KR101049137B1 - 1회 기록가능한 광디스크, 및 1회 기록가능한광디스크상에서 관리 정보를 기록하는 방법 및 장치 - Google Patents
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Abstract
1회 기록가능한 광 디스크, 1회 기록가능한 광디스크의 관리 정보를 기록하는 방법 및 장치가 제공된다. 상기 방법은, 적어도 하나의 기록 유닛에 증분 어드레스의 방향으로 데이터를 순차 기록하는 단계; 데이터의 순차 기록을 종료할 때 최종 기록 유닛의 나머지 미기록 부분을 패딩 데이터로 패딩하는 단계; 및 적어도 하나의 기록 유닛이 패딩된 부분을 식별하는 패딩 식별 정보를 기록 매체 상에 기록하는 단계를 포함한다.
1회 기록가능한 광디스크, 기록 유닛, 패딩, 관리정보, 클러스터, 섹터
Description
본 발명은 1회 기록가능한 광디스크, 1회 기록가능한 광디스크의 관리정보를 기록하는 방법, 및 1회 기록가능한 광디스크를 기록하고 재생하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
광 기록매체로서 대용량의 데이터를 기록할 수 있는 광 디스크가 널리 사용되고 있다. 그 중에서도, 최근 고화질의 비디오 데이터와 고음질의 오디오 데이터를 장시간 동안 기록하여 저장할 수 있는 새로운 고밀도 광기록 매체(HD-DVD), 예를 들어, 블루레이 디스크(Blu-ray Disc)가 개발되고 있다.
차세대 HD-DVD 기술인 블루레이 디스크는 기존의 DVD를 현저하게 능가하는 데이터를 저장할 수 있는 차세대 광기록 솔루션이다. 최근에 HD-DVD에 대한 국제 표준의 기술사양이 정립되고 있다. 이와 관련하여, 재기록가능한 블루레이 디스크(BD-RE)에 대한 표준에 이어 1회 기록가능한 블루레이 디스크(BD-WO)에 대한 각종 표준이 마련되고 있다.
1회 기록가능한 블루레이 디스크(BD-WO)의 표준안 중에는 기록 관리 정보에 대한 방법이 논의되고 있다. 이 방법에는 1회 기록가능한 광디스크로서의 특징 중 디스크의 기록 상태를 표시하는 정보를 기록하는 방법이 포함되어 있다. 디스크의 기록 상태를 표시하는 정보를 이용하여 호스트 또는 사용자가 1회 기록가능 광 디스크 상의 기록가능 영역을 손 쉽게 찾을 수 있다. 기존의 1회 기록가능한 광디스크에서는 이러한 정보를 다양한 명칭으로 사용하였다. 예를 들어, CD계열에서는 이 정보를 트랙정보(Track Information), DVD계열에서는 이 정보를 알존(RZone), 또는 프래그먼트(Fragment) 등으로 표현하기도 하였다.
따라서, 고밀도 광 디스크의 기록 상태에 대응하는 관리 정보를 효율적으로 기록하는 방법에 대한 요구가 증가하였다. 그리고, 이러한 방법에는 상호간의 호환성을 확보하기 위해 표준화된 정보가 제공되어야 한다. 또한, 결함 관리를 수행하는 1회 기록가능 고밀도 광디스크 뿐만 아니라 블루 레이 디스크에도 적용될 수 있는 관리 정보를 디스크 상에 기록하는 방법이 요구되고 있다.
이에 따라, 본 발명은 관련 기술의 제한 및 단점에 기인한 하나 이상의 문제를 실질적으로 해소하고, 광디스크, 디스크 관리 정보를 기록하는 방법 및 장치, 및 특히, 디스크 기록 상태 정보를 효율적으로 관리하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 목적은 순차적 기록 범위(Sequential Recording Randges; SRR)의 타입을 정의하고 SRR 정보(SRRI)에 SRR들의 정보를 기록하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 물리적 결함 관리가 수행되는 1회 기록가능 광디스크에 적용될 수 있는 디스크 기록 상태 정보로서 SRRI를 기록하는 방법 및 장치를 제공하고 1회 기록가능한 광 디스크로부터 손상된 SRRI을 복구하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 추가적인 이점, 목적 및 특징은 후술되는 상세한 설명에서 설명되고 부분적으로는 후술되는 본 발명의 실행 및 교시로부터 본 기술 분야의 숙련자에게는 자명하게 이해할 수 있을 것이다. 본 발명의 다른 목적 및 이점은 다음의 상세한 설명 및 첨부된 특허청구범위에서 특히 지적된 구조에 의해 실현되고 얻어질 것이다.
본 발명의 전술한 일반적인 설명 및 후술하는 상세한 설명 모두는 예시적인 것이며 특허청구범위에 기재된 본 발명에 대한 추가 설명을 제공하는 것임을 이해해야 한다.
본 발명의 추가적인 이해를 제공하고 본 명세서의 일부분으로서 합체되며 구성되는 첨부된 도면은 본 발명의 원리를 설명하는데 도움이 되는 설명과 함께 본 발명의 실시예를 예시한다.
도 1은 본 발명에 따른 1회 기록가능한 광 디스크의 전체 구조 및 1회 기록가능한 광 디스크 상에 관리 정보를 기록하는 방법을 도시한다.
도 2a 내지 도 2d는 본 발명에 따른 1회 기록가능한 광 디스크의 오픈 SRR의 서로 다른 타입을 도시한다.
도 3a 내지 도 3e는 본 발명에 따른 1회 기록가능한 광디스크의 클로즈 SRR 의 서로 다른 타입을 도시한다.
도 4a는 본 발명에 따른 1회 기록가능한 광디스크의 클로즈 SRR에 더미 데이터를 패딩하는 경우 식별 정보를 패딩하는 예를 도시한다.
도 4b는 본 발명에 따른 1회 기록가능한 광디스크의 오픈 SRR에 더미 데이터를 패딩하는 경우 식별 정보를 패딩하는 예를 도시한다.
도 5는 본 발명에 따른 1회 기록가능한 광 디스크의 전체 구조 및 디스크 관리 정보로서 SRRI를 기록하는 방법을 도시한다.
도 6a는 본 발명에 따라 SRRI에 기록된 SRR 엔트리 리스트의 구조를 도시한다.
도 6b는 본 발명에 따라 도 6a의 SRR 엔트리 리스트에 기록된 SRR 엔트리의 예를 도시한다.
도 6c는 본 발명에 따른 SRRI의 오픈 SRR 필드의 리스트의 구조의 예를 도시한다.
도 7a 내지 도 11b는 본 발명에 따른 1회 기록가능한 광 디스크에서 디스크 기록 상태에 따라 SRRI를 기록하는 프로세스를 도시한다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따라 최근 SRRI가 손상된 경우 1회 기록가능한 광 디스크의 SRRI를 사용하는 방법을 도시하는 플로우차트이다.
도 13a 및 도 13b는 본 발명의 일 실시예에 따라 1회 기록가능한 광 디스크에 최근 SRRI를 재저장하는 방법을 도시한다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 1회 기록가능한 광 디스크용의 기록/재 생 장치를 도시한다.
본 발명의 바람직한 실시예가 이하 첨부된 도면에 예시된 예로서 후술된다. 가능하면, 동일한 참조번호는 동일 부분을 언급하기 위해 도면 전체에서 사용된다.
설명의 편의를 위해, 1회 기록가능한 블루레이 디스크(BD-WO)가 예로서 도시된다. 본 명세서에서 사용되는 대부분의 용어는 가능한 한 현재 널리 사용되는 용어이지만, 발명자가 선택하고 사용하며 그 의미가 해당되는 발명의 설명부분에서 상세하게 설명되는 용어도 있다. 본 발명은 용어의 단순한 의미에 기초하는 것이 아니라, 그 의미가 설명되었다면, 특히 그 용어의 설명된 의미를 기초로 이해되어야 한다. 복수의 영역이 디스크 상에 형성되고 그 영역이 순차적으로 기록되는 경우, 이들 영역 각각을 SRR(sequential recording range)이라 칭한다. SRR은 사용자 데이터를 순차 기록하는 기록 유닛(순차 기록 유닛)이다. SRR은 하나 이상의 클러스터의 크기를 갖는다. "SRR 정보(SRRI)"는 디스크의 기록 상태를 식별하는 정보에 대한 명칭이다. SRRI는 디스크의 순차 기록 모드에 적용되고 하나 이상의 SRR을 포함한다. "패딩(Padding)"은 사용자의 요구에 의해 또는 기록/재생 장치(도 12)의 제어 하에 SRR의 미기록 영역에 더미 데이터 또는 제로값을 기록하는 것을 의미한다. 또한,"세션(session)"은 하나 이상의 연속 SRR로 구성되는 것으로, 재생 전용 규격과의 호환성을 위해 SRR을 식별한다.
도 1은 본 발명에 따르는 BD-WO와 같은 1회 기록가능한 광디스크의 구조와 디스크 관리 정보를 기록하는 방법을 도시한다. 특히, 도 1에 도시된 디스크는일 예로서 단일 기록층을 갖는다. 그러나, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니고, 듀얼 또는 다수의 기록층을 갖는 디스크에도 적용가능하다.
도 1을 참조하면, 디스크는 모두 기록층에 있는 리드-인(lead-in) 영역, 데이터 영역 및 리드-아웃(lead-out) 영역을 포함한다. 리드-인 및 리드-아웃 영역은 동일한 결합 관리 정보를 반복적으로 저장하는 복수의 디스크(또는 결함) 관리 영역(DMA1-DMA4)을 구비한다. 데이터 영역에는 결함 영역을 대체하기 위한 내부 스페어 영역(ISA0) 및/또는 외부 스페어 영역(OSA0)이 제공된다.
재기록가능한 광 디스크는, 디스크가 제한된 크기의 DMA를 구비하고 있더라도, 그 DMA가 반복적으로 기록되고 소거될 수 있기 때문에, 대규모의 DMA를 구비하거나 필요로 하지 않는다는 것은 공지되어 있다. 이것은 BD-WO 같은 1회 기록가능한 광디스크에 대한 경우는 아니다. 1회 기록가능한 광 디스크는 1회 기록된 영역에 재기록될 수 없기 때문에, 1회 기록가능한 광 디스크는 대규모의 관리 영역이 필요하고 구비하고 있다. 관리 정보를 보다 효율적으로 저장하기 위해, 1회 기록가능한 광 디스크에는 관리 정보가 임시 디스크 관리 영역(TDMA)에 임시로 저장된다. 디스크가 완료/클로즈되는 경우, 최종/최근 TDMA에 저장된 관리 정보는 보다 영구적인 저장을 위해 DMA로 전송된다.
도 1에 도시된 바와 같이, 디스크는 두개의 TDMA: TDMA0 및 TDMA1을 포함한다. TDMA0는 리드-인 영역에 할당되고 고정된 비가변 크기를 갖는다. TDMA1은 외부 스페어 영역(OSA0)에 할당되고 스페어 영역의 크기에 따라 가변하는 크기를 갖는다. TDMA1의 크기(P)는, 예를 들면, P = (N * 256)이고 전체 외부 스페어 영역 (OSA0) 크기의 대략 1/4이며, 여기에서, N은 양의 정수이다.
TDMA0 및 TDMA1 각각에서, 도시된 바와 같이, 임시 결함 리스트(TDFL) 정보 및 임시 디스크 정의 구조(TDDS) 정보가 함께(TDFL + TDDS) 하나의 기록 유닛(예를 들면, BD-WO의 경우 하나의 클러스터)에 기록될 수 있거나, 또는 SRRI 및 TDDS 정보가 함께(SRRI + TDDS) 하나의 기록 유닛에 기록될 수 있다. SRRI는 순차 기록 모드가 사용중인 경우에 기록되지만, SBM(space bit map)은 랜덤 기록 모드가 사용되는 경우에 사용된다.
각각의 갱신 시간에서, (TDFL + TDDS) 또는 (SRRI + TDDS)는 하나의 클러스터의 크기로 TDMA에 기록된다. 도 1의 예에서, TDFL 및 TDDS는 TDMA0의 제1 클러스터에 기록되고, SRRI 및 TDDS는 TDMA0의 그 다음 클러스터에 기록되며, SRRI 및 TDDS는 TDMA0의 그 다음 클러스터에 기록되며, 그 이하도 마찬가지이다.
결함 영역이 데이터 영역 내에서 발생하면, 그 결함 영역을 스페어 영역으로 대체하는 프로세스가 실행된다. TDFL은 상기 프로세스를 결함 리스트로서 관리하는 정보이다. 단일층 디스크의 경우에, TDFL은 결함 리스트의 크기에 따라 1 클러스터 내지 4 클러스터의 크기로 기록된다. SRRI는 디스크의 특정 영역이 기록되어 있는지 아니면 미기록 상태인지의 여부를 표시하는 정보이다. SRRI는 디스크가 연속 기록 타입인 경우에 폭넓게 사용될 수 있다. 즉, SRRI는 디스크가 순차 또는 증분 기록 모드에서 기록되는 경우에 유용하게 적용될 수 있다. 또한, TDDS 정보는 일반적으로 관리 영역의 하나의 클러스터 내의 32개 섹터 중 최종 섹터에 기록된다. 디스크의 일반적인 관리 및 결함 관리에 대한 정보는 TDDS 정보의 일부로서 기록되고, TDDS 정보는 일반적으로 관리 정보가 TDMA 내에서 갱신될 때 항상 최종적으로 기록된다.
본 발명은 BD-WO와 같은 새로운 고밀도 광 디스크에 적용되고 디스크 기록 상태 정보를 생성 및 기록하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에서, SRRI는 디스크 기록 상태 정보로서 사용되고, 다양한 타입의 SRR이 도 2a 내지 도 3e에 도시된 바와 같이 정의되어 있다. SRRI의 상세한 구조가 도 5A 내지 도 6c를 참조하여 설명될 것이다. 본 발명은 또한 디스크 상에 형성된 서로 다른 타입의 SRR을 정의하고 구별하며 이들을 사용하여 광 디스크를 기록하고 재생한다. SRR의 타입을 새롭게 정의하고 구별된 SRR의 타입을 식별하는 정보를 생성하는 방법이 상세히 설명될 것이다.
도 2a 내지 도 2d는 본 발명에 따른 1회 기록가능한 광 디스크(예를 들면, BD-WO)에 대한 서로 다른 타입의 오픈 SRR(opened SRR)을 도시한다. 오픈 SRR은 데이터가 기록될 수 있는 SRR이다. SRR이 기록가능하면, SRR은 NWA(next writable address)"를 구비한다. 따라서, 오픈 SRR은 NWA를 구비하는 SRR이다. NWA를 구비하고 있지 않고 기록가능하지 않은 SRR은 클로즈 SRR(closed SRR)이라 칭한다. 클로즈 SRR은 도 3a 내지 도 3e를 참조하여 설명될 것이다.
보다 상세하게, 도 2a는 오픈 SRR의 한가지 타입인 인비저블 SRR(invisible SRR)을 도시한다. 인비저블 SRR은 일반적으로 초기 블랭크(blank) 디스크 또는 디스크의 최외각 섹터에 항상 형성되는 것으로 미기록 영역을 의미한다. 환언하면, 인비저블 SRR의 시작 어드레스만이 정의되고 인비저블 SRR의 종료 어드레스는 사용 자 데이터의 종단부(end)를 의미한다. 데이터가 아직 기록되지 않기 때문에, LRA(last recorded area)는 제로 값을 갖고 NWA는 이와 동일한 값을 인비저블 SRR의 시작 어드레스로서 갖는다.
도 2b는 오픈 SRR의 또 다른 타입인 인컴플릿 SRR(incomplete SRR)을 도시한다. 인컴플릿 SRR은 도 2a의 인비저블 SRR에 부분적으로 기록된 SRR이다. 환언하면, 인컴플릿 SRR의 시작 어드레스만이 정의되고 인컴플릿 SRR의 종료 어드레스는 사용자 데이터의 종단부를 의미한다. 그러나, 데이터가 인컴플릿 SRR에 부분적으로 기록되어 있기 때문에, 인컴플릿 SRR의 LRA는 정상 사용자 데이터가 기록되는 최종 어드레스를 나타내고 NWA는 인컴플릿 SRR의 LRA로부터의 그 다음 어드레스이다. 즉, NWA는 관련 SRR에 있는 그 다음 이용가능한 미기록 클러스터의 제1 PSN(physical sector number)이다.
오픈 SRR에서, SRR이 부분적으로 기록되는 경우, LRA와 NWA간의 관계는 도 2b에 도시된 패딩과 관련하여 상세히 설명될 것이다. 도 2b의 작은 점선 박스 부분의 확대도가 도면의 하부에 제공된다.
환언하면, LRA는 사용자 데이터가 실질적으로 기록되는 영역을 의미한다. 32개의 섹터로 구성되는 하나의 클러스터의 몇몇 섹터에 사용자 데이터가 기록되면, 사용자 데이터가 기록되는 해당 섹터의 PSN은 도 2b에 도시된 바와 같이 SRR의 LRA이다. 그러나, 블루 레이 디스크의 기본 기록 유닛이 클러스터이기 때문에, 추가의 기록가능 영역을 나타내는 NWA는 그 다음 클러스터의 헤더 섹터의 PSN일 것이다. 따라서, 데이터가 클러스터의 몇몇 섹터에 기록되고 기록이 완료(즉, 순차 기 록이 종료)되면, 본 발명에 따라 잔여의 미기록 섹터가 더미 데이터로 패딩된다. 예를 들면, 클러스터의 잔여의 미기록 섹터는 도시된 바와 같이 제로값으로 패딩된다. 모든 사용자 데이터가 심지어 클러스터의 최종 섹터에 기록되면, 상기 설명된 패딩이 불필요하다는 것은 자명하다.
도 2c는 오픈 SRR의 또 다른 타입인 엠티 SRR(empty)을 도시한다. 엠티 SRR은 일반적으로 디스크의 최외각 섹션에 형성되는 것이 아니라, 일반적으로 중앙 섹션에 형성되어 도 2a 및 도 2b의 인비저블 SRR과 인컴플릿 SRR과는 대조적으로 데이터를 기록한다. 환언하면, 호스트 또는 사용자가 SRR을 구성하지만, SRR에 아직 데이터를 기록하지 않는 경우이다. 엠티 SRR이 시작 어드레스 및 종료 어드레스를 구비하지만 아직 기록되지 않기 때문에, 엠티 SRR의 LRA는 "제로"값을 갖고 NWA는 엠티 SRR의 시작 어드레스로서 동일한 값을 갖는다.
도 2d는 오픈 SRR의 또 다른 타입인 부분 기록 SRR(partially recorded SRR)을 도시한다. 부분 기록 SRR은 도 2c의 엠티 SRR에 부분적으로 기록된 SRR이다. 따라서, 부분 기록 SRR은 시작 어드레스 및 종료 어드레스를 구비한다. 데이터가 부분 기록 SRR에 부분적으로 기록되기 때문에, 부분 기록 SRR의 LRA는 정상 데이터가 기록되는 최종 어드레스를 나타내고 NWA는 LRA로부터의 그 다음 기록가능한 어드레스이다.
도2d의 오픈 SRR에서, SRR이 부분적으로 기록되면, 도 2d의 작은 점선 부분의 확대도는 패딩과 관련하여 LRA과 NWA 간의 관계를 도시한다. 이러한 특징의 상세한 설명은 도 2b에 설명한 바와 동일하므로 생략한다.
따라서, 도 2a 내지 도 2d를 참조하면, 본 발명의 오픈 SRR은 미기록 오픈 SRR(도 2a 및 도 2c) 및 부분 기록 오픈 SRR(도 2b 및 도 2d)로 분류된다. 부분 기록 오픈 SRR(도 2b 및 도 2d)은 LRA 후의 패딩 오픈 SRR 및 미패딩(unpadded) 오픈 SRR로 분류될 수 있다.
본 발명에 따라, 임의의 주어진 시간에서의 오픈 SRR의 총 수는, 오픈 SRR의 수가 크면 관리의 어려움에 기인하여 1회 기록가능 광 디스크에서의 소정 수로 한정된다. 예를 들면, 디스크 상의 오픈 SRR의 총 수는 본 발명의 BD-WO에서는 최대 16개일 수 있다. 위치 상의 정보 및 오픈 SRR의 수는 SRRI의 헤더에 있는 "오픈 SRR의 리스트(List of opend SRRs)" 필드 및 "오픈 SRR의 수(Number of opened SRRs)" 필드를 사용하는 것으로 칭해질 수 있다. SRRI 헤더에 있는 "오픈 SRR의 리스트" 필드 및 "오픈 SRR의 수" 필드는 SRRI 구조가 도 5 내지 도 6c를 참조하여 설명되는 때 설명될 것이다.
도 3a 내지 도 3e는 본 발명에 따른 BD-WO 같은 1회 기록가능한 광 디스크에 대한 서로 다른 타입의 클로즈 SRR을 도시한다. 클로즈 SRR은 데이터(예를 들면, 사용자 데이터)가 기록될 수 없는 SRR이다. SRR이 기록가능하지 않으면, SRR은 NWA를 구비하지 않는다. 클로즈 SRR은 SRR이 완전히 기록되기 때문에 생성될 수 있다. 또한, 클로즈 SRR은 기록가능한 영역이 SRR에 남아있더라도 사용자 또는 호스트가 클로즈 커맨드를 사용하여 SRR을 클로즈하기 때문에 생성될 수 있다.
특히, 도 3a는 클로즈 SRR의 한 타입인 엠티 SRR을 도시한다. 엠티 SRR은 임의의 사용자 데이터 기록없이 클로즈 커맨드에 의해 클로즈되는 오픈 엠티 SRR( 도 2c)이다. 따라서, 도 3a는 클로즈 엠티 SRR을 도시하고 도 2c는 오픈 엠티 SRR을 도시한다.
도 3b는 클로즈 SRR의 또 다른 타입인 부분 기록 SRR을 도시한다. 도 3b의 부분 기록 SRR은 임의의 추가의 사용자 데이터 기록없이 클로즈 커맨드에 의해 클로즈되는 도 2d의 오픈 부분 기록 SRR이다. 따라서, 도 3b는 클로즈 부분 기록 SRR을 도시하고 도 2d는 오픈 부분 기록 SRR을 도시한다.
도 3c는 클로즈 SRR의 또 다른 타입인 컴플릿 SRR(complete SRR)을 도시한다. 컴플릿 SRR은 사용자 데이터가 SRR에 완전히 기록되거나 더미 데이터로 완전히 패딩된 SRR이다. 컴플릿 SRR은 단지 클로즈 SRR 중에만 존재한다.
도 3d는 클로즈 SRR의 또 다른 타입인 클로즈 부분 기록 SRR을 도시한다. 도 3d의 부분 기록 SRR은 도 2d의 오픈 부분 기록 SRR을 클로즈하는 경우 LRA 후의 기록가능 영역에 더미 데이터가 패딩된 SRR이다. 본 명세서에서, LRA 또는 NWA 후의 SRR의 모든 기록가능한 영역 또는 단지 일부 기록가능한 영역(예를 들면, 하나 이상의 클러스터)는 패딩 데이터로서 사용되는 더미 데이터로 패딩될 수 있다. 또한, 일부 영역이 패딩되는 경우, 더미 데이터를 기록하는 것 대신에 ASCII 문자 같은 특정 문자 코드를 패딩 데이터로서 기록하여 SRR이 클로즈된다는 것을 나타낼 수 있다. 이 경우, 패딩 데이터로서 사용될 특정 문자 코드는 해당 SRR이 클로즈되는 것을 나타내는 "CLSD" 같은 문자일 수 있다.
도 3e는 클로즈 SRR의 또 다른 타입인 엠티 SRR을 도시한다. 도 3e의 엠티 SRR은 LRA 후의 기록가능한 영역에 특정 더미 데이터로 패딩된 후 도 2c의 오픈 엠 티 SRR을 클로즈할 때 클로즈되는 SRR이다. 여기에서, LRA 또는 NWA 후의 SRR의 모든 기록가능한 영역 또는 일부 기록가능한 영역(예를 들면, 하나 이상의 클러스터)은 패딩 데이터로서 사용되는 더미 데이터로 패딩될 수 있다. 또한, 일부 영역이 패딩될 때, 더미 데이터를 기록하는 대신 ASCII 문자 같은 특정 문자 코드를 패딩 데이터로서 기록하여 SRR이 클로즈된다는 것을 나타낼 수 있다. 이 경우, 패딩 데이터로서 사용될 특정 문자 코드는 해당 SRR이 클로즈되는 것을 나타내는 "CLSD" 같은 문자일 수 있다.
도 3d 및 도 3e의 클로즈 SRR이 종료 어드레스까지 더미 데이터로 완전히 패딩되면, 도 3d 및 도 3e의 클로즈 SRR은 도 3c를 참조하여 전술한 컴플릿 SRR과 동일한 SRR이 된다. 환언하면, 본 발명에서, 클로즈 SRR의 타입을 결정할 때에는, 클로즈 SRR은 오픈 SRR이 클로즈 커맨드에 의해 클로즈 SRR로 변경될 때 SRR의 미기록 잔여 영역(들)을 패딩하고 클로즈하는 경우(도 3d 및 도 3e)로부터 패딩없이 SRR의 미기록 잔여 영역(들)을 클로징하는 경우(도 3a 및 도 3b)를 구분하는 것으로 정의된다.
또한, 본 발명에서, SRR을 클로즈할 때, 패딩없이 SRR을 클로즈하거나 또는 특정 패딩 데이터로 패딩한 후 SRR을 클로즈하는 것이 가능하다. 블루 레이 디스크는 미기록 영역이 패딩된다면 단지 재생만을 위한 동일 패밀리(same family)의 디스크와 호환가능하다는 것이 고려된다. 기록/재생 장치는(예를 들면, 도 14에 도시된 바와 같이) 디스크를 선택적으로 패딩하여 기록/재생 장치의 설계의 자유도를 더 보장할 수 있다. 디스크를 패딩할 때, 기록/재생 장치의 기록재생부(예를 들면 도 14의 구성요소 10)는 특정 데이터를 자동으로 기록하여, 구성요소(10)가 제어부로부터 특정 데이터를 수신하고 패딩의 경우에 시간 문제를 해결할 수 있게 된다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 실시예에 따라 1회 기록가능한 광 디스크의 클로즈 기록 SRR 및 오픈 SRR 각각에 더미 데이터를 패딩할 때 식별 정보를 패딩하는 예를 도시한다. 패딩은 오픈 SRR을 클로즈할 때 오픈 SRR에 수행될 수 있다. 그러나, 패딩은 SRR을 클로즈할 필요가 없는 커맨드에 응답하여 오픈 SRR에도 수행될 수 있다(예를 들면, 순차 기록을 종료하는 패딩이 수행되는 도 2b 및 도 2d의 경우). 즉, 도 4a는 도 2b 또는 도 2d와 관련이 있고 도 4b는 도 3d 또는 도 3e와 관련이 있다.
보다 상세하게는, 도 4a는 오픈 SRR의 경우에 실제 사용자 데이터가 하나의 클러스터 영역의 단지 일부 영역에 기록되고 그 클러스터의 잔여 영역에는 더미 데이터가 패딩되는 경우를 도시한다. 도 4a는 실제 사용자 데이터가 기록되는 섹터를 더미 데이터로 패딩되는 섹터로부터 구별하기 위한 패딩 식별 정보 "Padding_flag"가 해당 클러스터에 제어 플래그로서 설정되는 것을 도시한다. SRR의 각 클러스터의 32개 섹터 중 하나에 각각 대응하는 32개 Padding_flag가 존재한다.
도 4a에 도시된 바와 같이, 본 예에서, 섹터(0) - 섹터(29)는 사용자 데이터가 기록되는 영역에 있기 때문에, 이들 섹터 각각에 대한 Padding_flag는 임의의 값, 예를 들면, "0b"로 설정되어 해당 섹터에 패딩이 제공되지 않는다는 것을 표시 하게 된다. 한편, 섹터(30) 및 섹터(31)는 패딩 데이터로 패딩되는 영역이기 때문에, 이들 섹터 각각에 대한 Padding-flag는 "1b"와 같은 값으로 설정되어 해당 섹터에 패딩이 제공된다는 것을 표시하게 된다.
본 예에서, LRA는 섹터(29)의 위치(제1 PSN)를 나타낸다. 따라서, 광 기록/재생 장치는 LRA를 포함하는 클러스터를 디코딩하고, 섹터 각각에 대응하는 Padding_flag를 판독한 후, 클러스터에 있는 더미 데이터로 패딩된 섹터를 정확하게 인식할 수 있다.
도 4b는 SRR을 클로즈하는 경우 SRR에 있는 기록가능한 영역의 특정 클러스터를 더미 데이터로 완전히 패딩하는 것을 도시한다. 도 4b는 패딩 후에 클로즈된 SRR로부터 패딩 없이 클로즈된 SRR을 구별하기 위한 패딩 식별 정보 "Padding_flag"가 해당 클러스터에 제어 플래그로서 설정되는 것을 도시한다.
도 4b에 도시된 바와 같이, 본 예에서, 섹터(0) - 섹터(31)가 더미 데이터로 완전히 패딩된 영역이기 때문에, 이들 32개 섹터 각각에 대한 Padding-flag는 "1b" 같은 임의의 값으로 설정되어 해당 섹터가 패딩되었다는 것을 표시한다. 결과적으로, 광 기록/재생 장치는 전술한 바와 같이 패딩 식별 정보(Padding_flag)를 구비한 클러스터를 디코딩하고, 섹터 각각에 해당하는 Padding_flag를 판독한 후 클러스터에 있는 모든 섹터가 더미 데이터로 패딩되었다는 것을 정확하게 인식할 수 있다.
환언하면, 도 4a는 디스크 상의 순차 기록을 종료하기 위한 패딩에 관한 것인 반면, 도 4b는 SRR을 클로즈하기 위한 패딩에 관한 것이다. 도 4a는 순차 기록 이 종료되는 때 관련 클러스터에 있는 모든 잔여 섹터가 더미 데이터로 패딩되어 있는 것을 도시한다. 각각의 패딩 플래그는 클러스터의 각 섹터에 대응하고, 해당 섹터가 패딩되면 "1b"로 설정된다. 도 4a의 경우에, 패딩은 한 번에 한 섹터에 발생한다. 다른 한편으로는, 도 4b의 경우에, 하나 이상의 클러스터(한 번에 한 클러스터)가 SRR 클로즈 시에 패딩된다. 하나의 클러스터 패딩동안, 32개의 패딩 플래그는 도 4b에 도시된 바와 같이 클러스터의 패딩을 지시하기 위해 클러스터가 모두 "1b"로 설정되는 32개의 섹터에 대응한다.
도 5 내지 도 6c는 본 발명에 따른 SRRI의 구조 및 SRRI에 포함된 정보를 도시한다.
특히, 도 5는 SRRI의 전체 구조를 도시한다. SRRI는 하나 이상의 SRR을 포함하며 디스크 기록 상태를 제공하는 관리 정보이다. SRRI는 도 1 및 도 5의 광 디스크 구조의 TDMA(들)(예를 들면, TDMA0)에 기록된다. 도 5에 도시된 바와 같이, TDMA에 있는 각각의 SRRI(60)는 세부분: 헤더(50), SRR 엔트리의 리스트(List of SRR entries; 30) 및 SRR 리스트 종료 표시부(SRR List terminator; 40)로 구성된다. 헤더(50)는 SRRI를 식별한다. SRR 엔트리의 리스트(30)는 해당 SRR 각각의 기록 상태를 나타낸다. SRR 리스트 종료 표시부(40)는 SRRI의 종단 또는 종료를 나타낸다.
헤더(50)는 SRRI의 선두에 위치되고 "SRRI 구조 식별자(SRRI structure identifier)" 필드(51), "오픈 SRR의 리스트(List of opened SRRs)" 필드(52), "SRR 엔트리의 넘버(Number of SRR entries)" 필드(53) 및 "오픈 SRR의 넘버 (Number of opened SRRs)" 필드(54)를 포함하여, SRR 엔트리 리스트가 판독되기 전에 전체 SRR 엔트리 컨텐츠를 체크할 수 있다. 본 명세서에서, "SRRI 구조 식별자" 필드(51)는 SRRI를 식별한다. "오픈 SRR의 리스트" 필드(52)는 해당 SRRI와 관계되고 도 6c를 참조하여 상세히 후술되는 오픈 SRR의 위치(식별)를 알려준다. "SRR 엔트리의 수" 필드(53)는 SRRI(60)과 관계된 모든 SRR의 총 수를 나타낸다. "오픈 SRR의 수" 필드(54)는 오픈 SRR의 총 수를 나타낸다.
헤더(50) 다음에, SRR 엔트리의 리스트(또는 SRR entry list)(50)가 SRRI에 기록된다. 최종 SRR 엔트리 다음에, SRRI의 종단은 SRR 리스트 종료부(40)로 표시된다. SRR 리스트 종료 표시부(40)는 SRRI가 가변 크기를 갖는 경우에 해당 SRRI의 종료 위치를 알려주는 정보로서 의미가 있다.
따라서, 디스크 관리 정보로서, SRRI는 헤더(50), SRR 엔트리 리스트(30) 및 SRR 리스트 종료 표시부(40)로 구성된다. 그러한 모든 정보는 갱신될 때마다 일괄 기록된다.
도 6a는 본 발명에 따른 SRRI에 기록되는 SRR 엔트리 리스트(30)의 일 예를 도시한다. 도 6a에 도시된 바와 같이, SRR 엔트리 리스트(30)는 하나 이상의 SRR 엔트리(35)로 구성된다. SRR 엔트리(35) 각각은 (SRR 넘버에 의해 식별되는) 하나이상의 정보를 디스크 상에 전달하고, 8 바이트(64비트)의 크기를 가지며 해당 SRR의 기록 상태를 나타낸다. 각각의 SRR 엔트리(35)는 해당 SRR의 상태를 저장하는 상태 필드(31)(status 1; 상태 1), 해당 SRR의 시작 어드레스를 저장하는 시작 어드레스 필드(32), 해당 SRR의 상태를 저장하는 또 다른 상태 필드(33)(status 2; 상태 2) 및 해당 SRR의 LRA를 저장하는 최종 기록 어드레스(LRA) 필드(34)(즉, SRR에 저장된 사용자 데이터의 종료 어드레스)를 포함한다. 일반적으로, 시작 어드레스 필드(32)에 있는 해당 SRR의 시작 어드레스는 PSN로서 표현된다.
일 실시예에 따라, SRR 엔트리(35)의 64 비트 중 처음 네개의 최상위 비트(b63-b60)는 제1 상태 필드(31)에 할당되고, SRR 엔트리(35)의 그 다음 28 비트(b59 - b32)는 시작 어드레스 필드(32)에 할당되며, SRR 엔트리(35)의 그 다음 4 비트(b31-b28)는 제2 상태 필드(33)에 할당되고 SRR 엔트리(35)의 최종 28 비트(b27-b0)는 LRA 필드(34)에 할당된다.
도 6b는 본 발명에 따른 SRR 엔트리 리스트(30)에 기록되는 SRR 엔트리(35)의 일 예를 도시한다. 상태 1 필드(31)는 임의의 패딩이 해당 SRR에 수행되는지 여부를 식별하는 정보를 저장하기 위해 사용된다. 상태 2 필드(33)는 해당 SRR이 세션의 시작인지 여부를 식별하는 정보를 저장하기 위해 사용된다.
도 6b에 도시된 바와 같이, 상태 1 필드(31)에 할당된 네개의 선두 비트 중에서 하나의 비트를 이용하여, SRR이 패딩 데이터로 패딩되었는지 여부를 식별하는 패딩 식별 정보 "P-flag"를 저장한다. 네개의 선두 비트 중 나머지 세개의 비트는 규격 변동에 대응하기 위한 유보 영역이다.
SRR 엔트리에 기록되는 패딩 식별 정보 "P_flag"는 도 4a 및 도 4b를 참조하여 전술한 패딩 식별 정보 "Padding_flag"와 유사하다는 것을 주목해야 한다. 그러나, 이들은 서로 다른 목적을 갖는다. 특정 SRR이 최종적으로 패딩되면, P_flag는 SRR 엔트리에 기록되어 해당 SRR이 패딩된 SRR이라는 것을 직접적으로 나타내게 된다. 따라서, 광 기록/재생 장치(도 12)는 SRR 엔트리에 있는 관리 정보로서 기록된 P-flag를 검사함으로써 해당 SRR이 패딩되었는지 여부를 용이하게 체크할 수 있다. 그 후, 광 기록/재생 장치는 도 4a 및 도 4b를 참조하여 전술한 해당 클러스터(SRR)를 디코딩하고 SRR의 각 섹터에 대응하는 Padding_flag의 값을 클러스터로부터 판독함으로써, 광 기록/재생 장치는 LRA 후에 얼마나 많은 SRR이 패딩되었는지를 판정할 수 있다.
도 6b의 예에서, 상태 1 필드(31)의 제1 비트(31a)는 P-flag로 사용되고, 필드(31)의 잔여 3 비트(31b)는 유보된다. P_flag=1b이면, 해당 SRR이 패딩 SRR이라는 것을 의미한다(즉, SRR은 적어도 일부가 패딩 데이터로 패딩된다). P_flag=0b이면, 해당 SRR이 미패딩 SRR이라는 것을 의미한다.
4 비트가 할당된 상태 2 필드(33)는 해당 SRR이 세션 시작 SRR인지 여부를 나타내는 정보로 사용된다. 네개의 비트 필드(33)의 한 비트는 해당 SRR이 세션의 시작 SRR인지 여부를 식별하는 세션 식별 정보 "S-flag"로 사용된다. 필드(33)의 다른 세비트는 규격 변동에 대응하기 위해 유보된다. 본 예에서, 네개의 비트 필드(33)의 제1 비트(33a)는 S-플래그를 저장하고 나머지 3 비트는 유보된다. S_flag=1b이면, 해당 SRR이 세션의 시작 SRR이라는 것을 의미한다. S_flag=0b이면, 해당 SRR이 세션의 시작 SRR이 아니라는 것을 의미한다.
S_flag를 통해 세션의 시작을 식별하는 한가지 이유는 세션을 구별하기 위해 부가의 영역(예를 들면, 보더-인(border-in)/보더-아웃(border-out))을 할당하는 DVD 같은 기존 디스크 구조와 호환성을 제공하기 위해서이다. 그러나, 부가 영역 의 할당으로 인해 디스크의 전체 기록 용량이 감소하게 된다. 이와 같이, 본 발명은 SRR 엔트리(35)에 세션 식별 정보(S-flag)를 제공함으로써 한계를 극복한다. 따라서, 전체 디스크의 세션 구조는 정보를 구별하는 그러한 세션을 저장하기 위한 부가의 영역을 할당할 필요없이 SRR 엔트리(35)에 세션 식별 정보 S-flag를 사용하여 용이하게 인식될 수 있다.
본 발명의 설명의 편의를 위해, P_flag 및 S_flag는 SRR 엔트리의 개별 상태 필드에 저장된 개별 상태 정보로서 도시되었지만, 이들은 SRR 엔트리의 하나의 상태 필드에 함께 저장될 수 있다.
SRR 엔트리(35)의 LRA 필드(34)는 해당 SRR에 기록된 사용자 데이터의 종료 어드레스(LRA)를 기록하고 해당 SRR에 기록된 사용자 데이터(임의의 패딩 데이터를 배제하는)의 종료 어드레스를 저장하기 위한 필드이다.
도 6c는 본 발명의 일 실시예에 따른 도 5의 SRRI의 "오픈 SRR의 리스트(List of opened SRRs)" 필드(52)의 상세한 구조를 도시한다. 필드(52)에 저장된 정보를 사용하여 오픈 SRR 각각의 위치/식별을 판정한다. 도 6c에 도시된 바와 같이, 하나 이상의 오픈 SRR 넘버가 오픈 SRR의 위치 정보로서 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52)에 기록된다. 특정 SRR을 식별하는 오픈 SRR 넘버를 기록하기 위해 두개의 바이트가 할당된다.
본 발명에서, 디스크 상의 최대 16개의 오픈 SRR이 존재하면, 해당 오픈 SRR(및 오픈 SRR 엔트리)의 위치(식별)가 각각의 오픈 SRR 넘버를 통해 기록된다. 따라서, 본 발명의 디스크 구조를 갖는 광 디스크를 로딩할 때, 기록/재생 장치는 본 발명의 오픈 SRR 정보를 기초로 디스크의 기록가능한 위치(NWA)를 결정할 수 있다. 환언하면, 현재 디스크 상의 오픈 SRR의 위치는 데이터를 기록하기 위해 공지되어야 한다. 해당 SRR이 오픈 SRR 또는 클로즈 SRR인지의 여부를 식별하는 정보가 특히 SRR 엔트리에 제공되지 않기 때문에, 오픈 SRR의 식별/위치는 SRRI의 헤더에 기록되고 용이하게 액세스될 수 있어, 광 기록/재생 장치가 식별된 오픈 SRR과 관계된 SRR 엔트리를 용이하게 판독가능하다.
따라서, "오픈 SRR의 리스트" 필드(52)에 기록된 SRR 넘버를 갖는 SRR만이 오픈 SRR로서 추가적으로 기록가능하다. 그 후, SRR이 클로즈 SRR로 변경되면, 클로즈 SRR의 SRR 넘버는 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52)로부터 제거되어 클로즈 SRR과 오픈 SRR을 용이하게 구별하는 것이 가능하게 된다.
본 발명에 따른 디스크 기록 상태를 나타내는 SRRI를 갱신하는 방법이 이제 설명될 것이다. 특히, SRR 및 세션을 오프닝 및 클로징하고, SRR을 더미 데이터로 패딩하며, SRRI를 기록하는 방법이 도 7a 내지 도 11b를 참조하여 설명될 것이다.
도 7a 내지 도 11b는 본 발명의 1회 기록가능한 광 디스크의 디스크 기록 상태에 따라 SRRI를 기록하는 방법을 순차적으로 도시한다. 보다 상세하게는, 도 7a 내지 도 11b는 디스크 상의 서로 다른 타입의 (도 2a 내지 도 3e에 도시된) SRR이 생성되는 방법 및 타임 플로우에 따라 수행되는 순차 스텝을 사용하여 SRRI를 기록하는 방법을 순차적으로 도시한다. 이들 방법은 SRR, SRRI 및 도 1 내지 도 6c를 참조하여 본 명세서에서 설명된 바와 같은 디스크 구조를 구비한 BD-WO 같은 1회 기록가능한 광 디스크 상에서 구현된다.
도 7a는 디스크의 전체 영역이 초기 블랭크 디스크로서 기록가능하고 굵은 화살표로 지정된 부분이 NWA 위치를 지시하는 스텝 1을 도시한다. 디스크의 시작 위치는 NWA이다. 여기에서, 단지 하나의 SRR(SRR #1)만이 디스크 상에 존재한다. 이것은 도 2a에 도시된 인비저블 SRR이다. 따라서, 세션은, 단지 하나의 오픈 세션 #1이 존재하는 디스크의 초기 상태에 있게 된다. 디스크는 블랭크 디스크이고 SRRI는 디스크 상에 아직 기록되어 있지 않다. 세션은 SRR과 같은 저레벨 기록 유닛에 비교되는 고레벨 기록 유닛이고 적어도 하나의 SRR을 포함한다. 복수의 세션이 디스크 상에 기록될 수 있고 그러한 디스크를 멀티-세션 디스크라 칭한다.
도 7b는 데이터(예를 들면, 사용자 데이터)가 도 7a의 블랭크 디스크 상에 부분적으로 기록되지만, 세션 #1이 아직 클로즈되지 않은 스텝 2를 도시한다. 여기에서, 단지 하나의 SRR(SRR #1)이 디스크 상에 존재하고, 이 SRR이 도 2b에 도시된 인컴플릿 SRR이다. 세션 #1는 오픈 세션으로서 유지된다. 도 7b에 도시된 바와 같이, 사용자 데이터는 인컴플릿 SRR #1의 일부로 기록되고 SRR #1(클러스터)의 미기록 부분(예를 들면, 섹터(들))은 더비 데이터로 패딩된다. 전술한 바와 같이, SRR의 패딩 섹터는, 예를 들면, 클러스터/SRR #1의 패딩 섹터 내의 클러스터의 지정 영역에 기록되는 "Padding_flag = 1b"로 지시된다.
도 7c는 디스크가 도 7b의 상태에 있는 경우 디스크의 관리 영역에 SRRI를 기록하는 프로세스를 도시한다. 설명의 편의를 위해, 도 1 및 도 5에 도시된 SRRI 구조 및 디스크 구조의 서로 다른 모든 구성요소들 중 단지 임의의 부분만을 도시한다. 예를 들면, (SRRI + TDDS) 또는 (TDFL + TDDS)가 전술한 바와 같이 디스크 의 TDMA0와 같은 TDMA의 각 클러스터에 기록되더라도, 단지 SRRI만이 도 7c의 TDMA0에 도시되어 있고, TDFL 및/또는 TDDS는 명료성을 위해 생략되어 있다. 더욱이, 도 5에 도시된 SRRI의 서로 다른 필드들 중 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52) 및 "SRR 엔트리의 리스트" 필드(30) 만이 도시되어 있다.
도 7c의 디스크 기록 상태는 단지 하나의 오픈 SRR(SRR #1)이 도 7b와 같이 모든 디스크 영역에 존재하는 경우이다. 도 7c에 도시된 바와 같이, 인컴플릿 SRR #1이 도 7b와 같이 세션을 클로징하지 않고 형성되는 경우, SRR #1을 포함하는 SRRI #1(60a)이 생성되고 TDMA0에 기록된다. SRRI #1(60a)에서, 오픈 SRR #1의 SRR 넘버(SRR #1)은 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52a)에 기록된다. SRRI #1(60a)의 "SRR 엔트리의 리스트" 필드(30a)에, SRR #1을 포함하는 단지 하나의 SRR 엔트리(35a)가 제공된다. SRR 엔트리(35a)(또는 후술되는 SRR 엔트리(35b-35p))는 전술한 도 6a 및 도 6b의 SRR 엔트리 구조를 갖는다.
SRR 엔트리(35a)에서, SRR #1의 일부가 최종적으로 패딩되기 때문에, P_flag는 해당 SRR #1의 상태 정보로서 "1b"로 설정된다. SRR #1이 오픈 세션 #1의 시작 SRR이기 때문에, S_flag는 해당 SRR #1의 상태 정보로서 "1b"로 설정된다.
도 8a는 도 7b의 스텝 2에서 세션 클로즈 커맨드가 수신되고 실행되는 스텝 3을 도시한다. 세션 클로즈 커맨드에 응답하여, 사용자 데이터가 기록되는 영역이 독립된 클로즈 SRR로 분리되고 사용자 데이터 기록 영역 다음 그 영역에 새로운 세션이 생성된다. 예를 들면, 도 8a에 도시된 바와 같이, 스텝 2에서 사용자 데이터로 완전히 기록된 영역의 일부가, 클로즈 세션 #1을 형성하는 컴플릿 SRR #1(클로 즈 SRR)이 된다. 부가하여, 미기록 영역은 동시에 오픈 세션 #2를 형성하는 인비저블 SRR #2(오픈 SRR)이 된다.
도 8b는 도 8a와 같이 디스크 상태를 포함함에 따라 디스크 기록 상태(SRRI)를 기록하는 프로세스를 도시한다. SRRI이 제2 기록 SRRI이기 때문에, 이 SRRI는 SRRI #2(60b)로 명명된다. SRRI #2(60b)는 TDMA0의 SRRI #1 다음에 기록된다. 도 8a의 디스크의 상태를 기록하는 것에 대하여, 디스크의 전체 영역이 단지 하나의 오픈 SRR(SRR #2) 및 단지 하나의 클로즈 SRR(SRR #1)을 구비하기 때문에, 오픈 SRR #2의 SRR 넘버는 SRRI #2의 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52b)에 기록되고, SRR #1 및 SRR #2 상의 정보는 SRR 엔트리(35b 및 35c)로서 SRRI #2의 "SRR 엔트리의 리스트" 필드(30b)에 각각 기록된다. 도 8b(및 기타 도면)에서 세도우로 표시된(shadowed) SRR 엔트리(예를 들면, 35b)는 그 엔트리가 클로즈 SRR 엔트리라는 것을 표시한다. 따라서, 사용자 데이터가 새롭게 생성된 SRR #2에 아직 기록되지 않기 때문에, SRR #2 엔트리(35c)의 P-flag는 "0b"로 설정된다. SRR #2가 오픈 세션 #2의 시작 SRR이기 때문에, SRR #2 엔트리(35c)의 S_flag는 "1b"로 설정된다.
도 9a는 디스크가 도 8a의 상태에 있는 경우 두개의 오픈 SRR이 새로운 기록 데이터로 추가적으로 유보되는 스텝 4를 도시한다. 따라서, 새롭게 생성된 오픈 SRR이 오픈 엠티 SRR #2 및 #3이고 굵은 화살표로 지시된 NWA를 구비한다. 결과적으로, 오픈 세션 #2는 엠티 SRR #2 및 #3 및 인비저블 SRR #4로 구성된다.
도 9b는 도 9a와 같이 디스크 상태를 포함하는 디스크 기록 상태(SRRI)를 기록하는 프로세스를 도시한다. SRRI가 제3 기록 SRRI이기 때문에, 그 SRRI를 SRRI #3(60c)로 명명한다. SRRI #3(60c)는 TDMA0에 있는 SRRI #2(60b)에 인접하여 기록된다. 도 9a의 디스크의 상태를 기록하는 것에 대하여, 디스크의 전체 영역이 세개의 오픈 SRR(SRR #2, #3 및 #4)과 하나의 클로즈 SRR(SRR #1)을 구비하기 때문에, 오픈 SRR의 SRR 넘버(SRR #2, #3 및 #4)는 SRRI #3의 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52c)에 기록된다. 모든 네개의 SRR(SRR #1 - #4) 상의 정보는 SRR 엔트리(35d-35g)로서 SRRI #3의 "SRR 엔트리의 리스트" 필드(30c)에 각각 기록된다.
따라서, 새롭게 생성된 SRR #2, #3 및 #4 상의 정보가 SRRI #3(60c)에 기록되고 사용자 데이터가 SRR #2, #3 및 #4에 아직 기록되지 않기 때문에, 해당 SRR 엔트리(35e, 35F, 35g)의 P_flag는 "1b"로 설정된다. 그러나, SRR #3 및 #4가 오픈 세션 #2의 시작 SRR이 아니지만, SRR #2가 세션 시작 SRR이기 때문에, SRR #2 엔트리(35e), SRR #3 엔트리(35f) 및 SRR #4 엔트리(35g)의 S_flag들은 각각 "1b", "Ob" 및 "0b"로 각각 설정된다.
도 10a는 사용자 데이터가 도 9a의 인비저블 SRR #4 및 엠티 SRR #2에 기록되는 스텝 5를 도시한다. 따라서, 제1 엠티 SRR #2는 부분 기록 SRR #2로 변경되고 인비저블 SRR #4는 인컴플릿 SRR #4로 변경되지만, 오픈 엠티 SRR #3은 변경되지 않는다. SRR #2는 패딩없이 사용자 데이터로 기록된다. SRR #4는 사용자 데이터로 기록되고 또한 패딩 데이터로 패딩된다. SRR #4의 패딩 섹터에서, Padding_flag는 "1b"로 설정된다.
도 10 B는 도 10a와 같이 디스크 상태를 포함하는 디스크 기록 상태(SRRI)를 기록하는 프로세스를 도시한다. SRRI가 제4 기록 SRRI이기 때문에, SRRI를 SRRI #4(60d)로 명명한다. SRRI #4(60d)는 SRRI #3(60c) 다음에 기록된다. 도 10a의 디스크의 상태를 기록하는 것에 대하여, 디스크의 전체 영역이 세개의 오픈 SRR(SRR #2 - #4) 및 하나의 클로즈 SRR(SRR #1)을 구비하기 때문에, 오픈 SRR의 SRR 넘버(SRR #2 - #4)는 SRRI #4(60d)의 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52d)에 기록된다. 네개의 모든 SRR(SRR #1 - #4) 상의 정보는 SRR 엔트리(35h - 35k)로서 SRRI #4(60d)의 "SRR 엔트리의 리스트" 필드(30d)에 각각 기록된다.
상기 스텝에서, SRR 엔트리의 넘버 및 오픈 SRR의 위치는 도 9b에 도시된 바와 동일하지만, 사용자 데이터가 특정 오픈 SRR 상에 기록되기 때문에, 기록 오픈 SRR 엔트리의 LRA가 변경되고 P_flag의 값 또한 변경된다. 환언하면, 기록된 SRR #2 및 SRR #4 상의 정보가 갱신된다. SRR #2가 패딩없이 사용자 데이터로 기록되기 때문에, SRR #2 엔트리(35i)의 P_flag는 "0b"로 유지된다. SRR #4가 사용자 데이터로 기록되고 패딩되기 때문에, SRR #4 엔트리(35k)의 P_flag는 "1b"로 변경된다.
도 11a는 디스크가 도 10a의 상태에 있는 경우 세션 클로즈 커맨드가 수신되고 실행되는 스텝 6을 도시한다. 도 11a에 도시된 바와 같이, 오픈 SRR의 추가 기록가능부 또는 오픈 SRR의 추가 기록가능부의 일부는 오픈 SRR이 클로즈되기 전에 더미 데이터로 패딩된다. 전술한 바와 같이, 패딩 동작은 기능적 특성이다. 또한, 패딩이 수행될 때, 특정 데이터(예를 들면, 문자 코드로서 "CLSD")가 전술한 바와 같이 패딩 데이터로서 기록가능할 수 있다.
이전에 오픈된 SRR인 SRR #2, #3 및 #4는 클로즈 부분 기록 SRR #2, 클로즈 엠티 SRR #3 및 컴플릿 SRR #4로 변경되어, 클로즈 세션 #2를 형성한다. SRR #2 및 #3에서, 추가 기록가능 영역이 남아 있지만, 클로즈 커맨드에 의해 클로즈 SRR로 변경된다. 여기에서, 일부는 대안으로 더미 데이터로 패딩된다. 따라서, 더미 데이터로 패딩된 클러스터/SRR(예를 들면, 도 4b)의 모든 섹터가 Padding_flag = 1b로 설정된다. 그러나, 심지어 이 경우에도, SRR 엔트리에 기록된 LRA는 사용자 데이터가 실질적으로 기록되는 엔드 위치를 의미한다. 더미 데이터부는 전술한 바와 같이 LRA 위치의 결정에 영향을 미치지 않는다. 잔여의 최외각 SRR #5는 인비저블 SRR #5로서 새로운 오픈 세션 #3을 형성한다.
도 11b는 도 11a와 같이 디스크 상태를 포함하는 디스크 기록 상태(SRRI)를 기록하는 프로세스를 도시한다. SRRI가 관리 영역에서 제5 기록 SRRI이기 때문에, 이 SSRI를 SRRI #5(60e)라고 명명한다. SRRI #5(60e)는 TDMA0에 있는 SRRI #5(60d) 다음에 기록된다. 도 11a의 디스크의 상태를 기록하는 것에 대하여, 디스크의 전체 영역이 하나의 오픈 SRR(SRR #5)과 네개의 클로즈 SRR(SRR #1 - SRR #4)를 구비하기 때문에, 오픈 SRR(SRR #5)의 SRR 넘버가 SRRI #5의 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52e)에 기록되고, SRRI #4에 기록된 모든 이전 오픈 SRR 넘버(예를 들면, 도 10b에 있는 SRR #2, SRR #3 및 SRR #4)는 현재의 오픈 SRR 리스트(52e)에서 제거된다. "오픈 SRR의 리스트" 필드로부터 SRR을 제거하는 것은 그러한 SRR들이 클로즈된다는 것을 의미한다. 다섯개의 모든 SRR(SRR #1 - SRR #5) 상의 정보는 SRR 엔트리(35l - 35p)로서 SRRI #5의 "SRR 엔트리의 리스트"에 각각 기록된다.
SRR #2 및 SRR #3는 클로즈 커맨드에 응답하여 더미 데이터로 패딩되기 때문 에, SRR #2 엔트리(35m) 및 SRR #3 엔트리(35n)의 P_flag는 "1b"로 변경되어 해당 SRR의 적어도 일부가 패딩 데이터로 패딩된다는 것을 지시한다. SRR 엔트리의 LRA는 사용자 데이터가 실제로 기록되는 엔드 위치이기 때문에, SRR #2 - SRR #4의 LRA는 SRRI #4(60d)에 기록된 이전 LRA와 동일한 값을 갖는다. 또한, 사용자 데이터가 새롭게 생성된 인비저블 SRR #5 상에 아직 기록되지 않기 때문에, SRR #5 엔트리(35p)의 P_flag는 "0b"로 설정된다. SRR #5가 새로운 세션 #3의 시작 SRR이기 때문에, SRR #5 엔트리의 S-flag는 "1b"로 설정된다.
도 7a 내지 도 11b를 통해 알 수 있는 바와 같이, SRRI는 현재 디스크의 기록 상태를 지시하는 정보이다. 본 발명의 광 디스크를 기록/재생 장치로 로딩하는 경우, 기록/재생 장치는 관리 영역에 최종적으로 기록된 가장 최근의 SRRI(상기 예에서는 SRRI #5)를 체크해야 한다. 가장 최근의 SRRI가 디스크의 최종 기록 상태를 올바르게 표시하기 때문에, 추가의 기록 SRR의 위치를 체크하는 것이 가능하게 된다.
그러나, 디스크를 사용하는 동안 전력이 갑자기 턴오프되거나 디스크가 손상되는 경우, 디스크의 가장 최근 SRRI가 올바르게 판독되지 않을 수 있다. 이 때에, 비손상 SRRI들 중 가장 최근 SRRI를 사용하여 최종 기록 상태를 재구성할 필요가 있다.
본 발명에 따라, SRR이 클로즈될 때 그 SRR은 패딩 동작에서 패딩되고, 이 패딩 정보를 사용하여, 심지어 디스크의 가장 최근 SRRI가 손상된 조건에 있더라도, 디스크의 최종 기록 상태를 재구성할 수 있다. 이를 통해, 가장 최근 SRRI 및 디스크의 현재 기록 상태를 복원하는 것이 가능해 진다.
도 12, 도 13a 및 도 13b는 본 발명에 따른 1회 기록가능한 광 디스크 상에 데이터를 기록하는 방법을 도시한다. 이 방법에서는 디스크의 최종 기록 상태를 제거하고, 심지어 가장 최근 SRRI가 손상된 경우라도 디스크의 가장 최근 SRRI를 복원한다. 기록/재생은 가장 최근 SRRI로부터 얻어진 최종 기록 상태를 사용하여 수행될 수 있다.
해당 SRRI가 결함 영역으로서 판정되고 기록 정보를 신뢰할 수 없는 경우, 그 SRRI는 손상된 것이라고 칭해진다. 가장 최근 SRRI가 손상되면, 이것은 디스크의 최종 기록 상태가 가장 최근 SRRI로부터 얻어질 수 없다는 것을 의미한다. 따라서, 디스크의 기록가능 위치를 알 수 없게 된다. 최악의 경우, 디스크 자체를 더 이상 사용할 수 없게 된다.
본 발명은 가장 최근 SRRI가 손상되었을 경우 디스크의 최종 기록 상태를 올바르게 복원하는 방법을 제공한다. 특히, 도 12는 본 발명이 실시예에 따라 BD-WO같은 1회 기록가능한 광 디스크의 최종 기록 상태를 복원하고 디스크 상의 기록/재생 동작을 수행하는 방법을 도시하는 플로우 차트이다. 디스크는 전술한 바와 같이 디스크 구조 및 SRRI 구조를 포함한다. 도 12를 참조하면, 디스크가 14에 도시된 것과 같은 광 기록/재생 장치에 로딩되는 경우, 관리 영역(예를 들면, TDMA0) 내에 기록된 가장 최근 SRRI가 판독된다. 그 후, 판독된 SRRI가 손상되었는지 여부를 체크한다(S10).
가장 최근 SRRI가 손상되지 않았으면, 가장 최근 SRRI로부터 최종 디스크 기 록 상태가 얻어진다(S21). 그 후, 가장 최근 SRRI를 사용하여, 단지 추가 기록가능 영역에만 기록을 수행하거나 및/또는 기존의 기록 영역에 재생 동작을 수행한다(S22). 그들 영역 상의 정보는 가장 최근 SRRI로부터 얻어진다.
한편, 스텝(S10)에서 가장 최근 SRRI가 손상되었다고 판정되는 경우, 비손상 SRRI(들) 중에서 가장 최근 SRRI를 결정한다(S31). 그 후, 결정된 가장 최근 비손상 SRRI가 판독된다(S32). 손상된 SRRI는 가장 최근 비손상 SRRI 및 디스크의 실제 기록 상태를 사용하여 복원될 수 있다(S33). 스텝(33)은 선택적 스텝일 수 있다. 추가 기록 영역에 기록이 수행되고 및/또는 기존 기록 영역에 재생 동작이 수행된다. 그러한 영역들 상의 정보는 가장 최근 비손상 SRRI 및/또는 디스크의 실제 기록 상태로부터 결정될 수 있다. 기록/재생 스텝(S34) 후, 새롭게 변경된 기록 상태가 관리 영역에 새로운 SRRI로서 기록될 수 있다.
도 13a 및 도 13b는 가장 최근 SRRI(도 11b의 예에서는 SRRI #5)가 손상된 경우 최종 기록 상태를 복원하는 도 12의 스텝(S33)의 예를 도시한다. 설명의 편의를 위해, 도 7a 내지 도 11b의 SRRI 기록 방법은 예로서 설명될 것이다.
도 13a에 도시된 바와 같이, SRRI이 정상 상태에 있으면, SRRI #5(60e)가 디스크의 가장 최근 SRRI가 된다. 그러나, SRRI #5가 손상된 경우라면, 기록/재생 장치는 비손상 SRRI들 중에서 가장 최근 SRRI를 판독한다. 본 예에서, SRRI #4(60d)가 비손상 SRRI #1 - SRRI #4 중 가장 최근 SRRI이다.
도 11a에 도시된 스텝 6과 관계된 실제 기록 상태는 도 11b에 지시된 바와 같이 기록된 SRRI #5(60e)로부터 결정될 수 있다. 그러나, SRRI #5(60e)가 손상되 어 있기 때문에, 기록/재생 장치에 의해 체크될 수 있는 가장 최근 SRR 정보는 SRRI #4(60d)이다. 그러나, SRRI #4는, SRRI #5가 디스크의 최종 기록 상태를 포함하기 때문에 상기 디스크의 최종 기록상태와는 상이할 것이다. 따라서, SRRI #5를 사용하지 않고 디스크의 최종 기록 상태를 복원하기 위해서는, SRRI #4 및 디스크의 실제 최종 기록 상태를 비교할 필요가 있다. 비교는 다음에 의해 이루어질 수 있다.
기록/재생 장치(예를 들면, 도 14)는 오픈 SRR(들)의 위치 및 SRRI #4로부터의 관련 LRA 정보를 체크한다. 이것은, 도 13a의 예에서, 세개의 오픈 SRR #2, SRR #3 및 SRR #4이 있는 SRRI #4(60d)의 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52d)로부터 결정된다. 그 후, SRRI #4(60d)의 "SRR 엔트리의 리스트" 필드로부터 이들 오픈 SRR에 대응하는 이들 SRR 엔트리의 LRA 필드를 액세스함으로써, LRA가 얻어지고, 이 LRA를 사용하여 해당 SRR이 실제 오픈 SRR인지의 여부를 검증한다. 이와 관련하여, SRRI #4(60d)의 필드(52d)에서 식별된 오픈 SRR(들)만이 검사된다. 클로즈 SRR(들)로 기록된 위치는 검증되지 않을 수 있다. 오픈 SRR을 클로즈 SRR로 변경하면, 클로즈 SRR은 오픈 SRR로 다시 변경될 수 없다. 결과적으로, 최종 SRR 정보의 복원은 오픈 SRR(들) 각각이 클로즈 SRR로 변경되었는지 여부를 체크함으로써 가능해진다.
SRR #2 및 SRR #3이 SRRI #4(60d)의 필드(52d)에 있는 오픈 SRR로서 식별되는 경우에, SRR #2 및 SRR #3 각각을 검사하여, 도 11a(실제 최종 디스크 기록 상태)로부터 알 수 있는 바와 같이, (엔트리의 LRA 필드에서 식별된) LRA 후에 소정 패딩 데이터(예를 들면, 더미 데이터)가 기록되었는지 여부를 결정한다. 패딩이 검출되면, 기록/재생 장치는 해당 오픈 SRR이 클로즈 SRR로 변경되었는지를 결정한다.
SRR #4가 SRRI #4의 필드(52d)로부터 오픈 SRR로서 인식되는 경우에, SRR #4를 검사하여, 기록/재생 장치는, 도 11a(실제 최종 디스크 기록 상태)의 LRA 후에 소정 패딩 데이터(예를 들면, 더미 데이터)가 제공되었는지 여부를 결정한다. SRR#4는 실제 최종 디스크 기록 상태에서 오픈 SRR인 것으로 분석될 수 있다. 또한, SRR #4의 LRA 위치 후의 영역이 기록가능하다, 즉, 이 영역이 NWA라는 것을 알 수 있다. 그 후, 기록/재생 장치에서, 오리지날 SRR #4의 기존 기록 영역이 클로즈 SRR(새로운 클로즈 SRR #4)로 결정되고 오리지날 SRR #4의 기록가능 영역만이 오픈 SRR(새로운 SRR #5)로서 분석된다. 따라서, 손상된 SRRI #5의 컨텐츠는 상기 분석 결과를 사용하여 재구성될 수 있다. 더욱이, 기록/재생 장치에 의해 기록 동작을 수행하기에 필요한 정보가 추가 기록가능 위치 정보(NWA)이기 때문에, 구(old) 및 신(new) SRR #4와 관련된 NWA는 변경되지 않고 따라서 기록/재생 장치에 의해 사용될 수 있다.
도 13b는 전술한 바와 같이 도 13a의 프로세스에 의한 가장 최근 SRRI #5의 복원 결과를 도시한다. 이 결과는 실제 디스크의 최종 기록 상태와 일치한다. 따라서, 기록/재생 장치는 관리 영역 내에서 선택적으로 복원된 가장 최근 SRRI #5를 (이 때는 SRRI #6(60f)로서) 다시 기록하거나, 단지 추가 기록가능 영역에만 기록을 수행한다. SRRI #6(60f)는 SRR #5를 식별하는 "오픈 SRR의 리스트" 필드(52f), 및 SRR #1 - SRR #5에 각각 대응하는 SRR 엔트리(35q - 35u)를 포함하는 "SRR 엔트리의 리스트" 필드(30f)를 포함한다. 또한, 복원된 SRRI #5가 SRRI #6으로서 기록되지 않더라도, 복원된 NWA 정보로부터 데이터 기록이 수행되고 데이터 기록에 의해 복원된 NWA로 변경됨에 따라 기록 상태가 새로운 SRRI #6으로서 기록된다.
도 14는 본 발명에 따른 광 디스크 기록/재생 장치를 도시한다. 이 장치 및 기타 적당한 장치 또는 시스템을 사용하여 본 명세서에서 논의된 본 발명의 디스크 및/또는 SRRI 구조 및 방법을 구현할 수 있다.
도 14를 참조하면, 광 디스크 기록/재생 장치는 광 디스크로/로부터 데이터를 기록 및/또는 재생하는 기록재생부(10) 및 기록재생부(10)을 제어하는 제어부(20)를 포함한다. 기록/재생 장치의 모든 구성요소는 동작과 관련하여 접속되어 있다. 제어부(20)는 디스크 상의 SRR/세션 같은 특정 기록 영역으로/로부터 기록 및/또는 재생하기 위한 커맨드를 기록재생부(10)으로 전송한다. 기록재생부(10)은 제어부(20)의 커맨드에 따라 디스크로/로부터 데이터를 기록 및/또는 재생한다.
기록재생부(10)은 인터페이스 유닛(12), 픽업 유닛(11), 데이터 프로세서(13), 서보 유닛(14), 메모리(15) 및 마이크로컴퓨터(16)를 포함한다. 인터페이스 유닛(12)은 제어부(20)와 같은 외부 디바이스와 통신한다. 픽업 유닛(11)은 광 디스크로부터 데이터를 직접 기록 또는 재생한다. 데이터 프로세서(13)는 픽업 유닛(11)으로부터 재생 신호를 수신하고, 바람직한 신호를 재저장하며, 광 디스크에 적절한 신호를 변조하고 그 신호를 전송한다. 서보 유닛(14)은 픽업 유닛(11)을 제 어하여 광 디스크로부터의 신호를 판독하거나 그 신호를 광 디스크에 기록한다. 메모리(15)는 본 명세서에서 논의된 바와 같이 관리 정보를 포함하는 다양한 정보 및 임시 데이터를 저장한다. 마이크로컴퓨터(16)는 기록재생부(10)의 구성요소를 제어한다. 도 14에 도시된 기록/재생 장치는 패딩 동작을 선택적으로 수행할 수 있기 때문에, 설계자는 보다 자유롭게 기록/재생 장치를 설계할 수 있다. 기록재생부(10)은 패딩 동작 동안 특정 데이터를 자동으로 저장할 수 있다.
광 디스크 상의 데이터를 기록하고 재생하는 방법은 두가지 종류로 분류된다. 첫번째 종류로는 도 4a 내지 도 11b의 경우로서, 오픈 SRR 상에 데이터를 완전히 기록하고, LRA를 포함하는 클러스터에 있는 잔여 섹터(들)을 강제로 패딩하며, 잔여 섹터(들)에 패딩이 수행되었는지 여부를 식별하거나, 클러스터를 패딩하였는지 여부를 결정하는 정보를 기록하고 SRR을 클로징하는 경우 패딩에 따라 패딩 식별 정보를 기록하는 방법을 포함한다.
두 번째 종류는 도 12 - 도 13b의 패딩 정보를 사용하여 손상된 SRRI를 효과적으로 복원하는 방법이다. SRR을 클로즈할 때, SRR을 패딩하는 것은 선택적으로 수행된다. 그러나, 패딩을 SRR에 수행하고 SRR이 클로즈되면, 이 패딩 정보를 이용하여 데이터를 효과적으로 복원할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따라 광 디스크를 기록/재생하는 제1 방법이 상세히 설명될 것이다. BD-WO같은 광 디스크가 도 12에 도시된 바와 같은 기록/재생 장치로 로딩되는 경우, 가장 최근 SRRI를 TDMA에 기록된 가장 최근 디스크 관리 정보로서 판독한다. 또한, SRRI 헤더 및 가장 최근의 SRRI에 기록된 SRR 엔트리(들)이 판독되어 기록재생부(10)의 메모리(15)에 임시로 저장된다.
저장된 SRRI는 가장 최근의 디스크 기록 상태를 나타낸다. 오픈 SRR(들)은 헤더 SRRI 헤더 정보를 통해 식별될 수 있다. SRR 엔트리(들)을 통해, 데이터는 디스크의 전체 영역에 기록될 수 있거나 또는 미기록 상태의 존재 및 위치 및 오픈 세션이 체크될 수 있다. 또한, SRR이 패딩 데이터로 패딩되었는지 여부를 식별할 수 있다. 광 디스크가 기록되거나 재생되는 경우 그러한 모든 정보를 이용할 수 있다.
그러면, 데이터(예를 들면, 사용자 데이터)가 특정 오픈 SRR에 기록된다. 데이터가 오픈 SRR에 완전히 기록되는 경우, LRA를 포함하는 클러스터에 있는 미기록 섹터(들)은 더미 데이터(예를 들면, 안정성 및 로버스트를 이유로) 패딩하고 패딩 식별 정보 Padding_flag를 "1b"로 설정한다. 패딩 섹터 각각에 대하여, 각 섹터에 대응하는 Padding_flag를 "1b"로 설정한다. 섹터가 패딩되지 않는 경우에는, 해당 Padding_flag를 "0b"로 설정한다. 또한, SRRI에 있는 SRR 엔트리가 갱신될 때에는, SRR 상태 정보 P_flag를 "1b"로 설정하여 해당 SRR이 적어도 일부가 패딩되었다는 것을 지시한다.
추가적으로, SRR이 제어부(20)의 클로즈 커맨드에 의해 클로징되는 경우이더라도, 마이크로컴퓨터(16)는 패딩 후 또는 패딩 없이 어느 기록가능 영역(예를 들면, 하나의 클러스터)이 클로즈되는지를 선택할 수 있다. 상기의 경우에, 설계자는 제어부(20)로부터의 패딩 커맨드 없이 기록재생부(10)이 SRR을 패딩 데이터로 자동으로 패딩하고 SRR을 무조건적으로 클로즈하도록 설계할 수 있다. 상기 기능 을 기록재생부(10)에 의해 "자동 패딩 기능"이라 칭한다. 자동 패딩 기능은, 기록재생부(10)가, 패딩 커맨드에 의해 더미 데이터를 수신하고 그 후 SRR을 패딩하는 경우에 비해 패딩 동작 시간을 줄일 수 있는 잇점이 있다.
또한, 전술한 바와 같이 SRR 상태가 패딩에 의해 변경되는 경우, 각 패딩 섹터에 따라 Padding_flag가 1b로 설정된다. 또한, P_flag가 해당 SRR 엔트리에서 1b로 설정된다. 서로 다른 기록/재생 장치들이 그러한 정보를 이용할 수 있다.
따라서, 본 발명에 의해 정의되는 바와 같이 SRR의 타입 및 정의와 정의된 SRR 타입 및 정의에 따라 SRRI를 기록하는 방법이 제공된다. 따라서, 바람직한 기능을 갖는 다양한 기록/재생 장치를 사용하여 본 발명의 디스크를 액세스할 수 있다.
또한, 광 디스크를 복원함으로써 데이터를 기록하고 재생하는 제2 방법이 설명될 것이다. 광 디스크가 기록/재생 장치로 로딩되는 경우, 마이크로컴퓨터(16)는 픽업 유닛(11)을 제어하여 해당 디스크의 TDMA 같은 설정 관리 영역에 기록된 가장 최근 SRRI를 판독한다. 마이크로컴퓨터(16)는 가장 최근 SRRI가 손상되었는지 여부를 판정한다. 가장 최근 SRRI가 손상되었다고 판정되면, 가장 최근 SRRI는 도 12, 도 13a 및 도 13b를 참조하여 전술한 바와 같이 비손상 SRRI로부터 추정되어 복원된다. 오픈 SRR이 클로즈 커맨드에 의해 클로즈 SRR로 변경되는 경우, 디스크에 패딩되는 더미 데이터를 체크하여, 가장 최근 SRRI를 전술한 바와 같이 복원할 수 있다.
복원된 가장 최근 SRRI 또는 오리지날의 가장 최근 SRRI가 손상되지 않은 경 우에는, 기록재생부(10)은 해당하는 가장 최근 SRRI를 기초로 추가 기록가능 오픈 SRR의 위치를 체크하고, 데이터를 기록하며, 제어부(20)의 클로즈 커맨드를 수신하고, 오픈 SRR에 남아있는 추가 기록가능 영역의 일부(또는 전체 영역)를 더미 데이터로 패딩하며 SRR이 클로즈 SRR로 변경되었다는 것을 표시한다. 변경된 디스크 기록 상태는 관리 영역에 새로운(가장 최근) SRRI로서 기록된다. 그 후, 해당 광 디스크가 다시 로딩되면, 가장 최근 SRRI로부터 최종 디스크 기록 상태를 정확하게 체크할 수 있게 된다.
본 발명에 따른 1회 기록가능한 광 디스크의 관리 정보를 기록하는 방법은 새로운 SRR 타입 및 세션 타입을 정의하는 것을 포함한다. 오픈 SRR이 패딩되거나 또는 SRR이 패딩에 의해 클로즈되면, 패딩 식별 정보 Padding_flag는 적절히 설정되어 패딩 영역에 기록된다. 기타 패딩 식별 정보 P_flag는 SRR 엔트리에 기록된다. 결과적으로, 새로운 물리적 구조를 갖는 1회 기록가능한 광 디스크에서, 관리 정보는 효과적으로 기록되어 관리될 수 있다. SRR이 패딩 후에 클로즈되는 경우에도, 패딩 정보를 이용하여 손상된 SRRI를 복원할 수 있다.
본 기술 분야의 숙련자에게는 본 발명의 다양한 변형 및 수정이 행해질 수 있음은 자명할 것이다. 따라서, 본 발명이 첨부된 특허청구범위 및 그 균등물의 범위 내에서 제공되는 변형 및 수정을 커버할 수 있음은 자명하다.
Claims (31)
- 복수의 섹터로 구성된 적어도 하나의 기본기록유닛으로 이루어진 순차기록영역(sequential recording range)을 포함하는 기록매체에 관리정보를 기록하는 방법에 있어서,상기 순차기록영역의 기록가능위치로부터 어드레스가 증가하는 방향으로 사용자데이터를 상기 순차기록영역에 순차적으로 기록하는 단계; 그리고상기 사용자데이터의 순차기록 종료시 상기 순차기록영역 내에서 사용자데이터가 마지막으로 기록되는 최종 기본기록유닛 내 최종기록위치가 상기 최종 기본기록유닛의 경계와 일치하지 않는 경우, 상기 최종 기본기록유닛의 미기록섹터를 패딩데이터로 패딩하는 단계;상기 최종 기본기록유닛 중 패딩된 부분을 식별하는 패딩식별정보를 상기 최종 기본기록유닛에 기록하는 단계를 포함하는,방법
- 복수의 섹터로 구성된 적어도 하나의 기본기록유닛으로 이루어진 순차기록영역(sequential recording range)을 포함하는 기록매체에 관리정보를 기록하는 방법에 있어서,상기 순차기록영역의 기록가능위치로부터 어드레스가 증가하는 방향으로 사용자데이터를 상기 순차기록영역에 순차적으로 기록하여 순차기록을 수행하는 단계;상기 순차기록의 종료시, 상기 순차기록영역 내에서 사용자데이터가 마지막으로 기록되는 최종 기본기록유닛의 미기록섹터를 패딩데이터로 패딩하는 단계; 그리고상기 최종 기본기록유닛 중 패딩된 부분을 식별하는 패딩식별정보를 상기 최종 기본기록유닛에 기록하는 단계를 포함하는,방법
- 제2항에 있어서,이전에 기록된 순차기록영역의 시작위치를 나타내는 시작 어드레스 정보와 이전에 기록된 순차기록영역의 최종기록위치를 나타내는 최종기록 어드레스 정보를 포함하는 순차기록영역 엔트리를 상기 기록매체로부터 읽는 단계와;상기 순차기록영역 엔트리를 이용하여 상기 순차기록영역 내의 기록가능위치를 판단하는 단계를 더 포함하는,방법
- 제3항에 있어서,상기 순차기록 종료 시, 상기 사용자데이터가 마지막으로 기록된 최종기록위치를 나타내는 최종기록 어드레스 정보를 변경하도록 상기 순차기록영역 엔트리를 업데이트하는 단계를 더 포함하는,방법
- 제4항에 있어서,상기 순차기록영역 엔트리는 리드인(lead-in) 영역 또는 스페어 영역에 위치한 임시 디스크 관리영역에 업데이트되는 것을 특징으로 하는,방법
- 복수의 섹터로 구성된 적어도 하나의 기본기록유닛으로 이루어진 순차기록영역(sequential recording range); 그리고상기 순차기록영역의 기록가능위치로부터 어드레스가 증가하는 방향으로 순차적으로 기록된 사용자 데이터;상기 사용자 데이터의 순차기록이 종료될 때에 상기 순차기록영역 내에서 사용자데이터가 마지막으로 기록되는 최종 기본기록유닛 내 최종기록위치가 상기 최종 기본기록유닛의 경계와 일치하지 않는 경우, 상기 최종 기본기록유닛의 미기록섹터에 패딩된 패딩데이터;상기 최종 기본기록유닛 중 패딩된 부분을 식별하도록 상기 최종 기본기록유닛에 기록된 패딩식별정보를 포함하는,기록매체
- 복수의 섹터로 구성된 적어도 하나의 기본기록유닛으로 이루어진 순차기록영역(sequential recording range); 그리고상기 순차기록영역의 기록가능위치로부터 어드레스가 증가하는 방향으로 순차적으로 기록된 사용자 데이터;상기 순차기록의 종료시, 상기 순차기록영역 내에서 사용자데이터가 마지막으로 기록되는 최종 기본기록유닛의 미기록섹터에 패딩된 패딩데이터;상기 최종 기본기록유닛 중 패딩된 부분을 식별하도록 상기 최종 기본기록유닛에 기록된 패딩식별정보를 포함하는,기록매체
- 복수의 섹터로 구성된 적어도 하나의 기본기록유닛으로 이루어진 순차기록영역(sequential recording range)을 포함하는 기록매체에 관리정보를 기록하는 장치에 있어서,상기 기록매체 데이터를 기록하도록 구성된 픽업; 그리고상기 픽업과 상호 연동하여 상기 픽업을 제어하도록 구성된 마이컴을 포함하되,상기 마이컴은,상기 순차기록영역의 기록가능위치로부터 어드레스가 증가하는 방향으로 사용자데이터를 상기 순차기록영역에 순차적으로 기록하도록 상기 픽업을 제어하고; 상기 사용자데이터의 순차기록이 종료될 때에 상기 순차기록영역 내에서 사용자데이터가 마지막으로 기록되는 최종 기본기록유닛 내 최종기록위치가 상기 최종 기본기록유닛의 경계와 일치하지 않는 경우, 상기 최종 기본기록유닛의 미기록섹터를 패딩데이터로 패딩하도록 상기 픽업을 제어하고; 상기 최종 기본기록유닛 중 패딩된 부분을 식별하는 패딩식별정보를 상기 최종 기본기록유닛에 기록하도록 상기 픽업을 제어하는,장치
- 제8항에 있어서,상기 마이컴은, 상기 사용자데이터의 기록에 맞춰, 상기 기록가능위치를 인접 미기록 기본기록유닛의 첫번째 섹터로 변경하도록 구성된,장치
- 제9항에 있어서,상기 마이컴은, 상기 순차기록영역 내 새로운 기록가능위치부터 시작하여 하나 이상의 기본기록유닛을 패딩데이터로 패딩하도록 상기 픽업을 제어하고, 상기 하나 이상의 기본기록유닛이 패딩되었음을 나타내는 패딩식별정보를 상기 기록매체에 기록하도록 상기 픽업을 제어하는,장치
- 제8항에 있어서,상기 마이컴은 상기 최종 기본기록유닛의 모든 미기록 섹터를 상기 패딩데이터로 패딩하도록 구성된,장치
- 제8항에 있어서,상기 패딩식별정보는 기본기록유닛의 섹터에 일대일로 대응하는 복수의 패딩 플래그를 포함하고, 상기 마이컴은 해당 섹터의 패딩여부에 따라 패딩 플래그를 소정값으로 세팅하도록 구성된,장치
- 제12항에 있어서,상기 기록매체상의 각 기본기록유닛은 32개의 섹터로 구성된 클러스터이고, 상기 패딩식별정보는 클러스터 당 32개의 패딩 플래그를 포함하는,장치
- 제8항에 있어서,상기 패딩데이터는 제로데이터인,장치
- 복수의 섹터로 구성된 적어도 하나의 기본기록유닛으로 이루어진 순차기록영역(sequential recording range)을 포함하는 기록매체에 관리정보를 기록하는 장치에 있어서,상기 기록매체 데이터를 기록하도록 구성된 픽업; 그리고상기 픽업과 상호 연동하여 상기 픽업을 제어하도록 구성된 마이컴을 포함하되,상기 마이컴은,상기 순차기록영역의 기록가능위치로부터 어드레스가 증가하는 방향으로 사용자데이터를 상기 순차기록영역에 순차적으로 기록하도록 상기 픽업을 제어하고; 상기 순차기록의 종료시, 상기 순차기록영역 내에서 사용자데이터가 마지막으로 기록되는 최종 기본기록유닛의 미기록섹터를 패딩데이터로 패딩하고; 상기 최종 기본기록유닛 중 패딩된 부분을 식별하는 패딩식별정보를 상기 최종 기본기록유닛에 기록하도록 상기 픽업을 제어하는,장치
- 제15항에 있어서,상기 마이컴은 상기 최종 기본기록유닛의 모든 미기록 섹터를 상기 패딩데이터로 패딩하도록 구성된,장치
- 제15항에 있어서,상기 패딩식별정보는 기본기록유닛의 섹터에 일대일로 대응하는 복수의 패딩 플래그를 포함하고, 상기 마이컴은 해당 섹터의 패딩여부에 따라 패딩 플래그를 소정값으로 세팅하도록 구성된,장치
- 제17항에 있어서,상기 기록매체상의 각 기본기록유닛은 32개의 섹터로 구성된 클러스터이고, 상기 패딩식별정보는 클러스터 당 32개의 패딩 플래그를 포함하는,장치
- 제15항에 있어서,상기 패딩데이터는 제로데이터인,장치
- 복수의 섹터로 구성된 적어도 하나의 기본기록유닛으로 이루어진 순차기록영역(sequential recording range)을 포함하는 기록매체로부터 유저데이터를 재생하는 방법에 있어서,상기 순차기록영역의 기본기록유닛에 사용자데이터가 순차적으로 기록 종료될 때에 상기 기본기록유닛의 미기록센터가 패딩데이터로 패딩되었음을 나타내는 패딩식별정보를 독출하는 단계; 그리고상기 패딩식별정보를 근거로 상기 기본기록유닛에 기록된 데이터 중 패딩데이터를 제외한 데이터를 재생하는 단계를 포함하는,방법
- 복수의 섹터로 구성된 적어도 하나의 기본기록유닛으로 이루어진 순차기록영역(sequential recording range)을 포함하는 기록매체로부터 유저데이터를 재생하는 장치에 있어서,상기 기록매체 데이터를 독출하도록 구성된 픽업; 그리고상기 픽업과 상호 연동하여 상기 픽업을 제어하도록 구성된 마이컴을 포함하되,상기 마이컴은,상기 순차기록영역의 기본기록유닛에 사용자데이터가 순차적으로 기록 종료될 때에 상기 기본기록유닛의 미기록섹터가 패딩데이터로 패딩되었음을 나타내는 패딩식별정보를 독출하도록 상기 픽업을 제어하고;상기 패딩식별정보를 근거로 상기 기본기록유닛에 기록된 데이터 중 패딩데이터를 제외한 데이터를 재생하도록 구성된,장치
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