KR100416542B1 - 워블변조 트랙이 형성된 기록매체, 그 헤더 영역 검출방법및 검출장치 - Google Patents

워블변조 트랙이 형성된 기록매체, 그 헤더 영역 검출방법및 검출장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은, 워블 트랙이 형성된 기록매체, 그 헤더 영역 검출방법 및 검출장치에 관한 것이다.
본 발명에 따른 기록매체는, 워블 신호가 기록된 워블 트랙; 헤더 정보가 기록된 헤더 영역; 및 상기 워블 트랙과 상기 헤더 영역의 사이에 배치되며, 상기 워블 신호가 변조된 워블변조 신호가 기록된 워블변조 트랙을 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 의하여, 헤더 영역을 안정적으로 검출할 수 있고, 독출된 헤더정보의 신뢰성이 높아진다.

Description

워블변조 트랙이 형성된 기록매체, 그 헤더 영역 검출방법 및 검출장치{Recording medium formed with wobble-modulated track, method and apparatus for detecting header region thereof}
본 발명은, 워블 트랙이 형성된 기록매체, 그 헤더 영역 검출방법, 및 검출장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 워블 트랙, 및 헤더 영역이 형성된 광 기록매체, 그 헤더 영역 검출방법 및 그 헤더 영역 검출장치에 관한 것이다.
DVD-RAM(Digital Versatile Disc-RAM) 등 광 디스크는 기록용 레이저 빔을 정확히 추종하기 위한 트랙킹 수단으로서 트랙을 따라 그루브(Groove)가 형성되어 있다. 그루브 사이에는 기판 면에 해당하는 랜드(Land)가 존재한다. 데이터는 그루브 트랙 및/또는 랜드 트랙에 기록된다. 트랙은 복수의 섹터로 분할되어 관리된다.
광 디스크 상에 형성된 그루브 트랙 및/또는 랜드 트랙에는 진폭방향의 변화를 이용하여 특정 주파수의 신호인 워블(Wobble) 신호가 기록된다. 워블신호는 기록/재생시 동기정보를 얻기 위한 보조 클럭신호를 기록하는 수단의 하나이다. 즉, 워블신호는 기록/재생장치에 마련된 트랙킹 서보 메카니즘에 영향을 주지 않는 대역의 주파수를 가지며 진폭 변화량을 통해 시스템 클럭을 보조하는 보조신호로서사용된다. DVD-RAM 규격은 반경방향 트랙킹을 위한 서보대역은 약 10KHz로, 워블신호의 주파수는 표준 선속도에서 약 157KHz가 되도록 규정하고 있다.
한편, 각 섹터에 대한 헤더 정보를 기록하기 위한 헤더 영역이 트랙에 배치된다. DVD-RAM 규격서에 따르면, 기판 제조시에 프리피트(pre-pit)로 구성이 되어 있는 헤더 영역은 PLL(Phase Locked Loop)을 위한 VFO(Variable Frequency Oscillator) 영역, 섹터 번호가 부여되어 있는 PID(Physical Identification Data) 영역, ID 에러 검출 정보를 저장하는 IED(ID Error Detection) 영역 등으로 구성된다. 요철형 프리피트가 형성되어 있는 헤더 영역은 섹터의 미리 정해진 영역에 배치되며, 기록/재생장치에 구비된 픽업장치는 헤더 영역에 기록된 정보를 통해 원하는 위치로 쉽게 찾아갈 수 있게 된다. 헤더 영역에 기록된 정보를 통해 픽업장치는 섹터 번호, 섹터 타입, 랜드 트랙(land track)/그루브 트랙(groove track) 등을 인식할 수 있으며, 서보 제어도 할 수 있다.
도 1은 종래 워블 트랙의 일부 개략도이다.
도 1을 참조하면, 종래 워블 트랙을 갖는 광 디스크에 있어, 섹터 N-1과 섹터 N의 경계영역에는 헤더정보가 기록된 헤더 영역이 마련되어 있다. DVD-RAM규격에 따라 헤더 영역은 섹터의 시작 위치에 트랙의 중심으로부터 좌우로 1/2 트랙씩 어긋나도록 배치되어 있다.
이에 따라, 섹터 N-1과 섹터 N의 트랙을 연결시켜주는 역할을 하게 되는 헤더 영역은 워블신호의 불연속점을 형성하게 되며, 워블신호를 독출하여 대응 주파수 클럭을 생성시켜주는 PLL 모듈에 대한 외란으로 작용하게 된다. 이같은 외란을감소시키기 위해서는 헤더 영역을 검출하여 헤더 영역에 대응되는 구간에 있어서 PLL 모듈의 동작을 홀딩시켜주는 것이 필수적이다. 안정된 헤더 구간의 검출은 광 디스크의 회전제어 뿐 아니라 헤더 영역에 기록된 여러 정보를 정확히 읽어내기 위해서도 반드시 필요하기 때문이다.
도 2는 종래 도 1의 헤더 영역을 검출하는 방법을 설명하기 위한 참고도이다.
도 2를 참조하면, 채널 2를 통해 검출되는 채널 2 신호를 살펴보면, 워블 영역에서는 특정 주파수를 갖는 워블신호가 일정하게 나타나지만 헤더 영역에 이르면 헤더정보가 기록되어 있으므로 급격한 신호변화가 생기며 고주파신호가 나타남을 알 수 있다. 따라서, 도시된 바와 같이, 상위 엔벨로프 검출(envelope detection)신호와 하위 엔벨로프 검출신호를 얻은 다음, 양 신호를 OR연산하여 헤더 영역을 검출하기 위한 헤더 검출신호를 얻는다. 헤더 영역은 헤더 검출신호를 통해 찾아낼 수 있게 된다.
그러나, 엔벨로프 검출회로는 커패시터의 충방전에 기초하는 회로로서 간단히 꾸밀 수 있는 대신 오차가 커서 신뢰성이 높지 않다. 고정밀 기록매체로서의 광 디스크의 경우는 더욱 그러하다.
따라서, 본 발명의 목적은, 워블 트랙이 형성된 기록매체에 있어 보다 신뢰성 높은 방식으로 헤더 영역을 검색할 수 있는 기록매체, 그 헤더 영역 검출방법 및 장치를 제공하는 것이다.
도 1은 종래 워블 트랙의 개략도,
도 2는 종래 도 1의 헤더 영역을 검출하는 방법을 설명하기 위한 참고도,
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 워블 트랙의 개략도,
도 4 및 5는 도 3의 워블변조 트랙에 기록된 워블변조 신호의 특성을 설명하기 위한 참고도,
도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 헤더 영역을 검출하기 위한 검출장치의 블록도,
도 7은 도 6의 상관기(63)의 상세 블록도,
도 8은 도 7의 상관기(63)를 통해 헤더 지시자 신호가 출력되는 타이밍 다이어그램,
도 9는 본 발명에 따른 검출방법을 개략적으로 설명하기 위한 플로우챠트,
도 10은 도 9의 검출방법을 본 실시예에 따라 보다 상세히 설명하기 위한 플로우챠트이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
61: PLL 모듈 62: 복조기
63: 변조기 71: FIR 필터부
72: 헤더 판독기 701: 지연기
702: 승산기 703: 가산기
상기 목적은, 본 발명에 따라, 워블 신호가 기록된 워블 트랙; 헤더 정보가 기록된 헤더 영역; 및 상기 워블 신호가 변조된 워블변조 신호가 기록된 워블변조 트랙을 포함하는 것을 특징으로 하는 기록매체에 의해 달성된다.
상기 워블변조 신호는, 상기 워블 신호에 대한 위상변조 신호인 것이 바람직하고, 소정 길이의 이진 데이터에 대한 BPSK(Binary Phase Shift Keying)에 의해 생성되는 것이 더욱 바람직하다. 또한, 상기 워블변조 신호의 자기상관 R(τ)은, τ= 0 일 때 최대값을 가지며, 상기 자기상관 R(τ)은, τ≠0 일 때 실질적으로 0 임이 바람직하다.
상기 워블변조 신호는, 백색잡음 특성을 가지며, 의사랜덤(PR: Pseudo Random) 시퀀스이고, 상기 워블변조 신호의 입력에 대한 상기 워블변조 신호의 각 비트를 계수로 하는 FIR(Finite Impulse Response) 필터의 주파수 특성은 DC 영역에서 실질적으로 0 임이 특히 바람직하다.
상기 헤더 영역은, 섹터와 섹터의 경계 영역에 위치하고, 상기 워블 트랙의 중심을 기준으로 대칭되도록 어긋나게 배치되며, 상기 헤더 정보는, 상기 워블 트랙의 중심을 따라 프리-피트(pre-pit)되는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 다른 분야에 따르면, 상기 목적은, 워블 신호가 기록된 워블 트랙, 및 헤더 정보가 기록된 헤더 영역이 형성된 기록매체로부터 헤더 영역을 검출하는 방법에 있어서, (a) 워블변조 신호가 기록된 워블변조 영역으로부터 워블변조 신호를 검출하는 단계; (b) 검출된 워블변조 신호를 복조하는 단계; (c)복조된 워블변조 신호에 대한 자기상관에 기초하여 헤더 지시자 신호를 출력하는 단계; 및 (d) 출력된 헤더 지시자 신호에 기초하여 헤더 영역을 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 검출방법에 의해서도 달성된다.
상기 헤더 영역은, 섹터와 섹터의 경계 영역에 위치하고, 상기 워블변조 영역은, 상기 워블 트랙과 상기 헤더 영역 사이에 형성되어 있는 것이 바람직하다.
상기 워블변조 신호는, 상기 워블 신호가 위상변조된 신호로서, 소정 길이의 이진 데이터에 대한 BPSK(Binary Phase Shift Keying)에 의해 생성되는 신호이며, 의사랜덤(PR: Pseudo Random) 신호임이 바람직하다.
상기 워블변조 신호의 자기상관 R(τ)은, τ= 0 일 때 최대값을 가지며, τ≠0 일 때 실질적으로 0 이며, 상기 워블변조 신호의 입력에 대한 상기 워블변조 신호의 각 비트를 계수로 하는 FIR(Finite Impulse Response) 필터의 주파수 특성은 DC 영역에서 실질적으로 0 임이 바람직하다.
상기 (b)단계는, 상기 워블변조 신호를 기초로 생성된 클럭 신호에 따라 상기 워블변조 신호를 복조하는 단계이며,
상기 (c)단계는, (c1) 워블변조 신호로서 이진 데이터를 순차적으로 지연시키며 얻어지는 각 노드값에 상기 이진 데이터의 대응 비트를 곱하는 단계; 및 (c2) 곱셈결과 얻어진 값을 모두 더하는 단계를 포함하는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 다른 분야에 따르면, 상기 목적은, 워블 신호가 기록된 워블 트랙, 및 헤더 정보가 기록된 헤더 영역이 형성된 기록매체로부터 헤더 영역을검출하기 위한 검출장치에 있어서, 워블변조 영역에 기록되어 검출된 워블변조 신호를 입력받아 클럭 신호를 출력하는 클럭생성기; 상기 워블변조 신호를 입력받아 상기 클럭생성부부터 출력된 클럭 신호에 따라 상기 워블변조 신호를 복조하기 위한 복조기; 및 상기 복조부로부터 복조된 워블변조 신호에 대한 자기상관을 연산하고, 연산된 자기상관에 기초하여 헤더 지시자 신호를 출력하기 위한 상관기를 포함하는 것을 특징으로 하는 검출장치에 의해 달성된다.
상기 워블변조 영역은, 상기 워블 트랙과 상기 헤더 영역 사이에 형성되어 있고, 섹터와 섹터의 경계 영역에 위치하는 것이 바람직하다.
상기 워블변조 신호는, 상기 워블 신호가 위상변조된 신호로서, 소정 길이의 이진 데이터에 대한 BPSK(Binary Phase Shift Keying)에 의해 생성되는 신호이며, 의사랜덤(PR: Pseudo Random) 신호임이 바람직하다.
상기 워블변조 신호의 자기상관 R(τ)은, τ= 0 일 때 최대값을 가지며, τ≠0 일 때 실질적으로 0 임이 더욱 바람직하다.
상기 상관기는, 상기 워블변조 신호를 순차적으로 지연시키며 얻어지는 각 노드값에 상기 워블변조 신호의 대응 비트를 각각 곱하여 얻어진 값을 모두 더하여 출력하는 FIR(Finite Impulse Response) 필터부; 및 상기 FIR 필터부로부터 출력된 신호의 레벨을 비교하여 헤더 영역을 검출하기 위한 헤더 지시자 신호를 출력하는 헤더 판독기를 포함하고, 상기 FIR 필터부는, 상기 복조된 워블변조 신호를 입력받아 순차적으로 지연시키는 지연기, 상기 지연기에 의해 지연된 각 신호와 상기 복조된 워블변조 신호의 대응 비트를 각각 곱하는 승산기, 및 상기 승산기의 출력을 모두 합산하는 가산기를 포함하는 것이 특히 바람직하다.
상기 워블변조 신호의 입력에 대한 상기 FIR 필터부의 주파수 특성은 DC 영역에서 실질적으로 0 임이 더욱 바람직하다.
이하 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상세히 설명한다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 워블 트랙의 개략도이다.
도 3을 참조하면, 광 기록매체에는 워블 트랙과 헤더 영역 사이에 위상변조된 워블신호가 기록된 워블변조 트랙이 형성되어 있다. 워블변조 신호는 L 비트의 이진 데이터로서, 위상변조(BPSK: Binary-Phase Shift Keying)되어 있다. 여기서, 워블변조 신호의 비트수 및 변조방식은 필요에 따라 다양하게 변경할 수 있다.
도 4 및 도 5는 도 3의 워블변조 트랙에 기록된 워블변조 신호의 특성을 설명하기 위한 참고도이다.
도 4를 참조하면, 워블변조 신호의 신호길이 PL(Pattern Length)가 7 비트일 때의 자기상관(auto-correlation) R(τ)의 특성이 나타나 있다. 워블변조 신호의 자기상관 R(τ)은 τ가 0 일 때 최대값으로서 패턴 길이 PL을 가지며, 그 밖의 값에 있어서는 0에 가까운 값을 가진다. 즉, 위상 변조 신호로서 워블변조 신호는 백색잡음 특성을 가지며, PR(Pseudo Random) 시퀀스의 특성을 지님을 알 수 있다. 이에 따라, 워블변조 신호의 검출특성이 높아지게 된다.
도 5를 참조하면, 워블변조 신호를 입력으로 한 상관기의 주파수 특성을 알수 있다. 워블변조 신호가 저주파 영역의 신호인 경우, 즉 DC 영역에서 출력인 진폭은 0에 가까운 값을 가지며, 위블변조 신호가 고주파 영역의 신호인 경우에는 0 이 아닌 진폭을 가짐을 알 수 있다. 다시 말해, 워블변조 신호의 각 비트를 계수로 갖는 FIR(Finite Impulse Response) 필터의 워블변조 신호에 대한 주파수 특성은 DC 성분에 대한 출력 레벨이 0에 가까운 값을 가짐을 알 수 있다. FIR 필터에 대한 상세한 설명은 후술한다.
더불어, 워블변조 신호는 PR 시퀀스의 성질을 가지면서 비트 1과 비트 0이 고르게 분포되어 그 개수의 차이가 작아야 한다. 왜냐하면, 후술하는 바와 같이, 워블 트랙에 기록된 워블 신호 및 워블변조 트랙에 기록된 워블변조 신호는 순차적으로 상관기를 통과하게 되는데, 워블 신호에 대한 출력값이 전술한 바와 같이 실질적으로 0 가 되므로, 워블 신호의 상관기에 대한 출력값과 워블변조 신호의 상관기의 출력값과의 차이를 크게 하여 워블변조 신호의 변별이 용이하도록 하기 위함이다.
도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 헤더 영역을 검출하기 위한 검출장치의 블록도이다.
검출장치 설명에 앞서, 도 6에 도시된 채널-2 신호를 설명하면 다음과 같다. 픽업장치(도시되지 않음)는 워블 트랙 또는 워블변조 트랙에 기록된 신호를 독출하여 채널-1 신호와 채널-2 신호를 출력한다. 상기 픽업장치는 2분할 또는 4분할된 PD(Photo Diode)를 구비한다. 채널-1 신호는 PD의 각 분할영역으로부터 검출된 신호를 합산한 합산신호이며, 채널-2 신호는 각 분할영역으로부터 검출된 신호의 차분(difference) 신호이다. 예를 들어, 4분할된 PD의 경우 각 분할영역을 반시계방향으로 A, B, C, 및 D 라고 하고 B 에서 C 로의 방향을 광 디스크의 반경방향이라고 가정하면, 채널-1 신호는 A+B+C+D가 되고, 채널-2 신호는 (A+B) -(C+D)가 된다.
헤더 영역을 검출하기 위한 검출장치는, 전술한 바와 같은 채널-2 신호를 입력받아 대응 주파수의 클럭을 생성하기 위한 클럭생성기로서 PLL(Phase Locked Loop) 모듈(61), PLL 모듈(61)로부터의 클럭신호에 따라 채널-2 신호를 복조하는 복조기(62) 및 복조된 신호의 자기상관을 통해 헤더 지시자 신호를 출력하는 상관기(63)를 포함한다.
PLL 모듈(61)은 검출된 워블 신호 및 워블변조 신호에 기초하여 워블 클럭을 복원한다. 이 때, 워블변조 신호는 BPSK로 변조되어 있고, 변조되지 않은 워블 신호 또한 워블변조 신호의 일 형태로 볼 수 있으므로, PLL 모듈(61)은 BPSK 신호에 대한 위상고정을 수행하게 된다. 복조기(62)는 복원된 워블 클럭에 따라 워블변조 신호를 복조하고, 상관기(63)는 복조된 신호의 자기상관 R(τ)을 연산한다.
도 7은 도 6의 상관기(63)의 상세 블록도이다.
도 7을 참조하면, 상관기(63)는 복조된 워블변조 신호의 각 비트를 계수로 갖는 FIR 필터 구조를 갖는다. 보다 구체적으로, 상관기(63)는 복조된 워블변조 신호인 이진 데이터를 순차적으로 지연시키며 얻어지는 각 노드값에 상기 이진 데이터의 대응 비트를 각각 곱하여 얻어진 값을 모두 더하여 출력하는 FIR(Finite Impulse Response) 필터부(71), 및 FIR 필터부(71)로부터 출력된 신호의 레벨에 기초하여 헤더 영역을 검출하기 위한 헤더 지시자 신호를 출력하는 헤더 판독기(72)를 포함한다.
FIR 필터부(71)는 복조된 워블변조 신호인 워블 시퀀스를 입력받아 순차적으로 지연시키는 지연기(701), 입력된 워블 시퀀스 및 지연기(701)에 의해 지연된 워블 시퀀스에 대응 계수를 곱하는 승산기(702), 승산기(702)의 출력을 더하는 가산기(703)를 구비한다. 여기서, 가산기(703)는 L개의 1 비트에 대한 더하기를 실행하는 것으로 캐리-체인(carry-chain)을 적절히 사용하여 쉽게 구현할 수 있다.
헤더 판독기(72)는 가산기(703)로부터 출력된 신호의 크기(level)를 비교하여 헤더 지시자 신호를 출력한다.
도 8은 도 7의 상관기(63)를 통해 헤더 지시자 신호가 출력되는 타이밍 다이어그램이다.
도 8을 참조하면, 헤더 영역과 워블 트랙 사이에 위치하는 워블변조 트랙에는 변조된 워블 시퀀스 P1, P2, ‥, PL-1, PL이 기록되어 있고, PL에서 자기상관 R(τ)는 임계 레벨 Vth보다 큰 최대값을 갖게 된다. 헤더 지시자 신호는 상관 출력이 최대가 되는 PL을 검출할 수 있도록 그 구간에서 임펄스를 가진다. 이같은 헤더 지시자 신호에 기초하여 재생장치는 헤더 영역이 시작됨을 미리 알 수 있게 된다. 이에 따라, 헤더 영역으로부터 검출되는 고주파 신호를 위한 PLL 동작을 보다 더 안정적으로 수행할 수 있고, 독출된 헤더 정보에 대한 신뢰성이 높아진다.
상기와 같은 구성에 따라, 본 발명에 따라 헤더 영역을 검출하기 위한 검출방법을 설명하면 다음과 같다.
도 9는 본 발명에 따른 검출방법을 개략적으로 설명하기 위한 플로우챠트이다.
도 9를 참조하면, 검출장치의 픽업부(도시되지 않음)는 기록매체의 워블변조 신호가 기록된 워블변조 영역으로부터 워블변조 신호를 검출한다(901단계).
복조기(62)는 검출된 워블변조 신호를 복조하고(902단계), 상관기(63)는 복조된 워블변조 신호에 대한 자기상관에 기초하여 헤더 지시자 신호를 출력하고(903단계), 검출장치는 출력된 헤더 지시자 신호에 기초하여 헤더 영역을 검출한다(904단계).
도 10은 도 9의 검출방법을 보다 구체적으로 설명하기 위한 플로우챠트이다.
도 10을 참조하여, 이진 데이터로서 워블변조 신호가 P1, P2, P3, ‥, PL-1, PL라고 가정할 때, 검출장치에 구비된 픽업부(도시되지 않음)는 기록매체의 워블변조 신호가 기록된 워블변조 영역으로부터 워블변조 신호를 검출한다(1001단계).
PLL 모듈(61)은 검출된 워블변조 신호 P1, P2, P3, ‥, PL-1, PL를 입력받아 워블 클럭을 복원하고(1002단계), 복조기(62)는 복원된 워블 클럭에 기초하여 워블변조 신호를 복조한다(1003단계).
입력된 워블변조 시퀀스 P1, P2, P3, ‥, PL-1, PL은 지연기(71)에 의해 순차적으로 지연되면서(1004단계), 각 노드의 지연 시퀀스는 승산기(72)에 의해 대응 계수와 곱해진다(1005단계). 다음으로, 승산기(72)의 출력값은 가산기(73)에 의해 모두 더해진다(1006단계). 가산기(73)로부터 출력된 상관 신호는 일종의 레벨 비교기인 헤더 판독기(74)를 통과하여 헤더 지시자 신호로 출력된다(1007단계).
검출장치는 출력된 헤더 지시자 신호에 기초하여 헤더 영역을 검출한다(1008단계).
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 헤더 영역을 안정적으로 검출함으로써 독출된 헤더정보의 신뢰성이 높은 기록매체, 그 헤더 영역 검출방법 및 검출장치가 제공된다.본 발명에 따른 광 디스크에는 워블 트랙과 헤더 영역 사이에 워블변조 신호가 기록된 워블변조 트랙이 배치됨으로써 검출장치로 하여금 미리 헤더 영역의 존재를 알려줄 수 있게 된다. 한편, 워블변조 트랙에 기록된 워블변조 신호를 복조하면 워블 신호를 얻을 수 있으므로 워블변조 트랙에서도 워블 트랙에서와 마찬가지로 워블 클럭을 얻을 수 있게 된다. 즉, 본 발명에 따른 새로운 영역인 워블변조 트랙은 워블 클럭을 얻을 수 있게 해주면서도 헤더 영역 바로 앞에 배치되어 헤더 영역을 미리 알 수 있게 해준다.

Claims (33)

  1. 워블 신호가 기록된 워블 트랙;
    헤더 정보가 기록된 헤더 영역; 및
    상기 워블 트랙과 상기 헤더 영역의 사이에 배치되며, 상기 워블 신호가 변조된 워블변조 신호가 기록된 워블변조 트랙을 포함하는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 상기 워블 신호에 대한 위상변조 신호임을 특징으로 하는 기록매체.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 소정 길이의 이진 데이터에 대한 BPSK(Binary Phase Shift Keying)에 의해 생성되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 워블변조 신호의 자기상관 R(τ)은, τ= 0 일 때 최대값을 갖는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 자기상관 R(τ)은, τ≠0 일 때 실질적으로 0 임을 특징으로 하는 기록매체.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 백색잡음 특성을 갖는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  7. 제3항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 의사랜덤(PR: Pseudo Random) 시퀀스임을 특징으로 하는 기록매체.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 워블변조 신호의 입력에 대한 상기 워블변조 신호의 각 비트를 계수로 하는 FIR(Finite Impulse Response) 필터의 주파수 특성은 DC 영역에서 실질적으로 0 임을 특징으로 하는 기록매체.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 헤더 영역은, 섹터와 섹터의 경계 영역에 위치하는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 헤더 영역은, 상기 워블 트랙의 중심으로부터 어긋나도록 배치되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 헤더 영역은, 상기 워블 트랙의 중심을 기준으로 대칭되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 헤더 정보는, 상기 워블 트랙의 중심을 따라 프리-피트(pre-pit)되는 것을 특징으로 하는 기록매체.
  13. 워블 신호가 기록된 워블 트랙, 및 헤더 정보가 기록된 헤더 영역이 형성된 기록매체로부터 헤더 영역을 검출하는 방법에 있어서,
    (a) 워블변조 신호가 기록된 워블변조 영역으로부터 워블변조 신호를 검출하는 단계;
    (b) 검출된 워블변조 신호를 복조하는 단계;
    (c) 복조된 워블변조 신호에 대한 자기상관에 기초하여 헤더 지시자 신호를 출력하는 단계; 및
    (d) 출력된 헤더 지시자 신호에 기초하여 헤더 영역을 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 검출방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 헤더 영역은, 섹터와 섹터의 경계 영역에 위치하고,
    상기 워블변조 영역은, 상기 워블 트랙과 상기 헤더 영역 사이에 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 검출방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 상기 워블 신호가 위상변조된 신호임을 특징으로 하는 검출방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 소정 길이의 이진 데이터에 대한 BPSK(Binary Phase Shift Keying)에 의해 생성되는 신호임을 특징으로 하는 검출방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 의사랜덤(PR: Pseudo Random) 신호임을 특징으로 하는 검출방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 워블변조 신호의 자기상관 R(τ)은, τ= 0 일 때 최대값을 갖는 것을 특징으로 하는 검출방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 자기상관 R(τ)은, τ≠0 일 때 실질적으로 0 임을 특징으로 하는 검출방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 워블변조 신호의 입력에 대한 상기 워블변조 신호의 각 비트를 계수로 하는 FIR(Finite Impulse Response) 필터의 주파수 특성은 DC 영역에서 실질적으로 0 임을 특징으로 하는 검출방법.
  21. 제13항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 (b)단계는, 상기 워블변조 신호를 기초로 생성된 클럭 신호에 따라 상기 워블변조 신호를 복조하는 것을 특징으로 하는 검출방법.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 (c)단계는,
    (c1) 워블변조 신호로서 이진 데이터를 순차적으로 지연시키며 얻어지는 각 노드값에 상기 이진 데이터의 대응 비트를 곱하는 단계; 및
    (c2) 곱셈결과 얻어진 값을 모두 더하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 검출방법.
  23. 워블 신호가 기록된 워블 트랙, 및 헤더 정보가 기록된 헤더 영역이 형성된 기록매체로부터 헤더 영역을 검출하기 위한 검출장치에 있어서,
    워블변조 영역에 기록되어 검출된 워블변조 신호를 입력받아 클럭 신호를 출력하는 클럭생성기;
    상기 워블변조 신호를 입력받아 상기 클럭생성부부터 출력된 클럭 신호에 따라 상기 워블변조 신호를 복조하기 위한 복조기; 및
    상기 복조부로부터 복조된 워블변조 신호에 대한 자기상관을 연산하고, 연산된 자기상관에 기초하여 헤더 지시자 신호를 출력하기 위한 상관기를 포함하는 것을 특징으로 하는 검출장치.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 워블변조 영역은, 상기 워블 트랙과 상기 헤더 영역 사이에 형성되어있는 것을 특징으로 하는 검출장치.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 헤더 영역은, 섹터와 섹터의 경계 영역에 위치하는 것을 특징으로 하는 검출장치.
  26. 제23항 내지 제25항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 상기 워블 신호가 위상변조된 신호임을 특징으로 하는 검출장치.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 소정 길이의 이진 데이터에 대한 BPSK(Binary Phase Shift Keying)에 의해 생성되는 신호임을 특징으로 하는 검출장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 워블변조 신호는, 의사랜덤(PR: Pseudo Random) 신호임을 특징으로 하는 검출장치.
  29. 제28항에 있어서,
    상기 워블변조 신호의 자기상관 R(τ)은, τ= 0 일 때 최대값을 갖는 것을특징으로 하는 검출장치.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 자기상관 R(τ)은, τ≠0 일 때 실질적으로 0 임을 특징으로 하는 검출장치.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 상관기는,
    상기 워블변조 신호를 순차적으로 지연시키며 얻어지는 각 노드값에 상기 워블변조 신호의 대응 비트를 각각 곱하여 얻어진 값을 모두 더하여 출력하는 FIR(Finite Impulse Response) 필터부; 및
    상기 FIR 필터부로부터 출력된 신호의 레벨을 비교하여 헤더 영역을 검출하기 위한 헤더 지시자 신호를 출력하는 헤더 판독기를 포함하는 것을 특징으로 하는 검출장치.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 FIR 필터부는, 상기 복조된 워블변조 신호를 입력받아 순차적으로 지연시키는 지연기, 상기 지연기에 의해 지연된 각 신호와 상기 복조된 워블변조 신호의 대응 비트를 각각 곱하는 승산기, 및 상기 승산기의 출력을 모두 합산하는 가산기를 포함하는 것을 특징으로 하는 검출장치.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 워블변조 신호의 입력에 대한 상기 FIR 필터부의 주파수 특성은 DC 영역에서 실질적으로 0 임을 특징으로 하는 검출장치.
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