JPH0648588B2 - 記憶データの同期方法 - Google Patents

記憶データの同期方法

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JPH0648588B2
JPH0648588B2 JP1501628A JP50162889A JPH0648588B2 JP H0648588 B2 JPH0648588 B2 JP H0648588B2 JP 1501628 A JP1501628 A JP 1501628A JP 50162889 A JP50162889 A JP 50162889A JP H0648588 B2 JPH0648588 B2 JP H0648588B2
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Description

【発明の詳細な説明】 先行技術 本発明は、記憶媒体における一連のデータビットの位置
を識別することに係る。
磁気ディスクのような大量記憶装置に記憶されたデータ
は、一般に、セクタに編成される。各セクタにおいて
は、一連のデータビットの直前に所定の同期シーケンス
がくるようにされる(各セクタごとに同じ同期シーケン
スが用いられる)。従って、同期シーケンスは、データ
ビットシーケンスが始まる場所を効果的に指示する。
又、各セクタは、ヘッダアドレスも備えており、第2の
同期シーケンスがヘッダアドレスの開始を指すようにな
っている。
1つの既知の同期シーケンス−−長い一連のゼロ値ビッ
トの後に最終的な1値ビットが続く−−は、記憶媒体の
ビットエラーレートが低い(例えば、10-12程度)の
場合に良好に機能する。
より複雑な2進ビットの同期シーケンスでは、10-10
ないし10-9程度の大きなエラーレートを伴う。
発明の概要 本発明の一般的な特徴は、記憶された一連のデータビッ
トの位置を識別する方法であって、所定の同期ビットシ
ーケンスを最初に発生し;この所定の同期シーケンスか
ら導出されたビットシーケンスを記憶媒体に記憶してデ
ータビットシーケンスの位置を指示し;上記所定の同期
シーケンスに対応するトライアルシーケンスを記憶され
たビットシーケンスから導出し;そしてトライアルシー
ケンスが所定の同期シーケンスから異なる記号の数(各
記号は複数のビットより成る)を決定することにより上
記導出されたトライアルシーケンスが所定の同期シーケ
ンスに対応するかどうかを判断し、これにより、一群の
ビットエラーの影響を減少するという方法を提供する。
本発明の別の一般的な特徴は、原始データビットを少な
くとも2つの異なった長さのエンコードされたビットグ
ループとしてエンコードするコードに基づいて原始デー
タビットからエンコードされた一連の記憶されたデータ
ビットの位置を識別する方法であって、所定の同期シー
ケンスを発生し、記憶されたデータビットの位置を指示
するように同期シーケンスに対応するビットシーケンス
を記憶媒体上に記憶し、上記同期シーケンスは、全て単
一の長さのビットグループとしてエンコードする一連の
原始データ記号であり、これにより、エラーの伝播が減
少された方法を提供する。
好ましい実施例は、次のような特徴を含む。
好ましい同期シーケンスは、その所定の同期シーケンス
が特定の方向に1ビット以上シフトされた所定シーケン
スの変形とは異なる記号の数がD個の記号の最小距離以
上となるように選択される。同期シーケンスの各記号
は、2つのビットで構成される。同期シーケンスは、少
なくとも1つのゼロ値記号の後に所定シーケンスのN個
の記号が続くものより成り、そしてトライアルシーケン
スは、同期シーケンスのN個の次々の記号を含んでい
る。次々のトライアルシーケンスが導出され、各トライ
アルシーケンスが所定の同期シーケンスと異なる記号の
数が決定される。トライアルシーケンスが所定のシーケ
ンスと異なる記号の数が(D−1)/2以下である場合
には、同期シーケンスが見つかったという判断がなされ
る。
記憶媒体は強磁性の回転ディスクであり、同期シーケン
スに対応するデータシーケンス及びビットシーケンスの
ビットがディスクのトラックに沿って直列に記憶され、
第1の値を有するビットは磁気極性の遷移として記憶さ
れ、一方、第2の値を有するビットはこのような遷移の
不存在として記憶され、そして同期シーケンスに対応す
るビットシーケンスの直前にディスク上の一連のデータ
ビットがくるようにされる。
2つの異なる長さの原始データビットのグループは、レ
ート2/3の可変長さ変更コードに基づいて、エンコー
ドされたデータビットのグループにマップされ、所定同
期シーケンスの記号は、全て1の長さであり、レート2
/3の可変長さ変更コードに基づいて記憶のためにエン
コードされる。レート2/3コードは、原始データビッ
トの2ビット長さのグループがエンコードされたデータ
ビットの3ビット長さグループにマップされ、原始デー
タビットの3ビット長さグループがエンコードされたデ
ータビットの6ビット長さグループにエンコードされ、
そして所定同期シーケンスの各信号が2ビット長さであ
ることを特徴とする。原始データビットのグループは、
次のテーブルに基づいてエンコードされたデータビット
のグループにマップされる。原始データビット エンコードされたビット 00 x00 01 x01 10 010 1100 x00000 1101 x00001 1110 010000 1111 010001 (ここで、xはその前のエンコードされたビットの補数
を表わし)そして所定の同期シーケンスの各記号は、1
組の記号00、01及び10から選択される。
これら記号は、ビット対00、01及び10を各々表わ
す記号0、1、2のアルファベットから導出される。特
定の所定同期シーケンスにおいては、少なくとも1つの
先導するゼロの後に、次の記号シーケンスのうちの1つ
が続く。21110、211101、2220210、
222210201、2220110210、1111
02210201、22211101102101、2
2111010110210、22210222021
011020、22221102220202102
1、22111101102110102021又は2
22211102110210110101。
この同期シーケンスはツリーコードに基づいて使用でき
るが、データビットを記憶するのに用いられるフルツリ
ーコードに本来あるエラー伝播プログラムを受けない。
ビットシーケンス01、10の発生を除外することによ
り、シーケンスの1ビットスリップから生じるエラーが
感知し易くなる。同期シーケンスは、任意の数の先導す
るゼロで有効である。記号ごとのベースでハイミング距
離を処理することは、群集化されたビットエラーに対し
て有効である。
本発明の他の特徴及び効果は、好ましい実施例及び請求
の範囲から明らかとなろう。
図面の簡単な説明 第1図は、コンピュータのディスク記憶システムを示す
ブロック図、 第2図は、ディスクのセクタを示す上面図、 第3図は、同期シーケンスを示す図、そして 第4図は、最小ハミング距離の計算を示す図である。
実施例 構造及び動作 第1図を参照すれば、磁気ディスクの大量記憶ユニット
10はディスク制御器12を経てホストコンピュータ1
4に接続され、このホストコンピュータは記憶ユニット
10にデータを記憶したり検索したりする必要があるも
のである。記憶ユニット10は、回転する磁気ディスク
16の積層体を含み、その各々は、強磁性表面を有して
いて、磁気読み取り/書き込みヘッド18によって処理
を受ける。各ヘッド18は、それに関連したディスクに
対して半径方向に動くことができ(図示されていない一
般の機構により)、ディスク16上の非常に多数の同心
的な記憶トラックの1つにヘッドが迅速に位置設定でき
るようになっている。ディスク制御器12(図示されて
いないマイクロプロセッサを含む)は、コンピュータ1
4からの読み取り/書き込み要求に応答し、ディスク上
の指定のセクタに所与のデータを書き込むか又はディス
クの指定セクタを読み取ってそのデータをコンピュータ
に返送する。
各ディスクの記憶スペースは、多数のパイ状のセクタ2
0で編成される。第2図を参照すれば、所与のセクタ2
4内に存在する各トラック22の部分は、一連のデータ
ビット26を記憶すると共に、そのトラックのそのセク
タを探索してデータを書き込み又は読み取りできるよう
にする独特の識別ヘッダアドレス27を表わす別の一連
のデータビットを記憶する。同期のために使用されるビ
ットシーケンス28は、ディスク16が矢印30で指示
された方向に回転されたときに磁気ヘッドがデータシー
ケンス26に遭遇する直前にビットシーケンス28を読
み取るような位置においてトラック部分22に記憶され
る。第2の同期ビットシーケンス29は、ヘッダアドレ
ス27の直前に読み取られる。
ディスクの強磁性材料は、ディスク上の選択された位置
に2つの逆の極性の1つを有するようにされる。ビット
は、トラック22に沿って一連のセル32として記憶さ
れる。各セル32内では、1つの極性から逆の極性への
状態の遷移が1値ビットを表わし、一方、一定の極性
(遷移なし)が0値を表わす。
次々のビットの読み取りと、ヘッド18に対向して次々
のセル32が現われることとを同期するために、ディス
ク制御器12の位相固定ループ(PLL)回路34(第
1図)はディスクから読み取った極性遷移(1値ビッ
ト)の発生を感知する。有効な動作のために、PLL3
4は、遷移(1値ビット)がトラックに沿って比較的頻
繁に現われることを必要とする。これを保証するため
に、原始データビットの流れ(コンピュータ14から
の)をトラックに書き込むべきときに、これらは、いわ
ゆるツリーコード(本発明と同じ譲受人に譲渡された1
985年5月5日出願のラブ氏等の米国特許第4,50
3,420号に開示された形式の)に基づいて変調エン
コーダ36(ディスク制御器12内の)によって最初に
エンコードされる。又、ディスク制御器12は、ディス
クから読み取った検索したビットをツリーコードに基づ
いてデコードするための変調デコーダ40も備えてい
る。
所与のセクタにおけるデータビットの開始位置を迅速に
且つ正確に識別する助けとなるようにするために、ディ
スクが製造されるときに、同期シーケンス発生器42
(第1図)によって特殊な同期シーケンスが発生され、
このシーケンスは変調エンコーダ43(変調エンコーダ
36と同様の)に通され、対応するビットシーケンス2
8又はビットシーケンス29(第2図)が記録のために
形成される。シーケンス発生器42及びエンコーダ43
はフォーマッタ45の一部分である。
本発明は、他の形式の記憶、例えば、光学記憶にも有用
である。
ツリーコードは、レート2/3コード(即ち、平均的
に、2つの原始データビット当たり1つの冗長ビットを
追加する)であり、この場合、エンコードされたビット
グループに対する原始データビットのグループのマッピ
ングは、次の通りである(但し、xは手前のエンコード
されたビットの補数である)。原始データビット エンコードされたビット 00 x00 01 x01 10 010 1100 x00000 1101 x00001 1110 010000 1111 010001 エンコードされるべき原始データビットの各グループに
対し、第1の2つの原始データビットが1値である場合
には、エンコーダが4つの原始データビットのグループ
をエンコードのために取り上げる。さもなくば、エンコ
ーダは2ビットのグループを取り上げる。このコードに
おいては、3ビットのエンコードされたビットグループ
の第2及び第3ビットが第1及び第2の原始データビッ
トと同じ2進値を有し、そして6ビットのコードワード
の第2及び第6ビットが各々第3及び第4の原始データ
ビットと同じ2進値を有する。この構成により、エラー
の伝播が減少されると共に、デコードが簡単化される。
デコードの際の第1段階は、検索されたビットのブロッ
クが3ビットより成るか6ビットより成るかを判断する
ことである。ビット3、4又は5(最上位ビットはビッ
ト1である)がゼロ値である場合には、検索されたブロ
ックが6ビットを含むものとされ、さもなくば、3ビッ
トしか含まないものとされる。第2段階は、検索された
ブロックを原始データビットのグループに変換して戻す
ことである。検索されたブロックにおけるビットエラー
は、ブロックのサイズを誤って判断させ、これは、その
ブロックについて誤ったデコードを生じるだけでなく、
次のブロックのデコードについてもエラーを招く(エラ
ー伝播により)。
第3図を参照すれば、各同期シーケンス44は、先行す
るゼロ46の後に、三次信号0、1及び2(これは各々
ビット対00、01及び10を表わす)より成るアルフ
ァベットから選択された5つの三次記号のシーケンス4
8が続くものより成る通常のシーケンスで始まる。記号
シーケンス48は、その記号シーケンスと、1ビット以
上左へシフトされた記号シーケンスのシフト変形体との
間の最小のハミング距離を最大にするように入念に選択
される。ここで、ハミング距離とは、2つのシーケンス
が互いに異なる信号位置の数である。
第4図を参照すれば、最小のハミング距離(記号が異な
るところの信号位置を各々示しているチェックマークの
数で表わされた)は3であることが明らかである。とい
うのは、シーケンス44とそのシフトされた変形体(第
3図に示す)との間の他の全てのハミング距離は3より
大きいからである。簡単化のため、第3図は、1つ以上
の完全な記号だけシフトされた記号シーケンスのシフト
変形体についてのハミング距離のみを示している。
一般に、D個の記号の最小ハミング距離を有するN記号
シーケンスは、シーケンス44においてN個の記号当た
りに存在する記号エラーが(D−1)/2より少ない場
合に同期位置を正しく決定することができる。所与の例
において、N=5で、D=3の場合には、各5個の記号
における単一記号エラーが同期位置の正しい判断を妨げ
ない。
読み取り中に、同期シーケンスを識別するために、同期
シーケンスデコーダ50は、既知の正しい同期シーケン
スを、記憶媒体から読み取られた変調デコードされた
(及びビットエラーでつぶされた)シーケンスから導出
された次々の5記号のトライアルシーケンスと比較す
る。デコーダ50は、各トライアルシーケンスと既知の
正しいシーケンスとの間のハミング距離を計算する。こ
の距離が(D−1)/2又はそれより小さい(即ち、D
=3であるここに示す例では1又はそれより小さい)こ
とが分かると、制御器12は、次の記号をデータ(又は
場合によってはヘッダアドレス)としてコンピュータ1
4へ送り始める。
距離の測定を行なう際に、各トライアルシーケンスは、
1つの新たなビットを取り上げそして古いビットを手前
のトライアルシーケンスから落すことにより形成され
る。この方法で、2組の距離の測定値が形成され、その
一方の組は、1つおきの測定値より成りそして1つの考
えられる記号境界構成体を表わし、そして他方の組は、
それに介在する測定値よりなりそして他の考えられる記
号境界構成体を表わす。距離が(D−1)/2又はそれ
より小さいと分かると、制御器は、距離(D−1)/2
又はそれより小さいものを含む測定値の組によって指示
された記号境界を用いてコンピュータに次の記号を通し
始める。従って、記号境界を前以て知る必要はない。
同期シーケンス44の次の特性に注意されたい。
先ず、ツリーコードは、ビットシーケンス00、01、
10しか使用しないので、エンコーダ43によって同期
シーケンスに適用されたときには、エラーの伝播を受け
ない。というのは、原始データビットグループ(ひいて
は、エンコードされたビットのブロック)は1つの長さ
しかないからである。
第2に、読み取りブロックシーケンスの一部又は前部に
ついて1つのビットスリップが考えられるにも拘らずエ
ラー検出機能を改善するために、三次記号1の後に三次
記号2を続けることは決してできない。これは、ビット
シーケンス・・、01、10、・・を除外する。これ
は、単一ビットのスリップの際に、・・、0、11、
0、・・となり、ビットシーケンス11を除外するルー
ルに違反する。
第3に、同期シーケンスは、先行するゼロの数にも拘ら
ず、等しく作用する。例えば、第4図を再び参照すれ
ば、読み取りブロックシーケンスが先行するゼロを1つ
しか有していない場合でも、最小距離は依然として3で
あり、デコード動作に影響はない。
第4に、ハミング距離を測定するために記号ごとの解決
策を用いて(ビットごとの解決策ではなくて)、同期シ
ーケンスを選択してデコードすることにより、集群的に
現われるビットエラー及びランダムなエラーを効果的に
対処することができる。これは、例えば、2つの記号の
いずれか一方又は両方のビット位置が異なる場合にこれ
ら記号が異なると分かり、従って、1つの記号内の2つ
の連続するビットエラーが記号ごとのベースでの最小距
離の測定に記号内1ビットエラーより大きな影響を及ぼ
さないことから明かである。これは、1ビットセル内の
ビットエラーが隣接するビットセルに付加的なビットエ
ラーを生じるような遷移型記録に特に有用である。
以下のテーブルは、コンピュータによって形成された可
変長さの最適な同期シーケンスを示している。各シーケ
ンスは、最小距離の発生が最小数であるという意味で最
適である。ツリーコードが使用されそして原始ビットエ
ラーレートが数桁の大きさで現在利用できるディスクド
ライバより悪い場合には、統計学的にフラックス逆転エ
ラーに拘りないと仮定すれば、同期シーケンスの記号の
個数が増加するにつれて、同期エラーレートは、20記
号長さのシーケンスに達するまで改善され続ける。
請求の範囲内で他の実施例も考えられる。

Claims (29)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】記憶媒体に記憶されたデータビットシーケ
    ンスの位置を識別する方法において、 所定の同期シーケンスを発生し、 上記データビットシーケンスの上記位置を指示するよう
    に上記所定の同期シーケンスに対応するビットシーケン
    スを上記記憶媒体上に記憶し、 上記記憶媒体上の上記記憶された対応するビットシーケ
    ンスからトライアルシーケンスを導出し、そして 上記トライアルシーケンスが上記所定のシーケンスと異
    なるところの記号の個数を決定することにより上記トラ
    イアルシーケンスが上記所定の同期シーケンスに対応す
    るかどうかを決定し、各々の上記記号は複数のビットで
    構成されるものであり、これにより集群ビットエラーの
    影響を減少するようにしたことを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】記憶媒体上に記憶されたデータビットのシ
    ーケンスの位置を識別する方法であって、上記記憶され
    たデータビットは、原始データビットが少なくとも2つ
    の異なった長さのエンコードされたビットグループとし
    てエンコードされるようなコードに基づいて原始データ
    ビットからエンコードされるものであり、上記方法は、 所定の同期シーケンスを発生し、そして 上記データビットシーケンスの上記位置を指示するよう
    に上記同期シーケンスに対応するビットシーケンスを上
    記記憶媒体上に記憶し、上記同期シーケンスは全て単一
    長さのエンコードされたビットグループとして上記コー
    ドに基づいてエンコードする原始データ記号のシーケン
    スより成るものであり、これにより、エラーの伝播を減
    少することを特徴とする方法。
  3. 【請求項3】上記記憶媒体上に記憶された対応するビッ
    トシーケンスからトライアルシーケンスを導出し、そし
    て 上記トライアルシーケンスが上記所定の同期シーケンス
    と異なるところの記号の個数を決定することにより上記
    トライアルシーケンスが上記所定の同期シーケンスに対
    応するかどうかを判断し、各々の上記記号は複数のビッ
    トより成るものであり、これにより、集群ビットエラー
    の影響を減少する請求項2に記載の方法。
  4. 【請求項4】上記同期シーケンスは、少なくとも1つの
    ゼロ値記号の後にN個の記号(Nは整数)の所定シーケ
    ンスが続くもので構成され、そして上記トライアルシー
    ケンスは、上記同期シーケンスのN個の連続する記号よ
    り成る請求項1又は3に記載の方法。
  5. 【請求項5】上記導出段階は、更に、次々の上記トライ
    アルシーケンスを導出し、各々の上記トライアルシーケ
    ンスが上記所定の同期シーケンスと異なるところの記号
    の個数を決定することより成る請求項1又は3に記載の
    方法。
  6. 【請求項6】上記トライアルシーケンスが上記所定の同
    期シーケンスと異なるところの上記記号の個数が所定数
    より少ないかどうかを判断する請求項1又は3に記載の
    方法
  7. 【請求項7】上記所定の同期シーケンスが特定方向に1
    ビット以上シフトされた上記所定のシーケンスの変形体
    と異なるところの記号の個数が最小距離D以下となるよ
    うに選択され、そして上記方法は、更に、上記トライア
    ルシーケンスが上記所定のシーケンスと異なるところの
    上記記号の個数が(D−1)/2以下である場合に上記
    同期シーケンスが見い出されたと決定することを含む請
    求項1又は2に記載の方法。
  8. 【請求項8】上記媒体上に記憶された上記データビット
    は、原始データビットのグループがエンコードされたビ
    ットの組としてエンコードされるようなコードに基づい
    て原始データビットから導出され、 上記組は少なくとも2つの異なった長さのもので、エラ
    ーのあるエンコードされたビットの組をデコードした場
    合にエラーが伝播されるようになっており、 上記所定の同期シーケンスは、全て1つの長さのデータ
    ビットのグループより成り、そして 上記対応するビットシーケンスは、上記所定の同期シー
    ケンスからエンコードされ、これにより、上記同期シー
    ケンスにおけるエラーの伝播が回避される請求項1に記
    載の方法。
  9. 【請求項9】2つの異なる長さの原始データビットのグ
    ループは、レート2/3の可変長さ変調コードに基づい
    てエンコードされた上記データビットのグループにマッ
    プされ、上記所定の同期シーケンスの上記記号は全て1
    つの上記長さでありそして上記レート2/3の可変長さ
    変調コードに基づいて記憶のためにエンコードされる請
    求項1又は2に記載の方法。
  10. 【請求項10】上記レート2/3コードは、原始データ
    ビットの2ビット長さのグループがエンコードされたデ
    ータビットの3ビット長さのグループにマップされ、原
    始データビットの3ビット長さのグループがエンコード
    されたデータビットの6ビット長さのグループにエンコ
    ードされ、そして上記所定の同期シーケンスの各記号が
    2ビットの長さである請求項9に記載の方法。
  11. 【請求項11】原始データビットのグループは、次のテ
    ーブルに基づいてエンコードされたデータビットのグル
    ープにマップされ、原始データビット エンコードされたビット 00 x00 01 x01 10 010 1100 x00000 1101 x00001 1110 010000 1111 010001 (ここで、xは手前のエンコードされたビットの個数を
    表し)、そして上記所定の同期シーケンスの各記号は、
    記号00、01及び10の組から選択される請求項10
    に記載の方法。
  12. 【請求項12】上記記憶媒体は強磁性の回転ディスクで
    あり、上記ビットシーケンスは上記強磁性ディスクのト
    ラックに沿って直列に記憶され、上記記憶は、磁化極性
    の遷移によって第1の値を有するビットと、磁化極性の
    状態遷移がないことによって第2の値を有するビットと
    を表すことを含み、上記同期シーケンスに対応する上記
    記憶されたビットシーケンスは上記データビットのシー
    ケンスの直前にくる請求項1又は2に記載の方法。
  13. 【請求項13】各々の上記記号は2つの上記ビットより
    成る請求項1に記載の方法。
  14. 【請求項14】上記記号は、ビット対00、01及び1
    0を各々表す記号0、1、2のアルファベットから導出
    される請求項1又は2に記載の方法。
  15. 【請求項15】上記所定の同期シーケンスは、少なくと
    も1つの先行するゼロ記号と、これに続く記号シーケン
    ス21110とで構成される請求項14に記載の方法。
  16. 【請求項16】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス2111
    01とで構成される請求項14に記載の方法。
  17. 【請求項17】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロトと、それに続く記号シーケンス222
    0210とで構成される請求項14に記載の方法。
  18. 【請求項18】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス2222
    10201とで構成される請求項14に記載の方法。
  19. 【請求項19】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス2220
    110210とで構成される請求項14に記載の方法。
  20. 【請求項20】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス1111
    02210201とで構成される請求項14に記載の方
    法。
  21. 【請求項21】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス2221
    1101102101とで構成される請求項14に記載
    の方法。
  22. 【請求項22】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス2221
    11010110210とで構成される請求項14に記
    載の方法。
  23. 【請求項23】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス2221
    0222021011020とで構成される請求項14
    に記載の方法。
  24. 【請求項24】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス2222
    11022202021021とで構成される請求項1
    4に記載の方法。
  25. 【請求項25】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス2211
    1101102110102021とで構成される請求
    項14に記載の方法。
  26. 【請求項26】上記同期シーケンスは、少なくとも1つ
    の先行するゼロと、それに続く記号シーケンス2222
    11102110210110101とで構成される請
    求項14に記載の方法。
  27. 【請求項27】記憶媒体上に記憶されたデータビットの
    シーケンスの位置を識別する装置において、 所定の同期ビットシーケンスを発生する回路と、 上記データビットシーケンスの上記位置を指示するよう
    に上記所定の同期シーケンスに対応するビットシーケン
    スを上記記憶媒体上に記憶する回路と、そして 上記トライアルシーケンスが上記所定のシーケンスと異
    なるところの記号の個数を決定することにより上記トラ
    イアルシーケンスが上記所定の同期シーケンスに対応す
    るかどうかを判断するための回路とを具備し、各々の上
    記記号は複数のビットで構成されるものであり、これに
    より集群ビットエラーの影響が減少されたことを特徴と
    する装置。
  28. 【請求項28】記憶媒体上に記憶されたデータビットの
    シーケンスの位置を識別する装置であって、上記記憶さ
    れたデータビットは、原始データビット記号が少なくと
    も2つの異なった長さのデータビットグループとしてエ
    ンコードされるようなコードに基づいて原始データビッ
    トからエンコードされ、上記装置は、 所定の同期ビットシーケンスを発生するための回路と、 上記データビットシーケンスの上記位置を指示するよう
    に上記同期シーケンスに対応するビットシーケンスを上
    記記憶媒体上に記憶する回路とを具備し、上記同期シー
    ケンスは、上記コードに基づいて、全て単一の長さの記
    憶されたエンコードされたビットグループとしてエンコ
    ードする原始データ機能のシーケンスで構成され、これ
    により、エラーの伝播が減少されたことを特徴とする装
    置。
  29. 【請求項29】記憶されたデータビットシーケンスの開
    始点に対して大量記憶媒体の読み取りヘッドを同期する
    ための装置において、 上記同期シーケンスと、この同期シーケンスに対して1
    ビット以上シフトされた同期シーケンスの変形体との記
    号ごとの最小ハミング距離を最大にするように選択され
    た記号の同期シーケンスと、 上記同期シーケンスの記号がエンコードされるところの
    全てのコードワードが同じ長さを持つようにするコード
    に基づいて上記同期シーケンスをエンコードするための
    エンコーダと、 上記記憶されたデータビットシーケンスの開始点を指示
    するように上記媒体上に上記エンコードされたコードワ
    ードを記憶する回路と、 上記記憶されたコードワードのトライアルシーケンスを
    読み取りそして上記トライアルシーケンスをデコードす
    るためのデコーダと、 各々の上記トライアルサブシーケンスと上記同期シーケ
    ンスとの間の記号ごとのハミング距離を決定しそして上
    記ハミング距離がいつ所定値より低くなるかに基づいて
    上記位置を決定するための回路とを具備することを特徴
    とする装置。
JP1501628A 1988-01-06 1988-12-29 記憶データの同期方法 Expired - Lifetime JPH0648588B2 (ja)

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