이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다.
(실시예 1)
(1) 정보 기록 매체
도 1은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 제 1 정보 기록 매체(101)와 제 2 정보 기록 매체(102)의 논리 구조 및 개략도이다.
제 1 정보 기록 매체(101)는 복수의 기록 밀도들 중에 제 1 기록 밀도(D1)에 알맞은 전형적인 매체이다. 제 2 정보 기록 매체(102)는 복수의 기록 밀도들 중에 제 2 기록 밀도(D2)에 알맞은 전형적인 매체이다. D1과 D2는 서로 상이하다. 제 1 기록 밀도(D1)와 제 2 기록 밀도(D2)는 이 제 1 기록 밀도(D1)와 제 2 기록 밀도(D2) 간의 차이 비율의 절대 값이 제 1 기록 밀도(D1)에 대하여 0.05 내지 0.1이 되는 그러한 관계를 갖는 것이 바람직하다. 제 1 정보 기록 매체(101)와 제 2 정보 기록 매체(102)는 각각 섹터 구조를 갖는다. 본 명세서에서, 기록/재생의 최소 단위는 한 섹터 또는 몇 개의 섹터들이다. 이하, 기록/재생의 최소 단위를 "블록(block)"이라 칭하고, 기록/재생 방향에서 올라가는 순서로 각 블록에 할당된 개수를 "블록 수"라 칭하기로 한다.
제 1 정보 기록 매체(101)와 제 2 정보 기록 매체(102)는 모두 데이터 기록 영역(103)과, 제 1 디스크 정보 영역(104)과, 제 2 디스크 정보 영역(105)을 포함한다.
상기 데이터 기록 영역(103)은 사용자 데이터가 기록되는 사용자 데이터 영역(106)과, 예비 영역(107)을 포함한다. 사용자 데이터 영역(106)이 결함 영역을 가지면, 결함 영역에 기록되는 사용자 데이터는 결함 영역에 대응하는 사용자 데이터 영역(106)의 일부 대신에 예비 영역(107)에 기록된다.
제 2 디스크 정보 영역(105)은 제 1 결함 처리(management) 정보를 갖는 제 1 결함 처리 정보 영역(108)과, 제 2 결함 처리 정보를 갖는 제 2 결함 처리 정보 영역(109)을 포함하는데, 이들 영역은 모두 사용자 데이터 영역(106)에 존재하는 결함 영역(예컨대, 결함 블록)과 결함 영역 대신에 기록된 사용자 데이터를 갖는 예비 영역(107)을 처리하기 위한 것이다. 결함 처리는 정상적으로 수행되고, 제 1 결함 처리 정보의 내용과 제 2 결함 처리 정보의 내용은 동일하다.
도 1에 도시된 바와 같이, 제 1 기록 밀도(D1)에 알맞은 제 1 정보 기록 매체(101)에서, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록의 위치와 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록의 위치는 제 1 정보 기록 매체(101)의 중심과 관련하여 서로 실질적으로 대향한다.
유사하게, 제 2 기록 밀도(D2)에 알맞은 제 2 정보 기록 매체(102)에서, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록의 위치와 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록의 위치는 제 2 정보 기록 매체(102)의 중심과 관련하여 서로 실질적으로 대향한다.
본 명세서에서, "실질적으로 대향한다"라는 표현은 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록에 의해 이루어지는 각도(θ)가 180°인 경우와, 또한 그러한 각도(θ)가 180°는 아니지만, 하나의 결함에도 불구하고 정보가 제 1 결함 처리 정보 영역(108)과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)에 기록되고 이들 영역으로부터 재생될 수 있는 경우를 포함한다. 이 조건은 각도(θ)가 150°≤θ≤210°의 범위에 있을 때 충족된다.
제 1 정보 기록 매체(101)의 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록의 블록 수가 S1이며, 제 1 정보 기록 매체(101)의 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록의 블록 수는 E1이고, 제 2 정보 기록 매체(102)의 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록의 블록 수는 S2이며, 제 2 정보 기록 매체(102)의 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록의 블록 수는 E2인 경우, E1 - S1 = E2 - S2 = N(N은 일정한 자연수).
상기 관계가 복수의 기록 밀도들 중에서 제 1 기록 밀도(D1)에 알맞은 정보 기록 매체와 제 2 기록 밀도(D2)에 알맞은 정보 기록 매체 모두에서 충족된다는 것에 기초한 원리가 설명될 것이다.
제 1 기록 밀도(D1)(mm/블록)에 알맞은 제 1 정보 기록 매체(101)에서, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록에 의해 이루어지는 각도가 θ1(°)인 경우에, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록 사이에 존재하는 블록 수는 N(자연수)이고, 제 1 정보 기록 매체(101)의 중심으로부터 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 반경 방향 거리는 r(mm)이며, 다음의 관계가 유효하다.
θ1 = (D1 × N)/(2π × r) × 360(mod 360) . . . . .(1)
유사하게, 제 2 기록 밀도(D2)(mm/블록)에 알맞은 제 2 정보 기록 매체(102)에 있어서, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록에 의해 이루어지는 각도가 θ2(°)인 경우에, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록 사이에 존재하는 블록 수는 N(자연수)이고, 제 2 정보 기록 매체(102)의 중심으로부터 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 반경 방향 거리는 r(mm)이며, 다음의 관계가 유효하다.
θ2 = (D2 × N)/(2π × r) × 360(mod 360) . . . . .(2)
제 1 결함 처리 정보 영역(108)과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)을 제 1 기록 밀도(D1) 또는 제 2 기록 밀도(D2)가 사용되는지의 여부에 관계없이 서로 실질 적으로 대향하도록 배치하기 위해서는, 150°≤θ1≤210°와 150°≤θ2≤210°의 관계를 충족시키는 블록 수(N)가 발견된다. 따라서, 제 1 기록 밀도(D1) 또는 제 2 기록 밀도(D2)가 사용되는지의 여부에 관계없이, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)은 전자의 시작 블록이 후자의 시작 블록으로부터 N개의 블록들 만큼 떨어져 있다.
정보 기록 매체가 복수의 기록 밀도들 중에서 제 1 기록 밀도(D1) 또는 제 2 기록 밀도(D2)에 알맞은 한, 그러한 정보 기록 매체의 결함 처리 정보 영역들은 제 1 기록 밀도(D1) 또는 제 2 기록 밀도(D2)가 사용되는지의 여부에 관계없이 서로 대향한다. 기록 밀도들에 따라 결함 처리 방법을 변경할 필요가 없다. 그러한 구조로 인해, 신뢰성이 높고 손쉬운 결함 처리 방법에 의해 처리될 수 있는 정보 기록 매체가 제공된다.
(구체예 1)
다음에, 제 1 실시예에 따른 정보 기록 매체를 구체예에 의하여 설명한다.
제 1 기록 밀도(D1)는 75mm/블록이고, 제 2 기록 매체(D2)는 80mm/블록이며, 반경 방향 거리(r)는 60mm이다. 이 경우에, 상술한 표현 (1)과 (2)는 다음과 같다.
θ1 = (75 × N)/(2π × 60) × 360(mod 360) . . . . .(1')
θ2 = (80 × N)/(2π × 60) × 360(mod 360) . . . . .(2')
θ1과 θ2를 표현 (1')과 (2')로부터 얻었는데, N의 범위는 1 내지 100이다.
도 2는 제 1 실시예에 따른 블록 수(N)와 θ1 및 θ2 사이의 관계를 나타내 는 그래프이다. 보다 구체적으로, 도 2는 N이 1 내지 100의 범위에 있을 때 정한 90°≤θ1≤270°를 충족시키는 θ1(◆)과 90°≤θ2≤270°를 충족시키는 θ2(□)를 나타내고 있다. 도 2로부터, 블록 수(N)가 68, 73 및 78일 때, 150°≤θ1≤210°과 150°≤θ2≤210°의 관계가 충족된다는 것을 알았다.
따라서, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록 사이에 존재하는 블록 수(N)가 68, 73 또는 78이면, 제 1 기록 밀도(D1=75 mm/블록) 또는 제 2 기록 밀도(D2=80 mm/블록)가 사용되는지의 여부에 관계없이, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)이 서로 실질적으로 대향한다.
구체예 1에 있어서, N은 1 내지 100의 범위에 있지만, N은 이 범위로 제한되지 않는다. N이 100을 초과하더라도, 150°≤θ1≤210°와 150°≤θ2≤210°의 관계를 충족시키는 블록 수(N)(N>100)는 θ1과 θ2를 유사한 방식으로 찾음으로써 얻어질 수 있다.
제 1 실시예에서, 선형 대체 알고리즘이 설명되었는 데, 이 알고리즘에 의해 결함 영역이 사용자 데이터 영역(106)에 존재하면, 결함 영역에 기록되는 사용자 데이터는 결함 영역에 대응하는 사용자 데이터 영역(106)의 일부 대신에 예비 영역(107)에 기록된다. 본 발명은 이것으로 제한되지 않는다. 정보 기록 매체에 예비 영역(107)을 제공하지 않는 슬리핑 알고리즘이 유용하다. 이 경우에, 결함 처리 정보는 사용자 데이터 영역(106)에 존재하는 결함 영역만을 처리한다.
(2) 재생/기록/결함 처리
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기록 및 재생 장치(300)의 블록도이다. 기록 및 재생 장치(300)는 제 1 실시예에 따른 정보 기록 매체(301)에 정보를 기록하고 및/또는 정보 기록 매체(301)에 기록된 정보를 재생한다.
기록 및 재생 장치(300)는 제어 섹션(302) 및 헤드 섹션(303)을 포함한다.
제어 섹션(302)은 펌 웨어 프로그램 저장 섹션(304), 중앙 처리 유닛(305), 메모리 섹션(306) 및 기록 및 재생 제어 섹션(307)을 포함한다. 펌 웨어 프로그램 저장 섹션(304)은 중앙 처리 유닛(305)용 작동 프로그램을 저장한다. 중앙 처리 유닛(305)은 펌 웨어 프로그램 저장 섹션(304)에 저장된 작동 프로그램을 해석하고 실행한다. 메모리 섹션(306)은 정보 기록 매체(301)에 기록되는 정보를 저장하고 및/또는 정보 기록 매체(301)로부터 재생된 정보를 저장한다. 메모리 섹션(306)은, 예컨대 RAM(random access memory)일 수 있다. 기록 및 재생 제어 섹션(307)은 정보 기록 매체(301)에 기록되는 정보를 메모리 섹션(306)으로부터 판독하고 및/또는 정보 기록 매체(301)로부터 재생된 정보를 메모리 섹션(306)에 기록한다.
헤드 섹션(303)은 헤드(308)를 포함한다. 헤드(308)는 정보 기록 매체(301)에 정보를 신호로서 기록하도록 레이저광을 방출하고 및/또는 정보 기록 매체(301)에 기록된 정보를 신호로서 판독한다.
<재생>
다음에, 기록 및 재생 장치(300)의 재생 작동을 설명한다.
중앙 처리 유닛(305)은 펌 웨어 프로그램 저장 섹션(304)에 저장된 작동 프로그램의 재생 작동에 관계없이 프로그램을 해석하고 실행한다. 상기 프로그램에 기초하여, 중앙 처리 유닛(305)은 정보 기록 매체(301)의 제 1 결함 처리 정보 영역(108)과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)으로부터 제 1 및 제 2 결함 정보를 재생하기 위해 기록 및 재생 제어 섹션(307)을 지시한다.
기록 및 재생 제어 섹션(307)은 헤드 섹션(303)의 헤드(308)에게 정보 기록 매체(301)의 제 1 결함 처리 정보 영역(108)으로부터 제 1 처리 정보를 재생할 것을 지시한다. 헤드(308)는 제 1 결함 처리 정보를 재생하고, 이어서 기록 및 재생 제어 섹션(307)은 상기 재생된 제 1 결함 처리 정보를 메모리 섹션(306)에 저장한다.
제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록 사이에 존재하는 블록 수는 N이다. 따라서, 기록 및 재생 제어 섹션(307)은 블록 수가 올라가는 방향으로 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록으로부터 N개의 블록들 만큼 헤드(308)를 이동시킨다.
기록 및 재생 제어 섹션(307)은 헤드(308)에게 제 2 결함 처리 정보 영역(109)으로부터 제 2 처리 정보를 재생할 것을 지시한다. 헤드(308)는 제 2 결함 처리 정보를 재생하고, 이어서 기록 및 재생 제어 섹션(307)은 상기 재생된 제 2 결함 처리 정보를 메모리 섹션(306)에 저장한다.
중앙 처리 유닛(305)은 메모리 섹션(306)에 저장된 제 1 결함 처리 정보와 제 2 결함 처리 정보를 판독하고, 결함 처리 정보의 어느 유닛이 사용될 결함 처리 정보인지를 지정한다. 사용될 결함 처리 정보는, 예컨대 제 1 결함 처리 정보에 포함된 제 1 갱신 카운터 값과 제 2 결함 처리 정보에 포함된 제 2 갱신 카운터 값 을 참조함으로써 지정될 수 있다. 제 1 갱신 카운터 값이 제 2 갱신 카운터 값과 일치하면, 어느 한쪽의 결함 처리 정보를 채택할 수 있다. 제 1 갱신 카운터 값과 제 2 갱신 카운터 값이 일치하지 않으면, 더 큰 값을 갖는 갱신 카운터를 포함하는 결함 처리 정보가 채택된다. 결함 처리 정보를 지정하는 상술한 방법은 거의 전형적이다.
지정된 결함 처리 정보에 기초하여, 중앙 처리 유닛(305)은 기록 및 재생 제어 섹션(307)에게 정보 기록 매체(301)로부터 사용자 데이터를 재생할 것을 지시한다. 기록 및 재생 제어 섹션(307)은 헤드(308)에게 사용자 데이터 영역(106)으로부터, 그리고 사용자 데이터 영역(106)이 결함 영역을 포함하면, 또한 예비 영역(107)으로부터 사용자 데이터를 재생할 것을 지시한다. 기록 및 재생 제어 섹션(307)은 이 방식으로 재생된 사용자 데이터를 메모리 섹션(306)에 저장한다.
다음에, 제 1 실시예에 따른 정보 기록 매체에 기록된 재생 정보의 공정 절차를 설명하기로 한다.
도 4는 제 1 실시예에 따른 재생 공정 절차를 나타내고 있다. 재생 공정은 제어 섹션(302)에 의해 실행된다. 이하, 재생 공정 절차를 단계별로 설명하기로 한다.
단계 S401 : 제 1 결함 처리 정보는 제 1 결함 처리 정보 영역(108)으로부터 재생된다. 재생된 제 1 결함 처리 정보는 메모리 섹션(306)에 저장된다.
단계 S402 : 헤드(308)는 제 2 결함 처리 정보를 재생하기 위해 블록 수가 올라가는 방향으로 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록으로부터 N개의 블 록 만큼 이동한다. 제 1 실시예에 따르면, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록 사이에 존재하는 블록 수는 제 1 기록 밀도(D1)와 제 2 기록 밀도(D2)가 사용되는지의 여부에 관계없이 N이다. 따라서, 헤드(308)는 레이저광을 실패 없이 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록으로 지향시키므로, 제 2 결함 처리 정보 영역(109)으로서 틀린 영역을 주사하지 않는다.
단계 S403 : 제 2 결함 처리 정보는 제 2 결함 처리 정보 영역(109)으로부터 재생된다. 재생된 제 2 결함 처리 정보는 메모리 영역(306)에 저장된다.
단계 S404 : 사용될 결함 처리 정보는 중앙 처리 유닛(305)에 의해 상기 재생된 제 1 결함 처리 정보와 재생된 제 2 결함 처리 정보로부터 지정된다. 사용될 결함 처리 정보는 상술한 바와 같이 갱신 카운터들을 사용하여 지정될 수 있다.
단계 S405 : 사용자 데이터는 지정된 결함 처리 정보에 기초하여 재생된다. 보다 구체적으로, 지정된 결함 처리 정보에 기초하여, 사용자 데이터 영역(106)이 결함 영역을 포함하면, 또한 예비 영역(107)으로부터 헤드(308)는 사용자 데이터 영역(106)을 재생한다.
제 1 실시예에, 선형 대체 알고리즘이 설명되었는 데, 이 알고리즘에 의해 결함 영역이 사용자 데이터 영역(106)에 존재하면, 결함 영역에 기록되는 사용자 데이터는 결함 영역에 대응하는 사용자 데이터 영역(106)의 일부 대신에 예비 영역(107)에 기록된다. 본 발명은 이것에 제한되지 않는다. 정보 기록 매체에 예비 영역(107)을 제공하지 않는 슬리핑 알고리즘이 유용하다. 이 경우에, 단계 S405에 서, 헤드(308)는 지정된 결함 처리 정보에 기초하여 사용자 데이터 영역(106)으로부터 사용자 데이터를 재생한다.
<기록>
다음에, 도 3을 참조하여, 기록 및 재생 장치(300)의 기록 작동을 설명한다.
중앙 처리 유닛(305)은 펌 웨어 프로그램 저장 섹션(304)에 저장된 작동 프로그램에서 기록 작동에 관한 프로그램을 해석하고 실행한다. 프로그램을 기초로 하여, 중앙 처리 유닛(305)은 기록 및 재생 제어 섹션(307)에게 정보 기록 매체(301)의 제 1 결함 처리 정보 영역(108)과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 정보를 재생할 것을 지시한다. 제 1 결함 처리 정보와 제 2 결함 처리 정보를 재생하고 사용될 결함 처리 정보를 지정하는 작동은 재생 작동과 동일하므로, 이하에서 설명하지 않기로 한다.
지정된 결함 처리 정보에 기초하여, 중앙 처리 유닛(305)은 기록 및 재생 제어 섹션(307)에게 메모리 섹션(306)에 저장된 기록되는 정보를 정보 기록 매체(301) 상에 기록할 것을 지시한다. 기록 및 재생 제어 섹션(307)은 메모리 섹션(306)으로부터 기록되는 정보를 판독하고, 헤드(308)에게 사용자 데이터 영역(106)에 기록 정보를 기록할 것을 지시한다.
헤드(308)는 사용자 데이터 영역(106)에 정보를 기록하지만, 중앙 처리 유닛(305)은 사용자 데이터 영역(106)에 다른 결함 영역이 존재하는지의 여부를 결정한다.
제어 처리 유닛(305)이 사용자 데이터 영역(106)에 다른 결함 영역이 있다고 결정하면, 중앙 처리 유닛(305)은 메모리 섹션(306)에 저장된 결함 처리 정보를 갱신한다. 이어서, 갱신된 결함 처리 정보에 기초하여, 제어 처리 유닛(305)은 기록 및 재생 제어 섹션(307)에게 정보 기록 매체(301)에 사용자 데이터를 기록할 것을 지시한다. 갱신된 결함 처리 정보에 기초하여, 기록 및 재생 제어 섹션(307)은 헤드(308)에게 결함 영역에 기록되는 정보를 예비 영역(107)에 기록할 것을 지시한다.
중앙 처리 유닛(305)이 사용자 데이터 영역(106)에 더 이상 결함 영역이 없다고 결정하면, 기록 공정이 종결된다. 다른 결함 영역이 존재하는지 여부의 상술한 결정은 사용자 데이터가 기록된 직후에 재생된 신호를 기록되는 사용자 데이터를 나타내는 신호와 비교함으로써 수행된다. 이들 신호들이 서로 일치하면, 사용자 데이터가 사용자 데이터 영역(106)에 정상적으로 기록된 것으로 결정된다. 이들 신호들이 일치하지 않으면, 사용자 데이터가 사용자 데이터 영역(106)에 정상적으로 기록되지 않았으며 사용자 데이터 영역(106)에 다른 결함 영역이 존재한다는 것으로 결정된다. 그러한 결정은 착실히 수행된다.
이어서, 제 1 실시예에 따른 정보 기록 매체에 정보를 기록하는 공정 절차를 설명한다.
도 5는 제 1 실시예에 따른 기록 공정 절차를 도시하고 있다. 기록 처리는 제어 섹션(302)에 의해 실행된다. 이하, 기록 절차를 단계별로 설명한다.
단계 S501 내지 단계 S504는 도 4의 단계 S401 내지 단계 S404와 동일하므로, 이하에서 설명하지 않기로 한다.
단계 S505 : 지정된 결함 처리 정보에 기초하여, 사용자 데이터가 정보 기록 매체(301)에 기록된다.
단계 S506 : 사용자 데이터 영역(106)에 다른 결함 영역이 존재하는지의 여부가 결정된다. 사용자 데이터 영역(106)에 다른 결함 영역이 존재한다고 결정되면, 처리는 단계 S507로 간다. 사용자 데이터 영역(106)에 더 이상 결함 영역이 존재하지 않는다고 결정되면, 사용자 데이터는 사용자 데이터 영역(106)에 정상적으로 기록되고, 기록 처리는 종결된다.
단계 S507 : 사용자 데이터 영역(106)에 다른 결함 영역이 존재한다고 결정되면, 단계 S504에서 지정된 결함 처리 정보는 갱신된다. 결함 처리 정보의 갱신은, 예컨대 사용자 데이터 영역(106)의 결함 영역에 관한 정보와, 정보가 다른 결함 영역 대신에 기록되는 예비 영역(107)에 관한 정보(예컨대, 예비 리스트)를 새로이 기록함으로써 수행된다. 사용자 데이터 영역(106)의 결함 영역에 관한 정보와 예비 영역(107)에 관한 정보는, 예컨대 블록 위치 정보일 수 있다.
단계 S508 : 갱신된 결함 처리 정보에 기초하여, 다른 결함 영역에 기록되는 사용자 데이터는 예비 영역에 기록된다.
제 1 실시예에서, 선형 대체 알고리즘이 설명되었는 데, 이 알고리즘에 의해 결함 영역이 사용자 데이터 영역(106)에 존재하면, 결함 영역에 기록되는 사용자 데이터는 결함 영역에 대응하는 사용자 데이터 영역(106)의 일부 대신에 예비 영역(107)에 기록된다. 본 발명은 이것으로 제한되지 않는다. 정보 기록 매체에 예비 영역(107)을 제공하지 않는 슬리핑 알고리즘이 유용하다. 이 경우에, 결함 처 리 정보는 사용자 데이터 영역(106)의 결함 영역에 관한 정보와, 정보가 다른 결함 영역 대신에 기록되는 사용자 데이터 영역(106)의 일부에 관한 정보(예컨대, 예비 리스트)를 새로이 기록함으로써 단계 S507에서 갱신된다.
<결함 처리>
이어서, 도 3으로 다시 돌아가서, 기록 및 재생 장치(300)의 결함 처리 작동을 설명하기로 한다. 결함 처리 작동은 도 5의 단계 S507에서 다른 결함이 사용자 데이터 영역(106)에 존재한다고 결정되면 수행된다. 결함 처리 작동은 결함 처리 정보가 갱신되는 지점까지는 도 3을 참조하여 설명한 기록 작동과 동일하다.
결함 처리 정보가 갱신되면, 중앙 처리 유닛(305)은 기록 및 재생 제어 섹션(307)에게 갱신된 결함 처리 정보를 정보 기록 매체(301)에 기록할 것을 지시한다.
기록 및 재생 제어 섹션(307)은 헤드 섹션(303)의 헤드(308)에게 정보 기록 매체(301)의 제 1 결함 처리 정보 영역(108)에 있는 갱신된 결함 처리 정보를 제 1 결함 처리 정보처럼 기록할 것을 지시한다. 헤드(308)는 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 갱신된 결함 처리 정보를 제 1 결함 처리 정보처럼 기록한다.
제 1 실시예에 따르면, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(109) 사이에 존재하는 블록 수는 N이다. 따라서, 기록 및 재생 제어 섹션(307)은 블록 수가 올라가는 방향으로 헤드(308)를 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록으로부터 N개의 블록들 만큼 이동시킨다. 결과적으로, 헤드(308)는 레이저광을 실패 없이 제 2 결함 처리 정보 영역(109)의 시작 블록으 로 지향시키므로, 제 2 결함 처리 정보 영역(109)으로서 틀린 영역에 갱신된 결함 처리 정보를 기록하지 않는다.
기록 및 재생 제어 섹션(307)은 헤드(308)에게 갱신된 결함 처리 정보를 제 2 결함 처리 정보로서 제 2 결함 처리 정보 영역(109)에 기록할 것을 지시한다.
다음에, 제 1 실시예에 따른 결함 처리 공정 절차를 설명하기로 한다.
도 6은 제 1 실시예에 따른 결함 처리 공정 절차를 도시하고 있다. 결함 처리 공정은 제어 섹션(302)에 의해 수행된다. 이하, 결함 처리 공정 절차를 단계별로 설명하기로 한다.
단계 S601은 도 5의 단계 S507과 동일하므로, 이하에서는 설명하지 않기로 한다.
단계 S602 : 갱신된 결함 처리 정보가 제 1 결함 처리 정보처럼 제 1 결함 처리 정보 영역(108)에 기록된다.
단계 S603 : 헤드(308)는 갱신된 결함 처리 정보를 제 2 결함 처리 정보 영역(109)에 기록하기 위해 블록 수가 올라가는 방향으로 제 1 결함 처리 정보 영역(108)의 시작 블록으로부터 N개의 블록들 만큼 이동한다.
단계 S604 : 갱신된 결함 처리 정보는 제 2 결함 처리 정보처럼 제 2 결함 처리 정보 영역(109)에 기록된다.
제 1 실시예에 따르면, 제 1 기록 밀도(D1) 또는 제 2 기록 밀도(D2)가 사용되지는지의 여부에 관계없이, 제 1 결함 처리 정보 영역(108)과 제 2 결함 처리 정보 영역(109)은 그 시작 블록들이 항상 N개의 블록들 만큼 서로로부터 떨어져 있도 록 배치된다. 따라서, 복수의 기록 밀도들 중에 제 1 기록 밀도(D1) 또는 제 2 기록 밀도(D2)에 알맞은 정보 기록 매체에 대해 동일한 기록 방법, 재생 방법 및 결함 처리 방법이 사용될 수 있다.
(실시예 2)
제 1 실시예에서는, 복수의 기록 밀도들 중에 제 1 기록 밀도(D1) 또는 제 2 기록 밀도(D2)에 알맞은 정보 기록 매체를 설명하였다. 본 발명은 이것에 제한되지 않는다. 본 발명의 제 2 실시예에서는, 3개 이상의 기록 밀도들 중 하나에 알맞은 정보 기록 매체를 설명하기로 한다.
도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 제 1 정보 기록 매체(701), 제 2 정보 기록 매체(702) 및 제 3 정보 기록 매체(703)의 논리 구조 및 개략도를 도시하고 있다. 도 7은 단순화를 기하기 위해 상이한 3개의 기록 밀도들에 알맞은 기록 매체를 도시하고 있다.
제 1 정보 기록 매체(701)는 3개의 기록 밀도들 중에 제 1 기록 밀도(D1)에 알맞은 전형적인 매체이다. 제 2 정보 기록 매체(702)는 3개의 기록 밀도들 중에 제 2 기록 밀도(D2)에 알맞은 전형적이 매체이다. 제 3 정보 기록 매체(703)는 3개의 기록 밀도들 중에 제 3 기록 밀도(D3)에 알맞은 전형적인 매체이다. D1, D2 및 D3은 서로 상이하다. 제 1 실시예에서와 같이, 제 1 정보 기록 매체(701), 제 2 정보 기록 매체(702) 및 제 3 정보 기록 매체(703)는 각각 섹터 구조를 갖는다. 본 명세서에서, 상술한 바와 같이, 기록/재생의 최소 단위는 하나의 섹터 또는 몇 개의 섹터들이다. 이하, 기록/재생의 최소 단위를 "블록"이라 칭하고, 기록/재생 방향에서 올라가는 순서로 각 블록에 할당된 개수를 "블록 수"라 칭하기로 한다.
제 1 정보 기록 매체(701), 제 2 정보 기록 매체(702) 및 제 3 정보 기록 매체(703)는 데이터 기록 영역(704)과, 제 1 디스크 정보 영역(705) 및 제 2 디스크 정보 영역(706)을 포함한다.
상기 데이터 기록 영역(704)은 사용자 데이터가 기록되는 사용자 데이터 영역(707)과, 예비 영역(708)을 포함한다. 사용자 데이터 영역(707)이 결함 영역을 가지면, 결함 영역에 기록되는 사용자 데이터는 결함 영역에 대응하는 사용자 데이터 영역(707)의 일부 대신에 예비 영역(708)에 기록된다.
제 2 디스크 정보 영역(706)은 제 1 결함 처리 정보를 갖는 제 1 결함 처리 정보 영역(709)과, 제 2 결함 처리 정보를 갖는 제 2 결함 처리 정보 영역(710)을 포함하는데, 이들 영역은 모두 사용자 데이터 영역(707)에 존재하는 결함 영역(예컨대, 결함 블록)과 결함 영역 대신에 기록된 사용자 데이터를 갖는 예비 영역(708)을 처리하기 위한 것이다. 결함 처리는 정상적으로 수행되고, 제 1 결함 처리 정보의 내용과 제 2 결함 처리 정보의 내용은 동일하다.
도 7에 도시된 바와 같이, 제 1 기록 밀도(D1)에 알맞은 제 1 정보 기록 매체(701)에서, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록의 위치와 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록의 위치는 제 1 정보 기록 매체(701)의 중심과 관련하여 서로 실질적으로 대향한다.
유사하게, 제 2 기록 밀도(D2)에 알맞은 제 2 정보 기록 매체(702)에서, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록의 위치와 제 2 결함 처리 정보 영역(710) 의 시작 블록의 위치는 제 2 정보 기록 매체(702)의 중심과 관련하여 서로 실질적으로 대향한다.
다시 유사하게, 제 3 기록 밀도(D3)에 알맞은 제 3 정보 기록 매체(703)에서, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록의 위치와 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록의 위치는 제 3 정보 기록 매체(703)의 중심과 관련하여 서로 실질적으로 대향한다.
본 명세서에서, 상술한 바와 같이, "실질적으로 대향한다"라는 표현은 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록에 의해 이루어지는 각도(θ)가 180°인 경우와, 또한 그러한 각도(θ)가 180°는 아니지만, 하나의 결함에도 불구하고 정보가 제 1 결함 처리 정보 영역(709)과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)에 기록되고 이들 영역으로부터 재생될 수 있는 경우를 포함한다. 이 조건은 각도(θ)가 150°≤θ≤210°의 범위에 있을 때 충족된다.
제 1 정보 기록 매체(701)의 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록의 블록 수가 S1이며, 제 1 정보 기록 매체(701)의 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록의 블록 수는 E1이고, 제 2 정보 기록 매체(702)의 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록의 블록 수는 S2이며, 제 2 정보 기록 매체(702)의 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록의 블록 수는 E2이고, 제 3 정보 기록 매체(703)의 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록의 블록 수는 S3이며, 제 3 정보 기록 매체(703)의 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록의 블록 수가 E3인 경우, E1 - S1 = E2 - S2 = E3 - S3 = N(N은 일정한 자연수)이다.
상기 관계가 n(n≥3, n은 자연수) 중 어떤 기록 밀도들에 알맞은 임의의 정보 기록 매체에서 충족된다는 것에 기초한 원리가 설명될 것이다.
제 1 기록 밀도(D1)(mm/블록)에 알맞은 제 1 정보 기록 매체(701)에서, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록에 의해 이루어지는 각도가 θ1(°)인 경우에, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록 사이에 존재하는 블록 수는 N(자연수)이고, 제 1 정보 기록 매체(701)의 중심으로부터 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 반경 방향 거리는 r(mm)이며, 다음의 관계가 유효하다.
θ1 = (D1 × N)/(2π × r) × 360(mod 360) . . . . .(1)
유사하게, 제 2 기록 밀도(D2)(mm/블록)에 알맞은 제 2 정보 기록 매체(702)에 있어서, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록에 의해 이루어지는 각도가 θ2(°)인 경우에, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록 사이에 존재하는 블록 수는 N(자연수)이고, 제 2 정보 기록 매체(702)의 중심으로부터 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 반경 방향 거리는 r(mm)이며, 다음의 관계가 유효하다.
θ2 = (D2 × N)/(2π × r) × 360(mod 360) . . . . .(2)
다시 유사하게, n번째 기록 밀도(Dn)(mm/블록)에 알맞은 n'번째 정보 기록 매체에 있어서, 다음의 관계가 유효하다.
θ3 = (D3 × N)/(2π × r) × 360(mod 360) . . . . .(3)
·
·
·
θk = (Dk × N)/(2π × r) × 360(mod 360) . . . . .(k)
·
·
·
θn = (Dn × N)/(2π × r) × 360(mod 360) . . . . .(n)
여기서, k는 1≤k≤n(n≥3, n은 자연수)을 충족시키는 자연수이다.
제 1 결함 처리 정보 영역(709)과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)을 제 1 기록 밀도 내지 n'번째 기록 밀도 중 어떤 것이 사용되는지에 관계없이 서로 실질적으로 대향하도록 배치하기 위해서는, 150°≤θ1, θ2, ..., θk, ..., θn≤210°의 관계를 충족시키는 블록 수(N)가 발견된다. 따라서, 제 1 기록 밀도 내지 n'번째 기록 밀도 중 어떤 것이 사용되는지에 관계없이, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)은 전자의 시작 블록이 후자의 시작 블록으로부터 N개의 블록들 만큼 떨어져 있다.
정보 기록 매체가 복수의 기록 밀도들 중에서 제 1 기록 밀도 내지 n'번째 기록 밀도 중 어떤 것에 알맞은 한, 그러한 정보 기록 매체의 결함 처리 정보 영역들은 제 1 기록 밀도 내지 n'번째 기록 밀도 중 어떤 것이 사용되는지의 여부에 관 계없이 서로 대향한다. 기록 밀도에 따라 결함 처리 방법을 변경할 필요가 없다. 그러한 구조로 인해, 신뢰성이 높고 손쉬운 결함 처리 방법에 의해 처리될 수 있는 정보 기록 매체가 제공된다.
(구체예 2)
다음에, 제 2 실시예에 따른 정보 기록 매체를 도 7을 참조하여 구체예를 매개로 설명하기로 한다.
제 1 기록 밀도(D1)는 66.4mm/블록이고, 제 2 기록 매체(D2)는 72.7mm/블록이며, 제 3 기록 밀도(D3)은 77.0mm/블록이고, 반경 방향 거리(r)는 58mm이다. 이 경우에, 상술한 표현 (1), (2) 및 (3)은 다음과 같다.
θ1 = (66.4 × N)/(2π × 58) × 360(mod 360) . . . . .(1")
θ2 = (71.7 × N)/(2π × 58) × 360(mod 360) . . . . .(2")
θ3 = (77.0 × N)/(2π × 58) × 360(mod 360) . . . . .(3")
θ1, θ2 및 θ3은 표현 (1"), (2") 및 (3")으로부터 얻었는데, N의 범위는 1 내지 200이다.
도 8은 제 2 실시예에 따른 블록 수(N)와 θ1, θ2 및 θ3 사이의 관계를 나타내는 그래프이다. 보다 구체적으로, 도 8은 N이 1 내지 200의 범위에 있을 때 좌표에 따라 정한 90°≤θ1≤270°를 충족시키는 θ1(◆)과, 90°≤θ2≤270°를 충족시키는 θ2(■) 및 90°≤θ3≤270°를 충족시키는 θ3(▲)을 나타내고 있다. 도 8로부터, 블록 수(N)가 69 및 140일 때, 150°≤θ1≤210°, 150°≤θ2≤210° 및 150°≤θ3≤210°의 관계가 충족된다는 것을 알았다.
따라서, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)의 시작 블록과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)의 시작 블록 사이에 존재하는 블록 수(N)가 69 또는 140이면, 제 1 기록 밀도(D1 = 66.4 mm/블록), 제 2 기록 밀도(D2 = 71.7 mm/블록) 또는 제 3 기록 밀도(D3 = 77.0 mm/블록) 중 어느 쪽이 사용되던지 간에, 제 1 결함 처리 정보 영역(709)과 제 2 결함 처리 정보 영역(710)이 서로 실질적으로 대향한다.
구체예 2에 있어서, N은 1 내지 200의 범위에 있지만, N은 이 범위로 제한되지 않는다. N이 200을 초과하더라도, 150°≤θ1≤210°, 150°≤θ2≤210° 및 150°≤θ3≤210°의 관계를 충족시키는 블록 수(N)(N>200)는 θ1, θ2 및 θ3을 유사한 방식으로 찾음으로써 얻어질 수 있다.
제 2 실시예에 따른 정보 기록 매체에 정보를 기록하는 기록 및 재생 장치 및/또는 정보 기록 매체에 기록된 재생 정보는 제 1 실시예에서 도 3을 참조하여 설명한 기록 및 재생 장치(300)와 동일하므로, 이하에서 설명하지는 않기로 한다. 제 2 실시예의 정보 기록 매체에서 재생 공정 절차, 기록 공정 절차 및 결함 처리 공정 절차는 또한 도 4, 도 5 및 도 6을 참조하여 제 1 실시예에서 설명한 것과 동일하므로, 이하에서 설명하지 않기로 한다.