JP2009271951A - Magnetic tape device, magnetic head device, and magnetic tape - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a magnetic head from being moved in the tape width direction due to a false detection of an LTM even if tension of the magnetic tape is changed and a transfer speed of the magnetic tape in a tape sliding plane of the magnetic head is changed. <P>SOLUTION: The device is provided with a magnetic head 2 which can be moved in a Y axis direction as a width direction of a magnetic tape 5 and in the X axis direction as a longitudinal direction of the magnetic tape 5. When transfer speed of the magnetic tape 5 is changed, temporal change of a servo signal reproduced based on tilt stripe of the magnetic tape 5 by a servo head included in the magnetic head 2 can be suppressed by moving the magnetic head 2 in an X axis direction, so that, even if speed is changed in the magnetic tape 5, thereby preventing the magnetic head from being moved in the tape width direction due to a false detection of an LTM even if the speed of the magnetic tape 5 is changed. such malfunction can be prevented that it is erroneously recognized as LTM and the magnetic head is moved in the tape width direction. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、コンピュータ用のデータストレージシステムなどのように磁気テープを情報媒体として用いる磁気テープ装置に関する。また、そのような磁気テープ装置に搭載される磁気ヘッド装置に関する。また、そのような磁気テープ装置で情報を記録または再生可能な磁気テープに関する。   The present invention relates to a magnetic tape device using a magnetic tape as an information medium such as a data storage system for a computer. The present invention also relates to a magnetic head device mounted on such a magnetic tape device. The present invention also relates to a magnetic tape capable of recording or reproducing information with such a magnetic tape device.

磁気テープは、オーディオテープ、ビデオテープ、コンピュータテープなど種々の用途があるが、特にデータバックアップ用テープの分野では、バックアップの対象となるハードディスクの大容量化に伴い、1巻当たり数TBの記録容量を持つ磁気テープが商品化されている。また、今後ハードディスクのさらなる大容量化に対応するため、バックアップテープの大容量化が不可欠である。   Magnetic tapes have various uses such as audio tapes, video tapes, computer tapes, etc. Especially in the field of data backup tapes, recording capacity of several TB per volume is accompanied by the increase in capacity of hard disks to be backed up. Has been commercialized. Also, in order to cope with further increase in the capacity of hard disks in the future, it is essential to increase the capacity of backup tapes.

磁気テープを大容量化するには、例えば、磁気テープの厚さを薄くする方法があり、このような方法では、リールに対する磁気テープの巻径を増加させずに、リール1巻あたりのテープ長さを長くし、記録容量を大容量化することができる。また、磁気テープを大容量化するためには、磁気テープに記録する信号の記録波長を短くして、磁気テープの長手方向の記録密度を高くする方法がある。このような方法では、磁気ヘッドと磁気テープ磁性面との間隙(スペーシング)を小さくする必要があり、そのために磁性面の表面平滑性Raの値を小さくし、表面を平滑にする必要がある。また、磁気テープの記録トラック幅を狭くすることで、磁気テープの幅方向の記録密度を高くする方法(高記録密度化技術)なども考えられる。   In order to increase the capacity of the magnetic tape, for example, there is a method of reducing the thickness of the magnetic tape. In such a method, the tape length per reel is not increased without increasing the winding diameter of the magnetic tape with respect to the reel. The recording capacity can be increased by increasing the length. In order to increase the capacity of the magnetic tape, there is a method of shortening the recording wavelength of a signal recorded on the magnetic tape and increasing the recording density in the longitudinal direction of the magnetic tape. In such a method, it is necessary to reduce the gap (spacing) between the magnetic head and the magnetic surface of the magnetic tape. For this reason, it is necessary to reduce the value of the surface smoothness Ra of the magnetic surface and to smooth the surface. . Another possible method is to increase the recording density in the width direction of the magnetic tape by increasing the recording track width of the magnetic tape (high recording density technology).

磁気テープの高記録密度化技術を採用することにより記録トラック幅が狭くなると、データの再生時などにおける磁気テープの幅方向の位置変動によって、磁気ヘッドが記録トラックを正確に追従できなくなり、エラーを起こしやすくなる。そこで、従来では、磁気テープの製造時に、磁性層あるいはバックコート層にサーボ信号を記録し、そのサーボ信号によるヘッドトラッキングサーボを用いたシステム(サーボ方式を有するシステム)が主流になっている。   If the recording track width becomes narrower by adopting the technology for increasing the recording density of the magnetic tape, the magnetic head will not be able to follow the recording track accurately due to position fluctuation in the width direction of the magnetic tape during data reproduction, etc. It is easy to wake up. Therefore, conventionally, a system (a system having a servo system) using a head tracking servo by recording a servo signal on a magnetic layer or a backcoat layer and manufacturing the magnetic tape is mainly used.

サーボ方式には、磁気サーボ方式と光学サーボ方式がある。磁気サーボ方式は、サーボ信号を磁気テープの磁性層に磁気記録し、このサーボ信号を磁気的に読み取ってサーボトラッキングを行う方式である。また、光学サーボ方式は、凹部アレイから構成されるサーボ信号を、レーザー照射などで磁気テープのバックコート層に形成し、この凹部アレイを光学的に読み取ってサーボトラッキングを行う方式である。   The servo system includes a magnetic servo system and an optical servo system. The magnetic servo system is a system in which a servo signal is magnetically recorded on a magnetic layer of a magnetic tape, and servo tracking is performed by magnetically reading the servo signal. The optical servo system is a system in which a servo signal composed of a concave array is formed on a back coat layer of a magnetic tape by laser irradiation or the like, and the concave array is optically read to perform servo tracking.

これらのサーボ方式により、磁気テープにデータを記録する際または磁気テープからデータを再生する際、磁気テープの位置が磁気ヘッドに対して相対的に幅方向に変動しても、磁気ヘッドを記録トラックに追随させることができる。具体的には、まずサーボヘッドで、磁気テープに記録されているサーボ信号を読み取る。次に、読み取ったサーボ信号に応じて、磁気ヘッド(少なくともデータ記録用ヘッドとデータ再生用ヘッドとを含む)の磁気テープの幅方向における位置をコントロールして、データ記録用ヘッドまたはデータ再生用ヘッドをデータトラックに追従させる。これにより、磁気テープに対して正確に情報を記録することができるとともに、磁気テープに記録されている情報を正確に再生することできる。   With these servo systems, when recording data on the magnetic tape or reproducing data from the magnetic tape, even if the position of the magnetic tape fluctuates in the width direction relative to the magnetic head, the magnetic head is recorded on the recording track. Can be followed. Specifically, first, a servo signal recorded on a magnetic tape is read by a servo head. Next, according to the read servo signal, the position of the magnetic head (including at least the data recording head and the data reproducing head) in the width direction of the magnetic tape is controlled, and the data recording head or the data reproducing head To follow the data track. As a result, information can be accurately recorded on the magnetic tape, and information recorded on the magnetic tape can be accurately reproduced.

上記のサーボ方式の一例として、特許文献1及び2にタイミングベースサーボ方式が開示されている。タイミングベースサーボ方式では、サーボ信号が磁気テープの幅方向に対して傾斜させたパターンで、磁気テープに記録されている。そのサーボ信号を再生した時における、再生波形のピークの時間間隔からヘッド位置を認識する。
特開平8−30942号公報 米国特許第6,226,688号明細書
As an example of the servo system, Patent Documents 1 and 2 disclose a timing-based servo system. In the timing-based servo system, servo signals are recorded on the magnetic tape in a pattern inclined with respect to the width direction of the magnetic tape. The head position is recognized from the time interval of the peak of the reproduced waveform when the servo signal is reproduced.
JP-A-8-309442 US Pat. No. 6,226,688

しかしながら、特許文献に開示された構成では、磁気テープにおいて速度変動が生じた場合、サーボヘッドで再生されるサーボ信号の間隔が変動する。従来の磁気テープ装置では、このようなサーボ信号の間隔の変動をLTM(磁気テープの幅方向への走行位置変動)が発生したと誤認識して、実際にはLTMが生じていないにもかかわらず、磁気ヘッドをテープ幅方向に移動させてしまう誤動作が生じる問題があった。以下、その誤動作について具体的に説明する。   However, in the configuration disclosed in the patent document, when a speed variation occurs in the magnetic tape, the interval of servo signals reproduced by the servo head varies. In the conventional magnetic tape apparatus, such a change in the interval of the servo signal is erroneously recognized as an occurrence of LTM (travel position fluctuation in the width direction of the magnetic tape), and although no LTM actually occurs. Therefore, there is a problem that a malfunction occurs in which the magnetic head is moved in the tape width direction. Hereinafter, the malfunction will be specifically described.

磁気テープの厚さを薄くしたり、磁性面を平滑化したりすると、磁気テープは、カートリッジ内のリールに巻き回された状態で互いに当接している表面(磁性層側の面)と裏面(バックコート層側の面)との間の摩擦が、従来よりも高くなる。磁気テープの表面と裏面との間の摩擦が高くなると、磁気テープをリールから巻き出す際に磁気テープの表裏がスムーズに剥がれなかったり(貼り付き現象)、磁気テープの表裏が擦れ合うことにより生じる静電気が帯電することにより磁気テープをリールから巻き出す際に磁気テープの表裏がスムーズに剥がれなかったりする。これにより、磁気テープのテンション変動や移送速度の変動が生じやすくなり、磁気テープを安定走行させることができない。   When the thickness of the magnetic tape is reduced or the magnetic surface is smoothed, the magnetic tape is wound around the reel in the cartridge and is in contact with each other (surface on the magnetic layer side) and back surface (back surface). The friction with the surface on the side of the coat layer is higher than before. If the friction between the front and back surfaces of the magnetic tape is high, the front and back of the magnetic tape will not peel off smoothly when the magnetic tape is unwound from the reel (sticking phenomenon), or static electricity generated by rubbing the front and back of the magnetic tape. When the magnetic tape is unwound from the reel, the front and back of the magnetic tape may not be peeled off smoothly. As a result, fluctuations in tension and transfer speed of the magnetic tape are likely to occur, and the magnetic tape cannot be stably run.

図9は、従来の磁気テープ装置の構成を示す模式図である。図9に示すように、カートリッジ11内に配されたリール12から矢印Bに示す方向に巻き出された磁気テープ5は、磁気ヘッド102、ガイドローラー3及び4に当接し、装置側のドライブリール1に巻き回される。ドライブリール1は、モータなどの駆動手段により矢印Aまたはその逆方向に回転駆動され、回転駆動することにより磁気テープ5を矢印Bまたはその逆方向に移送させることができる。図中の符号5a及び5bは、それぞれガイドローラー4とリール12との間における磁気テープ5の位置を示す。   FIG. 9 is a schematic diagram showing the configuration of a conventional magnetic tape device. As shown in FIG. 9, the magnetic tape 5 unwound in the direction shown by the arrow B from the reel 12 arranged in the cartridge 11 abuts on the magnetic head 102, the guide rollers 3 and 4, and the drive reel on the apparatus side. 1 is wound. The drive reel 1 is rotationally driven in the direction of arrow A or the opposite direction thereof by a driving means such as a motor, and the magnetic tape 5 can be transferred in the direction of arrow B or the reverse direction by being rotationally driven. Reference numerals 5a and 5b in the figure indicate the positions of the magnetic tape 5 between the guide roller 4 and the reel 12, respectively.

図9において、磁気テープ5が表面平滑化に伴い高摩擦化すると、図示のように磁気テープ5のリール12から巻き出される部分において磁気テープ5の表裏が貼り付くことがある。このような状態では、磁気テープ5の表裏が剥離する位置が矢印Gに示す方向あるいはその逆方向に変動し、磁気テープ5におけるガイドローラー4とリール12との間の部分は、符号5aに示す位置と符号5bに示す位置との間で位置変動が生じることがある。このように、磁気テープ5の位置変動が生じると、磁気テープ5にかかるテンションが変動し、これに伴い磁気テープ5の移送速度が変動する。例えば、磁気テープ5が位置5aにある状態で、剥離位置が急激に矢印Gに示す方向へ移動したとすると、磁気テープ5にかかるテンションが急激に緩み、磁気テープ5の移送速度が一時的に上昇し、磁気ヘッド102に接している磁気テープ5の位置F1が位置F3に急激に移動する現象が発生する。このように従来の構成では、磁気テープを安定走行できないという問題があった。   In FIG. 9, when the magnetic tape 5 becomes highly frictional as the surface is smoothed, the front and back of the magnetic tape 5 may stick to the portion of the magnetic tape 5 that is unwound from the reel 12 as shown. In such a state, the position where the front and back of the magnetic tape 5 are peeled off changes in the direction indicated by the arrow G or in the opposite direction, and the portion of the magnetic tape 5 between the guide roller 4 and the reel 12 is indicated by reference numeral 5a. A position variation may occur between the position and the position indicated by reference numeral 5b. Thus, when the position variation of the magnetic tape 5 occurs, the tension applied to the magnetic tape 5 varies, and the transfer speed of the magnetic tape 5 varies accordingly. For example, if the peeling position is suddenly moved in the direction indicated by the arrow G while the magnetic tape 5 is at the position 5a, the tension applied to the magnetic tape 5 is suddenly loosened, and the transfer speed of the magnetic tape 5 is temporarily reduced. A phenomenon occurs in which the position F1 of the magnetic tape 5 in contact with the magnetic head 102 is suddenly moved to the position F3. Thus, the conventional configuration has a problem that the magnetic tape cannot be stably run.

図10は、磁気テープの速度変動を説明するための図である。図10(a)は、磁気テープ5の移送速度の変化を示し、図10(b)は磁気テープ5に記録されているサーボパターンを示し、図10(c)は図10(b)に示すサーボパターンをサーボヘッドで読み取り再生されたサーボ信号の波形を示す。図11は、磁気テープにLTMが生じている時のサーボパターン及びサーボ信号波形を示す。なお、図11では、実際は磁気テープにLTMが生じているが、説明をわかりやすくするために、相対的に磁気ヘッドのトレース位置(破線V2)が磁気テープの幅方向に変動するものとして図示している。また、図10(b)及び図11(b)に示すストライプa及びbは、実際はそれぞれ互いに平行な5本のストライプで構成されているが、図示を簡略している。また、図10(b)及び図11(b)に示すストライプc及びdは、実際はそれぞれ互いに平行な4本のストライプで構成されているが、図示を簡略している。   FIG. 10 is a diagram for explaining the speed fluctuation of the magnetic tape. 10A shows changes in the transfer speed of the magnetic tape 5, FIG. 10B shows servo patterns recorded on the magnetic tape 5, and FIG. 10C shows FIG. 10B. The servo signal waveform read and reproduced by the servo head is shown. FIG. 11 shows servo patterns and servo signal waveforms when an LTM is generated on the magnetic tape. In FIG. 11, although LTM is actually generated in the magnetic tape, for the sake of easy understanding, the trace position of the magnetic head (broken line V2) is relatively assumed to vary in the width direction of the magnetic tape. ing. Further, the stripes a and b shown in FIGS. 10B and 11B are actually composed of five stripes parallel to each other, but the illustration is simplified. Further, the stripes c and d shown in FIGS. 10B and 11B are actually composed of four stripes parallel to each other, but the illustration is simplified.

図10(b)に示すように略「ハ」の字状に傾斜したストライプで構成されているサーボパターンに対して、破線V1に示す位置をサーボヘッドがトレースすると、図10(c)の実線で示すサーボ信号が得られる。しかし、図9に示すように磁気テープ5が位置5aから位置5bに移動すると、その移動時において図10(a)に示すように磁気テープ5の移送速度が一時的に上昇し、サーボヘッドで再生されるサーボ信号の位相がずれてしまう。例えば、サーボヘッドがストライプbの近傍に位置している時に磁気テープの速度が一時的に上昇すると、サーボヘッドはストライプbに示すタイミングではなく、ストライプb1に示すタイミングでサーボパターンが読み取られることになる。よって、図10(c)に示すように、本来のサーボ信号S2のタイミングよりも、時間w1だけ早いタイミングでサーボ信号S1が再生される。以降、サーボヘッドにおいて、ストライプc,dに示すタイミングからそれぞれ時間w1だけ早いストライプc1,d1に示すタイミングでサーボ信号が再生される。なお、図10(b)におけるストライプb1,c1,d1は、実際に磁気テープ5に形成されているストライプではなく、ストライプbの再生タイミングのずれを説明するために仮想的に示したストライプである。   As shown in FIG. 10B, when the servo head traces the position indicated by the broken line V1 with respect to the servo pattern composed of stripes inclined in a substantially “C” shape, the solid line in FIG. The servo signal indicated by is obtained. However, when the magnetic tape 5 is moved from the position 5a to the position 5b as shown in FIG. 9, the transfer speed of the magnetic tape 5 temporarily increases during the movement as shown in FIG. The phase of the servo signal to be reproduced is shifted. For example, if the speed of the magnetic tape temporarily increases when the servo head is positioned near the stripe b, the servo head reads the servo pattern at the timing indicated by the stripe b1, not at the timing indicated by the stripe b. Become. Therefore, as shown in FIG. 10C, the servo signal S1 is reproduced at a timing earlier by the time w1 than the original timing of the servo signal S2. Thereafter, in the servo head, the servo signal is reproduced at the timing indicated by the stripes c1 and d1 that are earlier by the time w1 than the timing indicated by the stripes c and d, respectively. Note that the stripes b1, c1, and d1 in FIG. 10B are not stripes that are actually formed on the magnetic tape 5, but are stripes that are virtually shown to explain the deviation in the reproduction timing of the stripe b. .

図10(b)に示すサーボパターンを用いたトラッキングサーボは、ストライプaとストライプbとを読み取ることにより再生されるサーボ信号の時間間隔ab、およびストライプaとストライプcとを読み取ることにより再生されるサーボ信号の時間間隔acとの比により、磁気ヘッドのテープ幅方向における現在位置を検出し、磁気ヘッドが磁気テープにおける正規のトラックをトレースするように磁気ヘッドのテープ幅方向の位置を可変制御している。一方、磁気テープが幅方向にLTMを生じた場合、例えばサーボヘッドは磁気テープ5に対して図11(b)における破線V2に示す経路をトレースすることになる。この場合、ストライプa及びbに基づき再生されるサーボ信号の時間間隔ab2は、経路V1の時の時間間隔abよりも短くなる。また、ストライプa及びcに基づき再生されるサーボ信号の時間間隔ac2は、経路V1の時の時間間隔acよりも長くなる。したがって、時間間隔ab2及びac2の比に基づき算出されるPES(Position Error Signal)の値は、時間間隔ab及びacの比に基づき算出されるPESの値よりも絶対値が大きくなるために、磁気テープ装置では、ab2及びac2の比に基づき算出されるPESの値がゼロに近づくように、磁気ヘッドをテープ幅方向へ移動させるよう制御する。   The tracking servo using the servo pattern shown in FIG. 10B is reproduced by reading the time interval ab of the servo signal reproduced by reading the stripe a and the stripe b and the stripe a and the stripe c. The current position of the magnetic head in the tape width direction is detected by the ratio with the time interval ac of the servo signal, and the position of the magnetic head in the tape width direction is variably controlled so that the magnetic head traces a regular track on the magnetic tape. ing. On the other hand, when the LTM occurs in the width direction of the magnetic tape, for example, the servo head traces the path indicated by the broken line V2 in FIG. In this case, the time interval ab2 of the servo signal reproduced based on the stripes a and b is shorter than the time interval ab in the path V1. Further, the time interval ac2 of the servo signal reproduced based on the stripes a and c is longer than the time interval ac in the path V1. Accordingly, the PES (Position Error Signal) value calculated based on the ratio of the time intervals ab2 and ac2 has a larger absolute value than the PES value calculated based on the ratio of the time intervals ab and ac. In the tape device, the magnetic head is controlled to move in the tape width direction so that the PES value calculated based on the ratio of ab2 and ac2 approaches zero.

したがって、従来の磁気テープ装置では、ストライプbに基づくサーボ信号が、磁気テープ5の速度変動によって図10(c)のサーボ信号S1に示すタイミングで再生された場合、図11に示すようなLTMが生じたと誤認識して、磁気ヘッドをテープ幅方向へ移動させてしまう。図10(c)に示す現象は、磁気テープの速度変動が原因で生じており、磁気テープの幅方向の位置変動は生じていないにも関わらず、磁気ヘッドをテープ幅方向へ移動させてしまうと、PESが悪化してしまうという問題がある。   Therefore, in the conventional magnetic tape device, when the servo signal based on the stripe b is reproduced at the timing indicated by the servo signal S1 in FIG. 10C due to the speed fluctuation of the magnetic tape 5, the LTM as shown in FIG. The magnetic head is misrecognized as having occurred, and the magnetic head is moved in the tape width direction. The phenomenon shown in FIG. 10C is caused by the speed variation of the magnetic tape, and the magnetic head is moved in the tape width direction even though the position variation in the width direction of the magnetic tape does not occur. Then, there is a problem that PES deteriorates.

なお、PESとは、サーボトラックに形成されたストライプのテープ幅方向の中心から、現在のサーボヘッドのトレース位置までの距離を表す。また、PESは、ストライプの傾斜角をY(本実施の形態ではY=6°)、ストライプのテープ幅方向の中心におけるab間の距離をAB(本実施の形態ではAB=50μm)、ストライプaとストライプbとの距離をab、ストライプaとストライプcとの距離をacとした時、下記の数式1により算出することができる。   Note that PES represents the distance from the center in the tape width direction of the stripe formed on the servo track to the current trace position of the servo head. In the PES, the stripe inclination angle is Y (Y = 6 ° in this embodiment), the distance between ab at the center of the stripe in the tape width direction is AB (AB = 50 μm in this embodiment), and the stripe a When the distance between the stripe b and the stripe b is ab and the distance between the stripe a and the stripe c is ac, it can be calculated by the following formula 1.

PES=(AB−(ab/ac)×100)/2tanY ・・・(数式1)
この状態から、図9に示すように磁気テープ5の速度変動が生じた場合、距離abが距離ab1に変化し、距離acが距離ac1に変化する。よってPESVは、
PESV=(AB−(ab1/ac1)×100)/2tanY ・・・(数式2)
に基づいて算出することができる。一方、図10に示すように磁気テープ5にLTMが生じた場合、ストライプa〜cにおけるタイミングa、b2、c2でPESを算出することになり、距離abは距離ab2に変化し、距離acは距離ac2に変化する。よってPESLTMは、
PESLTM=(AB−(ab2/ac2)×100/2tanY ・・・(数式3)
に基づいて算出することができる。数式2と数式3とを参照すると、いずれもストライプab間とac間において距離変化が生じて、PESが生じている。従来の磁気テープ装置におけるヘッドコントローラーでは、発生したPESが磁気テープ5の速度変動によるもの(PESV)であるか、磁気テープ5のLTMに基づくもの(PESLTM)であるかを判別することができないため、全てLTMに基づいて発生したPESであると判断し、磁気ヘッドを磁気テープ5の幅方向に移動させてしまうという誤動作が生じる。
PES = (AB− (ab / ac) × 100) / 2 tan Y (Formula 1)
From this state, when the speed fluctuation of the magnetic tape 5 occurs as shown in FIG. 9, the distance ab changes to the distance ab1, and the distance ac changes to the distance ac1. So PES V is
PES V = (AB− (ab1 / ac1) × 100) / 2tanY (Expression 2)
Can be calculated based on On the other hand, when LTM occurs in the magnetic tape 5 as shown in FIG. 10, the PES is calculated at timings a, b2, and c2 in the stripes a to c, the distance ab changes to the distance ab2, and the distance ac changes. It changes to the distance ac2. So PES LTM
PES LTM = (AB− (ab2 / ac2) × 100 / 2tanY (Equation 3)
Can be calculated based on Referring to Equations 2 and 3, in both cases, a distance change occurs between the stripes ab and ac, and PES occurs. In the head controller in the conventional magnetic tape apparatus, it is possible to determine whether the generated PES is due to the speed fluctuation of the magnetic tape 5 (PES V ) or based on the LTM of the magnetic tape 5 (PES LTM ). Therefore, it is determined that the PES is generated based on the LTM, and a malfunction occurs in which the magnetic head is moved in the width direction of the magnetic tape 5.

本発明の目的は、高摩擦による磁性層とバックコート層との貼り付きや静電気による帯電により、カートリッジ内のリールからの巻き出し部分において磁気テープのテンション変動が生じ、磁気ヘッドのテープ摺動面における磁気テープの移送速度の変動が生じたとしても、LTMと誤認識して磁気ヘッドをテープ幅方向へ動かしてしまう誤動作を防ぐことである。   An object of the present invention is to cause tension fluctuation of the magnetic tape at the unwinding portion from the reel in the cartridge due to sticking between the magnetic layer and the backcoat layer due to high friction or charging due to static electricity, and the tape sliding surface of the magnetic head Even if a fluctuation in the transfer speed of the magnetic tape occurs, it is to prevent a malfunction that erroneously recognizes as LTM and moves the magnetic head in the tape width direction.

本発明の磁気テープ装置は、磁気テープに記録されているサーボ信号を再生可能なサーボヘッドと、前記磁気テープに対してデータ信号を記録または再生可能なデータヘッドとを備えた磁気ヘッドと、前記サーボヘッドで再生されたサーボ信号に基づき前記磁気テープの幅方向の走行位置を検出し、前記走行位置に基づき前記磁気ヘッドの移動量を算出する制御手段と、前記制御手段で算出した移動量に基づき、前記磁気ヘッドを前記磁気テープの幅方向へ移動させることが可能な第1のヘッド駆動手段とを備えた磁気テープ装置であって、前記磁気ヘッドを前記磁気テープの長さ方向へ移動させることが可能な第2のヘッド駆動手段を備え、前記制御手段は、前記サーボヘッドで再生されたサーボ信号に基づき前記磁気テープの移送速度の変動量を検出し、検出した移送速度の変動量から前記磁気テープと前記磁気ヘッドとの相対位置のずれ量を算出し、前記ずれ量がゼロに近づくように前記磁気ヘッドを前記磁気テープの長さ方向へ移動させるよう前記第2のヘッド駆動手段を制御するものである。   The magnetic tape device of the present invention includes a magnetic head comprising a servo head capable of reproducing a servo signal recorded on a magnetic tape, a data head capable of recording or reproducing a data signal on the magnetic tape, and Based on the servo signal reproduced by the servo head, a travel position in the width direction of the magnetic tape is detected, a control means for calculating a travel amount of the magnetic head based on the travel position, and a travel amount calculated by the control means. And a first head driving means capable of moving the magnetic head in the width direction of the magnetic tape, wherein the magnetic head is moved in the length direction of the magnetic tape. A second head driving means capable of controlling the transfer speed of the magnetic tape based on a servo signal reproduced by the servo head. The amount of movement is detected, the amount of displacement of the relative position between the magnetic tape and the magnetic head is calculated from the detected amount of change in the transfer speed, and the length of the magnetic tape is adjusted so that the amount of displacement approaches zero. The second head driving means is controlled to move in the direction.

本発明の磁気ヘッド装置は、磁気テープに記録されているサーボ信号を再生可能なサーボヘッドと、前記磁気テープに対してデータ信号を記録または再生可能なデータヘッドと、前記サーボヘッドと前記データヘッドとを支持しているベースと、前記ベースを前記磁気テープの幅方向に移動可能な第1のヘッド駆動手段とを備えた磁気ヘッド装置であって、前記ベース及び前記第1のヘッド駆動手段を前記磁気テープの長さ方向に移動可能な第2のヘッド駆動手段と備えたものである。   The magnetic head device of the present invention includes a servo head capable of reproducing a servo signal recorded on a magnetic tape, a data head capable of recording or reproducing a data signal on the magnetic tape, the servo head, and the data head. And a first head driving means capable of moving the base in the width direction of the magnetic tape, wherein the base and the first head driving means are provided with the base and the first head driving means. And a second head driving means movable in the length direction of the magnetic tape.

本発明の磁気テープは、データ信号を記録可能なデータトラックと、前記データトラックの当該磁気テープの幅方向両側に形成され、サーボ信号が記録されたサーボトラックとを備えた磁気テープであって、前記サーボトラックは、互いに異なる方向に傾斜した複数のストライプが形成された第1のサーボトラックと、隣り合うストライプが互いに平行な第2のサーボトラックとを備え、前記第1のサーボトラックと前記第2のサーボトラックとは、当該磁気テープの幅方向に交互に配置されているものである。   The magnetic tape of the present invention is a magnetic tape comprising a data track capable of recording a data signal, and servo tracks formed on both sides of the data track in the width direction of the magnetic tape, on which servo signals are recorded. The servo track includes a first servo track in which a plurality of stripes inclined in different directions are formed, and a second servo track in which adjacent stripes are parallel to each other, and the first servo track and the first servo track The two servo tracks are alternately arranged in the width direction of the magnetic tape.

本発明によれば、磁気ヘッドを磁気テープの移送方向に移動可能としたことにより、磁気テープにおいて一時的な速度変動が生じたとしても、その速度変動に磁気ヘッドを追従させることができ、サーボ信号の間隔の変動を抑えることができる。よって、磁気テープ装置において、トラッキングサーボの誤動作を防止することができ、PES(Position Error Signal)の悪化を抑えることができる。   According to the present invention, since the magnetic head can be moved in the magnetic tape transport direction, even if a temporary speed fluctuation occurs in the magnetic tape, the magnetic head can follow the speed fluctuation, and the servo Variations in signal intervals can be suppressed. Therefore, in the magnetic tape device, it is possible to prevent the tracking servo from malfunctioning and to suppress the deterioration of PES (Position Error Signal).

本発明の磁気テープ装置は、上記構成を基本として以下のような態様をとることができる。すなわち、本発明の磁気テープ装置において、前記サーボヘッドは、互いに異なる方向に傾斜した複数のストライプが長さ方向に並んで形成された第1のサーボトラックと、互いに平行な複数のストライプが長さ方向に並んで形成された第2のサーボトラックとを備えた前記磁気テープに対向した時に、前記第1のサーボトラックをトレース可能な第1のサーボヘッドと、前記第2のサーボトラックをトレース可能な第2のサーボヘッドとを備え、前記制御手段は、前記第2のサーボヘッドで前記第2のサーボトラックをトレースすることにより再生されたサーボ信号に基づき前記磁気テープの移送速度の変動量を検出し、検出した移送速度の変動量から前記磁気テープと前記磁気ヘッドとの相対位置のずれ量を算出し、前記ずれ量がゼロに近づくように前記磁気ヘッドを前記磁気テープの長さ方向へ移動させるよう前記第2のヘッド駆動手段を制御する構成とすることができる。   The magnetic tape device of the present invention can take the following aspects based on the above-described configuration. That is, in the magnetic tape device of the present invention, the servo head has a first servo track formed by arranging a plurality of stripes inclined in different directions in the length direction and a plurality of stripes parallel to each other. A first servo head capable of tracing the first servo track and the second servo track can be traced when facing the magnetic tape having a second servo track formed in a direction. A second servo head, and the control means calculates the amount of fluctuation in the transfer speed of the magnetic tape based on the servo signal reproduced by tracing the second servo track with the second servo head. Detecting and calculating the amount of deviation of the relative position between the magnetic tape and the magnetic head from the amount of change in the detected transfer speed, and the amount of deviation is zero. It said magnetic head such brute can be configured to control the second head drive means to move the length direction of the magnetic tape.

(実施の形態)
〔1.磁気テープ装置の構成〕
図1は、本実施の形態における磁気テープ装置の構成を示す模式図である。なお、図1において、磁気テープカートリッジ10は、実際は外郭がカートリッジ11によって覆われているが、内部構造を明確にするためにカートリッジ11の一部の描画を省略した。
(Embodiment)
[1. Configuration of magnetic tape unit]
FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of a magnetic tape device in the present embodiment. In FIG. 1, the magnetic tape cartridge 10 is actually covered with the cartridge 11. However, in order to clarify the internal structure, a part of the cartridge 11 is not shown.

図1に示すように、磁気テープ装置は、ドライブリール1、磁気ヘッド2、ガイドローラー3,4を備えている。   As shown in FIG. 1, the magnetic tape device includes a drive reel 1, a magnetic head 2, and guide rollers 3 and 4.

ドライブリール1は、カートリッジ11内のリール12から巻き出された磁気テープ5を巻き回すことができる。また、ドライブリール1は、モータなどの駆動手段により矢印Aまたはその逆方向に回転駆動されるように構成されている。   The drive reel 1 can wind the magnetic tape 5 unwound from the reel 12 in the cartridge 11. The drive reel 1 is configured to be driven to rotate in the direction of arrow A or in the opposite direction by driving means such as a motor.

磁気ヘッド2は、ガイドローラー3及び4の間に配されている。また、磁気ヘッド2は、X軸方向及びY軸方向に移動可能に配されている。また、磁気ヘッド2は、データヘッドとサーボヘッドとを備えている。データヘッドは、磁気テープ5におけるデータトラックにデータ信号を記録したり、データトラックに記録されたデータ信号を再生することができる。サーボヘッドは、磁気テープ5に記録されたサーボ信号を再生することができる。また、磁気ヘッド2のX軸方向の移動範囲は、ガイドローラー3とガイドローラー4との間でかつ磁気テープ5に摺接可能な範囲である。また、磁気ヘッド2のY軸方向の移動範囲は、サーボヘッド及びデータヘッドが磁気テープ5に形成されているサーボトラック及びデータトラックをトレース可能な範囲である。また、磁気ヘッド2は、X軸方向の移動とY軸方向の移動は、各々独立して制御が可能であり、X軸方向とY軸方向のいずれか一方のみに移動させる制御と、X軸方向とY軸方向の両方同時に移動させる制御とが可能である。磁気ヘッド2の詳しい構成については後述する。なお、本実施の形態の磁気ヘッド2は、LTO規格(LTO:Linear Tape Open)に準拠したフォーマットのデータを記録及び/または再生することができる磁気ヘッドで構成されている。   The magnetic head 2 is disposed between the guide rollers 3 and 4. The magnetic head 2 is arranged so as to be movable in the X-axis direction and the Y-axis direction. The magnetic head 2 includes a data head and a servo head. The data head can record a data signal on a data track on the magnetic tape 5 and reproduce a data signal recorded on the data track. The servo head can reproduce the servo signal recorded on the magnetic tape 5. Further, the movement range of the magnetic head 2 in the X-axis direction is a range in which the magnetic tape 2 can slide and contact between the guide roller 3 and the guide roller 4. The moving range of the magnetic head 2 in the Y-axis direction is a range in which the servo head and the data head can trace the servo track and the data track formed on the magnetic tape 5. Further, the magnetic head 2 can be independently controlled for movement in the X-axis direction and movement in the Y-axis direction, and is controlled to move only in either the X-axis direction or the Y-axis direction, It is possible to control both the direction and the Y-axis direction to move simultaneously. A detailed configuration of the magnetic head 2 will be described later. The magnetic head 2 of the present embodiment is composed of a magnetic head capable of recording and / or reproducing data in a format compliant with the LTO standard (LTO: Linear Tape Open).

ガイドローラー3及び4は、磁気テープ5が磁気ヘッド2における所定の位置に当接するように、磁気テープ5の幅方向の位置を規制するものである。   The guide rollers 3 and 4 regulate the position of the magnetic tape 5 in the width direction so that the magnetic tape 5 comes into contact with a predetermined position in the magnetic head 2.

磁気テープカートリッジ10は、磁気テープ5及びリール12がカートリッジ11に収容されて構成されている。カートリッジ11は、リール12から巻き出された磁気テープ5をカートリッジ11外へ引き出すための開口部11aを備えている。   The magnetic tape cartridge 10 is configured by accommodating a magnetic tape 5 and a reel 12 in a cartridge 11. The cartridge 11 includes an opening 11 a for drawing the magnetic tape 5 unwound from the reel 12 out of the cartridge 11.

磁気テープ5は、ベースフィルムの一方の面に非磁性層を介して磁性層が形成され、他方の面にバックコート層が形成されて構成されている。本実施の形態では、磁気テープ5における磁性層側の面を「表面」と定義し、バックコート層側の面を「裏面」と定義する。なお、本実施の形態の磁気テープ5は、LTO規格に準拠した仕様となっている。   The magnetic tape 5 is configured such that a magnetic layer is formed on one surface of a base film via a nonmagnetic layer, and a backcoat layer is formed on the other surface. In the present embodiment, the surface on the magnetic layer side of the magnetic tape 5 is defined as “front surface”, and the surface on the backcoat layer side is defined as “back surface”. Note that the magnetic tape 5 of the present embodiment has specifications conforming to the LTO standard.

リール12は、磁気テープ5が巻き回され、矢印Cまたはその逆方向へ回転自在に配されている。リール12は、磁気テープ装置に配されたリール台(不図示)に嵌合し、モータなどの駆動手段によってリール台が回転駆動されることにより、リール12が回転するように構成されている。   The reel 12 is wound around the magnetic tape 5 and is arranged so as to be rotatable in the direction of the arrow C or in the opposite direction. The reel 12 is configured to be fitted into a reel base (not shown) disposed in the magnetic tape device, and the reel 12 is rotated when the reel base is rotationally driven by driving means such as a motor.

図2は、磁気ヘッド2の具体的な構成を示す斜視図である。図2に示すように、磁気ヘッド2は、サーボヘッド21及び22、データヘッド23、ベース24を備えている。   FIG. 2 is a perspective view showing a specific configuration of the magnetic head 2. As shown in FIG. 2, the magnetic head 2 includes servo heads 21 and 22, a data head 23, and a base 24.

サーボヘッド21及び22は、磁気テープ5のサーボトラックに形成されているサーボストライプ(サーボパターン)を読み取ることができ、サーボ信号を再生することができる。また、サーボヘッド21及び22は、ベース24のテープ摺動面に配され、磁気テープ5に形成されている複数のサーボトラック(本実施の形態では5本)のうち2本のサーボトラックを同時にトレースすることができる。   The servo heads 21 and 22 can read servo stripes (servo patterns) formed on the servo tracks of the magnetic tape 5 and can reproduce servo signals. The servo heads 21 and 22 are arranged on the tape sliding surface of the base 24, and two servo tracks among a plurality of servo tracks (5 in the present embodiment) formed on the magnetic tape 5 are simultaneously applied. Can be traced.

データヘッド23は、ベース24のテープ摺動面におけるサーボヘッド21とサーボヘッド22との間に配され、磁気テープ5のデータトラックに形成されているデータパターンを読み取ることができ、データ信号を再生することができる。また、データヘッド23は、磁気テープ5のデータトラックにデータ信号を記録することができる。また、データヘッド23は、複数のヘッド素子(本実施の形態では16個)がY軸方向に並んで配置されており、磁気テープ5のデータトラックにデータ信号を記録する際は、複数のヘッド素子に同時に通電を行い、ヘッド素子の個数に応じた本数のデータパターンを形成する。   The data head 23 is arranged between the servo head 21 and the servo head 22 on the tape sliding surface of the base 24, can read the data pattern formed on the data track of the magnetic tape 5, and reproduces the data signal. can do. Further, the data head 23 can record a data signal on the data track of the magnetic tape 5. The data head 23 has a plurality of head elements (16 in the present embodiment) arranged in the Y-axis direction. When a data signal is recorded on the data track of the magnetic tape 5, the plurality of head elements are arranged. The elements are energized simultaneously to form the number of data patterns corresponding to the number of head elements.

ベース24は、VCM25(VCM:Voice Coil Motor)により、Y軸方向(矢印Y1及びY2に示す方向)に移動可能に支持されている。   The base 24 is supported by a VCM 25 (VCM: Voice Coil Motor) so as to be movable in the Y-axis direction (directions indicated by arrows Y1 and Y2).

VCM25は、ベース24をY軸方向に移動させることができる手段の一例であり、少なくともベース24を移動させることができればVCM以外の駆動手段を用いてもよい。また、VCM25は、ピエゾステージ26に支持されている。   The VCM 25 is an example of a unit that can move the base 24 in the Y-axis direction. A driving unit other than the VCM may be used as long as the base 24 can be moved at least. The VCM 25 is supported by the piezo stage 26.

ピエゾステージ26は、電圧を印加することによりX軸方向に移動させることができる。ピエゾステージ26は、ベース24及びVCM25を支持しているため、電圧を印加することによりこれらをX軸方向に移動させることができる。なお、本実施の形態ではベース24及びVCM25を移動させる手段としてピエゾステージ26を用いたが、少なくともベース24及びVCM25を移動させることができればピエゾステージ以外の駆動手段を用いてもよい。ピエゾステージ以外の駆動手段としては、例えばVCMがある。   The piezo stage 26 can be moved in the X-axis direction by applying a voltage. Since the piezo stage 26 supports the base 24 and the VCM 25, they can be moved in the X-axis direction by applying a voltage. In this embodiment, the piezo stage 26 is used as a means for moving the base 24 and the VCM 25. However, a driving means other than the piezo stage may be used as long as at least the base 24 and the VCM 25 can be moved. As drive means other than the piezo stage, for example, there is a VCM.

〔2.磁気テープの構成〕
図3は、本実施の形態における磁気テープの構成を示す。図3に示すように、磁気テープ5は、長手方向に連続的にサーボトラック51〜55とデータトラックとが形成されている。サーボトラック51〜55とデータトラックとは、磁気テープ5の幅方向に交互で、かつ互いに平行に形成されている。本実施の形態では、サーボトラックが5本形成され、データトラックが4本形成されている。
[2. Configuration of magnetic tape
FIG. 3 shows the configuration of the magnetic tape in the present embodiment. As shown in FIG. 3, the magnetic tape 5 has servo tracks 51 to 55 and data tracks formed continuously in the longitudinal direction. The servo tracks 51 to 55 and the data track are formed alternately in the width direction of the magnetic tape 5 and parallel to each other. In the present embodiment, five servo tracks are formed and four data tracks are formed.

また、5本のサーボトラックのうち、最上段のサーボトラック51と中央のサーボトラック54と最下段のサーボトラック55とに形成されているストライプは、テープ長手方向に対して傾斜したストライプが形成されている(以下、これらのサーボトラックを傾斜サーボトラック61と称する)。例えば、サーボトラック51には、テープ長手方向に対して傾斜した第1のストライプ51aと、第1のストライプ51aに対して反対方向に傾斜した第2のストライプ51bとが、テープ長手方向に交互に形成されている。サーボと絡53及び55にも同様の構成のストライプが形成されている。すなわち、傾斜サーボトラックに形成されたストライプは、略「ハ」の字状に形成されている。なお、図示では、第1のストライプ51aと第2のストライプ51bとが1本ずつ交互に形成されているが、複数本のストライプの束が交互に形成されている構成としてもよい。例えば、LTO4フォーマットのサーボトラックには、第1の方向に傾斜した5本のストライプ群、第1の方向に対して反対方向の第2の方向に傾斜した5本のストライプ群、第1の方向に傾斜した4本のストライプ群、第2の方向の傾斜した4本のストライプ群、の順にストライプが形成されている。   Of the five servo tracks, the stripes formed on the uppermost servo track 51, the central servo track 54, and the lowermost servo track 55 are inclined with respect to the longitudinal direction of the tape. (Hereinafter, these servo tracks are referred to as inclined servo tracks 61). For example, in the servo track 51, the first stripe 51a inclined with respect to the tape longitudinal direction and the second stripe 51b inclined in the opposite direction with respect to the first stripe 51a are alternately arranged in the tape longitudinal direction. Is formed. Similar stripes are also formed on the servos 53 and 55. That is, the stripe formed on the inclined servo track is formed in a substantially “C” shape. In the drawing, the first stripes 51a and the second stripes 51b are alternately formed one by one. However, a bundle of a plurality of stripes may be alternately formed. For example, the LTO4 format servo track includes five stripe groups inclined in the first direction, five stripe groups inclined in the second direction opposite to the first direction, and the first direction. The stripes are formed in the order of four stripe groups inclined in the first direction and four stripe groups inclined in the second direction.

また、5本のサーボトラックのうち、サーボトラック52とサーボトラック54とに形成されているストライプは、テープ長手方向に対して垂直に形成されている(以下、これらのサーボトラックを垂直サーボトラック62と称する)。例えば、サーボトラック52には、テープ長手方向に対して垂直に配置されたストライプ52aが、テープ長手方向に並んで形成されている。サーボトラック54にも同様の構成のストライプが形成されている。また、垂直サーボトラック62に形成されたストライプは、磁気テープ5の長手方向に隣り合うストライプ同士は互いに平行である。なお、本実施の形態では、ストライプ52aは、テープ長手方向に対して垂直に形成する構成としたが、少なくとも磁気テープ5の長手方向に隣り合うストライプが互いに平行であれば、必ずしもテープ長手方向に対して垂直に形成する必要はなく、テープ長手方向に対して傾斜していてもよい。   Of the five servo tracks, the stripes formed on the servo track 52 and the servo track 54 are formed perpendicular to the longitudinal direction of the tape (hereinafter, these servo tracks are referred to as the vertical servo track 62). Called). For example, on the servo track 52, stripes 52a arranged perpendicular to the tape longitudinal direction are formed side by side in the tape longitudinal direction. The servo track 54 is also formed with stripes having the same configuration. The stripes formed on the vertical servo track 62 are parallel to each other in the longitudinal direction of the magnetic tape 5. In this embodiment, the stripe 52a is formed perpendicular to the longitudinal direction of the tape. However, if the stripes adjacent to each other in the longitudinal direction of the magnetic tape 5 are parallel to each other, the stripe 52a is not necessarily in the longitudinal direction of the tape. However, it is not necessary to form it perpendicularly, and it may be inclined with respect to the longitudinal direction of the tape.

なお、サーボトラック52及び54に含まれるストライプのピッチは、サーボトラック51,53,55に含まれるストライプのピッチ(最小ピッチ)よりも小さく形成されている。   The stripe pitches included in the servo tracks 52 and 54 are formed smaller than the stripe pitch (minimum pitch) included in the servo tracks 51, 53, and 55.

図4は、磁気ヘッド2をX軸及びY軸方向に移動させる制御ブロックを示す。図4において、図1及び図2に示す構成と同様の構成については同一符号を付与している。   FIG. 4 shows a control block for moving the magnetic head 2 in the X-axis and Y-axis directions. In FIG. 4, the same components as those shown in FIGS. 1 and 2 are given the same reference numerals.

制御部31は、第1のサーボヘッド21または第2のサーボヘッド22で再生されたサーボ信号に基づき、磁気ヘッド2のX軸方向の幅方向の走行位置を検出し、検出した走行位置に基づきオフトラック量(移動量)を検出し、そのオフトラック量がゼロに近づくような制御量を算出する。算出した制御量の情報は、第1のヘッド駆動部32に送られる。また、制御部31は、第1のサーボヘッド21または第2のサーボヘッド22で再生されたサーボ信号に基づき、磁気テープ5の移送速度を検出し、テープ長手方向における磁気テープ5と磁気ヘッド2との相対位置のずれ量を算出する。検出したずれ量の情報は、第2のヘッド駆動部33に送られる。なお、具体的な磁気ヘッド2の駆動制御については後述する。   The control unit 31 detects the travel position in the width direction of the magnetic head 2 in the X-axis direction based on the servo signal reproduced by the first servo head 21 or the second servo head 22, and based on the detected travel position. An off-track amount (movement amount) is detected, and a control amount is calculated so that the off-track amount approaches zero. Information on the calculated control amount is sent to the first head driving unit 32. Further, the control unit 31 detects the transfer speed of the magnetic tape 5 based on the servo signal reproduced by the first servo head 21 or the second servo head 22, and the magnetic tape 5 and the magnetic head 2 in the tape longitudinal direction. The amount of deviation of the relative position is calculated. Information on the detected deviation amount is sent to the second head drive unit 33. Specific drive control of the magnetic head 2 will be described later.

第1のヘッド駆動部32は、制御部31から送られる制御量の情報に基づき、磁気ヘッド2をY軸方向(テープ幅方向)に移動させる。第1のヘッド駆動部32は、図2におけるVCM25に対応する。   The first head drive unit 32 moves the magnetic head 2 in the Y-axis direction (tape width direction) based on the control amount information sent from the control unit 31. The first head driving unit 32 corresponds to the VCM 25 in FIG.

第2のヘッド駆動部33は、制御部31から送られるずれ量の情報に基づき、磁気ヘッド2をX軸方向(テープ長手方向)に移動させる。第2のヘッド駆動部33は、図2におけるピエゾステージ26に対応する。   The second head drive unit 33 moves the magnetic head 2 in the X-axis direction (tape longitudinal direction) based on the deviation amount information sent from the control unit 31. The second head drive unit 33 corresponds to the piezo stage 26 in FIG.

〔3.磁気テープ装置の動作〕
図5は、磁気テープ装置における動作フローを示し、主に磁気ヘッド2の移動制御の動作フローについて詳細に図示している。磁気テープ装置において、図1に示すテープパスが形成された状態でモータ(不図示)が動作してドライブリール1が矢印Aに示す方向に回転駆動されると、磁気テープ5は矢印Bに示す方向へ移送される。磁気テープカートリッジ10内のリール12から巻き出された磁気テープ5は、カートリッジ11の開口部11aから引き出される。カートリッジ11から引き出された磁気テープ5は、ガイドローラー4、磁気ヘッド2、ガイドローラー3の順に当接し、ドライブリール1に巻き回される(S1)。
[3. Operation of magnetic tape unit)
FIG. 5 shows an operation flow in the magnetic tape device, and mainly shows an operation flow of movement control of the magnetic head 2 in detail. In the magnetic tape apparatus, when a motor (not shown) is operated in a state where the tape path shown in FIG. 1 is formed and the drive reel 1 is driven to rotate in the direction indicated by arrow A, the magnetic tape 5 is indicated by arrow B. Transported in the direction. The magnetic tape 5 unwound from the reel 12 in the magnetic tape cartridge 10 is drawn out from the opening 11 a of the cartridge 11. The magnetic tape 5 pulled out from the cartridge 11 contacts the guide roller 4, the magnetic head 2, and the guide roller 3 in this order, and is wound around the drive reel 1 (S1).

この時、磁気ヘッド2を通電状態にすることで、磁気ヘッド2に含まれるデータヘッド23で磁気テープ5におけるデータトラックにデータ信号を記録したり、データトラックに記録されているデータ信号を再生したりすることができる。例えば、磁気ヘッド2が図3に示す位置にある時は、データヘッド23は、サーボトラック51とサーボトラック52との間のデータトラックをトレースすることができる。また、第1のサーボヘッド21は、サーボトラック51をトレースし、第2のサーボヘッド22は、サーボトラック52をトレースすることができる。以下の説明では、磁気ヘッド2が図3に示す位置にあることを一例として説明する。   At this time, when the magnetic head 2 is energized, the data head 23 included in the magnetic head 2 records a data signal on the data track on the magnetic tape 5 or reproduces the data signal recorded on the data track. Can be. For example, when the magnetic head 2 is at the position shown in FIG. 3, the data head 23 can trace the data track between the servo track 51 and the servo track 52. Further, the first servo head 21 can trace the servo track 51, and the second servo head 22 can trace the servo track 52. In the following description, the case where the magnetic head 2 is in the position shown in FIG. 3 will be described as an example.

データヘッド23によるデータ記録または再生時は、第1のサーボヘッド21により、サーボトラック51に形成されているストライプが読み取られ、読み取ったストライプに基づきサーボ信号が再生され、トラッキングサーボが実行されている。具体的には、まず第1のサーボヘッド21がサーボトラック51のストライプに基づきサーボ信号を再生して、テープ幅方向における現在の磁気ヘッド2の位置を検出する。次に、制御部31(図4参照)が、現在の磁気ヘッド2のテープ幅方向の走行位置を検出し、現在の磁気ヘッド2の位置と正規の位置とのずれ量を示すオフトラック量(テープ幅方向の移動量)を算出し、LTMの発生を検出する(S2)。制御部31は、磁気テープ5においてLTMが発生している場合、算出したオフトラック量がゼロに近づくような制御量を算出し、算出した制御量の情報を第1のヘッド駆動部32(図2のVCM25)に送る。この制御量の情報には、磁気ヘッド2の移動量の情報と移動方向の情報とが含まれている。第1のヘッド駆動部32は、制御部31から送られる制御量の情報に基づき、磁気ヘッド2をY軸方向へ移動させる。これにより、磁気ヘッド2におけるデータヘッド23が、所定のデータトラック上をトレースできるように制御することができる(S3)。   During data recording or reproduction by the data head 23, the first servo head 21 reads the stripe formed on the servo track 51, reproduces a servo signal based on the read stripe, and executes tracking servo. . Specifically, first, the first servo head 21 reproduces a servo signal based on the stripe of the servo track 51 to detect the current position of the magnetic head 2 in the tape width direction. Next, the control unit 31 (see FIG. 4) detects the current travel position of the magnetic head 2 in the tape width direction, and the off-track amount (which indicates the amount of deviation between the current position of the magnetic head 2 and the normal position) ( The amount of movement in the tape width direction) is calculated, and the occurrence of LTM is detected (S2). When the LTM is generated in the magnetic tape 5, the control unit 31 calculates a control amount so that the calculated off-track amount approaches zero, and the information on the calculated control amount is sent to the first head driving unit 32 (see FIG. 2 VCM 25). The information on the control amount includes information on the movement amount of the magnetic head 2 and information on the movement direction. The first head drive unit 32 moves the magnetic head 2 in the Y-axis direction based on the control amount information sent from the control unit 31. Thereby, the data head 23 in the magnetic head 2 can be controlled so as to be able to trace on a predetermined data track (S3).

また、データヘッド23によるデータ記録または再生時、第2のサーボヘッド22により、サーボトラック52に形成されているストライプが読み取られ、読み取ったストライプに基づきサーボ信号が再生され、磁気テープ5の移送速度を検出している(S4)。   When data is recorded or reproduced by the data head 23, the second servo head 22 reads a stripe formed on the servo track 52, and a servo signal is reproduced based on the read stripe, so that the transfer speed of the magnetic tape 5 is increased. Is detected (S4).

具体的には、まず第2のサーボヘッド22がサーボトラック52のストライプに基づきサーボ信号を再生する。図6(a)は、サーボトラック52に形成されているストライプの構成を模式的に示した図であり、図6(b)は、図6(a)に示すストライプに基づき第2のサーボヘッド22で再生されたサーボ信号の波形図である。制御部31は、図6(b)に示すサーボ信号において、ピーク間の時間を計測し、計測した時間が一定であれば磁気テープ5の速度変動が発生していないと判断し、時間が変動していれば磁気テープ5の速度変動が発生したと判断する。例えば、ピークAとピークBとの間の時間d1とピークBとピークCとの間の時間d2とを比較し、一致していれば磁気テープ5の速度変動が発生していないと判断し、不一致であれば磁気テープ5の速度変動が発生していると判断する。   Specifically, first, the second servo head 22 reproduces a servo signal based on the stripe of the servo track 52. FIG. 6A is a diagram schematically showing the configuration of stripes formed on the servo track 52, and FIG. 6B is a diagram showing a second servo head based on the stripes shown in FIG. 22 is a waveform diagram of a servo signal reproduced at 22. FIG. The controller 31 measures the time between peaks in the servo signal shown in FIG. 6B, and determines that the speed fluctuation of the magnetic tape 5 has not occurred if the measured time is constant, and the time fluctuates. If so, it is determined that the speed fluctuation of the magnetic tape 5 has occurred. For example, the time d1 between the peak A and the peak B and the time d2 between the peak B and the peak C are compared, and if they match, it is determined that the speed fluctuation of the magnetic tape 5 has not occurred, If they do not match, it is determined that the speed fluctuation of the magnetic tape 5 has occurred.

なお、磁気テープ5は、従来技術の課題において説明したような剥離位置の変動に伴うテンション変動以外にも、ドライブリール1における磁気テープ5の巻径変化によるテンション変動やテープパス上におけるテンション変動に基づく速度変動も考えられるが、本構成において検出可能な磁気テープ5の速度変動は剥離位置の変動に伴う比較的大きな速度変動であり、上記時間d1と時間d2とが完全に一致していなくても近い値であれば本説明における「一致」の範囲に含むものとする。   The magnetic tape 5 is not subject to tension fluctuations due to changes in the winding diameter of the magnetic tape 5 on the drive reel 1 or tension fluctuations on the tape path, in addition to tension fluctuations associated with fluctuations in the peeling position as described in the problem of the prior art. The speed fluctuation of the magnetic tape 5 that can be detected in this configuration is a relatively large speed fluctuation accompanying the fluctuation of the peeling position, and the time d1 and the time d2 do not completely coincide with each other. Is also included in the range of “match” in this description.

制御部31は、磁気テープ5において速度変動が発生したことを検出すると、サーボ信号のピーク間の時間の比に基づき、磁気ヘッド2におけるテープ摺動位置の変動量(滑り量ともいう)を算出する(S5)。   When the control unit 31 detects that a speed variation has occurred in the magnetic tape 5, it calculates a variation amount (also referred to as a slip amount) of the tape sliding position in the magnetic head 2 based on the time ratio between the peaks of the servo signal. (S5).

具体的には、図7(a)の磁気テープ5の移送速度の変化に示すように、タイミングt1においてカートリッジ11内で磁気テープ5の表裏剥離が生じると、磁気テープ5のテンションが下がり移送速度が上昇する(タイミングt2)。移送速度が上昇すると、図7(b)に示すように第2のサーボヘッド22で再生されるサーボ信号は、ピーク間隔が狭くなる。制御部31は、移送速度が変動していない時のピーク間隔d11と移送速度が変動した時のピーク間隔d12との差分に基づき、磁気ヘッド2の変動量を算出する。制御部31は、算出した変動量に基づき、磁気ヘッド2をX軸方向へ移動させる際の制御量を算出し、第2のヘッド駆動部33に送る。この制御量の情報には、磁気ヘッド2の移動量の情報と移動方向の情報とが含まれている。   Specifically, as shown in the change in the transfer speed of the magnetic tape 5 in FIG. 7A, when the front and back of the magnetic tape 5 is peeled in the cartridge 11 at the timing t1, the tension of the magnetic tape 5 is lowered and the transfer speed is decreased. Rises (timing t2). When the transfer speed increases, the peak interval of the servo signal reproduced by the second servo head 22 becomes narrower as shown in FIG. 7B. The control unit 31 calculates the fluctuation amount of the magnetic head 2 based on the difference between the peak interval d11 when the transfer speed is not changed and the peak interval d12 when the transfer speed is changed. The control unit 31 calculates a control amount for moving the magnetic head 2 in the X-axis direction based on the calculated fluctuation amount, and sends it to the second head driving unit 33. The information on the control amount includes information on the movement amount of the magnetic head 2 and information on the movement direction.

例えば、垂直サーボトラック62に形成されているストライプが、記録波長1.0μmで形成されている場合、磁気テープ5を6.1m/secの速度で移送させると、移送速度に変動が生じていなければ1.64nsecの時間間隔でサーボ信号が検出される。これに対して、磁気テープ5の移送速度が2倍の12.2m/secに上昇した場合、サーボ信号の時間間隔は0.82nsecとなる。したがって、速度変動比と変動量は以下のようになる。   For example, when the stripe formed on the vertical servo track 62 is formed at a recording wavelength of 1.0 μm, if the magnetic tape 5 is transferred at a speed of 6.1 m / sec, the transfer speed should not fluctuate. For example, servo signals are detected at time intervals of 1.64 nsec. On the other hand, when the transfer speed of the magnetic tape 5 is doubled to 12.2 m / sec, the servo signal time interval is 0.82 nsec. Therefore, the speed fluctuation ratio and the fluctuation amount are as follows.

速度変動比=1.0−(0.82/1.64)=0.5
変動量=1.0×0.5=0.5(μm)
よって、磁気ヘッド2を0.5μm分、磁気テープ5の移送の向きへ移動させることで、移送速度上昇による磁気ヘッド2と磁気テープ5との相対位置のずれを無くすことができる。
Speed fluctuation ratio = 1.0− (0.82 / 1.64) = 0.5
Variation amount = 1.0 × 0.5 = 0.5 (μm)
Therefore, by moving the magnetic head 2 by 0.5 μm in the direction of transfer of the magnetic tape 5, it is possible to eliminate a shift in the relative position between the magnetic head 2 and the magnetic tape 5 due to an increase in the transfer speed.

一方、磁気テープ5の移送速度が2/3倍の4.1m/secに低下した場合、サーボ信号の時間間隔は2.46nsecとなる。したがって、速度変動比と変動量は以下のようになる。   On the other hand, when the transfer speed of the magnetic tape 5 is reduced to 4.1 m / sec, which is 2/3 times, the time interval of the servo signal is 2.46 nsec. Therefore, the speed fluctuation ratio and the fluctuation amount are as follows.

速度変動比=1.0−(2.46/1.64)=−0.5
変動量=1.0×(−0.5)=−0.5(μm)
よって、磁気ヘッド2を0.5μm分、磁気テープ5の移送の向きの逆方向へ移動させることで、移送速度上昇による磁気ヘッド2と磁気テープ5との相対位置のずれを無くすことができる。
Speed fluctuation ratio = 1.0− (2.46 / 1.64) = − 0.5
Variation amount = 1.0 × (−0.5) = − 0.5 (μm)
Therefore, by moving the magnetic head 2 by 0.5 μm in the direction opposite to the direction of transfer of the magnetic tape 5, it is possible to eliminate a shift in the relative position between the magnetic head 2 and the magnetic tape 5 due to an increase in the transfer speed.

次に、第2のヘッド駆動部33は、制御部31から送られる制御量の情報に基づき、磁気ヘッド2を図1の矢印X1に示す方向へ移動させる(S6)。   Next, the second head drive unit 33 moves the magnetic head 2 in the direction indicated by the arrow X1 in FIG. 1 based on the control amount information sent from the control unit 31 (S6).

磁気テープ装置は、リール12から巻き出して矢印Bに示す方向へ移送させている磁気テープ5がほとんどドライブリール1側に巻かれ、リール12に巻かれている磁気テープ5が終端に到達すれば(S7)、ドライブリール1及びリール12を回転駆動しているモータの駆動方向を逆転させて、磁気テープ5を矢印Bの反対方向へ移送させるよう制御する(S8)。以降、上記と同様に、磁気テープ2をリール12側へ移送させながら磁気ヘッド2のX軸方向及びY軸方向の移動制御を行う。   In the magnetic tape device, the magnetic tape 5 unwound from the reel 12 and transferred in the direction indicated by the arrow B is almost wound on the drive reel 1 side, and the magnetic tape 5 wound on the reel 12 reaches the end. (S7) The drive direction of the motor that rotationally drives the drive reel 1 and reel 12 is reversed, and the magnetic tape 5 is controlled to be transferred in the direction opposite to the arrow B (S8). Thereafter, similarly to the above, movement control of the magnetic head 2 in the X-axis direction and the Y-axis direction is performed while the magnetic tape 2 is transferred to the reel 12 side.

図8A〜図8Dは、磁気テープ5の速度変動時における磁気ヘッド2のX軸方向へ移動動作を表した模式図である。図8A〜図8Dにおいて、ストライプa〜dは、傾斜サーボトラック61(図3参照)に形成されたストライプである。また、図8A〜図8Dでは、第1のサーボヘッド21でサーボトラックをトレースする状態を示している。また、図8A〜図8Dでは、第1のサーボヘッド21がストライプbの近傍(磁気テープ5が矢印Bに示す方向に移送されている時における、ストライプbの直前位置)に位置している時に、磁気テープ5の移送速度が一時的に上昇した状態を示している。また、実動作は磁気テープ5が矢印Bに移送されるが、説明の便宜上、図8A〜図8Dでは磁気テープ5の位置は固定とし、第1のサーボヘッド21が磁気テープ5に対して相対的に移動することとして図示している。また、図8A〜図8Dにおける破線V1は、第1のサーボヘッド21のトレース経路を示す。   8A to 8D are schematic views showing the movement operation of the magnetic head 2 in the X-axis direction when the speed of the magnetic tape 5 varies. 8A to 8D, stripes a to d are stripes formed on the inclined servo track 61 (see FIG. 3). 8A to 8D show a state where the first servo head 21 traces the servo track. 8A to 8D, when the first servo head 21 is located in the vicinity of the stripe b (the position immediately before the stripe b when the magnetic tape 5 is transported in the direction indicated by the arrow B). The state where the transfer speed of the magnetic tape 5 is temporarily increased is shown. In the actual operation, the magnetic tape 5 is transferred to the arrow B. For convenience of explanation, the position of the magnetic tape 5 is fixed in FIGS. 8A to 8D, and the first servo head 21 is relative to the magnetic tape 5. It is illustrated as moving automatically. 8A to 8D indicates a trace path of the first servo head 21.

まず、図8Aに示すように、第1のサーボヘッド21がストライプbの直前に位置している状態において、カートリッジ11内において磁気テープ5の剥離位置の変動が生じ、磁気テープ5の移送速度が一時的に上昇すると、ストライプbは第1のサーボヘッド21に近づく方向に速度を上げて移動する。図中のストライプb1は。磁気テープ5の移送速度の上昇により変動したストライプbの位置を示す。   First, as shown in FIG. 8A, in the state where the first servo head 21 is positioned immediately before the stripe b, the peeling position of the magnetic tape 5 is changed in the cartridge 11, and the transfer speed of the magnetic tape 5 is increased. When it rises temporarily, the stripe b moves at an increased speed in a direction approaching the first servo head 21. The stripe b1 in the figure. The position of the stripe b that has changed due to an increase in the transfer speed of the magnetic tape 5 is shown.

次に、図8Bに示すように、磁気ヘッド2は、第2のサーボヘッド22でサーボトラック52のストライプを読み取ることにより再生されたサーボ信号(図3参照)に基づき、第2のヘッド駆動部33により矢印Bに示す方向(図1等における矢印X1に示す方向)へ移動され、これにより第1のサーボヘッド21は、符号21aに示す位置(図8Aにおける位置)から符号21bに示す位置へ移動する。この時、磁気ヘッド2(図中の第1のサーボヘッド21)の移動量w2は、磁気テープ5の速度変動に伴い相対的な位置が変動したストライプbの変動量w1と同等である。   Next, as shown in FIG. 8B, the magnetic head 2 has a second head driving unit based on a servo signal (see FIG. 3) reproduced by reading the stripe of the servo track 52 with the second servo head 22. 33, the first servo head 21 is moved from the position indicated by reference numeral 21a (position in FIG. 8A) to the position indicated by reference numeral 21b. Moving. At this time, the moving amount w2 of the magnetic head 2 (first servo head 21 in the figure) is equal to the fluctuation amount w1 of the stripe b whose relative position fluctuates with the fluctuation of the speed of the magnetic tape 5.

次に、図8Cに示すように、第1のサーボヘッド21は、符号21cに示す位置へ移動し、b1に示すタイミングでストライプbを読み取る。   Next, as shown in FIG. 8C, the first servo head 21 moves to the position indicated by reference numeral 21c and reads the stripe b at the timing indicated by b1.

次に、図8Dに示すように、第1のサーボヘッド21が符号21dに示す位置へ移動した時、第2のヘッド駆動部33は磁気ヘッド2を矢印Bの反対方向(図1等における矢印X2に示す方向)へ移動させる。これにより、第1のサーボヘッド21は、符号21eで示す位置に移動する。この時の磁気ヘッド2の移動量w3は、ストライプbの変動量w1と同等である。すなわち、図8Bに示すタイミングで矢印B(矢印X1)に示す方向へ移動させた磁気ヘッド2を、図8Dに示すタイミングで元の位置へ戻している。以降、第1のサーボヘッド21は、ストライプc、ストライプdの順で読み取りを行う。   Next, as shown in FIG. 8D, when the first servo head 21 moves to the position indicated by reference numeral 21d, the second head drive unit 33 moves the magnetic head 2 in the direction opposite to the arrow B (the arrow in FIG. In the direction indicated by X2. As a result, the first servo head 21 moves to the position indicated by reference numeral 21e. The moving amount w3 of the magnetic head 2 at this time is equivalent to the fluctuation amount w1 of the stripe b. That is, the magnetic head 2 moved in the direction indicated by the arrow B (arrow X1) at the timing shown in FIG. 8B is returned to the original position at the timing shown in FIG. 8D. Thereafter, the first servo head 21 performs reading in the order of stripe c and stripe d.

図8Eは、図8A〜図8Dに示す動作に基づいて再生されたサーボ信号の波形図を示す。図8Eに示すように、磁気テープ5において速度変動が生じたとしても、その速度変動に応じて磁気ヘッド2をX軸方向へ移動させることにより、時間的変動が生じていないサーボ信号を再生することができ、磁気テープ装置においてLTMに基づくトラッキングサーボが誤動作するのを防止することができる。   FIG. 8E shows waveform diagrams of servo signals reproduced based on the operations shown in FIGS. 8A to 8D. As shown in FIG. 8E, even if a speed fluctuation occurs in the magnetic tape 5, the servo signal without time fluctuation is reproduced by moving the magnetic head 2 in the X-axis direction according to the speed fluctuation. It is possible to prevent the tracking servo based on the LTM from malfunctioning in the magnetic tape device.

なお、上記説明では、磁気ヘッド2が図3に示す位置にある時の動作について説明したが、データヘッド23でサーボトラック52とサーボトラック53との間のデータトラックをトレースする際は、第1のサーボヘッド21でサーボトラック52に形成されているストライプを読み取って、磁気テープ5の速度変動を検出し、磁気ヘッド2のX軸方向の移動を制御し、第2のサーボヘッド22でサーボトラック53に形成されているストライプを読み取って、磁気ヘッド2のY軸方向の移動を制御し、LTMに基づくトラッキングサーボを行う。このように、磁気ヘッド2が、図3に示す磁気テープ5におけるどのデータトラックをトレースしていたとしても、第1のサーボヘッド21及び第2のサーボヘッド22のうちのいずれか一方が傾斜サーボトラック61及び垂直サーボトラック62のうちのいずれか一方のサーボトラックをトレースし、他方のサーボヘッドが他方のサーボトラックをトレースすることができる。よって、磁気ヘッド2のX軸方向及びY軸方向の両方について移動制御を行うことができる。   In the above description, the operation when the magnetic head 2 is at the position shown in FIG. 3 has been described. When the data head 23 traces the data track between the servo track 52 and the servo track 53, the first operation is performed. The servo head 21 reads the stripe formed on the servo track 52, detects the speed fluctuation of the magnetic tape 5, controls the movement of the magnetic head 2 in the X-axis direction, and the second servo head 22 controls the servo track. The stripe formed in 53 is read, the movement of the magnetic head 2 in the Y-axis direction is controlled, and tracking servo based on LTM is performed. Thus, no matter which data track the magnetic head 2 traces on the magnetic tape 5 shown in FIG. 3, one of the first servo head 21 and the second servo head 22 is tilted servo. Either one of the track 61 and the vertical servo track 62 can be traced, and the other servo head can trace the other servo track. Therefore, movement control can be performed in both the X-axis direction and the Y-axis direction of the magnetic head 2.

〔4.実施の形態の効果、他〕
本実施の形態によれば、磁気ヘッド2をY軸方向(磁気テープ5の幅方向)とX軸方向(磁気テープ5の長手方向)の両方に移動可能にし、磁気テープ5に速度検出用の垂直サーボパターン62を形成したことにより、磁気テープ5の速度変動が生じた場合に、第1のサーボヘッド21または第2のサーボヘッド22が垂直サーボパターン62のストライプを読み取って、磁気テープ5の速度変動を検出することができる。これにより、傾斜サーボパターン61に基づいて再生されるサーボ信号の時間的変動を抑えることができ、LTMが発生していないにもかかわらず磁気ヘッド2をY軸方向へ移動させてしまうという誤動作を防止することができる。したがって、数式1に基づいて算出されるPESも速度変動が発生していない状況における値と同等となり、PESの悪化を防止することができる。
[4. Effects of the embodiment, etc.]
According to the present embodiment, the magnetic head 2 can be moved in both the Y-axis direction (width direction of the magnetic tape 5) and the X-axis direction (longitudinal direction of the magnetic tape 5), and the magnetic tape 5 is used for speed detection. When the speed variation of the magnetic tape 5 occurs due to the formation of the vertical servo pattern 62, the first servo head 21 or the second servo head 22 reads the stripe of the vertical servo pattern 62, and the magnetic tape 5 Speed fluctuations can be detected. As a result, the time variation of the servo signal reproduced based on the tilt servo pattern 61 can be suppressed, and the malfunction of moving the magnetic head 2 in the Y-axis direction even though no LTM has occurred. Can be prevented. Therefore, the PES calculated based on Equation 1 is also equivalent to the value in a situation where no speed fluctuation occurs, and the PES can be prevented from deteriorating.

また、本実施の形態では、トラッキングサーボ用のサーボパターンと速度検出用のサーボパターンとを各々独立して備え、また磁気ヘッド2をY軸方向へ移動させる第1のヘッド駆動部32(VCM25)とX軸方向へ移動させる第2のヘッド駆動部33(ピエゾステージ26)とを各々独立して備えたことにより、磁気ヘッド2のX軸方向への移動制御とY軸方向への移動制御とを各々独立して実行することができるので、LTMのみが発生している状況、速度変動のみが発生している状況、LTMと速度変動の両方が発生している状況の全てにおいて、トラッキングサーボの誤動作を防止することができる。   In this embodiment, the servo pattern for tracking servo and the servo pattern for speed detection are provided independently, and the first head drive unit 32 (VCM 25) that moves the magnetic head 2 in the Y-axis direction. And a second head drive unit 33 (piezo stage 26) that moves in the X-axis direction are provided independently, so that movement control in the X-axis direction and movement control in the Y-axis direction of the magnetic head 2 are performed. Can be executed independently of each other. Therefore, in all of the situations where only LTM occurs, only the speed fluctuation occurs, and both the LTM and speed fluctuation occur, Malfunctions can be prevented.

また、本実施の形態の磁気テープは、傾斜サーボトラック61と垂直サーボトラック62とを磁気テープ5の幅方向に交互に配置したことにより、磁気ヘッド2がどのデータトラックをトレースしていたとしても、サーボヘッドが傾斜サーボトラック61と垂直サーボトラック62の両方を読み取ることができる。   In the magnetic tape of the present embodiment, the inclined servo track 61 and the vertical servo track 62 are alternately arranged in the width direction of the magnetic tape 5 so that any data track is traced by the magnetic head 2. The servo head can read both the tilt servo track 61 and the vertical servo track 62.

なお、本実施の形態では、例えば図1に示す矢印X1に示す方向へ磁気ヘッド2を移動させる構成について説明したが、磁気テープ5の移送速度が低下したり、磁気テープ5を矢印Bの反対方向へ移送させている時に移送速度が上昇したりした場合は、磁気ヘッド2を矢印X2に示す方向へ移動させることで、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。   In the present embodiment, for example, the configuration in which the magnetic head 2 is moved in the direction indicated by the arrow X1 shown in FIG. 1 has been described. However, the transfer speed of the magnetic tape 5 is decreased or the magnetic tape 5 is moved in the opposite direction to the arrow B. In the case where the transfer speed is increased while moving in the direction, the same effect as in the present embodiment can be obtained by moving the magnetic head 2 in the direction indicated by the arrow X2.

また、本実施の形態では、図2に示すように磁気ヘッド2とVCM25とをピエゾステージ26でX軸方向へ移動させる構成としたが、磁気ヘッド2と磁気ヘッド2をX軸方向へ移動させる手段とを、Y軸方向へ移動させる手段に搭載する構成としてもよい。例えば、磁気ヘッド2の側面にX軸方向移動用のVCMを備え、そのVCMをY軸方向に移動可能に配置したピエゾステージまたはVCMに固定することで、磁気ヘッド2のX軸方向の移動はX軸方向移動用VCMで行い、磁気ヘッド2のY軸方向の移動は磁気ヘッド2とX軸方向移動用VCMとを一体的にY軸方向へ移動させるピエゾステージで行うことができる。   In the present embodiment, the magnetic head 2 and the VCM 25 are moved in the X-axis direction by the piezo stage 26 as shown in FIG. 2, but the magnetic head 2 and the magnetic head 2 are moved in the X-axis direction. The means may be mounted on the means for moving in the Y-axis direction. For example, the movement of the magnetic head 2 in the X-axis direction is achieved by providing a VCM for moving in the X-axis direction on the side surface of the magnetic head 2 and fixing the VCM to a piezo stage or VCM arranged to be movable in the Y-axis direction. The movement of the magnetic head 2 in the Y-axis direction can be performed by a piezo stage that integrally moves the magnetic head 2 and the X-axis direction movement VCM in the Y-axis direction.

また、本実施の形態の磁気テープは、図3に示すように傾斜サーボトラック61を3本備え、垂直サーボトラック62を2本備えた構成としたが、垂直サーボトラック62を3本備え、傾斜サーボトラック61を2本備える構成としてもよい。また、サーボトラックの全本数は、本実施の形態のように5本に限らない。サーボトラックの本数が如何なる本数であっても、少なくとも傾斜サーボトラック61と垂直サーボトラック62とがテープ幅方向に交互に配置されていれば、本実施の形態と同様の動作を行うことができる。   Further, the magnetic tape of the present embodiment is configured to include three tilt servo tracks 61 and two vertical servo tracks 62 as shown in FIG. 3, but includes three vertical servo tracks 62 and tilts. It is good also as a structure provided with the two servo tracks 61. FIG. Further, the total number of servo tracks is not limited to five as in the present embodiment. Regardless of the number of servo tracks, as long as at least the inclined servo tracks 61 and the vertical servo tracks 62 are alternately arranged in the tape width direction, the same operation as in this embodiment can be performed.

また、垂直サーボトラック62に形成されたストライプは、図3に示すように長方形状としかつその長辺が磁気テープ5の長手方向に対して垂直となるように形成されているが、必ずしも長方形状である必要はなく、また必ずしも磁気テープ5の長手方向に対して垂直に形成する必要はなく、少なくとも磁気テープ5の長手方向に隣り合うストライプ同士が平行であればよい。例えば、全て同一方向に傾斜して形成されていても、本実施の形態と同様に磁気テープ5の速度検出を行うことができる。   Further, the stripe formed on the vertical servo track 62 has a rectangular shape as shown in FIG. 3 and its long side is perpendicular to the longitudinal direction of the magnetic tape 5, but is not necessarily rectangular. It is not always necessary to form them perpendicular to the longitudinal direction of the magnetic tape 5, and it is sufficient that at least the stripes adjacent to each other in the longitudinal direction of the magnetic tape 5 are parallel to each other. For example, even if they are all inclined in the same direction, the speed of the magnetic tape 5 can be detected as in the present embodiment.

また、本実施の形態における磁気ヘッド2とVCM25とピエゾステージ26とで構成されるユニットは、本発明の磁気ヘッド装置の一例である。また、本実施の形態における制御部31は、本発明の制御手段の一例である。また、本実施の形態におけるVCM25及び第1のヘッド駆動部32は、本発明の第1のヘッド駆動手段の一例である。また、本実施の形態におけるピエゾステージ26及び第2のヘッド駆動部33は、本発明の第2のヘッド駆動手段の一例である。   The unit composed of the magnetic head 2, the VCM 25, and the piezo stage 26 in the present embodiment is an example of the magnetic head device of the present invention. Further, the control unit 31 in the present embodiment is an example of the control means of the present invention. Further, the VCM 25 and the first head driving unit 32 in the present embodiment are examples of the first head driving unit of the present invention. Further, the piezo stage 26 and the second head drive unit 33 in the present embodiment are an example of the second head drive means of the present invention.

本発明の磁気テープ装置および磁気ヘッド装置は、コンピュータ用のデータストレージシステムに有用である。また、本発明の磁気テープは、コンピュータ用のデータストレージシステムにおける情報媒体として有用である。   The magnetic tape device and magnetic head device of the present invention are useful for a data storage system for a computer. The magnetic tape of the present invention is useful as an information medium in a computer data storage system.

実施の形態における磁気テープカートリッジが装着された磁気テープ装置の構成を示す模式図Schematic diagram showing the configuration of a magnetic tape device to which the magnetic tape cartridge according to the embodiment is mounted 磁気ヘッドの構成を示す斜視図Perspective view showing the configuration of the magnetic head 磁気テープの構成を示す模式図Schematic diagram showing the configuration of magnetic tape 磁気テープ装置における磁気ヘッドを移動制御する構成を示すブロック図Block diagram showing a configuration for controlling movement of a magnetic head in a magnetic tape device 磁気テープ装置における磁気ヘッドの移動制御の流れを示すフローチャートFlow chart showing flow of movement control of magnetic head in magnetic tape device (a)は垂直サーボトラックに形成されたストライプの要部模式図、(b)は垂直サーボトラックに形成されたストライプに基づき再生されたサーボ信号の波形図(A) is a schematic diagram of the main part of the stripe formed on the vertical servo track, (b) is a waveform diagram of the servo signal reproduced based on the stripe formed on the vertical servo track. (a)は磁気テープの速度変化を示すグラフ、(b)は垂直サーボトラックに形成されたストライプに基づき再生されたサーボ信号の波形図(A) is a graph showing the speed change of the magnetic tape, (b) is a waveform diagram of a servo signal reproduced based on a stripe formed on a vertical servo track. 垂直サーボトラックに形成されたストライプとサーボヘッドとの位置関係を示す模式図Schematic diagram showing the positional relationship between the stripe formed on the vertical servo track and the servo head 垂直サーボトラックに形成されたストライプとサーボヘッドとの位置関係を示す模式図Schematic diagram showing the positional relationship between the stripe formed on the vertical servo track and the servo head 垂直サーボトラックに形成されたストライプとサーボヘッドとの位置関係を示す模式図Schematic diagram showing the positional relationship between the stripe formed on the vertical servo track and the servo head 垂直サーボトラックに形成されたストライプとサーボヘッドとの位置関係を示す模式図Schematic diagram showing the positional relationship between the stripe formed on the vertical servo track and the servo head 垂直サーボトラックに形成されたストライプに基づき再生されたサーボ信号の波形図Waveform diagram of the servo signal reproduced based on the stripe formed on the vertical servo track 従来の磁気テープカートリッジが装着された磁気テープ装置の構成を示す模式図Schematic diagram showing the configuration of a magnetic tape device with a conventional magnetic tape cartridge installed (a)は、磁気テープの速度変化を示す図であり、(b)はサーボパターンの構成を示す模式図、(c)は(b)に示すサーボパターンに基づき再生されたサーボ信号の波形図(A) is a figure which shows the speed change of a magnetic tape, (b) is a schematic diagram which shows the structure of a servo pattern, (c) is a waveform diagram of the servo signal reproduced | regenerated based on the servo pattern shown in (b) (a)は、磁気テープの速度変化を示す図であり、(b)はサーボパターンの構成を示す模式図、(c)は(b)に示すサーボパターンに基づき再生されたサーボ信号の波形図(A) is a figure which shows the speed change of a magnetic tape, (b) is a schematic diagram which shows the structure of a servo pattern, (c) is a waveform diagram of the servo signal reproduced | regenerated based on the servo pattern shown in (b)

符号の説明Explanation of symbols

2 磁気ヘッド
21 第1のサーボヘッド
22 第2のサーボヘッド
23 データヘッド
24 ベース
25 VCM
26 ピエゾステージ
31 制御部
32 第1のヘッド駆動部
33 第2のヘッド駆動部
2 Magnetic head 21 First servo head 22 Second servo head 23 Data head 24 Base 25 VCM
26 Piezo stage 31 Control unit 32 First head drive unit 33 Second head drive unit

Claims (4)

磁気テープに記録されているサーボ信号を再生可能なサーボヘッドと、前記磁気テープに対してデータ信号を記録または再生可能なデータヘッドとを備えた磁気ヘッドと、
前記サーボヘッドで再生されたサーボ信号に基づき前記磁気テープの幅方向の走行位置を検出し、前記走行位置に基づき前記磁気ヘッドの移動量を算出する制御手段と、
前記制御手段で算出した移動量に基づき、前記磁気ヘッドを前記磁気テープの幅方向へ移動させることが可能な第1のヘッド駆動手段とを備えた磁気テープ装置であって、
前記磁気ヘッドを前記磁気テープの長さ方向へ移動させることが可能な第2のヘッド駆動手段を備え、
前記制御手段は、
前記サーボヘッドで再生されたサーボ信号に基づき前記磁気テープの移送速度の変動量を検出し、検出した移送速度の変動量から前記磁気テープと前記磁気ヘッドとの相対位置のずれ量を算出し、前記ずれ量がゼロに近づくように前記磁気ヘッドを前記磁気テープの長さ方向へ移動させるよう前記第2のヘッド駆動手段を制御する、磁気テープ装置。
A magnetic head comprising a servo head capable of reproducing a servo signal recorded on a magnetic tape, and a data head capable of recording or reproducing a data signal on the magnetic tape;
Control means for detecting a travel position in the width direction of the magnetic tape based on a servo signal reproduced by the servo head, and calculating a movement amount of the magnetic head based on the travel position;
A magnetic tape device comprising: a first head driving unit capable of moving the magnetic head in a width direction of the magnetic tape based on a movement amount calculated by the control unit;
A second head driving means capable of moving the magnetic head in the length direction of the magnetic tape;
The control means includes
Detecting a fluctuation amount of the transfer speed of the magnetic tape based on a servo signal reproduced by the servo head, and calculating a deviation amount of a relative position between the magnetic tape and the magnetic head from the detected fluctuation amount of the transfer speed; A magnetic tape device that controls the second head driving means to move the magnetic head in the length direction of the magnetic tape so that the amount of deviation approaches zero.
前記サーボヘッドは、
互いに異なる方向に傾斜した複数のストライプが長さ方向に並んで形成された第1のサーボトラックと、互いに平行な複数のストライプが長さ方向に並んで形成された第2のサーボトラックとを備えた前記磁気テープに対向した時に、前記第1のサーボトラックをトレース可能な第1のサーボヘッドと、前記第2のサーボトラックをトレース可能な第2のサーボヘッドとを備え、
前記制御手段は、
前記第2のサーボヘッドで前記第2のサーボトラックをトレースすることにより再生されたサーボ信号に基づき前記磁気テープの移送速度の変動量を検出し、検出した移送速度の変動量から前記磁気テープと前記磁気ヘッドとの相対位置のずれ量を算出し、前記ずれ量がゼロに近づくように前記磁気ヘッドを前記磁気テープの長さ方向へ移動させるよう前記第2のヘッド駆動手段を制御する、磁気テープ装置。
The servo head is
A first servo track in which a plurality of stripes inclined in different directions are arranged in the length direction; and a second servo track in which a plurality of stripes parallel to each other are formed in the length direction. A first servo head capable of tracing the first servo track when facing the magnetic tape; and a second servo head capable of tracing the second servo track;
The control means includes
Based on the servo signal reproduced by tracing the second servo track with the second servo head, the amount of change in the transfer speed of the magnetic tape is detected, and from the detected amount of change in the transfer speed, the magnetic tape Calculating a shift amount of a relative position with respect to the magnetic head, and controlling the second head driving unit to move the magnetic head in the length direction of the magnetic tape so that the shift amount approaches zero. Tape device.
磁気テープに記録されているサーボ信号を再生可能なサーボヘッドと、
前記磁気テープに対してデータ信号を記録または再生可能なデータヘッドと、
前記サーボヘッドと前記データヘッドとを支持しているベースと、
前記ベースを前記磁気テープの幅方向に移動可能な第1のヘッド駆動手段とを備えた磁気ヘッド装置であって、
前記ベース及び前記第1のヘッド駆動手段を前記磁気テープの長さ方向に移動可能な第2のヘッド駆動手段と備えた、磁気ヘッド装置。
A servo head capable of reproducing servo signals recorded on magnetic tape;
A data head capable of recording or reproducing data signals with respect to the magnetic tape;
A base supporting the servo head and the data head;
A magnetic head device comprising: a first head driving means capable of moving the base in a width direction of the magnetic tape;
A magnetic head device comprising the base and the first head driving means and second head driving means capable of moving in the length direction of the magnetic tape.
データ信号を記録可能なデータトラックと、
前記データトラックの当該磁気テープの幅方向両側に形成され、サーボ信号が記録されたサーボトラックとを備えた磁気テープであって、
前記サーボトラックは、
互いに異なる方向に傾斜した複数のストライプが形成された第1のサーボトラックと、
隣り合うストライプが互いに平行な第2のサーボトラックとを備え、
前記第1のサーボトラックと前記第2のサーボトラックとは、当該磁気テープの幅方向に交互に配置されている、磁気テープ。
A data track capable of recording data signals;
A magnetic tape having servo tracks formed on both sides of the magnetic tape in the width direction of the data track and having servo signals recorded thereon,
The servo track is
A first servo track formed with a plurality of stripes inclined in different directions;
A second servo track with adjacent stripes parallel to each other;
The magnetic tape in which the first servo track and the second servo track are alternately arranged in the width direction of the magnetic tape.
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