KR100248924B1 - 자기기록 재생장치 - Google Patents

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이데이 노부유끼
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Abstract

[목적]
본 발명은, 예를 들면 컴퓨터의 외부 기억 장치등에 사용하는 자기 기록 재생 장치에 있어서, 간단하게 원하는 데이타를 소거할 수 있도록 한다.
[구성]
본 발명은, 기록 트랙의 기록 데이타를 식별할 식별 데이타를 소거 식별 데이타로 갱신하고, 해당 기록 트랙의 기록 데이타가 의미가 없는 데이타인 것을 표현한다.

Description

자기 기록 재생장치
제1도는 본 발명의 1 실시예에 의한 컴퓨터 시스템을 나타내 보이는 블럭도.
제2도는 그 자기 테이프위의 기록 영역을 나타내 보이는 약선도.
제3도는 그 자기 테이프위의 기록 포맷을 나타내 보이는 약선도.
제4도는 기록 트랙 사이의 인터리브 처리의 설명에 제공하는 약선도.
제5도는 자기 테이프 위의 트랙 포맷을 나타내 보이는 약선도.
제6도는 기록 포맷 제어부를 나타내 보이는 블럭도.
제7도는 재생 포맷 제어부를 나타내 보이는 블럭도.
제8도는 볼륨 정보 테이블의 설명에 제공하는 약선도.
제9도는 서브 코드의 설명에 제공하는 약선도.
제10도는 D-1 포맷의 설명에 제공하는 약선도.
제11도는 그 인터리브 처리의 설명에 제공하는 약선도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
11 : 호스트 컴퓨터 12 : 데이타 레코더 제어 장치
13 : 데이타 레코더 15 : 포맷 제어부
22 : 버퍼 메모리 24 : 시스템 제어 회로
32 : C3 부호 생성 회로 33 : 인터리브 메모리
42 : 디인터리브 메모리 43 : C3 에러 정정 회로
본 발명은 자기 기록 재생 장치에 관하고, 예를 들면 컴퓨터의 외부 기억 장치 등에 적용할 수 있다.
종래, 이 종류의 자기 기록 재생 장치에 있어서는, 자기 테이프 에 차례차례 비스듬히 기록 트랙을 형성하고, 원하는 데이타를 고밀도 기록하고 재생할 수 있도록 되었던 이른바 ID-1 포맷의 데이타 레코더가 제안되고 있다(ANSIx3.175-1990 19mm Type ID-1 Recorded Instrumentation).
즉, 제10도에 나타내 보이는 것같이, 이 종류의 데이타 레코더에 있어서는, 소정 속도로 회전하는 회전 드럼에 자기 테이프(1)를 휘감길 수 있고, 해당 자기 테이프(1)를 소정 속도로 주행시킴으로서, 해당 회전 드럼에 탑재된 자기 헤드로 차례차례 비스듬히 기록 트랙 TR(TR1, TR2, TR3, TR4, TR1, TR2, …)을 형성하고, 이것에 의해 해당 기록 트랙 TR1에 원하는 데이타를 기록한다.
또한 이때 데이타 레코더는, 자기 테이프(1)의 상하단에 장방형 방향으로 연장하는 기록 트랙 TA, CTL, TC를 형성하고, 해당 기록 트랙 CTL에 기록 트랙 TR의 트랙 세트 ID를 기록한다.
여기에서 트랙 세트 ID는, 해당 자기 테이프(1)의 선두에서 시작되는 절대 위치 정보로, 소정의 동기 신호의 사이에 끼워져서 기록 트랙 TR에 대해서 4트랙 주기로 기록되도록 되어 있다. 또한, 기록 트랙 TA 및 TC는, 유저의 관리용 데이타등을 기록할 수 있도록 되고, 이것에 의해 기록 트랙 TA, CTL, TC를 재생하며, 기록 트랙 TR에 고밀도 기록된 데이타를 쉽게 검색할 수 있도록 되어 있다.
또한 데이타 레코더에 있어서는, 기록 트랙 TR에 데이타를 기록할 때, 이른바 적부호로 되는 에러 검출 정정용의 패리티 부호를 붙여서 해당 데이타를 기록하도록 되고, 이것에 의해 원하는 데이타를 확실하게 기록 재생할 수 있도록 되어 있다.
즉, 제11도에 나타내 보이는 것같이, 데이타 레코더는 소정 단위(=36,108[BITE])로 데이타 DATA를 거두어 들인후, 해당 데이타 DATA를 306의 블럭으로 분할하고, 각 블럭마다 리드 솔로몬의 에러 검출 정정용 부호(즉, C2 부호로 된다)를 부가한다.
또한, 해당 블럭을 제1 및 제2의 필드 FIELD 0 및 FIELD 1 로 분할한 후, 각 필드 FIELD 0 및 FIELD 1 마다, C2 부호와 직교하도록, 리드 솔로몬의 에러 검출 정정용 부호(즉 C1 부호로 된다)를 부가한다.
이것에 의해 데이타 레코더에 있어서는, 재생시 C1 및 C2 부호를 이용해서 재생 데이타를 에러 정정함으로서, 비트 에러 레이트를 향상할 수 있도록 되어 있다.
또한, 데이타 레코더에 있어서는, 이와 같이 해서 C1 및 C2 부호를 부가한 DATA를 자기 테이프(1)에 기록할 때, 각 기록 트랙 TR마다 인터리브 처리하고, 이것에 의해 드롭아웃등이 발생한 경우라도, 확실하게 데이타 DATA를 재생할 수 있도록 되어 있다.
즉, 데이타 레코더에 있어서는, 화살표 a1, a2, …, an-1, an, an+1, an+2, …ax-1, ax로 나타내 보이는 순서로 입력하는 데이타 DATA에 대해서, 화살표 b1, b2, …, bn-1, bn으로 나타내 보이도록, 입력의 순서를 교체해서 해당 데이타 DATA를 기록하고, 이것에 의해 해당 데이타 DATA를 인터리브 처리한다.
또한 이때 데이타 레코더에 있어서는, 소정 단위(이하 싱크 블럭이라 부른다)마다 동기 신호 SYNC, 싱크 블럭 데이타 ID를 부가함과 동시에, 전체로서 프리앰블 및 포스트앰블의 데이타를 부가해서 해당 데이타 DATA를 기록한다. 이것에 의해 재생시, 자기 기록 장치에 있어서는, 프리앰블에 포함되어 되는 트랙 싱크 데이타를 기준으로 해서, 동기 신호 SYNC, 싱크 블럭 데이타 ID, 데이타 DATA를 재생하고, 해당 동기 신호 SYNC 및 싱크 블럭 데이타 ID를 기준으로 해서 디인터리브 처리할 수 있도록 되어 있다.
또한 디인터리브 처리함으로서, 디롭아웃 등이 발생한 경우라도, C1 및 C2부호의 에러 정정 능력을 넘은 에러가 1군데에 집중하는 것을 유효하게 회피하도록 되어 있다.
그런데 이와 같이 해서 원하는 데이타를 기록하고 재생하는 ID-1 포맷의 데이타 레코더에 있어서는, 주로 계측용의 데이타 기록 재생 장치로서 실용상 충분한 10-10정도의 비트 에러 레이트를 보증할 수 있도록 되어 있다.
이 비트 에러율을 10-15정도로 향상할 수가 있으면, 예를 들면 은행 등에서 이용되는 것같은 컴퓨터 시스템의 자기 테이프 장치에 적용하고, 극히 중요한 데이타를 보관할 수 있다고 생각된다.
따라서, 그 때문 이 종류의 데이타 레코더의 간단한 사용을 향상하고 적용분야를 확대할 수 있다.
이 경우 이 종류의 데이타 레코더에 있어서는, 고기록 밀도 기록할 수 있음으로 해서, 하나의 자기 테이프에 복수의 화일을 모아서 기록하고, 해당 자기 테이프의 관리를 용이화할 수 있다고 생각된다.
이때 원하는 화일만 쉽게 소거할 수가 있으면, 편리하다고 생각된다.
이와 같은 소거 방법으로서, 예를 들면 데이타 레코더의 회전 드럼위에 소거용 헤드를 탑재하는 방법이 생각되지만, 소거용 헤드를 회전 드럼위에 탑재하면, 그 부분 회전 드럼위의 구성이 번잡하게 되는 문제가 있다.
본 발명은 이상의 점을 고려해서 된것으로, 쉽게 원하는 데이타를 소거할 수가 있는 자기 기록 재생 장치를 제안하려고 하는 것이다.
이러한 과제를 해결하기 위해 본 발명에 있어서는, 화일 관리 장치(11)에서 출력되는 소정의 화일 데이타 D0를, 자기 테이프(1)위의 헤리칼 기록 트랙 TR1, TR2, TR3, …에 기록하는 자기 기록 장치(12, 13)에 있어서, 기록 트랙 TR1, TR2, TR3, …의 기록 데이타를 식별하는 식별 데이타 TRID를, 각 기록 트랙 TR1, TR2, TR3, …에 기록하고, 식별 데이타 TRID를 소정의 소거 식별 데이타로 갱신함으로서, 그 기록 트랙 TR1, TR2, TR3, …의 기록 데이타가 의미가 없는 데이타인 것을 표현한다.
기록 트랙 TR1, TR2, TR3, …의 기록 데이타를 식별하는 식별 데이타 TRID를 소거 식별 데이타로 갱신하고, 그 기록 트랙 TR1, TR2, TR3, …의 기록 데이타가 의미가 없는 데이타인 것을 표현하면, 해당 식별 데이타 TRID를 갱신해서 해당 기록 데이타 TR1, TR2, TR3, …를 쉽게 소거할 수가 있다.
이하 도면에 관해서, 본 발명의 1 실시예를 상술한다.
제1도에 있어서 (10)은 전체로서, 본 발명을 적용한 컴퓨터 시스템의 개략 구성을 나타내 보이고, 호스트 컴퓨터(11)에서 기입 요구와 함께 송출된 기입 데이타 WR이, 데이타 레코더 제어 장치(12)를 통해서 기록 데이타 REC로서, ID-1 포맷의 데이타 레코더(13)에 공급되고, 이것에 의해 자기 테이프위의 기록 트랙에 기입 데이타 WR이 기입된다.
또, 호스트 컴퓨터(11)에서 입력된 판독 요구에 응해서, 데이타 레코더(13)의 자기 테이프가 재생되고, 이 결과 얻어지는 재생 데이타 PB가 데이타 레코더 제어 장치(12)를 통해서, 판독 데이타 RD로서 호스트 컴퓨터(11)에 입력된다.
이 데이타 레코더 제어 장치(12)는, 호스트 인터페이스 제어부(14) 및 포멧 제어부(15)에서 구성되고, 호스트 인터페이스 제어부(14)가 호스트 컴퓨터(11)와의 사이의 채널 인터페이스를 제어하고, 포맷 제어부(15)가 메모리(16)를 이용해서 데이타 레코더(13)에 주고 받는 데이타를 포맷한다.
또, 호스트 인터페이스 제어부(14) 및 포맷 제어부(15)사이의 제어 정보는, 제어 테이블(17)을 참조해서 주고받도록 되어 있다.
이것에 의해 컴퓨터 시스템(10)에 있어서는, 데이타 레코더 제어 장치(12)를 설치함으로서, 호스트 컴퓨터(11)측에서는, 종래의 자기 테이프 장치와 같은 인터페이스로, 데이타 레코더(13)를 호스트 컴퓨터(11)의 외부 기억 장치로서 사용할 수 있도록 되어 있다.
여기에서 이 컴퓨터 시스템(10)에 있어서는, 제2도에 나타내 보이는 것같이, 데이타 레코더(13)에 장진되어 있는 자기 테이프(1)의 내에, 장방형 방향으로 봐서 테이프 자체의 손상의 정도가 비교적 적은 테이프 중앙 부분을 기록 영역 AREC로서 사용하도록 되고, 이것에 의해 비트 에러 레코더를 향상할 수 있도록 되어 있다.
즉, 제2도a에 나타내 보이는 것같이, 자기 테이프(1)의 물리적인 선단 PBOT에서 예를 들면 10[m]만 뒤의 위치를 논리적인 선단 LBOT로 함과 동시에, 자기 테이프(1)의 물리적인 종단 PEOT에서 예를 들면 15[m]만 위치를 논리적인 종단 LEOT로 하고, 논리 선단 LBOT에서 논리 종단 LEOT까지의 영역을 기록 영역 AREC으로서 이용한다.
이 기록 영역 AREC에 있어서는, 제2도b에 나타내 보이는 것같이, 논리적인 선단 LBOT에서 예를 들면 10[m]만 뒤의 위치까지의 사이의 영역이 디렉토리 정보 트랙 영역 DITA로서 이용된다.
또 이 디렉토리 정보 트랙 영역 DITA에 이어서, 소정장의 무기록 영역 NRA를 끼워서, 논리적인 종단 LEOT에서 예를 들면 15[m]만 앞의 위치로 되는 종단 근접 NEOT 까지의 사이의 영역을 유저 기록 트랙 영역 UDA로서 이용하고, 또한 종단 근접 NEOT를 넘어서 논리적인 종단 LEOT까지의 사이의 영역을 볼륨 완료 정보 영역 VEOVA로서 이용한다.
여기에서 이 컴퓨터 시스템(10)에 있어서는, ID-1포맷으로 규정되고 있는 1 기록 트랙에 관한 36.108[BYTE]의 유저 데이타 영역을, 제3도에 나타내 보이는 것같이 포맷팅 함과 동시에, 포맷팅한 데이타를 4트랙 단위로 인터리브하고, 이것에 의해 비트 에러율을 향상할 수 있도록 되어 있다.
또한, 제3도a는 1 트랙내에 포함되는 정보의 종류와 길이를 개념적으로 나타낸 것으로, 또 제3도b는, ID-1 포맷팅 되기 전의 C3 에러 정정 블럭의 구체예이다.
즉 컴퓨터 시스템(10)에서는, 제3도a에 나타내 보이는 것같이, 호스트 컴퓨터(11)에서의 기입 데이타 WR을, 4트랙을 1조로 해서 1기록 트랙 TR 당 예를 들면 1블럭으로 되는 32.768[BYTE]의 기록 데이타 DATA로서 기록하도록 되어 있다.
이때 1 기록 트랙 TR에 관해서, 32,768[BYTE]에 충분하지 않은 기록 데이타 DATA에 관해서는, 제1의 보충 데이타 PD1 을 부가함으로서, 전체가 32,768[BYTE]이 된다.
또, 이 1기록 트랙 TR의 부속 정보를 격납하기 위해서 320[BYTE]분의 서브 코드 데이타 SCD가 준비되어 있다.
이것에 가해서 데이타 레코더 제어장치(12)는, 서브 코드 데이타 SCD, 기록 데이타 DATA 또는 제1의 보충 데이타 PD1의 94[BYTE]마다, 제3b도에 나타내 보이는 것같이, 소정의 생성 다항식을 이용해서 8[BYTE]로 되는 리드 솔로몬(Reed-Solomon)의 에러 검출 정정용 부호(이하, ID-1포맷에서의 C1, C2부호에 따라서 C3 부호 C3로 부른다)가 부가되고, 이것에 의해 한층 강력하게 에러 정정을 실행할 수 있음으로 해서, 비트 에러율을 한층 더 향상할 수 있도록 되어 있다.
또, 제4도에 나타내 보이는 것같이, 이와 같이 해서 1 기록 트랙을 단위로 해서 포맷팅된 서브 코드 데이타 SCD, 기록 데이타 DATA, 제1의 보충 데이타 PD1 및 C3 부호 C3에 관해서, 4기록 트랙 TR1, TR2, TR3, TR4분의 데이타를 소정의 방법으로 트랙 사이에 걸쳐서 인터리브 처리하고, 이것에 의해 비트 에러율을 한층 더 향상할 수 있도록 되어 있다.
또한 이와 같이 4기록 트랙 TR1, TR2, TR3, TR4 분에 관해서 인터리브된 제각기의 1기록 트랙분의 데이타의 선두에 204[BYTE]의 제2의 보충 데이타 PD2가 부가되고, 이것에 의해 전체로서 1 기록 트랙 TR분의 데이타량이 ID-1 포맷으로 규정되어 있는 36,108[BYTE]가 되도록 되어 있다.
또 제2의 보충 데이타 PD2를 선두에 포맷함으로서 기록 트랙중 자기 테이프(1) 자체의 손상의 정도가 높게 또한 트랙킹도 불안정한 자기 헤드의 돌입 부분에, 해당 보충 데이타 PD2를 할당할 수가 있고, 이것에 의해 기록 데이타 DATA에 관해서 비트 에러율을 한층 더 향상할 수 있도록 되어 있다.
여기에서 이 컴퓨터 시스템(10)의 경우, 서브 코드 데이타 SCD에 격납되는 기록 트랙(1)의 부속 정보는, 대응하는 기록 트랙 TR의 종별을 나타내는 트랙 종별 정보 TRID, 기록 트랙 TR이 속하는 블럭 번호 BLNO, 기록 트랙 TR이 속하는 화일 번호 FLNO, 기록 트랙 TR에 대하는 라이트 리트라이회수 RTCT 및 기록 트랙에 포함되는 데이타의 바이트수 BYCT등으로 구성된다.
이 트랙 종별 정보 TRID 에는, 볼륨 정보 테이블 VIT, 화일 정보 테이블 FIT, 갱신 정보 테이플 UIT, 더미 데이타 트랙 정보 DMY, 유저 데이타 트랙 정보 UDT, 테이프 마크 트랙 정보 TM 또는 기록 종료 EOR의 종별 정보를 기록한다.
여기에서 실제상 제5도에 나타내 보이는 것같이, 우선 자기 테이프(1)의 디렉토리 정보 트랙 영역 DITA에 형성된 기록 트랙 TR의 트랙 종별 정보 TRID로서, 볼륨 정보 테이블 VIT, 화일 정보 테이블 FIT, 갱신 정보 테이블 UIT 또는 더미 데이타 트랙 정보 DMY를 이용한다.
이 디렉토리 정보 트랙 영역 DITA에는, 전체로서 자기 테이프(1)위의 화일을 관리하는 디렉토리 정보 테이블 DIT가 기록되고, 우선 자기 테이프(1)의 논리적인 선단 LBOT에서 1.5[m]의 출발 영역 RUA에 이에서, 볼륨 정보 테이블 VIT로 되는 기록 트랙을 트랙 세트로 되는 4트랙으로 기록한다.
이 볼륨 정보 테이블 VIT의 기록 데이타 DATA에는, 자기 테이프(1) 전체를 1볼륨으로서 유저 기록 트랙 영역 UDA에 기록한 데이타 블럭의 선두 및 최종 위치 정보, 화일 정보 테이블 FIT의 길이 정보 및 기록시에 라이트 리트라이를 실행한 데이타 블럭의 블럭 번호를 기록한다.
또 볼륨 정보 테이블 VIT에 계속되는 256 기록 트랙에 화일 정보 테이블 FIT를 기록한다. 이 화일 정보 테이블 FIT의 기록 데이타 DATA에는, 유저 기록 트랙 영역 UDA중에 기록된 화일 단위로, 해당 화일의 선두 위치 정보 및 블럭장으로 기록한다.
또한 화일 정보 테이블 FIT에 이어서 소정의 트랙수로 더미 데이타 트랙 정보 DMY를 기록하고, 계속되는 4기록 트랙분으로 갱신 정보 테이블 UIT를 기록한다. 이 갱신 정보 테이블 UIT의 기록 데이타 DATA에는, 갱신의 유무를 나타내는 정보를 기록한다.
또한 이 갱신 정보 테이블 UIT 에 이어서, 디렉토리 정보 트랙 영역 DITA의 선두에서 2.5[m]까지의 기록 트랙 TR에 더미 데이타 트랙 정보 DMY를 기록하고, 나머지의 2.5[m]분의 디렉토리 정보 트랙 영역 DITA를 예비 영역 MGA로서 확보한다.
다음에 자기 테이프(1)의 디렉토리 정보 트랙 영역 DITA에 이어서 무기록 영역 NRA를 끼운 유저 기록 트랙 영역 UDA에 형성된 기록 트랙 TR의 트랙 종별 정보 TRID로서, 유저 데이타 트랙 정보 UDT, 테이프 마크 트랙 정보 TM 또는 기록 종료 정보 EOR을 이용한다.
이 유저 기록 트랙 영역 UDA의 기록 트랙 TR로서는, 4트랙분을 1단위로 하는 테이프 마크 트랙 정보 TM의 기록 트랙 TR에 끼우고, 1화일을 구성하는 복수의 블럭분의 유저 데이타 트랙 정보 UDT의 기록 트랙 TR을 기록하고, 유저 데이타 트랙 정보 UDT의 최종으로 이어서 기록 종료 정보 EOR의 기록 트랙 TR을 기록한다.
또한 테이프 마크 트랙 정보 TM 및 기록 종료 정보 EOR의 기록 데이타 DATA에는, 32,768[BYTE]분의 제1의 보충 데이타 PD1을 기록하고, 유저 기록 트랙 영역 UDA의 기록 트랙 TR의 기록 데이타 DATA에 호스트 컴퓨터(11)에서 입력된 기입 데이타 WA에 따른 데이타를 기록한다.
이와 같이 이 컴퓨터 시스템(10)에 있어서는, 자기 테이프(1)의 선두에 디렉토리 정보 트랙 영역 DITA를 설치하고, 유저 기록 트랙 영역 UDA의 내용을 화일 단위로 관리함으로서, 호스트 컴퓨터(11)에서 보고 데이타 레코더(13)에 기록된 데이타를 외부 기록 장치와 같게 억세스할 수 있도록 되어 있다.
여기에서 이 컴퓨터 시스템(10)에서의 데이타 레코더 제어 장치(12)의 포맷 제어부(15)는 메모리(16)와 함께, 제6도 및 제7도에 나타내 보이는 것같은 기록 포맷부(20) 및 재생 포맷부(40)에서 구성되고 있다.
즉 기록 포맷 제어부(20)에 있어서는, 호스트 인터페이스 제어부(14)에서, 32 비트 마다의 데이타를 4채널 8비트 병렬의 기입 데이타 D0로서 메모리(즉 퍼스트 인 퍼스트 아웃(first in first out)으로 되는 (FIFO) 회로(21)로 입력함으로서, 해당 기입 데이타 D0을 내부 클럭 CK에 동기화하고, 이것을 입력 데이타 D1로서 버퍼 메모리(22)에 써넣음과 동시에 CRC에러 검출 회로(23)로 송출한다.
또한, 기록 포맷 제어부(20) 내부에 있어서 기입 데이타 D0는 4채널 마다 처리되지만, 이 기록 포맷 제어부(20)의 설명에서는 1채널분의 데이타에 관해서 설명한다.
CRC 에러 검출 회로(23)는 입력 데이타 D1에 관해서 CRC(cyclic redundancy code)를 이용한 에러 검출을 행하고, 이 검출 결과 CRCK를 CPU를 포함하는 컴퓨터 구성으로 되는 시스템 제어 회로(24)로 입력한다.
또한, 시스템 제어 회로(24)는, CRC에러 검출 회로(23)의 검출 결과 CRCK에 의거하여 입력 데이타 D1의 에러를 검출하면, 이것을 호스트 인터페이스 제어부(14)에 에러 검출 신호 ER로서 반송한다. 이 결과 예를 들면 호스트 인터페이스 제어부(14)는, 에러가 존재하는 기입 데이타 D0에 관해서 재송처리를 실행한다.
버퍼 메모리(22)는 입력 데이타 D1에 관해서, 제3도에서 상술한 것같이 1기록 트랙 TR 분을 버퍼링하고, 이 결과 얻어지는 기록 데이타 DATA에 따른 제1의 버퍼 데이타 D2를 제1의 멀티플렉서(25)로 송출한다.
이 제1의 멀티플렉서(25)에는 제1의 버퍼 데이타 D2를 더해서, 제각기, 테이프 마크 발생 회로(26)에서 송출되는 테이프 마크 트랙 정보 TM 용의 제1의 보충 데이타 PD1, 더미 데이타 발생 회로(27)에서 송출되는 더미 데이타 트랙 정보 DMY용의 더미 데이타, 보충 데이타 발생 회로(28)에서 송출되는 기록 데이타 DATA에 대한 제1의 보충 데이타 PD1이 입력된다.
이로서 제1의 멀티플렉서(25)는 시스템 제어 회로(24)로부터 입력되는 제어 신호 CNT에 응하여 제1의 버퍼 데이타 D2의 기록 데이타 DATA에 제1의 보충 데이타 PD1을 부가해서 제2의 버퍼 데이타 D3을 발생하고, 이것을 제2의 멀티플렉서(29)로 송출한다.
이 제2의 멀티플렉서(29)에는 제2의 버퍼 데이타 D3에 더해서, 디렉토리 정보 테이블 메모리(30)로부터 송출되는 디렉토리 정보 테이블 DIT, 디렉토리 정보 테이블(30)의 내용에 의거하여 서브 코드 발생 회로(31)에서 발생한 서브 코드 데이타 SDC가 입력된다.
실제상 디렉토리 정보 테이블 메모리(30)에는, 제5도에 관해서 상술한 디렉토리 정보 테이블 DIT가 기억되고, 서브 코드 발생 회로(31)는 디렉토리 정보 테이블 DIT의 내용에 따라서, 데이타 블럭의 선두 및 최종 위치 정보, 화일 정보 테이블 FIT의 길이 정보 및 기록시에 라이트 리트라이를 실행한 데이타 블럭의 블럭 번호 등을 발생한다.
이로서 제2의 멀티플렉서(25)는 시스템 제어 회로(24)로부터 입력되는 제어 신호 CNT에 따라, 제2의 버퍼 데이타 D3에 서브 코드 데이타 SDC를 부가함으로서, 제3도에 관해서 상술한 포맷을 형성하고, 이것을 제3의 버퍼 데이타 D4로서 C3 부호 생성회로(32)로 송출한다.
C3 부호 생성회로(32)는 제3도에 관해서 상술한 것같이 8[BYTE]의 C3 부호 C3을 생성해서 제3의 버퍼 데이타 D4를 부가하고, 이 결과에서 얻어지는 기록 트랙 데이타 D5를 인터리브 회로(33)로 송출한다.
인터리브 회로(33)는 인터리브 메모리에 4트랙분의 기록 트랙 데이타 D5를 차례차례 거둬들이고 소정의 순서로 출력함으로서, 제4도에 나타내 보이는 4트랙분의 인터리브 처리를 실행하고, 이 결과 얻어지는 제2의 기록 트랙 데이타 D6을 제3의 멀티플렉서(34)로 송출한다.
이 제3의 멀티플렉서(34)에는 제2의 기록 트랙 데이타 D6에 가해서, 제2의 보충 데이타 발생 회로(35)로부터 송출되는 제2의 보충 데이타 PD1, 동기 코드 발생 회로(36)로부터 송출되는 동기 코드 데이타가 입력된다.
이로서 제3의 멀티플렉서(34)는 시스템 제어 회로(24)로부터 입력되는 제어 신호 CNT에 따라, 제2의 기록 트랙 데이타 D6에 제2의 보충 데이타 PD2, 동기 코드 데이타를 부가하고, 이 결과 얻어지는 제3의 기록 트랙 데이타 D7을 병렬-직렬 변환 회로(37)로 송출한다.
병렬-직렬 변환 회로(37)는 4채널의 8비트 병렬로 되는 제3의 기록 트랙 데이타 D7을 32 비트분의 직렬 기록 데이타 SO로 변환하고, 이것이 출력 회로(38)를 통해서 기록 데이타 REC로서 데이타 레코더(13)로 입력된다.
이로서 포맷 제어부(15)의 기록 포맷 제어부(20)에 있어서는, 호스트 인터페이스 제어부(14)에서 입력되는 기입 데이타 D0에 관해서, 제3도~제5도에 상술한 포맷 처리를 실행하여 기록 데이타 REC를 발생하고, 제10도 및 제11도에 나타내 보이는 것같이 ID-1 포맷에 의거하여 자기 테이프(1)로 기록한다.
여기에서 제7도에 나타내 보이는 재생 포맷부(40)에 있어서는, 데이타 레코더(13)에서 재생된 직렬 재생 데이타 PB가, 직렬-병렬 변환 회로(41)로 입력되고, 32비트마다 4채널의 8비트 병렬로 되는 제1의 재생 데이타 D10으로 변환되고, 이것이 디인터리브 회로(42)로 입력된다.
디인터리브 회로(42)는, 기록 포맷부(20)의 인터리브 회로(33)와 같게 제1의 재생 데이타 D10을 차례차례 거둬들이고 소정의 순서로 출력함으로서, 인터리브 회로(33)의 인터리브 처리에 대응하는 디인터리브 처리를 실행하고, 이 결과 얻어지는 제2의 재생 데이타 D11을 C3에러 정정 회로(43)로 입력한다.
C3 에러 정정 회로(43)는 기록 포맷부(20)의 C3 부호 생성 회로(32)에서 부가된 C3부호 C3을 이용해서, 제2의 재생 데이타 D11에 관해서 에러 정정 처리를 실행하고, 이 결과 얻어지는 제3의 재생 데이타 D12를 송출한다. 실제상 이 제3의 재생 데이타 D12중에서, 제5도에 나타내 보이는 것같이 유저 기록 데이타 트랙 UDT에 대응한 것은 버퍼 메모리(44)로 입력하고, 디렉토리 정보 테이블 DIT에 대응한 것은 서브 코드 메모리(45) 및 디렉토리 정보 테이블 메모리(46)로 입력한다.
버퍼 메모리(44)에서는 제3의 재생 데이타 D12안에 포함되는 제1의 보충 데이타 PD1을 삭제하고, 이것을 제4의 재생 데이타 D13으로서 메모리 회로(47)로 입력해서 외부 클럭으로 동기시켜, 이것을 재생 포맷 제어부(40)로부터 출력하는 판독 데이타 D14로서 호스트 인터페이스 제어부(14)로 송출한다.
또한, 시스템 제어회로(24)는, 디렉토리 정보 테이블 메모리(46)로 입력된 디렉토리 정보 테이블 DIT에 갱신이 있는 경우, 데이타 레코더 제어 신호 CDIR과 함께 디렉토리 정보 테이블 DIT의 갱신 정보 UDD를 데이타 레코더(13)로 송출하고, 자기 테이프(1)위의 디렉토리 정보 테이블 DIT의 내용을 갱신한다.
또 시스템 제어 회로(24)는 출력 데이타 D14와 함께, 호스트 인터페이스 제어부(14)로부터 입력된 데이타 재생 요구에 대한 응답을 제어 신호 CHIC로서 호스트 인터페이스 제어부(14)로 송출한다.
이와 같이 해서 포맷 제어부(15)의 재생 포맷 제어부(20)에 있어서는, 데이타 레코더(13)에서 재생된 재생 데이타 PB에 관해서, 제3도~제5도에서 상술한 포맷 처리의 역 포맷 처리를 실행하고, 판독 데이타 D14를 발생해서 호스트 인터페이스 제어부(14)로 송출한다.
여기에서 디렉토리 정보 트랙 영역 DITA에 기록하는 부속 정보에 있어서는, 볼륨 정보 테이블 VIT에 해당 자기 테이프(1) 전체의 기록에 관한 데이타를 격납한다.
즉 제8도에 나타내 보이는 것같이 볼륨 정보 테이블 VIT에 있어서는, 해당 자기 테이프(1)의 선두에 기록한 데이타 블럭 및 최종의 데이타 블럭에 관해서 트랙 세트 ID(제10도의 기록 트랙 TCL 의 기록 데이타에 상당한다)를 기록하고, 이어서 화일 정보 테이블 FIT의 최종 번호, 라이트 리트라이 회수를 기록한다.
이것에 대응해서 볼륨 정보 테이블 VIT에 있어서는, 서브 코드 데이타의 선두 바이트에 해당 볼륨 정보 테이블 VIT의 기록 트랙인 것을 나타내는 트랙 종별 정보 TRID를 기록하고, 이어서 필요한 부속 정보를 기록한다.
이것에 대응해서 각 화일의 선두에 형성하는 테이프 마크 트랙 TM 에 있어서는, 트랙 종별 정보 TRID로서 테이프 마크 ID를 기록한 후, 이어서 해당 테이프 마크 트랙의 블럭 번호 및 트랙 번호 등을 서브 코드의 데이타로서 기록한다.
또한 해당 테이프 마크 트랙 TM에 이어서 실제로 유저가 기록 데이타를 기록하는 유저 기록 트랙에 있어서는, 제9도에 나타내 보이는 것처럼, 유저 기록 트랙인 것을 나타내는 트랙 종별 정보 TRID를 기록한다.
이것에 의해 시스템 제어 회로(24)에 있어서는, 기록 트랙 TR을 순차 형성할 때, 처음 볼륨 정보 테이블 VIT의 최종 데이타 블럭을 검출하고, 해당 최종 데이타 블럭의 위치까지 빨리 보낸후, 이어서 테이프 마크 트랙 TM, 유저 기록 트랙을 형성한다.
이때 시스템 제어 회로(24)에 있어서는, 서브 코드 발생 회로(31)를 제어하고, 각 기록 트랙의 종류에 따라서 트랙종별 정보 TRID를 설정한다.
또한 화일의 기록이 완료하면, 시스템 제어 회로(24)는, 자기 테이프(1)를 감아돌린 후, 볼륨 정보 테이블 VIT의 최종 데이타 블럭의 트랙 세트 ID, 화일 정보 테이블 FIT의 최종번호등, 한층 더 화일 정보 테이블 FIT를 갱신해서 동작을 완료하도록 되어 있다.
이것에 의해 시스템 제어 회로(24)에 있어서는, 자기 테이프 선두의 부속 정보에 의거하여 원하는 화일을 간이하게 억세스할 수 있도록 되어 있다.
이것에 대해서 소거의 명령이 입력되면, 시스템 제어 회로(24)는 서브 코드 발생 신호(31)를 구동하고, 이것에 의해 서브 코드 데이타를 생성한다.
이것에 의해 시스템 제어 회로(24)에 있어서는, 수치 「1」의 연속하는 트랙 종별 정보 TRID를 생성하고, 소거하는 기록 트랙에 해당 트랙 종별 정보 TRID를 중첩 기록한다.
또한 시스템 제어 회로(24)는, 데이타 레코더(13)의 리드 애프터 라이트의 기능을 이용하고, 해당 데이타 레코더(13)의 재생 데이타에서 중첩 기록한 서브 코드 데이타를 서브 코드 메모리(45)로 거둬들이고, 이것에 의해 트랙 종별 정보 TRID가 확실하게 기록되었는지 어떤지 확인한다.
여기에서 트랙 종별 정보 TRID가 올바르게 기록되어 있지 않다고 판단한 경우, 시스템 제어 회로(24)는 데이타 레코더(13)로 제어 신호를 출력하고, 재시도를 반복한다.
이것에 의해 시스템 제어 회로(24)에 있어서는, 재생시, 트랙 종별 정보 TRID를 검출하고, 수치 「1」이 연속할 때, 의미없는 데이타를 기록한 기록 트랙으로 판단하고, 재생 데이타 D14의 출력을 정지 제어한다.
이로서, 본 실제예에 있어서, 데이타 레코더 제어장치(12)는 수치 「1」이 연속하는 트랙 종별 정보 TRID를 소거 식별 데이타에 할당하고, 해당 소거 식별 데이타가 기록되어 있을때 재생 동작을 정지 제어하도록 되어 있다.
이것에 의해 해당 데이타 레코더 제어 장치(12)에 있어서는, 트랙 종별 정보 TRID를 소거 식별 데이타에 경신할 뿐으로 기록 데이타 D14의 출력을 정지 제어함으로서, 해당 기록 트랙의 데이타를 소거한 것과 같은 효과를 얻을 수가 있다. 따라서, 소거 헤드를 설치하지 않아도, 트랙 종별 정보 TRID를 갱신하는 것만으로, 원하는 데이타를 간단하게 소거할 수가 있다.
또한, 이때 해당 데이타 레코더 제어 장치(12)에 있어서는, 기록 트랙 TR을 형성할 때만 볼륨 정보 테이블 VIT를 갱신함으로서, 소거후의 기록 동작에 있어서, 항상 미기록의 영역에 기록 데이타를 추기 기록할 수 있고, 이것에 의해 비트 에러율을 향상할 수가 있다.
이상의 구성에 의하면, 트랙 종별 정보 TRID에 의거하여 기록 데이타를 재생할 때마다, 트랙 종별 정보 TRID를 소거 식별 데이타로 갱신해서 의미가 없는 데이타를 기록한 기록 트랙에 설정함으로서, 해당 기록 트랙의 데이타를 소거한 것과 같은 효과를 얻을 수가 있고, 그 부분 간단하게 원하는 데이타를 소거할 수가 있다.
또한, 상술한 실시예에 있어서는, 수치 「1」로 연속하는 트랙 종별 종보 TRID를 소거 식별 데이타에 설정하는 경우에 관해서 서술했지만, 본 발명은 이것에 한하지 않고, 필요에 따라 여러가지 데이타를 소거 식별 데이타로 선정할 수가 있다.
또한, 상술의 실시예에 있어서는, 트랙 종별 정보 TRID가 소거 식별 데이타에 설정된 때, 해당 기록 트랙의 재생 데이타의 출력을 정지 제어할 경우에 관해서 서술했지만, 본 발명은 이것에 한하지 않고, 일단 트랙 종별 정보 TRID가 소거 식별 데이타에 설정된 때, 그 화일에 관해서 계속되는 트랙 이하의 기록 데이타의 출력을 정지 제어하도록 해도 좋다.
이와 같이 하면, 복수 기록 트랙에 기록한 데이타를 1회의 주사로 소거할 수 있고, 그 소거분에 필요한 시간을 단축할 수가 있다.
또한, 이경우, 테이프 마크 TM의 트랙 종별 정보 TRID를 소거 식별 데이타로 설정하고, 화일 단위에서 소거하도록 해도 좋다.
또한 상술의 실시예에 있어서는, 추기 기록하는 경우에 관해서 서술했지만, 본 발명은 이것에 한하지 않고, 소거한 영역에 겹쳐서 데이타를 기록하는 중첩 기록의 경우에도 적용할 수가 있다.
이 경우 트랙 종별 정보 TRID를 소거 식별 데이타에 설정함과 동시에, 볼륨 정보 테이블 VIT의 트랙 세트 ID(즉 최종 데이타 블럭을 나타내는 트랙 세트 ID로 된다)를 갱신하면 좋다.
또한, 상술의 실시예에 있어서는, 본 발명을 D-1 포맷의 데이타 레코더에 적용한 경우에 관해서 서술했지만, 본 발명은 이것에 한하지 않고, 제각기 데이타를 기록하는 자기 기록 재생 장치에 넓게 적용할 수가 있다.
상술한 바와 같이 본 발명에 의하면, 기록 트랙의 기록 데이타를 식별하는 식별 데이타를 소정의 소거 식별 데이타로 갱신하고, 해당 소거 식별 데이타에서 그 기록 트랙의 기록 데이타가 의미가 없는 데이타인 것을 표현함으로서, 해당 소거 식별 데이타를 기준으로 해서 재생 동작을 정지 제어해서, 간단하게 기록 트랙의 데이타를 소거한 것과 같은 효과를 얻을 수가 있고, 간단하게 원하는 데이타를 소거할 수 있는 자기 기록 재생 장치를 얻을 수가 있다.

Claims (1)

  1. 화일 관리 장치로부터 출력되는 소정의 화일 데이타를, 자기 테이프 위의 헤리칼 기록 트랙에 기록하는 자기 기록 장치에 있어서, 상기 기록 트랙의 기록 데이타를 식별할 식별 데이타를, 상기 각 기록 트랙에 기록하고, 상기 식별 데이타를 소정의 소거 식별 데이타로 갱신함으로써 그 기록 트랙의 기록 데이타가 의미가 없는 데이타인 것을 표현하는 것을 특징으로 하는 자기 기록 재생 장치.
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