KR101113866B1 - 기록매체내에 기록되는 데이터 구조 및 데이터 기록방법과기록장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 기록매체내에 기록되는 데이터 구조 및 데이터 기록방법과 기록장치에 관한 것으로, 본 발명에 따른 기록매체에 기록되는 데이터 구조는, 기록매체내 각 클러스터별로 데이터를 기록함에 있어서, 상기 데이터는, 해당 클러스터내에 포함되는 복수의 기록단위별 어드레스(addess) 필드 및 기록단위별 속성을 표시하는 제어정보 필드가 기록된 어드레스 유닛(Address Unit)를 포함하고, 상기 제어정보 필드를 구성하는 각각의 정보는 바이트(byte)단위로 구분되어 지는 것을 특징으로 한다.
기록매체, 광디스크, BD, 클러스터, 데이터, 제어정보
Description
도1은 본발명의 광디스크의 기록영역 구조를 도시한 것이다.
도2는 본발명의 기록매체내에 기록되는 데이터 기록방법의 개념적 이해를 위해 도시한 것이다.
도3은 본발명에 의해 광디스크내에 기록될 데이터에 포함되는 어드레스 유닛(AUN; Address Unit Number)의 구조를 도시한 것이다.
도4는 본발명에 의한 도3의 AUN(Address Unit Number)의 구조중 제어정보 필드(100b)를 상세히 도시한 것이다
도5는 본발명의 광기록재생기를 도시한 것이다.
* 도면내 주요부분에 대한 설명 *
11 : 픽업 14 : 서보
12 : 제어부 13 : 신호처리부
15 : 메모리 16 : 마이컴
본발명은 기록매체내에 기록되는 데이터 구조 및 데이터 기록방법과 기록장치에 관한 것이다.
광 기록매체로서 대용량의 데이터를 기록할 수 있는 광디스크가 널리 사용되고 있다. 그 중에서도 최근에는 고화질의 비디오 데이터와 고음질의 오디오 데이터를 장시간 동안 기록하여 저장할 수 있는 새로운 고밀도 광기록 매체(HD-DVD), 예를들어 블루레이 디스크(Blu-ray Disc, 이하 "BD"라고 한다)가 개발되고 있다.
차세대 기록매체 기술인 블루레이 디스크(BD)는 기존의 DVD를 현저하게 능가하는 데이터를 구비할 수 있는 차세대 광기록 솔루션으로 근래에 다른 디지털기기와 함께 이에 대한 세계 표준의 기술사양이 정립되고 있다.
관련하여, 블루레이 디스크(BD) 규격을 응용한 광기록재생기의 개발도 시작되었으나, 아직 블루레이 디스크(BD) 규격이 완비되지 못하여 완성된 광기록재생기를 개발하는 데 어려움이 따르는게 사실이다.
특히, 상기와 같은 블루레이 디스크(BD)내에 데이터를 기록하기 위해서는, 모든 광기록재생기에 공통적으로 적용되는 통일된 방안이 마련되어야 할 것이나, 현재 블루레이 디스크(BD)와 같은 고밀도 광디스크에 적용가능한 데이터 구조 및 데이터 기록방법등에 대한 바람직한 방안이 마련되지 않아, 본격적인 블루레이디스크(BD) 기반의 고밀도 광디스크를 위한 광기록재생기를 개발하는 데 많은 제약이 따르고 있는 실정이다.
본발명은 상기와 같은 실정을 감안하여 창작된 것으로서, 블루레이 디스크와 같은 고밀도 기록매체내에 기록되는 데이터 구조 및 데이터 기록방법을 제공하는데 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 기록매체에 기록되는 데이터 구조는, 기록매체내 각 클러스터별로 데이터를 기록함에 있어서, 상기 데이터는, 해당 클러스터내에 포함되는 복수의 기록단위별 어드레스(addess) 필드 및 기록단위별 속성을 표시하는 제어정보 필드가 기록된 어드레스 유닛(Address Unit)를 포함하고, 상기 제어정보 필드를 구성하는 각각의 정보는 바이트(byte)단위로 구분되어 지는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 기록매체에의 데이터 기록방법은, 기록매체내 각 클러스터별로 데이터를 기록함에 있어서, 해당 클러스터내에 포함되는 복수의 기록단위별 어드레스(addess) 필드 및 기록단위별 속성을 표시하는 제어정보 필드가 기록된 어드레스 유닛(Address Unit)를 포함하고, 상기 제어정보 필드를 구성하는 각각의 정보는 바이트(byte)단위로 구분되어, 최종 기록될 데이터 구조를 생성하는 단계와, 상기 생성된 데이터 구조를 지정된 클러스터내에 기록하는 단계를 포함하여 이루어 지는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 기록매체에의 데이터 기록장치는, 기록매체내 각 클러스터별로 데이터를 기록함에 있어서, 해당 클러스터내에 포함되는 복수의 기록단위별 어드레스(addess) 필드 및 기록단위별 속성을 표시하는 제어정보 필드가 기록된 어드레스 유닛(Address Unit)을 포함하고, 상기 제어정보 필드를 구성하는 각각의 정보는 바이트(byte)단위로 구분되어 기록될 데이터 구조를 생성하는 신호처리부와, 상기 신호처리부에서 생성된 데이터 구조를 기록매체내에 기록하는 픽업부와, 상기 신호처리부에서의 기록될 데이터 구조를 생성하는 동작과, 상기 픽업부에서의 기록동작을 제어하는 마이컴을 포함하여 이루어 지는 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명에 따른 기록매체에의 데이터 기록방법등에 대한 바람직한 실시예에 대해, 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 아울러, 본발명에서 사용되는 용어는 가능한한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며 이경우는 해당되는 발명의 설명부분에서 상세히 그 의미를 기재하였으므로, 단순한 용어의 명칭이 아닌 용어가 가지는 의미로서 본발명을 파악하여야 됨을 밝혀두고자 한다.
관련하여 본발명에서 "기록매체"라 함은, 데이터가 기록가능한 모든 매체를 의미하며, 예를들어 광디스크, 자기테이프 등 기록방식에 상관없이 모든 매체를 포괄하는 의미이다. 이하 본발명은 설명의 편의를 위해 기록매체로서 광디스크(optical disc) 특히 "블루레이 디스크(BD)"를 예로하여 설명하고자 하나, 본발명의 기술사상은 다른 기록매체에도 동일하게 적용가능함은 자명할 것이다.
도1은 본발명의 기록매체로서, 예를들어 광디스크중 기록가능한 블루레이 디스크(BD)의 기록영역 구조를 도시한 것이다.
도1에 의하면, 광디스크는, 리드인영역(Lead-In), 데이터영역(Data area) 및 리드아웃영역(Lead-Out)으로 구성되는 3부분으로 구분되어 지며, 특히, 데이터영역 은 실제 사용자 데이터가 기록되는 유저데이터영역(User Data area)과 유저데이터영역내의 결함영역을 대체하기 위한 스페어영역(spare area)으로 구성되되, 상기 스페어영역(spare area)은 데이터영역의 내주에 위치한 이너스페어영역(ISA; Inner Spare Area)과 데이터영역의 외주에 위치한 아우터스페어영역(OSA; Outer Spare Area)로 구성되어 진다.
도1과 같이 구성된 광디스크 구조에서, 데이터영역내의 모든 영역은 클러스터(cluster) 단위로 기록이 수행되어 지며, 특히 각각의 클러스터(cluster)는 복수의 기록단위로 세분되어 진다. 예를들어, 본발명에서는 상기 기록단위를 "섹터(sector)"로 명명하며, 각각의 클러스터(cluster)내에는 총32개의 섹터가 구비되어 지고, 2개 섹터별로 하나의 AUN(Address Unit Number)이 부여되어 진다. 따라서, 각각의 클러스터(cluster)내에는 총 16개의 AUN(Address Unit Number) 어드레스가 기록되어 지며, 기록된 AUN(Address Unit Number)으로부터 각 섹터의 어드레스 위치를 확인가능하게 된다. 확인된 섹터 어드레스를 "물리적 섹터 번호(PSN; Physical Sector Number)"라 한다.
본발명은, 특히 상기 클러스터내에 데이터를 기록하는 방법 및 기록될 데이터를 구성하는 데이터 구조에 관한 것으로, 이하 이를 상세히 상세히 설명하면 다음과 같다.
도2는 본발명에 의해, 상기 클러스터내에 기록되는 데이터 구조 및 데이터 기록방법의 개념적 이해를 위해 도시한 것이다.
특히, 도2에 의하면, 클러스터내에 기록되는 데이터 구조로서 ECC 클러스터 (200)를 구성하는 방법이 순서적으로 도시되어 있다.
우선, 기록을 원하는 사용자 데이터(10a, User Data)와 사용자 제어 데이터(10b, User Control Data)로, 기록할 데이터(10)가 구성되어 진다. 특히 상기 사용자 데이터(10a, User Data)는 도5의 "제어부 또는 호스트(12)"로부터 제공되어 질 것이며, 상기 사용자 제어 데이터(10b, User Control Data)는 기결정된 제어정보를 포함한다.
이후, 상기 사용자 데이터(10a, User Data)는, 4바이트의 에러검출코드(EDC; Error Detection Code)를 추가하여 데이터 프레임(20, Data Frame)을 형성하고, 상기 데이터 프레임(20, Data Frame)은 AUN(Address Unit Number)을 활용하여 32행(32 columns)으로 구성된 스크램블 데이터 프레임(30, Scrambled Data Frame)을 형성하게 된다.
상기 스크램블 데이터 프레임(30, Scrambled Data Frame)의 각 행(column)은 다시 재배열(rearrange)되어 304행*216줄(304 columns * 216 rows)로 구성된 하나의 데이터 블록(40, Data Block)을 형성하게 된다.
상기 데이터 블록(40, Data Block)은 에러정정 능력을 구비하기 위해, RS(Reed-Solomon) 코드(code)를 추가한 LDC 블록(50, Long Distance Code Block)을 형성하게 된다. 이후 상기 LDC 블록(50)은 에러 집중 발생을 방지하기 위한 인터리빙(interleaving) 과정을 거쳐 152행*496줄(152 columns * 496 rows)로 구성된 LDC 클러스터(60, LDC cluster)를 형성하게 된다.
또한, 사용자 제어 데이터(10b, User Control Data)는, 16개의 AUN(Address Unit Number)값 및 제어정보를 포함하는 어드레스 유닛(100)을 활용하여, 광기록재생기(도5)가 쉽게 해당 클러스터내의 데이터에 접근(access)가능하도록 억세스 블록(70, Access Block)을 형성하게 된다.
상기 억세스 블록(70, Access Block)은 에러정정 능력을 구비하기 위해, RS(Reed-Solomon) 코드(code)를 추가한 BIS 블록(80, Burst Indicating Subcode Block)을 형성하게 되고, 이후 상기 BIS 블록(80)은 에러 집중 발생을 방지하기 위한 인터리빙(interleaving) 과정을 거쳐 3행*496줄(3 columns * 496 rows)로 구성된 BIS 클러스터(90, BIS cluster)를 형성하게 된다.
이후, 상기 형성된, 152행*496줄(152 columns * 496 rows)의 LDC 클러스터(60, LDC cluster)를 4개의 38행*496줄(38 columns * 496 rows)의 LDC(200a)로 분할하고, 3행*496줄(3 columns * 496 rows)의 BIS 클러스터(90, BIS cluster)를 1행*496줄(1 column * 496 rows)의 BIS(200b)로 분할한다.
최종으로, 상기 각각 분할된 LDC(200a)와 BIS(200b)를 LDC(200a)->BIS(200b)->LDC(200a)->BIS(200b)->LDC(200a)->BIS(200b)->LDC(200a) 순서로 배열하여 155행*496줄(155 columns * 496 rows)의 ECC 클러스터(200)를 구성하게 된다.
이후, 상기 형성된 ECC 클러스터(200)에 동기정보(sync information)등을 부가하여, 데이터영역내의 특정 클러스터에 기록하게 된다.
도3은 전술한, 16개의 AUN(Address Unit Number)값 및 제어정보를 포함하는 어드레스 유닛(100)의 데이터 구조를 상세히 도시한 것이다.
관련하여, 상기 어드레스 유닛(100)은, 클러스터내의 16개 AUN(Address Unit Number)값을 표시하는 16개의 어드레스(address) 필드(100a)로 구성되되, 각각의 어드레스 필드(100a)는, 4바이트의 AUN 어드레스 정보와, 1바이트의 기록단위별 속성을 표시하는 제어정보 필드(100b, flag bits)와, 4바이트의 에러정정을 위한 패리티(parities)가 기록되는 에러정정 필드(100c)를 포함하여 총 9바이트로 구성되어 진다.
또한, 설명의 편의를 위해, 어드레스 필드를 구성하는 각각의 바이트를 "AFx,y"(AF; Address Field)로 표시하되, 예를들어, 16개 어드레스 필드(100a)중, S번째 어드레스 필드를 구성하는 4바이트의 AUN 어드레스 정보를 "AF0,S ~ AF3,S"로 표시하고, 1바이트의 제어정보 필드(100b)를 "AF4,S"로 표시하고, 4바이트의 에러정정 필드(100c)를 "AF5,S ~ AF8,S"로 표시하였다.
관련하여, 도4는 상기 각 어드레스 필드내의 제어정보 필드(100b)를 구성하는 "AF4,0 ~ AF4,15"의 16바이트의 데이터구조를 상세히 도시한 것으로, 제어정보 필드(100b)를 구성하는 각 정보를 상세히 설명하면 다음과 같다.
우선, "AF4,0 ~ AF4,7"까지의 연속 8바이트는, 클러스터내의 기록단위인 32개 섹터(sector)별 속성을 표시하는 상태정보(Sai; Status flag for the sector i)로 활용된다. 즉, 예를들어, 본발명은 상기 8바이트중 4바이트("AF4,0 ~ AF4,3")를 활용하여, 각 섹터별 속성정보로서 1비트를 표시하되, 만약 "Sai=0b"이면 데이터의 신뢰 성을 보장하는 에러없는 섹터를 의미하고, 만약 "Sai=1b"이면 데이터의 신뢰성을 보장할 수 없는 에러 섹터를 의미하는 것으로 정의하며, 나머지 4바이트("AF4,4 ~ AF4,7")는 추후 활용을 위한 리저브(Reserved)영역으로 구성하였다.
단, 상기 상태정보(Sai)를 또다른 의미로 활용할 수 있음은 자명할 것이고, 전체 8바이트("AF4,0 ~ AF4,7")를 모두 상태정보를 활용하여, 클러스터내 32개 섹터별로 각각 2비트씩 할당된 보다 세분화된 상태정보를 제공하는 것도 가능하다. 또한, 상태정보를 정의함에 있어, 도1과 같이 유저데이터영역내에 존재하는 클러스터와 스페어영역내에 존재하는 클러스터에서 서로 정의를 달리하여 기록하는 것도 가능하며, 이는 규격 제정시 가장 바람직한 방법으로 정의되어 질 것이다.
다음, "AF4,8 ~ AF4,9"까지의 연속 2바이트는, 해당 클러스터가 기록된 일시(Recording_Date)정보를 기록한다. 상기 일시(Recording_Date) 정보는 년(Year)-월(Month)-일(Date) 순으로 지정된 비트위치에 기록하게 된다.
다음, "AF4,10 ~ AF4,11"까지의 연속 2바이트는, 해당 클러스터를 기록한 기록기(Recorder)의 고유 인식정보(RID; Recorder Identification)를 기록한다. 상기 인식정보는 각 기록기(Recorder)별 고유로 부여받은 특정 비트열로 구성되어 진다.
마지막으로, "AF4,12 ~ AF4,15"까지의 연속 4바이트는, 해당 클러스터가 스페어영역내의 대체 클러스터인 경우, 대체되기 이전의 오리지널(original) 클러스터의 위치정보(A[31:0])를 기록한다. 즉, 해당 클러스터가 스페어영역내의 대체 클러스 터가 아닌 경우에는 모두 제로(zero)값으로 설정하게 된다. 상기 위치정보( "AF4,12 ~ AF4,15")로부터 광기록재생기(도5)는 해당 클러스터에 대응하는 오리지널 클러스터의 위치를 정확히 확인할 수 있게 되어, 데이터 복원에 효율적으로 대응 가능해 진다.
도5는 본발명의 광기록재생기의 전체 구성에 관한 일실시예를 도시한 것이다.
관련하여, 본발명에서 "광기록재생기"라 함은, 광디스크와 같은 기록매체내에 데이터를 기록하거나, 또는 기록매체로부터 데이터를 재생하는, 전체 시스템 및 장치를 총칭하는 의미로 사용되었으며, 만약 본발명과 같이 기록매체에 데이터를 기록하는 동작을 수행가능한 경우는 "기록기(Recorder)"라고도 하고, PC주변기기로 활용되는 경우에는 "드라이브(Drive)"라고도 한다.
본발명의 광기록재생기는, 광디스크에 기록된 데이터 및 재생관리 파일정보를 포함한 관리정보를 독출하기 위한 픽업부(11)와, 픽업부(11)의 동작을 제어하는 서보(14)와, 픽업부(11)로 부터 수신된 재생신호를 원하는 신호값으로 복원해내거나, 기록될 신호를 광디스크에 기록되는 신호로 변조(modulation)하여 전달하는 신호처리부(13)와, 광디스크내의 관리정보등을 일시 저장하는 메모리(15)와, 상기 픽업부(11), 서보부(14), 신호처리부(13), 메모리(15)의 동작을 제어하는 마이컴(16)이 기본적으로 구성된다. 상기 픽업부(11), 서보(14), 신호처리부(13), 메모리(15) 및 마이컴(16) 전체를 포함하는 구성을 전술한 드라이브(drive)라고도 한다.
또한, 디코더(17)는 광디스크로부터 독출된 신호를, 기결정된 방식(예를들어, MPEG decoder)에 따라 디코딩하여 디코딩된 신호를 최종 사용자에게 제공하며, 또한, 인코더(18)는 광디스크에 신호를 기록하는 기능의 수행을 위해 제어부(12)의 제어에 따라 입력신호를 특정포맷의 신호, 예를들어 MPEG2 트랜스포트 스트림으로 변환하여 신호처리부(13)에 제공하게 된다.
또한, 제어부(12)는 전체 광기록재생기의 제어를 담당하며, 특히, 사용자와의 인터액티브(interactive)를 통해 사용자 명령을 수신하고, 이를 상기 각 구성요소의 동작을 제어하는 데 활용한다.
이하, 상기와 같이 구성되는 광기록재생기를 활용한 본발명의 데이터 기록방법을 상세히 설명하면 다음과 같다.
즉, 제어부(12)는 기록을 원하는 특정 클러스터의 위치와 해당 클러스터에 기록될 사용자 데이터(도2, 10a)를 신호처리부(13)를 통해 마이컴(16)에 전달하게 된다.
상기 신호처리부(13)는 마이컴(16)의 제어에 따라, 상기 제어부(12)로부터 전달 받은 사용자 데이터(10a)를 포함하여 도2에서 전술한 바와 같이, 최종 ECC 클러스터를 형성하게 되고, 이후 픽업부(11)는 마이컴(16)의 제어에 따라, 상기 형성된 ECC 클러스터를 광디스크내의 기결정된 클러스터내에 기록하게 된다.
특히, 상기 신호처리부(13)는, 상기 광디스크내에 특정 클러스터에 기록될 데이터 구조를 형성함에 있어서, 해당 클러스터내에 포함되는 복수의 기록단위별 어드레스(addess) 필드 및 기록단위별 속성을 표시하는 제어정보 필드가 기록된 어 드레스 유닛(Address Unit)을 포함하고, 상기 제어정보 필드를 구성하는 각각의 정보는 바이트(byte)단위로 구분되어 해당 클러스터내에 스크램블(scramble)하여 기록될 데이터 구조를 생성하게 된다.
이상, 전술한 본 발명의 바람직한 실시예는, 예시의 목적을 위해 개시된 것으로, 당업자라면, 이하 첨부된 특허청구범위에 개시된 본 발명의 기술적 사상과 그 기술적 범위 내에서, 또다른 다양한 실시예들을 개량, 변경, 대체 또는 부가 등이 가능할 것이다.
상기 본발명에 의해, 고밀도 광디스크에 적용가능한 바람직한 데이터 구조 및 이를 활용한 데이터 기록방법 및 장치등이 구현 가능해지고 이를통해, 신뢰성 있는 데이터의 기록이 가능해지는 장점이 있다.
Claims (25)
- 사용자데이터영역 및 스페어영역을 포함하는 데이터영역을 포함하는 기록매체에 있어서,상기 사용자데이터영역 또는 상기 스페어영역 내 각 클러스터는, 해당 클러스터 내 섹터의 어드레스를 각각 나타내는 복수의 어드레스 필드 및 상기 클러스터 내 섹터의 상태를 나타내는 상태정보를 갖는 제어정보를 구비한 어드레스 유닛을 포함하도록 구성된 데이터를 저장하고, 상기 제어정보는 상기 클러스터가 이전 오리지널 클러스터에 대한 대체 클러스터이면 상기 이전 오리지널 클러스터의 위치를 나타내도록 설정된 위치정보를 포함하는,기록매체
- 사용자데이터영역 및 스페어영역을 포함하는 데이터영역을 포함하는 기록매체에 데이터를 기록하는 방법에 있어서,상기 사용자데이터영역 또는 상기 스페어영역 내 각 클러스터에 기록될 데이터를 구성하는 단계를 포함하되, 상기 데이터는 해당 클러스터 내 섹터의 어드레스를 각각 나타내는 복수의 어드레스 필드 및 상기 클러스터 내 섹터의 상태를 나타내는 상태정보를 갖는 제어정보를 구비한 어드레스 유닛을 포함하도록 구성되되, 상기 제어정보는 상기 클러스터가 이전 오리지널 클러스터에 대한 대체 클러스터이면 상기 이전 오리지널 클러스터의 위치를 나타내도록 설정된 위치정보를 포함하는,방법
- 사용자데이터영역 및 스페어영역을 포함하는 데이터영역을 포함하는 기록매체에 데이터를 기록하는 장치에 있어서,상기 사용자데이터영역 또는 상기 스페어영역 내 각 클러스터에 기록될 데이터를 최종기록신호로 변조하도록 구성된 신호처리부; 그리고상기 신호처리부로부터의 최종기록신호를 상기 기록매체에 기록하도록 구성된 픽업;상기 신호처리부가 상기 최종기록신호를 생성하도록 제어하고 상기 픽업이 상기 최종기록신호를 상기 클러스터에 기록하도록 제어하는 마이컴을 포함하되,상기 마이컴은 해당 클러스터 내 섹터의 어드레스를 각각 나타내는 복수의 어드레스 필드 및 상기 클러스터 내 섹터의 상태를 나타내는 상태정보를 갖는 제어정보를 구비한 어드레스 유닛을 포함하도록 상기 클러스터에 기록될 데이터를 구성하고, 상기 클러스터가 이전 오리지널 클러스터에 대한 대체 클러스터이면 상기 이전 오리지널 클러스터의 위치를 나타내는 위치정보를 포함하도록 상기 제어정보를 설정하는,장치
- 제3항에 있어서,상기 상태정보를 섹터 당 2비트로써 구성된,장치
- 제3항에 있어서,상기 클러스터가 상기 이전 오리지널 클러스터에 대한 대체 클러스터가 아니면 상기 제어정보는 상기 위치정보의 자리에 제로값을 갖도록 설정되는,장치
- 제3항에 있어서,상기 제어정보는 상기 데이터가 상기 클러스터에 기록되는 시점을 나타내는 기록날짜정보를 포함하는,장치
- 제6항에 있어서,상기 기록날짜 정보는 상기 제어정보 내 적어도 둘 이상의 연속적인 바이트로써 구성되는,장치
- 제3항에 있어서,상기 제어정보는 상기 데이터를 상기 클러스터에 기록한 레코더의 식별정보를 포함하는,장치
- 제8항에 있어서,상기 식별정보는 상기 제어정보 내 적어도 둘 이상의 연속적인 바이트로써 구성되는,장치
- 제3항 내지 9항 중 어느 한 항에 있어서,상기 어드레스 유닛은 오류정정을 위한 패리티정보를 더 포함하는,장치
- 사용자데이터영역 및 스페어영역을 포함하는 데이터영역을 포함하는 기록매체에 데이터를 재생하는 방법에 있어서,상기 사용자데이터영역 또는 상기 스페어영역 내 각 클러스터에 기록된 데이터를 재생하는 단계를 포함하되, 상기 데이터는 해당 클러스터 내 섹터의 어드레스를 각각 나타내는 복수의 어드레스 필드 및 상기 클러스터 내 섹터의 상태를 나타내는 상태정보를 갖는 제어정보를 구비한 어드레스 유닛을 포함하고, 상기 제어정보는 상기 클러스터가 이전 오리지널 클러스터에 대한 대체 클러스터이면 상기 이전 오리지널 클러스터의 위치를 나타내도록 설정된,방법
- 사용자데이터영역 및 스페어영역을 포함하는 데이터영역을 포함하는 기록매체에 데이터를 재생하는 장치에 있어서,상기 사용자데이터영역 또는 상기 스페어영역 내 각 클러스터에 기록된 데이터를 재생하도록 구성된 픽업을 포함하되,상기 재생된 데이터는 해당 클러스터 내 섹터의 어드레스를 각각 나타내는 복수의 어드레스 필드 및 상기 클러스터 내 섹터의 상태를 나타내는 상태정보를 갖는 제어정보를 구비한 어드레스 유닛을 포함하고, 상기 제어정보는 상기 클러스터가 이전 오리지널 클러스터에 대한 대체 클러스터이면 상기 이전 오리지널 클러스터의 위치를 나타내도록 설정되어 있는,장치
- 제12항에 있어서, 상기 제어정보는 상기 이전 오리지널 클러스터의 위치를 나타내는 위치정보를 포함하되, 상기 위치정보는 상기 이전 오리지널 클러스터를 대체하는 해당 클러스터 내에 기록되는 것을 특징으로 하는장치
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