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H - Electricity – 04 – L

Patent

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Details

H04L 27/01 (2006.01) H04B 1/10 (2006.01) H04L 25/03 (2006.01)

Patent

CA 2276255

An estimate of a first symbol sequence is estimated from a communications signal communicated over a communications channel which imparts noise to the communications signal. The communications signal is received from the communications channel and processed to produce a second symbol sequence. A whitening function is identified, preferably a whitening filter impulse response, and an estimate of the first symbol sequence is sequential maximum likelihood estimated from the second symbol sequence using a path metric including the whitening function. Preferably, candidate symbol sequences are generated for survivor symbol sequences, each candidate symbol sequence including the survivor symbol sequence and an additional symbol postulate. A path metric is determined for each candidate symbol sequence from the candidate symbol sequence, the second symbol sequence, the branch metrics of the symbol postulates in the associated survivor symbol sequence, the whitening filter impulse response, the path metric of the associated survivor symbol sequence and a channel impulse response. At least one new survivor symbol sequence, preferably one with a lesser path metric, is selected from the candidate symbol sequences. The path metric preferably is determined by accumulating branch metrics. Each branch metric preferably is determined by convolving the candidate symbol sequence and the channel impulse response, subtracting the convolution from the second symbol sequence to produce an error sequence, and determining a weighted sum of error sequences for the candidate symbol sequence, weighted according to the whitening filter impulse response. A magnitude of the weighted sum is computed to thereby compute a branch metric.

Une estimée d'une première séquence de symboles est estimée à partir d'un signal de communication transmis par un canal de communication qui ajoute du bruit audit signal. Ce dernier est reçu du canal de communication et traité de façon à produire une seconde séquence de symboles. Une fonction de mise à blanc est identifiée, de préférence une réponse impulsionnelle d'un filtre blanchissant, et une estimée de la première séquence de symboles est calculée par estimation séquentielle de la probabilité maximale à partir de la seconde séquence de symboles au moyen de mesures de chemin comportant la fonction de mise à blanc. De préférence, les séquences de symboles candidates sont générées pour les séquences de symboles survivantes, chaque séquence candidate comprenant la séquence survivante et un postulat de symboles supplémentaire. Des mesures de chemin sont déterminées pour chaque séquence candidate à partir de la séquence candidate, de la seconde séquence de symboles, des mesures de branche des postulats de symboles dans la séquence survivante associée, de la réponse impulsionnelle du filtre blanchissant, des mesures de chemin de la séquence survivante associée et d'une réponse impulsionnelle du canal. Au moins une nouvelle séquence survivante, ayant de préférence des mesures de chemin inférieures, est sélectionnée parmi les séquences candidates. Les mesures de chemin sont de préférence déterminées par l'accumulation des mesures de branche. Chaque mesure de branche est de préférence déterminée par convolution de la séquence candidate et de la réponse impulsionnelle du canal, soustraction de la convolution de la seconde séquence de symboles de façon à produire une séquence d'erreur, et calcul d'une somme pondérée de séquences d'erreur pour la séquence candidate, pondérée en fonction de la réponse impulsionnelle du filtre blanchissant. Une valeur de la somme pondérée est calculée de façon à donner des mesures de branche.

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