JP4542782B2 - 遷移間距離を固定したタイミング・ベース・サーボ制御 - Google Patents

遷移間距離を固定したタイミング・ベース・サーボ制御 Download PDF

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Description

本発明は、磁気テープなどの直線データ記憶媒体に対してデータ・ヘッドを横方向に位置決めするサーボ・システムに関し、より詳細には、リニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンに関する。
磁気テープなどの直線データ記憶媒体は、データを物理的に記憶する手段を提供する。これらのデータは、自動データ記憶ライブラリのストレージ・シェルフに保存または記憶して、必要なときにアクセスすることができる。記憶することができるデータ量を最大にする1つの方法は、媒体上の平行なトラック数を最大にすることであり、これは、一般に、トラックに追従し、かつこれらのトラックを非常に近づけて離間することができるサーボ・システムを使用することによって実現される。
トラック追従サーボ制御の例は、長手方向データ・トラック群の間に置かれるあらかじめ記録された平行な長手方向サーボ・トラックを設け、その結果、1つまたは複数のサーボ・ヘッドがサーボ・トラックを読み取ることができ、付随するトラック追従サーボが、ヘッドまたはテープの横方向の位置を調節して、サーボ・トラックに対して所望の横方向位置にサーボ・ヘッドを維持し、それによって、データ・ヘッドがデータ・トラックに対して中心に位置決めされるようにすることである。
トラック追従サーボ・システムの例は、米国特許第5,689,384号のタイミング・ベース・サーボ・システムを含む。タイミング・ベース・サーボ・システムは、例えば、LTO(リニア・テープ・オープン)フォーマットとともに用いられ、その一例には、米国IBM社のLTO Ultrim(商標)磁気テープ・ドライブおよびそれに関連するテープ・カートリッジが含まれる。リニア・サーボ・トラックは、例えば、あらかじめ記録された磁気遷移からなる感知可能な遷移パターンを含む。これらの遷移は、リニア・サーボ・トラックの上を横方向に延びる2つの異なるアジマス角配向の遷移の繰返し循環周期シーケンスからなるタイミング・ベース・サーボ・パターンを形成する。例えば、このパターンは、リニア・サーボ・トラックの方向に対して第1方向に傾斜した、すなわち第1方向のアジマス角配向を有する遷移と、反対方向に傾斜した、すなわち反対方向のアジマス角配向を有する遷移が交互に並ぶものを含み得る。このため、媒体がサーボ読取りヘッドに対して直線方向に移動すると、タイミング・ベース・サーボ・トラックに対するサーボ読取りヘッドの横方向位置は、異なるアジマス角配向を有する2つの遷移間の時間を、平行なアジマス角配向を有する2つの遷移間の時間と比較した尺度に基づいて感知される。このサーボ読取りヘッドによって読み取られる遷移の相対的なタイミングは、ヘッドの横方向位置に応じて線形に変化する。そのため、複数の平行なデータ・トラックを、サーボ・トラックを横切る異なる横方向位置と位置合せすることができる。
サーボ・パターンに対するサーボ読取りヘッドおよびデコーダの同期は、それぞれ異なる数の遷移対の群を含む2つの別の遷移の組を備えることによって実現することができる。1つの組は、例えば4対の遷移を有する群を含み、別の組は、5対の遷移を有する群を含む。そのため、サーボ・トラックに対するサーボ読取りヘッドの横方向位置は、異なるアジマス角配向を有する2つの遷移間の時間、例えば、1つの組のある1対の第1遷移と、その対の他方の遷移との間の時間(これを距離「A」と呼ぶ)を、平行なアジマス角配向を有する2つの遷移間の時間、例えば、1つの組のある1対の第1遷移と、別の組の別の対の類似の第1遷移との間の時間(これを距離「B」と呼ぶ)と比較した尺度を含み得る。
従来のリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンは、距離「A」を形成する異なるアジマス角配向の2つの離間された書込み素子を有するサーボ書込み装置によって生成される。ドライブが、これらの書込み素子を横切って所定の速度で直線データ記憶媒体を移動させ、計時パルス源により、これらの書込み素子が各パルスごとに1対の遷移を書き込み、それによって、直線データ記憶媒体上に遷移対のパターンが書き込まれる。
理論上は、このフォーマットは、データ・トラックが互いにより近接している、より狭いトラック・ピッチに拡張可能である。幾何学的距離「A」はフォトリソグラフィで決まり、パルスのタイミングまたはサーボ書込みドライブの速度に無関係である。
しかし、異なるアジマス角配向を有する2つの離間された素子を使用する従来型サーボ書込み生成器では、この書込み生成器は、サーボ・パターン書込み装置のテープ速度が公称値の状態で、パターン間の幾何学的距離が上記で述べた距離「B」になるように設定されたパルス間隔で周期的にパルス化される。そのため、サーボ書込み装置のテープ速度に誤差があると、距離「B」の誤差が生じ、したがって、距離「B」が正しいと仮定してパルス「B」のパルス・タイミングに基づいて計算された横方向位置の誤差が生じる。したがって、1つの組のある1対の第1遷移と、別の組の別の対の類似の第1遷移との間の幾何学的距離「B」の精度は、サーボ書込みドライブのテープ速度の精度およびパルス間のタイミングの精度によって決まり、そのため、別の組の遷移の別の対の類似の第1遷移は、その1つの組のその対の第1遷移に対して位置合わせ不良が生じ得る。したがって、所与のパルス・タイミングでは、距離「B」を決める遷移間の距離は、サーボ書込み装置のテープ速度に厳密に比例する。サーボ書込み装置の速度誤差によりサーボ・トラック追従システムにサーボ位置誤差が導入され、データ・トラックの位置合わせ不良が生じる。
さらに、このデータ・トラックの位置合わせ不良は、パルス「A」間の距離がパルス「B」間の距離により近づくように位置決めされたデータ・トラックに対してより悪化する。
米国特許第5,689,384号
本発明の目的は、より精確なリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを提供することである。
本発明は、請求項1に記載のサーボ書込み装置を提供する。本発明のサーボ書込み装置は、直線データ記憶媒体上で直線方向にリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを生成する。このタイミング・ベース・サーボ・パターンは、リニア・サーボ・トラックの上を横方向に延びる2つの異なるアジマス角配向の遷移の繰返し循環周期シーケンスからなるもののままであり、そのため、タイミング・ベース・サーボの横方向位置は、異なるアジマス角配向を有する2つの遷移間の時間、例えば距離「A」を、平行なアジマス角配向を有する2つの遷移間の時間、例えば距離「B」と比較した尺度に基づいて決まる。
本発明では、サーボ書込み生成器は、少なくとも3つの離間された書込み素子を備える。そのうち2つは、平行なアジマス角配向のものであり、少なくとも1つは、これら2つの平行なアジマス角配向と異なるアジマス角配向のものである。好ましくは、異なるアジマス角配向の書込み素子は、平行なアジマス角配向の2つの書込み素子の中間に配置される。ドライブが、これらの書込み素子を横切って直線方向に直線データ記憶媒体を移動させ、計時パルス源により、これら離間された書込み素子が同時に書込みを行う。
これらの書込み素子は、これら離間された書込み素子に対応する直線データ記憶媒体上にパターンを書き込む。そのため、サーボ書込み装置のテープ速度に無関係にフォトリソグラフィの精度で、これら離間された書込み素子により、異なるアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「A」と、平行なアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「B」がともに固定される。
本発明は、サーボ・パターンを書き込む方法、感知可能な遷移パターンおよびリニア・サーボ・トラックを画定する磁気遷移パターンで記録された事前記録済みサーボ情報を有する磁気テープ媒体も提供する。
一実施形態では、遷移の繰返し循環周期シーケンスにおいて、1つのパターンの一端で平行なアジマス角配向を有する遷移は、次のパターンの反対側の端部で平行なアジマス角配向を有する遷移に続き、その結果、これらの連続した遷移が組み合わされて、遷移の繰返し循環周期シーケンスの残りの部分と異なる数の遷移を有するようになり、それによって、この遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる。
偶数の書込み素子を伴う代替実施形態では、計時パルス源が、これらの書込み素子に提供される交互のパルスの組に対して異なる数のパルスを提供する。こうすると、これらのパルスの組により、異なる数の遷移を有するパターンが交互に書き込まれ、それによって、この遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる。
さらなる代替実施形態では、計時パルス源が、2つの隣接した書込み素子に接続され、かつ他の書込み素子に別に接続される。この計時パルス源は、すべての離間された書込み素子に第1計時パルスの組を提供して、「A」および「B」の遷移間距離がともに固定されるように同時に書込みを行う。さらに、計時パルス源は、2つの隣接した書込み素子だけに少なくとも1つの第2計時パルスを提供してパターン中に異なる数の遷移を書き込み、それによって、この遷移繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる。
本発明をより詳細に理解するために、以下の詳細な説明を添付の図面と併せて参照されたい。
図1を参照すると、磁気テープ20などの直線データ記憶媒体用のトラック追従サーボ制御の例は、長手方向のデータ・トラック群29の間に置かれるか、あるいはそれらからオフセットされた、あらかじめ記録された平行な長手方向サーボ・トラック27を提供することである。実線でヘッド・アセンブリ24を示す。ヘッド・アセンブリ24は、比較的広いサーボ・トラック27に記録されたサーボ・パターンを検出する比較的狭いサーボ読取りヘッド26を備える。このヘッド・アセンブリは、データ・トラック領域29の上に位置決めされ、かつサーボ読取りヘッドからオフセットされたデータ読取りヘッド28も備える。1つのサーボ読取りヘッドおよび1つのデータ読取りヘッドしか示さないが、ほとんどのテープ・システムが、複数のサーボ・トラック、複数のサーボ読取りヘッド、および複数のデータ読取りヘッドまたはデータ書込みヘッドあるいはその両方を有することが当業者には理解されよう。
米国特許第5,689,384号で論じられているように、サーボ読取りヘッド26の幅は、サーボ・トラック27の幅よりかなり狭く、またサーボ・トラックよりもかなり狭い1つのデータ・トラックの幅の半分よりも狭い。サーボ・トラックの中心線30を、テープ20の長さに沿って延びるように示す。サーボ読取りヘッド26は、テープ20が、サーボ・トラック27の長さに沿ってヘッドに対して直線状に移動するときに、リニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを読み取る。このサーボ読取りヘッドは、サーボ・ライン34を介して信号デコーダ36に提供されるアナログ・サーボ信号を生成する。この信号デコーダは、サーボ読取りヘッドの信号を処理し、位置信号ライン38を介してサーボ・コントローラ40に送られる位置信号を生成する。このサーボ・コントローラは、サーボ制御信号を生成し、この信号を制御ライン42を介して提供して、ヘッド・アセンブリ24を作動させてサーボ・ヘッド26を横方向に位置決めし、それによってオフセットされたデータ・ヘッド28が位置決めされる。このように、トラック追従サーボにより、サーボ・ヘッドまたはテープの横方向位置が調節されて、(1つまたは複数の)サーボ・トラックに対して所望の横方向位置に(1つまたは複数の)サーボ・ヘッドが維持され、それによって、データ・ヘッドが対応するデータ・トラックに対して中心に位置決めされる。
サーボ読取りヘッドがデータ・ヘッドからオフセットされたテープ環境でリニア・トラック追従サーボ・システムを説明してきたが、リニア・トラック追従サーボは、サーボ・トラックがデータと同じトラックに配置され、データ・ヘッドによって読み取られるが、これらのトラックのサーボ部分は、ディスクの周りに配分され、かつデータを分離するセクタ内にあるセクタ・サーボ・システムを備えたディスク・ドライブ環境でも実施することができる。この場合、当業者には周知であるように、これらのサーボ・トラックはそれぞれ、いくつかのデータ・トラックからなる幅を含むが、データ・ヘッドによって読取り可能なデータ周波数であらかじめ記録される。
トラック追従サーボ・システムの例は、米国特許第5,689,384号のタイミング・ベース・サーボ・システムを含む。タイミング・ベース・サーボ・システムは、例えば、LTO(リニア・テープ・オープン)フォーマットとともに用いられ、その一例は、米国IBM社のLTO Ultrium磁気テープ・ドライブおよびそれに関連するテープ・カートリッジを含む。
図2を参照すると、リニア・サーボ・トラック27は、例えば、あらかじめ記録された磁気遷移からなる感知可能な遷移パターンを含む。これらの遷移は、リニア・サーボ・トラックを横切って横方向に延びる2つの異なるアジマス角配向の遷移の繰返し循環周期シーケンスからなるタイミング・ベース・サーボ・パターンを形成する。黒い垂直ストライプが、サーボ・トラック27の幅を横切って延びる記録済みの磁束の磁化された区域を示し、これらのストライプの縁部が磁束の遷移を含み、それらを検出してサーボ読取りヘッド信号が生成されることが当業者には理解されよう。これらの遷移は、2つの磁気極性を有し、ストライプの各縁部に1つの極性がある。サーボ読取りヘッドが、例えば経路50に沿ってサーボ・トラック27の遷移を横切ると、この遷移の極性によって決まる極性を有するアナログ信号パルス52が生成される。例えば、このサーボ読取りヘッドは、各ストライプの前縁では(ストライプに出会うとき)プラスのパルスを生成し、後縁では(ストライプから出るとき)マイナスのパルスを生成する。誤りの可能性を少なくするために、このサーボ制御システムは、同じ極性を有する磁束遷移間の間隔だけを計時する。一例として、ストライプの前縁を横切って移動する際にサーボ読取りヘッドによって生成された遷移パルスだけを用い、ストライプの後縁を横切って移動することによって生成された遷移パルスは無視する。したがって、本明細書では、「遷移(transition)」という用語は、同じ極性を有する信号が生成されるストライプの縁部またはその均等物を指す。
上記で論じたように、このパターンは、リニア・サーボ・トラックの方向に対して第1方向に傾斜した、すなわち第1方向のアジマス角配向を有する遷移と、反対方向に傾斜した、すなわち反対方向のアジマス角配向を有する遷移が交互に並ぶものを含み得る。このため、媒体がサーボ読取りヘッドに対して直線方向に移動すると、タイミング・ベース・サーボ・トラックに対するサーボ読取りヘッドの横方向位置は、間隔「A」と呼ぶ異なるアジマス角配向を有する2つの遷移間の時間53を、間隔「B」と呼ぶ平行なアジマス角配向を有する2つの遷移間の時間54と比較した尺度に基づいて感知される。米国特許第5,689,384号では、様々なタイプの遷移およびそれらの向きが論じられている。
サーボ読取りヘッドによって読み取られる遷移の相対的なタイミングは、ヘッドの横方向位置に応じて線形に変化する。そのため、複数の平行なデータ・トラックを、サーボ・トラックを横切る異なる横方向位置で整列させることができる。
サーボ・パターンに対するサーボ読取りヘッドおよびデコーダの同期は、それぞれ異なる数の遷移対の群を含む2つの別の遷移の組を備えることによって実現することができる。1つの組は、例えば4対の遷移を有する群を含み、別の組は、5対の遷移を有する群を含む。本明細書では、「同期化」とは、遷移の循環周期シーケンス内で、感知された遷移の位置を決定することを指す。図2では、1対の遷移は、4対からなる群の形で遷移55および56を含み得、5対からなる群の形で遷移57および58を含み得る。そのため、サーボ・トラックに対するサーボ読取りヘッドの横方向位置は、異なるアジマス角配向を有する2つの遷移間、例えば、1つの組のある1対の第1遷移55と、その対の他方の遷移56との間の距離(この距離を距離「A」と呼ぶ)の尺度を含み得る。サーボ読取りヘッドは時間上の遷移を感知し、それを幾何学的距離に変換して横方向位置を計算しなければならない。平行な向きを有する遷移間の距離は、横方向位置と無関係である。平行な遷移は、サーボ書込み装置によって、公称上、決まった距離だけ離して書き込まれる。そのため、タイミング「A」53とタイミング「B」54を比較することによって、パルス「A」の幾何学的長さ、したがって横方向位置を決定することができる。このように決定された横方向位置は、読出し装置のテープ速度に(それがパルス「A」および「B」を測定する時間中に変化しない限り)無関係であることに留意されたい。
図3を参照すると、従来技術では、距離「A」を形成する異なるアジマス角配向の2つの離間された書込み素子60および61を有するサーボ書込み装置によってリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが生成される。ドライブが、これらの書込み素子を横切って中心線62で示す経路に沿って所定の速度で直線データ記憶媒体を移動させ、計時パルス源により、これらの書込み素子が各パルスごとに1対の遷移を書き込み、それによって、直線データ記憶媒体上に遷移対のパターンが書き込まれる。
理論上は、このフォーマットは、データ・トラックが互いにより近接している、より狭いトラック・ピッチに拡張可能である。距離「A」はフォトリソグラフィで決まり、パルスのタイミングまたはサーボ書込みドライブの速度に無関係である。
しかし、幾何学的距離「B」は、サーボ書込みドライブの速度および計時パルスの精度によって決まる。例えば、書込み素子60および61は、破線64および65で示す第2の対の遷移を書き込むことになる。したがって、別の組の遷移の別の対の類似の第1遷移64は、この1つの組のこの対の、例えば書込み素子60によって形成された第1遷移に対して位置合わせ不良が生じ得る。したがって、所与のパルス・タイミングでは、遷移「B」の幾何学的な長さは、サーボ書込み装置ドライブのテープ速度に厳密に比例する。サーボ書込み装置の速度誤差によりサーボ・トラック追従システムにサーボ位置誤差が導入され、データ・トラックの位置合わせ不良が生じる。
図4および図5を参照すると、本発明により、少なくとも3つの離間された書込み素子を有するサーボ書込み装置を使用して、より精確なリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが提供される。3つの書込み素子のうち2つは、平行なアジマス角配向のものであり、少なくとも1つは、これら2つの平行なアジマス角配向と異なるアジマス角配向のものである。好ましくは、異なるアジマス角配向の書込み素子は、平行なアジマス角配向の2つの書込み素子の中間に配置される。
図4の実施形態では、3つの書込み素子70、71および72が設けられ、書込み素子70および72の2つは、平行なアジマス角配向のものであり、書込み素子71は、これら2つの平行なアジマス角配向と異なるアジマス角配向のものであり、平行なアジマス角配向の2つの書込み素子の中間に配置される。
図5の実施形態では、4つの離間された書込み素子80〜83が設けられる。2つの書込み素子80および82は、平行なアジマス角配向のものであり、書込み素子81および83は、これら2つの平行なアジマス角配向と異なる(かつ互いに平行な)アジマス角配向のものである。異なるアジマス角配向の書込み素子の1つ81は、平行なアジマス角配向の2つの書込み素子の中間に配置される。あるいは、2つの書込み素子81および83は平行なアジマス角配向のものであり、書込み素子80および82は異なるアジマス角配向のものであり、書込み素子82が、平行なアジマス角配向の2つの書込み素子の中間に配置されるとみなすことができる。
図6および図7を参照すると、ドライブが、中心線78で示す経路に沿って書込み素子を横切って直線データ記憶媒体を移動させるときに、図4の書込み素子70〜72に通電を行うサーボ書込み装置によってリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが生成される。計時パルス源により、離間された書込み素子70〜72が同時に書込みを行い、それによって直線データ記憶媒体上で、遷移が、離間された書込み素子に対応する。例えば、直線データ記憶媒体上で遷移90、91および92が同時に書き込まれ、それぞれ離間された書込み素子70、71および72に対応する。それぞれ5つの遷移からなる完全なパターンを括弧94で示す。
このように、離間された書込み素子70〜72により、異なるアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「A」と、平行なアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「B」がともに固定される。したがって、タイミング「A」および「B」はともに、サーボ書込み処理の同じ瞬間を参照し、位置誤差信号は、サーボ書込みテープ速度に無関係になる。例えば、離間された書込み素子70および71で同時に書き込むと、遷移90および91がともに固定され、それらの間の距離「A」95が固定される。離間された書込み素子70および72で同時に書き込むと、遷移90および92がともに固定され、それらの間の距離「B」96が固定される。したがって、3つの離間された書込み素子で同時に書き込むと、より精確なリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが得られる。
本発明の一実施形態では、計時パルスの組が書込み素子に提供される。各パルスの組により、ある遷移パターン、例えば遷移パターン94の書込みが行われる。これらのパルスの組に間隔が置かれて、1つの遷移パターンが別の遷移パターンによって上書きされるのを防止する。例えば、パターン94の遷移が上書きされるのを防止するために、パターン97が間隔を置いて配置される。
図7に、上記で「同期化」を定義したように、遷移の繰返し循環周期シーケンスを同期させるためのこれらの遷移の1つの配置を示す。具体的には、遷移の繰返し循環周期シーケンスでは、1つのパターンの一端で平行なアジマス角配向を有する遷移、例えばパターン94の遷移98は、次のパターンの反対側の端部で平行なアジマス角配向を有する遷移、例えばパターン97の遷移99に続く。その結果、これらの連続した遷移が組み合わされて、遷移の繰返し循環周期シーケンスの残りの部分と異なる数の遷移を有するようになり、それによって、この遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる。
図8および図9を参照すると、ドライブが、中心線88で示す経路に沿って書込み素子を横切って直線データ記憶媒体を移動させるときに、図5の書込み素子80〜83に通電を行うサーボ書込み装置によってリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが生成される。計時パルス源により、離間された書込み素子80〜83が同時に書込みを行い、それによって直線データ記憶媒体上で、遷移が、離間された書込み素子に対応し、サーボ書込み装置速度に無関係になる。例えば、直線データ記憶媒体上で遷移100、101、102および103が同時に書き込まれ、それぞれ離間された書込み素子80、81、82および83に対応する。それぞれ5つの遷移からなる完全なパターンを括弧105で示す。
このように、離間された書込み素子80〜83により、異なるアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「A」と、平行なアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「B」がともに固定される。例えば、離間された書込み素子80および81で同時に書き込むと、遷移100および101がともに固定され、それらの間の距離「A」106が固定される。離間された書込み素子80および82で同時に書き込むと、遷移100および102がともに固定され、それらの間の距離「B」107が固定される。同様に、離間された書込み素子82および83で同時に書き込むと、遷移102および103がともに固定され、それらの間の距離「A」108が固定される。離間された書込み素子81および83で同時に書き込むと、遷移101および103がともに固定され、それらの間の距離「B」109が固定される。したがって、4つの離間された書込み素子で同時に書き込むと、より精確なリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが得られる。
代替同期実施形態は、図5および図9の配置を備え、偶数の書込み素子80〜83を用いる。計時パルス源が、交互のパルスの組ごとに異なる数のパルスを、書込み素子80〜83に提供する。こうすると、異なる数の遷移を伴う交互パターンが書き込まれるように書込み素子80〜83がパルス化され、それによって、遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる。例えば、パターン105は、5つの組の遷移を書き込む5つのパルスによって書き込まれ、交互パターン115は、4つの組の遷移を書き込む4つのパルスによって書き込まれ、それによって同期が得られる。
図10および図11を参照すると、図2に示すパターンの複製であるが、距離「A」および「B」が固定されたリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが生成される。次に論じるように、このサーボ・パターンは、パルス源が、図5の書込み素子80および81ならびに書込み素子82および83に別々に接続されるサーボ書込み装置によって生成される。
ドライブは、中心線88で示す経路に沿って書込み素子を横切って直線データ記憶媒体を移動させる。図11に示すように、計時パルス源により、すべての書込み素子にパルスが提供されて、離間された書込み素子80〜83が4つの遷移の書込みを同時に行い、それによって直線データ記憶媒体上で、遷移が、離間された書込み素子に対応する。例えば、括弧118で示す遷移のパターンでは、直線データ記憶媒体上で遷移120、121、122および123が同時に書き込まれ、それぞれ離間された書込み素子80、81、82および83に対応する。
このように、離間された書込み素子80〜83により、異なるアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「A」と、平行なアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「B」がともに固定される。例えば、離間された書込み素子80および81で同時に書き込むと、遷移120および121がともに固定され、それらの間の距離「A」126が固定される。離間された書込み素子80および82で同時に書き込むと、遷移120および122がともに固定され、それらの間の距離「B」127が固定される。これらの距離は、図9に関して上記で論じたように、距離「A」に対しては書込み素子82および83、距離「B」に対しては書込み素子81および83に関して論じたように固定することもできる。したがって、4つの離間された書込み素子、または4つの書込み素子のうち3つで同時に書き込むと、より精確なリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが得られる。
別の代替同期実施形態として、計時パルス源は、図5の2つの隣接する書込み素子に接続され、かつ他の書込み素子に別に接続される。こうすると、図5および図11の配置では、計時パルス源は、2つの隣接する書込み素子80および81に接続され、かつ他の書込み素子82および83に別に接続される。上記で論じたように、計時パルス源により、離間された書込み素子80〜83のすべてに1組の計時パルス(本明細書では、「第1」計時パルスという)が提供され、それによって同時に書込みが行われて遷移間の距離が固定され、さらに、少なくとも1つの追加の計時パルス(本明細書では「第2」計時パルスと呼ぶ)が、2つの隣接した書込み素子80および81だけに提供され、それによってこのパターン中に異なる数の遷移が書き込まれて同期が行われる。例えば、1つの追加の計時パルスが、書込み素子80および81に提供されて遷移128および129が書き込まれ、それによって、異なる数の遷移がこのパターンのこの部分に提供され、かつ遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が行われる。図5の書込み素子80、81の対および書込み素子82、83の対を別々に接続することによって、このサーボ書込みヘッドは、図3の従来技術のサーボ書込みヘッドによって書き込むことができる任意のパターンを書き込むことができるが、同時パルス処理すると、このサーボ書込みヘッドにより、4つの遷移からなるパターンを精確に複製する能力がこのサーボ書込みヘッドに組み込まれて提供され得ることが当業者には明らかであろう。
図12に、米国特許第5,689,384号の書込みヘッドに基づく複数ギャップのサーボ書込みヘッド400を示す。図のヘッドは、パターン化されたNiFe(または他の適当な磁気材料)の磁極片領域404を備えたフェライト・リング402を備える。2つのフェライト・ブロック406、408により、バルクの書込みヘッドが形成され、ガラス製スペーサ411によって互いに分離される。横断スロット412がヘッド中に切り込まれ、ヘッドが磁気テープとともに動作する際にそこに入っている空気を除去する。磁極片領域404は、当業者には周知のように、フォトリソグラフィ技術によって書込み素子の所望のサーボ・パターン414の形状にパターン化される。フェライト・ブロックの1つ408の周りに配線スロット422を通してコイル420を巻き付けて、ヘッドが完成する。
図13に、本発明によるサーボ書込み装置502の実施形態を用いて、上記で論じたサーボ・パターンを有する磁気テープ504を生成するプロセスの実施形態を示す。図14〜図16に、サーボ書込み装置502の代替実施形態を示す。
繰出しリール520、巻取りリール522およびローラ505を備えるドライブにより、磁気テープ504が、パターン化された書込み素子を有する書込みヘッド510を横切って矢印512の方向に移動する。この書込みヘッドは、例えば、図4または図5の書込み素子を備えた図12に示すヘッド400を備えるものである。テープ504がサーボ書込みヘッド510を横切って移動すると、米国特許第5,689,384号で論じられているように書込み素子にパルスが提供されて書込み素子が通電され、テープ上にサーボ・パターンが記録される。パターン生成器516からパルス生成器518にパターン・パルスが提供され、パルス生成器518により、これらのパターン・パルスに従ってヘッドが通電される。サーボ読取りヘッド524により、記録されたサーボ・パターンが読み取られ、前段増幅器526にサーボ信号が提供され、それによって、増幅されたバージョンのサーボ信号がパターン検査装置528に提供されて、このサーボ・パターンが検査される。サーボ・パターンの特性が許容不可能になるような誤りが見つかった場合、この検査装置は、不良テープ・マーキング・ヘッドを動作させて、テープの不良セクションがテープ・カートリッジに入らないようにテープ504上に磁気マークを打つ。
図14に、書込みヘッド510に図4の書込み素子70〜72を使用するサーボ書込み装置の実施形態を示す。パターン生成器516は、パルス生成器518を動作させてパルスを提供し、それによって、離間された書込み素子70〜72が同時に書込みを行って、例えば図7の遷移90、91および92の遷移が同時に書き込まれ、同時に書き込まれた追加の遷移とともに、括弧94で示すように、それぞれ5つの遷移からなる完成したパターンが形成される。
このように、離間された書込み素子70〜72により、異なるアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「A」95と、平行なアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「B」96がともに固定される。
上記で論じたように、これらのパルスは、書込み素子に提供される計時パルスの組であり、各パルスの組により、ある遷移パターン、例えば遷移パターン94が書き込まれ、これらのパルスの組に間隔が置かれて1つの遷移パターンが別の遷移パターンによって上書きされるのを防止する。例えば、パターン94の遷移が上書きされるのを防止するために、パターン97が間隔を置いて配置される。
上記で論じたように、パターン生成器516およびパルス生成器518によって提供されるパルスのタイミングにより、さらに同期が得られる。具体的には、図7で、1つのパターンの一端で平行なアジマス角配向を有する遷移、例えばパターン94の遷移98は、次のパターンの反対側の端部で平行なアジマス角配向を有する遷移、例えばパターン97の遷移99に続く。その結果、これらの連続した遷移が組み合わされて、遷移の繰返し循環周期シーケンスの残りの部分と異なる数の遷移を有するようになり、それによって、この遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる。
図15に、書込みヘッド510に図5の書込み素子80〜83を使用するサーボ書込み装置の実施形態を示す。パターン生成器516は、パルス生成器518を動作させてパルスを提供し、それによって、離間された書込み素子80〜83が同時に書込みを行って、例えば図9の遷移100、101、102および103の遷移が同時に書き込まれ、同時に書き込まれた追加の遷移とともに、括弧105で示すように、それぞれ5つの遷移からなる完成したパターンが形成される。
このように、離間された書込み素子80〜83により、異なるアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「A」106、108と、平行なアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「B」107、109がともに固定される。したがって、4つの離間された書込み素子で同時に書き込むと、より精確なリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが得られる。
図15、図5および図9を参照すると、交互のパルスの組ごとに異なる数のパルスを、書込み素子80〜83に提供するパターン生成器516およびパルス生成器518によって同期が得られる。こうすると、異なる数の遷移を伴う交互パターンが書き込まれるように書込み素子80〜83がパルス化され、それによって、遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる。例えば、パターン105は、5つの組の遷移を書き込む5つのパルスによって書き込まれ、交互パターン115は、4つの組の遷移を書き込む4つのパルスによって書き込まれ、それによって同期が得られる。さらに、上記で論じたように、これらのパルスのタイミングでは、例えば遷移の組に間隔を置いて、上書きを防止する。
図16に、書込みヘッド510に図5の書込み素子80〜83を使用するサーボ書込み装置の実施形態を示す。パターン生成器516は、パルス生成器518およびパルス生成器519に別々に接続される。こうすると、パルス源は、書込み素子80および81ならびに書込み素子82および83に別々に接続される。書込みヘッド510は、書込み素子が配置され、別々に通電される2つの区域を備えた単一の固定ヘッドであることが当業者には理解されよう。
さらに、図11を参照すると、ドライブが、書込み素子を横切って磁気テープ504を移動させるときに、計時パルス源により、すべての書込み素子にパルスが供給されて、離間された書込み素子80〜83が4つの遷移の書込みを同時に行い、直線データ記憶媒体上で、遷移が、離間された書込み素子に対応する。例えば、括弧118で示す遷移パターンでは、遷移120、121、122および123が同時に書き込まれ、それぞれ離間された書込み素子80、81、82および83に対応する。このように、離間された書込み素子80〜83により、異なるアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「A」126と、平行なアジマス角配向を有する遷移間距離である距離「B」127がともに固定される。
計時パルス源を、図5の2つの隣接した書込み素子80および81に接続し、かつ他の書込み素子82および83に別に接続すると、このパターンを同期させることができ、図2のパターンと同様に見える。上記で論じたように、パターン生成器516ならびにパルス生成器518および519により、上記で論じた離間された書込み素子80〜83のすべてに第1計時パルスが提供され、それによって、これらの遷移が同時に書き込まれて遷移間の距離が固定される。同期を取るために、パターン生成器518は、パルス生成器518だけを動作させて、少なくとも1つの第2計時パルスが2つの隣接した書込み素子80および81だけに提供され、それによって、このパターン中に異なる数の遷移が書き込まれる。そのため、すべての書込み素子の数よりも少ない数の書込み素子によって追加の遷移が書き込まれる。こうすると、同時に書き込まれた遷移の数よりも少ない数の遷移が、このパターンの一部に加えられる。例えば、第2計時パルスの1つが書込み素子80および81に提供されて、遷移128および129が書き込まれ、それによって、このパターンのその部分に異なる数の遷移が提供され、遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる。この場合も、上記で論じたように、これらのパルスのタイミングは、例えば遷移の組の間隔を置いて、上書きを防止する。
パターン生成器および1つ(または複数)のパルス生成器の代替配置ならびに計時パルスの代替タイミングを、書込み素子の代替配置とともに用いて、やはり距離「A」および距離「B」を固定する遷移パターンを生成できることが当業者には理解されよう。
図17に、本発明のリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを有するテープとともに用いることができるトラック追従サーボ制御を用いたテープ・ドライブ・システム10の例を示す。テープ・ドライブ12は、テープ・カートリッジ14を受け取り、カップリング18によってホスト・システム16に接続される。このテープ・カートリッジは、1本の磁気テープ20を収容するハウジング19を備える。テープ・ドライブ12は、リニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを有する1本の磁気テープとともに用いられるように構成される。図1に関して論じたように、このテープ・ドライブは、サーボ読取りヘッドがサーボ・パターンに沿った経路をたどるときにサーボ情報を読み取り、位置信号を生成してデータ・ヘッドの位置を制御する。
このサーボ・パターンでは、本発明に従って距離「A」および距離「B」が固定され、それによって、より精確なリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンが提供される。
磁気テープ・ドライブの磁気ヘッドおよびサーボ制御システムならびに本発明を実施することができるサーボ・トラックを有する関連の磁気テープを示す図である。 図1のテープ・ヘッドのサーボ・ヘッドが、タイミング・ベース・サーボ・パターンをたどるところを、ヘッド出力信号およびそれに対応する信号間隔AおよびBとともに示す図である。 従来技術の配置のサーボ書込み素子を示す図である。 本発明の一実施形態に従って配置されたサーボ書込み素子を示す図である。 本発明の代替実施形態に従って配置されたサーボ書込み素子を示す図である。 図4のサーボ書込み素子によって書き込まれたサーボ・パターンを示す図である。 サーボ・ヘッド出力信号およびそれに対応する信号間隔AおよびBを示す図である。 図5のサーボ書込み素子によって書き込まれたサーボ・パターンを示す図である。 サーボ・ヘッド出力信号およびそれに対応する信号間隔AおよびBを示す図である。 図5のサーボ書込み素子によって、別々のタイミングにより別々の群で書き込まれたサーボ・パターンを示す図である。 サーボ・ヘッド出力信号およびそれに対応する信号間隔AおよびBを示す図である。 図4のサーボ書込み素子を備えた磁気サーボ書込みヘッドを示す図である。 本発明によるサーボ・トラックを生成するサーボ書込み装置を示す図である。 図4のサーボ書込み素子を用いて図6のサーボ・パターンを生成する図13のサーボ書込み装置のサーボ・パターン書込み装置の一実施形態を示す図である。 図5のサーボ書込み素子を用いて図8のサーボ・パターンを生成する図13のサーボ書込み装置のサーボ・パターン書込み装置の一実施形態を示す図である。 図5のサーボ書込み素子を用いて図10のサーボ・パターンを生成する図13のサーボ書込み装置のサーボ・パターン書込み装置の一実施形態を示す図である。 本発明のサーボ・トラックを実施することができるテープ・ドライブ記憶装置および関連のテープ・カートリッジを示す図である。

Claims (6)

  1. 直線データ記憶媒体上で直線方向にリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを生成するサーボ書込み装置において、前記タイミング・ベース・サーボ・パターンが、前記リニア・サーボ・トラックを横方向に延びる2つの異なるアジマス角配向の遷移の繰返し循環周期シーケンスからなり、前記直線データ記憶媒体が前記直線方向に移動する間に、前記タイミング・ベース・サーボ・トラックが、異なるアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間を、平行なアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間と比較した尺度に基づいて、前記リニア・サーボ・トラックに対する横方向位置を求めることによって感知されるサーボ書込み装置であって、
    2つの書込み素子が平行なアジマス角配向のものであり、少なくとも1つの書込み素子が平行なアジマス角配向の前記2つの書込み素子と異なるアジマス角配向のものである、少なくとも3つの離間された書込み素子と、
    前記直線方向に前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体を移動させるドライブと、
    前記書込み素子に接続され、計時パルスを提供して、前記離間された書込み素子に同時に書込みを行わせ、それによって、前記ドライブが前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体を移動させるときに、前記離間された書込み素子に対応する前記直線データ記憶媒体上に遷移のパターンが書き込まれる、計時パルス源とを備え、前記離間された書込み素子により、異なるアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され、平行なアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され
    前記計時パルス源により、前記書込み素子にパルスの組が提供され、前記各パルスの組により、前記遷移のパターンが書き込まれ、前記計時パルス源により、前記パルスの組に間隔が置かれて、1つの前記遷移パターンが別の遷移パターンによって上書きされるのを防止し、
    前記異なるアジマス角配向の少なくとも1つの前記書込み素子が、前記平行なアジマス角配向の2つの書込み素子の中間に配置され、さらに、前記遷移の繰返し循環周期シーケンスにおいて、1つのパターンの一端で平行なアジマス角配向を有する前記遷移が、次のパターンの反対側の端部で平行なアジマス角配向を有する前記遷移に続くように、前記計時パルス源により前記パルスの組に間隔が置かれ、その結果、前記1つのパターンおよび前記次のパターンの平行なアジマス角配向の前記連続した遷移が組み合わされて、前記遷移の繰返し循環周期シーケンスの残りの部分と異なる数の遷移を有するようになり、それによって、前記遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる、
    サーボ書込み装置。
  2. 直線データ記憶媒体上で直線方向にリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを生成するサーボ書込み装置において、前記タイミング・ベース・サーボ・パターンが、前記リニア・サーボ・トラックを横方向に延びる2つの異なるアジマス角配向の遷移の繰返し循環周期シーケンスからなり、前記直線データ記憶媒体が前記直線方向に移動する間に、前記タイミング・ベース・サーボ・トラックが、異なるアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間を、平行なアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間と比較した尺度に基づいて、前記リニア・サーボ・トラックに対する横方向位置を求めることによって感知されるサーボ書込み装置であって、
    2つの書込み素子が平行なアジマス角配向のものであり、少なくとも1つの書込み素子が平行なアジマス角配向の前記2つの書込み素子と異なるアジマス角配向のものである、少なくとも3つの離間された書込み素子と、
    前記直線方向に前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体を移動させるドライブと、
    前記書込み素子に接続され、計時パルスを提供して、前記離間された書込み素子に同時に書込みを行わせ、それによって、前記ドライブが前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体を移動させるときに、前記離間された書込み素子に対応する前記直線データ記憶媒体上に遷移のパターンが書き込まれる、計時パルス源とを備え、前記離間された書込み素子により、異なるアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され、平行なアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され
    前記計時パルス源により、前記書込み素子にパルスの組が提供され、前記各パルスの組により、前記遷移のパターンが書き込まれ、前記計時パルス源により、前記パルスの組に間隔が置かれて、1つの前記遷移パターンが別の遷移パターンによって上書きされるのを防止し、
    偶数の前記書込み素子を備え、前記計時パルス源が、前記書込み素子に、交互の前記パルスの組に対して異なる数の前記パルスを提供し、前記パルスの組により、異なる数の前記遷移を有する前記パターンが交互に書き込まれ、それによって、前記遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる、
    サーボ書込み装置。
  3. 直線データ記憶媒体上で直線方向にリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを生成するサーボ書込み装置において、前記タイミング・ベース・サーボ・パターンが、前記リニア・サーボ・トラックを横方向に延びる2つの異なるアジマス角配向の遷移の繰返し循環周期シーケンスからなり、前記直線データ記憶媒体が前記直線方向に移動する間に、前記タイミング・ベース・サーボ・トラックが、異なるアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間を、平行なアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間と比較した尺度に基づいて、前記リニア・サーボ・トラックに対する横方向位置を求めることによって感知されるサーボ書込み装置であって、
    2つの書込み素子が平行なアジマス角配向のものであり、少なくとも1つの書込み素子が平行なアジマス角配向の前記2つの書込み素子と異なるアジマス角配向のものである、少なくとも3つの離間された書込み素子と、
    前記直線方向に前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体を移動させるドライブと、
    前記書込み素子に接続され、計時パルスを提供して、前記離間された書込み素子に同時に書込みを行わせ、それによって、前記ドライブが前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体を移動させるときに、前記離間された書込み素子に対応する前記直線データ記憶媒体上に遷移のパターンが書き込まれる、計時パルス源とを備え、前記離間された書込み素子により、異なるアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され、平行なアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され
    前記計時パルス源により、前記書込み素子にパルスの組が提供され、前記各パルスの組により、前記遷移のパターンが書き込まれ、前記計時パルス源により、前記パルスの組に間隔が置かれて、1つの前記遷移パターンが別の遷移パターンによって上書きされるのを防止し、
    前記計時パルス源が、少なくとも2つの隣接した前記書込み素子に接続され、かつ他の前記書込み素子に別に接続され、前記計時パルス源が、すべての前記離間された書込み素子に第1計時パルスを提供して、前記遷移間の前記距離が固定されるように同時に書込みを行い、さらに、前記計時パルス源が、前記書込み素子すべてにではなく少なくとも前記2つの隣接した書込み素子に、少なくとも1つの第2計時パルスを提供して、前記少なくとも2つの隣接した書込み素子に対して異なる数の前記パルスを提供し、それによって前記パターン中に異なる数の前記遷移が書き込まれて、前記遷移繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる、
    サーボ書込み装置。
  4. 直線データ記憶媒体上で直線方向にリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを生成する方法において、前記タイミング・ベース・サーボ・パターンが、前記リニア・サーボ・トラックを横方向に延びる2つの異なるアジマス角配向の遷移の繰返し循環周期シーケンスからなり、前記直線データ記憶媒体が前記直線方向に移動する間に、前記タイミング・ベース・サーボ・トラックが、異なるアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間を、平行なアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間と比較した尺度に基づいて、前記リニア・サーボ・トラックに対する横方向位置を求めることによって感知される方法であって、
    2つの書込み素子が平行なアジマス角配向のものであり、少なくとも1つの書込み素子が平行なアジマス角配向の前記2つの書込み素子と異なるアジマス角配向のものである、少なくとも3つの離間された書込み素子を提供するステップと、
    前記直線方向に前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体を移動させるステップと、
    前記離間された書込み素子に同時に書込みを行わせ、それによって、前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体が移動するときに、前記離間された書込み素子に対応する前記直線データ記憶媒体上に遷移のパターンが書き込まれるように、計時パルスを提供するステップとを含み、
    前記離間された書込み素子により、異なるアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され、平行なアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され、
    前記計時パルスにより、前記書込み素子にパルスの組が提供され、前記各パルスの組により、前記遷移のパターンが書き込まれ、前記計時パルスにより、前記パルスの組に間隔が置かれて、1つの前記遷移パターンが別の遷移パターンによって上書きされるのを防止し、
    前記少なくとも3つの離間された書込み素子を提供するステップが、さらに、前記異なるアジマス角配向の少なくとも1つの前記書込み素子を、前記平行なアジマス角配向の2つの書込み素子の中間に配置するステップを含み、
    前記計時パルスを提供するステップが、さらに、前記遷移の繰返し循環周期シーケンスにおいて、1つのパターンの一端で平行なアジマス角配向を有する前記遷移が、次のパターンの反対側の端部で平行なアジマス角配向を有する前記遷移に続くように、前記計時パルス源により前記パルスの組に間隔を置くステップを含み、その結果、前記1つのパターンおよび前記次のパターンの平行なアジマス角配向の前記連続した遷移が組み合わされて、前記遷移の繰返し循環周期シーケンスの残りの部分と異なる数の遷移を有するようになり、それによって、前記遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる、
    方法。
  5. 直線データ記憶媒体上で直線方向にリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを生成する方法において、前記タイミング・ベース・サーボ・パターンが、前記リニア・サーボ・トラックを横方向に延びる2つの異なるアジマス角配向の遷移の繰返し循環周期シーケンスからなり、前記直線データ記憶媒体が前記直線方向に移動する間に、前記タイミング・ベース・サーボ・トラックが、異なるアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間を、平行なアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間と比較した尺度に基づいて、前記リニア・サーボ・トラックに対する横方向位置を求めることによって感知される方法であって、
    2つの書込み素子が平行なアジマス角配向のものであり、少なくとも1つの書込み素子が平行なアジマス角配向の前記2つの書込み素子と異なるアジマス角配向のものである、少なくとも3つの離間された書込み素子を提供するステップと、
    前記直線方向に前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体を移動させるステップと、
    前記離間された書込み素子に同時に書込みを行わせ、それによって、前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体が移動するときに、前記離間された書込み素子に対応する前記直線データ記憶媒体上に遷移のパターンが書き込まれるように、計時パルスを提供するステップとを含み、
    前記離間された書込み素子により、異なるアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され、平行なアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され、
    前記計時パルスにより、前記書込み素子にパルスの組が提供され、前記各パルスの組により、前記遷移のパターンが書き込まれ、前記計時パルスにより、前記パルスの組に間隔が置かれて、1つの前記遷移パターンが別の遷移パターンによって上書きされるのを防止し、
    前記少なくとも3つの離間された書込み素子を提供するステップが、さらに、偶数の前記書込み素子を提供するステップを含み、
    前記計時パルスを提供するステップが、さらに、前記書込み素子に、交互の前記パルスの組に対して異なる数の前記パルスを提供するステップを含み、前記パルスの組により、異なる数の前記遷移を有する前記パターンが交互に書き込まれ、それによって、前記遷移の繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる、
    方法。
  6. 直線データ記憶媒体上で直線方向にリニア・サーボ・トラック用のタイミング・ベース・サーボ・パターンを生成する方法において、前記タイミング・ベース・サーボ・パターンが、前記リニア・サーボ・トラックを横方向に延びる2つの異なるアジマス角配向の遷移の繰返し循環周期シーケンスからなり、前記直線データ記憶媒体が前記直線方向に移動する間に、前記タイミング・ベース・サーボ・トラックが、異なるアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間を、平行なアジマス角配向を有する2つの前記遷移間の時間と比較した尺度に基づいて、前記リニア・サーボ・トラックに対する横方向位置を求めることによって感知される方法であって、
    2つの書込み素子が平行なアジマス角配向のものであり、少なくとも1つの書込み素子が平行なアジマス角配向の前記2つの書込み素子と異なるアジマス角配向のものである、少なくとも3つの離間された書込み素子を提供するステップと、
    前記直線方向に前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体を移動させるステップと、
    前記離間された書込み素子に同時に書込みを行わせ、それによって、前記書込み素子を横切って前記直線データ記憶媒体が移動するときに、前記離間された書込み素子に対応する前記直線データ記憶媒体上に遷移のパターンが書き込まれるように、計時パルスを提供するステップとを含み、
    前記離間された書込み素子により、異なるアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され、平行なアジマス角配向を有する前記同時に書き込まれた遷移間の距離が固定され、
    前記計時パルスにより、前記書込み素子にパルスの組が提供され、前記各パルスの組により、前記遷移のパターンが書き込まれ、前記計時パルスにより、前記パルスの組に間隔が置かれて、1つの前記遷移パターンが別の遷移パターンによって上書きされるのを防止し、
    前記計時パルスを提供するステップが、さらに、すべての前記離間された書込み素子に第1計時パルスを提供するステップを含み、前記遷移間の前記距離が固定されるように同時に書込みを行い、さらに、前記計時パルスを提供するステップが、前記書込み素子すべてにではなく少なくとも前記2つの隣接した書込み素子に、少なくとも1つの第2計時パルスを提供するステップを含み、前記少なくとも2つの隣接した書込み素子に対して異なる数の前記パルスを提供し、それによって前記パターン中に異なる数の前記遷移が書き込まれて、前記遷移繰返し循環周期シーケンスの同期が得られる、
    方法。
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