Aufgaben:Aufgabe 3.12: Trellisdiagramm für zwei Vorläufer: Unterschied zwischen den Versionen

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*Gehen Sie zudem von unipolaren und gleichwahrscheinlichen Amplitudenkoeffizienten aus:   ${\rm Pr} (a_\nu = 0) = {\rm Pr} (a_\nu = 1)= 0.5.$
 
*Gehen Sie zudem von unipolaren und gleichwahrscheinlichen Amplitudenkoeffizienten aus:   ${\rm Pr} (a_\nu = 0) = {\rm Pr} (a_\nu = 1)= 0.5.$
  
* Die Thematik wird auch im interaktiven Applet   [[Applets:Viterbi|"Viterbi–Empfänger"]]  behandelt.
 
  
  

Aktuelle Version vom 5. Juli 2022, 12:08 Uhr

Trellisdiagramm für zwei Vorläufer

Wir gehen von den Grundimpulswerten  $g_0\ne 0$,  $g_{\rm –1}\ne 0$  and  $g_{\rm –2}\ne 0$  aus:

  • Das bedeutet,  dass die Entscheidung über das Symbol  $a_{\rm \nu}$  auch durch die nachfolgenden Koeffizienten  $a_{\rm \nu +1}$  und  $a_{\rm \nu +2}$  beeinflusst wird.
  • Damit sind für jeden Zeitpunkt  $\nu$  genau acht Fehlergrößen  $\varepsilon_{\rm \nu}$  zu bestimmen,  aus denen die minimalen Gesamtfehlergrößen   ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(00)$,  ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(01)$,  ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(10)$  und  ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(11)$  berechnet werden können.
  • Hierbei liefert beispielsweise  ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(01)$  Information über das Symbol  $a_{\rm \nu}$  unter der Annahme,  dass  $a_{\rm \nu +1} = 0$  und  $a_{\rm \nu +2} = 1$  sein werden.
  • Die minimale Gesamtfehlergröße  ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(01)$  ist hierbei der kleinere Wert aus dem Vergleich von
$$\big[{\it \Gamma}_{\nu-1}(00) + \varepsilon_{\nu}(001)\big] \hspace{0.15cm}{\rm und} \hspace{0.15cm}\big[{\it \Gamma}_{\nu-1}(10) + \varepsilon_{\nu}(101)\big].$$

Zur Berechnung der minimalen Gesamtfehlergröße  ${\it \Gamma}_2(10)$  in den Teilaufgaben  (1)  und  (2)  soll von folgenden Zahlenwerten ausgegangen werden:

  • unipolare Amplitudenkoeffizienten:  $a_{\rm \nu} ∈ \{0, 1\}$,
  • Grundimpulswerte  $g_0 = 0.5$,  $g_{\rm –1} = 0.3$,  $g_{\rm –2} = 0.2$,
  • anliegender Detektionsabtastwert:  $d_2 = 0.2$,
  • Minimale Gesamtfehlergrößen zum Zeitpunkt  $\nu = 1$:
$${\it \Gamma}_{1}(00) = 0.0,\hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(01) = 0.2, \hspace{0.2cm} {\it \Gamma}_{1}(10) = 0.6,\hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(11) = 1.2 \hspace{0.05cm}.$$

In der Grafik ist das vereinfachte Trellisdiagramm für die Zeitpunkte  $\nu = 1$  bis  $\nu = 8$  dargestellt.

  • Blaue Zweige kommen entweder von  ${\it \Gamma}_{\rm \nu –1}(00)$  oder von  ${\it \Gamma}_{\rm \nu –1}(01)$  und kennzeichnen eine hypothetische „$0$”.
  • Dagegen weisen alle roten Zweige – ausgehend von den Zuständen  ${\it \Gamma}_{\rm \nu –1}(10)$  bzw.  ${\it \Gamma}_{\rm \nu –1}(11)$  – auf das Symbol „$1$” hin.



Hinweise:

  • Gehen Sie zudem von unipolaren und gleichwahrscheinlichen Amplitudenkoeffizienten aus:   ${\rm Pr} (a_\nu = 0) = {\rm Pr} (a_\nu = 1)= 0.5.$



Fragebogen

1

Berechnen Sie die folgenden Fehlergrößen:

$\varepsilon_2(010) \ = \ $

$\varepsilon_2(011) \ = \ $

$\varepsilon_2(110) \ = \ $

$\varepsilon_2(111) \ = \ $

2

Berechnen Sie die folgenden minimalen Gesamtfehlergrößen:

${\it \Gamma}_2(10) \ = \ $

${\it \Gamma}_2(11) \ = \ $

3

Wie lauten die vom Viterbi–Empfänger ausgegebene Symbole?

Die ersten sieben Symbole sind  "$1011010$".
Die ersten sieben Symbole sind  "$1101101$".
Das letzte Symbol  $a_8 = 1$  ist sicher.
Über das Symbol  $a_8$  ist noch keine endgültige Aussage möglich.


Musterlösung

(1)  Die erste Fehlergröße wird wie folgt berechnet:

$$\varepsilon_{2}(010) = [d_0 - 0 \cdot g_0 - 1 \cdot g_{-1}- 0 \cdot g_{-2}]^2= [0.2 -0.3]^2\hspace{0.15cm}\underline {=0.01} \hspace{0.05cm}.$$

Entsprechend gilt für die weiteren Fehlergrößen:

$$\varepsilon_{2}(011) \ = \ [0.2 -0.3- 0.2]^2\hspace{0.15cm}\underline {=0.09}\hspace{0.05cm},$$
$$\varepsilon_{2}(110) \ = \ [0.2 -0.5- 0.3]^2\hspace{0.15cm}\underline {=0.36}\hspace{0.05cm},$$
$$\varepsilon_{2}(111) \ = \ [0.2 -0.5- 0.3-0.2]^2\hspace{0.15cm}\underline {=0.64} \hspace{0.05cm}.$$


(2)  Die Aufgabe ist,  jeweils den minimalen Wert von zwei Vergleichswerten zu finden:

$${\it \Gamma}_{2}(10) \ = \ {\rm Min}\left[{\it \Gamma}_{1}(01) + \varepsilon_{2}(010), \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(11) + \varepsilon_{2}(110)\right] = {\rm Min}\left[0.2+ 0.01, 1.2 + 0.36\right]\hspace{0.15cm}\underline {= 0.21} \hspace{0.05cm},$$
$${\it \Gamma}_{2}(11) \ = \ {\rm Min}\left[{\it \Gamma}_{1}(01) + \varepsilon_{2}(011), \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(11) + \varepsilon_{2}(111)\right] = {\rm Min}\left[0.2+ 0.09, 1.2 + 0.64\right]\hspace{0.15cm}\underline {= 0.29} \hspace{0.05cm}.$$


(3)  Richtig sind der  erste und der letzte Lösungsvorschlag:

  • Die Folge  "$1011010$"  erkennt man aus dem durchgehenden Pfad:     „Rot – Blau – Rot – Rot – Blau – Rot – Blau”.
  • Dagegen kann über das Symbol  $a_8$  zum Zeitpunkt  $\nu = 8$  noch keine endgültige Aussage gemacht werden:
  • Nur unter der Hypothese  $a_9 = 1$  und  $a_{\rm 10} = 1$  würde man sich für  $a_8 = 0$  entscheiden,  bei anderen Hypothesen  für $a_8 = 1$.