JP2005166164A - 光テープ、光テープカートリッジ、光テープドライブ、及び光テープへのデータ記録方法 - Google Patents

光テープ、光テープカートリッジ、光テープドライブ、及び光テープへのデータ記録方法 Download PDF

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Abstract

【課題】 一つの光テープに異なるトラック幅でデータを記録できるようにする。
【解決手段】 予め記録されたサーボトラックSTから読み取られるサーボ信号SS1を利用して、光ピックアップユニットP1のトラッキングが行われる光テープOT1である。サーボトラックSTは、光テープOT1の幅方向の全幅または一部にわたって複数隣接して記録され、各サーボトラックST内には、サーボ信号SS1とは別個に、トラック位置及び光テープの長手方向の位置を特定するアドレスを示すアドレス信号AD1が所定の間隔で記録されている。
【選択図】 図1

Description

本発明は、光で情報を記録する光テープ、光テープカートリッジ、光テープドライブ、及び光テープへのデータ記録方法に関する。
情報記録システムの高記録密度化に伴い、トラッキングをより正確に行う技術が必要となってきている。現行の情報記録テープフォーマットは、この問題を解決するために、サーボトラッキング用の信号(サーボ信号)を予め情報記録テープに記録しておき、ドライブ上でそのサーボ信号を読み取りながらトラッキングを行いつつデータを記録し、または再生している。
しかし、さらに記録密度が高くなると、データのサーチや、追加書込(アペンド)する際にデータの位置の頭出しに非常に時間が掛かるようになり、利便性が低くなる。そこで、サーボ信号に位置情報をエンコードして、より高速で効率的な位置出し(ロケート)ができる技術が提供されている。これらの技術は、一般的にサーボ信号を記録する位置とデータを記録する位置とがテープ上で分離しており、サーボ信号のために多くの面積が占有されている。
光テープシステムでは、磁気テープシステムと比較してより高い面記録密度で記録再生が可能である。また、磁気テープシステムに見られるようなテープとヘッドの物理的な接触を回避できるため、メディアの繰り返し使用においても品質が劣化しにくい。このような光テープを使用した情報記録システムの例として特許文献1および特許文献2などがある。
米国特許第6140301号明細書 米国特許第6141312号明細書
しかし、このような光テープを含む現行のテープシステムでは、データのトラック間隔およびトラック位置は、システムごとに決められており、「任意の」トラック間隔あるいはトラック位置を一つのシステムで混在させることが困難である。例えば、あるドライブによってトラック幅がTw(μm)でデータが記録されているテープに、そのドライブの後継機種によってTw/2(μm)のトラック幅でデータを追加書込することはできない。
そのため、ある世代のテープドライブで記録されたテープは、他の世代のドライブ、あるいは他のシステムによって再生はできても、記録はできない場合が多い。さらに、機種間、システム間、世代間での互換性が低いため、過去に記録したデータが再生できないなどの問題を引き起こす。
また、従来のテープシステムは、「任意の」トラック位置にデータを記録することが困難であるため、シーケンシャルなデータ構造による記録方法が好まれる。しかし、データアクセスの観点からは、シーケンシャルなデータ構造は非効率的といえる。
このような問題に鑑みて本発明がなされたものであり、本発明は、任意のトラック幅でデータを記録することが可能な光テープ、光テープカートリッジ、光テープドライブ、及び光テープへのデータ記録方法を提供することを目的とする。
前記課題を解決するため、本発明では、光テープの表面にセル化した情報記録単位で、それぞれがアドレスを有するセルの集合体を記録し、そのセルを構成する一部の信号をテープの位置情報とする技術を提供する。これらのセルは、ユーザのデータ記録の際に、必要なだけ消去、上書きすることができる。
すなわち、本発明は、予め記録されたサーボトラックから読み取られるサーボ信号を利用して、光ピックアップユニットのトラッキングが行われる光テープであって、前記サーボトラックは、光テープの幅方向の全幅または一部にわたって複数隣接して記録され、各サーボトラック内には、前記サーボ信号とは別個に、トラック位置及び光テープの長手方向の位置を特定するアドレスが所定の間隔で記録されていることを特徴とする。
このような光テープによれば、サーボトラックが隣接して記録されていることで、データトラックの幅が、一単位で記録される場合や、複数単位で記録される場合が混在しても、参照するサーボトラックが存在するため、記録が可能となる。
前記したサーボトラック内に記録されるサーボ信号は、非平行な組の直線状のパターンが繰り返し記録される場合や、前記サーボトラック内の幅方向の位置に応じて徐々にパルス回数が変化する信号が繰り返し記録される場合などがある。
また、前記サーボトラックに、サーボ信号とは別個に記録されるアドレスは、前記サーボトラック内に一定の間隔で記録しておくことができる。
そして、前記した光テープを、カートリッジケース内のリールに巻装させて光テープカートリッジを構成することができる。
この光テープカートリッジは、前記光テープの一部に、光テープ内に記録されるデータのインデックスと、そのデータが記録された前記アドレスとを含む参照情報を記録しておくことにより、インデックス及びアドレスを参照すれば、直ちに記録位置または再生位置が検索可能である。この参照情報は、光テープの始端から所定の長さの範囲に記録しておけば、光テープカートリッジを装填してすぐにインデックス及びアドレスの情報を読み取ることが可能である。また、この参照情報は、光テープに記録しておくのに代えて、接触式あるいは非接触式のメモリに記憶させておくこともできる。なお、インデックスは、データの内容についての見出しである。
また、このような光テープカートリッジにデータを記録する光テープドライブは、前記光テープを走行させる光テープ走行系と、前記光テープ上のサーボ信号および前記アドレス信号を読み取るサーボ信号用光ピックアップ、ならびに前記光テープにデータを記録し、前記光テープからデータを再生するデータ用光ピックアップを少なくとも有する光ピックアップユニットと、前記サーボ信号用光ピックアップが読み取ったサーボ信号に基づき前記データ用光ピックアップのトラッキングを行うサーボ制御装置と、前記光テープ走行系および前記光ピックアップユニットを制御するコントロールユニットとを有し、前記コントロールユニットは、前記データ用光ピックアップが読み取った前記参照情報に基づき、次の記録アドレスを決定し、前記サーボ信号用光ピックアップが読み取ったアドレス信号に従って前記データ用光ピックアップが前記記録アドレスに位置するように前記光テープ走行系および前記光ピックアップユニットを駆動し、記録すべきデータに基づき前記光ピックアップユニットに記録信号を付与するよう構成することができる。
また、前記参照情報を別途のメモリに記憶させた場合には、前記光テープドライブは、メモリから参照情報を読み出すメモリリーダを有し、前記コントロールユニットは、このメモリリーダが読み出した参照情報に基づき、次の記録アドレスを決定するように構成すればよい。
そして、前記データ用光ピックアップは、前記サーボ信号及び前記アドレスを上書きしつつ、データを記録するよう構成することができる。
また、サーボ信号用光ピックアップおよびデータ用光ピックアップを有する光ピックアップユニットを使用して前記した光テープカートリッジ内の光テープへデータを記録する光テープへのデータ記録方法であって、(a)前記データ用光ピックアップにより、前記参照情報を読み取って、次の記録アドレスを決定するステップと、(b)前記サーボ信号用光ピックアップが読み取った前記アドレス信号に従って前記データ用光ピックアップが前記記録アドレスへ位置するように、光テープを走行させ、前記光ピックアップユニットを移動させるステップと、(c)記録すべきデータに基づき、前記データ用光ピックアップに記録信号を付与して、前記光テープにデータを記録するステップと、を有する。
そして、前記(c)ステップにおいて、前記サーボトラックの前記サーボ信号と前記アドレス信号との上にデータを上書きしながら記録することができる。
このような光テープ、光テープカートリッジ、光テープドライブ、及び光テープへのデータ記録方法によれば、一つの光テープへ、異なるトラック幅でデータを記録することが可能となる。
次に、本発明の実施形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。図1は、本発明の実施形態に係る光テープの概念図であり、図2は、実施形態に係る光テープに記録されたサーボ信号を説明する図である。
図1に示すように、実施形態に係る光テープOT1は、予めサーボ信号SS1を記録するサーボライタ(図3参照。詳細は後記する。)により、光テープOT1の全幅にわたって、サーボ信号SS1が記録されている。サーボ信号SS1は、所定のパターンの光記録された領域が、光テープOT1の長手方向に繰り返し記録されることで、光テープOT1の長手方向に延びるサーボトラックSTが形成されている。光テープOT1の幅方向の両端、すなわち、光テープOT1の全幅にわたって隣接して形成されたサーボトラック群の両側には、サーボ信号もデータも記録されないマージン領域MGが設けられている。マージン領域MGは、サーボ信号SS1を記録する際に、幅方向端部のサーボ信号SS1が光テープOT1のエッジEから外れないように余裕をとったものである。光テープOT1は、例えばベースフィルムに相変化記録膜が塗布されたもので、レーザの照射により、結晶状態とアモルファス状態との間で相変化させる。データの再生時には、弱いレーザを照射することで、アモルファスと結晶の屈折率の差に起因する反射率変化を検出する。光テープOT1は、モータMにより巻き取られることで図1中左から右へ向かって走行し、光ピックアップユニットP1によりレーザ光が照射され、データの記録・再生が行われる。
光ピックアップユニットP1の光テープOT1の対向面P11には、サーボ信号用光ピックアップSPと、データ用光ピックアップDPとが適宜な間隔で配設されている。光ピックアップユニットP1は、サーボ信号用光ピックアップSPが読み取ったサーボ信号SS1に従い、サーボ制御装置SDにより光テープOT1に対しトラッキング制御される。
図2(a)に示すように、各サーボトラックSTは、サーボ信号SS1が所定の間隔で光テープOT1の長手方向に繰り返し記録されている。各サーボ信号SS1は、図2(b)に示すサーボパターンSP1のように、光テープOT1の幅方向の中央では3つの光記録部分(相変化部分)があり、両端にいくに従い、2つ、1つの光記録部分が形成され、全体として略菱形のパターンとなっている。
サーボパターンSP1は、サーボトラックSTの幅と略同程度の間隔で繰り返し記録されることにより、サーボパターンSP1及びサーボトラックSTの境界BDにより囲まれる擬似的なセルC1を構成する。このセルC1は、データを記録する最小単位の領域となる。
各セルC1の中央には、アドレス信号AD1が記録されている。アドレス信号AD1は、光テープOT1中における長手方向の位置、及びトラック位置を示す情報を含んでいる。アドレス信号AD1は、これらの情報がバイナリ情報としてエンコードされて記録されている。また、アドレス信号AD1は、一つの光テープカートリッジ(詳細は後記)の光テープOT1内に同じアドレスが存在しないようにするのが好ましい。さらに、アドレス信号AD1は、光テープOT1の長手方向または幅方向に番地が漸増あるいは漸減するように配置されるのが好ましい。このようにすることにより、一部のアドレス信号AD1が欠落しても、その規則性から光ピックアップユニットP1のロケートが可能になる。
図2(a)の例においては、隣り合うサーボトラックSTのセルC1は、光テープOT1の長手方向に揃って配置されているが、隣り合うサーボトラックSTのセルC1の位置を長手方向にシフトさせて配置してもよい。
このような光テープOT1は、図3に示すようなサーボライタ10によりサーボ信号SS1およびアドレス信号AD1を書き込むことで作ることができる。
サーボライタ10は、光テープOTを送り出す送出リール11と、サーボ信号SS1を書き込んだ後の光テープOT1を巻き取る巻取リール12と、これらを駆動するモータ(図示せず)を有する。また、サーボライタ10は、送出リール11から送り出された光テープOTを案内する複数のガイドローラ13と、光テープOT,OT1を一定速度で走行させるためのピンチローラ14と、サーボ信号SS1を書き込むサーボライトレーザSWLと、アドレス信号AD1を書き込むアドレスライトレーザAWLと、書き込んだサーボ信号SS1及びアドレス信号AD1を検査する検査用光ピックアップVPとを有する。
サーボライトレーザSWLは、光テープOTの幅方向に振れることができるように微動制御され、サーボパターンSP1を記録するため、光テープOTの走行に応じて間歇的にレーザを照射するとともに光テープOTの幅方向に高速でレーザを振る。
同様に、アドレスライトレーザAWLも、光テープOTの幅方向に振れることができるように微動制御される。そして、アドレス信号AD1を記録するため、間歇的にレーザを照射するとともに光テープOTの走行に応じて光テープOTの幅方向に高速でレーザを振る。
このような光テープOT1をサーボ信号用光ピックアップSPで読み取った場合には、図2(c)に示すような信号が検出される。図2(c)は、図2(a)のA,B,C,Dの各ライン上をサーボ信号用光ピックアップSPがトレースして信号を読み取った時の信号の出力を示す。
A,C,Dのラインを通過した場合には、サーボパターンSP1の両端付近を通過するため、パルス信号PA1,PC1,PD1のパルスは1つのサーボパターンSP1を通過するごとに1回だけであり、Bのラインをトレースした場合には、サーボパターンSP1の中央を通過するため、パルス信号PB1のパルスは1つのサーボパターンSP1を通過するごとに3回検出される。また、Bのラインを通過した場合には、アドレス信号AD1も検出される。
このように、サーボトラックST内の幅方向の位置に応じて徐々にパルス回数が変化する信号が繰り返し記録されたサーボ信号SS1を採用した場合には、パルス回数が最大になるように光ピックアップユニットP1を制御すれば、サーボ信号用光ピックアップSPがサーボトラックSTの中央を正確にトレースできることになる。
前記したサーボパターンには、各種の変形例が考えられる。
図4は、サーボパターンの他の例を示し、(a)が光テープ上のサーボパターンを示す図、(b)がサーボ信号読取素子で(a)の光テープからサーボ信号を読み取った信号を示す。
図4(a)に示すように、光テープOT2に記録されたサーボ信号SS2(サーボパターンSP2)は、光テープOT2の長手方向に対して斜めに形成された直線状のパターンSP21と、パターンSP21に対して、逆に斜めに形成された直線状のパターンSP22のセットからなり、これらが所定間隔で長手方向に繰り返し書き込まれている。なお、ここでは図4(a)において、上側が狭くなった2本のパターンSP21とパターンSP22を1つのセットとする。そして、各サーボトラックSTの境界BDとサーボパターンSP2で囲まれる各セルC2の中央には、アドレス信号AD2が書き込まれている。なお、このセルC2は、データを記録する最小単位の領域となる。
そのため、図4(a)に示すA,B,C,Dのラインをサーボ信号用光ピックアップSPが通過してサーボ信号SS2を読み取った場合には、図4(b)に示すようなパルス信号が検出される。すなわち、A,Dのラインを通過した場合には、サーボパターンSP2の図中上端付近の狭くなった部分を通過するため、パルス信号PA2,PD2の時間間隔は短く、Cのラインをトレースした場合には、サーボトラックSTの下端を通過するため、パルス信号PC2の時間間隔が長く検出される。そして、Bのラインを通過した場合には、パルス信号PB2の時間間隔が、AやCの場合の中間となる。また、Bのラインを通過した場合には、アドレス信号AD2も検出される。
このように、非平行な組の直線状のパターンが繰り返し記録されたサーボ信号SS2を採用した場合には、パルス信号の時間間隔が所定値(Bのラインを通過するときのタイミング)になるように光ピックアップユニットP1の位置を制御すれば、サーボ信号用光ピックアップSPがサーボトラックSTの中央を正確にトレースできることになる。
図5は、サーボパターンの他の例を示す。図5の例では、図3の例に対し、アドレス信号AD3を全てのセルC3には設けず、光テープOT3の長手方向について1つおきのセルC3に設けている。この場合、図6に太線で囲った、長手方向に隣り合う2つのセルC3を組み合わせたセルC30が、データを記録する最小単位の領域となる。
前記した光テープOT1は、図6に示すように、リール22に巻装された上で、カートリッジケース21に収容して光テープカートリッジ20を構成することもできる。このようにカートリッジとして構成することで、取扱いを容易にすることができる。そして、巻装された光テープOT1のいずれかの位置(一部)に、光テープOT1内に記録されるデータのインデックスと、そのデータが記録されたアドレスの情報とを含む参照情報が記録される。この参照情報は、光テープOT1の始端から所定の長さの範囲に記録されるのが望ましい。このようにしておくことで、光テープカートリッジ20を使い始めるときに、参照情報を読み取ることができ、データのアクセス速度を向上させることができる。なお、光テープOT1を引き出すリーダテープLTを光テープOT1の端部に有するときは、リーダテープLTが終わった後から参照情報を記録してもよいし、リーダテープLT自体に光記録層を有している場合には、リーダテープLT自体に参照情報を記録してもよい。
次に、光テープカートリッジ20の光テープOT1にデータを記録し、また、光テープOT1からデータを再生する光テープドライブについて説明する。
図7は、光テープドライブの模式図である。
光テープドライブ30は、光テープカートリッジ20のリール22を回転駆動するモータMと、光テープカートリッジ20から引き出された光テープOT1を巻き取る装置リール32及びこれを回転駆動するモータMと、光テープOT1を案内する複数のガイドローラ31とを光テープ走行系として有する。
そして、前記した光ピックアップユニットP1を有する。光ピックアップユニットP1は、サーボ信号用光ピックアップSPと、光テープOT1の幅方向に複数所定間隔で設けられたデータ用光ピックアップDPとを有する。
光ピックアップユニットP1は、前記したとおり、サーボ信号用光ピックアップSPが読み取ったサーボ信号SS1に基づきサーボ制御装置SDによりトラッキングされる。また、光テープドライブ30は、記録信号をデータ用光ピックアップDPに付与する記録信号発生回路33と、データ用光ピックアップDPが読み取った信号を増幅するアンプ34と、記録信号発生回路33またはアンプ34を介して光ピックアップユニットP1での記録・再生および光ピックアップユニットP1の概略のトラック位置を制御するとともに、前記した光テープ走行系を制御するコントロールユニット35とを有する。
コントロールユニット35は、光テープカートリッジ20の光テープOT1の一部に記録されている参照情報をデータ用光ピックアップDPで読み取って次の記録アドレスを決定した後に、記録アドレスにデータ用光ピックアップDPが位置するように光テープ走行系および光ピックアップユニットP1を駆動する。そして、データ用光ピックアップDPへ記録信号発生回路33を介して記録信号を付与することで、データを記録し、またはアンプ34を介して再生信号を取得する。
次に、以上のような光テープドライブ30により光テープカートリッジ20(光テープOT1)を使用する方法について説明する。
光テープドライブ30で、光テープOT1に対し、最小のトラック幅でデータを記録するだけの場合には、図1に示すような、一種類の記録幅のみのデータ用光ピックアップDPを有する光ピックアップユニットP1でデータを記録すればよい。すなわち、トラックTa,Tb,Tc,Td,Te,Tf上にデータを記録する場合には、それぞれ、サーボ信号用光ピックアップSPでトラック(サーボトラック)TA,TB,TC,TD,TE,TFのサーボ信号SS1を読み取って、サーボ信号用光ピックアップSPが各サーボトラックSTの中央をトレースするようにサーボ制御装置SDで位置制御(トラッキング)を行いつつ、データ用光ピックアップDPでデータを記録する。この時、トラックTa,Tb,Tc,Td,Te,Tfでは、もともとサーボ信号SS1及びアドレス信号AD1が記録されていたのを、データで上書きしていく。
そして、トラックTa,Tb,Tc,Td,Te,Tfからデータを再生する場合には、記録時と同様に、サーボ信号用光ピックアップSPでトラック(サーボトラック)TA,TB,TC,TD,TE,TFのサーボ信号SS1を読み取って、トラッキングを行いながらデータ用光ピックアップDPでデータを読み取る。
なお、このようなデータの記録方法は、光テープOT1に複数のサーボトラックSTに跨ってデータが記録されている場合にも同様に行うことができる。つまり、複数のサーボトラックの幅(広いトラック幅)を記録単位とする光テープドライブでデータを記録した後に、この例のように狭いトラック幅でデータを追加記録することができる。
一方、光テープOT1に対し、複数種類のトラック幅で記録する場合には、例えば図8に示すように、記録幅が複数種類のデータ用光ピックアップDP1,DP2,DP3を有する光ピックアップユニットP2を用いるとよい。データ用光ピックアップDP1は、サーボトラックSTの1つ分の記録幅を有し、データ用光ピックアップDP2はサーボトラックSTの2つ分の記録幅を有し、データ用光ピックアップDP3は、サーボトラックSTの3つ分の記録幅を有している。
このような光テープドライブで、トラックTaをサーボトラックSTの1つ分の幅で記録する場合には、サーボ信号用光ピックアップSPでトラックTAのサーボ信号SS1を読み取ってトラッキングを行いながら、データ用光ピックアップDP1でトラックTaにデータを記録する。そして、トラックTbをサーボトラック3つ分の幅で記録する場合には、サーボ信号用光ピックアップSPでトラックTBのサーボ信号SS1を読み取ってトラッキングを行いながら、データ用光ピックアップDP3でトラックTbにデータを記録する。
同様に、トラックTc,TdをそれぞれサーボトラックSTの1つ分の幅で記録する場合には、それぞれサーボ信号用光ピックアップSPでトラックTC,TDのサーボ信号SS1を読み取ってトラッキングを行いながら、データ用光ピックアップDP1でトラックTc,Tdにデータを記録する。
また、トラックTeをサーボトラックSTの2つ分の幅で記録する場合には、サーボ信号用光ピックアップSPでトラックTEのサーボ信号SS1を読み取ってトラッキングを行いながら、データ用光ピックアップDP2でトラックTeにデータを記録する。
なお、一つのデータ用光ピックアップを用い、レンズによる光の絞り方を変えて記録幅を変えれば、一つのサーボトラックSTに対し、一つのデータ用光ピックアップを設けるのでもよい。
このように、光テープOT1が異なる種類のトラック幅でデータを記録することが可能なのは、従来、一般的なサーボ信号が磁気テープの長手方向に沿ってデータバンドの両側に設けられていたのに過ぎなかったのに対し、本実施形態ではサーボトラックSTが複数隣接して設けられていることで、いずれのサーボトラックSTをデータ用光ピックアップDP1,DP2,DP3のいずれで上書きしようとも、サーボ信号用光ピックアップSPがサーボ信号SS1を読み取れるからである。また、各サーボトラックSTの各セルC1に、光テープの長手方向の位置と、幅方向の位置(トラック位置)が記録されているため、データ用光ピックアップDP1,DP2,DP3が任意の位置で記録を開始しようとも、サーボ信号用光ピックアップSPでアドレス信号AD1を読むことで、必ずその記録すべき位置を特定できる。
また、従来のLTO規格などのように、サーボ信号SS1に磁気テープの長手方向の位置情報が埋め込まれていた場合には、1セットのサーボパターンを数百個読みとって初めて磁気テープの長手方向の位置が特定できていたのに対し、サーボ信号SS1とは別個に、各セルC1、または図5の変形例のように、長手方向の複数のセルC30について一つのアドレス信号AD1,AD3が記録されているため、光テープの長手方向の位置がすぐに読み取れるので、データのアクセス速度を向上させることができる。
このように、任意の位置に、任意のトラック幅でデータを記録でき、各記録単位でアドレス信号を持っているため、ランダムアクセスに近いデータアクセスが可能である。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記した実施形態には限定されず、適宜変更して実施することが可能である。
例えば、実施形態においては、サーボ信号SS1が記録されたサーボトラックSTが、光テープOT1の全幅にわたって記録されていたが、必ずしも全幅にわたって記録しておく必要はない。すなわち、光ピックアップユニットP1における、サーボ信号用光ピックアップSPの位置と、データ用光ピックアップDPの数および位置次第では、サーボ信号SS1が必要な部分は限られるので、例えば光テープOT1の幅方向について、片側のエッジEから光テープOT1の4分の1の幅にわたる部分にサーボトラックSTを設けるなど、光テープOT1の幅方向について一部のみにサーボトラックSTを配設するのでも構わない。
光テープOT1の幅方向の一部についてサーボトラックSTを設けるのに伴い、データ記録時にサーボトラックSTを上書きするのではなく、無記録部分にデータを記録していくこともできる。
また、前記した実施形態では、参照情報を光テープOT1の一部に記録することとしたが、光テープカートリッジ20に、半導体記憶素子からなる接触式あるいは非接触式のメモリ(カートリッジメモリなどとも呼ばれる)を設け、この中に参照情報を記録しておくこともできる。この場合には、光テープドライブ30にこれらのメモリから参照情報を読み出すメモリリーダを設け、前記コントロールユニット35は、メモリリーダが読み出した参照情報に基づいて次の記録アドレスを決定するとよい。
本発明の実施形態に係る光テープの概念図である。 本発明の実施形態に係る光テープに記録されたサーボ信号を説明する図であり、(a)はサーボトラックの拡大図、(b)はサーボパターンの拡大図、(c)は(a)のA,B,C,Dの各ライン上をサーボ信号用光ピックアップがトレースして信号を読み取った時の信号の出力を示す。 サーボライタの模式図である。 サーボパターンの他の例を示す図であり、(a)はサーボトラックの拡大図、(b)は(a)のA,B,C,Dの各ライン上をサーボ信号用光ピックアップがトレースして信号を読み取った時の信号の出力を示す。 図4のサーボパターンの変形例を示す図である。 光テープカートリッジの斜視図である。 光テープドライブの概念図である。 光テープ使用時の概念図である。
符号の説明
20 光テープカートリッジ
21 カートリッジケース
22 リール
30 光テープドライブ
31 ガイドローラ
32 装置リール
35 コントロールユニット
AD1 アドレス信号
DP データ用光ピックアップ
E エッジ
M モータ
OT1 光テープ
P1 光ピックアップユニット
SP サーボ信号用光ピックアップ
SP1 サーボパターン
ST サーボトラック
SD サーボ制御装置
SS1 サーボ信号

Claims (12)

  1. 予め記録されたサーボトラックから読み取られるサーボ信号を利用して、トラッキングが行われる光テープであって、
    前記サーボトラックは、光テープの幅方向の全幅または一部にわたって複数隣接して記録され、
    各サーボトラック内には、前記サーボ信号とは別個に、トラック位置および光テープの長手方向の位置を特定するアドレス信号が所定の間隔で記録されていることを特徴とする光テープ。
  2. 前記サーボ信号は、非平行な組の直線状のパターンが繰り返し記録されたことを特徴とする請求項1に記載の光テープ。
  3. 前記サーボ信号は、前記サーボトラック内の幅方向の位置に応じて徐々にパルス回数が変化する信号が繰り返し記録されたことを特徴とする請求項1に記載の光テープ。
  4. 請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の光テープがカートリッジケース内のリールに巻装されたことを特徴とする光テープカートリッジ。
  5. 請求項4に記載の光テープカートリッジであって、
    前記光テープの一部に、光テープ内に記録されるデータのインデックスと、そのデータが記録されたアドレスの情報とを含む参照情報が記録されることを特徴とする光テープカートリッジ。
  6. 前記参照情報は、前記光テープの始端から所定の長さの範囲に記録されることを特徴とする請求項5に記載の光テープカートリッジ。
  7. 請求項4に記載の光テープカートリッジであって、
    光テープ内に記録されるデータのインデックスと、そのデータが記録されたアドレスの情報とを含む参照情報が記録される接触式あるいは非接触式のメモリを有することを特徴とする光テープカートリッジ。
  8. 請求項5または請求項6に記載の光テープカートリッジにデータを記録する光テープドライブであって、
    前記光テープを走行させる光テープ走行系と、
    前記光テープ上のサーボ信号および前記アドレス信号を読み取るサーボ信号用光ピックアップ、ならびに前記光テープにデータを記録し、光テープからデータを再生するデータ用光ピックアップを少なくとも有する光ピックアップユニットと、
    前記サーボ信号用光ピックアップが読み取ったサーボ信号に基づき前記データ用光ピックアップのトラッキングを行うサーボ制御装置と、
    前記光テープ走行系および前記光ピックアップユニットを制御するコントロールユニットとを有し、
    前記コントロールユニットは、
    前記データ用光ピックアップが読み取った前記参照情報に基づき、次の記録アドレスを決定し、
    前記サーボ信号用光ピックアップが読み取ったアドレス信号に従って前記データ用光ピックアップが前記記録アドレスに位置するように前記光テープ走行系および前記光ピックアップユニットを駆動し、
    記録すべきデータに基づき前記データ用光ピックアップに記録信号を付与するよう構成されたことを特徴とする光テープドライブ。
  9. 請求項7に記載の光テープカートリッジにデータを記録する光テープドライブであって、
    前記光テープを走行させる光テープ走行系と、
    前記光テープ上のサーボ信号および前記アドレス信号を読み取るサーボ信号用光ピックアップ、ならびに前記光テープにデータを記録し、前記光テープからデータを再生するデータ用光ピックアップを少なくとも有する光ピックアップユニットと、
    前記メモリから前記参照情報を読み取るメモリリーダと、
    前記サーボ信号用光ピックアップが読み取ったサーボ信号に基づき前記光ピックアップのトラッキングを行うサーボ制御装置と、
    前記光テープ走行系、前記光ピックアップユニット、および前記メモリリーダを制御するコントロールユニットとを有し、
    前記コントロールユニットは、
    前記メモリリーダが読み取った前記参照情報に基づき、次の記録アドレスを決定し、
    前記サーボ信号用光ピックアップが読み取ったアドレス信号に従って前記データ用光ピックアップが前記記録アドレスに位置するように前記光テープ走行系および前記光ピックアップユニットを駆動し、
    記録すべきデータに基づき前記光ピックアップに記録信号を付与するよう構成されたことを特徴とする光テープドライブ。
  10. 前記データ用光ピックアップは、前記サーボ信号および前記アドレス信号を上書きしつつ、データを記録することを特徴とする請求項8または請求項9に記載の光テープドライブ。
  11. サーボ信号用光ピックアップおよびデータ用光ピックアップを有する光ピックアップユニットを使用して請求項5または請求項6に記載の光テープカートリッジ内の光テープへデータを記録する光テープへのデータ記録方法であって、
    (a)前記データ用光ピックアップにより、前記参照情報を読み取って、次の記録アドレスを決定するステップと、
    (b)前記サーボ信号用光ピックアップが読み取った前記アドレス信号に従って前記データ用光ピックアップが前記記録アドレスへ位置するように、光テープを走行させ、前記光ピックアップユニットを移動させるステップと、
    (c)記録すべきデータに基づき、前記データ用光ピックアップに記録信号を付与して、前記光テープにデータを記録するステップと、
    を有することを特徴とする光テープへのデータ記録方法。
  12. 前記(c)ステップにおいて、前記サーボトラックの前記サーボ信号と前記アドレス信号との上にデータを上書きしながら記録することを特徴とする請求項11に記載の光テープへのデータ記録方法。
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