の設定がその時点で装填されているテープカセット1
に対して適切であるか否かを確認する設定エラーチェッ
クを行う。これはモード情報が図16に挙げた〜の
いずれかの状態となっているか否か、及び、装填されて
いるテープカセット1がMIC付であるかMIC無しで
あるかに応じて、適切なモード情報が設定されているか
否か、を判断する処理となる。
詳しく示す。まずステップF301で、ワークメモリ2
4に記憶されているモード情報においてAITビットを
確認し、AIT=「1」、つまりマルチパーティション
モードを示している場合はステップF302に進み、D
eviceビットを確認する。図16からわかるように
AIT=「1」の時はDevice=「1」でなければ
ならない。ここでDevice=「0」であったら、設
定不適切としてエラーとする。ステップF302でDe
vice=「1」であればステップF303で、装填さ
れているテープカセット1がMIC付であるか否かを確
認する。MIC付のテープカセットでなければマルチパ
ーティションモードは付加とされるため、もしMIC付
のテープカセットでなければエラーとする。MIC付の
テープカセットであることが確認されたら、ステップF
304でモード情報のうちのABSビットを確認する。
この場合も図16からわかるようにABS=「1」でな
ければならないため、もしABS=「0」であればエラ
ーとする。ABS=「1」であればステップF305で
SysLogAliveを確認する。SysLogAl
ive=「00」であればエラーである。SysLog
Alive=「11」であればステップF306で、リ
ザーブビットを確認し、リザーブビット=「00」でな
ければエラーとする。リザーブビット=「00」であれ
ば、チェックOKとしてステップF204に進むことに
なる。即ちこの場合は、MIC付のテープカセットに対
して、図16に又はの条件でのマルチパーティショ
ンモードとしてのフォーマットが可能であると判断され
て、実際のフォーマット処理に移ることになる。
24に記憶されているモード情報においてAIT=
「0」、つまりノーマルモードを示していると判別され
た場合は、ステップF307に進み、Deviceビッ
トを確認する。図16からわかるようにAIT=「0」
の時はDevice=「0」でなければならない。ここ
でDevice=「1」であったら、設定不適切として
エラーとする。ステップF307でDevice=
「0」であればステップF308で、ULPBOTを確
認する。この場合はULPBOT=「1」とされている
はずであるため、もしULPBOT=「0」であった場
合はエラーとする。
ップF309で、装填されているテープカセット1がM
IC付であるか否かにより処理を分岐する。MICの無
いテープカセットであれば、図16のの状態でなけれ
ばならないため、その場合はステップF313,F31
4,F315においてABS、SysLogAliv
e、リザーブビットをそれぞれ確認し、ABS=
「0」、SysLogAlive=「00」、リザーブ
ビット=「00」の場合のみチェックOKとしてステッ
プF204に進むことになる。この場合は、MICの無
いテープカセットに対して、図16のの条件でノーマ
ルモードとしてのフォーマットが可能であると判断され
て、実際のフォーマット処理に移ることになる。ステッ
プF313,F314,F315のいずれかにおいて、
ABS=「0」、SysLogAlive=「00」、
リザーブビット=「00」の条件が1つでも満たされて
いなかった場合はエラーとなる。
プカセット1がMIC付であると判断された場合はステ
ップF310,F311,F312においてABS、S
ysLogAlive、リザーブビットがそれぞれ確認
される。そして、ABS=「1」、SysLogAli
ve=「11」、リザーブビット=「00」の場合のみ
チェックOKとしてステップF204に進むことにな
る。この場合は、MIC付のテープカセットに対して、
図16のの条件でノーマルモードとしてのフォーマッ
トが可能であると判断されて、実際のフォーマット処理
に移ることになる。ステップF310,F311,F3
12のいずれかにおいて、ABS=「1」、SysLo
gAlive=「11」、リザーブビット=「00」の
条件が1つでも満たされていなかった場合はエラーとな
る。
実行に際しての設定エラーチェックが行われ、もしエラ
ーとなった場合は図19のステップF203で処理が中
止される。
んだ場合は、実際のテープフォーマット処理が開始され
る。まずMIC付のテープカセット1が装填されていた
場合、つまり図16の、、のいずれかでモード設
定される場合は、ステップF205に進んで、そのテー
プカセット1のMIC4に対してフォーマット処理が行
われる。
れ、かつモード情報が書き込まれる。具体的には図12
のようなデータ構造が構築され、図13に示したボリュ
ームインフォメーションなどの管理情報が書き込まれ
る。ここで図13のDDSモードとは、ワークメモリ2
4に記憶されていたモード情報のうちのAITビットが
相当することになる。また、ULPBOT、システムロ
グアライブ(SysLogAlive)も、モード情報
の通りに書き込まれる。また図12に示したパーティシ
ョンインフォメーションとしては、フォーマットコマン
ドで指示されたパーティション数に応じてシステムログ
エリアFL5aが構築される。
ォーマットを終えたら(もしくはMIC無しのテープカ
セットの場合は直接)、ステップF206に進んで、磁
気テープ3に対するフォーマット処理に移る。即ち図7
(a)〜(c)に示したようなレイアウトを実現すべく
磁気テープ3をフォーマットする。即ち指示されたモー
ドやパーティション数に応じて、パーティション毎にエ
リアを作成していく処理となる。
ステムエリアを構築する。ステップF207ではシステ
ムエリアにデータを書き込む。つまりMIC4に書き込
んだものと概略同様の管理情報を記録する。ステップF
208ではフォーマットコマンドで指定されたサイズで
パーティションとしての領域を確保する。ステップF2
09ではモード情報における、オプショナルデバイスエ
リアの作成を指示するDeviceビット=「1」であ
るか否かを確認し、Device=「1」であれば(つ
まり図16の、のマルチパーティションモードでの
フォーマット処理であれば)、ステップF210でオプ
ショナルデバイスエリアを作成する。
を、フォーマットコマンドで指示されたパーティション
数だけ実行する。即ちステップF211で、最終パーテ
ィション間での処理が終了したと判断されるまで行われ
る。従ってノーマルモードのフォーマットの場合であっ
て、1パーティションが指示された場合は、ステップF
206からF208の処理が1回行われて図7(a)の
ようなテープが作成される。またノーマルモードのフォ
ーマットの場合であって、2パーティションが指示され
た場合は、ステップF206からF208の処理が2回
行われて図7(a)のようなテープが作成されるまた、
マルチパーティションモードのフォーマットの場合であ
は、指示されたパーティション数としての全パーティシ
ョンが作成されるまで、ステップF206からF210
の処理がN回繰り返されることで図7(c)のようなテ
ープが作成される。
定されたモード状態で、フォーマットコマンドで指定さ
れたパーティション数及びサイズに応じて、テープカセ
ット1がフォーマットされることになる。このようなフ
ォーマット処理により、各テープカセット1には、それ
自体にモードが設定された上で、マルチパーティション
モードの場合には多数のパーティションの設定に基づく
パーティション毎の記録再生処理や、パーティション単
位でのロード/アンロードが可能とされるようになる。
ト1自体がモードを持つこととなるが、そのようなテー
プカセット1が装填された際には、テープストリーマド
ライブは、そのテープカセット1のモードに合わせて動
作設定を行うことになる。即ちテープカセット1が装填
された際にはシステムコントローラ15はそのテープの
モードがノーマルモードであるかマルチパーティション
モードであるかを認識して、それにあわせて動作設定を
行う。このようなテープ認識処理例を図21に示す。
テムコントローラ15はステップF401としてそのテ
ープカセット1についてのMIC4のチェックを行う。
これはシステムコントローラ15が、装填により接続さ
れたテープカセット1内のMIC4に対して何らかのア
クセスを行う処理となる。例えば図12で説明したMI
Cヘッダの読み込みを行う。
読み込めれば、そのテープカセット1はMIC4が搭載
されているタイプであることがわかり、またMIC4も
適正に機能していることが判別される。そこでその場合
はステップF402に進み、MIC4のボリュームイン
フォメーションの情報を読み込む。そしてステップF4
03で読み込んだ情報(図13のDDSモードビット
等)に基づいてそのテープカセット1に設定されている
モードを判別し、そのモードに合わせてシステムコント
ローラ15自体の動作モードをセットする。ここでは、
そのテープカセット1のモードに応じてワークメモリ2
4内のモード情報を更新する。この場合はMIC付のテ
ープカセット1が装填された場合であるため、テープス
トリーマドライブは図16ののノーマルモード、もし
くは、のいずれかのマルチパーティションモード
で、動作モード設定されることになる。
ープ3を走行させてシステムエリア(図7参照)に移動
させ、ステップF405でノーマルモード又はマルチパ
ーティションモードにおいて読出/書込可能状態とす
る。
み込みができなかった場合は、装填されたテープカセッ
ト1がMIC4が設けられていないタイプであった場合
か、もしくはMIC4が故障等の何らかの原因で適正に
機能していない場合と判断できる。この場合はステップ
F406で、磁気テープ3を走行させてシステムエリア
に移動させ、ステップF407でシステムエリア内のボ
リュームインフォメーションの読み込みを行う。上述し
たように磁気テープ3上のシステムエリアにも、MIC
4と概略同様のボリュームインフォメーションのデータ
が記録されている。従って読み込んだ情報(図14のD
DSモードビット等)から、そのテープカセット1に設
定されているモードを判別できる。ここで、テープカセ
ット1がノーマルモードと判別された場合は、ステップ
F408からF409に進み、システムコントローラ1
5はノーマルモードとして動作モードをセットする。つ
まりワークメモリ24内のモード情報を図16ののノ
ーマルモード状態に更新する。そして、ステップF41
0においてノーマルモードでの読出/書込可能状態とす
る。
ティションモードと判別された場合は、そのテープカセ
ット1はMIC4が設けられているにも関わらずステッ
プF401で読出ができなかったことと判定できるた
め、ステップF411でMIC動作不良によるエラーモ
ードと設定する。そしてステップF412で、磁気テー
プ3からのデータ読出のみは可能とし、データの書込動
作はできないものとしてMICエラー状態の動作設定を
行う。即ちMIC動作不良により管理情報の状態が不適
切であるか、又は書込動作を行うことで不適切となるお
それがあるため、少なくとも磁気テープ3に保存してい
るデータのみは読み出せるようにして、ユーザーに対応
を求める。
た際の処理が行われることで、テープストリーマドライ
ブは、テープカセット1に設定されているモードに合わ
せて動作モード設定が行われることになる。
れた際の動作モード設定のためシステムコントローラ1
5の処理としての変形例を示している。この例は、ほぼ
同様の管理情報が記録されているMIC4と磁気テープ
3上のシステムエリアに関して、磁気テープ3上のシス
テムエリアの情報を優先させる処理例である。
コントローラ15はステップF421として磁気テープ
3を走行させてシステムエリアに移動させ、ステップF
422でシステムエリア内のボリュームインフォメーシ
ョンの読み込みを行う。上述したように磁気テープ3上
のシステムエリアのボリュームインフォメーションから
読み込んだ情報(図14のDDSモードビット等)で、
そのテープカセット1に設定されているモードを判別で
きる。続いてシステムコントローラ15はステップF4
23で、そのテープカセット1についてのMIC4のチ
ェックを行う。これは上記図21のステップF401と
同様に、システムコントローラ15が、装填により接続
されたテープカセット1内のMIC4に対して何らかの
アクセスを行う処理となる。ここで、例えばMICヘッ
ダなどが適正に読み込めれば、そのテープカセット1は
MIC4が搭載されているタイプであることがわかり、
またMIC4も適正に機能していることが判別される。
そこでその場合はステップF424に進み、MIC4の
ボリュームインフォメーションの情報を読み込む。もち
ろんここで読み込んだ情報(図13のDDSモードビッ
ト等)に基づいてそのテープカセット1に設定されてい
るモードが判別できる。
F422で磁気テープ3のシステムエリアから読み込ん
だボリュームインフォメーションから判別されたモード
情報と、ステップF424でMIC4から読み込んだボ
リュームインフォメーションから判別されたモード情報
とが一致しているか否かを確認する。一致していれば、
それは適正な状態であるため、ステップF426に進ん
で、そのモードに合わせてシステムコントローラ15自
体の動作モードをセットする。つまり、そのテープカセ
ット1のモードに応じてワークメモリ24内のモード情
報を更新する。この場合はMIC付のテープカセット1
が装填された場合であるため、テープストリーマドライ
ブは図16ののノーマルモード、もしくは、のい
ずれかのマルチパーティションモードで、動作モード設
定されることになる。
ド又はマルチパーティションモードにおいて読出/書込
可能状態とする。
み込みができなかった場合は、装填されたテープカセッ
ト1がMIC4が設けられていないタイプであった場合
か、もしくはMIC4が故障等の何らかの原因で適正に
機能していない場合である。この場合はステップF42
8で、磁気テープ3上のシステムエリアのボリュームイ
ンフォメーションから判断されたモードがノーマルモー
ドであったか否かを判別する。テープカセット1がノー
マルモードと判別された場合は、ステップF428から
F429に進み、システムコントローラ15はノーマル
モードとして動作モードをセットする。つまりワークメ
モリ24内のモード情報を図16ののノーマルモード
状態に更新する。そして、ステップF430においてノ
ーマルモードでの読出/書込可能状態とする。
ティションモードと判別された場合は、そのテープカセ
ット1はMIC4が設けられているにも関わらずステッ
プF423で読出ができなかったことと判定できる。そ
こでこの場合は、ステップF431でMIC4の不良状
態によるエラーモードと設定する。そしてステップF4
33で、磁気テープ3からのデータ読出のみは可能と
し、データの書込動作はできないものとしてMICエラ
ー状態の動作設定を行う。即ち例えばMIC動作不良に
より管理情報の状態が不適切であるか、又は書込動作を
行うことで不適切となるおそれがあるため、少なくとも
磁気テープ3に保存しているデータのみは読み出せるよ
うにして、ユーザーに対応を求める。
された場合は、何らかの事情で磁気テープ3上の管理情
報とMIC4の管理情報に不具合が生じていると判定で
きる。具体的にはMIC4の故障もしくはデータ破損と
考えられる。そこでこの場合は、磁気テープ上のボリュ
ームインフォメーションを優先させることとし、ステッ
プF422で読み込まれた情報から判別されたモードが
そのテープカセット1に与えられているモードであると
して、ステップF432で動作モードをセットする。但
しこの場合も管理情報の不良状態により通常動作を許可
することは適切でないため、ステップF433に進ん
で、磁気テープ3からのデータ読出のみは可能とし、デ
ータの書込動作はできないものとしての動作設定を行
う。即ちこの場合も少なくとも磁気テープ3に保存して
いるデータのみは読み出せるようにして、ユーザーに対
応を求める。
た際の処理が行われることで、テープストリーマドライ
ブは、テープカセット1に設定されているモードに合わ
せて動作モード設定が行われることになる。そしてさら
にこの図22の処理例の場合は、磁気テープ上のモード
設定とMIC4でのモード設定の一致が確認されること
で、より正確にテープストリーマドライブ側でのテープ
カセットに合わせたモード設定が行われることになる。
ド MIC付のテープカセットであってマルチパーティショ
ンモード(図16の)とされている場合は、パーティ
ション単位でのロード/アンロードが可能とされる。即
ちテープトップのデバイスエリアだけでなく、各パーテ
ィションのオプショナルデバイスエリアでのロード/ア
ンロードが可能である。マルチパーティションモードの
テープカセットに対してシステムコントローラ15が実
行するロード/アンロード処理を図23、図24にそれ
ぞれ示す。
する。記録又は再生処理が図7(c)のような磁気テー
プ3上のあるパーティションにおいて実行されていた状
態からアンロードを行うことを考える。例えば現在パー
ティション#1で記録再生を行っていたとする(以降、
現在記録又は再生の対象として用いられているパーティ
ションをアクティブなパーティションと表現する)。
プF601として、まずリバース方向に磁気テープ3を
走行させ、デバイスエリア(又はオプショナルデバイス
エリア)をサーチする。デバイスエリア、オプショナル
デバイスエリアは、前述したようにロード/アンロード
位置として設定されているエリアである。例えば図7
(c)のパーティション#1がアクティブとされていた
のであれば、ステップF601のサーチによりパーティ
ション#0の後端のオプショナルデバイスエリアに到達
することになる。
エリアに達したら、ステップF602でイジェクトステ
イタス(図13参照)のデータをMIC4に書き込む。
即ちアンロード位置としての情報となるリール径の情報
を更新する。以上の処理を終えたら、ステップF603
でイジェクト(テープカセットの排出)する。例えばパ
ーティション#1がアクティブであった状態からのアン
ロードでは、パーティション#1の直前のオプショナル
デバイスエリアにおいて、かつその位置を示すイジェク
トステイタス情報がMIC4に書き込まれた状態で、テ
ープカセット1がイジェクトされることになる。
ティションがパーティション#0でなかった場合は、テ
ープトップのデバイスエリア以外のオプショナルデバイ
スエリアでアンロードが行われ、つまりテープカセット
は、テープトップまで巻き戻されない状態でイジェクト
される。
ット1が装填された際のロード処理は図23のように行
われる。まずステップF501では、装填されたテープ
カセット1から磁気テープ3を引き出して回転ドラム1
1に巻装する。続いてステップF502でMIC4から
イジェクトステイタスデータを読み込み、有効なデータ
が記憶されているか否かを判断する。図24のアンロー
ド処理で述べたように、アンロード時にはイジェクトス
テイタスデータが書き込まれるため、前回アンロードさ
れたテープカセットであれば、アンロード位置を示す有
効なイジェクトステイタスのデータが読み出される。
ジェクトした際のテープ位置が確認されたら、ステップ
F503でMIC4におけるイジェクトステイタスのデ
ータをクリアするとともに、ステップF504で、サー
ボ系(図1では図示を省略したテープ走行/ドラム回転
サーボ系のコントローラ)にイジェクトステイタスのデ
ータを転送する。これによりサーボ系ではリール径を計
算しなくても、現在のテープ位置を知ることができ、処
理が効率化される。そしてステップF505では、フォ
ワード方向にシステムエリアをサーチさせ、システムエ
リアに到達したら、その位置でロード完了とする。
のパーティション#1の直前のオプショナルデバイスエ
リアでイジェクトされていたテープカセット1が装填さ
れた場合は、そのオプショナルデバイスエリアからフォ
ワード方向にサーチされることで、パーティション#1
のシステムエリアでロードが完了される。つまりパーテ
ィション#1を目的とするロード状態となる。
イタスが読み込めなかった場合は、初めて装填されたテ
ープカセットか、もしくは何らかのエラーがあった場合
であり、この場合はステップF506で、テープトップ
におけるロードを実行する。即ち磁気テープ3をテープ
トップのデバイスエリアまで巻き戻し、その後フォワー
ド方向にシステムエリアをサーチさせ、システムエリア
に到達したら、その位置でロード完了とする。つまりこ
の場合は常にパーティション#0のシステムエリアでロ
ードされることになる。
ープカセット1に関しては、パーティションの追加が可
能とされる。装填されているテープカセット1に対する
パーティションの追加は、ホストコンピュータ25から
のSCSIコマンドであるアペンドパーティションコマ
ンドに基づいて行われる。
ンドのデータ構造を示す。この場合、ページコード(Pa
ge Code)としてアペンドパーティションコマンドであ
ることが示され、またページレングス(Page Length)
で続いて記述されるデータ内容の長さ(バイト数)が示
される。そしてコマンドの実データ内容として各種の情
報が記述されるが、特にパーティションサイズディスク
リプタ(Partition Size Descriptor)として追加する
パーティションについてのサイズ指定情報が記述され
る。
れた際のシステムコントローラ15の処理は図19のよ
うになる。即ちSCSIインターフェース20を介して
アペンドパーティションコマンドが受信された場合は、
システムコントローラ15の処理はステップF701で
それを取り込むとともに、ステップF702に進み、ま
ず現在アクティブとされているのが、現在テープカセッ
ト1に存在するパーティションのうちの最終パーティシ
ョンであるか否かを判別する。もし現在アクティブなの
が最終パーティションでなかった場合はステップF70
3に進んでエラーとし、パーティション追加処理を実行
しない。なお、この破線で囲ったステップF702,F
703は、パーティション追加を許可するのは、最終パ
ーティションがアクティブな時のみに限定させるための
処理であり、設計事情や使用上の動作事情としてそのよ
うな限定の必要がない場合は、この処理を付加しなくて
もよい。。
ィションのデータエンドに移動し、ステップF705で
は、最終パーティションのデータエンド以降、アペンド
パーティションコマンドによって指定された容量分の領
域にEOD(End of Data)を記録して追加パーティシ
ョンとしての領域を確保する。その後ステップF706
で、それまでの最終パーティションとしての後端となる
オプショナルデバイスエリアを作成し(但し、これはオ
プショナルデバイスエリアでのロード/アンロードが許
可されているモードの場合のみ)、続いてステップF7
07で、新規作成するパーティションのシステムエリア
を作成する。これによって磁気テープ3上で新規パーテ
ィションが作成される。そしてステップF708では、
新規パーティションの作成に伴ってMIC4に必要なデ
ータ更新を行う。例えばボリュームインフォメーション
のラストパーティションナンバや、新パーティションに
ついてのシステムログエリアの追加などを行う。
モードのテープカセット1に対して、パーティションを
追加することができる。
ープカセット1に関して、パーティションの削除も可能
とされる。テープカセット1に対するパーティションの
削除は、ホストコンピュータ25からのSCSIコマン
ドであるデリートパーティションコマンドに基づいて行
われる。
のデータ構造を示す。この場合、ページコード(Page C
ode)としてデリートパーティションコマンドであるこ
とが示され、またページレングス(Page Length)で続
いて記述されるデータ内容の長さ(バイト数)が示され
る。そしてコマンドの実データ内容としては、インディ
ケイトパーティションナンバ(Indicate Partition Num
ber)として削除するパーティションが指定される。こ
れは、このインディケイトパーティションナンバで指定
されたナンバのパーティションより後ろとなる全てのパ
ーティションを削除すべきことを指示することになる。
つまり指定されるナンバが残されるパーティションのう
ちの最終パーティションのナンバに相当する。
れた際のシステムコントローラ15の処理は図28のよ
うになる。即ちSCSIインターフェース20を介して
デリートパーティションコマンドが受信された場合は、
システムコントローラ15の処理はステップF801で
それを取り込むとともに、ステップF802に進み、デ
リートパーティションコマンドのインディケイトパーテ
ィションナンバで指定されたパーティションが、現在ア
クティブとされているパーティションよりも後ろのパー
ティションであるか否かを判別する。
現在アクティブなパーティションより若いナンバのパー
ティションであった場合は、ステップF803に進んで
エラーとし、パーティション削除処理を実行しない。こ
のステップF802,F803は、その時点でアクティ
ブなパーティションより後ろのパーティションについて
のみに、削除を許可するための処理となる。
定されたパーティションナンバが、現在アクティブなパ
ーティション以降のパーティションであった場合は、ス
テップF804に進んで、インディケイトパーティショ
ンナンバで指定されたパーティションが、現在存在する
最後のパーティションであるか否かを判別する。もし最
後のパーティションを指定していたのであれば、削除す
べきパーティションは存在しないことになるためステッ
プF803でエラーとする。
ないと判断された場合は、ステップF805で削除を実
行するためにMIC4のデータを更新する。即ち指定パ
ーティションナンバの次のパーティション以降が削除さ
れた状態となるように管理情報の更新を行う。例えばM
IC4のボリュームインフォメーションのラストパーテ
ィションナンバを変更するとともに、削除された1又は
複数のパーティションについてのシステムログエリアの
無効化などを行う。
理により、磁気テープ3上でのパーティションが削除さ
れたことになる。ここでパーティション削除の動作例を
図29〜図34で模式的に示して説明する。
ブとされている際に、デリートパーティションコマンド
のインディケイトパーティションナンバがパーティショ
ン#5を指定していた場合である。そしてパーティショ
ン#5が最終パーティションであった場合である。この
場合は、図8のステップF802からステップF804
に進むが、このステップF804で最終パーティション
が指定されているとして、そのデリートパーティション
コマンドに対してはエラーとされる。つまりパーティシ
ョン削除は実行されないことになる。
が存在し、パーティション#4がアクティブとされてい
る際に、デリートパーティションコマンドのインディケ
イトパーティションナンバがパーティション#4を指定
していた場合である。これはパーティション#4より後
ろのパーティションを削除するという有効なコマンドと
なり、処理はステップF805に進むことになって、M
IC4の管理情報の更新により、図30(b)に示すよ
うにパーティション#5が削除された状態となる。
が存在し、パーティション#0がアクティブとされてい
る際に、デリートパーティションコマンドのインディケ
イトパーティションナンバがパーティション#0を指定
していた場合である。これもパーティション#0より後
ろのパーティションを削除するという有効なコマンドと
なり、処理はステップF805に進むことになって、M
IC4の管理情報の更新により、図31(b)に示すよ
うにパーティション#1〜#5が削除された状態とな
る。
が存在し、パーティション#1がアクティブとされてい
る際に、デリートパーティションコマンドのインディケ
イトパーティションナンバがパーティション#3を指定
していた場合である。これもパーティション#3より後
ろのパーティションを削除するという有効なコマンドと
なり、処理はステップF805に進むことになって、M
IC4の管理情報の更新により、図32(b)に示すよ
うにパーティション#4、#5が削除された状態とな
る。
し、パーティション#3がアクティブとされている際
に、デリートパーティションコマンドのインディケイト
パーティションナンバがパーティション#1を指定して
いた場合である。この場合はステップF802で否定結
果が出ることになり、エラーとされるため、パーティシ
ョン削除は実行されない。
いない状態(磁気テープ3が回転ドラム11に巻装され
ていない状態)でデリートパーティションコマンドが発
行された場合を示している。ここで、非ロード状態での
テープポジションとしてはパーティション#1の後端の
オプショナルデバイスエリアにあるが、その後のロード
は、上記図23の処理からわかるようにパーティション
#2のシステムエリアでロード完了となる。つまりロー
ド完了時点ではパーティション#2がアクティブとな
る。従ってこのような場合には、デリートパーティショ
ンコマンドのインディケイトパーティションナンバがパ
ーティション#2〜#4のいづれかを指定していた場合
には有効とされて削除が実行され、一方、パーティショ
ン#0、#1、#5のいづれかを指定していた場合には
無効とされ削除は行われないことになる。
きたが、本発明は、これまで説明してきた各図に示す構
成や動作に限定されるものではなく、テープカセット、
テープストリーマドライブ、及びMICに格納されるべ
きデータのフォーマットや処理動作等は、実際の使用条
件等に応じて適宜変更が可能とされる。また、これまで
説明してきた実施の形態としては、デジタル信号の記録
/再生が行われる不揮発性メモリ付きの8mmVTR用
テープカセットと、このテープカセットに対応するテー
プストリーマドライブからなる記録/再生システムにつ
いて説明してきたが、これに限定されるものではなく、
例えば映像信号や音声信号の情報をデジタル信号として
記録/再生可能な記録/再生システムにおいても適用が
可能である。
イブ装置は、テープカセットが装填された際に、磁気テ
ープから読み出される管理情報と、テープカセット内の
メモリ(MIC)から読み出される管理情報の一方又は
両方から、そのテープカセットが第1のモード(ノーマ
ルモード)のテープカセットか、又は第2のモード(マ
ルチパーティションモード)のテープカセットかを判別
して、モードに応じた動作設定するようにしている。従
って、テープカセット自体に設定されているモードに応
じて、適切に動作を行うことができるという効果があ
る。
ら管理情報が読み出された場合は、その管理情報からテ
ープカセットのモードを判別してモードに応じた動作設
定するとともに、メモリ(MIC)が無いなどの理由で
メモリから管理情報が読み出されなかった場合は、磁気
テープ上の管理情報の読出を行い、読み出された管理情
報から第1のモードのテープカセットであることが確認
されたら、そのテープカセットに対して第1のモードに
応じた動作設定を行うようにしていることで、カセット
の種別(MICの有無)や設定されたモードに応じた適
切な設定が可能となる。そして、メモリから管理情報が
読み出されなかった場合であって、かつ磁気テープから
の管理情報に第2のモードのテープカセットであること
が示されていた場合は、適切な状態ではないため、モー
ドエラー処理を行うことで対応できる。
セットが装填された際に、磁気テープの管理情報とメモ
リの管理情報の読み出しを行なうようにし、両管理情報
が一致していたら、その管理情報から、そのテープカセ
ットが第1のモードのテープカセットか、又は第2のモ
ードのテープカセットかを判別して、モードに応じた動
作設定することで、より正確な動作モード設定が可能と
なる。また、メモリから管理情報が読み出せなかった場
合は、磁気テープから読み出された管理情報から第1の
モードのテープカセットであることが確認されることに
応じて、そのテープカセットに対して第1のモードに応
じた動作設定を行うことで、MICの無いテープカセッ
トも良好にサポートできる。さらに、メモリから管理情
報が読み出されなかった場合であって、磁気テープから
読み出された管理情報に第2のモードのテープカセット
であることが示されていた場合は、適切な状態ではない
ため、モードエラー処理を行うことで対応できる。さら
に磁気テープの管理情報とメモリの管理情報の内容が不
一致であった場合は、メモリ(MIC)のエラーとし
て、磁気テープの管理情報に示されたモードに基づいて
動作モードを設定することで対応できる。。
スト機器からのフォーマットコマンドが受信された際
に、記憶手段に記憶されているモード情報を用いて、テ
ープドライブ手段とメモリドライブ手段の一方又は両方
による管理情報の書込動作を実行させ、第1のモードの
テープカセットもしくは第2のモードのテープカセット
が作成されるようにするため、所望のモードのテープカ
セットを作成することができる。またホスト機器からの
モード設定コマンドにより記憶手段にモード情報の書込
又は更新を行うことで、例えばその後フォーマットする
ためのモード設定などを行うことができる。さらに、記
憶手段に記憶されているモード情報を用いてテープフォ
ーマットを行う場合には、モード情報が、装填されてい
るテープカセットに対して不適切な内容である場合は、
エラー処理を行うことで、不適切なフォーマットを防止
できる。
ブのブロック図である。
的に示す説明図である。
図である。
図である。
である。
明図である。
ンバを示す模式図である。
ータ内容の説明図である。
明図である。
ある。
説明図である。
トである。
である。
ーチャートである。
ャートである。
トである。
ャートである。
処理のフローチャートである。
ード処理のフローチャートである。
ドの説明図である。
フローチャートである。
ドの説明図である。
フローチャートである。
の説明図である。
の説明図である。
の説明図である。
の説明図である。
の説明図である。
の説明図である。
1 回転ドラム、12A,12B 記録ヘッド、13
A,13B 再生ヘッド、15 システムコントロー
ラ、17 メカコントローラ、18 変調/復調回路、
19 RFアンプ、20 SCSIインターフェイス、
21 圧縮/伸長回路、22 バッファコントローラ、
23 バッファメモリ、24 ワークメモリ、25 ホ
ストコンピュータ
Claims (11)
- 【請求項1】 磁気テープが収納されたテープカセット
が装填された際に、その磁気テープに対して情報の記録
又は再生を行うことができるテープドライブ手段と、 装填されたテープカセットに、その磁気テープに対する
記録/再生を管理するための管理情報を記憶するメモリ
が設けられている場合に、そのメモリに対して管理情報
の読出又は書込を行うことのできるメモリドライブ手段
と、 テープカセットが装填された際に、前記テープドライブ
手段によって前記磁気テープから読み出される管理情報
と、前記メモリドライブ手段によって前記メモリから読
み出される管理情報の一方又は両方から、そのテープカ
セットが第1のモードのテープカセットか、又は第2の
モードのテープカセットかを判別して、モードに応じた
動作設定を行う制御手段と、 を備えたことを特徴とするテープドライブ装置。 - 【請求項2】 前記制御手段は、 テープカセットが装填された際に、前記メモリドライブ
手段によって管理情報が読み出された場合は、その管理
情報から、そのテープカセットが第1のモードのテープ
カセットか、又は第2のモードのテープカセットかを判
別して、判別されたモードに応じた動作設定するととも
に、前記メモリドライブ手段によって管理情報が読み出
されなかった場合は、前記テープドライブ手段によって
磁気テープ上の管理情報の読出を行い、読み出された管
理情報から第1のモードのテープカセットであることが
確認されたら、そのテープカセットに対して第1のモー
ドに応じた動作設定を行うことを特徴とする請求項1に
記載のテープドライブ装置。 - 【請求項3】 前記制御手段は、 前記メモリドライブ手段によって管理情報が読み出され
なかった場合であって、前記テープドライブ手段によっ
て磁気テープ上の管理情報の読出を行い、読み出された
管理情報に第2のモードのテープカセットであることが
示されていた場合は、モードエラー処理を行うことを特
徴とする請求項2に記載のテープドライブ装置。 - 【請求項4】 前記制御手段は、 テープカセットが装填された際に、前記テープドライブ
手段によって磁気テープからの管理情報の読出を行なう
とともに、前記メモリドライブ手段によって前記メモリ
からの管理情報の読み出しを行い、 前記テープドライブ手段によって読み出された管理情報
と、前記メモリドライブ手段によって読み出された管理
情報が一致していたら、その管理情報から、そのテープ
カセットが第1のモードのテープカセットか、又は第2
のモードのテープカセットかを判別して、モードに応じ
た動作設定を行うとともに、前記メモリドライブ手段に
よって管理情報が読み出せなかった場合は、前記テープ
ドライブ手段によって読み出された管理情報から第1の
モードのテープカセットであることが確認されることに
応じて、そのテープカセットに対して第1のモードに応
じた動作設定を行うことを特徴とする請求項1に記載の
テープドライブ装置。 - 【請求項5】 前記制御手段は、 前記メモリドライブ手段によって管理情報が読み出され
なかった場合であって、前記テープドライブ手段によっ
て読み出された管理情報に第2のモードのテープカセッ
トであることが示されていた場合は、モードエラー処理
を行うことを特徴とする請求項4に記載のテープドライ
ブ装置。 - 【請求項6】 前記制御手段は、 前記テープドライブ手段によって読み出された管理情報
と前記メモリドライブ手段によって読み出された管理情
報が一致していなかった場合は、前記テープドライブ手
段によって読み出された管理情報に基づいて、テープカ
セットのモードを判別し、判別されたモードに応じた動
作設定を行うことを特徴とする請求項4に記載のテープ
ドライブ装置。 - 【請求項7】 前記第1のモードは、磁気テープを1パ
ーティションもしくは2パーティションで使用するモー
ドであり、 前記第2のモードは磁気テープを3パーティション以上
でも使用できるようにするモードであることを特徴とす
る請求項1に記載のテープドライブ装置。 - 【請求項8】 磁気テープが収納されたテープカセット
が装填された際に、その磁気テープに対して情報の記録
又は再生を行うことができるテープドライブ手段と、 装填されたテープカセットに、その磁気テープに対する
記録/再生を管理するための管理情報を記憶するメモリ
が設けられている場合に、そのメモリに対して管理情報
の読出又は書込を行うことのできるメモリドライブ手段
と、 テープカセットに関するモード情報を記憶する記憶手段
と、 ホスト機器からコマンドを受信する受信手段と、 前記受信手段によりフォーマットコマンドが受信された
際に、前記記憶手段に記憶されているモード情報を用い
て、前記テープドライブ手段と前記メモリドライブ手段
の一方又は両方による管理情報の書込動作を実行させ、
第1のモードのテープカセットもしくは第2のモードの
テープカセットが作成されるようにする制御手段と、 を備えたことを特徴とするテープドライブ装置。 - 【請求項9】 前記制御手段は、 前記受信手段によりモード設定コマンドが受信された際
には、そのモード設定コマンドに応じて、前記記憶手段
にモード情報の書込又は更新を行うことを特徴とする請
求項8に記載のテープドライブ装置。 - 【請求項10】 前記制御手段は、 前記記憶手段に記憶されているモード情報を用いて前記
テープドライブ手段と前記メモリドライブ手段の一方又
は両方による管理情報の書込動作を実行させる際に、前
記モード情報が装填されているテープカセットに対して
不適切な内容である場合は、エラー処理を行うことを特
徴とする請求項8に記載のテープドライブ装置。 - 【請求項11】 前記第1のモードは、磁気テープを1
パーティションもしくは2パーティションで使用するモ
ードであり、 前記第2のモードは磁気テープを3パーティション以上
でも使用できるようにするモードであることを特徴とす
る請求項8に記載のテープドライブ装置。
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