JP2002528838A - データ保存記録装置に関するマルチレベル・エラー検出及び修正技術 - Google Patents

データ保存記録装置に関するマルチレベル・エラー検出及び修正技術

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Abstract

(57)【要約】 データ記録/回復装置におけるデータの統合性を維持するためのマルチレベル・エラー修正技術が提示される。保存媒体に記録される前に、データはデータ・バッファのセグメントの中のバッファ・パケットに保存される。エラー修正コードは、このセグメントの中の複数のバッファ・パケット・パターンの複数の事例にわたって生成され、これら全てのバッファ・パケットと共に保存媒体に記録される。この保存媒体からのデータ回復の間に、回復されたエラー修正コード・パケットは、回復されたデータ・パケットに関するマルチレベル・セグメント修正を遂行するために使用される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の分野】
本発明は、概してデータ保存/回復におけるデータ統合に関連し、特にマルチ
レベル・エラー検出と修正技術に関するものである。
【0002】
【技術分野】
本発明はBeaversらによって発明され、内部記録番号9086/101及び出
願番号09/176,097が付され、1998年の10月20日に本書と共に
同時出願された「可変速度記録方法及び磁器テープドライブ用装置」(Variable
Speed recording Method and Apparatus for a Magnetic Tape Drive)という
タイトルの同時係属米国出願、Zaczekによって発明され、内部記録番号9086
/106及び出願番号09/176,015が付され、1998年10月20日
に本書と共に同時提出された「細粒度書換方法及びデータ保存装置用装置」Fine
granularity Rewrite Method and Appatatus for Data Storage Device)とい
うタイトルの同時係米国出願、Blatchleyらによって発明され、内部記録番号9
086/106及び出願番号09/176,013が付され、1998年10月
20日に本書と共に同時出願された「1X速度までの非追跡テープサブシステム
読出し用オーバースキャンヘリカル走査ヘッド及びそのシュミレーション方法」
(Overscan Helical Scan Head for Non-Tracking Tape Subsystems Reading at
up to 1X Speed and Method for Simulation of Same)というタイトルの同時
係属出願に関連し、これら全ては共通的に所有され、全ては参考文献としてここ
に組み込まれる。また、McAuliffeらによって発明され、内部記録番号9086
/103及び出願番号09/192,794が付され、1998年11月16日
に本書と共に同時出願され、「予め記録されたトラックの残余を磁器媒体から論
理的に除去する方法及び装置」(Method and Apparatus for Logically Rejecti
on Previously Recorded Track Residue from Magnetic Media)というタイトル
の同時係属出願、McAuliffeらによって発明され内部記録番号9086/107
及び出願番号09/193,030が付され、1998年11月16日に本書と
共に同時出願された、「制御データパケットを使用してテープ位置を監視し調整
する方法」(Method and System for Monitoring and Adjusting Tape Position
Using Control Data Packet)というタイトルの同時係属米国出願、McAuliffe
らよって発明され、内部記録番号9086/105及び出願番号09/192,
809が付され、1998年11月16日に本書と共に同時出願された「データ
保存装置用ローグパケット検出及び修正方法」(Rogue Packet Detection and C
orrection Method for Data Storage Device)というタイトルの同時係属米国出
願、Blatchleyらによって発明され、内部記録番号9086/108及び出願番
号09/192,809が付され、1998年11月16日に本書と共に同時出
願されてた「ノントラッキングヘリカル走査テープ装置におけるクロック同期の
再入手方法」(A Method of Reacquiring Clock Synchronization on a Non-Tra
cking Helical Scan Tape Device)というタイトルの同時係属米国出願に関連す
る。
【0003】
【発明の背景】
データ保存装置は、短期的、長期的容量のいずれにも使用されており、現代の
コンピューター・システムにおいて統合的役割を果たしている。費用、装置形式
要因、保存媒体の大きさと容量、及び保存と回復に要する時間などの要因は非常
に重要であるが、最も重要なのはデータ完全性を維持する能力である。
【0004】 技術はデータ・エラー検出、更には修正のために開発された。ある技術では、
巡回冗長コード(CRC)がデータ上に生成され、データと共に保存媒体に記録
される。後のセッションにおいて保存媒体からデータの回復をする際、CRCは
回復されたデータから再生成され、データに付随している記録されたCRCと比
較され、データがエラーを含有しているかどうか判断する。CRCはエラーの検
出に便利であるが、エラーの場所は示さない。
【0005】 エラー修正コード(ECC)技術は、この問題に対応するために開発されてき
た。その名前が意味するように、ECC技術はデータ・エラーを検出するだけで
なく、エラーの修正にも使用される。一般的に利用されている強力なエラー検出
技術の1つは、リード−ソロモン・エラー検出コードとして知られている。
【0006】 CRCコードについては、ECCがしばしば繰り返し生成され、保存媒体に記
録されるべきデータと共に保存される。データの回復の際、回復されたデータと
付随して記録されたECCは、回復されたデータ内の所定数までのエラーを検出
し修正するECC生成器を経由して送られる。
【0007】 保存装置は従来CRC及びECC技術を使用して、少なくともある程度は、デ
ータ・フォーマットのデザイン、及びデータ統合性を確実にするため関連する読
む/書き論理の作成に用いられる。通常、単一の、又は最大でも二重のレベルの
エラー修正が行われる。不良データが検出され、単一又は二重のレベルECC技
術を使用して修正できない場合、データをもう一度回復するためには、保存媒体
より再び読出しまれなけらばならない。少なくとも、これは時間がかかる行程で
ある。媒体の種類にもよるが、これは媒体自体にもダメージを与える可能性があ
り、巻き戻しの連続を必要とする磁器テープ装置については、磁器テープを摩耗
させる。従って、データを再読出しすることなく修正できるデータ数を最大にす
る、より強靭なデータ回復とエラー検出技術への要望は未だに存在する。
【0008】 更に、回復されたデータは通常、命令されたアドレスのデータのブロックを予
め定義するホスト・システムに送られるため、任意のブロックのデータ内におけ
る1つ又は幾つかのデータ・バイトを回復できない場合、“紛失している”デー
タが検出又は修正されるまで、全ブロックのデータをホストへの送信が遅延され
る。従って、単一又は二重レイヤー・エラー修正システムにおいては、より多く
のデータが保存媒体自体から実際の正常なデータとして回復されなけらばならな
い。前述したように、エラー修正が装置の単一又は二重レイヤー・エラー修正技
術を利用してデータ修正できない場合には、データは保存媒体より再読出しされ
なければならず、ホストのデータ回復を著しく遅延させる。従って、保存媒体か
ら再読出しする回数を減らすため、エラー修正確率を増加させる技術への要望も
存在する。
【0009】
【発明の概要】
本発明は、保存媒体に保存されたデータのためのマルチレベルエラー修正を提
供する新規方法及び装置である。発明によれば、エラー修正はパッケット・レベ
ル及びセグメント・レベルの両方で、保存媒体から回復されるデータ・パケット
に関して行われる。セグメント・レベル・エラー修正は、保存媒体からまだ読出
されていない紛失しているパケットを修正(即ち生成)するために、そのバッフ
ァにあるバッファ・パケットの多パターンの多事例で行われる。
【0010】 本発明は、保存媒体に保存されたデータのためにマルチレベルエラー修正を提
供する新規な方法および装置である。本発明に従って、パケットレベルおよびセ
グメントレベルの両方において保存媒体から回復されたデータパケットについて
エラーの修正が実行される。保存媒体から未だ読み取られていない紛失している
パケットを修正する(すなわち生成する)ためにバッファに置かれているバッフ
ァパケットの複数のパターンの複数の事例にわたって、セグメントレベルのエラ
ー修正が実行される。
【0011】 本発明は、第一パスの間のデータ読み取りの非常に強力なマルチレベルのエラ
ー修正を提供することによって、保存媒体からのデータ再読み取り回数を削減す
る。既にデータバッファに存在する回復済みの良質なパケットから紛失している
パケットを生成する能力は、トラックパケットに対する読み取りヘッドの第一パ
スの間に適切に検知されなかったデータを引き戻して実際に再読み取りする必要
を減少する。引き戻し手順の回数が減少すれば、ホストに見られるようにデータ
の回復時間が向上する。
【0012】
【発明の実施の態様】
“紛失している(missing)”データ・パケットの再構築を行い、それにより
記録/回復装置のデータ統合性を増し、ホストに見られるデーター回復時間を増
加させるマルチ・レイヤー・エラー修正技術が以下に詳述される。
【0013】 図1は、本発明が作動するデータ保存システムの実施形態の図解である。保存
媒体50にデータを記録する際、ユーザー・データ3は通常、可変長論理ブロッ
ク・セット3でホスト・システム2によって、保存/回復装置に転送されたりそ
こに戻されたりする。各論理ブロック・セット(LBS)3は、可変数の論理ブ
ロック(LBO、LB1、...、LBN)を含むユーザー・データ・バイトの
集まりである。各論理ブロック(LB)は、固有の論理ブロック・アドレス(L
BA)によってそのLBS内で定義される。
【0014】 LBSデータ3は、データ・バッファ・マネージャー6によって、多数の固定
サイズのデータ・パケット30に分割され、保存媒体50に転送されるまで、デ
ータ・バッファ10のバッファ・パケット15内に配置される。
【0015】 バッファ・パケット15又は制御パケット36を保存媒体50に記録する際、
書込み論理マネージャー18がバッファ・パケット15のローカル・パケット・
アドレス(LPA)を決定し、そしてパケットCRC生成器20に、トラック・
パケット及びLPAにパケット巡回冗長コード(CRC)を生成させる。そして
書込み論理マネージャー18は、パケットECC生成器22にパケットLPA、
及びパケットCRC上にパケットECCを生成させる。書込み論理マネージャー
18は、パケット、LPA、パケットCRC、パケットECC、そしてフレーム
情報を形式に従ってトラック・パケット7に配列する。LPAはセグメント11
の位置のアドレスを含む。パケットが制御パケット36の場合、LPAは制御パ
ケットの種類に関した情報を含んでいる。トラック・フォーマッター24は、書
込みマネージャー18から形式化されたトラック・パケット7を受けとり、それ
らを形式に従ってトラックに配列する。変調器/符号器26が、例えば(1、6)
制御連続実行時間(RLL)チャンネル変調コードを使用して、形式化されたト
ラックを14ビット・電信用暗号に暗号化し、変調する。トラック同期信号は、
トラック同期信号生成器28によって各トラックの始めに追加され、そしてトラ
ックは書込みチャンネル30に送信され、保存媒体50に記録される。
【0016】 トラック・パケット7は、トラック9の保存媒体50に記録される。各トラッ
ク9には複数のトラック・パケット7が存在する。この実施形態では、各トラッ
ク・パケット7は固定サイズであり、フレーム情報72, ローカル・パケット・
アドレス領域74, パケット領域76, パケットCRC領域78, 及びパケット
ECC領域80を含んでいる。
【0017】 回復セッション中、トラック・パケット7は読取りチャンネル32によって検
出される。パケット・フレーム同期装置34は、フレーム情報72を使用して、
トラック・パケット7の先頭を検出する。フレーム情報72は、チャンネル領域
のトラック・パケット7間に送信される固有の信号であり、同期してトラック・
パケット検出を行う。この信号は、チャンネル変調コードの連続実行時間制限に
従わず、それに関連するバイト信号を持っていないため、複調器/複号器によっ
てバイト信号に複合されないことを意味している。この実施形態では、パケット
・フレーム信号は16ビットセルの長さであり、4、8、4パターンである。
【0018】 復調器/復号器36は、パケット7を復調し復号する。読取り論理マネージャ
ーは、まず、ローカル・アドレス領域74を使用して、パケット7が制御パケッ
トを含有しているかどうか判断する。制御パケットの処理は制御パケット・プロ
セッサ42 によって実行される(以下で説明する)。トラック・パケット17が
制御パケットを含有していない場合は、データ・パケット30、オーバーヘッド
・パケット32、又はセグメントECCパケット34のいずれかを含有している
。読取り論理マネージャーは、ローカル・パケット・アドレス74と共に現在の
グローバル・セグメント・アドレス(制御パケットについては以下で論述)を使
用して、バッファ10のトラック・パケットの正確な位置を割り出す。読取り論
理マネージャー38は、パケットCRC生成器/エラー検出器20と共に、パケ
ットCRC領域78を使用して、トラック・パケット7がエラーを含有している
かどうかを決定する。パケット7がエラーを含有している場合は、読取り論理マ
ネジャーはパケットECC生成器/エラー修正器22と共に、パケットECCフ
ィールド80を使用して、トラック・パケット7のエラーを検出し修正する。ト
ラック・パケット7が正常であるか、又は既に修正されている場合、読取り論理
マネージャー38は、パケット領域76の内容を抽出し、そしてそれをバッファ
10の適切な位置に送信する。
【0019】 制御パケット36は、制御パケット・プロセッサー42によって記録セッショ
ン中に生成され、媒体の位置(媒体の先頭又は末尾など)、ファイル又はデータ
の先頭や末尾(例えば、ファイルマーク、テープマーク、データ末尾マーク等)
、グローバル・アドレス情報(例えば、制御パケットを囲むデータのグローバル
・セグメント・アドレス等)、及びシステム情報(装置制御コードなど)に関連
する情報を含む。回復セッション中、制御パケット36は、制御パケット・プロ
セッサ42によって処理されて、保存媒体の位置を決定し、回復されたデータ・
パケット、バッファ・オーバーヘッド・パケット及びセグメントECCパケット
をデータ・バッファをデータバッファの何処に置くかを決定する。
【0020】 保存媒体のトラックに沿って一定周期で置かれる制御パケットは、グローバル
・セグメント・アドレスを含む。制御パケット・プロセッサ42は、これら制御
パケットからグローバル・セグメント・アドレスを抽出し、現在のグローバル・
セグメント・アドレスを維持する。グローバル・セグメント・アドレス(GSA
)は、テープの物理セグメントに対応するデータ・バッファ10の中で各セグメ
ント11の境界をアドレス指定する。好適な実施形態では、以下に説明するよう
に、データ・バッファ10は、6つのバッファ・セグメント11を具備している
。GSAは24ビット数であり、セグメント11の224アドレス範囲に及び、
保存媒体の全スパンを網羅している。現在のGSAの下位5ビッツは、トラック
・パケットのローカル・パケット・アドレス(LPD)領域(field)74の上
位5ビットと共有される。LPAの上位2ビットは、4セグメントエイリアシン
グを可能にする。つまりテープは、LPAが繰り返しを始める前に、4つのメモ
リー・バッファ相当を物理的に動かす必要がある。このアドレス方式、すなわち
各パケットへローカル・パケット・アドレスを含ませること、及び、その関連す
るパケットのすぐ近くに周期的に書き込まれる関連するグローバル・セグメント
・アドレスを入手できることは、トラック・パケット・レベルでのオーバーヘッ
ドを減少しつつ、データ・バッファ10のセグメント11におけるパケットの正
確な位置を明確に示す方法を提供することが当該技術に精通する当業者には、理
解されるであろう。
【0021】 図2は1つの実施形態の内容及び本発明に基づいて実施されるマルチ・セグメ
ント・データ・バッファ10のセグメント11の構成を示す。この実施形態では
、セグメント11は一式の固定サイズのバッファ・パケット15を有しており、
その各バッファ・パケットは、データ/オーバーヘッド領域104、又はセグメ
ントECC領域106のいずれかに属している。この実施形態では、データ/オ
ーバーヘッド領域104は、それぞれ64バイトの114のパケット15を備え
、32×32配列に配置される。データ/オーバーヘッド領域104のパケット
15は、データ・パケット30又はオーバーヘッド・パケット32のいずれかを
含む。オーバーヘッド・パケット32は、セグメント11におけるLBS3の開
始及び終了位置を探すために使用される。従来、主要オーバーヘッド・パケット
32と呼ばれる1つのパケット15のみが、セグメント11のオーバーヘッドに
使用され、この実施形態では、最適の場合はLBSデータ3のバッファ10にお
いて、約384Kb(113*64*6=392,832バイツ)が使用可能で
ある。
【0022】 上記のように、セグメント11のデータ/オーバーヘッド領域104に存在す
るパケット15は、データ・パケット30又はオーバヘッド・パケット32のい
ずれかを含む。各データ・パケット30は、図3に示されているように、LBS
データによって完全に満たされているか、又は、図3(b)に示されているよう
にLBSデータに続いて“フィル(fill)”データを含有している。従って、こ
の実施形態においては、LBSデータバイト数が64で割り切れない場合には、
任意のLBS3の最後のデータ・パケット30は、無関係な“フィル(fill)”
データで埋められる。全てのLBS3は、データ・パケット30の境界の先頭で
始まり、各データ・パケット30は、LBSを1つだけ含む。
【0023】 セグメント11のデータ/オーバーヘッド領域104は、少なくとも1つのオ
ーバーヘッド・パケット32を含む。オーバーヘッド・パケット32は、セグメ
ント11に保存されるLBS3に関するオーバーヘッド情報を含む。この情報に
は、セグメント11に存在するLBS3間における全ての接合の位置、セグメン
ト11において開始する最初のLBS3の論理ブロック・アドレス(LBA)、
セグメント11において開始する各LBS3内の論理ブロック(LB)のサイズ
と数、テープ・パーティッション、ボリューム初期化カウント、圧縮モード・イ
ンジケータ、セグメント・フラッシュ・インジケータ及びセグメントCRCを含
む。
【0024】 可変LBSサイズを許容するため、与えられたセグメント11におけるオーバ
ーヘッド・パケット32の数は可変であり、同セグメント内に存在するLBSの
数によって左右される。可変オーバーヘッド方式は、使用されるセグメント・オ
ーバーヘッド・スペースを最適化する。各セグメント11には、キー・オーバー
ヘッド・パケット32と呼ばれる、少なくとも1つのオーバーヘッド・パケット
32を含む。この実施形態では、キー・オーバーヘッド・パケット32は、常に
セグメント(この実例では、31列31行)の最後のパケット位置を占めている
。セグメント11内のLBS接合が7つ未満の場合、キー・オーバーヘッド・パ
ケット32は、セグメント11内の唯一のオーバーヘッド・パケット32であり
、LBSデータは最後のパケット位置のすぐ隣(31列30行)まで占めること
ができる。セグメント11に存在する8つまでの追加LBS接合ごとに、セグメ
ント11には1つの追加オーバーヘッド・パケット32が存在する。オーバーヘ
ッド・パケット32は、セグメント11の最後の行がオーバーヘッド・パケット
32占められるまで、行31において後方に増える。従って、この実施形態では
、1つのセグメント内において存在可能なLBS接合の最大数は147である。
【0025】 図4(a)は、キー・オーバーヘッド・パケット32の1つの実施形態を示す
。この実施形態では、キー・オーバーヘッド・パケット32は64バイトを占め
、9つの別個のフィールドを備える。これらのフィールドはメイン・キー・フィ
ールド202、セグメントCRCフィールド204、第1LBS属性フィールド
206、及び6つの境界フィールド208a−208fが含まれる。各フィール
ド202、204、206及び208a−208fは、それらのフィールド横切
るエラー検出のため各関連する8ビットのCRCを含む。
【0026】 LBSデータを含むセグメント11のために、セグメントCRC204と、メ
イン・キー・フィールド202及び第1LBS属性フィールド206は常に有効
である。メイン・キー・フィールド202の情報は、キー・オーバーヘッド・パ
ケット32において他のオーバーヘッドフィールドのいずれがが有効であるかを
判定する。
【0027】 図4(b)はキー・オーバーヘッド・パケット32におけるメイン・キー・フ
ィールド202の1つの実施形態を示す。メイン・キー・フィールド202は、
1つの未使用のバイト210 、セグメント・キー212、最後のLBS境界位
置214、及びメイン・キー・フィールドCRC216を含む4バイトを占めて
いる。
【0028】 セグメント・キー212はビットSKIP、SYS DATA、LBS EN
DED、LBS STARTED、及びFLUSHを含み、セグメント11に保
存されるLBSに関するキーとなる情報を伝達するために使用される。セグメン
ト11がフラッシュされた場合、又は単一の未使用パケット15がスキップされ
た場合のため以外は、通常、最後に使用されたオーバーヘッド・パケット32は
、セグメント11の最後のデータ・パケット30に隣接する。SKIPビットは
、後者の場合を示すように設定されている。SYS DATAは、このセグメン
ト11のLBSデータがユーザー論理ブロック・データではなく、システム・デ
ータであることを示すように設定される。システム・データは、ソフトウェアに
よって制御されるファイル・マークの位置、ディレクトリ構造、及び論理フォー
マット情報などの制御情報を保存するために使用されたドライブにより作成され
たデータを含む。LBS ENDEDビットは、少なくとも1つのLBS3が、
このセグメント11に終点を有する場合にのみ設定される。LBS START
EDビットは、少なくとも1つのLBS3が、セグメント11に開始点を有する
場合にのみ設定される。FLUSHビットは、以下で論述するように、セグメン
ト11が消去されたことを示すよう設定される。
【0029】 図4(b)を参照すると、メイン・キー・フィールド202は最後のLBS境
界領域位置214も含有している。これは8ビット値で、最後のLBS境界領域
位置を、セグメント11のオーバーヘッド領域内に配置する。5ビットは、この
領域を含むオーバーヘッド・パケット32が、31行のどの列に配置されるかを
示すために使用される。残りの3ビットは、 パケット内(IPK)ビットであ
り、最後のLBS境界領域が開始する64バイト・データ・パケット内に、8つ
の開始アドレスの1つを指定するために使用される。
【0030】 メイン・キー・フィールド202は、メイン・キー・フィールド202に計算
されたCRCを保存するために使用され、8ビットのCRCフィールド216を
含む。この実施形態では、CRCの多項式はX[8]+X[7]+X[2]+X
[0]である。
【0031】 図4(a)におけるメイン・オーバーヘッド・パケット200は、セグメント
CRC領域204も含有している。この実施形態では、セグメントCRC204
は、4バイトのセグメント修正後エラー検出に使用されるCRCであり、これは
以下で論述される。
【0032】 メイン・オーバーヘッド・パケット200は、第1LBS属性フィールド20
6も含有している。図4(c)に示されている1つの実施形態では、このセグメ
ント11の開始点を有する第1LBS3の論理ブロック・アドレスを含む4バイ
トの領域220を備え、テープ初期化カウントを含む2バイトの領域222、テ
ープ分割数を含む1バイトの領域224、及び第1LBS属性領域206全体の
エラー検出に使用される8ビットのCRC領域226を含む。この実施形態にお
けるCRC多項式はX[8]+X[7]+X[2]+X[0]である。
【0033】 メイン・オーバーヘッド・パケット32は、1から最大6のLBS境界領域2
08a−308fを含む場合がある。図4(d)は、LBS境界領域208の配
列における1つの実施形態を示しており、論理ブロック・サイズ領域230、L
BS領域232あたりの多数の論理ブロック、論理ブロック圧縮モードインジケ
ータ234、LBS終点位置236、238、240、スキップインジケータ2
42、フラッシュインジケータ244、終点有効インジケータ246、及びLB
S境界領域CRC248を含有する。論理ブロック・サイズ領域230は、この
実施形態では18ビットを占め、論理ブロック・セット(LBS)3内に保存さ
れる論理ブロック(LB)104のサイズを指定する。LBS領域232あたり
の論理ブロックは13ビットを占め、LBS3内に保存されるLB104の数を
指定する。論理ブロック圧縮モード(LBSC)インジケータは、LBS3が圧
縮ハードウェア116によって圧縮された場合にのみ設定される。有効LBS終
点の位置は、終点妥当インジケータVALID END246と共に、6ビット
LBS終点バイトフィールド236、5ビットLBS終点列フィールド238、
及び5ビットLBS終点行フィールドを使用して決定される。VALID EN
Dインジケータ246が設定された場合に限り、終点位置は有効である。無効な
終点を有する有効LBS境界フィールド208の例は、このセグメント11で開
始し、次のセグメントで終了するLBS3である。スキップインジケータ242
は、終点の後に単一の未使用パケット15がある場合にのみ設定される。LBS
境界フィールドCRC248は、多項式X[8]+X[7]+X[2]+X[0
]を使用して、8バイトLBS境界フィールド208全体に渡って計算されたC
RCを含有する。
【0034】 全てのLBS境界フィールド208a−308fが、任意のオーバーヘッド・
パケット32において有効であるとは限らない。オーバーヘッド・パケット32
におけるメイン・キー・フィールド202は、オーバーヘッド・パケット32内
での最後の有効なLBS境界フィールド208を示す。更に、LBS3がセグメ
ント11で開始したにも関わらず、同セグメント11で終了しない場合、終点の
最後の4バイトは無効であるが、最初の4バイトは有効である。キー・オーバー
ヘッド・パケット32のメイン・キーフィールド202におけるセグメント・キ
ーフィールド212のFIRST VARIDビットは、そのセグメントで始ま
る第1LBSが、セグメントの一番先頭の位置で開始することを示している(例
:アドレス0)。
【0035】 図2を参照すると、セグメント11は、セグメントECC領域106に構成さ
れた、一式のパケット15を備える。セグメントECC領域106は、多様な冗
長コード行ECCパケット152、153の対PとQ、列ECCパケット154
、155、対角線ECCパケット156、157、そして一式の“特殊”ECC
パケット158を含有する。セグメントECC領域106における行、列、対角
線、そして特殊ECCパケットは、セグメント11全体に渡って四段階エラー修
正保護を行う際に使用される。記録セッション中、データ・バッファ・マネージ
ャー6の制御のもと、セグメントECC領域106のパケット152−158の
内容は、セグメント・データ領域104にあるデータ・パケット30、及びオー
バーヘッド・パケット32から生成され、回復セッション中に、データ領域パケ
ット30の修正を行う。
【0036】 この実施形態において、各バッファ・セグメント11は、32ビット(4バイ
ト)のCRCを使用しエラー検出し、マルチ・レイヤー・リード−ソロモン方式
を使用してエラー修正を行う。前述したように、セグメント修正後エラー検出に
使用される32ビットCRCは、セグメント・キー・オーバーヘッド・パケット
32のセグメントCRC領域204に保存される。セグメント11のセグメント
・データ/オーバヘッド領域104にある全データ・パケット30は、CRC生
成器14のなかで実施されるCRC生成プログラムの整式によって分割され、4
バイトCRCを生成する。セグメント11の最後のデータ・パケット30(LB
Sがそこで終了している場合、フィルデータを含有している場合がある)は、こ
の計算で、常に完全なセグメントとして使用される。オーバーヘッド・パケット
32、及びスキップされたパケット15は、CRC計算の中には含まれない。こ
の実施形態では、セグメントCRC304の計算に用いられる多項式は以下の通
りである。 X[32]+X[26]+X[23]+X[22]+X[16]+ X[12]+X[11]+X[10]+X[8]+X[7]+ X[5]+X[4]+X[2]+X[1]+X[0]。
【0037】 マルチ・レイヤー冗長は、バッファ10のセグメント11におけるパケット1
5の複数パターンに生成される冗長コードP及びQの対によってもたらされる。
この実施形態では、複数のパターンには行、列、そして対角線が含まれている。
他のパターンを使用する場合もある。更に、エラー修正は、行及び列ECCコー
ドの全第1冗長コードP、そして行及び列両方の第2冗長コードで行われ、特殊
ECCコード158を生成する。
【0038】 セグメント修正プロセッサ8は、リード−ソロモン・シンドローム生成器と修
正回路を含み、消去ポインタを使用して、セグメント11のデータ/オーバーヘ
ッド領域の行、列、又は対角線に1つ又は2つのパケット修正をする。消去ポイ
ンタは、データが全て消去され、0であるかのように処理される紛失しているパ
ケットの位置を示すポインタである。消去ポインタは、SCP8によって設定さ
れる。消去ポインタは、紛失しているか、又は修正不可能なデータ/オーバーヘ
ッド/セグメントECCパケット30、32、34に起因する。更に、行ECC
パケット152、153及び列パケット154、155は、“特殊” ECCパ
ケット158にある第4レベルを修正することによって修正できる。従って、セ
グメント・レベルでは、エラー修正に4つのレベルが発生する。
【0039】 行冗長は、行ECCパケットP152及びQ153によって、バッファ・セグ
メント11のデータ/オーバーヘッド領域104の各行(0から31)にもたら
される。この実施形態では、バッファ・セグメント11の全32パケットX32
パケットのデータ/オーバーヘッド104が使用され、行ECC冗長を生成する
。データ/オーバーヘッド領域104のパケット30の各32行を使用して、行
ECCパケットP152とQ153に2つの固有な冗長コードを生成する。セグ
メントECC生成器16は、全ての同じ行のパケット30に関連するバイトから
、2つの行ECCパケットP152とQ153の各々にバイトを作成する。例え
ば、各行ECCパケットP152とQ153の行5のバイト・アドレス0は、行
5のデータ・パッケト30の全バイト・アドレス0の位置から生成される。
【0040】 同様に、列冗長は、列ECCパケットP154とQ155によって、バッファ
・セグメント11のデータ/オーバーヘッド領域104の各列(0から31)に
よってもたらされる。この実施形態では、バッファ・セグメント11の全32パ
ケットX32パケットのデータ/オーバーヘッド領域104を使用して、列EC
C冗長を生成する。データ/オーバーヘッド領域104におけるパケット30の
各32列を使用して、列EECCパケットP154とQ155に2つの特殊冗長
コードを生成する。
【0041】 対角線冗長は、対角線ECCパケットP156及びQ156によって、バッフ
ァ・セグメント11のデータ/オーバーヘッド領域104の各対角線(0から3
1)にもたらされる。対角線は、各々が32パケットを含有するよう定義される
。1つの実施形態では、任意の対角線Nが行0、及び列Nで開始し、32を法と
して現在の列数及び行数を増加することにより、対角線の次の要素を検索できる
。表1は本実施形態の対角線の計算を図示している。
【0042】
【表1】
【0043】 4つの特殊ECCパケット158は、64列ECCパケットから生成される。
これら4つの特殊ECCパケット158は、紛失している行ECCパケット15
2、153、又は列ECCパケット154、155の修正に使用される。
【0044】 データ・パケットが回復され、データ・バッファ10に配置されると、データ
・バッファ・マネージャー6はパケット・ステータス・テーブル(PST)12
を更新する。各セグメント11は、セグメント11における各バッファ・パケッ
ト15に対応するエントリを含むPST12を有する。各PSTエントリーは、
(1)パケットが受け取られ、それが正常であるか、(2)パケットがパケット
修正によって修正されたか、(3)パケットがセグメント修正によって修正され
たか、そして(4)行、列、又は対角線ECCのいずれかを使用してパケットが
修正されたかを示す。更に、各PST12は各場合の各パターン(つまり、各行
、各列、各対角線)について受け取られた正常なパケットの合計数を含むパケッ
ト・カウントを含有する。各PST12はまた、セグメント11に存在する正常
パケットの総数を示す合計カウントも含む。いつセグメントに修正を施すことが
できるかを決定するために、そのカウントは、SCP8によって使用される。S
CP8は、全セグメント修正活動を管理する。
【0045】 図5は、図2のセグメント11に対応するPST12を表している。PSTの
各セル502は、バイトを構成する。各セル・バイトのビットは、その位置にお
ける正常パケットの存在、及びそれが修正される方法の多様な可能性を示すため
に使用される。行、列、そして対角線の正常パケット・カウント504は、各行
、列、及び対角線のために保持されている。各行、列、対角線における紛失して
いるパケット・ポインタ506は、各行、列、対角線のために保持されている。
【0046】 回復セッション中、セグメント修正プロセッサー(SCP)は、バッファから
未だに“紛失している”パケットが復元可能な状態になったとき作動し、パケッ
トを復元する(GSが次のセグメントに進むとき)。例えば、セグメント11が
満たされるに従って、行、列、又は対角線が1つか2つの“紛失している”パケ
ットより少なく一杯になった場合、SCP8は紛失しているパケットを復元でき
る。全パケットは行、列、又は対角線にあるため、3つの異なるパターンの1つ
に沿った、1つ又は2つの紛失しているパケットの復元は、紛失しているパケッ
トがそのパターンに位置していればそのとき復元できるように、他の2パターン
の内最低1つを十分に満たせる。例えば、行においてパケットがたった1つだけ
紛失している場合、紛失しているパケットを復元するために、エラー修正は、2
つの特有な冗長コード行ECCパケットP152とQ153を使用して、行全体
で行われる。紛失しているパケットの復元は、復元されたパケットがある対角線
を十分に満たし、1つのパケットだけが紛失している。そしてエラー修正は、復
元されたパケットの対角線で行われ、対角線において紛失しているパケットを復
元する。この過程はセグメントにある全パケットが回復又は復元されるまで続け
られる。
【0047】 図6は、SCPに実装された、回復セッション中にエラー修正を行う方法60
0の1つの実施形態を示したフローチャートである。SCPは、現在のGSAを
新規のGSAに更新した結果のテープから回復されたデータ・パケット、又は制
御パケットいずれかの検出により、セグメント修正を開始するようステップ60
2で引き起こされる。一度SCPが開始するよう引き起こされると、ステップ6
04SCPは、バッファ・セグメントが紛失しているパケットを含有しているか
どうか、PSTをスキャンする。この実施形態では、SCPは各行、列、そして
対角線に対応する各PSTエントリーの合計パケット・カウントをスキャンする
。全ての行、列、及び対角線が32の合計パケット・カウントを有する場合、全
てのデータ・パケットは存在しており、セグメントの内容はホストに解放する用
意ができている。この状況は、ステップ610において合図される。
【0048】 データ・バッファからデータが紛失している場合、ステップ606において、
SCPは全ての定義以前のバッファ・パケット・パターンの各場合をスキャンし
、1つ又は2つのパケットが修正可能であるかを決定する。この実施形態におい
て、SCPは各行、列、そして対角線に対応する各PSTエントリーの合計パケ
ット・カウント504をスキャンする。行、列、又は対角線が合計パケットカウ
ント504を有する場合、これは合計行/列/対角線カウントより1又は2少な
く、その特定の行/列/対角線の場合は、その場合の紛失しているパケットを回
復するために修正可能である。ステップ606は、修正可能な場合を検出するま
で繰り返される。
【0049】 一度修正可能な場合が検出されたら、ステップ608にてパケット修正が行わ
れる。好適な実施形態では、パケット修正はリード−ソロモン・エラー修正コー
ドを使用して行われる。SCP12は、1つ又は2つのパケット・エラーを修正
するために消去修正を使用する。リード−ソロモン・エラー修正コードを二つの
冗長コード言語と共に使用することによって、単一のエラーを検出し修正、又は
場所が分かっている場合には2つのエラーの修正が可能である。2つのエラーを
修正するために、分かっている場所は消去、あるいは0にリセットすることによ
り、シンドローム計算のエラー条件に帰属しない。これは、消去修正と呼ばれる
。更に、消去修正を利用して、単一の場所の修正も可能である。ステップ604
−608は、セグメントにおいて全データ・パケットが存在するこの状態がステ
ップ610によって合図され、方法600が完了するまで繰り返される。
【0050】 本発明を以上の詳述から理解されるが、データ統合はマルチ・レイヤー修正、
パケット・レベルにおいては一層、そしてセグメント・レベルにおいては四層を
経由して保持される。当該技術に精通する当業者には、どのエラー修正が行われ
るかによるバッファ・パケット・パターンの数をただ単純に変えることによって
、エラー修正レイヤーの数は増減できることが理解されるであろう。更に、エラ
ー修正を行う際、実際に使用されるバッファ・パケット・パターンは、本発明の
強力なエラー修正技術を使用しつつ、デザインによっても変わる可能性がある。
例えば、複数のバッファ・パケット・パターンの1つ又は2つはジグザグ型、又
はバッファ・パケット・パターンを、行、列、又は対角線パターンの代わり、又
は追加として用いられる。
【0051】 従って、本発明は例示的な具体例という点から述べられてきたが、その真価は
本発明の真意又は範囲から逸脱せず、様々な変化及び部分修正が例示的な具体例
に用いられる技術で熟練した人々により、認められるだろう。本発明の範囲は、
これまで説明又は図示された、例示的な具体例に対するあらする方法にのみ制限
されるのではなく、ここに付加した特許請求範囲によってのみ制限されることを
意図されている。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1は、本発明が作動するデータ記録/回復装置のシステムの図解である。
【図2】 図2は、本発明に従って実行されたマルチ・セグメント・データ・バッファの
セグメントの構成と内容の実施形態の図解である。
【図3】 図3(a)は、ユーザー・データで完全に満たされたデータ・パケットの図で
ある。 図3(b)は、ユーザー・データによって部分的に満たされ、フィルデータで
埋められたデータ・パケットの図である。
【図4】 図4(a)及び図4(b)は、キー・オーバーヘッド・パケットの実施形態の
1つを図解したものである。
【図5】 図5は、図2のセグメントに対応するパケット状況表の内容と組織の1実施形
態の図解である。
【図6】 図6は、本発明によるて回復セッションの間に、エラー修正を実行する方法の
1つの実施形態を説明するフローチャートである。
【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書
【提出日】平成12年10月6日(2000.10.6)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正内容】
【特許請求の範囲】
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0008
【補正方法】変更
【補正内容】
【0008】 更に、回復されたデータは、通常、指令されたアドレスのデータのブロックを
予め定義するホスト・システムに送られるため、与えられたブロックのデータ内
における1つ又は幾つかのデータ・バイトを回復できない場合、“紛失している
(missing)”データが修正され回復されるまで、全ブロックのデータのホスト
への送信が遅延される。従って、単一又は二重レイヤー・エラー修正システムに
おいては、より多くのデータが保存媒体自体から実際の良好なデータとして回復
されなけらばならない。前述したように、エラー修正が装置の単一又は二重レイ
ヤー・エラー修正技術を利用して回復したデータを修正できない場合には、デー
タを保存媒体から再読み取りしなければならず、ホストがデータを回復するため
に非常に大きな遅延が発生する原因となる。そのため、保存媒体からの再読み取
りの回数を減らすために、エラーの修正率を向上させる技術も必要になる。 米国特許出願5,369,652では、3つのエラーコードを使用するエラー検
知および修正機能を持つデータ保存システムが公開されている。データは、複数
の論理的な長方形のデータブロックにより構成される3次元配列として論理的に
配置されている。個々のデータブロックにはデータの列および行がある。エラー
を修正する最初のエラーコードが個々の列の最初の冗長性を生成する。個々のブ
ロック内で同様に配置されたブロックの列がデータの配列行を構成する。配列行
はいくつかの配列行の組にグループ分けされるが、その個々の組にある配列行の
数は、競合してデータを受信して記録する記録媒体のトラック数と反比例して変
化する。データの各組はテープ記録媒体の各トラックの中にビットにより逐次記
録される。記録前に、各配列の内部でブロック行が論理的に回転する(エンドア
ラウンド移動)。ブロック行の移動は、トラックに渡る媒体の欠損によるデータ
の任意の列における過剰なエラーの生成を回避するためにデータの横位置を変更
できるように、各組に対して異なる。ブロック行の移動後に、2番目のエラーコ
ードが個々のブロック行に適用され、3番目のエラーコードが個々の配列行に適
用される。読み戻しは、書き込みのプロセスの逆になる。2番目および3番目の
冗長性、および、シグナルデータフォーマットエラーからエラーポインタが生成
される。 米国特許5,369,652のシステムは線型テープドライブを対象とし、第一
レベルのECCを実行する前に、ブロック内のすべてのデータを回復するように
要求する。ECCによる方法では、データを3回巻き込んで、空間的なエラーの
分離を生成する。個々の追加ECCタームに対するエラー冗長性の計算は、デー
タを持つ初期のECCを含むがそれは異なるデータの組になる。各追加ECCは
初期ECCのエラーを検出するととを助け又は検出し、且つ修正することができ
る。この方法を実施する主な目的は、エラーがある場所を検索し、修正を単純化
するためにエラーポインタを作成することである。位置情報があらかじめ分かっ
ている場合は、修正機能が大きく向上する。最終的にこのECCによる方法は、
線形テープドライバにとって重要となる分離データトラックを使用する際に用い
られる。 米国特許4,908,826には、トラックの1つにあるECCブロックに保存
されるエラー修正コード(ECC)を生成するために代数的に組み合わされた異
なるトラックの上にあるデータブロックを持つマルチトラックデジタル記録媒体
が開示されている。たとえば、磁気テープ上のドロップアウトの水平および垂直
のクラスタリングが原因で発生する回復不可能なエラーが、幾つかのトラックを
横断しECCを形成する対角線パスに沿ったXORを行うデータブロックによっ
て削減される。このECC方法は、パラレルトラックデータ記録装置のためのも
のであり、惟1つのレベルのECCが維持される。 本発明は、線形記録には関連しない改良されたデータ回復システムを提供する
ことが目的である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H03M 13/15 H03M 13/15 H04L 1/00 H04L 1/00 B (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW ),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU, TJ,TM),AE,AL,AM,AT,AU,AZ, BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,C R,CU,CZ,DE,DK,DM,EE,ES,FI ,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID, IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,K Z,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA ,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ, PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,S K,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG ,UZ,VN,YU,ZA,ZW

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 保存媒体から回復されるデータを検証する装置であって、 複数のバッファパケットパターンの複数の事例を構成する配列に置かれた複数
    のバッファパケット、及び 前記複数のバッファパケットパターンの前記複数の事例の各1つにそれぞれ対
    応する複数のバッファエラー修正コード(ECC)パケットであって、前記EC
    Cパケットは、前記各バッファECCパケットの前記対応する事例にある前記各
    バッファパケットに対して生成されるエラー修正コードを含む1つ以上のバッフ
    ァECCパケットである、 により構成されるデータバッファ(10)と、 前記保存媒体から回復したパケットを受取り、該パケットはデータパケット又
    はエラー修正コード(ECC)パケットから成り、前記パケットがデータパケッ
    トであるなら、前記データバッファの中のバッファパケットに前記パケットを配
    置し、そのパケットがECCパケットであるならバッファECCパケットに前記
    パケットを配置する読み取り論理マネージャ(38)と、 修正可能なパケットを構成する前記複数のバッファパケットパターンの前記事
    例の1つを構成する前記修正可能な事例の存在を検知し、該修正可能な事例を修
    正するコントロールプロセッサとを具備する装置。
  2. 【請求項2】 請求項1に従った装置において、 前記修正可能な事例を修正する前記制御プロセッサに応答するデータ・バッフ
    ァ・エラー修正コード(ECC)生成器を備えることを特徴とした装置。
  3. 【請求項3】 請求項1に従った装置おいて、前記の複数のバッファ・パターンが、複数の行
    、複数の列、及び複数の対角線を備えることを特徴とした装置。
  4. 【請求項4】 記録/回復装置に関する保存媒体、 前記記録/回復装置はデータ・バッファを備え、前記データ・バッファは複数
    のバッファ・パケット及び複数のバッファ・エラー修正コード(ECC)パケッ
    トを備え、前記の複数のバッファ・パケットは[一列に配置されている]複数の
    バッファ・パケット・パターンの複数の場合を備え、そして前記の複数のバッフ
    ァ・ECCパケットは前記の複数のバッファ・パケット・パターンの前記の複数
    の場合のそれぞれ1つずつに対応する各バッファECCパケットを備え、それぞ
    れは前記各バッファECCパケットの前記の対応する場合に前記バッファ・パケ
    ットのそれぞれについて生成されるエラー修正コードを含み、前記保存媒体は以
    下を備え、 複数のデータ・パケット、前記の複数のデータ・パケットの各1つずつは前記
    の複数のバッファ・パケットの各1つずつに割り当てられ、そして前記の複数の
    バッファ・パケット・パターンの前記の複数の場合における1つ又はそれ以上に
    属し、 複数のエラー修正コード(ECC)パケット、各前記の複数のECCパケット
    は前記の複数のバッファ・パケット・パターンの前記の複数の場合の1つに対応
    し、そして各々が前記の場合に対応する場合において配置された前記データ・パ
    ケットの各々に関して生成されるエラー修正コードを含む。
  5. 【請求項5】 データ・バッファのセグメントから紛失しているデータの修正方法、前記セグ
    メントは、複数のバッファ・パケット及び複数のエラー修正コード(ECC)パ
    ケットを備え、一列に配置された前記の複数のバッファ・パケットは複数のバッ
    ファ・パケット・パターンの複数の場合を備え、そして前記の複数のECCパケ
    ットは前記の複数のバッファ・パケット・パターンの前記の複数の場合の各々1
    つずつに対応する、それぞれのECCパケットを備え、そして各々は、前記各E
    CCパケットの場合に対応する前記バッファ・パケットの各々について生成され
    るエラー修正コードを含み、そして前記方法は: 前記の複数のバッファ・パケット・パターンの前記の場合において修正可能な
    パケットを備えているかどうか判断し、 前記修正可能パケットの修正と、 前記セグメントにおける全ての前記バッファが、正常データを含んでいるか判
    断し、 前記セグメントにおける全ての前記バッファ・パケットがまだ正常データを含
    有していない場合、前記の第1決定ステップから第2決定ステップを繰り返すこ
    とを特徴とした方法。
  6. 【請求項6】 請求項5に従った方法において、 パケット・ステータス・テーブル(PST)の保持、前記PSTは前記の複数
    のバッファ・パケット及び前記の複数のバッファECCパケットの各々に対応す
    るPSTエントリーを備え、各前記PSTエントリーは前記の対応するバッファ
    ・パケット又はバッファECCパケットが修正されているかどうか[前記の対応
    する場合における前記の複数の対応するバッファ・パケットのどれが正常データ
    を含んでいるか]を示すことを特徴とする方法、 6.請求項5に従った方法において、 パケット・ステータス・テーブル(PST)の維持、前記PSTは、前記の複
    数のバッファ・パケット・パターンの前記の複数の場合の各々に対応するPST
    エントリーを備え、各々の前記PSTエントリーは前記の対応する場合において
    、前記の複数の対応するバッファ・パケットのどれが正常なデータを含んでいる
    か示すことを特徴をした方法。
  7. 【請求項7】 請求項1に従った装置において、 前記パケットはパケット・レベル修正コードを備え、 前記装置は、前記パケットがエラーを含有している場合、前記パッケトが前記
    バッファ・データに配置われる以前に、前記パケット-レベル・エラー修正コー
    ドを使用して、前記パケットにおけるエラーを修正するパケット−レベル・エラ
    ー修正コードを備えることを特徴とした装置。
  8. 【請求項8】 請求項1に従った装置において、 前記制御プロセッサはデータ・バッファ準備状況を検出して合図を送り、前記
    データ・バッファ準備状況は、前記データ・バッファにおける前記の複数のバッ
    ファ・データ各々が正確なデータ・パケットを含み、前記の複数のバッファEC
    Cパケットの各々が正確なECCパケットを含有していることを示すことを特徴
    とする装置。
  9. 【請求項9】 請求項3に従った装置において、 前記の複数のバッファ・エラー修正コード(ECC)パケットは以下を備え、 複数の行エラー修正コード(ECC)バッファ・パケットで、各々は対応する
    行に配置され、前記の対応する行において前記バッファ・パケットの各々につい
    て生成された行ECCを含むECCパケットを保存し、 複数の列ECCバッファ・パケットは、各々は対応する列に配置され、前記の
    対応する列において前記バッファ・パケットの各々について生成された列ECC
    を含む列ECCパケットを保存し、 複数の対角線ECCバッファ・パケットは、各々は対応する対角線に配置され
    、前記の対応する対角線において前記バッファ・パケットの各々について生成さ
    れた、対角線ECCを含む対角線ECCパケットを保存することを特徴とした装
    置。
  10. 【請求項10】 請求項9に従った装置において、 前記の複数のバッファ・エラー修正コード(ECC)パケットは以下を備え、 複数の特殊エラー修正コード(ECC)バッファ・パケットは以下を備える、
    各々は複数の対応する行ECCパケット及び列ECCパケットに配置され、前記
    の対応する行パケット及び列パケット各々について生成された特殊ECCを含む
    特殊ECCパケットを保存することを特徴とした装置。
  11. 【請求項11】 請求項1に従った装置において、パケット・ステータス・テーブル(PST)
    を備え、 前記PSTは、前記の複数のバッファ・パケット及び前記の複数のバッファE
    CCパケット各々に対応するPSTエントリーを備え、各前記PSTエントリー
    は前記の対応するバッファ・パケット又はバッファ・ECCパケットが正確であ
    るかどうかを示すことを特徴とした装置。
  12. 【請求項12】 請求項4に従った保存媒体において、複数の行、複数の列、及び複数の対角線
    を備える、前記の複数のデータ・バッファ・パターンを備えることを特徴とした
    装置。
  13. 【請求項13】 請求項4に従った装置において、 各前記の複数のデータ・パケット及び各前記の複数のECCパケットが、前記
    データ・パケット又は前記ECCパケットの各々について生成された、パケット
    −レベル・エラー修正コードを備えることを特徴とした装置。
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