Aufgaben:Aufgabe 3.09Z: Nochmals Viterbi–Algorithmus: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:P_ID2656__KC_Z_3_8_neu.png|right|frame|Trellis für einen Rate–1/2–Code, Gedächtnis&nbsp; $m = 1$]]
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Die Grafik zeigt das Trellis des Faltungscodes gemäß&nbsp; [[Aufgaben:Aufgabe_3.6:_Zustandsübergangsdiagramm| Aufgabe 3.6]], gekennzeichnet durch folgende Größen:
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* Rate 1/2 &nbsp; &#8658; &nbsp; $k = 1, \ n = 2$,
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* Gedächtnis&nbsp; $m = 1$,
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* Übertragungsfunktionsmatrix&nbsp; $\mathbf{G}(D) = (1, \ 1 + D)$,
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* Länge der Informationssequenz:&nbsp; $L = 4$,
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* Sequenzlänge inklusive Terminierung:&nbsp; $L\hspace{0.05cm}' = L + m = 5$.
  
  
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Anhand dieser Darstellung soll die Viterbi&ndash;Decodierung schrittweise nachvollzogen werde, wobei von der folgenden Empfangssequenz auszugehen ist: &nbsp; $\underline{y} = (11, \, 01, \, 01, \, 11, \, 01)$.
  
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In das Trellis eingezeichnet sind:
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* Der Initialwert&nbsp; ${\it \Gamma}_0(S_0)$&nbsp; für den Viterbi&ndash;Algorithmus, der stets zu&nbsp; $0$&nbsp; gewählt wird.
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* Die beiden Fehlergrößen für den ersten Decodierschritt&nbsp; $(i = 1)$&nbsp; erhält man mit&nbsp; $\underline{y}_1 = (11)$&nbsp; wie folgt:
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:$${\it \Gamma}_1(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\it \Gamma}_0(S_0) + d_{\rm H} \big ((00)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (11) \big )  = 2  \hspace{0.05cm},$$
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:$${\it \Gamma}_1(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\it \Gamma}_0(S_0) + d_{\rm H} \big ((11)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (11) \big )  = 0  \hspace{0.05cm}.$$
  
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* Die Fehlergrößen zum Schritt&nbsp; $i = 2$ &nbsp; &#8658; &nbsp; $\underline{y}_2 = (01)$&nbsp; ergeben sich durch folgende Vergleiche:
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:$${\it \Gamma}_2(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [{\it \Gamma}_{1}(S_0) + d_{\rm H} \big ((00)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (01) \big )\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(S_1) + d_{\rm H} \big ((01)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (01) \big ) \right ] $$
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:$$\Rightarrow\hspace{0.3cm} {\it \Gamma}_2(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\rm min} \big [ 2+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 0+0 \big ] = 0\hspace{0.05cm},$$
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:$${\it \Gamma}_2(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [{\it \Gamma}_{1}(S_0) + d_{\rm H} \big ((11)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (01) \big )\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(S_1) + d_{\rm H} \big ((10)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (01) \big ) \right ]$$
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:$$\Rightarrow\hspace{0.3cm} {\it \Gamma}_2(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\rm min} \big [ 2+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 0+2 \big ] = 2\hspace{0.05cm}.$$
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In gleicher Weise sollen Sie
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* die Fehlergrößen zu den Zeitpunkten&nbsp; $i = 3, \ i = 4$&nbsp; und&nbsp; $i = 5$&nbsp; (Terminierung) berechnen, und
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* die jeweils ungünstigeren Wege zu einem Knoten&nbsp; ${\it \Gamma}_i(S_{\mu})$&nbsp; eliminieren. In der Grafik ist dies für&nbsp; $i = 2$&nbsp; durch punktierte Linien angedeutet.
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Anschließend ist der durchgehende Pfad von&nbsp; ${\it \Gamma}_0(S_0)$&nbsp; bis&nbsp; ${\it \Gamma}_5(S_0)$&nbsp; zu finden, wobei die Rückwärtsrichtung zu empfehlen ist.
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Verfolgt man den gefundenen Pfad in Vorwärtsrichtung, so erkennt man
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* die wahrscheinlichste Codesequenz&nbsp; $\underline{z}$&nbsp; $($im Idealfall gleich&nbsp; $\underline{x})$&nbsp; an den Beschriftungen,
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* die wahscheinlichste Informationssequenz&nbsp; $\underline{v}$&nbsp; $($im Idealfall gleich&nbsp; $\underline{u})$&nbsp; an den Farben.
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''Hinweis:''
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* Die Aufgabe gehört zum Kapitel&nbsp; [[Kanalcodierung/Decodierung_von_Faltungscodes| Decodierung von Faltungscodes]].
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[[Datei:|right|]]
 
  
  
 
===Fragebogen===
 
===Fragebogen===
 
 
<quiz display=simple>
 
<quiz display=simple>
{Multiple-Choice Frage
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{Berechnen Sie die minimalen Fehlergrößen für den Zeitpunkt&nbsp; $i = 3$.
|type="[]"}
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|type="{}"}
- Falsch
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${\it \Gamma}_3(S_0) \ = \ ${ 1 }
+ Richtig
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${\it \Gamma}_3(S_1) \ = \ ${ 1 }
  
 +
{Berechnen Sie die minimalen Fehlergrößen für den Zeitpunkt&nbsp; $i = 4$.
 +
|type="{}"}
 +
${\it \Gamma}_4(S_0) \ = \ ${ 2 }
 +
${\it \Gamma}_4(S_1) \ = \ ${ 1 }
  
{Input-Box Frage
+
{Berechnen Sie die minimale Fehlergröße für den Zeitpunkt&nbsp; $i = 5$&nbsp; (Ende).
 
|type="{}"}
 
|type="{}"}
$\alpha$ = { 0.3 }
+
${\it \Gamma}_5(S_0) \ = \ ${ 1 }  
 
 
  
 +
{Welche endgültigen Ergebnisse liefert der Viterbi&ndash;Algorithmus:
 +
|type="[]"}
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+ $\underline{z} = (11, \, 01, \, 00, \, 11, \, 01)$.
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- $\underline{z} = (11, \, 01, \, 11, \, 01, \, 00)$.
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+ $\underline{v} = (1, \, 0, \, 0, \, 1, \, 0)$.
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- $\underline{v} = (1, \, 0, \, 1, \, 0, \, 0)$.
  
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{Welche Entscheidung wäre ohne Terminierung getroffen worden?
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|type="()"}
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+ Die gleiche,
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- eine andere.
 
</quiz>
 
</quiz>
  
 
===Musterlösung===
 
===Musterlösung===
 
{{ML-Kopf}}
 
{{ML-Kopf}}
'''1.'''
+
'''(1)'''&nbsp; [[Datei:P_ID2657__KC_Z_3_8a_v1.png|right|frame|Trellis mit Fehlergrößen]] Ausgehend von&nbsp; ${\it \Gamma}_2(S_0) = 0, \ {\it \Gamma}_2(S_1) = 2$ erhält man mit $\underline{y}_3 = (01)$:
'''2.'''
+
:$${\it \Gamma}_3(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\rm min} \left [0 + d_{\rm H} \big ((00), (01) \big ), \hspace{0.05cm}2 + d_{\rm H} \big ((01), (01) \big ) \right ] = {\rm min} \left [ 0+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 2+0 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 1}\hspace{0.05cm},$$
'''3.'''
+
:$${\it \Gamma}_3(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [0 + d_{\rm H} \big ((11), (01) \big ), \hspace{0.05cm}2 + d_{\rm H} \big ((10), (01) \big ) \right ] {\rm min} \left [ 0+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 2+2 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 1}\hspace{0.05cm}.$$
'''4.'''
+
 
'''5.'''
+
Eliminiert werden also die beiden Teilpfade, die zum Zeitpunkt $i = 2$ (also beim dritten Decodierschritt) vom Zustand $S_1$ ausgehen &nbsp; &#8658; &nbsp; Punktierung in der Grafik.
'''6.'''
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'''7.'''
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{{ML-Fuß}}
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'''(2)'''&nbsp; Analog zur Teilaufgabe (1) erhält man mit&nbsp; $y_4 = (11)$:
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:$${\it \Gamma}_4(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [1 + d_{\rm H} \big ((00), (11) \big ), \hspace{0.05cm}1 + d_{\rm H} \big ((01), (11) \big ) \right ] = {\rm min} \left [ 1+2\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 1+1 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 2}\hspace{0.05cm},$$
 +
:$${\it \Gamma}_4(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [1 + d_{\rm H} \big ((11), (11) \big ), \hspace{0.05cm}1 + d_{\rm H} \big ((10), (11) \big ) \right ] ={\rm min} \left [ 1+0\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 1+1 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 1}\hspace{0.05cm}$$
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&#8658; &nbsp; Eliminierung  im vierten Decodierschritt der beiden Teilpfade $S_0 &#8594; S_0$ und $S_1 &#8594; S_1$.
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[[Datei:P_ID2658__KC_Z_3_8d.png|right|frame|Pfadsuche]]
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'''(3)'''&nbsp; Für $i = 5$ &nbsp; &#8658; &nbsp; &bdquo;Terminierung&rdquo; erhält man mit&nbsp; $\underline{y}_5 = (01)$:
 +
:$${\it \Gamma}_5(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [2 + d_{\rm H} \big ((00), (01) \big ), \hspace{0.05cm}1 + d_{\rm H} \big ((01), (01) \big ) \right ]  {\rm min} \left [ 2+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 1+0 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 1}\hspace{0.05cm}.$$
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Zu eliminieren ist hier der Teilpfad $S_0 &#8594; S_0$.
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'''(4)'''&nbsp; Die Rückwärtssuche des durchgehenden Pfades von ${\it \Gamma}_5(S_0)$ nach ${\it \Gamma}_0(S_0)$ liefert
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:$$S_0 &#8592; S_1 &#8592; S_0 &#8592; S_0 &#8592; S_1 &#8592; S_0.$$
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In Vorwärtsrichtung ergibt dies den Pfad $S_0 &#8594; S_1 &#8594; S_0 &#8594; S_0 &#8594; S_1 &#8594; S_0$ und die damit die
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* die wahrscheinlichste Codesequenz $\underline{z} = (11, \, 01, \, 00, \, 11, \, 01)$,
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* die wahrscheinlichste Informationssequenz $\underline{v} = (1, \, 0, \, 0, \, 1, \, 0)$.
  
  
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Richtig sind also die <u>Lösungsvorschläge 1 und 3</u>:
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*Ein Vergleich mit dem vorgegebenen Empfangsvektor $\underline{y} = (11, \, 01, \, 01, \, 11, \, 01)$ zeigt, dass bei der Übertragung das sechste Bit verfälscht wurde.
  
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'''(5)'''&nbsp; Ohne Terminierung &#8658; endgültige Entscheidung bei $i = 4$ hätte es zwei durchgehende Pfade gegeben:
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* von $S_0 &#8594; S_1 &#8594; S_0 &#8594; S_1 &#8594; S_0$ (gelb eingezeichnet),
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* von $S_0 &#8594; S_1 &#8594; S_0 &#8594; S_0 &#8594; S_1$ (den letztendlich richtigen Pfad).
  
  
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Die Zwangsentscheidung zum Zeitpunkt $i = 4$ hätte hier wegen ${\it \Gamma}_4(S_1) < {\it \Gamma}_4(S_0)$ zum zweiten Pfad und damit zum Ergebnis $\underline{v} = (1, \, 0, \, 0, \, 1)$ geführt.
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*Im betrachteten Beispiel also zur <u>gleichen Entscheidung</u> wie in der Teilaufgabe (4) mit Terminierungsbit.
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*Es gibt aber viele Konstellationen, bei denen erst das Terminierungsbit die richtige und sichere Entscheidung ermöglicht.
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[[Category:Aufgaben zu  Kanalcodierung|^3.4 Decodierung von Faltungscodes^]]

Aktuelle Version vom 26. Juni 2019, 07:45 Uhr

Trellis für einen Rate–1/2–Code, Gedächtnis  $m = 1$

Die Grafik zeigt das Trellis des Faltungscodes gemäß  Aufgabe 3.6, gekennzeichnet durch folgende Größen:

  • Rate 1/2   ⇒   $k = 1, \ n = 2$,
  • Gedächtnis  $m = 1$,
  • Übertragungsfunktionsmatrix  $\mathbf{G}(D) = (1, \ 1 + D)$,
  • Länge der Informationssequenz:  $L = 4$,
  • Sequenzlänge inklusive Terminierung:  $L\hspace{0.05cm}' = L + m = 5$.


Anhand dieser Darstellung soll die Viterbi–Decodierung schrittweise nachvollzogen werde, wobei von der folgenden Empfangssequenz auszugehen ist:   $\underline{y} = (11, \, 01, \, 01, \, 11, \, 01)$.

In das Trellis eingezeichnet sind:

  • Der Initialwert  ${\it \Gamma}_0(S_0)$  für den Viterbi–Algorithmus, der stets zu  $0$  gewählt wird.
  • Die beiden Fehlergrößen für den ersten Decodierschritt  $(i = 1)$  erhält man mit  $\underline{y}_1 = (11)$  wie folgt:
$${\it \Gamma}_1(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\it \Gamma}_0(S_0) + d_{\rm H} \big ((00)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (11) \big ) = 2 \hspace{0.05cm},$$
$${\it \Gamma}_1(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\it \Gamma}_0(S_0) + d_{\rm H} \big ((11)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (11) \big ) = 0 \hspace{0.05cm}.$$
  • Die Fehlergrößen zum Schritt  $i = 2$   ⇒   $\underline{y}_2 = (01)$  ergeben sich durch folgende Vergleiche:
$${\it \Gamma}_2(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [{\it \Gamma}_{1}(S_0) + d_{\rm H} \big ((00)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (01) \big )\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(S_1) + d_{\rm H} \big ((01)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (01) \big ) \right ] $$
$$\Rightarrow\hspace{0.3cm} {\it \Gamma}_2(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\rm min} \big [ 2+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 0+0 \big ] = 0\hspace{0.05cm},$$
$${\it \Gamma}_2(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [{\it \Gamma}_{1}(S_0) + d_{\rm H} \big ((11)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (01) \big )\hspace{0.05cm}, \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(S_1) + d_{\rm H} \big ((10)\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} (01) \big ) \right ]$$
$$\Rightarrow\hspace{0.3cm} {\it \Gamma}_2(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\rm min} \big [ 2+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 0+2 \big ] = 2\hspace{0.05cm}.$$


In gleicher Weise sollen Sie

  • die Fehlergrößen zu den Zeitpunkten  $i = 3, \ i = 4$  und  $i = 5$  (Terminierung) berechnen, und
  • die jeweils ungünstigeren Wege zu einem Knoten  ${\it \Gamma}_i(S_{\mu})$  eliminieren. In der Grafik ist dies für  $i = 2$  durch punktierte Linien angedeutet.


Anschließend ist der durchgehende Pfad von  ${\it \Gamma}_0(S_0)$  bis  ${\it \Gamma}_5(S_0)$  zu finden, wobei die Rückwärtsrichtung zu empfehlen ist.

Verfolgt man den gefundenen Pfad in Vorwärtsrichtung, so erkennt man

  • die wahrscheinlichste Codesequenz  $\underline{z}$  $($im Idealfall gleich  $\underline{x})$  an den Beschriftungen,
  • die wahscheinlichste Informationssequenz  $\underline{v}$  $($im Idealfall gleich  $\underline{u})$  an den Farben.





Hinweis:



Fragebogen

1

Berechnen Sie die minimalen Fehlergrößen für den Zeitpunkt  $i = 3$.

${\it \Gamma}_3(S_0) \ = \ $

${\it \Gamma}_3(S_1) \ = \ $

2

Berechnen Sie die minimalen Fehlergrößen für den Zeitpunkt  $i = 4$.

${\it \Gamma}_4(S_0) \ = \ $

${\it \Gamma}_4(S_1) \ = \ $

3

Berechnen Sie die minimale Fehlergröße für den Zeitpunkt  $i = 5$  (Ende).

${\it \Gamma}_5(S_0) \ = \ $

4

Welche endgültigen Ergebnisse liefert der Viterbi–Algorithmus:

$\underline{z} = (11, \, 01, \, 00, \, 11, \, 01)$.
$\underline{z} = (11, \, 01, \, 11, \, 01, \, 00)$.
$\underline{v} = (1, \, 0, \, 0, \, 1, \, 0)$.
$\underline{v} = (1, \, 0, \, 1, \, 0, \, 0)$.

5

Welche Entscheidung wäre ohne Terminierung getroffen worden?

Die gleiche,
eine andere.


Musterlösung

(1) 
Trellis mit Fehlergrößen
Ausgehend von  ${\it \Gamma}_2(S_0) = 0, \ {\it \Gamma}_2(S_1) = 2$ erhält man mit $\underline{y}_3 = (01)$:
$${\it \Gamma}_3(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm} {\rm min} \left [0 + d_{\rm H} \big ((00), (01) \big ), \hspace{0.05cm}2 + d_{\rm H} \big ((01), (01) \big ) \right ] = {\rm min} \left [ 0+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 2+0 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 1}\hspace{0.05cm},$$
$${\it \Gamma}_3(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [0 + d_{\rm H} \big ((11), (01) \big ), \hspace{0.05cm}2 + d_{\rm H} \big ((10), (01) \big ) \right ] {\rm min} \left [ 0+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 2+2 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 1}\hspace{0.05cm}.$$

Eliminiert werden also die beiden Teilpfade, die zum Zeitpunkt $i = 2$ (also beim dritten Decodierschritt) vom Zustand $S_1$ ausgehen   ⇒   Punktierung in der Grafik.


(2)  Analog zur Teilaufgabe (1) erhält man mit  $y_4 = (11)$:

$${\it \Gamma}_4(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [1 + d_{\rm H} \big ((00), (11) \big ), \hspace{0.05cm}1 + d_{\rm H} \big ((01), (11) \big ) \right ] = {\rm min} \left [ 1+2\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 1+1 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 2}\hspace{0.05cm},$$
$${\it \Gamma}_4(S_1) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [1 + d_{\rm H} \big ((11), (11) \big ), \hspace{0.05cm}1 + d_{\rm H} \big ((10), (11) \big ) \right ] ={\rm min} \left [ 1+0\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 1+1 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 1}\hspace{0.05cm}$$

⇒   Eliminierung im vierten Decodierschritt der beiden Teilpfade $S_0 → S_0$ und $S_1 → S_1$.


Pfadsuche

(3)  Für $i = 5$   ⇒   „Terminierung” erhält man mit  $\underline{y}_5 = (01)$:

$${\it \Gamma}_5(S_0) \hspace{-0.15cm} \ = \ \hspace{-0.15cm}{\rm min} \left [2 + d_{\rm H} \big ((00), (01) \big ), \hspace{0.05cm}1 + d_{\rm H} \big ((01), (01) \big ) \right ] {\rm min} \left [ 2+1\hspace{0.05cm},\hspace{0.05cm} 1+0 \right ] \hspace{0.15cm}\underline{= 1}\hspace{0.05cm}.$$

Zu eliminieren ist hier der Teilpfad $S_0 → S_0$.


(4)  Die Rückwärtssuche des durchgehenden Pfades von ${\it \Gamma}_5(S_0)$ nach ${\it \Gamma}_0(S_0)$ liefert

$$S_0 ← S_1 ← S_0 ← S_0 ← S_1 ← S_0.$$

In Vorwärtsrichtung ergibt dies den Pfad $S_0 → S_1 → S_0 → S_0 → S_1 → S_0$ und die damit die

  • die wahrscheinlichste Codesequenz $\underline{z} = (11, \, 01, \, 00, \, 11, \, 01)$,
  • die wahrscheinlichste Informationssequenz $\underline{v} = (1, \, 0, \, 0, \, 1, \, 0)$.


Richtig sind also die Lösungsvorschläge 1 und 3:

  • Ein Vergleich mit dem vorgegebenen Empfangsvektor $\underline{y} = (11, \, 01, \, 01, \, 11, \, 01)$ zeigt, dass bei der Übertragung das sechste Bit verfälscht wurde.


(5)  Ohne Terminierung ⇒ endgültige Entscheidung bei $i = 4$ hätte es zwei durchgehende Pfade gegeben:

  • von $S_0 → S_1 → S_0 → S_1 → S_0$ (gelb eingezeichnet),
  • von $S_0 → S_1 → S_0 → S_0 → S_1$ (den letztendlich richtigen Pfad).


Die Zwangsentscheidung zum Zeitpunkt $i = 4$ hätte hier wegen ${\it \Gamma}_4(S_1) < {\it \Gamma}_4(S_0)$ zum zweiten Pfad und damit zum Ergebnis $\underline{v} = (1, \, 0, \, 0, \, 1)$ geführt.

  • Im betrachteten Beispiel also zur gleichen Entscheidung wie in der Teilaufgabe (4) mit Terminierungsbit.
  • Es gibt aber viele Konstellationen, bei denen erst das Terminierungsbit die richtige und sichere Entscheidung ermöglicht.