WO1999013458A1 - Enregistreur magnetique et procede d'enregistrement, lecteur magnetique et procede de lecture, enregistreur/lecteur magnetique et procede d'enregistrement/lecture - Google Patents

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WO1999013458A1
WO1999013458A1 PCT/JP1998/003932 JP9803932W WO9913458A1 WO 1999013458 A1 WO1999013458 A1 WO 1999013458A1 JP 9803932 W JP9803932 W JP 9803932W WO 9913458 A1 WO9913458 A1 WO 9913458A1
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width
head
recording
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PCT/JP1998/003932
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Yoshihide Shinpuku
Hiroyuki Ino
Satoru Higashino
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Sony Corporation
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    • G11B20/10055Improvement or modification of read or write signals filtering or equalising, e.g. setting the tap weights of an FIR filter using partial response filtering when writing the signal to the medium or reading it therefrom
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    • G11B5/09Digital recording

Definitions

  • the present invention relates to a magnetic recording device and a magnetic recording method, a magnetic reproducing device and a magnetic reproducing method, and a magnetic recording and reproducing device and a magnetic recording and reproducing method.
  • the present invention relates to a magnetic recording device and a magnetic recording method for azimuth recording data on a magnetic recording medium, a magnetic reproducing device and a magnetic reproducing method for reproducing the data from the magnetic recording medium, and a magnetic recording and reproducing device and a magnetic recording and reproducing method About.
  • a large amount of digital data is recorded and reproduced in large quantities, and it is desired to increase the recording density on a magnetic recording medium such as a magnetic tape or a magnetic disk.
  • a high-efficiency digital data modulation system is used, the recording wavelength is shortened, the track width is reduced, and the track pitch is reduced.
  • An object of the present invention is to provide a magnetic recording apparatus, a magnetic recording method, and the like that can easily realize azimuth recording with a narrow track width. Disclosure of the invention
  • a magnetic recording apparatus includes: a data input unit to which data is input; and a DC-free null point of a frequency spectrum at a DC free null point of a waveform equalization characteristic of a predetermined partial response.
  • one of the above code strings Part is recorded on a first track on a magnetic recording medium using the first recording head, and another part of the code string is recorded on the magnetic recording medium using the second recording head.
  • the data is converted into a code string that is DC-free and has a null point of a frequency spectrum at a null point of a waveform equalization characteristic of a predetermined partial response, Is recorded on the first track by the first recording head having the first azimuth angle, and the other part of the code string forms a second azimuth angle different from the first azimuth angle.
  • a magnetic recording medium for reproducing the data from a magnetic recording medium recorded on a second track adjacent to the first track with a second recording head having the same azimuth as the first azimuth angle.
  • Waveform equalization means for performing waveform equalization according to the above, data detection means for detecting the code sequence from the waveform-equalized signal by a maximum likelihood decoding method, and decoding the detected code sequence to obtain the data It is characterized by having decoding means.
  • a magnetic recording / reproducing apparatus comprises: a data input unit to which data is input; and a DC-free null-point having a frequency equalization characteristic of a predetermined partial response.
  • Encoding means for converting into a code string having a first azimuth angle, and a second head having a second azimuth angle different from the first azimuth angle.
  • a part of the code string is recorded on a first track on a magnetic recording medium using the first head, and another part of the code string is written in the second head.
  • Waveform equalizing means for performing waveform equalization on the reproduced signal by the predetermined partial response, data detecting means for detecting the code string from the waveform-equalized signal by a maximum likelihood decoding method, Decoding means for decoding the detected code string to obtain the data.
  • a data input step of inputting data and a step of converting the data into a DC free and null point having a waveform equalization characteristic of a predetermined partial response.
  • the other part of the code string is recorded on a track, and the other part of the code string is recorded on the magnetic recording medium using a second recording head having a second azimuth angle different from the first azimuth angle. Recording a second track adjacent to the first track.
  • the data is converted into a code string that is DC-free and has null points of a frequency spectrum at null points of a waveform equalization characteristic of a predetermined partial response.
  • a part of the code sequence is recorded on the first track by a first recording head having a first azimuth angle, and another part of the code sequence is a second azimuth angle different from the first azimuth angle.
  • a magnetic reproducing method for reproducing the data from a magnetic recording medium recorded on a second track adjacent to the first track with a second recording head having an angle comprising: A signal is reproduced from the first track using the first reproduction head having the same azimuth angle, and a second reproduction head having the same azimuth angle as the second azimuth angle is used. From the second track A reproducing step of reproducing, a waveform equalizing step of performing waveform equalization by the predetermined partial response on the signal reproduced by the first and second reproducing heads, and a waveform equalizing step of: It is characterized by comprising a data detection step of detecting the code string from a signal by a maximum likelihood decoding method, and a decoding step of decoding the detected code string to obtain the data.
  • a magnetic recording / reproducing method includes a data input step of inputting data, and a step of converting the data into a null free DC-free null waveform having a predetermined partial response waveform and a frequency spectrum null null.
  • a data detection step of detecting a sequence, and decoding of the detected code sequence to It is characterized in further comprising a decoding step of obtaining the chromatography data.
  • data is recorded on a plurality of adjacent recording tracks on a magnetic recording medium such as a magnetic tape or a magnetic disk by using first and second magnetic heads having different azimuth angles.
  • the data is DC-free, converted into a code string having null points of the frequency spectrum at null points of the waveform equalization characteristics of the partial response of the reproduction system, and recorded.
  • data is reproduced from the plurality of adjacent recording tracks on the magnetic recording medium by the first and second magnetic heads.
  • waveform equalization by a partial response is performed on the reproduced signal, and thereafter, data detection and decoding of a code string are performed.
  • the partial response for example, class 4 or class 1 is used.
  • Data detection is performed by a maximum likelihood decoding method such as Viterbi decoding.
  • Crosstalk noise mainly consists of low-frequency noise, but as described above, the data is converted into a DC-free code string and recorded, so that the crosstalk noise is reduced. Also, by performing waveform equalization on the reproduced signal by a partial response and then performing data detection, the S / N that can be tolerated to obtain a predetermined error rate is reduced. Furthermore, the data is converted into a code string having a null point in the null point of the waveform equalization characteristic of the partial response of the reproduction system and recorded, so that, for example, the data detection performs a state transition incorporating the characteristics of the recording code.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a magnetic tape recording / reproducing apparatus as an embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a configuration of a rotary head device.
  • FIG. 3 is a diagram showing a tape pattern.
  • FIG. 4 is a diagram showing an azimuth pattern on a magnetic tape.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an outline of the evaluation system.
  • 6A to 6E are diagrams showing magnetic recording / reproducing characteristics, partial response class 4, waveform equalization characteristics of class 1, power spectrum of 8/10 MSN code, and the like.
  • FIG. 7 is a diagram showing the relationship between the crosstalk level, the recording wavelength, and the track width (track pitch).
  • FIG. 8 is a diagram showing the relationship between S / N and error rate of various 8/10 modulation schemes.
  • FIG. 9 is a diagram showing the power spectrum density of the 8/10 code and the 81 OMSN code.
  • FIG. 10 is a diagram showing power spectrum densities of 8 / 10TCPR1 and 8 / 10TCPR4.
  • Fig. 12 is a graph showing the relationship between the azimuth angle of 8/10 TCPR1 and the error rate (normalized linear recording density 2.6) when the recording track width is changed.
  • FIG. 10 is a diagram showing power spectrum densities of 8 / 10TCPR1 and 8 / 10TCPR4.
  • Fig. 12 is a graph showing the relationship between the azimuth angle of 8
  • FIG. 15 is a diagram showing the relationship between the azimuth angle and the error rate (normalized linear recording density 2.4) of 8/10 TCPR4 when the recording track width is changed.
  • FIG. 16 is a diagram showing a main part of a magnetic disk recording / reproducing apparatus as another embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram showing a disk pattern.
  • FIG. 1 shows a configuration of a magnetic tape recording / reproducing apparatus 10 as an embodiment.
  • the recording / reproducing device 10 has a rotary head device 11 for recording / reproducing digital data on a plurality of adjacent inclined recording tracks on the magnetic tape T.
  • FIG. 2 schematically shows the rotary head device 11.
  • the rotating drum 12 is provided with two magnetic heads 13a and 13b, and these magnetic heads 13a and 13b rotate in synchronization with the rotation of the rotating drum 12. ing.
  • Arrow R indicates the direction of rotation of rotating drum 12.
  • the magnetic tape T is wound obliquely around the outer circumference of the rotating drum 12 and the fixed drum 14 at the time of recording and reproduction, and runs at a predetermined speed in the direction of arrow P in this state.
  • the recording tracks TRa and TRb are recorded by magnetic heads 13a and 13b, respectively.
  • the magnetic heads 13a and 13b have different azimuth angles. That is, the gears 15a and 15b of the magnetic heads 13a and 13b are formed to be inclined by +0, -0 with respect to the direction of the track width. A record is made.
  • the head widths (reproduced track widths) Tw of the magnetic heads 13a and 13b narrow, but also the track pitch TP is increased.
  • the relationship is such that when the recording track TR having the magnetic heads 13a and 13b during reproduction is scanned, a part of the adjacent track is also scanned.
  • the recording / reproducing apparatus 10 includes an input terminal 21 for inputting digital data Din as recording data, and an ECC encoder 22 for adding an error correction code to the digital data Din. And a channel encoder / recorder 23 that performs a recording / encoding process (digital modulation process) on the output data of the ECC encoder 22, and in order to avoid the propagation of code errors when identifying the output data of the channel encoder 23. And a precoder 24 for converting into an intermediate sequence code.
  • the recording / reproducing device 10 includes a recording amplifier 25 for amplifying the recording signal output from the precoder 24 and a reproducing amplifier for amplifying the reproducing signals of the magnetic heads 13a and 13b.
  • the output signal of the recording amplifier 25 is supplied to the magnetic heads 13a and 13b during recording, and the reproduced signals from the magnetic heads 13a and 13b are reproduced during reproduction.
  • a recording / reproducing switching switch 27 for supplying the recording / reproducing switch 26.
  • the fixed terminal on the R side of the switching switch 27 is connected to the output side of the recording amplifier 25, the fixed terminal on the P side is connected to the input side of the reproducing amplifier 26, and the movable terminal is connected to the magnetic head 1 3a, 1 3b are connected.
  • the switching switch 27 is connected to the R side during recording, and is connected to the P side during reproduction.
  • the recording / reproducing apparatus 10 includes a waveform equalizing circuit 28 for performing waveform equalization by a partial response on the reproduced signal amplified by the reproducing amplifier 26, and a waveform equalizing circuit 28 for waveform equalizing.
  • a data detector 29 for detecting data from the reproduced signal
  • a channel decoder 30 for decoding (demodulating) a recording code with respect to output data of the data detector 29, and an output data of the channel decoder 30. It has an ECC decoder 31 for performing error correction processing for one night, and an output terminal 32 for outputting the digital data Dout output from the ECC decoder 31 as reproduction data.
  • the operation of the magnetic tape recording / reproducing apparatus 10 shown in FIG. 1 will be described.
  • digital data Din as recording data is supplied to an input terminal 21, and an error correction code is added to the digital data Din by the ECC encoder 22.
  • the output data of the ECC encoder 22 is recorded and encoded by the channel encoder 23, and is further converted into an intermediate sequence by the precoder 24 to obtain a recorded signal.
  • the recording signal is supplied to the magnetic heads 13a and 13b via the R side of the switching switch 27, and is sequentially recorded on a plurality of recording tracks TR on the magnetic tape T by azimuth recording.
  • a plurality of recording tracks TR on the magnetic tape T are sequentially scanned by the magnetic heads 13a and 13b, whereby a reproduction signal is obtained from the magnetic heads 13a and 13b.
  • This reproduced signal is supplied to the waveform equalizing circuit 28 via the P side of the switching switch 27, and the waveform is equalized by the partial response.
  • the reproduced signal waveform-equalized in 28 is supplied to a data detector 29, where data detection is performed. Then, a channel decoder outputs
  • the decoding process of the recording code is performed at 30 and the error correction process is further performed at the ECC decoder 31.
  • the error-corrected digital data Dout is output to the output terminal 32 as reproduced data.
  • the recording encoding method, the class of the partial response and the method of detecting the reproduced data are determined, the track width (track pitch Tp),
  • the following describes how to set the azimuth angles of the heads 13a and 13b + ⁇ , and the width Tw of the magnetic heads 13a and 13b.
  • FIG. 4 shows an enlarged part of the azimuth recording pattern on the magnetic tape.
  • the magnetization pattern of the adjacent track has a phase shift of 2 y tan () when compared with the magnetization pattern of the main track, so that the azimuth effect as shown in equation (1) is obtained. From equation (1), it can be seen that the four parameters of the head width Tw, the overlap track width Tv, the recording wavelength, and the azimuth angle 0 determine the azimuth effect. s l n 2Tv
  • Fig. 5 shows the selection of the recording encoding method, the class of the partial response and the method of detecting the reproduced data, the track width (track pitch Tp), the azimuth angles of the magnetic heads 13a and 13b.
  • the configuration outline of an evaluation system 100 used for performing various evaluations as described later is shown.
  • the evaluation system 100 includes an input terminal 101 for inputting recording data DR for evaluation, a channel encoder 102 for performing recording and encoding processing on the recording data DR, and a channel encoder 102 For the output signal (recording signal) of A magnetic recording / reproducing characteristic adding section 103 for adding magnetic recording / reproducing characteristics as shown in FIG. 6A is provided.
  • the magnetic recording / reproducing characteristic adding unit 103 is composed of, for example, a digital filter.
  • the evaluation system 100 also includes a crosstalk noise generating unit 104 for generating crosstalk noise by referring to the azimuth effect of equation (1) from an output signal (playback signal) of the magnetic recording / reproducing characteristic adding unit 103, White noise generator 105 that generates noise, adder 106 that adds the crosstalk noise generated by crosstalk noise generator 104 and white noise generated by white noise generator 105, and magnetic recording / reproducing characteristics And an adder 107 for adding the noise output from the adder 106 to the output signal of the adding section 103.
  • the evaluation system 100 includes a waveform equalizer 108 for performing a waveform equalization process on the output signal of the adder 107, and a channel decoder for performing a decoding process on the output signal of the waveform equalizer 108. 109, and an output terminal 110 for outputting the output data of the channel decoder 109 as reproduction data DP.
  • the evaluation system 100 includes a spectrum measuring unit 112 for measuring the power spectrum of the output signal of the channel encoder 102 and the output signal of the magnetic recording / reproducing characteristic adding unit 103, and a magnetic recording / reproducing characteristic adding unit.
  • S / N is measured based on the output signal of section 103 and the output noise of adder 106.
  • S / N measurement section 113 compares playback data DP output from channel decoder 109 with recording data DR.
  • an error rate measuring unit 114 for measuring an error rate.
  • FIG. 7 is a graph showing the relationship between / ⁇ / ⁇ and the crosstalk level, in which the crosstalk level on the vertical axis is indicated by d ⁇ value.
  • Tw l.5Tp and 10. , 15 ', 20 °, and 25 °. This graph plots the envelope of the vibration function in Eq. (1). This;
  • the relationship between / ⁇ and the crosstalk level depends on the recording encoding method, the class of the partial response and the method of detecting the reproduced data, the track width (track pitch ⁇ ), the magnetic head 13a, This is the basis for setting the azimuth angle +, — ⁇ of 13b and the head width Tw of the magnetic heads 13a and 13b.
  • Fig. 8 curve a to c show the relationship between SZN and error rate in various systems.
  • Curve a shows the relationship between the SZN and the error rate when the recording code is an 8Z10 code.
  • the recording code is an 8/10 code
  • the waveform equalization of the partial response class 1 is performed, and the Viterbi decoding method that performs a state transition incorporating the characteristics of the 8Z10 code is used as the data detection method. It shows the relationship between the SZN and the error rate in the case of the error.
  • Curve c is a code with an 8/1 OMSN (Matched Spectrum NU11) recording code, where the partial response class 1 waveform equalization is performed and the state transition incorporating the features of the 8/1 OMSN code as a data detection method.
  • the Viterbi decoding method used is adopted (8Z10TCPR 1) or the recording code is 8Z1 OMSN code
  • the waveform of partial response class 4 is equalized, and the feature of 8/1 OMSN code is adopted as the data detection method
  • the SZN required for data detection can be reduced by performing recording and reproduction using 8Z10TCPR1 and 8Z10TCPR4. That is, the allowable S / N for obtaining a predetermined error rate is reduced.
  • FIG. 6B shows the waveform equalization characteristics of class 4 (PR 4) of the partial response, and the null point where the response becomes 0 is shown at DC and fs / 2 (fs is the bit clock frequency).
  • Figure 6C shows the waveform equalization characteristics of class 1 (P R 1) of the partial response, and has a null point where the response becomes 0 at f s / 2.
  • FIG. 6E shows a power spectrum of an 8/1 OMSN code, which is DC-free and has a null point at f s / 2 where the power spectrum is zero.
  • FIG. 6D shows a power spectrum of the recording data DR.
  • Curves a and b in FIG. 9 indicate the power spectrum densities of the 8/10 code and the 8Z1 OMSN code, respectively. Both the 8/10 code and the 8 OMSN code are DC-free recording codes. 1]
  • the 8/10 code is less than the 8Z10M SN code.
  • Curves a and b in FIG. 10 show the power spectrum densities obtained by multiplying the 8/1 OMSN code by the waveform equalization characteristics of class 1 and class 4 of the partial response, respectively. .
  • the result obtained by multiplying the waveform equalization characteristics of class 4 is less than that obtained by multiplying the waveform equalization characteristics of class 1.
  • the result obtained by multiplying the waveform equalization characteristics of class 4 is larger than that obtained by multiplying the waveform equalization characteristics of class 1.
  • the partial response class 4 waveform etc. Comparing the power spectrum density with the multiplication characteristics, the waveform equalization characteristics of the class 4 of the partial response to the 8Z1 OMSN code were obtained for the frequency band lower than 3 fch / 16. Multiplied is less than 8Z10 code. This shows that the recording / reproducing method that combines the 8Z1 OMSN code and the partial response class 4 has the least low-frequency components and the least cross noise. The main cause of crosstalk noise is low-frequency noise.
  • Fig. 11 and Fig. 12 show the relationship between each parameter of azimuth recording and error rate when 8Z10TCPR1 is used.
  • Fig. 11 shows the case where the recording code is 8Z1 OMSN code, the partial response class 1 waveform equalization is performed, and the Viterbi decoding method is adopted as the data detection method (8 / 10TC PR 1 ),
  • the azimuth angle 0 is 25.
  • the relationship between the normalized linear recording density and the error rate when the track width (track pitch) Tp is changed to 2.75 u, 5.5 u, and 11 m is shown.
  • the head width (playback track width) Tw is 1.64 TP.
  • Fig. 12 shows the azimuth angle and the azimuth angle when the normalized linear recording density was set to 2.6 and the track width was set to 2.75 m, 5.5 um, and ll llm in 8Z1 OTC PR1.
  • the error rate relationship is shown.
  • the track width is 1 1 m, when the 5. 5 ⁇ M, azimuth angle is obtained 1 0 4 or less error rate if 25 ° or more.
  • the track width is 2. 75 m, 1 0- to 4 to obtain the following error one rate, it is necessary that the azimuth angle 37 ° or more.
  • the azimuth angle of 0 for the track width is obtained a 1 0 4 or less error rate when a 2 ⁇ M, upon analogy from the first 2 figures, a least about 44 °.
  • Fig. 13, Fig. 14, and Fig. 15 show the relationship between each parameter of azimuth recording and the error rate when using 8/1 OTC PR4.
  • Fig. 13 shows the case where the recording code is 8/10 MSN code, the partial response class 4 waveform equalization is performed, and the Viterbi decoding method is used as the data detection method (8Z10TCPR4)
  • the relationship between the normalized line recording density and the error rate when the azimuth angle 0 is 15 ° and the track width (track pitch) Tp is changed to 2.75 u, 5.5 urn, 11 Is shown.
  • the head width (playback track width) Tw is 1.64 Tp.
  • Fig. 14 shows an 8/1 OTC PR4 with an azimuth angle of 25 '
  • the relationship between the normalized linear recording density and the error rate when the track width is changed to 2.75 ⁇ m, 5.5 urn, and 11 m is shown.
  • the track width is 1 1 ⁇ M.
  • 5.5 normalized linear recording density when m is 2.5 or less in 1 0- five error rate obtained, et al is, sufficient performance as a recording and reproducing system
  • the track width is 2.75 ⁇ M
  • normalized linear density is 2.4 to obtain a 10-five error rate below, the recording and reproducing system is a sufficient performance.
  • Fig. 15 shows the azimuth angle and error rate of 8Z10TCPR4 when the normalized linear recording density was 2.4 and the track width was 2.75 urn, 5.5 m, ll ⁇ m. Shows the relationship. In this case, when the track width is 11 ⁇ m and 5.5 ⁇ m, if the azimuth angle is 15 5 or more, an error rate of 10 or less can be obtained. In contrast, when the track width is 2. 75 ⁇ M, in order to obtain a 10 4 following E Rareto is the azimuth angle of 0 25. It is necessary to do above. Note that the azimuth angle of 0 to obtain a 10 4 following error one rate when the track width is 2 By analogy from FIG. 15, at least about 36 °.
  • the selection of the recording / encoding method, the class of the partial response and the method of detecting the reproduced data, the track width (track pitch) Tp, the magnetic head The setting of the azimuth angles of the keys 13a and 13b + ⁇ , 10 and the magnetic head 13a.
  • the width Tw of the 13b is set as follows, for example. That is, the channel encoder 23 performs recording / encoding with the 8/10 MSN code, the waveform equalization circuit 28 performs the waveform equalization with the partial response class 4, and the data detector 29 incorporates the characteristics of the 8Z 10 MSN code.
  • the Viterbi decoding method that performs a state transition (trellis transition).
  • the track width (track pitch) Tp is set to 2 to 5.5 ⁇ m, and correspondingly, the head width Tw of the magnetic heads 13a and 13b is set to approximately one track width Tp. It is set to 64 times, that is, 3.2 to 9.0 m, and the azimuth angle of the magnetic heads 13 a and 13 b — is set to 15 to 36 °. In this state, it is possible to perform good magnetic recording / reproduction that minimizes the error rate. Azimuth recording with a certain narrow track width can be realized. 4 For example, in the recording / reproducing apparatus 1 ⁇ shown in FIG.
  • the azimuth angles of the magnetic heads 13a and 13b + 0, 100, and the width Tw of the magnetic head 13a. 13b are set as follows. That is, the channel encoder 23 performs recording encoding using the 8Z1 OMSN code, the waveform equalization circuit 28 performs waveform equalization using the partial response class 1, and the data detector 29 has the characteristics of the 8Z1 OMSN code.
  • the Viterbi decoding method that performs state transition incorporating
  • the track width (track pitch) Tp is set to 2 to 5.5 ⁇ m
  • the head width Tw of the magnetic heads 13a and 13b is correspondingly approximately 1.1 of the track width Tp. It is set to 64 times, that is, 3.2 to 9.0 m, and the azimuth angles of the magnetic heads 13 a and 13 b +, — are set to 25 to 44 °. In this state, good magnetic recording and reproduction that minimizes the error rate becomes possible. Azimuth recording with a certain narrow track width can be realized.
  • the present invention is applied to a magnetic tape recording / reproducing apparatus in which the magnetic recording medium is a magnetic tape, but the present invention is applied to a magnetic disk recording / reproducing apparatus in which the magnetic recording medium is a magnetic disk.
  • FIG. 16 shows a main part of the magnetic disk recording / reproducing apparatus 40.
  • a pair of magnetic heads 42a and 42b are provided so as to face the recording surface of the magnetic disk 41.
  • the magnetic disk 41 rotates at a constant speed in the direction of arrow R around a rotation axis (not shown).
  • the recording / reproducing system circuit is configured in the same manner as the magnetic tape recording / reproducing apparatus 10 shown in FIG.
  • a plurality of recording tracks TR as shown in FIG. 17 are formed concentrically on the magnetic disk 41.
  • the recording tracks TRa and TRb are recorded and formed by the magnetic heads 42a and 42, respectively.
  • the magnetic heads 42a and 42b have different azimuth angles.
  • the gap between the magnetic heads 42a and 42b 44 a and 44 b are formed to be inclined by + and-with respect to the direction of the track width, respectively, whereby azimuth recording is performed.
  • the head widths (reproduction track widths) Tw of the magnetic heads 42a and 42b narrow, but also the track pitch TP is reduced to the head width T.
  • the recording track TR is scanned with the magnetic heads 42 a and 42 b during reproduction, a part of the adjacent track is also scanned.
  • the recording coding method Similar to the magnetic tape recording / reproducing device 10 shown in FIG. 1, the recording coding method, the class of the partial response and the detection of the reproduced data are performed. And the track width (track pitch T p), the magnetic heads 42 a and 42 b azimuth angles + and —, and the magnetic heads 42 a and 42 b width Tw By performing the above, the same operation and effect can be obtained.
  • the data detection is performed after the waveform equalization by the partial response in the reproduction system, and the digital data is DC-free in the recording system, and the frequency is converted to the null point of the waveform equalization characteristic of the partial response. It is converted into a code string with a null point of the spectrum and recorded.
  • the magnetic recording device and the like according to the present invention are suitably applied to a recording / reproducing device using a magnetic recording medium such as a magnetic tape or a magnetic disk.

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Description

] 明細書
磁気記録装置および磁気記録方法、 磁気再生装置および磁気再生方法、 並びに磁 気記録再生装置および磁気記録再生方法 技術分野
この発明は、 データを磁気記録媒体にアジマス記録する磁気記録装置および磁 気記録方法、 そのデータを磁気記録媒体より再生する磁気再生装置および磁気再 生方法、 並びに磁気記録再生装置および磁気記録再生方法に関する。 背景技術
近年、 ディ ジタルデータを大量に記録再生することが多く行われており、 磁気 テープや磁気ディ スク等の磁気記録媒体に対する記録密度を高めることが望まれ ている。 記録密度を高めるためには、 ディジタルデータの変調方式に高効率のも のを用いたり、 記録波長を短くするこどの他に、 トラック幅を狭く したり、 トラ ックピッチを小さくすることが行われる。
しかし、 トラックピッチを短くする場合には、 隣接トラックからの磁束の漏れ によるクロス トークノイズが増大し、 S /N (s ignal -to-no i se) の低下あるいは エラ一レートの悪化が生じる。 従来、 アジマス角を大きく してクロス トークノィ ズの低減を行っているが、 実効記録速度の低下により限界に達しつつある。 つま り、 狭トラック幅のアジマス記録によって記録密度を高めることが困難であった。 この発明の目的は、 狭トラック幅のアジマス記録を容易に実現し得る磁気記録 装置および磁気記録方法等を提供することにある。 発明の開示
この発明に係る磁気記録装置は、 データが入力されるデータ入力手段と、 上記 データを、 D Cフ リーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特性のヌ ルポィントに周波数スぺク トラムのヌルボイントを持つ符号列に変換する符号化 手段と、 第 1 のアジマス角を有する第 1 の記録へッ ドと、 上記第 1 のアジマス角 と異なる第 2のアジマス角を有する第 2の記録へッ ドとを持ち、 上記符号列の一 部を上記第 1 の記録へッ ドを使用して磁気記録媒体上の第 1 のトラックに記録し、 上記符号列の他の一部を上記第 2の記録へッ ドを使用して上記磁気記録媒体上の 上記第 1 のトラックに隣接する第 2のトラックに記録する記録手段とを備えるこ とを特徴とするものである。
この発明に係る磁気再生装置は、 データが、 D Cフリーで、 かつ所定のパ一シ ャルレスポンスの波形等化特性のヌルポィントに周波数スぺク トラムのヌルボイ ントを持つ符号列に変換され、 上記符号列の一部が第 1のアジマス角を有する第 1 の記録へッ ドで第 1のトラックに記録され、 上記符号列の他の一部が上記第 1 のアジマス角と異なる第 2のアジマス角を有する第 2の記録へッ ドで上記第 1の トラックに隣接する第 2のトラックに記録された磁気記録媒体から上記データを 再生する磁気再生装置であって、 上記第 1のアジマス角と同じアジマス角を有す る第 1の再生へッ ドと、 上記第 2のアジマス角と同じアジマス角を有する第 2の 再生へッ ドとを持ち、 上記第 1の再生へッ ドを使用して上記第 1のトラックより 信号を再生し、 上記第 2の再生へッ ドを使用して上記第 2のトラックより信号を 再生する再生手段と、 上記第 1および第 2の再生へッ ドで再生される信号に対し て上記所定のパーシャルレスポンスによる波形等化を行う波形等化手段と、 上記 波形等化された信号より最尤復号方法で上記符号列を検出するデータ検出手段と、 上記検出された符号列を復号して上記データを得る復号手段とを備えることを特 徴とするものである。
この発明に係る磁気記録再生装置は、 データが入力されるデータ入力手段と、 上記データを、 D Cフリーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特性 のヌルボイントに周波数スぺク トラムのヌルボイン 卜を持つ符号列に変換する符 号化手段と、 第 1 のアジマス角を有する第 1のへッ ドと、 上記第 1 のアジマス角 と異なる第 2のアジマス角を有する第 2のへッ ドとを持ち、 上記符号列の一部を 上記第 1 のへッ ドを使用して磁気記録媒体上の第 1 のトラックに記録し、 上記符 号列の他の一部を上記第 2のへッ ドを使用して上記磁気記録媒体上の上記第 1の トラックに隣接する第 2のトラックに記録し、 さらに上記第 1 のへッ ドを使用し て上記第 1のトラックより信号を再生し、 上記第 2のへッ ドを使用して上記第 2 のトラックより信号を再生するアクセス手段と、 上記第 1および第 2のへッ ドで 再生される信号に対して上記所定のパ一シャルレスポンスによる波形等化を行う 波形等化手段と、 上記波形等化された信号より最尤復号方法で上記符号列を検出 するデータ検出手段と、 上記検出された符号列を復号して上記データを得る復号 手段とを備えることを特徴とするものである。
この発明に係る磁気記録方法は、 データが入力されるデータ入力工程と、 上記 データを、 D Cフ リーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特性のヌ ルポィ ン トに周波数スぺク トラムのヌルボイ ン 卜を持つ符号列に変換する符号化 工程と、 上記符号列の一部を、 第 1のアジマス角を有する第 1の記録ヘッ ドを使 用して、 磁気記録媒体上の第 1のトラックに記録し、 上記符号列の他の一部を、 上記第 1 のアジマス角と異なる第 2のアジマス角を有する第 2の記録へッ ドを使 用して、 上記磁気記録媒体上の上記第 1のトラックに隣接する第 2のトラックに 記録する記録工程とを備えることを特徴とするものである。
この発明に係る磁気再生方法は、 デ一夕が、 D Cフリーで、 かつ所定のパーシ ャルレスポンスの波形等化特性のヌルボイ ン トに周波数スぺク トラムのヌルボイ ントを持つ符号列に変換され、 上記符号列の一部が第 1のアジマス角を有する第 1の記録へッ ドで第 1のトラックに記録され、 上記符号列の他の一部が上記第 1 のアジマス角と異なる第 2のアジマス角を有する第 2の記録へッ ドで上記第 1の トラックに隣接する第 2のトラックに記録された磁気記録媒体から上記データを 再生する磁気再生方法であって、 上記第 1のアジマス角と同じアジマス角を有す る第 1の再生へッ ドを使用して上記第 1のトラックより信号を再生し、 上記第 2 のアジマス角と同じアジマス角を有する第 2の再生へッ ドを使用して上記第 2の トラックより信号を再生する再生工程と、 上記第 1および第 2の再生へッ ドで再 生される信号に対して上記所定のパーシャルレスポンスによる波形等化を行う波 形等化工程と、 上記波形等化された信号より最尤復号方法で上記符号列を検出す るデータ検出工程と、 上記検出された符号列を復号して上記データを得る復号ェ 程とを備えることを特徴とするものである。
この発明に係る磁気記録再生方法は、 データが入力されるデータ入力工程と、 上記データを、 D Cフリーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特性 のヌルボイ ン トに周波数スぺク トラムのヌルボイ ン トを持つ符号列に変換する符 号化工程と、 上記符号列の一部を第 1 のアジマス角を有する第 1のへッ ドを使用 して磁気記録媒体上の第 1の トラックに記録し、 上記符号列の他の一部を上記第 1のアジマス角と異なる第 2のアジマス角を有する第 2のへッ ドを使用して上記 磁気記録媒体上の上記第 1のトラックに隣接する第 2のトラックに記録する記録 工程と、 上記第 1 のへッ ドを使用して上記第 1のトラックより信号を再生し、 上 記第 2のへッ ドを使用して上記第 2のトラックより信号を再生する再生工程と、 上記第 1 および第 2のヘッ ドで再生される信号に対して上記所定のパ一シャルレ スポンスによる波形等化を行う波形等化工程と、 上記波形等化された信号より最 尤復号方法で上記符号列を検出するデータ検出工程と、 上記検出された符号列を 復号して上記データを得る復号工程とを備えることを特徴とするものである。 この発明において、 磁気テープや磁気ディスク等の磁気記録媒体上の隣接した 複数の記録トラックに互いにアジマス角を異にする第 1および第 2の磁気へッ ド を使用してデータが記録される。 この場合、 データは、 D Cフリーで、 再生系の パーシャルレスポンスの波形等化特性のヌルボイ ン トに周波数スぺク トラムのヌ ルポイントを持つ符号列に変換されて記録される。 また、 磁気記録媒体上の隣接 した複数の記録トラックより第 1および第 2の磁気へッ ドでデータを再生する。 この場合、 再生信号に対してパーシャルレスポンスによる波形等化が行われ、 そ の後データ検出や、 符号列の復号化が行われる。 パーシャルレスポンスとしては、 例えばクラス 4やクラス 1が使用される。 データ検出は、 例えばビタビ復号等の 最尤復号方法によって行われる。
クロス トークノイズは低域ノイズが主体となっているが、 上述したようにデー 夕が D Cフリーの符号列に変換されて記録されることで、 クロス トークノイズが 低減される。 また、 再生信号に対してパーシャルレスポンスによる波形等化が行 われ、 その後にデータ検出が行われることで、 所定のエラーレートを得るために 許容し得る S /Nが小さくなる。 さらに、 データが再生系のパーシャルレスボン スの波形等化特性のヌルボイントにヌルボイントを持つ符号列に変換されて記録 されることで、 例えばデータ検出が記録符号の特徴を取り入れた状態推移を行う ビ夕ビ復号等の最尤復号方法によって行われる場合にその検出能力が上がり、 所 定のエラーレートを得るために許容し得る S /Nがさらに小さくなる。 これによ り、 狭トラック幅のアジマス記録を実現することが容易となる。 図面の簡単な説明
第 1図は、 実施の形態としての磁気テープ記録再生装置の構成を示すプロック 図である。 第 2図は、 回転ヘッ ド装置の構成を示す斜視図である。 第 3図は、 テ —プパターンを示す図である。 第 4図は、 磁気テープにおけるアジマスパターン を示す図である。 第 5図は、 評価システムの概要を示すブロック図である。 第 6 A図〜第 6 E図は、 磁気記録再生特性、 パーシャルレスポンスのクラス 4、 クラ ス 1の波形等化特性、 8/1 0MSN符号のパワースぺク トラム等を示す図であ る。 第 7図は、 クロス トーク レベルと記録波長およびトラック幅 (トラックピッ チ) の関係を示す図である。 第 8図は、 各種 8/1 0変調方式の S/Nとエラ一 レートとの関係を示す図である。 第 9図は、 8 / 10符号と 8 1 OMSN符号 のパワースぺク トラム密度を示す図である。 第 10図は、 8/10TCPR 1と 8/10TCPR4のパワースぺク トラム密度を示す図である。 第 1 1図は、 記録 トラック幅を変化させたときの 8/ 1 OTC PR 1の規格化線記録密度とエラー レートの関係 (アジマス角 = 25° ) を示す図である。 第 1 2図は、 記録トラ ック幅を変化させたときの 8/ 10TCPR 1のアジマス角とエラ一レートの関 係 (規格化線記録密度 2. 6) を示す図である。 第 13図は、 記録トラック幅を 変化させたときの 8/10TCPR4の規格化線記録密度とエラーレートの関係 (アジマス角 = 15° ) を示す図である。 第 14図は、 記録卜ラック幅を変化 させたときの 8/10TCPR4の規格化線記録密度とエラーレートの関係 (ァ ジマス角 = 25° ) を示す図である。 第 15図は、 記録トラック幅を変化させ たときの 8/1 0TCPR4のアジマス角とエラーレートの関係 (規格化線記録 密度 2. 4) を示す図である。 第 16図は、 他の実施の形態としての磁気ディス ク記録再生装置の要部を示す図である。 第 17図は、 ディスクパターンを示す図 である。 発明を実施するための最良の形態
第 1図は、 実施の形態としての磁気テープ記録再生装置 1 0の構成を示してい る。 この記録再生装置 1 0は、 磁気テープ T上の隣接した複数の傾斜記録トラッ クに対してディ ジタルデータを記録再生するための回転へッ ド装置 1 1を有して いる。 第 2図は、 回転へッ ド装置 1 1の概略を示している。 回転ドラム 1 2には 2個の磁気ヘッ ド 1 3 a, 1 3 bが取り付けられ、 これら磁気ヘッ ド 1 3 a, 1 3 bは回転ドラム 1 2の回転に同期して回転するようになっている。 矢印 Rは回 転ドラム 1 2の回転方向を示している。 また、 磁気テープ Tは、 記録再生時には、 回転ドラム 1 2および固定ドラム 1 4の外周に斜めに巻き付けられ、 その状態で 矢印 Pの方向に所定速度で走行するようにされる。
このような回転へッ ド装置 1 1により、 磁気テープ T上には、 例えば第 3図に 示すような複数の記録トラック TRが、 磁気テープ Tの走行方向 Pに対して斜め に記録形成される。 記録トラック TRa, TR bはそれぞれ磁気ヘッ ド 1 3 a, 1 3 bによって記録形成されたものである。 上述せずも、 磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bはアジマス角を異にしている。 つまり、 磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bのギヤッ プ 1 5 a, 1 5 bは、 それぞれトラック幅の方向に対して + 0, — 0だけ傾むい て形成されており、 これによりアジマス記録が行われる。
また、 高密度記録を達成するために、 磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bのヘッ ド幅 (再生トラック幅) Twが狭く形成されるのみならず、 さらに トラックピッチ T Pがへッ ド幅 Twよりも小さくされ、 再生時に磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bがある 記録トラック TRを走査するとき、 その隣接トラックの一部をも走査するような 関係とされている。
また、 第 1図に戻って、 記録再生装置 1 0は、 記録データとしてのディジタル データ Dinを入力する入力端子 21と、 このディジタルデータ Dinに対して誤り 訂正符号を付加するための EC Cエンコーダ 22と、 この ECCエンコーダ 22 の出力データに対して記録符号化処理 (ディジタル変調処理) をするチャネルェ 、ノコ—ダ 23と、 このチャネルエンコーダ 23の出力データを識別時の符号誤り の伝播を避けるために中間系列符号に変換するためのプリコーダ 24とを有して いる。
また、 記録再生装置 1 0は、 プリコーダ 24より出力される記録信号を増幅す る記録ァンプ 25と、 磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bの再生信号を増幅する再生アン プ 26と、 記録時には記録ァンプ 25の出力信号を磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bに 供給すると共に、 再生時には磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bからの再生信号を再生ァ ンプ 26に供給するための記録再生切換スィツチ 27とを有している。 この場合、 切換スィ ツチ 27の R側の固定端子は記録アンプ 25の出力側に接続され、 その P側の固定端子は再生アンプ 26の入力側に接続され、 その可動端子は磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bに接続されている。 そして、 切換スィツチ 27は、 記録時には R側に接続され、 再生時には P側に接続される。
また、 記録再生装置 1 0は、 再生アンプ 26で増幅された再生信号に対してパ 一シャルレスポンスによる波形等化を行う波形等化回路 28と、 この波形等化回 路 28で波形等化された再生信号よりデータ検出を行うデータ検出器 29と、 こ のデータ検出器 29の出力データに対して記録符号の復号処理 (復調処理) をす るチャネルデコーダ 30と、 このチャネルデコーダ 30の出力デ一夕に対して誤 り訂正処理をする EC Cデコーダ 31 と、 この ECCデコーダ 31より出力され るディ ジ夕ルデータ D outを再生データとして出力する出力端子 32とを有してい る。
第 1図に示す磁気テープ記録再生装置 1 0の動作を説明する。 記録時には、 入 力端子 21に記録データとしてのディ ジタルデータ Dinが供給され、 このディジ 夕ルデ一夕 Dinに EC Cエンコーダ 22で誤り訂正符号が付加される。 この EC Cエンコーダ 22の出力データは、 チャネルエンコーダ 23で記録符号化され、 さらにプリコーダ 24で中間系列に変換されて記録信号が得られる。 この記録信 号は切換スィツチ 27の R側を介して磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bに供給され、 磁 気テープ T上の複数の記録トラック TRに順次アジマス記録される。
再生時には、 磁気テープ T上の複数の記録トラック TRを磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bが順次走査することで、 これら磁気ヘッ ド 1 3 a, 1 3 bより再生信号が 得られる。 この再生信号は切換スィツチ 27の P側を介して波形等化回路 28に 供給されてパーシャルレスポンスによる波形等化が行われる。 この波形等化回路
28で波形等化された再生信号はデータ検出器 29に供給されてデータ検出が行 われる。 そして、 このデータ検出器 29の出力データに対してチャネルデコーダ
30で記録符号の復号処理が行われ、 さらに EC Cデコーダ 3 1で誤り訂正処理 され、 誤り訂正処理されたディジタルデータ Doutが再生データと して出力端子 3 2に導出される。
次に、 第 1図に示す記録再生装置 1 0において、 記録符号化の方式、 パーシャ ルレスポンスのクラスおよび再生データ検出の方式をいかなるものにするか、 卜 ラックの幅 ( トラックピッチ Tp) 、 磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bのアジマス角 + θ , 一 、 磁気ヘッ ド 1 3 a, 1 3 bの幅 Twをどの程度に設定するかについて 説明する。
第 4図は、 磁気テープにおけるアジマス記録パターンの一部を拡大して示して いる。 オーバーラップトラック幅 T Vは、 へッ ド幅 (再生トラック幅) Twから トラック幅 (トラックピッチ) Tpを引いた値となり、 Tv = Tw— Tpの関係 となる。 隣接トラックの磁化パターンは、 本トラックの磁化パターンと比較する と、 2 y tan( )だけ位相がずれるため、 ( 1 ) 式に示すようなアジマス効果が得 られる。 この ( 1 ) 式から、 へッ ド幅 Tw、 オーバーラッブトラック幅 T v、 記 録波長ス、 アジマス角 0の 4個のパラメータがアジマス効果を決めることがわか る。 s l n 2Tv · π · t an(^)
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( 1 )
第 5図は、 記録符号化の方式、 パーシャルレスポンスのクラスおよび再生デー 夕検出の方式の選択、 さらにはトラックの幅 (トラックピッチ Tp) 、 磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bのアジマス角 + , — 0、 磁気ヘッ ド 1 3 a, 1 3 bのヘッ ド 幅 Twの設定を行うに当たって、 後述するように各種評価を行うために使用した 評価システム 1 00の構成概要を示している。
この評価システム 1 00は、 評価用の記録データ DRを入力するための入力端 子 1 01 と、 この記録データ DRに対して記録符号化処理をするチャネルェンコ ーダ 1 02と、 このチャネルエンコーダ 1 02の出力信号 (記録信号) に対して、 第 6 A図に示すような磁気記録再生特性を付加する磁気記録再生特性付加部 10 3とを有している。 磁気記録再生特性付加部 103は、 例えばディ ジタルフィ ル 夕で構成される。
また、 評価システム 100は、 磁気記録再生特性付加部 103の出力信号 (再 生信号) より、 ( 1 ) 式のアジマス効果を参照して、 クロス トークノイズを発生 させるクロス トークノィズ発生部 104と、 ホワイ トノィズを発生させるホワイ ト ノィズ発生部 1 05と、 クロス トークノィズ発生部 104で発生されるクロス トークノイズとホワイ トノイズ発生部 105で発生されるホワイ トノイズを加算 する加算器 1 06と、 磁気記録再生特性付加部 103の出力信号に加算器 106 より出力されるノイズを付加する加算器 107とを有している。
また、 評価システム 100は、 加算器 107の出力信号に対して波形等化処理 を行うための波形等化部 108と、 この波形等化部 108の出力信号に対して復 号処理をするチャネルデコーダ 109と、 このチャネルデコーダ 109の出力デ 一夕を再生データ D Pとして出力する出力端子 1 10とを有している。
また、 評価システム 100は、 チャネルエンコーダ 102の出力信号や磁気記 録再生特性付加部 1 03の出力信号のパワースぺク トラムを測定するスぺク トラ ム測定部 1 12と、 磁気記録再生特性付加部 103の出力信号および加算器 10 6の出力ノイズに基づいて S/Nを測定する S/N測定部 1 1 3と、 チャネルデ コーダ 1 09より出力される再生データ D Pを記録データ DRと比較する等して エラーレートを測定するエラ一レート測定部 1 14とを有している。
第 7図は、 /ί/Τρとクロス トーク レベルとの関係を示すグラフであり、 縦軸 のクロス トーク レベルを d Β値で示している。 なお、 Tw= l . 5Tpであり、 10。 , 15' , 20° , 25° の各アジマス角について計算した結果である。 このグラフは、 ( 1) 式の振動関数の包絡線をプロッ ト したものである。 この; ί
/Τρとクロス トーク レベルとの関係が、 記録符号化の方式、 パーシャルレスポ ンスのクラスおよび再生データ検出の方式の選択、 さらにはトラックの幅 (トラ ックピッチ Τ ρ ) 、 磁気へッ ド 13 a, 13bのアジマス角 + , — Θ、 磁気へ ッ ド 13 a, 13 bのへッ ド幅 Twの設定を行うための基本となる。
記録符号化の方式と、 再生データ検出の方式について説明する。 第 8図の曲線 a〜cは、 各種方式における SZNとエラーレー トの関係を示している。 曲線 a は記録符号が 8 Z 1 0符号とされた場合の SZNとエラーレートの関係を示して いる。 曲線 bは、 記録符号が 8/ 10符号とされ、 パーシャルレスポンスのクラ ス 1の波形等化が行われ、 データ検出方式として 8Z 1 0符号の特徴を取り入れ た状態推移を行うビタビ復号法が採用された場合の SZNとエラーレートの関係 を示している。
曲線 cは、 記録符号が 8/1 OMSN (Matched Spectrum NU11) 符号であり、 パーシャルレスポンスのクラス 1の波形等化が行われ、 データ検出方式として 8 / 1 OMSN符号の特徴を取り入れた状態推移を行うビタビ復号法が採用された 場合 (8Z10TCPR 1 ) 、 あるいは記録符号が 8Z1 OMSN符号であり、 パーシャルレスポンスのクラス 4の波形等化が行われ、 データ検出方式として 8 / 1 OMSN符号の特徴を取り入れた状態推移を行うビタビ復号法が採用された 場合 (8/1 0TCPR4) の SZNとエラ一レー トの関係を示している (US P 4, 888, 775, US P 4, 888, 779, US P 5, 280, 489 等参照) 。 第 8図より明らかなように、 8Z10TCPR 1および 8Z10TC PR 4によって記録再生を行うことにより、 データ検出に必要な SZNを小さく できる。 つまり、 所定のエラーレートを得るために許容し得る S/Nが小さくな る。
ここで、 第 6 B図はパーシャルレスポンスのクラス 4 (PR 4) の波形等化特 性を示しており、 DCと f s/2 ( f sはビッ トクロック周波数) にレスポンス が 0となるヌルポイントを持っている。 第 6 C図はパーシャルレスポンスのクラ ス 1 (P R 1 ) の波形等化特性を示しており、 f s/2にレスポンスが 0となる ヌルポイントを持っている。 また、 第 6 E図は 8 / 1 OMSN符号のパワースぺ ク トラムを示しており、 . DCフリーであると共に、 f s/2にパワースぺク トラ ムが 0となるヌルポイントを持っている。 なお、 第 6 D図は記録データ DRのパ ワースぺク トラムを示している。
第 9図の曲線 a, bは、 それぞれ 8/ 10符号、 8Z 1 OMSN符号のパワー スぺク トラム密度を示している。 8/10符号も 8ノ 1 OMSN符号も共に DC フリーの記録符号であるが、 記録信号の矩形波の最高クロック周波数 f chの 3Z 1 ]
1 6倍の周波数より低い周波数帯域に関しては、 8/ 1 0符号の方が 8Z 1 0M SN符号よりも少なくなる。
第 1 0図の曲線 a, bは、 それぞれ 8/ 1 OMSN符号に対してパーシャルレ スポンスのクラス 1、 クラス 4の波形等化特性を掛け合わせたときのパワースぺ ク トラ厶密度を示している。 3 f chZ 1 6より低い周波数帯域に関してはクラス 4の波形等化特性を掛けたものの方がクラス 1の波形等化特性を掛けたものより も少なくなる。 逆に、 3 f ch/ 1 6より高い周波数帯域に関してはクラス 4の波 形等化特性を掛けたものの方がクラス 1 の波形等化特性を掛けたものよりも多く なる。
また、 第 9図の曲線 aで示した 8 1 0符号のパワースぺク 卜ラム密度と第 1 0図の曲線 bに示す 8/ 1 0 MS N符号に対してパーシャルレスポンスのクラス 4の波形等化特性を掛け合わせたときのパワースぺク トラム密度とを比較すると、 3 f ch/ 1 6より低い周波数帯域に関しては、 8Z 1 OMSN符号に対してパー シャルレスポンスのクラス 4の波形等化特性を掛けたものの方が 8Z 1 0符号よ りも少なくなる。 これにより、 8Z 1 OMSN符号とパーシャルレスポンスのク ラス 4を組み合わせた記録再生方式が、 最も低域成分が少なく、 クロス ト一クノ ィズが少なくなることがわかる。 因に、 クロス トークノイズは低域ノイズが主体 となっている。
第 1 1 図、 第 1 2図は、 8Z 1 0TC PR 1 を用いたときのアジマス記録の各 パラメータとエラーレートの関係を示している。 第 1 1図は、 記録符号が 8Z 1 OMSN符号であり、 パーシャルレスポンスのクラス 1の波形等化が行われ、 デ —夕検出方式としてビタビ復号法が採用された場合 (8/ 1 0TC PR 1 ) にお いて、 アジマス角 0を 25。 とし、 トラック幅 (トラックピッチ) Tpを 2. 7 5 u , 5. 5 u , 1 1 mに変化させたときの規格化線記録密度とエラ一レ 一トの関係を示している。 なお、 へッ ド幅 (再生トラック幅) Twは 1. 64 T Pと している。
この場合、 第 5図に示す評価システム 1 00において、 24 d Bのホワイ トノ ィズと、 ( 1 ) 式のアジマス効果で決まるクロス トークノイズとを、 磁気記録再 生特性付加部 1 03の出力信号に付加することで測定した。 これは、 第 1 2図に おいても同様である。 トラック幅が l l 〃m, 5. 5 mのときは規格化線記録 密度が 2. 6付近で 1 0— 5台のエラーレートが得られ、 記録再生システムとして は充分な性能となる。 しかし、 トラック幅が 2. 75〃mでは 1 0_3台のエラ一 レート しか得られず、 記録再生システムとしては不十分な性能である。
また、 第 1 2図は、 8Z 1 OTC P R 1 において、 規格化線記録密度を 2. 6 とし、 トラッ ク幅を 2. 75 m, 5. 5 um, l l 〃mとしたときのアジマス 角 とエラ一レートの関係を示している。 この場合、 トラック幅が 1 1 m、 5. 5〃mのときは、 アジマス角 が 25° 以上あれば 1 0—4以下のエラーレートが 得られる。 これに対して、 トラック幅が 2. 75 mのとき、 1 0— 4以下のエラ 一レートを得るためには、 アジマス角 を 37° 以上とする必要がある。 なお、 トラック幅が 2〃mであるとき 1 0 4以下のエラーレートを得るためのアジマス 角 0は、 第 1 2図より類推すると、 44° 程度以上となる。
第 1 3図、 第 1 4図、 第 1 5図は、 8/ 1 OTC PR4を用いたときのアジマ ス記録の各パラメ一夕とエラーレートの関係を示している。 第 1 3図は、 記録符 号が 8/ 1 0MSN符号であり、 パーシャルレスポンスのクラス 4の波形等化が 行われ、 データ検出方式としてビタビ復号方式が採用された場合 (8Z 1 0TC P R 4) において、 アジマス角 0を 1 5° とし、 トラック幅 (トラックピッチ) Tpを 2. 75 u , 5. 5 urn, 1 1 に変化させたときの規格化線記録密 度とエラ一レートの関係を示している。 なお、 へッ ド幅 (再生トラック幅) Tw は 1. 64 Tpとしている。
この場合、 第 5図に示す評価システム 1 00において、 24 d Bのホワイ トノ ィズと、 ( 1 ) 式のアジマス効果で決まるクロス トークノイズとを、 磁気記録再 生特性付加部 1 03の出力信号に付加することで測定した。 これは第 1 4図、 第 1 5図においても同様である。 トラック幅が 1 1 〃m, 5. 5〃mのときは規格 化線記録密度が 2. 5以下で 1 0— 5台のエラ一レートが得られ、 記録再生システ ムとしては充分な性能となる。 しかし、 トラック幅が 2. 75 mでは、 規格化 線記録密度が 2. 5以下で 1 0— 4台のエラーレート しか得られず、 記録再生シス テムとしては不十分な性能である。
第 1 4図は、 8/ 1 OTC PR4において、 アジマス角 を 25' とし、 トラ ック幅を 2. 75 ^m, 5. 5 urn, 1 1 mに変化させたときの規格化線記録 密度とエラーレートの関係を示している。 この場合、 トラック幅が 1 1 〃m. 5. 5 mのときは規格化線記録密度が 2. 5以下で 1 0— 5台のエラーレートが得ら れ、 記録再生システムとしては充分な性能となる。 また、 トラック幅が 2. 75 〃mでは、 規格化線記録密度が 2. 4以下で 10— 5台のエラーレートが得られ、 記録再生システムとしては十分な性能である。
また、 第 15図は、 8Z1 0TCPR4において、 規格化線記録密度を 2. 4 とし、 トラッ ク幅を 2. 75 urn, 5. 5 m, l l〃mとしたときのアジマス 角 とエラ一レートの関係を示している。 この場合、 トラック幅が 1 1 〃m, 5. 5〃mのときは、 アジマス角 が 1 5' 以上であれば 10 以下のエラ一レート が得られる。 これに対して、 トラック幅が 2. 75〃mのとき、 10— 4以下のェ ラーレートを得るためには、 アジマス角 0を 25。 以上とする必要がある。 なお、 トラック幅が 2 であるとき 10—4以下のエラ一レートを得るためのアジマス 角 0は、 第 15図より類推すると、 36° 程度以上である。
以上の説明から、 第 1図に示す記録再生装置 10において、 記録符号化の方式、 パーシャルレスポンスのクラスおよび再生データ検出の方式の選択、 さらにはト ラックの幅 (トラックピッチ) Tp、 磁気へッ ド 13 a, 13 bのアジマス角 + Θ, 一 0、 磁気ヘッ ド 13 a. 13 bの幅 Twの設定は、 例えば以下のように行 われる。 すなわち、 チャネルエンコーダ 23では 8/ 1 0MSN符号による記録 符号化が行われ、 波形等化回路 28ではパーシャルレスポンスのクラス 4による 波形等化が行われ、 データ検出器 29では 8Z 10MSN符号の特徴を取り入れ た状態推移 (ト レリス遷移) を行うビタビ復号法によるデータ検出が行われる。 さらに、 トラックの幅 (トラックピッチ) Tpは 2〜5. 5〃mに設定され、 こ れに対応して磁気へッ ド 13 a, 13 bのへッ ド幅 Twはトラック幅 Tpのほぼ 1. 64倍、 つまり 3. 2〜9. 0 mに設定され、 磁気ヘッ ド 13 a, 13b のアジマス角 — の は 15〜36° に設定される。 この状態で、 エラー レ一トが最小となるような良好な磁気記録再生が可能となり、 従ってアジマス角 が大きくなることによる実効記録速度の低下を抑制しつつ、 トラック幅が 2〜5. 5 である狭トラック幅のアジマス記録を実現できる。 ] 4 また例えば、 第 1図に示す記録再生装置 1 ◦において、 記録符号化の方式、 パ —シャルレスポンスのクラスおよび再生データ検出の方式の選択、 さらにはトラ ックの幅 ( トラッ クピッチ Tp) 、 磁気へッ ド 1 3 a, 1 3 bのアジマス角 + 0, 一 Θ、 磁気へッ ド 1 3 a. 1 3 bの幅 Twの設定は、 以下のように行われる。 す なわち、 チャネルエンコーダ 23では 8Z 1 OMSN符号による記録符号化が行 われ、 波形等化回路 28ではパーシャルレスポンスのクラス 1 による波形等化が 行われ、 データ検出器 29では 8Z 1 OMSN符号の特徴を取り入れた状態推移 を行うビタビ復号法によるデータ検出が行われる。 さらに、 トラックの幅 (トラ ックピッチ) Tpは 2〜5. 5〃mに設定され、 これに対応して磁気ヘッ ド 1 3 a, 1 3 bのヘッ ド幅 Twはトラック幅 Tpのほぼ 1. 64倍、 つまり 3. 2〜 9. 0〃mに設定され、 磁気ヘッ ド 1 3 a, 1 3 bのアジマス角 + , — Θの Θ は 25〜 44° に設定される。 この状態で、 エラーレートが最小となるような良 好な磁気記録再生が可能となり、 従ってアジマス角が大きくなることによる実効 記録速度の低下を抑制しつつ、 トラック幅が 2〜 5. 5 mである狭トラック幅 のアジマス記録を実現できる。
なお、 上述実施の形態においては、 この発明を磁気記録媒体が磁気テープ丁で ある磁気テープ記録再生装置に適用したものであるが、 この発明は磁気記録媒体 が磁気ディスクである磁気ディスク記録再生装置にも適用できることは勿論であ る。 第 1 6図は磁気ディスク記録再生装置 40の要部を示している。 図において、 磁気ディスク 4 1 の記録面に対向するように、 一対の磁気へッ ド 42 a, 42 b が配設されている。 記録時や再生時、 磁気ディスク 4 1 は、 図示しない回転軸を 中心に、 矢印 R方向に一定速度で回転するようになっている。 詳細説明は省略す るが、 記録再生系の回路に関しては、 第 1図に示す磁気テープ記録再生装置 1 0 と同様に構成される。
第 1 6図に示すような磁気ディスク記録再生装置 40において、 磁気ディスク 4 1上には、 例えば第 1 7図に示すような複数の記録トラック TRが同心円状に 記録形成される。 記録トラック TR a, TRbはそれぞれ磁気ヘッ ド 42 a, 4 2 によって記録形成されたものである。 上述せずも、 磁気へッ ド 42 a, 42 bはアジマス角を異にしている。 つまり、 磁気へッ ド 42 a, 42 bのギャップ 4 4 a , 4 4 bは、 それぞれトラック幅の方向に対して + , — だけ傾むいて 形成されており、 これによりアジマス記録が行われる。
また、 高密度記録を達成するために、 磁気ヘッ ド 4 2 a , 4 2 bのヘッ ド幅 (再生トラック幅) Twが狭く形成されるのみならず、 さらに トラックピッチ T Pがへッ ド幅 T wよりも小さくされ、 再生時に磁気へッ ド 4 2 a , 4 2 bがある 記録トラック T Rを走査するとき、 その隣接トラックの一部をも走査するような 関係とされている。
第 1 6図に示すような磁気ディスク記録再生装置 4 0においても、 第 1図に示 す磁気テープ記録再生装置 1 0と同様に、 記録符号化の方式、 パーシャルレスポ ンスのクラスおよび再生データ検出の方式の選択、 さらにはトラックの幅 (トラ ックピッチ T p ) 、 磁気ヘッ ド 4 2 a , 4 2 bのアジマス角 + , — 、 磁気へ ッ ド 4 2 a , 4 2 bの幅 Twの設定を行うことで、 同様の作用効果を得ることが できる。
この発明によれば、 再生系でパーシャルレスポンスによる波形等化を行った後 にデータ検出を行うと共に、 記録系でディジタルデータを D Cフリーで、 かつ上 記パーシャルレスポンスの波形等化特性のヌルボイントに周波数スぺク トラムの ヌルポイントを持つ符号列に変換して記録するものである。 これにより、 低域ノ ィズが主体となっているクロス トークノィズを低減でき、 また所定のエラーレ一 トを得るために許容し得る S ZNを小さくでき、 狭トラック幅のアジマス記録を 実現することが容易となる。 産業上の利用可能性
以上のように、 この発明に係る磁気記録装置等は、 磁気テープや磁気ディスク 等の磁気記録媒体を使用する記録/再生装置に適用して好適である。

Claims

] 6 請求の範囲
1 . データが入力されるデータ入力手段と、
上記データを、 D Cフリーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特 性のヌルボイントに周波数スぺク トラムのヌルボイントを持つ符号列に変換する 符号化手段と、
第 1のアジマス角を有する第 1の記録へッ ドと、 上記第 1のアジマス角と異な る第 2のアジマス角を有する第 2の記録へッ ドとを持ち、 上記符号列の一部を上 記第 1 の記録へッ ドを使用して磁気記録媒体上の第 1のトラックに記録し、 上記 符号列の他の一部を上記第 2の記録へッ ドを使用して上記磁気記録媒体上の上記 第 1 のトラックに隣接する第 2のトラックに記録する記録手段とを備えることを 特徴とする磁気記録装置。
2 . 上記所定のパ一シャルレスポンスはクラス 4であることを特徴とする請求の 範囲第 1項に記載の磁気記録装置。
3 . 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5 . 5 〃mであり、 上記第 1 のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 3 0〜 7 2 ' であり、 上記第 1の記録へッ ドの幅と上記第 2の記録へッ ドの幅は、 それぞれ 3 . 2〜 9 . 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 2項に記載の磁気記録
4 . 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 1であることを特徴とする請求の 範囲第 1項に記載の磁気記録装置。
5 . 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5 . 5 〃mであり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 5 0〜 8 8 " であり、 上記第 1の記録へッ ドの幅と上記第 2の記録へッ ドの幅は、 それぞれ 3 . 2〜 9 . 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 4項に記載の磁気記録
6 . データ力、 D Cフリーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特性 のヌルボイントに周波数スぺク トラムのヌルボイントを持つ符号列に変換され、 上記符号列の一部が第 1 のアジマス角を有する第 1 の記録へッ ドで第 1 の卜ラッ クに記録され、 上記符号列の他の一部が上記第 1のアジマス角と異なる第 2のァ ジマス角を有する第 2の記録へッ ドで上記第 1のトラックに隣接する第 2のトラ ックに記録された磁気記録媒体から上記データを再生する磁気再生装置であって、 上記第 1 のアジマス角と同じアジマス角を有する第 1 の再生へッ ドと、 上記第 2のアジマス角と同じアジマス角を有する第 2の再生へッ ドとを持ち、 上記第 1 の再生へッ ドを使用して上記第 1のトラックより信号を再生し、 上記第 2の再生 へッ ドを使用して上記第 2のトラックより信号を再生する再生手段と、
上記第 1および第 2の再生へッ ドで再生される信号に対して上記所定のパーシ ャルレスポンスによる波形等化を行う波形等化手段と、
上記波形等化された信号より最尤復号方法で上記符号列を検出するデータ検出 手段と、
上記検出された符号列を復号して上記データを得る復号手段とを備えることを 特徴とする磁気再生装置。
7 . 上記所定のパ一シャルレスポンスはクラス 4であることを特徴とする請求の 範囲第 6項に記載の磁気再生装置。
8 . 上記第 1 のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5 . 5 mであり、 上記第 1 のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 3 0〜 7 2 ° であり、 上記第 1 の再生へッ ドの幅と上記第 2の再生へッ ドの幅は、 それぞれ 3 . 2〜 9 . 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 7項に記載の磁気再生
9 . 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 1であることを特徴とする請求の 範囲第 6項に記載の磁気再生装置。
1 0 . 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5 . 5 mであり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 5 0〜 8 8 であり、 上記第 1の再生へッ ドの幅と上記第 2の再生へッ ドの幅は、 それぞ れ 3 . 2〜 9 . 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 9項に記載の磁気再
1 1 . データが入力されるデ一夕入力手段と、
上記データを、 D Cフリーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特 性のヌルボイントに周波数スぺク トラムのヌルボイ ントを持つ符号列に変換する 符号化手段と、
第 1 のアジマス角を有する第 1のへッ ドと、 上記第 1のアジマス角と異なる第 2のアジマス角を有する第 2のへッ ドとを持ち、 上記符号列の一部を上記第 1の へッ ドを使用して磁気記録媒体上の第 1のトラックに記録し、 上記符号列の他の 一部を上記第 2のへッ ドを使用して上記磁気記録媒体上の上記第 1のトラックに 隣接する第 2のトラックに記録し、 さらに上記第 1 のへッ ドを使用して上記第 1 のトラックより信号を再生し、 上記第 2のへッ ドを使用して上記第 2のトラック より信号を再生するアクセス手段と、
上記第 1および第 2のへッ ドで再生される信号に対して上記所定のパーシャル レスポンスによる波形等化を行う波形等化手段と、
上記波形等化された信号より最尤復号方法で上記符号列を検出するデータ検出 手段と、
上記検出された符号列を復号して上記データを得る復号手段とを備えることを 特徴とする磁気記録再生装置。
1 2 . 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 4であることを特徴とする請求 の範囲第〗 1項に記載の磁気記録再生装置。
1 3 . 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5 . I 9
5 であり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 30〜7 2' であり、 上記第 1のへッ ドの幅と上記第 2のへッ ドの幅は、 それぞれ 3. 2 〜9. 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 1 2項に記載の磁気記録再生
1 4. 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 1であることを特徴とする請求 の範囲第 1 1項に記載の磁気記録再生装置。
1 5. 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5. 5〃mであり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 50〜8 8' であり、 上記第 1のへッ ドの幅と上記第 2のへッ ドの幅は、 それぞれ 3. 2 〜9. 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 1 4項に記載の磁気記録再生
1 6. データが入力されるデ一夕入力工程と、
上記データを、 DCフリーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特 性のヌルボイントに周波数スぺク トラムのヌルボイントを持つ符号列に変換する 符号化工程と、
上記符号列の一部を、 第 1のアジマス角を有する第 1の記録へッ ドを使用して、 磁気記録媒体上の第 1のトラックに記録し、 上記符号列の他の一部を、 上記第 1 のアジマス角と異なる第 2のアジマス角を有する第 2の記録へッ ドを使用して、 上記磁気記録媒体上の上記第 1のトラックに隣接する第 2のトラックに記録する 記録工程とを備えることを特徴とする磁気記録方法。
1 7. 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 4であることを特徴とする請求 の範囲第 1 6項に記載の磁気記録方法。
1 8. 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5. 5〃mであり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 30〜7 2。 であり、 上記第 1の記録へッ ドの幅と上記第 2の記録へッ ドの幅は、 それそ、 れ 3 . 2〜 9 . 0 であることを特徴とする請求の範囲第 1 7項に記載の磁気 記録方法。
1 9 . 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 1であることを特徴とする請求 の範囲第 1 6項に記載の磁気記録方法。
2 0 . 上記第 1の トラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5 . 5 〃mであり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 5 0〜 8 8 ' であり、 上記第 1の記録へッ ドの幅と上記第 2の記録へッ ドの幅は、 それぞ れ 3 . 2〜 9 . 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 1 9項に記載の磁気 記録方法。
2 1 . データが、 D Cフリーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特 性のヌルボイ ントに周波数スぺク トラムのヌルボイントを持つ符号列に変換され、 上記符号列の一部が第 1のアジマス角を有する第 1 の記録へッ ドで第 1 のトラッ クに記録され、 上記符号列の他の一部が上記第 1のアジマス角と異なる第 2のァ ジマス角を有する第 2の記録へッ ドで上記第 1のトラックに隣接する第 2のトラ ックに記録された磁気記録媒体から上記データを再生する磁気再生方法であって、 上記第 1のアジマス角と同じアジマス角を有する第 1の再生へッ ドを使用して 上記第 1のトラックより信号を再生し、 上記第 2のアジマス角と同じアジマス角 を有する第 2の再生へッ ドを使用して上記第 2のトラックより信号を再生する再 生工程と、
上記第 1および第 2の再生へッ ドで再生される信号に対して上記所定のパ一シ ャルレスポンスによる波形等化を行う波形等化工程と、
上記波形等化された信号より最尤復号方法で上記符号列を検出するデータ検出 工程と、
上記検出された符号列を復号して上記データを得る復号工程とを備えることを 特徴とする磁気再生方法。
22. 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 4であることを特徴とする請求 の範囲第 21項に記載の磁気再生方法。
23. 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5. 5 mであり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 30〜7 2° であり、 上記第 1の再生へッ ドの幅と上記第 2の再生へッ ドの幅は、 それぞ れ 3. 2〜9. 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 22項に記載の磁気 再生方法。
24. 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 1であることを特徴とする請求 の範囲第 21項に記載の磁気再生方法。
25. 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜5. 5〃mであり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 50〜8 8° であり、 上記第 1の再生へッ ドの幅と上記第 2の再生へッ ドの幅は、 それぞ れ 3. 2〜9. 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 24項に記載の磁気 再生方法。
26. データが入力されるデータ入力工程と、
上記データを、 DCフリーで、 かつ所定のパーシャルレスポンスの波形等化特 性のヌルボイントに周波数スぺク トラムのヌルボイントを持つ符号列に変換する 符号化工程と、
上記符号列の一部を第 1のアジマス角を有する第 1のへッ ドを使用して磁気記 録媒体上の第 1のトラックに記録し、 上記符号列の他の一部を上記第 1のアジマ ス角と異なる第 2のアジマス角を有する第 2のへッ ドを使用して上記磁気記録媒 体上の上記第 1のトラックに隣接する第 2のトラックに記録する記録工程と、 上記第 1のへッ ドを使用して上記第 1のトラックより信号を再生し、 上記第 2 のへッ ドを使用して上記第 2のトラックより信号を再生する再生工程と、 上記第 1および第 2のへッ ドで再生される信号に対して上記所定のパーシャル レスポンスによる波形等化を行う波形等化工程と、
上記波形等化された信号より最尤復号方法で上記符号列を検出するデータ検出 工程と、
上記検出された符号列を復号して上記データを得る復号工程とを備えることを 特徴とする磁気記録再生方法。
27. 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 4であることを特徴とする請求 の範囲第 26項に記載の磁気記録再生方法。 '
28. 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5. 5〃mであり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 30〜7 2° であり、 上記第 1のへッ ドの幅と上記第 2のへッ ドの幅は、 それぞれ 3. 2 〜9. 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 27項に記載の磁気記録再生 方法。
29. 上記所定のパーシャルレスポンスはクラス 1であることを特徴とする請求 の範囲第 26項に記載の磁気記録再生方法。
30. 上記第 1のトラックの幅と上記第 2のトラックの幅は、 それぞれ 2〜 5. 5〃mであり、 上記第 1のアジマス角と上記第 2のアジマス角との差は 50〜8 8° であり、 上記第 1のヘッ ドの幅と上記第 2のヘッ ドの幅は、 それぞれ 3. 2 〜9. 0 mであることを特徴とする請求の範囲第 29項に記載の磁気記録再生 方法。
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