Method of generating quality factors for binary digits...

H - Electricity – 03 – M

Patent

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325/76

H03M 13/00 (2006.01) H03M 13/41 (2006.01) H04L 1/00 (2006.01) H04L 1/20 (2006.01)

Patent

CA 2039708

A signal is transmitted to a receiver and is digitalized in signal points (S1). These points are viterbi analyzed in an analyzer with a path memory (PM) having a desired number of states (00, 01, 10, 11) with memory cells (MC). Bit sequences, corresponding to the signal points (S1), are generated and final metric values (m0, m1 + g1, m1, m3) for the bit sequences are calculated. In an indicated bit position the best bit sequence, with the smallest final metric value (m2), has a "1", which is the decided bit value. An alternative bit sequence is generated, which is the best bit sequence with the smallest final metric value (m0 + g0) under the condition that in the indicated bit position there is bit with the opposite bit value, a "0". The difference between both the final metric values (m0 + m0 - m2) is a quality factor for the decided bit value "1". The calculation is made in three steps. At a time point, metric values (m0, m1, m2, m3) have been calculated for the different states (00, 01, 10, 11). For a signal point in the indicated bit position, additive metric values (.DELTA.(0~0), .DELTA. (1~0)) are calculated in the first step. From the additive metric values, new metric values and part values of the quality factor are calculated. In the second step the part values are modified for the calculation steps through the path memory (PM), so that final part values (g0, g1, g2, g3) of the quality factor are obtained. In the third step bit sequences are selected as above and the quality factor (m0 + g0 - m2) is calculated.

Un signal est transmis à un récepteur et est numérisé dans des points de signaux (S1). Ces points sont soumis à une analyse viterbi dans un analyseur doté d'une mémoire de chemin (MC) ayant un nombre voulu d'états (00, 01, 10, 11), à l'aide de cellules de mémoire (CM). Les séquences de bit correspondant aux points de signaux (S1) sont produites et des valeurs métriques finales (m0, m1 + g1, m1, m3) pour les séquences de bit sont calculées. Dans une position binaire indiquée, la meilleure séquence de bit, ayant la valeur métrique finale (m2) la plus petite, comporte un "1", représentant la valeur binaire décidée. Une séquence de bit alternative est produite, laquelle constitue la meilleure séquence de bit ayant la valeur métrique finale (mO + g0) la plus petite, à la condition que dans la position binaire indiquée se trouve un bit ayant la valeur binaire opposée, un "0". La différence entre les deux valeurs métriques finales (m0 + g0 - m2) est un facteur de qualité pour la valeur binaire décidée "1". Le calcul a lieu en trois étapes. Au niveau d'un point de temps, les valeurs métriques (m0, m1, m2, m3) ont été calculées pour les différents états (00, 01, 10, 11). Pour un point de signal se trouvant dans la position binaire indiquée, les valeurs métriques d'addition ((0->0), (1->0)) sont calculées dans la première étape. A partir des valeurs métriques d'addition sont calculées de nouvelles valeurs métriques ainsi que des valeurs séparées du facteur de qualité. Dans la seconde étape, les valeurs séparées sont modifiées pour les étapes de calcul par l'intermédiaire de la mémoire de chemin (MC), de sorte que les valeurs séparées finales (g0, g1, g2, g3) du facteur de qualité sont obtenues. Dans la troisième étape, des séquences de bits sont sélectionnées comme ci-dessus décrit, et le facteur de qualité (m0 + g0 - m2) est calculé.

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