WO1999008273A1 - Dispositif d'enregistrement et de reproduction de signaux et procede de gestion d'une defaillance se produisant dans la zone d'enregistrement de signaux - Google Patents

Dispositif d'enregistrement et de reproduction de signaux et procede de gestion d'une defaillance se produisant dans la zone d'enregistrement de signaux Download PDF

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WO1999008273A1
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reproducing
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reproduction
signal recording
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Kyoichi Shirane
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Sony Corporation
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    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
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Definitions

  • the present invention relates to a signal recording / reproducing device used for recording / reproducing an information signal on a signal recording medium, and an information signal is recorded.
  • the present invention relates to a defect management method for a signal recording medium for managing a defect in a signal recording area of a signal recording medium.
  • the address of the sector having the defect is registered. This is done by recording in a predetermined area of the recording medium and removing it from the logical address assignment.
  • Fig. 1 shows the inspection and shipping steps after manufacturing a hard disk
  • Fig. 2 shows the inspection and shipping steps after manufacturing a floppy disk.
  • the hard disk In the inspection process (step S102 or step S107) after the manufacturing process (step S101 or step S106) of a magnetic disk such as a floppy disk or the like, Management is performed.
  • a hard disk as shown in FIG. 1, it is determined whether or not there is a defect in the recording area (step S103), and if there is no defect, it is shipped as it is (step S104). If there is a defect, the logical address map is updated so that no data is recorded in the defective sector.
  • Step S104 In the case of a floppy disk, it is determined whether or not the recording area has a defect (Step S108), and if there is no defect, the disk is shipped (Step S104). 1 109), it is not shipped when there is a defect (step S 110).
  • defect management as shown in FIGS. 3 and 4 is performed on an optical disk such as a magneto-optical disk.
  • inspection is performed (step S122), and it is determined whether or not the recording area has a defect (step S122).
  • the logical address map is updated so that no data is recorded in the defective sector (step S124), and the defective sector is shipped (step S125).
  • the optical disk such as the magneto-optical disk was purchased by a user or the like (step s 126) and then recorded when the data was recorded (S 127).
  • Data is reproduced (step S128), and it is detected whether or not the recorded data has been reproduced (step S129).
  • step S130 The data is re-recorded in the recordable sector (step S130), and the map is updated so that the data is not recorded in the defective sector (step S133).
  • a recording / reproducing apparatus which records / reproduces a signal on / from a signal recording medium changes parameters such as a tracking equalizer which affects reproduction characteristics when reproduction of data recorded on the signal recording medium fails. To perform the reproduction operation again.
  • the signal recording / reproducing device or the recording medium driving device may add, for example, a redundant bit for error correction in advance to the signal recording medium in order to improve the reliability of data to be recorded. It is recorded.
  • a signal recording / reproducing apparatus includes: a reproducing unit for reproducing information recorded on a signal recording medium for each unit recording area; and an information signal from each unit recording area by the reproducing unit.
  • Evaluation value acquiring means for acquiring an evaluation value indicating difficulty in reproducing the ran- ry operation, and a plurality of evaluations acquired by the evaluation value acquiring means until the information signal in the unit recording area is accurately reproduced.
  • An accumulating means for accumulating the values, and, when the evaluation value accumulated by the accumulating means is equal to or more than a predetermined value, the information signal recorded in the corresponding unit recording area is replaced with another signal. Recording means for recording in a recording area.
  • the defect management method for a signal recording medium reproduces an information signal recorded on the signal recording medium in a unit ⁇ area ⁇ by a ⁇ reproducing means, and the information ⁇ is accurately recognized by the reproducing means. If the information signal could not be accurately reproduced, the parameters related to the reproducing operation of the reproducing means were changed, and the unit recording area was repeatedly reproduced. An evaluation value having a value corresponding to the parameter is acquired for each step of repeating the reproduction, the evaluation value is accumulated, and when the accumulated evaluation value becomes a predetermined value or more, Recording an information signal recorded in the unit recording area in another unit recording area of the signal recording medium.
  • FIG. 1 is a flowchart for explaining a conventional inspection and shipping process performed after manufacturing a hard disk.
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining a conventional inspection and shipping process performed after manufacturing a floppy disk.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining a conventional inspection and shipping process performed after manufacturing a magneto-optical disc.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining a process performed when a signal is reproduced by a conventional signal recording / reproducing apparatus after a user purchases a magneto-optical disk.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing a configuration of a signal recording / reproducing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of recording tracks and sectors on a magnetic disk.
  • FIG. 7 is a diagram showing the relationship between the physical address PBA and the logical address LBA on the disk when there is no sleep replacement processing.
  • FIG. 8 is a diagram showing the relationship between the physical address PBA and the logical address LBA on the disk when the slipping replacement process is performed.
  • FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the physical address PBA and the logical address LBA on the disk when there is no alternation process.
  • FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the physical address PBA on the disk and the logical address LBA in the case of performing the ornate replacement process.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining the first half operation showing the signal reproduction and recording processing performed by the signal recording / reproducing apparatus.
  • FIG. 12 is a flowchart of the latter half showing the signal reproduction and recording processing performed by the signal recording / reproducing apparatus. The signal is reproduced in accordance with the error count value.
  • 6 is a flowchart for explaining an operation of recording a signal in a replacement sector.
  • FIG. 13 is a second half flowchart showing the signal reproduction and recording processing performed by the signal recording / reproducing apparatus, and is a flowchart for explaining various retry operations according to the retry count value.
  • FIG. 14 is a flowchart for explaining, as another example of the operation shown in FIG. 12 above, an operation of recording a signal in a replacement section according to a retry count value and an error count value.
  • FIG. 15 is a flowchart for explaining various retry operations according to the retry count value as another example of the operation shown in FIG. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 15 is a flowchart for explaining various retry operations according to the retry count value as another example of the operation shown in FIG. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • the present embodiment relates to a signal recording / reproducing apparatus capable of recording / reproducing a signal on / from a signal recording medium such as a magnetic disk, and particularly to an example applied to a portable disk recording / reproducing apparatus such as a floppy disk. is there.
  • the signal recording / reproducing apparatus reproduces a signal in units of a sector which is a unit recording area in a signal recording area of a magnetic disk, and when the reproduction reliability is reduced, a signal recorded in the sector is used in another sector.
  • the address map is changed so that the signal is not recorded again in the sector where the reliability has been reduced, as soon as the signal is re-recorded.
  • the signal recording / reproducing apparatus is a magnetic recording / reproducing apparatus. Unlike the verify operation when recording a signal on a disk, when reproducing a signal recorded on a magnetic disk, the sector whose signal can be reproduced for the first time by several retries etc. has low reproduction reliability. It is determined that the signal is a section, and the signal recorded in the sector is recorded in another so-called alternate section.
  • the signal recording / reproducing apparatus 1 includes a spinning drum 2 for rotating the magnetic disk 100 and a magnetic recording / reproducing apparatus for recording / reproducing a signal on / from the signal recording surface of the magnetic disk 100.
  • Head 3 a magnetic head 3 that moves the magnetic head 3 along the radial direction of the magnetic disk 100, and a signal amplifier circuit that amplifies the signal level of the information signal reproduced by the magnetic head 3.
  • a signal amplifying circuit 6 for amplifying the signal level of an information signal transmitted from an ECC circuit (an error correction code encoding / decoding circuit) 9 for recording on the magnetic disk 100
  • a switch 7 for switching between the signal amplifier circuits 5 and 6, an equalizer 8 for adjusting the signal characteristics of the signal amplified in the signal amplifier circuit 5, and an error correction for the signal whose signal characteristics have been adjusted by the equalizer 8.
  • a buffer 10 that temporarily stores the signal output from the ECC circuit 9 and the signal from the host computer 11 and a servo signal from the output signal of the signal amplification circuit 5 and outputs it to the control circuit 12 Mixing that outputs the tracking error signal obtained from the servo signal detection circuit 13 and the offset signal from the control circuit 12 to the actuator 4 via the signal amplification circuit 14. And a circuit 15.
  • the control circuit 12 is constituted by, for example, a DSP circuit. Then, the control circuit 12 has an evaluation value acquisition function and a signal recording area replacement In addition to having a processing function, the signal recording / reproducing unit such as the magnetic head 3 is controlled to control the signal recording / reproducing unit until the signal is reproduced from the target sector of the magnetic disk 100 until the signal is reproduced. It also has a function to execute operations. For example, the control circuit 12 controls the switch 7, the ECC circuit 9, and the buffer 10 using a read or write command.
  • the signal recording / reproducing device 1 configured as described above performs a retry operation until the signal recording / reproducing portion can reproduce the signal recorded on the magnetic disk 100. An evaluation value corresponding to the content is obtained, and the signal of the section where the obtained evaluation value reaches a predetermined value is copied to a replacement sector.
  • control circuit 12 obtains an evaluation value indicating the difficulty in reproducing the operation of reproducing the information signal from the magnetic disk 100, and accumulates the evaluation obtained until the reproduction can be performed correctly I): When the accumulated evaluation value exceeds the specified value, control is performed so that the information signal recorded in the corresponding section is recorded in another section.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing the recording tracks of the magnetic disk 100.
  • a plurality of tracks TR are recorded and formed concentrically or spirally, and a plurality of tracks TR are divided along the circumference of this track.
  • Sector Sec is formed.
  • Each sector is provided with a servo area in which a servo signal for performing a tracking servo is recorded.
  • a predetermined area of the magnetic disk 100 for example, a predetermined area on the innermost side is provided.
  • the signal recording / reproducing apparatus 1 reproduces a signal recorded on a magnetic disk 100 that is rotated by a spindle motor 2 by a magnetic head 3.
  • the signal reproduced by the magnetic head 3 is input to the signal amplification circuit 5 via the switch 7 which is switched and connected to the reproduction side by the control circuit 12.
  • the signal input to the signal amplification circuit 5 is amplified here and input to the ECC circuit 9 via the equalizer 8.
  • the output signal from the signal amplification circuit 5 is input to the servo detection circuit 13.
  • the ECC circuit 9 is a circuit that performs error correction on a signal reproduced from the magnetic disk 100.
  • the ECC circuit 9 reports to the control circuit 12 the number of correction bytes when the signal input via the equalizer 8 is error-corrected.
  • the control circuit 12 changes, for example, the parameters of the equalizer 8 as an operation that affects the signal reproduction characteristics in accordance with the number of error bytes.
  • An example of such a parameter is a filter gain of a filter constituting the equalizer 8, and the like.
  • the servo detection circuit 13 detects a servo signal in the input signal, generates a tracking error signal based on the servo signal, and supplies the tracking error signal to the control circuit 12.
  • the control circuit 12 controls the actuator 4 by adding the tracking error signal to the tracking error signal by changing the offset amount of the tracking as a parameter affecting the reproduction characteristics of the signal. At the time of the first playback, the offset amount is set to zero.
  • the control circuit 12 affects the signal reproduction characteristics as described above.
  • retry that is, perform the playback operation again.
  • the parameters may be changed and retrying may be performed again. In this case, each time the parameter is changed, a retry is performed several times, for example, about four times.
  • the control circuit 12 stores the reproduced signal in the buffer 10 and sets the error count value to the limit value E. Determine if it is larger.
  • the control circuit 12 sends the signal stored in the buffer 10 to the magnetic disk 100 Record in other signal recording area.
  • the other signal recording area is, for example, a spare sector provided in advance on the recording medium, and is a sector on the spare track TR in FIG.
  • control circuit 12 records the signal stored in the buffer 10 in the replacement sector of the magnetic disk 100 via the ECC circuit 9 and the signal amplification circuit 6. Then, the control circuit 12 updates the logical address map of the sector so that the signal is not recorded in the sector where the reliability of the signal reproduction is lost. This address map is also recorded in a predetermined area on the magnetic disk 100.
  • FIG. 7 and FIG. 8 are diagrams for explaining the slip replacement management. That is, the physical format of the recording medium is performed before the medium is shipped. At this time, when a defective sector is detected, a slipping process or a slip replacement process is performed.
  • FIG. 7 shows the state before the processing and
  • FIG. 8 shows the state after the processing.
  • Fig. 7 is a diagram showing the relationship between the physical address PBA and the logical address LBA on the disk when there is no slip replacement processing.
  • the physical address PBA "000000" to "001104" indicates the fixed area FA.
  • “001105” to “403247” are set as the slitting target areas S A.
  • “000000” to “001247” of the physical address PBA are the maintenance area MA
  • “000000” to “001104” of this are the differential list DL indicating a defective address such as a defective sector.
  • “001248” to “397247” of the physical address PBA are set as the user area UA, and correspond to “000000” to “395999” of the logical address LBA.
  • “397428” to “401747” of the physical address PBA are set as the slip replacement processing area SAA
  • “401748” to “403247” are set as the unused area RA.
  • FIG. 8 shows a case where a defective sector has occurred and the slipping replacement process has been performed.
  • the defective sector has the physical address P B A
  • FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the physical address PBA and the logical address LBA when the alternate processing is performed.
  • “000000” to “001104” of the physical address PBA are defined as the fixed area F A, and “001 105” to “403247” are defined as the slipping target area S A.
  • “0000 00” to “001247” of the physical address PBA are the maintenance area MA
  • “00 0000” to “001104” of the physical address PBA is a differential list indicating a defective address such as a defective sector.
  • the physical addresses PBA “001248” to “397247” are user areas UA and correspond to the logical addresses LBA “000000” to “395999”.
  • “397428” to “401747” of the physical address PBA are set as the ornate net replacement processing area AA.
  • the all-or-nothing replacement process is performed.
  • the evaluation value regarding the retry operation at the time of signal reproduction is performed.
  • this sector is set as a defective sector, and all-night replacement is performed.
  • defective sectors occur in the physical addresses PBA “001251”, “001253”, and “001254”.
  • a normal sector is used to avoid these defective sectors.
  • the logical address LBA is reassigned to the old / night replacement area AA.
  • the logical addresses LBA “000003”, “000005”, and “000006” are assigned physical address PBAs “397248”, “397249”, and “397250”, respectively.
  • the signal recording / reproducing apparatus 1 accumulates weighting coefficients as a quantitative reference for the signal reproduction retry operation and the execution of the error correction processing, and when the accumulated weighting coefficient reaches a predetermined value. Then, by re-recording the signal in the spare sector which was harmed to the above-mentioned spare and spare area AA as a defective sector, the reliability in reproducing the signals from the next step onward is improved. To secure.
  • the signal recording / reproducing device 1 can prevent the signal from becoming unreproducible in the future.
  • the signal recording / reproducing apparatus 1 determines a section whose reliability has been reduced by an evaluation value according to an operation at the time of retry as a defective section before a signal cannot be reproduced due to dust, dirt, or the like. By performing the net replacement process, it becomes possible to reduce the frequency of occurrence of fatal defects such as unreproducibility, and to prevent the signal from becoming unreproducible in the future.
  • control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 sets the error count value to 0 as shown in step S1, and then sets the retry power as shown in step S2. Set the initial value N to the parameter value and proceed to step S3.
  • step S3 the control circuit 12 switches the switch 7 to the reproducing side, performs a reproducing process of a signal from the magnetic disk 100 using the magnetic head 3, and proceeds to step S4.
  • step S4 the control circuit 12 determines whether or not the signal has been correctly reproduced as a result of the signal reproduction processing.
  • the case where the signal cannot be correctly reproduced includes a case where the servo signal cannot be reproduced and a case where the error cannot be corrected.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 proceeds to step S5 if it is confirmed that the signal has been correctly reproduced, and proceeds to step S5 if the signal cannot be reproduced correctly. Proceed to step S10 shown.
  • step S5 when the signal can be reproduced, the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 determines whether or not the retry count value is 0.
  • the control circuit 12 proceeds to step S7, shown in FIG. 13, and if the retry count value is 0, the control circuit 12 proceeds to step S6. Make a progress report.
  • the error report in step S6 is a process of reporting to the host computer or the like that the signal could not be reproduced even after the retry process, and that the signal could not be read due to a fatal defect. To do it.
  • the control circuit 1 2 when re tiger Ikaun evening value is N, the process proceeds to step, when re tiger Ikaun evening value is not N, the process proceeds to step S 7 2.
  • step S81 the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 performs an operation A that affects the signal reproduction characteristic, and the error count value is set. Then, in step S9, the retry count value is added. Subtract 1 from.
  • the operation A described above includes, for example, a retry operation for simply reproducing the same sector again with the same parameters.
  • Li Toraikaun evening value In stearyl pump S 7 2 in the case of confirming that it is not N, Li preparative Raikaun evening value to determine whether the N-1.
  • the control circuit 1 2 of the signal recording and reproducing apparatus 1, re Toraikaun evening value the N - when it was confirmed that 1, the process proceeds to a step S 8 2, re Toraikaun evening value is not N-1 If it is confirmed, proceed to step S73.
  • the control circuit 1 2 of the signal recording and reproducing apparatus 1 performs the operation B that affect the reproduction characteristics of the signal, the error power
  • the weighting factor b is added to the timer value, and then in step S9, 1 is subtracted from the retry count value.
  • the operation B is, for example, an operation for shifting tracking. More specifically, the operation of giving an offset to the output of the servo detection circuit 13 in the mixing circuit 15 so that the magnetic head 3 tracks at a position offset from the center of the recording track It is.
  • Step S 7 3 confirming that Li Toraikaun evening value is other than N-1, Li Toraikaun evening value to determine whether the N-2.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 confirms that the retry power input value is N ⁇ 2, the process proceeds to step S83.
  • step S7 '> it is determined whether or not the value of the recount count is 2.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 confirms that the retry counter value is 2
  • the process proceeds to step S8N-i, and confirms that the retry count value is not 2. If this is the case, that is, if it is confirmed that the retry count value is 1, the process proceeds to step S8.
  • step S8 when it is confirmed that the retry count value is 2, in step S8, the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 performs an operation ⁇ that affects the signal reproduction characteristics, and outputs an error signal.
  • the retry counter value is discriminated, and an operation that affects the signal reproduction characteristic is performed in accordance with the discriminated retry count value.
  • To S 8 N are added.
  • Step S 8 Step S 8 2 Step S 8
  • Step S 8 N As the operation becomes larger, the operation greatly affects the reproduction characteristics of the signal. In other words, noise is included and the value is likely to be wrong, but the signal can be reproduced most. Operation that is highly You. At this time, the weighting coefficient may be set to a large value.
  • the retry operation corresponding to the retry count value is performed, the corresponding weighting coefficient is added, and 1 is subtracted from the retry count value in step S9.
  • the control circuit 12 of the device 1 causes the signal regeneration operation to be performed again in step S3 shown in FIG.
  • the signal reproducing operation here is a signal reproducing operation set so as to affect the signal reproducing characteristics in accordance with the retry count value.
  • step S4 it is determined in step S4 whether the signal has been reproduced in step S3.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 proceeds to step S10 shown in FIG. If it is confirmed that the signal cannot be reproduced, record the signal.
  • step S1 as described above, the process proceeds to step S4, where the retry counter value is determined, and an operation for performing an error process or a retry operation is selected.
  • step S10 the signal recording / reproducing apparatus 1 determines, by the control circuit 12, whether or not the number of correction bytes by ECC is ⁇ .
  • the signal recording / reproducing apparatus 1 confirms that the number of correction bytes by ECC is 0, the signal recording / reproducing apparatus 1 proceeds to step S16, and determines that the number of correction bytes by ECC is not 0. Go to step S 1 1 (
  • step S11 when it is confirmed that the number of correction bytes by ECC is not 0, the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 checks whether the number of correction bytes by ECC is 1 or more and 5 or less. Is determined.
  • the signal recording / reproducing device 1 has a correction byte number of 1 to 5 for ECC. If it is confirmed that the value is a value, the process proceeds to step S12. If it is confirmed that the number of correction bytes by ECC is not a value of 1 or more and 5 or less, the process proceeds to step S13.
  • step S12 when it is confirmed that the number of correction bytes by ECC is 1 or more and 5 or less, the control circuit 12 of the signal recording and reproducing apparatus 1 adds a weighting coefficient to the error count value. For example, Ela—Add 3 to the count value as a weighting factor. After adding the weighting coefficients, the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 proceeds to step S16.
  • step S13 the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 determines that the number of correction bytes by ECC is 6 It is determined whether it is not less than 10 or less.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 confirms that the number of correction bytes by ECC is a value of 6 or more and 10 or less, the process proceeds to step S14, and the correction circuit by ECC is performed. If it is confirmed that the number is not greater than or equal to 6 and less than or equal to 10, the process proceeds to step S13.
  • step S14 when it is confirmed that the number of correction bytes by the ECC is 6 or more and 10 or less, the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 assigns a weighting coefficient to the error count value. to add. For example, add 4 as a weighting factor to the error counter value. Then, after adding the weighting coefficient, the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 proceeds to step S16.
  • step S15 when it is confirmed that the number of correction bytes by ECC is not less than 6 and not more than 10, the signal recording / reproducing device 1 Adds a weighting factor to the error count value. For example, add 5 as a weighting factor to the error count value. Then, after adding the weighting coefficient, the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 proceeds to step S16.
  • step S16 the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 sets the error count value to the limit value E. Determine if the value is greater than.
  • step S17 the error count value is set to the limit value ⁇ . If it is confirmed that the value is as follows, the process is terminated.
  • step S17 the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 records the signal stored in the buffer memory to the alternate sector, which is a normal sector, and proceeds to step S18.
  • step S18 the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 updates the above-described logical address map so that the signal is not recorded in the sector where the reproduction of the signal becomes unreliable. I do. Then, the process ends.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 performs a reproduction retry operation and an error in a process such as the above flowchart when reproducing a signal.
  • the above-mentioned weighting coefficient may be given in addition to the examples given above.
  • the number of errors per ECC interleave, the reproduced wave The dropout length of the shape, the magnitude of the reproduced waveform amplitude, etc. can be used as evaluation parameters, and a weighting factor can be assigned to each parameter. Evaluation values can also be set. Also, if the limit value EQ is set to 7 and this value is reached, the signal can be recorded in a replacement sector to ensure the reliability of the next and subsequent playbacks. table 1
  • FIGS. 14 and 15 show the operation of another specific example of the embodiment of the present invention, and can be replaced with FIGS. 12 and 13 described above, respectively.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 repeats the retry several times in the same parameter even if the parameter is changed. If the number of times is greater than the specified number (the retry count value is smaller than the specified value N.), or the error count value is the limit value E. If it is larger than the above, the above-mentioned ore net replacement processing is performed.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 sets the initial value at the start of the reproduction operation in the same manner as in the example of FIG.
  • step S 11 above sets the error count value to 0, retry count.
  • the evening value is set to N)
  • the playback operation is performed, and it is determined whether or not the signal has been correctly reproduced. If the signal has been correctly reproduced, the process proceeds to step S40 in FIG. If the count value is not 0, the process proceeds to step S 27, shown in FIG.
  • step S40 of FIG. 14 the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 sets the retry count value to the predetermined value N. Is less than or equal to, that is, the number of retries is N—N. It is determined whether or not the number of times has been exceeded.
  • step S 40 When the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 determines that N 0 is obtained in step S 40, the same processing as in FIG. 12 described above is performed from step S 30. That is, steps S30 to S38 in FIG. 14 correspond to steps S10 to S18 in FIG. 12, and the same processing is performed, so that the description is omitted.
  • step S27 of FIG. 15 the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 determines whether or not the retry force value is smaller than N-4. This is to determine whether four retries have been performed based on the initial value N.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 Step S2 8 for 4 retry playbacks! To perform the same operation A.
  • This operation A is an operation for setting a parameter that affects the reproduction characteristics, as described with reference to FIG. 13 above. However, the same parameter is set a plurality of times, for example, four times. It differs from the case in Fig. 13 in that four retries are performed without changing the evening. Note that the retry count value is decremented by 1 in step S29 for each retry, and the process returns to step S3 in FIG. 11 described above, similarly to the operation in FIG.
  • step S 2 7 2 in greater than Li Toraikaun evening value N-8, And it is determined whether it is N-4 or less. This is to determine whether either retry count is four retries corresponding to 5 th to 8 th counted from the beginning, the control circuit 1 2, the Sutedzupu S 2 8 2 at the time of YES Proceed to perform operation B.
  • This operation B is an operation for setting a parameter that affects the reproduction characteristics as described with reference to FIG. 13 above, and this parameter is different from the parameter set in operation A. However, it differs from the case of Fig.
  • the control circuit 12 of the signal recording / reproducing apparatus 1 causes the retry to be performed a plurality of times (for example, four times) while maintaining the changed parameter while changing the parameter.
  • the retry is performed up to times.
  • N retries are performed as a whole, it is determined as N0 in step S27M, and the process returns to step S3 in FIG.
  • the signal recording / reproducing apparatus reproduces the information signal after the next time by re-recording the signal in another normal unit recording area when the evaluation value reaches the predetermined value. In this case, it is possible to ensure the reliability of the information signal and prevent the information signal from becoming unreproducible in the future.
  • the present invention is not limited to only the above-described embodiment.
  • the relationship between the number of retries and the change of the parameter is not limited to the above embodiment.
  • the relationship between the number of correction bytes and the error count is not limited to the illustrated example.
  • various changes can be made without departing from the spirit of the present invention.

Description

明 細 書 信号記録再生装置及び信号記録領域の欠陥管理方法 技 術 分 野 本発明は、 信号記録媒体に情報信号を記録再生するために用いら れる信号記録再生装置、 及び情報信号が記録される信号記録媒体の 信号記録領域の欠陥を管理する信号記録媒体の欠陥管理方法に関す る。 背 ^ 技 術 従来、 円盤状の信号記録媒体においては、 セクタ単位で ΙΞΙ的とす るデータが記録されており、 信号記録媒体に対するデータの記録や 再生は、 信号記録再生装置によって行われる。
例えば、 信号記録媒体におけるセクタ等の信号記録領域の欠陥の 管理は、 信号記録媒体のフォーマツ 卜の段階でセクタに欠陥を発見 した場合に、 当該欠陥のあるセクタのアドレスを登録、 すなわち例 えば信号記録媒体の所定の領域に記録しておき、 論理ァドレスの割 り付けから外すことによって行っている。
例えば、 図 1はハ一ドディスク製造後の検査 · 出荷時の各工程を、 図 2はフロッピ一ディスク製造後の検査 · 出荷時の各工程をそれぞ れ示しており、 これらの図 1及び図 2に示すように、 ハ一ドデイス クゃフロッピ一ディスク等の磁気ディスクの製造工程 (ステップ S 1 0 1 又はステップ S 1 0 6 ) の後の検査工程 (ステップ S 1 0 2 又はステツプ S 1 0 7 ) では、 上述のような欠陥管理が行われる。 例えば、 ハードディスクの場合、 図 1に示すように、 記録領域に 欠陥があるか否かを判別して (ステップ S 1 0 3 ) 、 欠陥がないと きにはそのまま出荷し (ステップ S 1 0 4 ) 、 欠陥があるときには 当該欠陥のあるセクタにデ一夕が記録されないように論理アドレス のマップを更新、 すなわち、 欠陥セクタを論理ア ドレスの割付から 外してから (ステップ S 1 0 5 ) 、 出荷する (ステップ S 1 0 4 ) c また、 フロ ッ ピーディスクの場合には、 記録領域に欠陥があるか 否かを判別して (ステップ S 1 0 8 ) 、 欠陥がないときには出荷し (ステップ S 1 0 9 ) 、 欠陥があるときには出荷しないようにして いる (ステヅプ S 1 1 0 ) 。
次に、 光磁気ディスク等の光ディスクにおいては、 図 3及び図 4 に示すような欠陥管理が行われる。 先ず図 3において、 製造 (ステ ヅプ S 1 2 1 ) の後に検査され (ステップ S 1 2 2 ) 、 記録領域に 欠陥があるか否かを判別して (ステップ S 1 2 3 ) 、 欠陥があると きには当該欠陥のあるセクタにデ一夕が記録されないように論理ァ ドレスのマップを更新してから (ステップ S 1 2 4 ) 、 出荷してい る (ステップ S 1 2 5 ) 。
そして、 図 4に示すように、 上記光磁気ディスク等の光ディスク は、 ユーザ等に購入 (ステップ s 1 2 6 ) された後、 デ一夕を記録 する際に ( S 1 2 7 ) 、 記録したデータの再生が行われて (ステツ プ S 1 2 8 ) 、 記録したデ一夕が再生できたか否かが検出される (ステップ S 1 2 9 ) 。 ここで、 デ一夕が再生できなかった場合、 記録可能なセクタにデ一夕が記録し直され (ステップ S 1 3 0 ) 、 上記欠陥セクタにデ一夕が記録されないようにマツプが更新される (ステップ S 1 3 1 ) 。
また、 信号記録媒体に信号を記録再生する記録再生装置は、 信号 記録媒体に記録されているデータの再生に失敗した場合、 再生特性 に影響を及ぼすトラッキングゃィコライザ等のパラメ一夕を変更し てから再度再生動作を行うことがなされている。
なお、 上記信号記録再生装置あるいは記録媒体駆動装置は、 記録 するデータの信頼性を向上させるため、 例えば、 デ一夕にエラー訂 正のための冗長ビッ トを予め付加してから信号記録媒体に記録して いる。
ところで、 信号記録媒体に記録されているデータの再生に失敗し た場合に行うデータ再生のリ トライ動作では、 デ一夕の再生に成功 したとしても、 次回の再生において成功するといった保証はない。 むしろ、 上述したようにパラメ一夕を変更してリ トライ動作を行い、 データの再生が成功した場合などは、 そのセクタは相当に読みにく くなつているというべきであり、 そのセクタの再生の信頼性は低下 しているとみなすべきである。 なお、 データの再生信頼性の低下は、 時間と共に進行することが多い。
以上のように、 従来は、 使用中に信頼性が低下した部分や時間に よって進行するような信頼性低下部分に対して、 将来のデータの記 録再生の信頼性を確保することはできなかった。 発 明 の 開 示 本発明は、 上述の実情に鑑みてなされたものであり、 将来に情報 信号が再生不能に陥ることを防止することができる信号記録再生装 置及び信号記録領域の欠陥管理方法の提供を目的とするものである。 本発明に係る信号記録再生装置は、 信号記録媒体に記録された情 報^ を単位記録領域毎に再生する再 7^段と、 上記再生手段によ る上記各単位記録領域からの情報信号の冉生動作に関する再生の困 難さを表す評価値を取得する評価値取得手段と、 上記単位記録領域 の情報信号の再生が正確に行われるまでに、 上記評価値取得手段が 取得した複数の評価値を累算する累 手段と、 上記累算手段によつ て累算された評価値が所定値以上となったときに、 対応する単位記 録領域に記録されている情報信号を他の 位記録領域に記録する記 録手段とを有することを特徴とするものである。
また、 本発明に係る信号記録媒体の欠陥管理方法は、 信号記録媒 体に記録された情報信号を単位 ¾鉍 ϊίί域 ½に μί生手段によって再生 し、 上記再生手段によって上記情報^号が正確に再生できたか否か を検出し、 上記情報信号が正確に μί .できなかったときに、 上記再 生手段の再生動作に係るパラメ一夕を変更した上で上記単位記録領 域を繰り返し再生し、 上記繰り返し再生するステップ毎に、 上記パ ラメ一夕に応じた値を有する評価値を取得し、 上記評価値を累算し、 累算された評価値が所定値以上となったときに、 上記単位記録領域 に記録されている情報信号を上記信号記録媒体の他の単位記録領域 に記録するステップを有することを特徴とするものである。 図面の簡単な説明 図 1は、 ハ一ドディスクの製造後においてなされる従来の検査、 出荷時の処理を説明するためのフローチヤ一トである。
図 2は、 フロ ッピ一ディスクの製造後においてなされる従来の検 査、 出荷時の処理を説明するためのフロ一チヤ一トである。
図 3は、. 光磁気ディ スクの製造後においてなされる従来の検査、 出荷時の処理を説明するためのフローチヤ一トである。
図 4は、 光磁気ディスクがユーザによる購入後に従来の信号記録 再生装置によって信号が再生されたときに行われる処理を説明する ためのフローチャートである。
図 5は、 本発明の実施の形態である信号記録再生装置の構成を示 す回路図である。
図 6は、 磁気ディスク上の記録トラック及びセクタの一例を示す 図である。
図 7は、 スリ ヅプ交替処理がないときのデイスク上の物理ァ ドレ ス P B Aと論理アドレス L B Aとの関係を示す図である。
図 8は、 スリ ッビング交替処理をした場合のディスク上の物理ァ ドレス P B Aと論理ア ドレス L B Aとの関係を示す図である。 図 9は、 オル夕ネィ ト交替処理がない場合のディスク上の物理ァ ドレス P B Aと論理ア ドレス L B Aとの関係を示す図である。 図 1 0は、 オル夕ネィ ト交替処理をした場合のディスク上の物理 アドレス P B Aと論理ァドレス L B Aとの関係を示す図である。 図 1 1は、 上記信号記録再生装置の行う信号の再生及び記録処理 を示す前半の動作を説明するためのフローチヤ一トである。
図 1 2は、 上記信号記録再生装置の行う信号の再生及び記録処理 を示す後半のフローチャートであって、 エラ一カウン夕値に応じて 信号を交替セクタに記録する動作を説明するためのフローチャート である。
図 1 3は、 上記信号記録再生装置の行う信号の再生及び記録処理 を示す後半のフローチャートであって、 リ トライカウン夕値に応じ た各種リ トライ動作を説明するためのフローチヤ一 卜である。
図 1 4は、 上記図 1 2に示す動作他の例として、 リ トライカウン 夕値及びエラ一カウン夕値に応じて信号を交替セク夕に記録する動 作を説明するためのフローチャートである。
図 1 5は、 上記図 1 3に示す動作の他の例として、 リ トライカウ ン夕値に応じた各種リ トライ動作を説明するためのフローチャート である。 発明を実施するための最良の形態 以下、 本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
本実施の形態は、 磁気ディスク等の信号記録媒体に信号を記録再 生できる信号記録再生装置であり、 特に、 フロッピ一ディスクのよ うな可搬性ディスクの記録再生装置に適用した例について説明する ものある。
上記信号記録再生装置は、 磁気ディスクの信号記録領域に単位記 録領域となるセクタ単位に信号の再生を行い、 再生信頼性が低下し たときに当該セクタに記録されている信号を他のセクタに記録し直 すととともに信号が再び当該信頼性が低下したセクタに記録されな いようにアドレスマツプを変更するように構成されている。
すなわち、 本発明の実施の形態となる信号記録再生装置は、 磁気 ディスクへの信号記録時のベリフアイ とは異なり、 磁気ディスクに 記録されている信号を再生する際に、 何度かのリ トライ等によって 初めて信号の再生が行えたようなセクタを再生信頼性の低いセク夕 と判断して、 ^該セクタに記録されている信号を他のいわゆる交替 セククに記録するものである。
図 5に示すように、 信号記録再生装置 1は、 磁気ディ スク 1 0 0 を回転操作するスピン ドルモ一夕 2 と、 磁気ディスク 1 0 0の信号 記録面に信号を記録再生するための磁気へッ ド 3 と、 磁気へッ ド 3 を磁気ディスク 1 0 0の径方向に沿って移動操作するァクチユエ一 夕 4と、 磁気へッ ド 3が再生した情報信号の信号レベルを増幅する 信号増幅回路 5 と、 磁気ディスク 1 0 0に記録するために E C C回 路 (エラー訂正符号の符号化/復号回路) 9から送信されてく る情 報信号の信号レベルを増幅する信号増幅回路 6 と、 これらの信号増 幅回路 5、 6を切り換えるスィ ッチ 7 と、 信号増幅回路 5において 増幅された信号の信号特性を調整するィコライザ 8 と、 イコライザ 8で信号特性が調整された信号に対してエラ一訂正符号の復号を行 う E C C回路 9 と、 E C C回路 9から出力された信号やホス トコン ピュー夕 1 1からの信号を一時記憶するバッファ 1 0 と、 信号増幅 回路 5の出力信号からサーボ信号を検出し、 制御回路 1 2に出力す るサ一ボ検出回路 1 3 と、 このサ一ボ信号から得られる トラツキン グエラー信号及び制御回路 1 2からのオフセッ ト信号を信号増幅回 路 1 4を介してァクチユエ一夕 4に出力する混合回路 1 5 とを備え ている。
なお、 上記制御回路 1 2は、 例えば D S P回路によって構成され る。 そして、 制御回路 1 2は、 評価値取得機能や信号記録領域交替 処理機能を有する他、 磁気へッ ド 3等の信号記録再生部を制御して、 磁気ディスク 1 0 0の目標セクタから信号を再生するまで、 上記信 号記録再生部を制御して信号記録再生動作を実行させる機能も有し ている。 例えば、 制御回路 1 2は、 リード又はライ トコマン ドによ つてスイ ッチ 7, E C C回路 9ゃバッファ 1 0等を制御する。
このように構成された信号記録再生装^ 1は、 信号記録再生部が 磁気ディスク 1 0 0に記録されている信^を再生できるまで行った 再生動作において、 そのエラー訂 の程度ゃリ トライの内容に応じ た評価値を取得して、 当該取得した評価値が所定値に達したセク夕 の信号を交替セクタにコピーするようにしている。
すなわち、 制御回路 1 2は、 磁気ディスク 1 0 0からの情報信号 の再生動作に関する再生の困難さを表す評価値を取得し、 正しく再 生できるまでに取得された評価 を累 I):し、 累算された評価値が所 定値以上となったときに、 対応するセク夕に記録されている情報信 号を他のセク夕に記録させるように制御する。
これによつて、 将来に情報信り-が 生.不能になることを防止する ことができる。
以下、 磁気ディスク 1 0 0に記録されている信号、 及び磁気ディ スク 1 0 0の再生動作について説明する。
図 6は、 磁気ディスク 1 0 0の記録トラックを概略的に示す図で あり、 同心円状あるいはスパイラル状に複数本のトラック T Rが記 録形成され、 このトラックの円周に沿って分割されて複数のセクタ S ecが形成されている。 なお、 各セクタには、 トラヅキングサ一ボ を行うためのサーボ信号が記録されたサーボ領域が設けられている, この磁気ディスク 1 0 0の所定領域、 例えば最内周側の所定領域に は、 交替セクタのための領域となる交替トラック T R A L T が設けら れている。
信号記録再生装置 1は、 スピン ドルモー夕 2によって回転操作さ れる磁気デイスク 1 0 0に記録されている信号を磁気へッ ド 3によ つて再生する。 磁気へッ ド 3によって再生された信号は、 制御回路 1 2により再生側に切換接続されたスィ ツチ 7を介して信号増幅回 路 5に入力される。
信号増幅回路 5に入力された信号は、 ここで増幅され、 ィコライ ザ 8を介して E C C回路 9に入力される。 また、 信号増幅回路 5か らの出力信号は、 サ一ボ検出回路 1 3に入力される。
E C C回路 9は、 磁気ディスク 1 0 0から再生した信号に対して、 エラー訂正を施す回路である。 この E C C回路 9は、 イコライザ 8 を介して入力された信号をエラ一訂正したときの訂正バイ ト数を制 御冋路 1 2に報告する。
制御回路 1 2は、 上記エラ一バイ ト数に応じて、 信号の再生特性 に影響を与える動作として、 例えばイコライザ 8のパラメ一夕を変 更させる。 このパラメ一夕としては、 イコライザ 8を構成するフィ ル夕のフィル夕ゲイン等が挙げられる。
また、 サ一ボ検出回路 1 3は、 入力された信号中のサ一ボ信号を 検出し、 このサ一ボ信号に基づいて トラッキングエラー信号を生成 し、 制御回路 1 2に供給する。 制御回路 1 2は、 トラッキングエラ —信号に、 信号の再生特性に影響を与えるパラメ一夕として トラッ キングのオフセッ ト量を変化させて加え、 ァクチユエ一夕 4を制御 する。 なお、 最初の再生時はオフセッ ト量はゼロとされる。
そして、 制御回路 1 2は、 上述のように信号再生特性に影響を与 えるようなパラメ一夕の変更を行った後、 リ トライ、 すなわち再度 再生動作を行う。 なお、 パラメ一夕を変更せずにリ トライを何度か 行った後、 パラメ一夕を変更して再びリ トライを何度か行うように してもよい。 この場合には、 パラメ一夕を変更する毎に複数回、 例 えば 4回程度のリ トライを行わせるものである。
このようなリ トライ動作、 すなわち繰り返し再生動作によって信 号が再生できたとき、 制御回路 1 2は、 当該再生された信号をバッ ファ 1 0に記憶させるとともに、 エラーカウン夕値が限界値 E。 よ り大きいか否かを判別する。
そして、 エラーカウン夕値が限界値 E より大きい場合、 すなわち 信号再生の信頼性が低下したと判断された場合、 制御回路 1 2は、 バッ フ ァ 1 0に記憶した信号を磁気ディスク 1 0 0の他の信号記録 領域に記録する。 上記他の信号記録領域とは、 例えば記録媒体上に 予め設けられている交替セクタで、 図 6の交替トラック T R い に あるセクタである。
具体的には、 制御回路 1 2は、 ノ ヅ フ ァ 1 0に記憶した信号を E C C回路 9、 及び信号増幅回路 6等を介して磁気ディスク 1 0 0の 上記交替セクタに記録する。 そして、 制御回路 1 2は、 信号再生の 信頼性のなくなったセクタへの信号の記録がなされなくなるように、 セクタの論理ア ドレスマップを更新する。 このアドレスマップも、 磁気ディスク 1 0 0上の所定領域に記録されるようになっている。
ここで、 磁気デイスク 1 0 0におけるスリ ツピング処理及び交替 処理について、 図 7〜図 1 0を参照しながら説明する。
図 7、 図 8は、 スリ ップ交替マネジメン トを説明するための図で ある。 すなわち、 媒体出荷前等に記録媒体の物理フォーマッ トを行 う際、 欠陥セクタを検出したときにはスリ ヅビング処理あるいはス リ ップ交替処理を行うが、 図 7が処理前を、 図 8が処理後をそれそ れ示している。
図 7は、 スリ ップ交替処理がないときのディスク上の物理ァドレ ス P B Aと論理アドレス L B Aとの関係を示す図であり、 物理ァ ド レス P B Aの 「000000」 〜 「001104」 は固定エリア F Aとされ、
「001105」 〜 「403247」 がスリ ツビング対象エリア S Aとされてい る。 ここで、 物理アドレス P B Aの 「000000」 〜 「001247」 はメン テナンスエリア M Aとされ、 この内の 「000000」 〜 「001104」 が欠 陥セクタのような欠陥アドレスを示すディフエク ト リス ト D Lとさ れている。 物理アドレス P B Aの 「001248」 〜 「397247」 はユーザ エリア U Aとされて論理アドレス L B Aの 「000000」 〜 「395999」 に対応している。 また、 物理アドレス P B Aの 「397428」 〜 「4017 47」 はスリ ップ交替処理エリア S A Aとされ、 「401748」 〜 「4032 47」 は未使用エリア R Aとされている。
図 8は、 欠陥セクタが発生してスリ ッビング交替処理を行った場 合を示しており、 この例では、 欠陥セクタが物理ア ドレス P B Aの
「001251」 , 「001253」 , 「001254」 に発生している。 スリ ップ交 替処理では、 これらの欠陥セクタを避けて正常なセクタを使用する ように論理アドレス L B Aが割り当てられる。 この欠陥セクタの個 数分だけユーザェリァ U Aの正常セクタが不足するが、 不足分をス リ ップ交替処理エリア S A A中の正常セクタに割り当てている。 これに対して、 物理フォーマツ ト後に欠陥セクタが発生した場合 には、 信号記録再生装置はオル夕ネィ ト交替処理を行う。 図 9がォ ル夕ネィ ト交替処理がない場合の物理ァドレス P B Aと論理ァドレ ス L B Aとの関係を示す図であり、 図 1 0がオルタネィ ト交替処理 をした場合の物理ァドレス P B Aと論理ア ドレス L B Aとの関係を 示す図である。
図 9において、 物理ア ドレス P B Aの 「000000」 〜 「001104」 は 固定エリア F Aとされ、 「001 105」 〜 「403247」 がスリ ッピング対 象エリア S Aとされている。 ここで、 物理ア ドレス P B Aの 「 0000 00」 〜 「001247」 はメ ンテナンスエリア M Aとされ、 この内の 「00 0000」 〜 「001104」 が欠陥セクタのような欠陥ア ドレスを示すディ フエク ト リス ト D Lとされている。 物理ァ ドレス P B Aの 「001248」 〜 「397247」 はュ一ザエリア U Aとされて論理アドレス L B Aの 「000000」 〜 「395999」 に対応している。 また、 物理アドレス P B Aの 「397428」 〜 「401747」 はオル夕ネィ ト交替処理エリア A Aと されている。
そして、 記録媒体の信号記録再 .巾に欠陥セクタが発生するとォ ル夕ネィ ト交替処理が行われるわけであるが、 述した実施の形態 のように、 信号再生時のリ トライ動作に関する評価値によって信頼 性が低下したセク夕についても、 このセクタを欠陥セクタとしてォ ル夕ネイ ト交替処理を行うようにしている。 図 1 0の例では、 物理 ア ドレス P B Aの 「001251」 , 「001253」 , 「001254」 に欠陥セク 夕が発生しており、 これらの欠陥セクタを避けて正常なセクタを使 用するように、 論理ァ ドレス L B Aがオル夕ネィ ト交替処理エリア A Aに再度割り当てられる。 この図 1 0の例では、 論理アドレス L B Aの 「000003」 , 「000005」 , 「000006」 に対して、 物理アドレ ス P B Aの 「397248」 , 「397249」 , 「397250」 がそれぞれ割り当 てられている。 以上のように、 信号記録再生装置 1は、 信号再生のリ トライ動作 及びエラー訂正処理の実行に対しての定量的な基準として重み付け 係数を累積し、 累積した重み付け係数が所定値に達したときに、 当 該セクタを欠陥セクタとして、 上記オル夕ネィ ト交替処理エリア A Aに害 ijり当てられた交替セクタに信号を記録し直すことで、 次冋以 降の信号の再生に際しての信頼性を確保することを可能にする。
よって、 信号記録再生装置 1は、 将来に信号が再生不能に陥るこ とを防止することができる。 例えば、 信号記録再生装置 1は、 塵埃、 汚れ、 といった原因により信号が再生不能になる以前に、 リ トライ 時の動作に応じた評価値により信頼性の低下したセク夕を欠陥セク 夕としてオル夕ネィ ト交替処理を施すことにより、 再生不能といつ た致命的欠陥の発生頻度を減らすことができるようになり、 将来に 信号が再生不能に陥ることを防 Lt:することができる。
次に、 上述したような信号記録再生装置 1において、 信号再生中 のリ トライ動作に応じたオル夕ネィ ト交替処理の具体的な動作例に ついて、 図 1 1〜図 1 3に示すフローチャートを参照しながら説明 する。 このような一連の動作は、 図 5に示す信号記録再生装置 1の 主として制御回路 1 2によって行われるものである。
先ず、 図 1 1において、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 ステップ S 1に示すように、 エラーカウン夕値を 0にして、 続いて、 ステップ S 2に示すように、 リ トライ力ゥン夕値に初期値 Nを与え、 ステップ S 3に進む。
ステップ S 3では、 制御回路 1 2はスィ ッチ 7を再生側に切り換 えて、 磁気へッ ド 3により磁気ディスク 1 0 0からの信号の再生処 理を行い、 ステップ S 4に進む。 ステップ S 4では、 制御回路 1 2は、 信号再生処理の結果、 信号 を正しく再生することができたか否かを判別する。 この信号再生が 正しくできない場合とは、 サ一ボ信号が再生できない場合や、 エラ —訂正ができない場合等を含む。 ここで、 信号記録再生装置 1の制 御回路 1 2は、 信号の再生が正しくできたことを確認した場合、 ス テツプ S 5に進み、 信号の再生が正しくできなかった場合、 図 1 2 に示すステップ S 1 0に進む。
信号が再生できた場合のステップ S 5では、 信号記録再生装置 1 の制御回路 1 2は、 リ トライカウン夕値が 0であるかを判別する。 ここで、 制御回路 1 2は、 リ トライカウンタ値が 0でない場合には、 図 1 3に示すステップ S 7 , に進み、 リ トライカウン夕値が 0にな つている場合には、 ステップ S 6に進みエラ一報告を行う。
なお、 ステップ S 6をおけるエラ一報告とは、 リ トライ処理を行 つても信号が再生できなかったことをホス トコンピュータ等に報告 する処理であり、 致命的な欠陥によって信号が読み出せなかつたと きに行う。
リ トライカウン夕値が 0でなかった場合の図 1 3に示すステップ S 7 1 では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 リ トライカウ ン夕値が Nであるかを判別する。 ここで、 制御回路 1 2は、 リ トラ ィカウン夕値が Nである場合には、 ステップ に進み、 リ トラ ィカウン夕値が Nでない場合には、 ステップ S 7 2 に進む。
リ トライカウン夕値が Nであることを確認した場合のステップ S 8 1 では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 信号の再生特性 に影響を与える動作 Aを行い、 エラ一カウン夕値に重み付け係数 a を加算し、 続いてステツプ S 9において、 当該リ トライカウン夕値 から 1 を減算する。 上述の動作 Aとしては、 例えば、 同じセクタを 同じパラメ一夕で単に再度再生するためのリ トライ動作が挙げられ る。
また、 リ トライカウン夕値が Nでないことを確認した場合のステ ンプ S 7 2 では、 リ ト ライカウン夕値が N— 1であるかを判別する。 ここで、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 リ トライカウン夕 値が N — 1であることを確認した場合には、 ステップ S 8 2 に進み、 リ トライカウン夕値が N— 1でないことを確認した場合には、 ステ ップ S 7 3 に進む。
リ トライカウン夕値が N _ 1であることを確認した場合のステツ プ S 8 2 では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 信号の再生 特性に影響を与える動作 Bを行い、 エラー力ゥン夕値に重み付け係 数 bを加算し、 続いてステップ S 9において、 当該リ トライカウン 夕値から 1を減算する。 上記動作 Bは、 例えば、 トラッキングをず らす動作である。 具体的には、 磁気ヘッ ド 3が記録トラックの中心 からオフセッ トされた位置に トラヅキングするように、 サ一ボ検出 回路 1 3の出力に対して、 混合回路 1 5においてオフセッ トを与え る動作である。
また、 リ トライカウン夕値が N— 1以外であることを確認した場 合のステップ S 7 3 では、 リ トライカウン夕値が N— 2であるかを 判別する。 ここで、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 リ トラ ィ力ゥン夕値が N— 2であることを確認した場合には、 ステップ S 8 3 に進む。
リ トライカウンタ値が N— 2であることを確認した場合のステツ プ S 8 3 では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 信号の再生 特性に影響を与える動作 Cを行い、 エラーカウン夕値に重み付け係 数 cを加算し、 続いてステップ S 9において、 当該リ トライカウン 夕値から 1を減算する。 上記動作 Cは、 例えば、 ィコライザ 8のパ ラメ一夕を変更する動作である。
そして、 ステップ S 7 ' > では、 リ トラ ίカウン々値が 2である かを判別する。 ここで、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 リ トライカウンタ値が 2であることを確認した場合には、 ステップ S 8 N - i に進み、 リ トライカウン夕値が 2でないことを確認した場合、 すなわち、 リ トライカウン夕値が 1であることを確認した場合には、 ステップ S 8 に進む。
リ トライカウン夕値が 2であることを確認した場合のステップ S 8 Ν - . では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 信号の再生特 性に影響を与える動作 Υを行い、 エラー力ゥン夕値に重み付け係数 yを加算し、 また、 リ トライカウンタ iif が 1であることを確認した 場合のステップ S 8 N では、 信号 鉍 1 生装置 1の制御回路 1 2は、 信号の再生特性に影響を与える動作 Ζを行い、 エラーカウン夕値に 重み付け係数 ζを加算する。
上述のように、 リ トライカウンタ値を判別し、 信号の再生特性に 影響を与える動作を上記判別されたリ トライカウン夕値に対応して 行い、 また、 エラ一カウン夕値に上記各ステップ S 8 , 〜 S 8 N に 対応した重み付け係数を加算する。
なお、 具体的には、 ステップ S 8 ステップ S 8 2,ステップ S 8
3 , - · · , ステップ S N - i ,ステップ S 8 N になるに従い、 信号の再 生特性に大きく影響する動作、 すなわち、 ノイズが含まれ値を誤る 可能性も高いが最も信号を再生できる可能性が高いような動作にす る。 また、 このとき重み付け係数も大きな値になるようにすること が挙げられる。
上述したようにリ トライカウン夕値に対応したリ トライ動作を行 わせるとともに対応した重み付け係数を加算し、 ステップ S 9にお いてリ トライカウン夕値から 1 を減算した後、 信¾記録再牛.装置 1 の制御回路 1 2は、 再び図 1 1に示すステップ S 3において信号再 生動作を行わせる。 ここでの信号の再生動作は、 リ トライカウン夕 値に対応して信号の再生特性に影響を与えるように設定された信号 再生動作となる。
そして、 ステップ S 3で信号を再生することができたかをステヅ プ S 4において判別する。 このステップ S 4において信号を再生で きたことを確認した場合、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 図 1 2に示すステップ S 1 0に進む。 なお、 信号を再生できなかつ たことを確認した場合、 信号記録 f4牛装! ¾ 1は、 上述したように、 ステップ S 4に進み、 リ トライカウンタ値を判別して、 エラ一処理 又はリ トライ動作を行うための動作を選択する。
ステップ S 1 0では、 信号記録再生装置 1は、 制御回路 1 2によ つて、 E C Cによる訂正バイ ト数が◦か否かを判別する。 ここで、 信号記録再生装置 1は、 E C Cによる訂正バイ ト数が 0であること を確認した場合には、 ステップ S 1 6に進み、 E C Cによる訂正バ ィ ト数が 0でないことを確認した場合には、 ステップ S 1 1に進む (
E C Cによる訂正バイ ト数が 0でないことを確認した場合のステ ップ S 1 1では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 E C Cに よる訂正バイ ト数が 1以上 5以下であるかを判別する。 ここで、 信 号記録再生装置 1は、 E C Cによる訂正バイ ト数が 1以上 5以下の 値であることを確認した場合には、 ステップ S 1 2に進み、 E C C による訂正バィ ト数が 1以上 5以下の値でないことを確認した場合 には、 ステップ S 1 3に進む。
E C Cによる訂正バイ ト数が 1以上 5以下の値であることを確認 した場合のステップ S 1 2では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 エラーカウン夕値に重み付け係数を加算する。 例えば、 エラ —カウン夕値に重み付け係数として 3を加算する。 そして、 重み付 け係数を加算した後、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 ステ ップ S 1 6に進む。
また、 E C Cによる訂正バイ ト数が 1以上 5以下の値でなかった ことを確認した場合のステップ S 1 3では、 信号記録再生装置 1の 制御回路 1 2は、 E C Cによる訂正バイ ト数が 6以上 1 0以下であ るかを判別する。 ここで、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 E C Cによる訂正バイ ト数が 6以上 1 0以下の値であることを確認 した場合には、 ステップ S 1 4に進み、 E C Cによる訂正バイ ト数 が 6以上 1 0以下の値でないことを確認した場合には、 ステップ S 1 3に進む。
E C Cによる訂正バイ ト数が 6以上 1 0以下の値であることを確 認した場合のステップ S 1 4では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 エラ一カウン夕値に重み付け係数を加算する。 例えば、 ェ ラーカウンタ値に重み付け係数として 4を加算する。 そして、 重み 付け係数を加算した後、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 ス テツプ S 1 6に進む。
また、 E C Cによる訂正バイ ト数が 6以上 1 0以下の値でなかつ たことを確認した場合のステップ S 1 5では、 信号記録再生装置 1 は、 エラーカウン夕値に重み付け係数を加算する。 例えば、 エラ一 カウン夕値に重み付け係数として 5を加算する。 そして、 重み付け 係数を加算した後、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 ステツ プ S 1 6に進む。
ステップ S 1 6では、 信号記録再生装置 1 の制御回路 1 2は、 ェ ラーカウン夕値が限界値 E。より大きい値か否かを判別する。
信号記録再生装置 1は、 エラ一カウン夕値が限界値 Ε οよ り大きい 値であることを確認した場合には、 ステップ S 1 7に進み、 エラ一 力ゥン夕値が限界値 Ε。以下の値であることを確認した場合には、 当 該処理を終了する。
ステップ S 1 7において、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 バッファメモリに記憶されている信号を正常なセクタである交替セ ク夕への信号を記録し、 ステップ S 1 8に進む。 ステップ S 1 8で は、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 信号の再生の信頼性の なくなつたセクタへの信号の記録がなされなくなるように、 上述し た論理ア ドレスマップを更新する。 そして、 当該処理を終了する。 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 信号を再生の際に上記フ 口—チャートのような処理において、 再生のリ トライ動作及びエラ
—訂正符号付加処理などの実行に対応して定量的な基準として重み 付け係数を累積している。 そして、 累積した重み付け係数が所定値 Ε 0 に達したときに他の正常なセクタ、 いわゆる交替セクタ、 に信 号を書き換えることで、 次回以降の信号の再生に際しての信頼性を 確保することができる。
なお、 上述した重み付け係数の与え方としては、 例示した以外に も、 例えば、 E C Cの各インターリーブ当たりのエラ一数、 再生波 形のドロップアウ ト長、 再生波形振幅の大きさ、 などを評価パラメ 一夕として使用し、 それぞれに重み付け係数を与えることもできる, なお、 次の表 1に示すように再生動作に対応して評価値を設定し ておくこともできる。 また、 限界値 E Q を 7に設定して、 この値に 達したら、 信号を交替セクタに記録し、 次回以降の再生に際しての 信頼性を確保することもできる。 表 1
Figure imgf000022_0001
次に、 図 1 4及び図 1 5は、 本発明の実施の形態の他の具体例の 動作を示すものであり、 上述した図 1 2及び図 1 3にそれぞれ置き 換えることができる。 この図 1 4、 図 1 5に示す例では、 信号記録 再生装置 1の制御回路 1 2は、 パラメ一夕を変更しても、 同じパラ メ一夕で何度かリ トライを繰り返し、 リ トライ回数が所定数より多 い (リ トライカウン夕値が所定値 N。 より小さい) 場合、 あるいは エラーカウン夕値が限界値 E。 より大きい場合に、 上述したオル夕 ネィ ト交替処理を行わせている。 この具体例において、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 再 生動作開始時には、 上記図 1 1の例と同様に、 初期値設定を行い (エラ一カウン夕値を 0に、 リ トライカウン夕値を Nにし) 、 再生 動作を行わせて、 信号を正しく再生できたか否かを判別し、 正しく 再生できたときに図 1 4のステップ S 4 0に進み、 しく再生でき ないときには、 リ トライカウン夕値が 0か否かに応じて、 0でない とき図 1 5のステップ S 2 7 , に進んでいる。
図 1 4のステップ S 4 0では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 リ トライカウン夕値が所定値 N。 より小さいか否か、 すなわ ち、 リ トライ回数が N— N。 回を超えているか否か、 を判別する。 この所定値 N。 は、 例えば上記総リ トライ回数 Nの半分程度、 すな わち、 N。=N/2 とすればよい。 リ トライ回数が多く、 ステップ S 4 0で YE Sと判別されるときには、 信号記録再生装置 1の制御 回路 1 2は、 ステップ S 4 1に進んで、 再 した信号を正常なセク 夕に記録し、 次のステップ S 4 2で論繩ァ ドレスマツプを更新する ことにより、 上述したオル夕ネィ ト交替処理を行う。 信号記録再生 装置 1の制御回路 1 2は、 ステップ S 4 0で N 0と判別されたとき には、 ステップ S 3 0以降により、 上述した図 1 2と同様な処理が 行われる。 すなわち、 図 1 4のステップ S 3 0〜 S 3 8は、 図 1 2 のステップ S 1 0〜S 1 8に対応しており、 同様な処理が行われる ため説明を省略する。
図 1 5のステップ S 2 7 , では、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 リ トライ力ゥン夕値が N— 4より小さいか否かを判別して いる。 これは、 初期値の Nから リ トライが 4回が行われたか否かを 判別するものであり、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 この 4回のリ トライ再生の際には、 ステップ S 2 8 ! に進んで同じ動作 Aを行っている。 この動作 Aは、 上記図 1 3 と共に説明したように、 再生特性に影響を与えるパラメ一夕を設定する動作であるが、 同じ パラメ一夕を複数回、 例えば 4回設定して、 すなわちパラメ一夕を 変えずに、 4回のリ トライを行わせている点が図 1 3の場合と異な つている。 なお、 リ トライ毎にステップ S 2 9でリ トライカウン夕 値が 1ずつデク リメン トされ、 上記図 1 1のステップ S 3に戻るこ とは、 図 1 3の動作と同様である。
図 1 5において、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 リ トラ ィカウン夕値が N _ 4以下になると、 ステップ S 2 7 2 に進み、 リ トライカウン夕値が N— 8より大で、 かつ N— 4以下か否かが判別 される。 これは、 リ トライ回数が最初から数えて 5回目〜 8回目に 相当する 4回のリ トライのいずれかかを判別するものであり、 制御 回路 1 2は、 Y E Sのときにはステヅプ S 2 8 2 に進んで動作 Bを 行う。 この動作 Bは、 上記図 1 3 と共に説明したように、 再生特性 に影響を与えるパラメ一夕を設定する動作であり、 このパラメ一夕 は動作 Aで設定されるパラメ一夕とは異なるものであるが、 動作 A のパラメ一夕に対して変更された動作 Bのパラメ一夕については、 同じパラメ一夕のままで 4回リ トライさせている点が上記図 1 3の 場合と異なっている。 以下同様に、 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2は、 パラメ一夕を変更しながら、 変更されたパラメ一夕のまま で複数回 (例えば 4回) ずつリ トライを行わせ、 全体で N回までリ トライを行わせている。 信号記録再生装置 1の制御回路 1 2では、 全体で N回のリ トライが行われると、 ステップ S 2 7 M で N 0と判 別され、 上記図 1 1のステップ S 3に戻る。 これにより、 本発明の実施の形態の信号記録再生装置は、 評価値 が所定値に達したときに他の正常な単位記録領域に信号を記録し直 すことで、 次回以降の情報信号の再生に際しての信頼性を確保する ことができ、 将来に情報信号が再生不能に陥ることを防止すること ができる。
なお、 本発明は上述した実施の形態のみに限定されるものではな く、 例えば、 リ トライの回数とパラメ一夕の変更との関係は、 上記 実施の形態に限定されず、 また、 エラ一訂正バイ ト数とエラ一カウ ン夕値との関係も図示の例に限定されない。 この他、 本発明の要旨 を逸脱しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論であ る。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 信号記録媒体の信号記録領域に記録された情報信号を単位記 録領域毎に再生する再生手段と、
上記再生手段による上記各単位記鉍領域からの情報信号の再生動 作に関する再生の困難さを表す評価値を取得する評価値取得手段と、 上記単位記録領域の情報信号の f 生が正確に行われるまでに、 上 記評価値取得手段が取得した複数の評価俯を累算する累算手段と、 上記累算手段によつて累算された評価値が所定値以上となったと きに、 対応する単位記録領域に記録されている情報信号を他の単位 記録領域に記録する記録手段と
を有する信号記録再生装置。
2 . 上記記録手段は、 上記累 Τ_·段によって累算された評価値が 所定値以ヒとなったときに、 対応する 位 録領域に記録されてい る情報信号を、 上記信号記録領域内に ^め設 された交替領域に記 録することを特徴とする請求の範 第 1項記載の信号記録再生装置 c
3 . 上記評価値取得手段は、 上記再生手段の複数の再生動作に関 する複数の評価値を取得し、 上記累算手段は、 上記複数の再生動作 に対応する複数の評価値を累算することを特徴とする請求の範囲第
1項に記載の信号記録再生装置。
4 . 上記評価値取得手段は、 各再生動作毎に異なる値の評価値を 取得することを特徴とする請求の範囲第 3項記載の信号記録再生装 置。
5 . 上記再生手段は、 再生ヘッ ドと、 上記再生ヘッ ドの出力信号 に対してエラ一訂正を行うエラー訂正手段とを備え、 上記評価値取得手段は、 上記複数の評価値の一つとして上記エラ 一訂正手段によるエラー訂正状態に応じた評価値を取得する ことを特徴とする請求の範囲第 3項記載の信号記録再生装置。
6 . 七記評価値取得手段は.. 上記エラー訂 ΪΗ手段による _ヒ記再 ΐ へッ ドの出力信号に対するエラー訂正数に応じた評価値を取得する ことを特徴とする請求の範囲第 5項記載の信 記録再生装置。
7 . 上記再生手段による各単位記録領域からの情報信号の再生動 作を制御する再生制御手段をさらに備え、
上記再生制御手段は、 上記再生手段が h記情報信号を正しく再生 できないときに、 上記再生手段による上記情報信号の再生動作を繰 り返し実行させ、
上記累算手段は、 上記再生手段による 再生動作において上記評 価値取得手段が取得した評価値を累^する
ことを特徴とする請求の範囲第 3项記載の信号記録再生装置。
8 . 上記再生手段は、 再生ヘッ ドと、 上記再生ヘッ ドの出力信号 の特性を調整するィコライザとを備え、
上記再生制御手段は、 上記再生手段が上記情報信号を正しく再生 できないときに、 上記イコライザの特性を順次変更させて、 上記再 生手段による上記情報信号の再生動作を繰り返し実行させる ことを特徴とする請求の範囲第 7項記載の信号記録再生装置。
9 . 上記単位記録領域は、 記録トラックに沿って形成されており、 上記再生手段は、 再生ヘッ ドと、 上記再生ヘッ ドを上記記録トラ ックに追従させる トラッキング手段とを備え、
上記再生制御手段は、 上記再生手段が上記情報信号を正しく再生 できないときに、 上記トラッキング手段のトラッキング目標位置に 対するオフセッ ト量を順次変更させて上記再生手段による上記情報 信号の再生動作を繰り返し実行させる
ことを特徴とする請求の範囲第 7項記載の信号記録再生装置。
1 0 . 上記再生手段は、 再生へ'ソ ドと、 上記再生ヘッ ドの出力信 号に対してエラー訂正を行い上記情報信号として出力するエラ一訂 正手段とを備え、
上記再生制御手段は、 上記エラー訂正手段が上記再生へッ ドの出 力信号に対してエラ一訂正ができないときに、 上記再生手段による 上記情報信号の再生動作を繰り返し実行させる
ことを特徴とする請求の範囲第 7項記載の信号記録再生装置。
1 1 . 上記単位記録領域は、 記録トラックに沿って形成されてお り、
上:記再生手段は、 再生ヘッ ドと、 上記再生ヘッ ドの出力信号の特 性を調整するイコライザと、 上記再生へ'ソ ドを上記記録トラックに 追従させる トラッキング制御手段とを備え、
上記再生制御手段は、 上記再生動作として、 上記イコライザの特 性の変更及び上記トラッキング手段による トラッキング目標位置に よるオフセッ ト量の変更を行う
ことを特徴とする請求の範囲第 7項記載の信号記録再生装置。
1 2 . 信号記録媒体の信号記録領域に記録された情報信号を単位 記録領域毎に再生手段によって再生し、
上記再生手段によって上記情報信号が正確に再生できたか否かを 検出し、
上記情報信号が正確に再生できなかったときに、 上記再生手段の 再生動作に係るパラメ一夕を変更した上で上記単位記録領域を繰り 返し再生し、
上記繰り返し再生するステップ毎に、 上記パラメ一夕に応じた値 を有する評価値を取得し、
上記評価値を累算し、
累算された評価値が所定値以上となったときに、 上記単位記録領 域に記録されている情報信号を上記信号記録媒体の他の単位記録領 域に記録する
ステップを有する信号記録領域の欠陥管理方法。
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