WO2021241235A1 - 非接触式通信媒体、磁気テープカートリッジ、非接触式通信媒体の動作方法、及びプログラム - Google Patents

非接触式通信媒体、磁気テープカートリッジ、非接触式通信媒体の動作方法、及びプログラム Download PDF

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WO2021241235A1
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contact communication
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communication medium
magnetic tape
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英一郎 片岡
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富士フイルム株式会社
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    • G06K19/07779Antenna details the antenna being of the inductive type the inductive antenna being a coil
    • G06K19/07783Antenna details the antenna being of the inductive type the inductive antenna being a coil the coil being planar

Definitions

  • the technology of the present disclosure relates to a non-contact communication medium, a magnetic tape cartridge, an operation method of the non-contact communication medium, and a program.
  • the cartridge memory described in International Publication No. 2019/193829 discloses a cartridge memory for a recording medium cartridge.
  • the cartridge memory described in International Publication No. 2019/193829 includes a memory unit and a capacity setting unit.
  • the memory unit manages a second information recording medium configured to be able to record information with a second data track number larger than the first data track number. It has a memory capacity capable of storing information.
  • the capacity setting unit is a memory unit for a data storage area limited to a first capacity capable of storing management information regarding a first information recording medium configured to be able to record information with the number of first data tracks. It is configured to be able to be set to. Further, the capacity setting unit is configured to be able to expand the data storage area limited to the first capacity to a second capacity capable of storing management information regarding the second information recording medium. There is.
  • the cartridge memory can be shared by the LTO and IBM 3592 before incorporating the cartridge memory into the magnetic tape cartridge, the identifier determined by the vendor of the cartridge memory at the time of manufacture of the cartridge memory (eg, manufacture). Serial number) will be shared between LTO and IBM 3592.
  • the identifier stored in the cartridge memory is fixed in a non-rewritable state before it is incorporated into the magnetic tape cartridge, so it cannot be rewritten by the vendor of the magnetic tape cartridge. Further, since the identifier is a serial number and the number of digits is finite, if the identifier is divided into magnetic tape cartridges of different standards, the serial number used as the identifier will be insufficient.
  • One embodiment according to the technique of the present disclosure is a non-contact communication medium, a magnetic tape cartridge, a non-contact, in which an identifier determined by a vendor of a magnetic tape cartridge can be fixed at a timing intended by the vendor of the magnetic tape cartridge.
  • a method of operating a communication medium and a program are provided.
  • a first aspect of the technique of the present disclosure is a non-contact communication medium comprising a processor, a memory built in or connected to the processor, and performing non-contact communication with an external communication device, the memory.
  • it has a storage block that stores information determined according to the specifications of the magnetic tape cartridge on which the non-contact communication medium is mounted, and the storage block stores an identifier that can identify the non-contact communication medium.
  • the processor writes the identifier given to the non-contact communication medium from the external communication device by the non-contact communication to the identifier storage field, and the non-contact communication is performed from the external communication device.
  • the second aspect according to the technique of the present disclosure is the non-contact communication medium according to the first aspect, in which the lock process is a process of locking the identifier storage field by locking the storage block.
  • the third aspect according to the technique of the present disclosure is the non-contact communication medium according to the second aspect, wherein the storage block becomes a read-only block by being locked by a processor.
  • a fourth aspect of the technique of the present disclosure is that when the processor stores an identifier in an identifier storage field before the lock process is executed, non-contact communication is performed to cause non-contact from an external communication device.
  • a non-contact communication medium according to any one of the first to third aspects, in which an identifier in an identifier storage field is changed according to an instruction given to the expression communication medium.
  • a fifth aspect of the technique of the present disclosure is that the processor stores an error detection code for information including an identifier stored in the memory in the memory according to a specific command, and the error detection code is stored in the memory.
  • This is a non-contact communication medium according to any one of the first to fourth aspects, in which the locking process is performed on the condition that the lock processing is performed.
  • the storage block stores an identifier storage field, an error detection code storage field in which a code for error detection for information including the identifier is stored, and information on the storage capacity of the memory.
  • a seventh aspect according to the technique of the present disclosure is any of the first to sixth aspects, wherein the processor switches on and off the flag indicating that the lock processing is permitted according to an instruction given from the outside. It is a non-contact communication medium according to one aspect.
  • Eighth aspect according to the technique of the present disclosure is the eighth aspect in which the locking process is performed at the stage where the production of the magnetic tape cartridge is completed, the stage where the inspection of the magnetic tape cartridge is completed, or the stage where the magnetic tape cartridge is shipped. It is a non-contact communication medium according to any one of the aspects 1 to 7.
  • a ninth aspect according to the technique of the present disclosure comprises a non-contact communication medium according to any one of the first to eighth aspects, a magnetic tape, and a memory for managing the magnetic tape.
  • a magnetic tape cartridge that stores information.
  • a tenth aspect according to the technique of the present disclosure is an operation method of a non-contact communication medium including a memory built in or connected to a processor and performing non-contact communication with an external communication device, wherein the memory is used. It has a storage block that stores information determined according to the specifications of the magnetic tape cartridge on which the non-contact communication medium is mounted, and the storage block stores an identifier storage field that stores an identifier that can identify the non-contact communication medium. The identifier given to the non-contact communication medium from the external communication device by performing non-contact communication is written in the identifier storage field, and the non-contact type is performed from the external communication device by performing non-contact communication. It is an operation method of a non-contact communication medium including a locking process for locking an identifier storage field according to a specific command given to the communication medium.
  • An eleventh aspect of the technique of the present disclosure is processing a computer that includes a memory built into or connected to a processor and is applied to a non-contact communication medium that performs non-contact communication with an external communication device.
  • a program for execution wherein the memory has a storage block in which information determined according to the specifications of a magnetic tape cartridge on which a non-contact communication medium is mounted is stored, and the storage block is a non-contact communication medium.
  • It has an identifier storage field that stores an identifier that can be specified, and the process writes the identifier given to the non-contact communication medium from the external communication device by performing non-contact communication to the identifier storage field, and It is a program including performing a locking process of locking an identifier storage field according to a specific command given to a non-contact communication medium from an external communication device by performing non-contact communication.
  • the writing unit writes the error detection code to the error detection code storage field, the writing unit writes the storage capacity-related information to the storage capacity-related information storage field, and the writing unit writes the type-related information to the type-related information storage field.
  • CPU is an abbreviation for "Central Processing Unit”.
  • RAM is an abbreviation for "RandomAccessMemory”.
  • NVM is an abbreviation for "Non-Volatile Memory”.
  • ROM is an abbreviation for "Read Only Memory”.
  • EEPROM refers to the abbreviation of "Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory”.
  • SSD is an abbreviation for "Solid State Drive”.
  • USB is an abbreviation for "Universal Serial Bus”.
  • ASIC is an abbreviation for "Application Specific Integrated Circuit”.
  • PLD is an abbreviation for "Programmable Logic Device”.
  • FPGA refers to the abbreviation of "Field-Programmable Gate Array”.
  • SoC is an abbreviation for "System-on-a-chip".
  • IC refers to the abbreviation of "Integrated circuit”.
  • RFID is an abbreviation for "Radio Frequency Identifier”.
  • LTO is an abbreviation for "Linear Tape-Open”.
  • CM refers to the abbreviation of "Cartridge Memory”.
  • IBM is an abbreviation for "International Business Machines Corporation”.
  • the loading direction of the magnetic tape cartridge 10 into the magnetic tape drive 30 is indicated by an arrow A, and the direction of the arrow A is the front direction of the magnetic tape cartridge 10.
  • the front side of the magnetic tape cartridge 10 is the front side of the magnetic tape cartridge 10.
  • front refers to the front side of the magnetic tape cartridge 10.
  • the arrow B direction orthogonal to the arrow A direction is the right direction
  • the right side of the magnetic tape cartridge 10 is the right side of the magnetic tape cartridge 10.
  • "right” refers to the right side of the magnetic tape cartridge 10.
  • the direction orthogonal to the arrow A direction and the arrow B direction is indicated by the arrow C
  • the arrow C direction is the upward direction of the magnetic tape cartridge 10
  • the magnetic tape cartridge 10 is described.
  • the upward side is the upper side of the magnetic tape cartridge 10.
  • "upper” refers to the upper side of the magnetic tape cartridge 10.
  • the direction opposite to the front direction of the magnetic tape cartridge 10 is the rear direction of the magnetic tape cartridge 10
  • the rearward side of the magnetic tape cartridge 10 is the magnetic tape cartridge 10. Be the rear side.
  • “rear” refers to the rear side of the magnetic tape cartridge 10.
  • the direction opposite to the upward direction of the magnetic tape cartridge 10 is the downward direction of the magnetic tape cartridge 10
  • the downward side of the magnetic tape cartridge 10 is the magnetic tape cartridge 10.
  • the lower side In the description of the structure shown below, “bottom” refers to the lower side of the magnetic tape cartridge 10.
  • LTO will be taken as an example as a standard of the magnetic tape cartridge 10, but this is only an example and may be another standard such as IBM 3592.
  • the magnetic tape cartridge 10 has a substantially rectangular shape in a plan view and includes a box-shaped case 12.
  • the case 12 is made of a resin such as polycarbonate and includes an upper case 14 and a lower case 16.
  • the upper case 14 and the lower case 16 are joined by welding (for example, ultrasonic welding) and screwing in a state where the lower peripheral surface of the upper case 14 and the upper peripheral surface of the lower case 16 are in contact with each other.
  • the joining method is not limited to welding and screwing, and other joining methods may be used.
  • the cartridge reel 18 is rotatably housed inside the case 12.
  • the cartridge reel 18 includes a reel hub 18A, an upper flange 18B1, and a lower flange 18B2.
  • the reel hub 18A is formed in a cylindrical shape.
  • the reel hub 18A is an axial center portion of the cartridge reel 18, and the axial center direction is along the vertical direction of the case 12, and is arranged in the central portion of the case 12.
  • Each of the upper flange 18B1 and the lower flange 18B2 is formed in an annular shape.
  • the central portion of the upper flange 18B1 in a plan view is fixed to the upper end portion of the reel hub 18A, and the central portion of the lower flange 18B2 is fixed to the lower end portion of the reel hub 18A in a plan view.
  • a magnetic tape MT is wound around the outer peripheral surface of the reel hub 18A, and the end portion of the magnetic tape MT in the width direction is held by the upper flange 18B1 and the lower flange 18
  • An opening 12B is formed on the front side of the right wall 12A of the case 12.
  • the magnetic tape MT is drawn from the opening 12B.
  • a cartridge memory 19 is housed in the right rear end portion of the lower case 16.
  • the cartridge memory 19 is an example of a "non-contact communication medium" according to the technique of the present disclosure.
  • a so-called passive RFID tag is adopted as the cartridge memory 19.
  • Information about the magnetic tape MT (not shown) is stored in the cartridge memory 19.
  • the information regarding the magnetic tape MT refers to, for example, management information (not shown) for managing the magnetic tape cartridge 10.
  • the management information includes, for example, information about the cartridge memory 19, information that can identify the magnetic tape cartridge 10, recording capacity of the magnetic tape MT, and information recorded in the magnetic tape MT (hereinafter, also referred to as “recording information”). It contains information indicating an outline, items of recorded information, recording format of recorded information, and the like.
  • the cartridge memory 19 performs non-contact communication with an external communication device (not shown).
  • the external communication device include a read / write device used in the production process of the magnetic tape cartridge 10 and a read / write device used in the magnetic tape drive (for example, the magnetic tape drive 30 shown in FIG. 4) (for example, FIG.
  • the non-contact type reading / writing device 50) shown in FIGS. 4 to 6) can be mentioned.
  • the external communication device reads and writes various information to and from the cartridge memory 19 in a non-contact manner.
  • the cartridge memory 19 generates electric power by electromagnetically acting on a magnetic field MF (see FIG. 5) given from an external communication device. Then, the cartridge memory 19 operates using the generated electric power and communicates with the external communication device via the magnetic field to exchange various information with the external communication device.
  • a support member 20 is provided on the inner surface of the bottom plate 16A at the right rear end of the lower case 16.
  • the support member 20 is a pair of tilting tables that support the cartridge memory 19 from below in a tilted state.
  • the pair of tilting tables are a first tilting table 20A and a second tilting table 20B.
  • the first inclined table 20A and the second inclined table 20B are arranged at intervals in the left-right direction of the case 12, and are integrated with the inner surface of the rear wall 16B of the lower case 16 and the inner surface of the bottom plate 16A.
  • the first inclined table 20A has an inclined surface 20A1, and the inclined surface 20A1 is inclined downward from the inner surface of the rear wall 16B toward the inner surface of the bottom plate 16A.
  • the second inclined table 20B has an inclined surface 20B1, and the inclined surface 20B1 is also inclined downward from the inner surface of the rear wall 16B toward the inner surface of the bottom plate 16A.
  • a pair of position limiting ribs 22 are arranged on the front side of the support member 20 at intervals in the left-right direction.
  • the pair of position restricting ribs 22 are erected on the inner surface of the bottom plate 16A, and regulate the position of the lower end portion of the cartridge memory 19 arranged on the support member 20.
  • a reference surface 16A1 is formed on the outer surface of the bottom plate 16A.
  • the reference plane 16A1 is a flat surface.
  • the flat surface refers to a plane parallel to the horizontal plane when the lower case 16 is placed on the horizontal plane with the bottom plate 16A on the lower side.
  • parallel includes, in addition to perfect parallelism, an error generally allowed in the technical field to which the technology of the present disclosure belongs, and includes an error to the extent that it does not contradict the purpose of the technology of the present disclosure. Refers to parallelism in the sense of.
  • the inclination angle ⁇ of the support member 20, that is, the inclination angle of the inclined surface 20A1 and the inclined surface 20B1 (see FIG. 2) is 45 degrees with respect to the reference surface 16A1. Note that 45 degrees is only an example, and may be “0 degrees ⁇ tilt angle ⁇ ⁇ 45 degrees”.
  • the cartridge memory 19 includes a board 26.
  • the substrate 26 is placed on the support member 20 with the back surface 26A of the substrate 26 facing downward, and the support member 20 supports the back surface 26A of the substrate 26 from below.
  • a part of the back surface 26A of the substrate 26 is in contact with the inclined surfaces of the support member 20, that is, the inclined surfaces 20A1 and 20B1 (see FIG. 2), and the front surface 26B of the substrate 26 is the top plate 14A of the upper case 14. It is exposed on the inner surface 14A1 side.
  • the upper case 14 is provided with a plurality of ribs 24.
  • the plurality of ribs 24 are arranged at intervals in the left-right direction of the case 12.
  • the plurality of ribs 24 project downward from the inner surface 14A1 of the top plate 14A of the upper case 14, and the tip surface 24A of each rib 24 is an inclined surface corresponding to the inclined surfaces 20A1 and 20B1 (see FIG. 2).
  • the tip surface 24A of each rib 24 comes into contact with the substrate 26 from the surface 26B side.
  • the substrate 26 is sandwiched between the tip surface 24A of each rib 24 and the inclined surfaces 20A1 and 20B1 (see FIG. 2) of the support member 20.
  • the vertical position of the cartridge memory 19 is restricted by the rib 24.
  • the magnetic tape drive 30 includes a transport device 34, a read head 36, and a control device 38.
  • the magnetic tape drive 30 is loaded with the magnetic tape cartridge 10.
  • the magnetic tape drive 30 is a device in which a magnetic tape MT is pulled out from the magnetic tape cartridge 10 and recorded information is read from the pulled out magnetic tape MT by a linear scan method using a reading head 36.
  • reading the recorded information means, in other words, reproducing the recorded information.
  • the reading of the recorded information by the reading head 36 is exemplified here, the technique of the present disclosure is not limited to this, and the data may be written to the magnetic tape MT by the writing head. Data may be written to the magnetic tape MT by the magnetic head, or data may be read from the magnetic tape MT.
  • the control device 38 controls the overall operation of the magnetic tape drive 30.
  • the control device 38 is realized by an ASIC, but the technique of the present disclosure is not limited thereto.
  • the control device 38 may be realized by FPGA.
  • the control device 38 may be realized by a computer including a CPU, ROM, and RAM. Further, it may be realized by combining two or more of ASIC, FPGA, and a computer. That is, the control device 38 may be realized by a combination of a hardware configuration and a software configuration.
  • the transport device 34 is a device that selectively transports the magnetic tape MT in the forward and reverse directions, and includes a delivery motor 40, a take-up reel 42, a take-up motor 44, a plurality of guide rollers GR, and a control device 38. ing.
  • the delivery motor 40 rotates the cartridge reel 18 in the magnetic tape cartridge 10 under the control of the control device 38.
  • the control device 38 controls the rotation direction, rotation speed, rotation torque, and the like of the cartridge reel 18 by controlling the delivery motor 40.
  • the control device 38 rotates the delivery motor 40 so that the magnetic tape MT travels in the forward direction.
  • the rotation speed, rotation torque, and the like of the delivery motor 40 are adjusted according to the speed of the magnetic tape MT wound by the take-up reel 42.
  • the take-up motor 44 rotates the take-up reel 42 under the control of the control device 38.
  • the control device 38 controls the take-up motor 44 to control the rotation direction, rotation speed, rotation torque, and the like of the take-up reel 42.
  • the control device 38 rotates the take-up motor 44 so that the magnetic tape MT travels in the opposite direction.
  • the rotation speed, rotation torque, and the like of the take-up motor 44 are adjusted according to the speed of the magnetic tape MT taken up by the take-up reel 42.
  • the range within the predetermined range refers to, for example, the range of tension obtained by computer simulation and / or test with an actual machine as the range of tension in which data can be read from the magnetic tape MT by the reading head 36.
  • control device 38 When rewinding the magnetic tape MT to the cartridge reel 18, the control device 38 rotates the delivery motor 40 and the take-up motor 44 so that the magnetic tape MT travels in the opposite direction.
  • the tension of the magnetic tape MT is controlled by controlling the rotation speed, rotation torque, and the like of the transmission motor 40 and the take-up motor 44, but the technique of the present disclosure is not limited to this.
  • the tension of the magnetic tape MT may be controlled by using a dancer roller, or may be controlled by drawing the magnetic tape MT into the vacuum chamber.
  • Each of the plurality of guide rollers GR is a roller that guides the magnetic tape MT.
  • the traveling path of the magnetic tape MT is determined by arranging a plurality of guide rollers GR separately at positions straddling the reading head 36 between the magnetic tape cartridge 10 and the take-up reel 42.
  • the reading head 36 includes a reading element 46 and a holder 48.
  • the reading element 46 is held by the holder 48 so as to come into contact with the traveling magnetic tape MT, and reads recorded information from the magnetic tape MT conveyed by the conveying device 34.
  • the magnetic tape drive 30 is provided with a non-contact read / write device 50.
  • the non-contact read / write device 50 is arranged below the magnetic tape cartridge 10 in which the magnetic tape cartridge 10 is loaded so as to face the back surface 26A of the cartridge memory 19.
  • the state in which the magnetic tape cartridge 10 is loaded in the magnetic tape drive 30 is, for example, a position predetermined as a position where the magnetic tape cartridge 10 starts reading recorded information on the magnetic tape MT by the reading head 36. , Refers to the state in which the magnetic tape cartridge 10 has arrived.
  • the example shown in FIG. 4 shows an example in which the non-contact read / write device 50 is mounted on the magnetic tape drive 30, but the technique of the present disclosure is not limited to this.
  • the non-contact read / write device 50 is also used at the stage where the magnetic tape cartridge 10 is manufactured, the stage where the magnetic tape cartridge 10 is inspected, or the stage where the magnetic tape cartridge 10 is shipped. In this case, for example, a stationary or portable non-contact read / write device 50 is used.
  • the non-contact read / write device 50 is an example of an "external communication device" according to the technique of the present disclosure.
  • the non-contact read / write device 50 emits a magnetic field MF from the lower side of the magnetic tape cartridge 10 toward the cartridge memory 19.
  • the magnetic field MF penetrates the cartridge memory 19.
  • the non-contact read / write device 50 is connected to the control device 38.
  • the control device 38 outputs a control signal for controlling the cartridge memory 19 to the non-contact read / write device 50.
  • the non-contact read / write device 50 emits the magnetic field MF toward the cartridge memory 19 according to the control signal input from the control device 38.
  • the magnetic field MF penetrates from the back surface 26A side to the front surface 26B side of the cartridge memory 19.
  • the non-contact read / write device 50 performs non-contact communication with the cartridge memory 19 to give a command signal corresponding to the control signal to the cartridge memory 19. More specifically, the non-contact read / write device 50 spatially transmits a command signal to the cartridge memory 19 under the control of the control device 38. As will be described in detail later, the command signal is a signal indicating a command to the cartridge memory 19.
  • the non-contact read / write device 50 spatially transmits a command signal to the cartridge memory 19 under the control of the control device 38 is described here, the technique of the present disclosure is not limited to this. ..
  • the non-contact read / write device 50 is a control device different from the control device 38.
  • the command signal is spatially transmitted to the cartridge memory 19 under the control of.
  • the magnetic field MF includes a command signal corresponding to an instruction from the control device 38 by the non-contact read / write device 50.
  • a command signal is superimposed on the magnetic field MF by the non-contact read / write device 50. That is, the non-contact read / write device 50 transmits a command signal to the cartridge memory 19 via the magnetic field MF under the control of the control device 38.
  • An IC chip 52 and a capacitor 54 are mounted on the surface 26B of the cartridge memory 19.
  • the IC chip 52 and the capacitor 54 are adhered to the surface 26B.
  • the IC chip 52 and the capacitor 54 are sealed by the sealing material 56.
  • the sealing material 56 an ultraviolet curable resin that cures in response to ultraviolet rays is adopted.
  • the ultraviolet curable resin is merely an example, and a photocurable resin that is effective in reacting with light in a wavelength range other than ultraviolet rays may be used as the encapsulant 56, or a thermosetting resin may be used as the encapsulant. It may be used as 56, or another adhesive may be used as the sealing material 56.
  • a coil 60 is formed in a loop shape on the back surface 26A of the cartridge memory 19.
  • copper foil is used as the material of the coil 60.
  • the copper foil is merely an example, and may be another type of conductive material such as an aluminum foil.
  • the coil 60 induces an induced current by the action of a magnetic field MF (see FIGS. 5 and 6) given by the non-contact read / write device 50.
  • the back surface 26A of the cartridge memory 19 is provided with a first conduction portion 62A and a second conduction portion 62B.
  • the first conductive portion 62A and the second conductive portion 62B have solder, and the coil 60 is provided with respect to the IC chip 52 (see FIGS. 6 and 8) and the capacitor 54 (see FIGS. 6 and 8) on the surface 26B. Both ends of the are electrically connected.
  • the IC chip 52 and the capacitor 54 are electrically connected to each other by a wire connection method. Specifically, one terminal of the positive electrode terminal and the negative electrode terminal of the IC chip 52 is connected to the first conductive portion 62A via the wiring 64A, and the other terminal is connected to the second conductive portion via the wiring 64B. It is connected to 62B. Further, the capacitor 54 has a pair of electrodes. In the example shown in FIG. 8, the pair of electrodes are electrodes 54A and 54B. The electrode 54A is connected to the first conduction portion 62A via the wiring 64C, and the electrode 54B is connected to the second conduction portion 62B via the wiring 64D. As a result, the IC chip 52 and the capacitor 54 are connected in parallel to the coil 60.
  • the IC chip 52 includes a built-in capacitor 80, a power supply circuit 82, a computer 84, a clock signal generator 86, and a signal processing circuit 88.
  • the IC chip 52 is a general-purpose type IC chip that can be used for applications other than the magnetic tape cartridge 10.
  • the cartridge memory 19 includes a power generator 70.
  • the electric power generator 70 generates electric power by the magnetic field MF given from the non-contact read / write device 50 acting on the coil 60. Specifically, the power generator 70 generates AC power using the resonance circuit 92, converts the generated AC power into DC power, and outputs the generated AC power.
  • the power generator 70 has a resonance circuit 92 and a power supply circuit 82.
  • the resonant circuit 92 includes a capacitor 54, a coil 60, and a built-in capacitor 80.
  • the built-in capacitor 80 is a capacitor built in the IC chip 52, and the power supply circuit 82 is also a circuit built in the IC chip 52.
  • the built-in capacitor 80 is connected in parallel with the coil 60.
  • the capacitor 54 is a capacitor externally attached to the IC chip 52.
  • the IC chip 52 is originally a general-purpose IC chip that can be used for purposes different from those of the magnetic tape cartridge 10. Therefore, the capacity of the built-in capacitor 80 is insufficient to realize the resonance frequency required by the cartridge memory 19 used in the magnetic tape cartridge 10. Therefore, in the cartridge memory 19, a capacitor 54 is retrofitted to the IC chip 52 as a capacitor having a capacitance value necessary for resonating the resonance circuit 92 at a predetermined resonance frequency by the action of the magnetic field MF. There is.
  • the predetermined resonance frequency is the same as the frequency of the magnetic field MF, and 13.56 MHz is adopted here. Further, the capacity of the capacitor 54 is determined based on the measured value of the capacity of the built-in capacitor 80.
  • the resonance circuit 92 generates alternating current by generating a resonance phenomenon of a predetermined resonance frequency by using the induced current induced by the coil 60 when the magnetic field MF penetrates the coil 60, and the generated alternating current.
  • the power is output to the power supply circuit 82.
  • the power supply circuit 82 has a rectifier circuit, a smoothing circuit, and the like.
  • the rectifier circuit is a full-wave rectifier circuit having a plurality of diodes.
  • the full-wave rectifier circuit is merely an example, and may be a half-wave rectifier circuit.
  • the smoothing circuit includes a capacitor and a resistor.
  • the power supply circuit 82 converts the AC power input from the resonance circuit 92 into DC power, and supplies the converted DC power (hereinafter, also simply referred to as “power”) to various drive elements in the IC chip 52. do.
  • Examples of various driving elements include a computer 84, a clock signal generator 86, and a signal processing circuit 88. In this way, the electric power is supplied to the various drive elements in the IC chip 52 by the electric power generator 70, so that the IC chip 52 operates using the electric power generated by the electric power generator 70.
  • the computer 84 is an example of a "computer applied to a non-contact communication medium" according to the technique of the present disclosure, and controls the entire cartridge memory 19.
  • the clock signal generator 86 generates a clock signal and outputs it to various drive elements.
  • the various drive elements operate according to the clock signal input from the clock signal generator 86.
  • the clock signal generator 86 changes the frequency of the clock signal according to the instructions of the computer 84.
  • the signal processing circuit 88 is connected to the resonance circuit 92.
  • the signal processing circuit 88 has a decoding circuit (not shown) and a coding circuit (not shown).
  • the decoding circuit of the signal processing circuit 88 extracts a command signal from the magnetic field MF received by the coil 60, decodes it, and outputs it to the computer 84.
  • the computer 84 outputs a response signal to the command signal to the signal processing circuit 88. That is, the computer 84 executes processing according to the command signal input from the signal processing circuit 88, and outputs the processing result to the signal processing circuit 88 as a response signal.
  • the coding circuit of the signal processing circuit 88 modulates the response signal by encoding and outputs the modulation to the resonance circuit 92.
  • the resonance circuit 92 transmits the response signal input from the coding circuit of the signal processing circuit 88 to the non-contact read / write device 50 via the magnetic field MF.
  • the computer 84 includes a CPU 94, an NVM 96, and a RAM 98.
  • the CPU 94, NVM 96, and RAM 98 are connected to the bus 99.
  • the CPU 94 is an example of a "processor” according to the technology of the present disclosure.
  • the CPU 94 controls the entire cartridge memory 19.
  • NVM96 is an example of a "memory” according to the technique of the present disclosure.
  • An example of NVM96 is EEPROM.
  • the EEPROM is merely an example, and may be, for example, a ferroelectric memory instead of the EEPROM, or any non-volatile memory that can be mounted on the IC chip 52.
  • the NVM 96 has a plurality of storage blocks 104. Management information (not shown) and the like are stored in the plurality of storage blocks 104.
  • the CPU 94 selectively performs polling processing, reading processing, writing processing, and locking processing according to the command signal input from the signal processing circuit 88.
  • the polling process is a process for establishing communication with the non-contact read / write device 50, and is performed as, for example, a preparatory process before the read process and the write process.
  • the read process is a process of reading management information and the like from the NVM96.
  • the writing process is a process of writing management information or the like to the NVM96.
  • the lock process is a process of locking the CM attribute information storage block 104A (see FIG. 11), which is one of the plurality of storage blocks 104, in other words, rewriting the information stored in the CM attribute information storage block 104A. This is a process that makes it impossible.
  • the meaning of "rewriting information” also includes the meaning of "erasing information”.
  • the cartridge memory 19 provided to the vendor of the magnetic tape cartridge 10, that is, the plurality of storage blocks 104 of the NVM 96 in the cartridge memory 19 input to the manufacturing process of the magnetic tape cartridge 10 has management information. Etc. are not remembered. Therefore, the vendor of the magnetic tape cartridge 10 causes the CPU 94 to execute the writing process in the manufacturing process of the magnetic tape cartridge 10, so that the management information and the like are written in the plurality of storage blocks 104.
  • the write control program 106 is stored in one of the plurality of storage blocks 104.
  • the CPU 94 reads the write control program 106 from one of the plurality of storage blocks 104, and executes the write control program 106 on the RAM 98.
  • the write control process (see FIG. 19) described later is realized by executing the write control program 106 by the CPU 94.
  • the CM attribute information storage block 104A is an example of a "storage block" according to the technique of the present disclosure. That is, the CM attribute information storage block 104A is a storage block that stores information indicating the attributes of the cartridge memory 19 (hereinafter, also referred to as “CM attribute information”).
  • the CM attribute information storage block 104A has a spec-dependent storage field 104A1 and a spec-independent storage field 104A2.
  • Spec-dependent information is stored in the spec-dependent storage field 104A1.
  • the spec-dependent information refers to information that depends on the specifications of the magnetic tape cartridge 10 on which the cartridge memory 19 is mounted, in other words, information that is determined according to the specifications of the magnetic tape cartridge 10 on which the cartridge memory 19 is mounted.
  • the spec-dependent information is given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 by performing non-contact communication between the non-contact read / write device 50 and the cartridge memory 19.
  • the spec-dependent information given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 is written by the CPU 94 in the spec-dependent storage field 104A1.
  • Spec-independent information is stored in the spec-independent storage field 104A2.
  • the spec-independent information is information that does not depend on the specifications of the magnetic tape cartridge 10 on which the cartridge memory 19 is mounted, in other words, information other than the information determined according to the specifications of the magnetic tape cartridge 10 on which the cartridge memory 19 is mounted. Point to.
  • the spec-independent information is given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 by performing non-contact communication between the non-contact read / write device 50 and the cartridge memory 19.
  • the spec-independent information given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 is written in the spec-independent storage field 104A2 by the CPU 94.
  • the spec-dependent storage field 104A1 has an identifier storage field 104A1a, an error detection code storage field 104A1b, a storage capacity-related information storage field 104A1c, and a model-related information storage field 104A1d.
  • An identifier 108 (for example, a serial number) that can identify the cartridge memory 19 is stored in the identifier storage field 104A1a.
  • the identifier 108 is non-contact by performing non-contact communication between the non-contact read / write device 50 (for example, the non-contact read / write device 50 used at the stage where the magnetic tape cartridge 10 is manufactured) and the cartridge memory 19. It is given to the cartridge memory 19 from the contact type read / write device 50.
  • the identifier 108 given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 is written by the CPU 94 in the identifier storage field 104A1a.
  • the error detection code storage field 104A1b stores the error detection code 110 (hereinafter, also referred to as “error detection code 110”) for the identifier 108.
  • error detection code 110 is a checksum.
  • the CPU 94 is non-contact by performing non-contact communication between the non-contact read / write device 50 (for example, the non-contact read / write device 50 used at the stage where the magnetic tape cartridge 10 is manufactured) and the cartridge memory 19. According to the instruction given to the cartridge memory 19 from the expression reading / writing device 50, the error detection code 110 is calculated and written in the error detection code storage field 104A1b.
  • the technique of the present disclosure is not limited to this, and the error detection code 110 for the CM attribute information is calculated by the CPU 94. It may be made to be done.
  • the identifier 108 or CM attribute information is an example of "information including an identifier" according to the technique of the present disclosure.
  • the error detection code 110 for some information included in the CM attribute information may be calculated by the CPU 94.
  • some of the information included in the CM attribute information is an example of "information including an identifier" according to the technique of the present disclosure.
  • Some information included in the CM attribute information includes, for example, an identifier 108, a storage capacity-related information 112 which is information related to the storage capacity of the NVM 96 (for example, the storage capacity of a plurality of blocks 104), and a cartridge memory. At least one piece of type-related information 114, which is information related to 19 types, is mentioned.
  • a checksum is given as an example of the error detection code 110, but the technique of the present disclosure is not limited to this, and even if it is a code for other error detection such as a parity bit or a Hamming code. good.
  • the storage capacity-related information 112 is stored in the storage capacity-related information storage field 104A1c.
  • the storage capacity-related information 112 is used for non-contact communication between the non-contact read / write device 50 (for example, the non-contact read / write device 50 used at the stage where the magnetic tape cartridge 10 is manufactured) and the cartridge memory 19. This is provided to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50.
  • the storage capacity-related information 112 given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 is written by the CPU 94 in the storage capacity-related information storage field 104A1c.
  • the model-related information 114 is stored in the model-related information storage field 104A1d.
  • the model-related information 114 is such that non-contact communication is performed between the non-contact read / write device 50 (for example, the non-contact read / write device 50 used at the stage where the magnetic tape cartridge 10 is manufactured) and the cartridge memory 19. Is given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50.
  • the model-related information 114 given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 is written by the CPU 94 in the model-related information storage field 104A1d.
  • the CPU 94 reads the write control program 106 from the NVM 96, and executes the read write control program 106 on the RAM 98.
  • the CPU 94 operates as the write unit 94A and the lock unit 94B according to the write control program 106 executed on the RAM 98 to execute the write control process (see FIG. 19) described later.
  • the CPU 94 operates according to a command signal input from the signal processing circuit 88.
  • the command indicated by the command signal is a polling command, a read command, a write command, a lock processing command, or the like.
  • the command indicated by the command signal is a polling command
  • the CPU 94 executes the polling process.
  • the command indicated by the command signal is a read command
  • the CPU 94 executes the read process.
  • the command indicated by the command signal is a write command
  • the CPU 94 executes the write process.
  • the command indicated by the command signal is a lock processing command
  • the CPU 94 executes the lock processing.
  • the lock processing command is an example of a "specific command" according to the technique of the present disclosure.
  • the writing unit 94A executes a writing process according to the type of the writing command indicated by the command signal input from the signal processing circuit 88. As shown in FIG. 14 as an example, a plurality of types of write commands include a spec-dependent information write command and a spec-independent information write command.
  • the writing unit 94A When the write command indicated by the command signal is a spec-dependent information write command, the writing unit 94A writes to the spec-dependent storage field 104A1 according to the spec-dependent information writing command. When the write command indicated by the command signal is a spec-independent information write command, the writing unit 94A writes to the spec-independent storage field 104A2 according to the spec-independent information write command.
  • the spec-dependent information writing command is an identifier writing command, an error detection code writing command, a storage capacity-related information writing command, and a model-related information writing command.
  • the command signal includes the identifier 108.
  • the writing unit 94A extracts the identifier 108 from the command signal and writes the extracted identifier 108 in the identifier storage field 104A1a.
  • the writing unit 94A stores the identifier according to the instruction given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50.
  • the identifier 108 of the field 104A1a is changed. More specifically, the writing unit 94A has a command to write an identifier from the non-contact read / write device 50 to the cartridge memory 19 in a state where the identifier 108 is stored in the identifier storage field 104A1a before the lock processing is executed.
  • a new identifier 108 is given via the above, the identifier 108 of the identifier storage field 104A1a is changed to the new identifier 108 given by the non-contact read / write device 50.
  • the writing unit 94A detects an error about the identifier 108. Reference numeral 110 is calculated, and the calculated error detection code 110 is written in the error detection code storage field 104A1b.
  • the command signal includes the storage capacity-related information 112.
  • the writing unit 94A extracts the storage capacity-related information 112 from the command signal, and writes the extracted storage capacity-related information 112 in the storage capacity-related information storage field 104A1c.
  • the command signal includes the type-related information 114.
  • the writing unit 94A extracts the type-related information 114 from the command signal and writes the extracted type-related information 114 in the type-related information storage field 104A1d.
  • the command signal contains spec-independent information.
  • the writing unit 94A extracts the spec-independent information from the command signal and writes the extracted spec-independent information in the spec-independent storage field 104A2.
  • the lock unit 94B executes the lock processing on the CM attribute information storage block 104A.
  • the CM attribute information storage block 104A is locked by executing the lock process by the lock unit 94B.
  • the entire CM attribute information storage block 104A is locked by the lock unit 94B.
  • the identifier storage field 104A1a in the CM attribute information storage block 104A is locked.
  • the CM attribute information storage block 104A becomes a read-only block by performing the lock processing by the lock unit 94B.
  • the lock unit 94B may lock the spec-dependent storage field 104A1, or the lock unit 94B may lock at least the identifier storage field 104A1a in the CM attribute information storage block 104A. ..
  • FIG. 19 shows an example of the flow of the write control process executed by the CPU 94 in the manufacturing process of the magnetic tape cartridge 10.
  • the flow of the write control process shown in FIG. 19 is an example of the "operation method of the non-contact communication medium" according to the technique of the present disclosure.
  • the cartridge memory 19 is put into the manufacturing process of the magnetic tape cartridge 10 in a state where the management information and the like are not stored in the plurality of storage blocks 104. This case will be explained. Further, in the description of the write control process according to FIG. 19 below, for convenience of explanation, a command signal indicating a write command or a command signal indicating a lock process command is transmitted from the non-contact read / write device 50 to the cartridge memory 19. This will be explained on the premise of that. Further, in the description of the write control process according to FIG.
  • the identifier 108 is stored in the identifier storage field 104A1a for the command signal indicating the lock processing command, and the production of the magnetic tape cartridge 10 is completed.
  • the description will be made on the premise that the command is transmitted from the non-contact read / write device 50 to the cartridge memory 19.
  • step ST10 the writing unit 94A determines whether or not the command signal transmitted from the non-contact read / write device 50 has been received by the signal processing circuit 88. If the command signal is not received by the signal processing circuit 88 in step ST10, the determination is denied and the write control process proceeds to step ST22. When the command signal is received by the signal processing circuit 88 in step ST10, the determination is affirmed and the write control process proceeds to step ST12.
  • step ST12 the writing unit 94A determines whether or not the command indicated by the command signal received by the signal processing circuit 88 in step ST10 is an identifier writing command. In step ST12, if the command indicated by the command signal received by the signal processing circuit 88 in step ST10 is an identifier write command, the determination is affirmed and the write control process proceeds to step ST14. In step ST12, if the command indicated by the command signal received by the signal processing circuit 88 in step ST10 is a command other than the identifier write command, the determination is denied and the write control process proceeds to step ST16. ..
  • step ST14 the writing unit 94A writes the identifier 108 included in the command signal received by the signal processing circuit 88 in step ST10 to the identifier storage field 104A1a, and then the writing control processing shifts to step ST22.
  • step ST20 If the identifier 108 is stored in the identifier storage field 104A1a before the lock processing of step ST20, which will be described later, is executed, when the processing of step ST14 is executed by the writing unit 94A, the identifier storage field 104A1a The identifier 108 in the above is changed to the identifier 108 included in the latest command signal received in step ST10.
  • step ST16 the writing unit 94A determines whether or not the command indicated by the command signal received by the signal processing circuit 88 in step ST10 is a lock processing command. In step ST16, if the command indicated by the command signal received by the signal processing circuit 88 in step ST10 is a command other than the lock processing command, the determination is denied and the write control processing proceeds to step ST18. In step ST16, if the command indicated by the command signal received by the signal processing circuit 88 in step ST10 is a lock processing command, the determination is affirmed and the write control processing proceeds to step ST20.
  • step ST18 the writing unit 94A executes the writing process corresponding to the writing command indicated by the command signal received by the signal processing circuit 88 in step ST10, and then the writing control processing shifts to step ST22.
  • the writing process corresponding to the writing command is a writing command other than the identifier writing command (for example, an error detection code writing command, a storage capacity-related information writing command, and a model-related information writing command). , Or spec-independent information writing command).
  • step ST20 the lock unit 94B locks the CM attribute information storage block 104A by executing the lock process on the CM attribute information storage block 104A, and then the write control process shifts to step ST22.
  • the CM attribute information storage block 104A becomes a read-only block, and thereafter, information cannot be rewritten for the CM attribute information storage block 104A.
  • the writing unit 94A determines whether or not the condition for terminating the write control process (hereinafter referred to as "write control process end condition") is satisfied.
  • the write control process end condition for example, a condition that the magnetic field MF has disappeared, or a command signal indicating a command to end the write control process is transmitted from the non-contact read / write device 50 to the cartridge memory 19.
  • the condition. Whether or not the magnetic field MF has disappeared is determined by the CPU 94 based on the strength of the magnetic field MF measured by the magnetic field strength measuring circuit (not shown) capable of measuring the strength of the magnetic field MF.
  • step ST22 If the write control process end condition is not satisfied in step ST22, the determination is denied and the write control process proceeds to step ST10. If the write control process end condition is satisfied in step ST22, the determination is affirmed and the write control process ends.
  • the cartridge memory 19 has a CM attribute information storage block 104A in which spec-dependent information is stored. Further, the CM attribute information storage block 104A has an identifier storage field 104A1a.
  • the identifier 108 given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 is written to the identifier storage field 104A1a by the writing unit 94A. Then, the identifier storage field 104A1a is locked by the lock unit 94B according to the lock processing command given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50. Therefore, according to this configuration, the identifier 108 determined by the vendor of the magnetic tape cartridge 10 can be fixed at the timing intended by the vendor of the magnetic tape cartridge 10.
  • the identifier storage field 104A1a is locked by locking the CM attribute information storage block 104A. Therefore, according to this configuration, not only the identifier 108 but also the CM attribute information stored in the CM attribute information storage block 104A can be collectively made non-rewritable. Further, the identifier storage field 104A1a can be easily locked as compared with the case where only the identifier storage field 104A1a in the CM attribute information storage block 104A is selected and locked.
  • the CM attribute information storage block 104A is locked so that the CM attribute information storage block 104A becomes a read-only block. Therefore, according to this configuration, it is possible to prevent the CM attribute information from being rewritten after the CM attribute information storage block 104A is locked. Note that the rewriting of the CM attribute information is also prevented from rewriting the identifier 108.
  • the non-contact read / write device 50 gives an identifier write command to the cartridge memory 19.
  • the identifier 108 of the identifier storage field 104A1a is changed by the writing unit 94A. Therefore, according to this configuration, before the identifier storage field 104A1a is locked, the identifier 108 stored in the identifier storage field 104A1a can be changed to the identifier 108 intended by the vendor of the magnetic tape cartridge 10. can.
  • the CM attribute information storage block 104A is a block having an identifier storage field 104A1a, an error detection code storage field 104A1b, a storage capacity-related information storage field 104A1c, and a model-related information storage field 104A1d. Then, the CM attribute information storage block 104A is locked by the lock unit 94B. Therefore, according to this configuration, the error detection code storage field 104A1b, the storage capacity-related information storage field 104A1c, and the model-related information storage field 104A1d can also be locked at the timing when the identifier storage field 104A1a is locked.
  • the writing control process is performed by the CPU 94 at the stage when the production of the magnetic tape cartridge 10 is completed.
  • the write control process includes a lock process (see step ST20 shown in FIG. 19). That is, the lock process is performed by the lock unit 94B at the stage when the production of the magnetic tape cartridge 10 is completed. Therefore, according to this configuration, the identifier storage field 104A1a can be locked at a timing when there is no problem even if the identifier storage field 104A1a is locked by the vendor of the magnetic tape cartridge 10. Further, the locking process may be performed by the lock unit 94B at the stage where the inspection of the magnetic tape cartridge 10 is completed or the stage where the magnetic tape cartridge 10 is shipped. Also in this case, the identifier storage field 104A1a can be locked at a timing when there is no problem even if the identifier storage field 104A1a is locked by the vendor of the magnetic tape cartridge 10.
  • the technique of the present disclosure is not limited to this. Assuming that the flag indicating that the lock processing is permitted (hereinafter, also simply referred to as “flag”) is turned on, the lock processing is performed when the lock processing command is given to the cartridge memory 19. May be good.
  • the CPU 94 operates as a switching unit 94C in addition to the writing unit 94A and the locking unit 94B.
  • the NVM 96 has a flag setting area 104B.
  • the flag setting area 104B is a storage area in which the flag is set.
  • the storage area of the NVM 96 is illustrated as the flag setting area 104B, but the technique of the present disclosure is not limited to this, and for example, the storage area of the RAM 98 may be used as the flag setting area 104B, or the CPU 94.
  • the internal memory of the above may be used as the flag setting area 104B.
  • the switching unit 94C switches the flag on and off according to an instruction given from the outside. More specifically, for example, when a command signal indicating a command for turning on a flag (hereinafter, also referred to as a “flag on command”) is transmitted from the non-contact read / write device 50 to the cartridge memory 19, the switching unit 94 sets a flag. Turn on the flag of the setting area 104B. Further, for example, when a command signal indicating a command to turn off the flag (hereinafter, also referred to as “flag off command”) is transmitted from the non-contact read / write device 50 to the cartridge memory 19, the switching unit 94 sets the flag setting area 104B. Flag off.
  • the lock unit 94B when the flag of the flag setting area 104B is turned on and a lock processing command is given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 which is an example of "external" according to the technique of the present disclosure.
  • the CM attribute information storage block 104A is locked.
  • the technique of the present disclosure is not limited to this, and at least the identifier storage field in the CM attribute information storage block 104A is given.
  • the 104A1a may be locked by the lock portion 94B.
  • the CPU 94 performs the write control process shown in FIG. 19 as an example in a state where the flag is turned on or off by the switching unit 94 according to the lock processing command given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50. Run.
  • the flowchart shown in FIG. 21 is different from the flowchart shown in FIG. 19 in that it has the process of step ST17. Step ST17 is provided between step ST16 and step ST20.
  • step ST17 the lock unit 94B determines whether or not the flag of the flag setting area 104B is turned on. If the flag of the flag setting area 104B is turned off in step ST17, the determination is denied and the write control process shifts to step ST22. If the flag of the flag setting area 104B is turned on in step ST17, the determination is affirmed and the write control process shifts to step ST20. That is, when the command indicated by the command signal received in step ST10 is a lock processing command (step ST16: Y) and the flag of the flag setting area 104B is turned on (step ST17: Y), step ST20. Then, the lock unit 94B performs the lock process in the same manner as in the example shown in FIG.
  • the identifier storage field is not intended by the vendor of the magnetic tape cartridge 10 as compared with the case where the identifier storage field 104A1a is always locked when the lock processing command is given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50. It is possible to prevent the 104A1a from being locked.
  • the lock processing is executed by the lock unit 94B on the condition that the lock processing command is given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50.
  • the techniques of the present disclosure are not limited to this.
  • the lock process is executed by the lock unit 94B on condition that the error detection code 110 is stored in the error detection code storage field 104A1b. It may be done.
  • the error detection code writing command given to the cartridge memory 19 from the non-contact read / write device 50 is an example of the "specific command" according to the technique of the present disclosure.
  • the write control process shown in FIG. 22 is performed by the CPU 94. Is executed by.
  • the write control process shown in FIG. 22 will be described.
  • step ST16A a process of step ST16B
  • step ST16C a process of step ST16C instead of the process of step ST16.
  • the identifier 108 is stored in at least the identifier storage field 104A1a among the plurality of storage fields in the CM attribute information storage block 104A. It is assumed that a command signal indicating an error detection code writing command is transmitted from the non-contact read / write device 50 to the cartridge memory 19.
  • step ST16A the writing unit 94A determines whether or not the command indicated by the command signal received in step ST10 is an error detection code writing command. In step ST16A, if the command indicated by the command signal received in step ST10 is a write command other than the error detection code write command, the determination is denied and the write control process proceeds to step ST18. In step ST16A, if the command indicated by the command signal received in step ST10 is an error detection code write command, the determination is affirmed and the write control process proceeds to step ST16B.
  • step ST16B the writing unit 94A calculates the error detection code 110 for the identifier 108 stored in the identifier storage field 104A1a, and then the writing control process shifts to step ST16C.
  • step ST16C the writing unit 94A writes the error detection code 110 calculated in step ST16B to the error detection code storage field 104A1b, and then the write control process shifts to step ST17.
  • steps ST17 and ST20 the same processing as that shown in FIG. 21 is executed, whereby the CM attribute information storage block 104A is locked.
  • the time and effort related to the operation of setting the error detection code 110 and the operation of the lock process can be reduced as compared with the case where the operation of setting the error detection code 110 and the operation of the lock process are performed separately. Can be done.
  • the timing at which the error detection code 110 is set is the stage at which the production of the magnetic tape cartridge 10 is completed, the stage at which the inspection of the magnetic tape cartridge 10 is completed, or the stage at which the magnetic tape cartridge 10 is shipped. Is.
  • the identifier storage field 104A1a is performed at a timing unintended by the vendor of the magnetic tape cartridge 10. Can be prevented from being locked.
  • the write control program 106 may be stored in the storage medium 300.
  • the storage medium 300 is a non-temporary storage medium.
  • An example of the storage medium 300 is any portable storage medium such as an SSD or a USB memory.
  • the write control program 106 stored in the storage medium 300 is installed in the computer 84.
  • the CPU 94 executes the write control process according to the write control program 106.
  • the CPU 94 is a single CPU, but may be a plurality of CPUs.
  • the write control program 106 is stored in a storage unit of another computer or server device connected to the computer 84 via a communication network (not shown), and is written in response to a request from the cartridge memory 19.
  • the control program 106 may be downloaded and installed on the computer 84.
  • the computer 84 is exemplified, but the technique of the present disclosure is not limited to this, and a device including an ASIC, FPGA, and / or PLD may be applied instead of the computer 84. .. Further, instead of the computer 84, a combination of a hardware configuration and a software configuration may be used.
  • processors can be used as hardware resources for executing write control processing.
  • the processor include software, that is, a CPU, which is a general-purpose processor that functions as a hardware resource for executing write control processing by executing a program.
  • examples of the processor include a dedicated electric circuit, which is a processor having a circuit configuration specially designed for executing a specific process such as FPGA, PLD, or ASIC.
  • a memory is built-in or connected to any processor, and each processor executes a write control process by using the memory.
  • the hardware resource that executes the write control process may be composed of one of these various processors, or a combination of two or more processors of the same type or different types (for example, a combination of a plurality of FPGAs, etc.). Alternatively, it may be composed of a combination of a CPU and an FPGA). Further, the hardware resource for executing the write control process may be one processor.
  • one processor is configured by a combination of one or more CPUs and software, and this processor functions as a hardware resource for executing write control processing.
  • this processor functions as a hardware resource for executing write control processing.
  • SoC there is a mode in which a processor that realizes the functions of the entire system including a plurality of hardware resources for executing write control processing with one IC chip is used.
  • the write control process is realized by using one or more of the above-mentioned various processors as a hardware resource.
  • a and / or B is synonymous with "at least one of A and B". That is, “A and / or B” means that it may be only A, it may be only B, or it may be a combination of A and B. Further, in the present specification, when three or more matters are connected and expressed by "and / or", the same concept as “A and / or B" is applied.

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Abstract

非接触式通信媒体は、プロセッサと、プロセッサに内蔵又は接続されたメモリと、を備え、外部通信装置との間で非接触通信を行う。メモリは、非接触式通信媒体が搭載される磁気テープカートリッジのスペックに応じて定まる情報が記憶される記憶ブロックを有し、記憶ブロックは識別子記憶フィールドを有する。プロセッサは、外部通信装置から非接触式通信媒体に与えられた識別子を識別子記憶フィールドに書き込み、外部通信装置から非接触式通信媒体に与えられた特定コマンドに従って、識別子記憶フィールドをロックするロック処理を行う。

Description

非接触式通信媒体、磁気テープカートリッジ、非接触式通信媒体の動作方法、及びプログラム
 本開示の技術は、非接触式通信媒体、磁気テープカートリッジ、非接触式通信媒体の動作方法、及びプログラムに関する。
 国際公開第2019/193829号には、記録媒体カートリッジ用のカートリッジメモリが開示されている。国際公開第2019/193829号に記載のカートリッジメモリは、メモリ部及び容量設定部を備えている。国際公開第2019/193829号に記載のカートリッジメモリにおいて、メモリ部は、第1のデータトラック数よりも多い第2のデータトラック数で情報を記録可能に構成された第2の情報記録媒体に関する管理情報を格納することが可能なメモリ容量を有する。容量設定部は、第1のデータトラック数で情報を記録可能に構成された第1の情報記録媒体に関する管理情報を格納することが可能な第1の容量に制限されたデータ格納領域をメモリ部に設定することが可能に構成されている。また、容量設定部は、第1の容量に制限されたデータ格納領域を、第2の情報記録媒体に関する管理情報を格納することが可能な第2の容量に拡張することが可能に構成されている。
 ところで、LTO(Linear Tape Open)及びIBM(International Business Machines Corporation)3592等のように磁気テープカートリッジの規格が異なっていたとしても、互いに同じ仕様であるために、LTOの生産工程及びIBM3592の生産工程に対して、共通の情報が格納されたカートリッジメモリが投入可能な場合がある。
 しかし、カートリッジメモリを磁気テープカートリッジに組み込む前段階で、カートリッジメモリがLTO及びIBM3592に共用可能な場合であったとしても、カートリッジメモリの製造時に、カートリッジメモリのベンダによって決められた識別子(例えば、製造用シリアルナンバー)をLTOとIBM3592とで分け合うことなる。
 通常、磁気テープカートリッジに組み込む前段階において、カートリッジメモリに格納されている識別子は、書き換え不可の状態で固定されているため、磁気テープカートリッジのベンダによって書き換えることはできない。また、識別子は、通し番号であり、かつ、桁数は有限であるため、識別子を異なる規格の磁気テープカートリッジに分け与えることになると、識別子として用いられる通し番号が不足してしまう。
 本開示の技術に係る一つの実施形態は、磁気テープカートリッジのベンダが決めた識別子を、磁気テープカートリッジのベンダが意図するタイミングで固定することができる非接触式通信媒体、磁気テープカートリッジ、非接触式通信媒体の動作方法、及びプログラムを提供する。
 本開示の技術に係る第1の態様は、プロセッサと、プロセッサに内蔵又は接続されたメモリと、を備え、外部通信装置との間で非接触通信を行う非接触式通信媒体であって、メモリが、非接触式通信媒体が搭載される磁気テープカートリッジのスペックに応じて定まる情報が記憶される記憶ブロックを有し、記憶ブロックが、非接触式通信媒体を特定可能な識別子を記憶する識別子記憶フィールドを有し、プロセッサが、非接触通信が行われることによって外部通信装置から非接触式通信媒体に与えられた識別子を識別子記憶フィールドに書き込み、非接触通信が行われることによって外部通信装置から非接触式通信媒体に与えられた特定コマンドに従って、識別子記憶フィールドをロックするロック処理を行う非接触式通信媒体である。
 本開示の技術に係る第2の態様は、ロック処理が、記憶ブロックをロックすることで識別子記憶フィールドをロックする処理である第1の態様に係る非接触式通信媒体である。
 本開示の技術に係る第3の態様は、記憶ブロックが、プロセッサによってロック処理が行われることで読取専用ブロックとなる第2の態様に係る非接触式通信媒体である。
 本開示の技術に係る第4の態様は、プロセッサが、ロック処理が実行される前段階で識別子記憶フィールドに識別子が記憶されている場合、非接触通信が行われることによって外部通信装置から非接触式通信媒体に与えられた指示に従って、識別子記憶フィールド内の識別子を変更する第1の態様から第3の態様の何れか1つの態様に係る非接触式通信媒体である。
 本開示の技術に係る第5の態様は、プロセッサが、特定コマンドに従って、メモリに記憶されている識別子を含む情報についての誤り検出符号をメモリに対して記憶させ、誤り検出符号がメモリに記憶されたことを条件にロック処理を行う第1の態様から第4の態様の何れか1つの態様に係る非接触式通信媒体である。
 本開示の技術に係る第6の態様は、記憶ブロックが、識別子記憶フィールド、識別子を含む情報についての誤り検出用の符号が記憶される誤り検出符号記憶フィールド、メモリの記憶容量に関する情報が記憶される記憶容量関連情報記憶フィールド、及び非接触式通信媒体の型式に関する情報が記憶される型式関連情報記憶フィールドを有するブロックである第1の態様から第5の態様の何れか1つの態様に係る非接触式通信媒体である。
 本開示の技術に係る第7の態様は、プロセッサが、外部から与えられた指示に従って、ロック処理を許可することを示すフラグのオンとオフとを切り替える第1の態様から第6の態様の何れか1つの態様に係る非接触式通信媒体である。
 本開示の技術に係る第8の態様は、ロック処理が、磁気テープカートリッジの製造が終了する段階、磁気テープカートリッジの検品が終了する段階、又は、磁気テープカートリッジが出荷される段階で行われる第1の態様から第7の態様の何れか1つの態様に係る非接触式通信媒体である。
 本開示の技術に係る第9の態様は、第1の態様から第8の態様の何れか1つの態様に係る非接触式通信媒体と、磁気テープと、を備え、メモリが、磁気テープに関する管理情報を記憶している磁気テープカートリッジである。
 本開示の技術に係る第10の態様は、プロセッサに内蔵又は接続されたメモリを備え、外部通信装置との間で非接触通信を行う非接触式通信媒体の動作方法であって、メモリが、非接触式通信媒体が搭載される磁気テープカートリッジのスペックに応じて定まる情報が記憶される記憶ブロックを有し、記憶ブロックが、非接触式通信媒体を特定可能な識別子を記憶する識別子記憶フィールドを有し、非接触通信が行われることによって外部通信装置から非接触式通信媒体に与えられた識別子を識別子記憶フィールドに書き込むこと、及び、非接触通信が行われることによって外部通信装置から非接触式通信媒体に与えられた特定コマンドに従って、識別子記憶フィールドをロックするロック処理を行うことを含む、非接触式通信媒体の動作方法である。
 本開示の技術に係る第11の態様は、プロセッサに内蔵又は接続されたメモリを備え、外部通信装置との間で非接触通信を行う非接触式通信媒体に対して適用されるコンピュータに処理を実行させるためのプログラムであって、メモリが、非接触式通信媒体が搭載される磁気テープカートリッジのスペックに応じて定まる情報が記憶される記憶ブロックを有し、記憶ブロックが、非接触式通信媒体を特定可能な識別子を記憶する識別子記憶フィールドを有し、処理が、非接触通信が行われることによって外部通信装置から非接触式通信媒体に与えられた識別子を識別子記憶フィールドに書き込むこと、及び、非接触通信が行われることによって外部通信装置から非接触式通信媒体に与えられた特定コマンドに従って、識別子記憶フィールドをロックするロック処理を行うことを含むプログラムである。
磁気テープカートリッジの外観の一例を示す概略斜視図である。 磁気テープカートリッジの下ケースの内側の右後端部の構造の一例を示す概略斜視図である。 磁気テープカートリッジの下ケースの内面に設けられた支持部材の一例を示す側面視断面図である。 磁気テープドライブのハードウェア構成の一例を示す概略構成図である。 磁気テープカートリッジの下側から非接触式読み書き装置によって磁界が放出されている態様の一例を示す概略斜視図である。 磁気テープカートリッジ内のカートリッジメモリに対して非接触式読み書き装置から磁界が付与されている態様の一例を示す概念図である。 磁気テープカートリッジ内のカートリッジメモリの基板の裏面の構造の一例を示す概略底面図である。 磁気テープカートリッジ内のカートリッジメモリの基板の表面の構造の一例を示す概略平面図である。 磁気テープカートリッジ内のカートリッジメモリの回路構成の一例を示す概略回路図である。 磁気テープカートリッジ内のカートリッジメモリに搭載されているICチップのコンピュータのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 CM属性情報記憶ブロックの概略構成の一例を示すブロック図である。 CM属性情報記憶ブロック内のスペック依存記憶フィールドの概略構成の一例を示すブロック図である。 カートリッジメモリのCPUによって書込制御プログラムが実行されることで実現されるCPUの要部機能の一例を示すブロック図である。 書込部の大まかな処理内容の一例を示すブロック図である。 書込部によって識別子が識別子記憶フィールドに書き込まれる態様の一例を示すブロック図である。 書込部によって誤り検出符号が誤り検出符号記憶フィールドに書き込まれ、書込部によって記憶容量関連情報が記憶容量関連情報記憶フィールドに書き込まれ、書込部によって型式関連情報が型式関連情報記憶フィールドに書き込まれる態様の一例を示すブロック図である。 書込部によってスペック非依存情報がスペック非依存記憶フィールドに書き込まれる態様の一例を示すブロック図である。 ロック部によってCM属性情報記憶ブロックがロックされる態様の一例を示すブロック図である。 書込制御処理の流れの一例を示すフローチャートである。 書込部、ロック部、及び切替部の処理内容の一例を示すブロック図である。 書込制御処理の流れの第1変形例を示すフローチャートである。 書込制御処理の流れの第2変形例を示すフローチャートである。 書込制御処理プログラムが記憶されている記憶媒体からコンピュータに書込制御処理プログラムがインストールされる態様の一例を示すブロック図である。
 以下、添付図面に従って本開示の技術に係る非接触式通信媒体、磁気テープカートリッジ、非接触式通信媒体の動作方法、及びプログラムの実施形態の一例について説明する。
 先ず、以下の説明で使用される文言について説明する。
 CPUとは、“Central Processing Unit”の略称を指す。RAMとは、“Random Access Memory”の略称を指す。NVMとは、“Non-Volatile Memory”の略称を指す。ROMとは、“Read Only Memory”の略称を指す。EEPROMとは、“Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory”の略称を指す。SSDとは、“Solid State Drive”の略称を指す。USBとは、“Universal Serial Bus”の略称を指す。ASICとは、“Application Specific Integrated Circuit”の略称を指す。PLDとは、“Programmable Logic Device”の略称を指す。FPGAとは、“Field-Programmable Gate Array”の略称を指す。SoCとは、“System-on-a-chip”の略称を指す。ICとは、“Integrated circuit”の略称を指す。RFIDとは、“Radio Frequency Identifier”の略称を指す。LTOとは、“Linear Tape-Open”の略称を指す。CMとは、“Cartridge Memory”の略称を指す。IBMとは、“International Business Machines Corporation”の略称を指す。
 以下の説明では、説明の便宜上、図1において、磁気テープカートリッジ10の磁気テープドライブ30(図4参照)への装填方向を矢印Aで示し、矢印A方向を磁気テープカートリッジ10の前方向とし、磁気テープカートリッジ10の前方向の側を磁気テープカートリッジ10の前側とする。以下に示す構造の説明において、「前」とは、磁気テープカートリッジ10の前側を指す。
 また、以下の説明では、説明の便宜上、図1において、矢印A方向と直交する矢印B方向を右方向とし、磁気テープカートリッジ10の右方向の側を磁気テープカートリッジ10の右側とする。以下に示す構造の説明において、「右」とは、磁気テープカートリッジ10の右側を指す
 また、以下の説明では、説明の便宜上、図1において、矢印A方向及び矢印B方向と直交する方向を矢印Cで示し、矢印C方向を磁気テープカートリッジ10の上方向とし、磁気テープカートリッジ10の上方向の側を磁気テープカートリッジ10の上側とする。以下に示す構造の説明において、「上」とは、磁気テープカートリッジ10の上側を指す。
 また、以下の説明では、説明の便宜上、図1において、磁気テープカートリッジ10の前方向と逆の方向を磁気テープカートリッジ10の後方向とし、磁気テープカートリッジ10の後方向の側を磁気テープカートリッジ10の後側とする。以下に示す構造の説明において、「後」とは、磁気テープカートリッジ10の後側を指す。
 また、以下の説明では、説明の便宜上、図1において、磁気テープカートリッジ10の上方向と逆の方向を磁気テープカートリッジ10の下方向とし、磁気テープカートリッジ10の下方向の側を磁気テープカートリッジ10の下側とする。以下に示す構造の説明において、「下」とは、磁気テープカートリッジ10の下側を指す。
 また、以下の説明では、磁気テープカートリッジ10の規格としてLTOを例に挙げて説明するが、これはあくまでも一例に過ぎず、IBM3592等の他の規格であってもよい。
 一例として図1に示すように、磁気テープカートリッジ10は、平面視略矩形であり、かつ、箱状のケース12を備えている。ケース12は、ポリカーボネート等の樹脂製であり、上ケース14及び下ケース16を備えている。上ケース14及び下ケース16は、上ケース14の下周縁面と下ケース16の上周縁面とを接触させた状態で、溶着(例えば、超音波溶着)及びビス止めによって接合されている。接合方法は、溶着及びビス止めに限らず、他の接合方法であってもよい。
 ケース12の内部には、カートリッジリール18が回転可能に収容されている。カートリッジリール18は、リールハブ18A、上フランジ18B1、及び下フランジ18B2を備えている。リールハブ18Aは、円筒状に形成されている。リールハブ18Aは、カートリッジリール18の軸心部であり、軸心方向がケース12の上下方向に沿っており、ケース12の中央部に配置されている。上フランジ18B1及び下フランジ18B2の各々は円環状に形成されている。リールハブ18Aの上端部には上フランジ18B1の平面視中央部が固定されており、リールハブ18Aの下端部には下フランジ18B2の平面視中央部が固定されている。リールハブ18Aの外周面には、磁気テープMTが巻き回されており、磁気テープMTの幅方向の端部は上フランジ18B1及び下フランジ18B2によって保持されている。
 ケース12の右壁12Aの前側には、開口12Bが形成されている。磁気テープMTは、開口12Bから引き出される。
 一例として図2に示すように、下ケース16の右後端部には、カートリッジメモリ19が収容されている。カートリッジメモリ19は、本開示の技術に係る「非接触式通信媒体」の一例である。本実施形態では、いわゆるパッシブ型のRFIDタグがカートリッジメモリ19として採用されている。
 カートリッジメモリ19には、磁気テープMTに関する情報(図示省略)が記憶されている。磁気テープMTに関する情報とは、例えば、磁気テープカートリッジ10を管理する管理情報(図示省略)を指す。管理情報には、例えば、カートリッジメモリ19に関する情報、磁気テープカートリッジ10を特定可能な情報、磁気テープMTの記録容量、磁気テープMTに記録されている情報(以下、「記録情報」とも称する)の概要、記録情報の項目、及び記録情報の記録形式等を示す情報が含まれている。
 カートリッジメモリ19は、外部通信装置(図示省略)との間で非接触通信を行う。外部通信装置としては、例えば、磁気テープカートリッジ10の生産工程で使用される読み書き装置、及び、磁気テープドライブ(例えば、図4に示す磁気テープドライブ30)内で使用される読み書き装置(例えば、図4~図6に示す非接触式読み書き装置50)が挙げられる。
 外部通信装置は、カートリッジメモリ19に対して、非接触式で各種情報の読み書きを行う。詳しくは後述するが、カートリッジメモリ19は、外部通信装置から与えられた磁界MF(図5参照)に対して電磁的に作用することで電力を生成する。そして、カートリッジメモリ19は、生成した電力を用いて作動し、磁界を介して外部通信装置と通信を行うことで外部通信装置との間で各種情報の授受を行う。
 一例として図2に示すように、下ケース16の右後端部の底板16Aの内面には、支持部材20が設けられている。支持部材20は、カートリッジメモリ19を傾斜させた状態で下方から支持する一対の傾斜台である。一対の傾斜台は、第1傾斜台20A及び第2傾斜台20Bである。第1傾斜台20A及び第2傾斜台20Bは、ケース12の左右方向に間隔を隔てて配置されており、下ケース16の後壁16Bの内面及び底板16Aの内面に一体化されている。第1傾斜台20Aは、傾斜面20A1を有しており、傾斜面20A1は、後壁16Bの内面から底板16Aの内面に向けて下り傾斜している。また、第2傾斜台20Bは、傾斜面20B1を有しており、傾斜面20B1も、後壁16Bの内面から底板16Aの内面に向けて下り傾斜している。
 支持部材20の前方側には、一対の位置規制リブ22が左右方向に間隔を隔てて配置されている。一対の位置規制リブ22は、底板16Aの内面に立設されており、支持部材20に配置された状態のカートリッジメモリ19の下端部の位置を規制する。
 一例として図3に示すように、底板16Aの外面には基準面16A1が形成されている。基準面16A1は、平面である。ここで、平面とは、底板16Aを下側にして下ケース16を水平面に置いた場合において、水平面に対して平行な面を指す。ここで、「平行」とは、完全な平行の他に、本開示の技術が属する技術分野で一般的に許容される誤差であって、本開示の技術の趣旨に反しない程度の誤差を含めた意味合いでの平行を指す。支持部材20の傾斜角度θ、すなわち、傾斜面20A1及び傾斜面20B1(図2参照)の傾斜角は、基準面16A1に対して45度である。なお、45度は、あくまでも一例に過ぎず、“0度<傾斜角度θ<45度”であってもよい。
 カートリッジメモリ19は、基板26を備えている。基板26は、基板26の裏面26Aを下側に向けて支持部材20上に置かれ、支持部材20は、基板26の裏面26Aを下方から支持する。基板26の裏面26Aの一部は、支持部材20の傾斜面、すなわち、傾斜面20A1及び20B1(図2参照)に接触しており、基板26の表面26Bは、上ケース14の天板14Aの内面14A1側に露出している。
 上ケース14は、複数のリブ24を備えている。複数のリブ24は、ケース12の左右方向に間隔を隔てて配置されている。複数のリブ24は、上ケース14の天板14Aの内面14A1から下側に突設されており、各リブ24の先端面24Aは、傾斜面20A1及び20B1(図2参照)に対応した傾斜面を有する。すなわち、各リブ24の先端面24Aは、基準面16A1に対して45度に傾斜している。
 カートリッジメモリ19が支持部材20に配置された状態で、上述したように上ケース14が下ケース16に接合されると、各リブ24の先端面24Aは、基板26に対して表面26B側から接触し、基板26は、各リブ24の先端面24Aと支持部材20の傾斜面20A1及び20B1(図2参照)とで挟み込まれる。これにより、カートリッジメモリ19の上下方向の位置がリブ24によって規制される。
 一例として図4に示すように、磁気テープドライブ30は、搬送装置34、読取ヘッド36、及び制御装置38を備えている。磁気テープドライブ30には、磁気テープカートリッジ10が装填される。磁気テープドライブ30は、磁気テープカートリッジ10から磁気テープMTが引き出され、引き出された磁気テープMTから読取ヘッド36を用いて記録情報をリニアスキャン方式で読み取る装置である。なお、本実施形態において、記録情報の読み取りとは、換言すると、記録情報の再生を指す。また、ここでは、読取ヘッド36による記録情報の読み取りが例示されているが、本開示の技術はこれに限定されず、書込ヘッドによってデータが磁気テープMTに書き込まれるようにしてもよいし、磁気ヘッドによってデータが磁気テープMTに書き込まれたり、データが磁気テープMTから読み取られたりするようにしてもよい。
 制御装置38は、磁気テープドライブ30の全体の動作を制御する。本実施形態において、制御装置38は、ASICによって実現されているが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、制御装置38は、FPGAによって実現されるようにしてもよい。また、制御装置38は、CPU、ROM、及びRAMを含むコンピュータによって実現されるようにしてもよい。また、ASIC、FPGA、及びコンピュータのうちの2つ以上を組み合わせて実現されるようにしてもよい。すなわち、制御装置38は、ハードウェア構成とソフトウェア構成との組み合わせによって実現されるようにしてもよい。
 搬送装置34は、磁気テープMTを順方向及び逆方向に選択的に搬送する装置であり、送出モータ40、巻取リール42、巻取モータ44、複数のガイドローラGR、及び制御装置38を備えている。
 送出モータ40は、制御装置38の制御下で、磁気テープカートリッジ10内のカートリッジリール18を回転させる。制御装置38は、送出モータ40を制御することで、カートリッジリール18の回転方向、回転速度、及び回転トルク等を制御する。
 磁気テープMTが巻取リール42によって巻き取られる場合には、制御装置38は、磁気テープMTが順方向に走行するように送出モータ40を回転させる。送出モータ40の回転速度及び回転トルク等は、巻取リール42によって巻き取られる磁気テープMTの速度に応じて調整される。
 巻取モータ44は、制御装置38の制御下で、巻取リール42を回転させる。制御装置38は、巻取モータ44を制御することで、巻取リール42の回転方向、回転速度、及び回転トルク等を制御する。
 磁気テープMTが巻取リール42によって巻き取られる場合には、制御装置38は、磁気テープMTが逆方向に走行するように巻取モータ44を回転させる。巻取モータ44の回転速度及び回転トルク等は、巻取リール42によって巻き取られる磁気テープMTの速度に応じて調整される。
 このようにして送出モータ40及び巻取モータ44の各々の回転速度及び回転トルク等が調整されることで、磁気テープMTに既定範囲内の張力が付与される。ここで、既定範囲内とは、例えば、磁気テープMTから読取ヘッド36によってデータが読取可能な張力の範囲として、コンピュータ・シミュレーション及び/又は実機による試験等により得られた張力の範囲を指す。
 なお、磁気テープMTをカートリッジリール18に巻き戻す場合には、制御装置38は、磁気テープMTが逆方向に走行するように送出モータ40及び巻取モータ44を回転させる。
 本実施形態では、送出モータ40及び巻取モータ44の回転速度及び回転トルク等が制御されることにより磁気テープMTの張力が制御されているが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、磁気テープMTの張力は、ダンサローラを用いて制御されるようにしてもよいし、バキュームチャンバに磁気テープMTを引き込むことによって制御されるようにしてもよい。
 複数のガイドローラGRの各々は、磁気テープMTを案内するローラである。磁気テープMTの走行経路は、複数のガイドローラGRが磁気テープカートリッジ10と巻取リール42との間において読取ヘッド36を跨ぐ位置に分けて配置されることによって定められている。
 読取ヘッド36は、読取素子46及びホルダ48を備えている。読取素子46は、走行中の磁気テープMTに接触するようにホルダ48によって保持されており、搬送装置34によって搬送される磁気テープMTから記録情報を読み取る。
 磁気テープドライブ30は、非接触式読み書き装置50を備えている。非接触式読み書き装置50は、磁気テープカートリッジ10が装填された状態の磁気テープカートリッジ10の下側にてカートリッジメモリ19の裏面26Aに正対するように配置されている。なお、磁気テープカートリッジ10が磁気テープドライブ30に装填された状態とは、例えば、磁気テープカートリッジ10が読取ヘッド36による磁気テープMTに対する記録情報の読み取りを開始する位置として事前に定められた位置に、磁気テープカートリッジ10が到達した状態を指す。
 図4に示す例では、非接触式読み書き装置50が磁気テープドライブ30に搭載されている態様例が示されているが、本開示の技術はこれに限定されない。非接触式読み書き装置50は、磁気テープカートリッジ10が製造される段階、磁気テープカートリッジ10が検品される段階、又は磁気テープカートリッジ10が出荷される段階においても使用される。この場合、例えば、据え置き型又は携帯型の非接触式読み書き装置50が用いられる。なお、非接触式読み書き装置50は、本開示の技術に係る「外部通信装置」の一例である。
 一例として図5に示すように、非接触式読み書き装置50は、磁気テープカートリッジ10の下側からカートリッジメモリ19に向けて磁界MFを放出する。磁界MFは、カートリッジメモリ19を貫通する。
 一例として図6に示すように、非接触式読み書き装置50は、制御装置38に接続されている。制御装置38は、カートリッジメモリ19を制御する制御信号を非接触式読み書き装置50に出力する。非接触式読み書き装置50は、制御装置38から入力された制御信号に従って、磁界MFをカートリッジメモリ19に向けて放出する。磁界MFは、カートリッジメモリ19の裏面26A側から表面26B側に貫通する。
 非接触式読み書き装置50は、カートリッジメモリ19との間で非接触通信を行うことで、制御信号に応じたコマンド信号をカートリッジメモリ19に与える。より詳しく説明すると、非接触式読み書き装置50は、制御装置38の制御下で、コマンド信号をカートリッジメモリ19に空間伝送する。詳しく後述するが、コマンド信号は、カートリッジメモリ19に対する指令を示す信号である。
 なお、ここでは、制御装置38の制御下で、非接触式読み書き装置50がコマンド信号をカートリッジメモリ19に空間伝送する形態例を挙げて説明しているが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、磁気テープカートリッジ10が製造される段階、磁気テープカートリッジ10が検品される段階、又は磁気テープカートリッジ10が出荷される段階では、非接触式読み書き装置50が、制御装置38とは異なる制御装置の制御下で、コマンド信号をカートリッジメモリ19に空間伝送する。
 コマンド信号が非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に空間伝送される場合、磁界MFには、非接触式読み書き装置50によって、制御装置38からの指示に応じたコマンド信号が含まれる。換言すると、磁界MFには、非接触式読み書き装置50によってコマンド信号が重畳される。すなわち、非接触式読み書き装置50は、制御装置38の制御下で、磁界MFを介してコマンド信号をカートリッジメモリ19に送信する。
 カートリッジメモリ19の表面26Bには、ICチップ52及びコンデンサ54が搭載されている。ICチップ52及びコンデンサ54は、表面26Bに接着されている。また、カートリッジメモリ19の表面26Bにおいて、ICチップ52及びコンデンサ54は封止材56によって封止されている。ここでは、封止材56として、紫外線に反応して硬化する紫外線硬化樹脂が採用されている。なお、紫外線硬化樹脂は、あくまでも一例に過ぎず、紫外線以外の波長域の光に反応して効果する光硬化樹脂を封止材56として使用してもよいし、熱硬化性樹脂を封止材56として使用してもよいし、他の接着剤を封止材56として使用してもよい。
 一例として図7に示すように、カートリッジメモリ19の裏面26Aには、コイル60がループ状に形成されている。ここでは、コイル60の素材として、銅箔が採用されている。銅箔は、あくまでも一例に過ぎず、例えば、アルミニウム箔等の他種類の導電性素材であってもよい。コイル60は、非接触式読み書き装置50から与えられた磁界MF(図5及び図6参照)が作用することで誘導電流を誘起する。
 カートリッジメモリ19の裏面26Aには、第1導通部62A及び第2導通部62Bが設けられている。第1導通部62A及び第2導通部62Bは、はんだを有しており、表面26BのICチップ52(図6及び図8参照)及びコンデンサ54(図6及び図8参照)に対してコイル60の両端部を電気的に接続している。
 一例として図8に示すように、カートリッジメモリ19の表面26Bにおいて、ICチップ52及びコンデンサ54は、ワイヤ接続方式で互いに電気的に接続されている。具体的には、ICチップ52の正極端子及び負極端子のうちの一方の端子が配線64Aを介して第1導通部62Aに接続されており、他方の端子が配線64Bを介して第2導通部62Bに接続されている。また、コンデンサ54は、一対の電極を有する。図8に示す例では、一対の電極は、電極54A及び54Bである。電極54Aは、配線64Cを介して第1導通部62Aに接続されており、電極54Bは、配線64Dを介して第2導通部62Bに接続されている。これにより、コイル60に対して、ICチップ52及びコンデンサ54は並列に接続される。
 一例として図9に示すように、ICチップ52は、内蔵コンデンサ80、電源回路82、コンピュータ84、クロック信号生成器86、及び信号処理回路88を備えている。ICチップ52は、磁気テープカートリッジ10以外の用途にも使用可能な汎用タイプのICチップである。
 カートリッジメモリ19は、電力生成器70を備えている。電力生成器70は、非接触式読み書き装置50から与えられた磁界MFがコイル60に対して作用することで電力を生成する。具体的には、電力生成器70は、共振回路92を用いて交流電力を生成し、生成した交流電力を直流電力に変換して出力する。
 電力生成器70は、共振回路92及び電源回路82を有する。共振回路92は、コンデンサ54、コイル60、及び内蔵コンデンサ80を備えている。内蔵コンデンサ80は、ICチップ52に内蔵されているコンデンサであり、電源回路82もICチップ52に内蔵されている回路である。内蔵コンデンサ80は、コイル60に対して並列に接続されている。
 コンデンサ54は、ICチップ52に対して外付けされたコンデンサである。ICチップ52は、本来、磁気テープカートリッジ10とは異なる用途でも用いることが可能な汎用のICチップである。そのため、内蔵コンデンサ80の容量は、磁気テープカートリッジ10で用いられるカートリッジメモリ19で要求される共振周波数を実現するには不足している。そこで、カートリッジメモリ19では、磁界MFが作用することで共振回路92を予め定められた共振周波数で共振させる上で必要な容量値を有するコンデンサとして、ICチップ52に対してコンデンサ54が後付けされている。なお、予め定められた共振周波数は、磁界MFの周波数と同一の周波数であり、ここでは、13.56MHzが採用されている。また、コンデンサ54の容量は、内蔵コンデンサ80の容量の実測値に基づいて定められている。
 共振回路92は、磁界MFがコイル60を貫通することでコイル60によって誘起された誘導電流を用いて、予め定められた共振周波数の共振現象を発生させることで交流電力を生成し、生成した交流電力を電源回路82に出力する。
 電源回路82は、整流回路及び平滑回路等を有する。整流回路は、複数のダイオードを有する全波整流回路である。全波整流回路は、あくまでも一例に過ぎず、半波整流回路であってもよい。平滑回路は、コンデンサ及び抵抗を含んで構成されている。電源回路82は、共振回路92から入力された交流電力を直流電力に変換し、変換して得た直流電力(以下、単に「電力」とも称する)をICチップ52内の各種の駆動素子に供給する。各種の駆動素子としては、コンピュータ84、クロック信号生成器86、及び信号処理回路88が挙げられる。このように、ICチップ52内の各種の駆動素子に対して電力が電力生成器70によって供給されることで、ICチップ52は、電力生成器70によって生成された電力を用いて動作する。
 コンピュータ84は、本開示の技術に係る「非接触式通信媒体に対して適用されるコンピュータ」の一例であり、カートリッジメモリ19の全体を制御する。
 クロック信号生成器86は、クロック信号を生成して各種の駆動素子に出力する。各種の駆動素子は、クロック信号生成器86から入力されたクロック信号に従って動作する。クロック信号生成器86は、コンピュータ84の指示に従って、クロック信号の周波数を変更する。
 信号処理回路88は、共振回路92に接続されている。信号処理回路88は、復号回路(図示省略)及び符号化回路(図示省略)を有する。信号処理回路88の復号回路は、コイル60によって受信された磁界MFからコマンド信号を抽出して復号し、コンピュータ84に出力する。コンピュータ84は、コマンド信号に対する応答信号を信号処理回路88に出力する。すなわち、コンピュータ84は、信号処理回路88から入力されたコマンド信号に応じた処理を実行し、処理結果を応答信号として信号処理回路88に出力する。信号処理回路88では、コンピュータ84から応答信号が入力されると、信号処理回路88の符号化回路は、応答信号を符号化することで変調して共振回路92に出力する。共振回路92は、信号処理回路88の符号化回路から入力された応答信号を、磁界MFを介して非接触式読み書き装置50に送信する。
 一例として図10に示すように、コンピュータ84は、CPU94、NVM96、及びRAM98を備えている。CPU94、NVM96、及びRAM98は、バス99に接続されている。
 CPU94は、本開示の技術に係る「プロセッサ」の一例である。CPU94は、カートリッジメモリ19の全体を制御する。NVM96は、本開示の技術に係る「メモリ」の一例である。NVM96の一例としては、EEPROMが挙げられる。EEPROMは、これはあくまでも一例に過ぎず、例えば、EEPROMに代えて強誘電体メモリであってもよく、ICチップ52に搭載可能な不揮発性メモリであれば如何なるメモリであってもよい。NVM96は、複数の記憶ブロック104を有する。複数の記憶ブロック104には、管理情報(図示省略)等が記憶されている。
 CPU94は、信号処理回路88から入力されたコマンド信号に応じて、ポーリング処理、読出処理、書込処理、及びロック処理を選択的に行う。ポーリング処理は、非接触式読み書き装置50との間で通信を確立する処理であり、例えば、読出処理及び書込処理の前段階の準備処理として行われる。読出処理は、NVM96から管理情報等を読み出す処理である。書込処理は、NVM96に管理情報等を書き込む処理である。ロック処理は、複数の記憶ブロック104のうちの1つであるCM属性情報記憶ブロック104A(図11参照)をロックする処理、換言すると、CM属性情報記憶ブロック104Aに記憶されている情報の書き換えを不可にする処理である。ここで、「情報の書き換え」の意味には、「情報の消去」の意味も含まれる。
 なお、本実施形態では、磁気テープカートリッジ10のベンダに提供されるカートリッジメモリ19、すなわち、磁気テープカートリッジ10の製造工程に投入されるカートリッジメモリ19内のNVM96の複数の記憶ブロック104には管理情報等が記憶されていない。そのため、磁気テープカートリッジ10のベンダが、磁気テープカートリッジ10の製造工程で、CPU94に対して書込処理を実行させることによって、管理情報等が複数の記憶ブロック104に書き込まれる。
 複数の記憶ブロック104のうちの1つには、書込制御プログラム106が記憶されている。CPU94は、複数の記憶ブロック104のうちの1つから書込制御プログラム106を読み出し、RAM98上で書込制御プログラム106を実行する。後述の書込制御処理(図19参照)は、書込制御プログラム106がCPU94によって実行されることで実現される。
 複数の記憶ブロック104のうちの1つ(例えば、複数の記憶ブロック104のうち、先頭アドレスを含む記憶ブロック104)は、一例として図11に示すように、CM属性情報記憶ブロック104Aである。CM属性情報記憶ブロック104Aは、本開示の技術に係る「記憶ブロック」の一例である。すなわち、CM属性情報記憶ブロック104Aは、カートリッジメモリ19の属性を示す情報(以下、「CM属性情報」とも称する)を記憶する記憶ブロックである。CM属性情報記憶ブロック104Aは、スペック依存記憶フィールド104A1及びスペック非依存記憶フィールド104A2を有する。スペック依存記憶フィールド104A1には、スペック依存情報が記憶される。スペック依存情報とは、カートリッジメモリ19が搭載される磁気テープカートリッジ10のスペックに依存する情報、換言すると、カートリッジメモリ19が搭載される磁気テープカートリッジ10のスペックに応じて定まる情報を指す。
 スペック依存情報は、非接触式読み書き装置50とカートリッジメモリ19との間で非接触通信が行われることによって非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられる。非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられたスペック依存情報は、CPU94によってスペック依存記憶フィールド104A1に書き込まれる。
 スペック非依存記憶フィールド104A2には、スペック非依存情報が記憶される。スペック非依存情報とは、カートリッジメモリ19が搭載される磁気テープカートリッジ10のスペックに依存しない情報、換言すると、カートリッジメモリ19が搭載される磁気テープカートリッジ10のスペックに応じて定まる情報以外の情報を指す。
 スペック非依存情報は、非接触式読み書き装置50とカートリッジメモリ19との間で非接触通信が行われることによって非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられる。非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられたスペック非依存情報は、CPU94によってスペック非依存記憶フィールド104A2に書き込まれる。
 一例として図12に示すように、スペック依存記憶フィールド104A1は、識別子記憶フィールド104A1a、誤り検出符号記憶フィールド104A1b、記憶容量関連情報記憶フィールド104A1c、及び型式関連情報記憶フィールド104A1dを有する。
 識別子記憶フィールド104A1aには、カートリッジメモリ19を特定可能な識別子108(例えば、シリアルナンバー)が記憶される。識別子108は、非接触式読み書き装置50(例えば、磁気テープカートリッジ10が製造される段階で使用される非接触式読み書き装置50)とカートリッジメモリ19との間で非接触通信が行われることによって非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられる。非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられた識別子108は、CPU94によって識別子記憶フィールド104A1aに書き込まれる。
 誤り検出符号記憶フィールド104A1bには、識別子108についての誤り検出用の符号110(以下、「誤り検出符号110」とも称する)が記憶される。誤り検出符号110の一例としては、チェックサムが挙げられる。CPU94は、非接触式読み書き装置50(例えば、磁気テープカートリッジ10が製造される段階で使用される非接触式読み書き装置50)とカートリッジメモリ19との間で非接触通信が行われることによって非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられた指示に従って、誤り検出符号110を算出して誤り検出符号記憶フィールド104A1bに書き込む。
 なお、ここでは、識別子108についての誤り検出符号110がCPU94によって算出される例を挙げているが、本開示の技術はこれに限定されず、CM属性情報についての誤り検出符号110がCPU94によって算出されるようにされてもよい。なお、識別子108又はCM属性情報は、本開示の技術に係る「識別子を含む情報」の一例である。
 また、CM属性情報に含まれる一部の情報についての誤り検出符号110がCPU94によって算出されるようにしてもよい。この場合、CM属性情報に含まれる一部の情報は、本開示の技術に係る「識別子を含む情報」の一例である。CM属性情報に含まれる一部の情報としては、例えば、識別子108、並びに、NVM96の記憶容量(例えば、複数のブロック104の記憶容量)に関連する情報である記憶容量関連情報112、及びカートリッジメモリ19の型式に関連する情報である型式関連情報114のうちの少なくとも1つの情報が挙げられる。
 また、ここでは、誤り検出符号110の一例として、チェックサムを挙げているが、本開示の技術はこれに限定されず、パリティビット又はハミング符号等の他の誤り検出用の符号であってもよい。
 記憶容量関連情報記憶フィールド104A1cには、記憶容量関連情報112が記憶される。記憶容量関連情報112は、非接触式読み書き装置50(例えば、磁気テープカートリッジ10が製造される段階で使用される非接触式読み書き装置50)とカートリッジメモリ19との間で非接触通信が行われることによって非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられる。非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられた記憶容量関連情報112は、CPU94によって記憶容量関連情報記憶フィールド104A1cに書き込まれる。
 型式関連情報記憶フィールド104A1dには、型式関連情報114が記憶される。型式関連情報114は、非接触式読み書き装置50(例えば、磁気テープカートリッジ10が製造される段階で使用される非接触式読み書き装置50)とカートリッジメモリ19との間で非接触通信が行われることによって非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられる。非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられた型式関連情報114は、CPU94によって型式関連情報記憶フィールド104A1dに書き込まれる。
 一例として図13に示すように、CPU94は、NVM96から書込制御プログラム106を読み出し、読み出した書込制御プログラム106をRAM98上で実行する。CPU94は、RAM98上で実行する書込制御プログラム106に従って書込部94A及びロック部94Bとして動作することで、後述の書込制御処理(図19参照)を実行する。
 ところで、CPU94は、信号処理回路88から入力されるコマンド信号に従って動作する。コマンド信号により示されるコマンドは、ポーリングコマンド、読出コマンド、書込コマンド、又はロック処理コマンド等である。コマンド信号により示されるコマンドがポーリングコマンドの場合、CPU94は、ポーリング処理を実行する。コマンド信号により示されるコマンドが読出コマンドの場合、CPU94は、読出処理を実行する。コマンド信号により示されるコマンドが書込コマンドの場合、CPU94は、書込処理を実行する。コマンド信号により示されるコマンドがロック処理コマンドの場合、CPU94は、ロック処理を実行する。なお、ロック処理コマンドは、本開示の技術に係る「特定コマンド」の一例である。
 書込コマンドの種類は複数存在する。書込部94Aは、信号処理回路88から入力されたコマンド信号により示される書込コマンドの種類に応じた書込処理を実行する。一例として図14に示すように、書込コマンドの複数の種類には、スペック依存情報書込コマンド及びスペック非依存情報書込コマンドが含まれる。
 コマンド信号により示される書込コマンドがスペック依存情報書込コマンドの場合、書込部94Aは、スペック依存情報書込コマンドに従ってスペック依存記憶フィールド104A1に書き込みを行う。コマンド信号により示される書込コマンドがスペック非依存情報書込コマンドの場合、書込部94Aは、スペック非依存情報書込コマンドに従ってスペック非依存記憶フィールド104A2に書き込みを行う。
 スペック依存情報書込コマンドは、識別子書込コマンド、誤り検出符号書込コマンド、記憶容量関連情報書込コマンド、及び型式関連情報書込コマンドである。
 一例として図15に示すように、書込部94Aに入力されたコマンド信号により示されるスペック依存情報書込コマンドが識別子書込コマンドの場合、コマンド信号には識別子108が含まれている。この場合、書込部94Aは、コマンド信号から識別子108を抽出し、抽出した識別子108を識別子記憶フィールド104A1aに書き込む。
 また、書込部94Aは、ロック処理が実行される前段階で識別子記憶フィールド104A1aに識別子108が記憶されている場合、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられた指示に従って、識別子記憶フィールド104A1aの識別子108を変更する。より詳しく説明すると、書込部94Aは、ロック処理が実行される前段階で識別子記憶フィールド104A1aに識別子108が記憶されている状態で、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に識別子書込コマンドを介して新たな識別子108が与えられると、識別子記憶フィールド104A1aの識別子108を、非接触式読み書き装置50から与えられた新たな識別子108に変更する。
 一例として図16に示すように、書込部94Aに入力されたコマンド信号により示されるスペック依存情報書込コマンドが誤り検出符号書込コマンドの場合、書込部94Aは、識別子108についての誤り検出符号110を算出し、算出した誤り検出符号110を誤り検出符号記憶フィールド104A1bに書き込む。書込部94Aに入力されたコマンド信号により示されるスペック依存情報書込コマンドが記憶容量関連情報書込コマンドの場合、コマンド信号には記憶容量関連情報112が含まれている。この場合、書込部94Aは、コマンド信号から記憶容量関連情報112を抽出し、抽出した記憶容量関連情報112を記憶容量関連情報記憶フィールド104A1cに書き込む。書込部94Aに入力されたコマンド信号により示されるスペック依存情報書込コマンドが型式関連情報書込コマンドの場合、コマンド信号には型式関連情報114が含まれている。この場合、書込部94Aは、コマンド信号から型式関連情報114を抽出し、抽出した型式関連情報114を型式関連情報記憶フィールド104A1dに書き込む。
 一例として図17に示すように、書込部94Aに入力されたコマンド信号により示される書込コマンドがスペック非依存情報書込コマンドの場合、コマンド信号にはスペック非依存情報が含まれている。この場合、書込部94Aは、コマンド信号からスペック非依存情報を抽出し、抽出したスペック非依存情報をスペック非依存記憶フィールド104A2に書き込む。
 一例として図18に示すように、ロック部94Bに入力されたコマンド信号により示されるコマンドがロック処理コマンドの場合、ロック部94Bは、CM属性情報記憶ブロック104Aに対してロック処理を実行する。ロック部94Bによってロック処理が実行されることによって、CM属性情報記憶ブロック104Aがロックされる。図18に示す例では、CM属性情報記憶ブロック104Aの全体がロック部94Bによってロックされる。これにより、CM属性情報記憶ブロック104A内の識別子記憶フィールド104A1aがロックされる。このように、CM属性情報記憶ブロック104Aは、ロック部94Bによってロック処理が行われることで読取専用ブロックとなる。
 なお、図18に示す例では、CM属性情報記憶ブロック104Aの全体がロックされることで、識別子記憶フィールド104A1aがロックされる例を挙げているが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、ロック部94Bによって、スペック依存記憶フィールド104A1がロックされるようにしてもよいし、ロック部94Bによって、CM属性情報記憶ブロック104A内の少なくとも識別子記憶フィールド104A1aがロックされるようにしてもよい。
 次に、カートリッジメモリ19の作用について図19を参照して説明する。
 図19には、磁気テープカートリッジ10の製造工程でCPU94によって実行される書込制御処理の流れの一例が示されている。図19に示す書込制御処理の流れは、本開示の技術に係る「非接触式通信媒体の動作方法」の一例である。
 なお、以下の図19に係る書込制御処理の説明では、説明の便宜上、複数の記憶ブロック104に管理情報等が記憶されていない状態でカートリッジメモリ19が磁気テープカートリッジ10の製造工程に投入された場合について説明する。また、以下の図19に係る書込制御処理の説明では、説明の便宜上、書込コマンドを示すコマンド信号又はロック処理コマンドを示すコマンド信号が非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に送信されることを前提として説明する。更に、以下の図19に係る書込制御処理の説明では、説明の便宜上、ロック処理コマンドを示すコマンド信号は、識別子記憶フィールド104A1aに識別子108が記憶され、かつ、磁気テープカートリッジ10の製造が終了する段階で、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に送信されることを前提として説明する。
 図19に示す書込制御処理では、先ず、ステップST10で、書込部94Aは、非接触式読み書き装置50から送信されたコマンド信号が信号処理回路88によって受信されたか否かを判定する。ステップST10において、コマンド信号が信号処理回路88によって受信されていない場合は、判定が否定されて、書込制御処理はステップST22へ移行する。ステップST10において、コマンド信号が信号処理回路88によって受信された場合は、判定が肯定されて、書込制御処理はステップST12へ移行する。
 ステップST12で、書込部94Aは、ステップST10で信号処理回路88によって受信されたコマンド信号により示されるコマンドが識別子書込コマンドであるか否かを判定する。ステップST12において、ステップST10で信号処理回路88によって受信されたコマンド信号により示されるコマンドが識別子書込コマンドである場合は、判定が肯定されて、書込制御処理はステップST14へ移行する。ステップST12において、ステップST10で信号処理回路88によって受信されたコマンド信号により示されるコマンドが識別子書込コマンド以外のコマンドである場合は、判定が否定されて、書込制御処理はステップST16へ移行する。
 ステップST14で、書込部94Aは、ステップST10で信号処理回路88によって受信されたコマンド信号に含まれる識別子108を、識別子記憶フィールド104A1aに書き込み、その後、書込制御処理はステップST22へ移行する。
 なお、後述のステップST20のロック処理が実行される前段階で、識別子記憶フィールド104A1aに識別子108が記憶されている場合、ステップST14の処理が書込部94Aによって実行されると、識別子記憶フィールド104A1a内の識別子108は、ステップST10で受信された最新のコマンド信号に含まれる識別子108に変更される。
 ステップST16で、書込部94Aは、ステップST10で信号処理回路88によって受信されたコマンド信号により示されるコマンドがロック処理コマンドであるか否かを判定する。ステップST16において、ステップST10で信号処理回路88によって受信されたコマンド信号により示されるコマンドがロック処理コマンド以外のコマンドである場合は、判定が否定されて、書込制御処理はステップST18へ移行する。ステップST16において、ステップST10で信号処理回路88によって受信されたコマンド信号により示されるコマンドがロック処理コマンドである場合は、判定が肯定されて、書込制御処理はステップST20へ移行する。
 ステップST18で、書込部94Aは、ステップST10で信号処理回路88によって受信されたコマンド信号により示される書込コマンドに応じた書込処理を実行し、その後、書込制御処理はステップST22へ移行する。なお、ここで、書込コマンドに応じた書込処理とは、識別子書込コマンド以外の書込コマンド(例えば、誤り検出符号書込コマンド、記憶容量関連情報書込コマンド、型式関連情報書込コマンド、又はスペック非依存情報書込コマンド)を指す。
 ステップST20で、ロック部94Bは、CM属性情報記憶ブロック104Aに対してロック処理を実行することでCM属性情報記憶ブロック104Aをロックし、その後、書込制御処理はステップST22へ移行する。ステップST20の処理が実行されることでCM属性情報記憶ブロック104Aは読取専用ブロックとなり、これ以降、CM属性情報記憶ブロック104Aに対して情報の書き換えが不可となる。
 ステップST22で、書込部94Aは、書込制御処理を終了する条件(以下、「書込制御処理終了条件」と称する)を満足したか否かを判定する。書込制御処理終了条件としては、例えば、磁界MFが消失した、との条件、又は、書込制御処理を終了させるコマンドを示すコマンド信号が非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に送信された、との条件が挙げられる。なお、磁界MFが消失したか否かは、磁界MFの強度を測定可能な磁界強度測定回路(図示省略)によって測定された磁界MFの強度に基づいてCPU94によって判定される。
 ステップST22において、書込制御処理終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、書込制御処理はステップST10へ移行する。ステップST22において、書込制御処理終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、書込制御処理が終了する。
 以上説明したように、カートリッジメモリ19は、スペック依存情報が記憶されるCM属性情報記憶ブロック104Aを有している。また、CM属性情報記憶ブロック104Aは、識別子記憶フィールド104A1aを有している。ここで、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられた識別子108が書込部94Aによって識別子記憶フィールド104A1aに書き込まれる。そして、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられたロック処理コマンドに従って、識別子記憶フィールド104A1aがロック部94Bによってロックされる。従って、本構成によれば、磁気テープカートリッジ10のベンダが決めた識別子108を、磁気テープカートリッジ10のベンダが意図するタイミングで固定することができる。
 これにより、例えば、LTOに組み込まれるカートリッジメモリ19とIBM3592に組み込まれるカートリッジメモリ19との各々に対して個別の通し番号を付与することが可能となる。よって、例えば、カートリッジメモリ19のベンダによって、LTOに組み込まれるカートリッジメモリ19及びIBM3592に組み込まれるカートリッジメモリ19に対して有限の桁数の通し番号が識別子(例えば、製造用シリアルナンバー)として付与される場合に比べ、通し番号が枯渇することに起因して、カートリッジメモリ19に対して付与する識別子が不足することを抑制することができる。
 また、カートリッジメモリ19では、CM属性情報記憶ブロック104Aがロックされることで識別子記憶フィールド104A1aがロックされる。従って、本構成によれば、識別子108のみならず、CM属性情報記憶ブロック104Aに記憶されたCM属性情報をまとめて書き換え不可にすることができる。また、CM属性情報記憶ブロック104A内のうちの識別子記憶フィールド104A1aのみが選択されてロックされる場合に比べ、識別子記憶フィールド104A1aを容易にロックすることができる。
 また、カートリッジメモリ19では、CM属性情報記憶ブロック104AがロックされることでCM属性情報記憶ブロック104Aが読取専用ブロックとされる。従って、本構成によれば、CM属性情報記憶ブロック104Aがロックされた後のCM属性情報の書き換えを阻止することができる。なお、CM属性情報の書き換えが阻止されるということは、識別子108の書き換えも阻止されることも意味する。
 また、カートリッジメモリ19では、ロック処理が実行される前段階で識別子記憶フィールド104A1aに識別子108が記憶されている状態で、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に識別子書込コマンドが与えられると、書込部94Aによって識別子記憶フィールド104A1aの識別子108が変更される。従って、本構成によれば、識別子記憶フィールド104A1aがロックされる前であれば、識別子記憶フィールド104A1aに記憶されている識別子108を、磁気テープカートリッジ10のベンダが意図する識別子108に変更することができる。
 また、カートリッジメモリ19では、CM属性情報記憶ブロック104Aが、識別子記憶フィールド104A1a、誤り検出符号記憶フィールド104A1b、記憶容量関連情報記憶フィールド104A1c、及び型式関連情報記憶フィールド104A1dを有するブロックである。そして、CM属性情報記憶ブロック104Aは、ロック部94Bによってロックされる。従って、本構成によれば、識別子記憶フィールド104A1aがロックされるタイミングで、誤り検出符号記憶フィールド104A1b、記憶容量関連情報記憶フィールド104A1c、及び型式関連情報記憶フィールド104A1dもロックすることができる。
 更に、カートリッジメモリ19では、磁気テープカートリッジ10の製造が終了する段階で書込制御処理がCPU94によって行われる。書込制御処理にはロック処理(図19に示すステップST20参照)が含まれている。すなわち、磁気テープカートリッジ10の製造が終了する段階でロック処理がロック部94Bによって行われる。従って、本構成によれば、磁気テープカートリッジ10のベンダによって識別子記憶フィールド104A1aがロックされても問題がないタイミングで識別子記憶フィールド104A1aをロックすることができる。また、磁気テープカートリッジ10の検品が終了する段階、又は、磁気テープカートリッジ10が出荷される段階でロック部94Bによってロック処理が行われるようにしてもよい。この場合も、磁気テープカートリッジ10のベンダによって識別子記憶フィールド104A1aがロックされても問題がないタイミングで識別子記憶フィールド104A1aをロックすることができる。
 なお、上記実施形態では、カートリッジメモリ19にロック処理コマンドが与えられたことを条件にロック部94Bによってロック処理が行われる形態例を示したが、本開示の技術はこれに限定されない。ロック処理を許可することを示すフラグ(以下、単に「フラグ」とも称する)がオンされていることを前提として、カートリッジメモリ19にロック処理コマンドが与えられた場合にロック処理が行われるようにしてもよい。
 この場合、一例として図20に示すように、CPU94は、書込部94A及びロック部94Bの他に、切替部94Cとしても動作する。NVM96は、フラグ設定領域104Bを有する。フラグ設定領域104Bは、フラグが設定される記憶領域である。ここでは、フラグ設定領域104Bとして、NVM96の記憶領域を例示しているが、本開示の技術はこれに限定されず、例えば、RAM98の記憶領域をフラグ設定領域104Bとして用いてもよいし、CPU94の内部メモリをフラグ設定領域104Bとして用いてもよい。
 切替部94Cは、外部から与えられた指示に従って、フラグのオンとオフとを切り替える。より詳しく説明すると、例えば、フラグをオンするコマンド(以下、「フラグオンコマンド」とも称する)を示すコマンド信号が非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に送信されると、切替部94は、フラグ設定領域104Bのフラグをオンする。また、例えば、フラグをオフするコマンド(以下、「フラグオフコマンド」とも称する)を示すコマンド信号が非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に送信されると、切替部94は、フラグ設定領域104Bのフラグをオフする。
 ロック部94Bは、フラグ設定領域104Bのフラグがオンであり、かつ、本開示の技術に係る「外部」の一例である非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19にロック処理コマンドが与えられた場合に、CM属性情報記憶ブロック104Aをロックする。なお、ここでは、CM属性情報記憶ブロック104Aがロック部94Bによってロックされる形態例を挙げているが、本開示の技術はこれに限定されず、CM属性情報記憶ブロック104A内の少なくとも識別子記憶フィールド104A1aがロック部94Bによってロックされるようにすればよい。
 このように、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられたロック処理コマンドに従って切替部94によってフラグがオン又はオフされた状態で、CPU94は、一例として図19に示す書込制御処理を実行する。図21に示すフローチャートは、ステップST17の処理を有する点が図19に示すフローチャートと異なる。ステップST17は、ステップST16とステップST20との間に設けられている。
 図19に示す書込制御処理では、ステップST17で、ロック部94Bは、フラグ設定領域104Bのフラグがオンされているか否かを判定する。ステップST17において、フラグ設定領域104Bのフラグがオフされている場合は、判定が否定されて、書込制御処理はステップST22へ移行する。ステップST17において、フラグ設定領域104Bのフラグがオンされている場合は、判定が肯定されて、書込制御処理はステップST20へ移行する。つまり、ステップST10で受信されたコマンド信号により示されるコマンドがロック処理コマンドであり(ステップST16:Y)、かつ、フラグ設定領域104Bのフラグがオンされている場合(ステップST17:Y)、ステップST20で、ロック部94Bは、図19に示す例と同様に、ロック処理を行う。
 これにより、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19にロック処理コマンドが与えられた場合に必ず識別子記憶フィールド104A1aがロックされる場合に比べ、磁気テープカートリッジ10のベンダが意図しないタイミングで識別子記憶フィールド104A1aがロックされることを抑制することができる。
 また、上記実施形態では、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に対してロック処理コマンドが与えられたことを条件にロック部94Bによってロック処理が実行される形態例を挙げて説明したが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられた誤り検出符号書き込みコマンドに従って、誤り検出符号記憶フィールド104A1bに誤り検出符号110が記憶されたことを条件にロック部94Bによってロック処理が実行されるようにしてもよい。この場合、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に与えられた誤り検出符号書き込みコマンドは、本開示の技術に係る「特定コマンド」の一例である。
 このように、誤り検出符号記憶フィールド104A1bに誤り検出符号110が記憶されたことを条件にロック部94Bによってロック処理が実行されるようにする場合、例えば、図22に示す書込制御処理がCPU94によって実行される。以下、図22に示す書込制御処理について説明する。
 なお、図22に示すフローチャートは、ステップST16の処理に代えてステップST16Aの処理、ステップST16Bの処理、及びステップST16Cの処理を有する点が図21に示すフローチャートと異なる。また、以下の図22に係る書込制御処理の説明では、説明の便宜上、CM属性情報記憶ブロック104A内の複数の記憶フィールドのうち、少なくとも識別子記憶フィールド104A1aに識別子108が記憶されている場合に、誤り検出符号書込コマンドを示すコマンド信号が非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19に送信されることを前提としている。
 図22に示す書込制御処理では、ステップST16Aで、書込部94Aは、ステップST10で受信されたコマンド信号により示されるコマンドが誤り検出符号書込コマンドであるか否かを判定する。ステップST16Aにおいて、ステップST10で受信されたコマンド信号により示されるコマンドが誤り検出符号書込コマンド以外の書込コマンドである場合は、判定が否定されて、書込制御処理はステップST18へ移行する。ステップST16Aにおいて、ステップST10で受信されたコマンド信号により示されるコマンドが誤り検出符号書込コマンドである場合は、判定が肯定されて、書込制御処理はステップST16Bへ移行する。
 ステップST16Bで、書込部94Aは、識別子記憶フィールド104A1aに記憶されている識別子108についての誤り検出符号110を算出し、その後、書込制御処理はステップST16Cへ移行する。
 ステップST16Cで、書込部94Aは、ステップST16Bで算出した誤り検出符号110を、誤り検出符号記憶フィールド104A1bに書き込み、その後、書込制御処理はステップST17へ移行する。ステップST17及びステップST20では、図21に示す処理と同様の処理が実行され、これによって、CM属性情報記憶ブロック104Aがロックされる。
 従って、本構成によれば、誤り検出符号110の設定の操作とロック処理の操作とを別々に行う場合に比べ、誤り検出符号110の設定の操作とロック処理の操作に係る手間を軽減することができる。また、誤り検出符号110が設定されるタイミングは、大抵の場合、磁気テープカートリッジ10の製造が終了する段階、磁気テープカートリッジ10の検品が終了する段階、又は、磁気テープカートリッジ10が出荷される段階である。そのため、非接触式読み書き装置50からカートリッジメモリ19にロック処理コマンドが与えられた場合に必ず識別子記憶フィールド104A1aがロックされる場合に比べ、磁気テープカートリッジ10のベンダが意図しないタイミングで識別子記憶フィールド104A1aがロックされることを抑制することができる。
 また、上記実施形態では、NVM96に書込制御プログラム106が記憶されている形態例を挙げたが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、図23に示すように、書込制御プログラム106が記憶媒体300に記憶されていてもよい。記憶媒体300は、非一時的記憶媒体である。記憶媒体300の一例としては、SSD又はUSBメモリなどの任意の可搬型の記憶媒体が挙げられる。
 記憶媒体300に記憶されている書込制御プログラム106は、コンピュータ84にインストールされる。CPU94は、書込制御プログラム106に従って書込制御処理を実行する。図23に示す例では、CPU94は、単数のCPUであるが、複数のCPUであってもよい。
 また、通信網(図示省略)を介してコンピュータ84に接続される他のコンピュータ又はサーバ装置等の記憶部に書込制御プログラム106を記憶させておき、カートリッジメモリ19からの要求に応じて書込制御プログラム106がダウンロードされ、コンピュータ84にインストールされるようにしてもよい。
 図23に示す例では、コンピュータ84が例示されているが、本開示の技術はこれに限定されず、コンピュータ84に代えて、ASIC、FPGA、及び/又はPLDを含むデバイスを適用してもよい。また、コンピュータ84に代えて、ハードウェア構成及びソフトウェア構成の組み合わせを用いてもよい。
 書込制御処理を実行するハードウェア資源としては、次に示す各種のプロセッサを用いることができる。プロセッサとしては、例えば、ソフトウェア、すなわち、プログラムを実行することで、書込制御処理を実行するハードウェア資源として機能する汎用的なプロセッサであるCPUが挙げられる。また、プロセッサとしては、例えば、FPGA、PLD、又はASICなどの特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路が挙げられる。何れのプロセッサにもメモリが内蔵又は接続されており、何れのプロセッサもメモリを使用することで書込制御処理を実行する。
 書込制御処理を実行するハードウェア資源は、これらの各種のプロセッサのうちの1つで構成されてもよいし、同種または異種の2つ以上のプロセッサの組み合わせ(例えば、複数のFPGAの組み合わせ、又はCPUとFPGAとの組み合わせ)で構成されてもよい。また、書込制御処理を実行するハードウェア資源は1つのプロセッサであってもよい。
 1つのプロセッサで構成する例としては、第1に、1つ以上のCPUとソフトウェアの組み合わせで1つのプロセッサを構成し、このプロセッサが、書込制御処理を実行するハードウェア資源として機能する形態がある。第2に、SoCなどに代表されるように、書込制御処理を実行する複数のハードウェア資源を含むシステム全体の機能を1つのICチップで実現するプロセッサを使用する形態がある。このように、書込制御処理は、ハードウェア資源として、上記各種のプロセッサの1つ以上を用いて実現される。
 更に、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造としては、より具体的には、半導体素子などの回路素子を組み合わせた電気回路を用いることができる。また、上記の書込制御処理はあくまでも一例である。従って、主旨を逸脱しない範囲内において不要なステップを削除したり、新たなステップを追加したり、処理順序を入れ替えたりしてもよいことは言うまでもない。
 以上に示した記載内容及び図示内容は、本開示の技術に係る部分についての詳細な説明であり、本開示の技術の一例に過ぎない。例えば、上記の構成、機能、作用、及び効果に関する説明は、本開示の技術に係る部分の構成、機能、作用、及び効果の一例に関する説明である。よって、本開示の技術の主旨を逸脱しない範囲内において、以上に示した記載内容及び図示内容に対して、不要な部分を削除したり、新たな要素を追加したり、置き換えたりしてもよいことは言うまでもない。また、錯綜を回避し、本開示の技術に係る部分の理解を容易にするために、以上に示した記載内容及び図示内容では、本開示の技術の実施を可能にする上で特に説明を要しない技術常識等に関する説明は省略されている。
 本明細書において、「A及び/又はB」は、「A及びBのうちの少なくとも1つ」と同義である。つまり、「A及び/又はB」は、Aだけであってもよいし、Bだけであってもよいし、A及びBの組み合わせであってもよい、という意味である。また、本明細書において、3つ以上の事柄を「及び/又は」で結び付けて表現する場合も、「A及び/又はB」と同様の考え方が適用される。
 本明細書に記載された全ての文献、特許出願及び技術規格は、個々の文献、特許出願及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

Claims (11)

  1.  プロセッサと、
     前記プロセッサに内蔵又は接続されたメモリと、を備え、
     外部通信装置との間で非接触通信を行う非接触式通信媒体であって、
     前記メモリは、前記非接触式通信媒体が搭載される磁気テープカートリッジのスペックに応じて定まる情報が記憶される記憶ブロックを有し、
     前記記憶ブロックは、前記非接触式通信媒体を特定可能な識別子を記憶する識別子記憶フィールドを有し、
     前記プロセッサは、
     前記非接触通信が行われることによって前記外部通信装置から前記非接触式通信媒体に与えられた前記識別子を前記識別子記憶フィールドに書き込み、
     前記非接触通信が行われることによって前記外部通信装置から前記非接触式通信媒体に与えられた特定コマンドに従って、前記識別子記憶フィールドをロックするロック処理を行う
     非接触式通信媒体。
  2.  前記ロック処理は、前記記憶ブロックをロックすることで前記識別子記憶フィールドをロックする処理である請求項1に記載の非接触式通信媒体。
  3.  前記記憶ブロックは、前記プロセッサによって前記ロック処理が行われることで読取専用ブロックとなる請求項2に記載の非接触式通信媒体。
  4.  前記プロセッサは、前記ロック処理が実行される前段階で前記識別子記憶フィールドに前記識別子が記憶されている場合、前記非接触通信が行われることによって前記外部通信装置から前記非接触式通信媒体に与えられた指示に従って、前記識別子記憶フィールド内の前記識別子を変更する請求項1から請求項3の何れか一項に記載の非接触式通信媒体。
  5.  前記プロセッサは、
     前記特定コマンドに従って、前記メモリに記憶されている前記識別子を含む情報についての誤り検出符号を前記メモリに対して記憶させ、
     前記誤り検出符号が前記メモリに記憶されたことを条件に前記ロック処理を行う請求項1から請求項4の何れか一項に記載の非接触式通信媒体。
  6.  前記記憶ブロックは、前記識別子記憶フィールド、前記識別子を含む情報についての誤り検出用の符号が記憶される誤り検出符号記憶フィールド、前記メモリの記憶容量に関する情報が記憶される記憶容量関連情報記憶フィールド、及び前記非接触式通信媒体の型式に関する情報が記憶される型式関連情報記憶フィールドを有するブロックである請求項1から請求項5の何れか一項に記載の非接触式通信媒体。
  7.  前記プロセッサは、外部から与えられた指示に従って、前記ロック処理を許可することを示すフラグのオンとオフとを切り替える請求項1から請求項6の何れか一項に記載の非接触式通信媒体。
  8.  前記ロック処理は、前記磁気テープカートリッジの製造が終了する段階、前記磁気テープカートリッジの検品が終了する段階、又は、前記磁気テープカートリッジが出荷される段階で行われる請求項1から請求項7の何れか一項に記載の非接触式通信媒体。
  9.  請求項1から請求項8の何れか一項に記載の非接触式通信媒体と、
     磁気テープと、を備え、
     前記メモリは、前記磁気テープに関する管理情報を記憶している
     磁気テープカートリッジ。
  10.  プロセッサに内蔵又は接続されたメモリを備え、外部通信装置との間で非接触通信を行う非接触式通信媒体の動作方法であって、
     前記メモリは、前記非接触式通信媒体が搭載される磁気テープカートリッジのスペックに応じて定まる情報が記憶される記憶ブロックを有し、
     前記記憶ブロックは、前記非接触式通信媒体を特定可能な識別子を記憶する識別子記憶フィールドを有し、
     前記非接触通信が行われることによって前記外部通信装置から前記非接触式通信媒体に与えられた前記識別子を前記識別子記憶フィールドに書き込むこと、及び、
     前記非接触通信が行われることによって前記外部通信装置から前記非接触式通信媒体に与えられた特定コマンドに従って、前記識別子記憶フィールドをロックするロック処理を行うことを含む、
     非接触式通信媒体の動作方法。
  11.  プロセッサに内蔵又は接続されたメモリを備え、外部通信装置との間で非接触通信を行う非接触式通信媒体に対して適用されるコンピュータに処理を実行させるためのプログラムであって、
     前記メモリは、前記非接触式通信媒体が搭載される磁気テープカートリッジのスペックに応じて定まる情報が記憶される記憶ブロックを有し、
     前記記憶ブロックは、前記非接触式通信媒体を特定可能な識別子を記憶する識別子記憶フィールドを有し、
     前記処理は、
     前記非接触通信が行われることによって前記外部通信装置から前記非接触式通信媒体に与えられた前記識別子を前記識別子記憶フィールドに書き込むこと、及び、
     前記非接触通信が行われることによって前記外部通信装置から前記非接触式通信媒体に与えられた特定コマンドに従って、前記識別子記憶フィールドをロックするロック処理を行うことを含む
     プログラム。
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