Abstract:
A magnetic head assembly, for use in a tape drive wherein a tape is moved past the head assembly in a longitudinal direction and the tape exhibits transverse tape movement correlated with the position of the tape in the longitudinal direction, and wherein a minimum longitudinal distance exists for which the correlation is maintained, has a carrier with first and second gap and coil arrangements disposed on the carrier. The respective gaps in the first and second gap and coil arrangements are disposed on the carrier separated by a spacing which is less than the aforementioned minimum longitudinal distance. If one gap and coil arrangement is used as a write arrangement, and the other gap and coil arrangement is used as a read arrangement for verifying the writing of data by the write arrangement, tracking errors are minimized, or substantially avoided, because the write and read arrangements are so close to each other as to be effectively at the same position in the context of the transverse tape movements.
Abstract:
A method and apparatus for positioning a magnetic servo head relative to a servo track on a traveling magnetic tape both make use of the observation that a given tape in a given tape drive unit exhibits transverse tape movements during operation which constitute a "signature" waveform for the coupled tape cartridge and drive unit. In the method and apparatus, the transverse movements of a traveling tape in a drive unit are monitored to obtain the aforementioned waveform which is characteristic of the transverse movements for that tape, and the waveform is stored. The positioning of the servo head is controlled relative to a servo track on the tape using a control signal generated according to any known track seek algorithm. The stored waveform is recalled and is superimposed on the control signal, thereby significantly increasing the accuracy of the positioning of the servo head, which in turn increases the accuracy of positioning of the write/read head.
Abstract:
A one-quarter inch cartridge (18) is designed to be uniquely differentiated from a standard tape cartridge by having a cartridge in place area (19) removed (open) while at a same time, a write protect area (22) is closed. The uniquely differentiated tape cartridge is preferably a cleaning tape cartridge. The drive which receives the standard tape cartridge can differentiate or identify the cleaning cartridge with the cleaning cartridge designed as indicated. In a stacker or autoloader system, the uniquely identified cartridge, which is preferably a cleaning cartridge, can be easily located and loaded automatically. If the drive has a detection system for different locations of the cartridge-in-place area, then at each location for a cartridge-in-place area, the area has no sensing surface. It is not necessary to make mechanical changes to the drive for detection of a cleaning cartridge, and the design of the cleaning cartridge is simplified for unique identification thereof.
Abstract:
A method and apparatus performs the detection of an edge of a tape and further controls the read/write head to position itself relative to the detected edge. An array of photodetectors in an integrated circuit chip senses the intensity of light illuminating the chip with the tape running between the light source and the photodetectors. A light-to-dark transition is formed which is indicative of the edge of the tape.
Abstract:
Jedem der Magnetsysteme des Mehrfachmagnetkopfes ist ein Vorverstärker (4) zugeordnet, der eine Eingangsstufe (41) und eine Endstufe (42) aufweist. Erstere ist räumlich unmittelbar am Mehrfachmagnetkopf angeordnet und mit der räumlich dem Lesekanal (7) Zugeordneten Endstufe über eine flexible, lediglich Signalleitungen umfassende Verbindungsleitung (80) verbunden. Die Endstufe weist Schaltmittel (TR3, TR4 bzw. TR8, R15 bis R17) zum selektiven Schließen eines Strompfades zwischen der Endstufe und der zugeordneten Eingangsstufe mittels eines Auswahlsignales (SEL) auf. Die Eingangsstufe ist nach Art eines spannungsgesteuerten Widerstandes ausgebildet, der sich selbst hochohmig schaltet, solange die zugeordnete Endstufe nicht aktiviert ist. Vorzugsweise sind die Ausgänge (01, 02) aller Endstufen (42), parallel geschaltet, in den Lesekanal über eine als Differenzspannungsverstärker (DA) ausgebildete Ausgangsstufe (43) eingekoppelt.
Abstract:
Zum genauen Positionieren eines Magnetkopfs (1) auf eine Spur (35) eines bewegten Aufzeichnungsträgers (2) in einem Magnetschichtspeicher, insbesondere einem Magnetbandgerät, bei dem der Magnetkopf (1) in Querrichtung des Aufzeichnungsträgers (2) auf verschiedene Spuren verschiebbar ist, werden Signale jeweils in Spuren (35) aufgezeichnet, die aus zwei durch einen schmalen Zwischenraum voneinander getrennten Teilspuren (33, 34) gebildet werden. Hierzu ist ein Schreibkopf (30) vorgesehen, der zwei durch einen Zwischenraum (36) voneinander getrennte Teilschreibköpfe (31, 32) enthält. Die Signale werden durch zwei in einem Lesekopf (40) vorgesehene Teilleseköpfe (41, 42) von den Teilspuren (33, 34) gelesen, wobei die jeweiligen Teilleseköpfe (41, 42) in Querrichtung des Aufzeichnungsträgers (2) schmaler ausgebildet sind als die jeweiligen Teilspuren (33, 34). In Abhängigkeit von Lesesignalen (S3) der beiden Teilleseköpfe (41, 42) wird der Magnetkopf (1) in Querrichtung des Aufzeichnungsträgers (2) derart verschoben, daß er der Spur (35) möglichst genau folgt.
Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Aufzeichnen von Dateninformation auf einen magnetischen Aufzeichnungsträger (7) mit Hilfe eines magnetischen Schreibkopfes (5) und eines diesem vorgeschalteten, regelbaren Schreibverstärkers (4), dem die Dateninformation in Form von binären Datensignalen (DS1) sowie diese überlagernden Vormagnetisierungssignalen (BS) zugeführt werden. Die aufgezeichneten Signale werden mit einer Wiedergabeeinrichtung (8 bis 10) unmittelbar nach dem Aufzeichnen wieder gelesen. In einer Meßeinrichtung (12) wird die Spitzenwertverschiebung der Lesesignale (DS2) gemessen und gemittelt. Die Amplituden der binären Datensignale (DS1) und/oder der Vormagnetisierungssignale (BS) werden mit einem von einer Steuereinheit (13) in Abhängigkeit von der gemittelten Spitzenwertverschiebung generierten Steuersignal (BAS) zum Erzielen eines optimalen Verhältnisses von Lesesignalamplitude zu minimaler Spitzenwertverschiebung nachgeregelt.
Abstract:
Zum Positionieren eines Magnetkopfes (1) eines Magnetschichtspeichergerätes auf verschiedene Spuren eines Aufzeichnungsträgers (2) wird jeweils eine andere, bereits zuvor aufgezeichnete Spur als Bezugsspur (5) verwendet. Der Magnetkopf (1) enthält einen Hilfslesekopf (6), der in einem vorgegebenen Abstand (7) senkrecht zur Bewegungsrichtung des Aufzeichnungsträgers (2) angeordnet ist und der bei der Bewegung des Aufzeichnungsträgers (2) der Bezugsspur (5) folgt. Hierzu wird insbesondere der Rand der Bezugsspur (5) abgetastet. Ein Regelkreis in einer Steuereinheit sorgt dafür, daß der Hilfslesekopf (6) diesem Rand möglichst genau folgt. Die Bezugsspur (5) ist eine der Kante des Aufzeichnungsträgers (2) zugeordnete Randspur (5) oder eine aus aufgezeichneten Datensignalen gebildete Spur.
Abstract:
2.1. Zum Zwischenspeichern von von einer Datenquelle (DS) an einen asynchronen Datenspeicher (DST) abgegebenen Daten (D, D1) ist ein Pufferspeicher (B) vorgesehen. Wenn in dem Datenspeicher (DST) ein Speichermedium (M) vorgesehen ist und dessen Speicherkapazität erschöpft ist, besteht die Gefahr, daß in dem Pufferspeicher (B) noch enthaltene Daten (D) nicht lauf das Speichermedium (M) aufgezeichnet werden und damit verloren gehen. 2.2. Unabhängig von der physikalischen Speicherkapazität des Pufferspeichers (B) paßt sich die logische Speicherkapazität des Pufferspeichers (B) dynamisch an die noch verfügbare Speicherkapazität des Datenspeichers (DST) an. Solange die verfügbare Speicherkapazität des Datentspeichers (DST) größer ist als die maximale physikalische Speicherkapazität des Pufferspeichers (B) bleibt diese unverändert. Wenn jedoch in dem Datenspeicher (DST) die noch verfügbare Speicherkapazität kleiner wird als die maximale Speicherkapazität des Pufferspeichers (B) wird dessen logische Speicherkapazität vermindert, so daß immer alle im Pufferspeicher (B) zwischengespeicherten Daten (D, D1) noch auf dem Speichermedium (M) gespeichert werden können. 2.3. Das Verfahren und die Anordnung sind für Magnetbandgeräte insbesondere Kassettenmagnetbandgeräte vorgesehen.