Aufgaben:Aufgabe 3.11Z: Maximum-Likelihood-Fehlergrößen: Unterschied zwischen den Versionen
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− | Der Grundimpuls ist durch die beiden Werte $g_0$ und $g_{\rm –1}$ gegeben. Diese können ebenso wie die Detektionsabtastwerte $d_0$ und $d_1$ aus den nachfolgenden Berechnungen für die Fehlergrößen $\ | + | #Der Grundimpuls ist durch die beiden Werte $g_0$ und $g_{\rm –1}$ gegeben. |
− | + | #Diese können ebenso wie die (verrauschten) Detektionsabtastwerte $d_0$ und $d_1$ aus den nachfolgenden Berechnungen für die Fehlergrößen $\varepsilon_{\rm \nu}(i)$ zu den Zeitpunkten $\nu = 0$ und $\nu = 1$ entnommen werden. | |
− | + | # Anzumerken ist, dass vor der eigentlichen Nachricht $(a_1$,\ $a_2$,\ $a_3)$ stets das Symbol $a_0 = 0$ gesendet wird. | |
− | Daraus könnte bereits zum Zeitpunkt $\nu = 0$ geschlossen werden, dass mit großer Wahrscheinlichkeit $a_1 = & | + | |
− | :$$\varepsilon_{1}(+1, +1) \ = \ [-0.8- 0.6 -0.4]^2=3.24 | + | Für den Zeitpunkt $\nu = 0$ gilt: |
+ | :$$\varepsilon_{0}(+1) \ = \ \big[-0.4- 0.4\big]^2=0.64 \hspace{0.05cm},$$ | ||
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+ | Daraus könnte bereits zum Zeitpunkt $\nu = 0$ geschlossen werden, dass mit großer Wahrscheinlichkeit $a_1 = -\hspace{-0.05cm}1$ ist. | ||
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− | :$$\varepsilon_{1}(+1, -1) \ = \ [-0.8- 0.6 +0.4]^2=1.00 | + | :$$\varepsilon_{1}(+1, -1) \ = \ \big[-0.8- 0.6 +0.4\big]^2=1.00 |
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− | :$$\varepsilon_{1}(-1, +1) \ = \ [-0.8+ 0.6 -0.4]^2=0.36 | + | :$$\varepsilon_{1}(-1, +1) \ = \ \big[-0.8+ 0.6 -0.4\big]^2=0.36 |
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− | :$$ \varepsilon_{1}(-1, -1) \ = \ [-0.8+ 0.6 +0.4]^2=0.04 | + | :$$ \varepsilon_{1}(-1, -1) \ = \ \big[-0.8+ 0.6 +0.4\big]^2=0.04 |
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− | Die minimalen Gesamtfehlergrößen ${\it \Gamma}_{\rm \nu}( | + | Die minimalen Gesamtfehlergrößen ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(-\hspace{-0.07cm}1)$ und ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(+1)$, die mit diesen sechs Fehlergrößen berechnet werden können, sind bereits in der Grafik eingezeichnet. Die weiteren verrauschten Detektionsabtastwerte sind $d_{2}=0.1 \hspace{0.05cm},\hspace{0.1cm} |
− | :$$ | + | d_{3}=0.5 \hspace{0.05cm}.$ |
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+ | *Die Aufgabe gehört zum Kapitel [[Digitalsignal%C3%BCbertragung/Viterbi%E2%80%93Empf%C3%A4nger|"Viterbi–Empfänger"]]. | ||
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+ | * Alle Größen sind hier normiert zu verstehen. Gehen Sie zudem von bipolaren und gleichwahrscheinlichen Amplitudenkoeffizienten aus: ${\rm Pr} (a_\nu = -\hspace{-0.05cm}1) = {\rm Pr} (a_\nu = +1)= 0.5.$ | ||
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+ | ===Fragebogen=== | ||
+ | <quiz display=simple> | ||
+ | {Von welchen Detektionsabtastwerten $d_0$ und $d_1$ wurde hier ausgegangen? | ||
+ | |type="{}"} | ||
+ | $d_0 \ = \ $ { -0.412--0.388 } | ||
+ | $d_1\ = \ $ { -0.824--0.776 } | ||
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+ | {Welche Grundimpulswerte wurden dabei vorausgesetzt? | ||
+ | |type="{}"} | ||
+ | $g_0\ = \ $ { 0.6 3% } | ||
+ | $g_{-1} \ = \ $ { 0.4 3% } | ||
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+ | {Welche der aufgeführten Detektionsabtastwerte sind für $\nu ≥ 1$ möglich? | ||
+ | |type="[]"} | ||
+ | + $±0.2,$ | ||
+ | - $±0.4,$ | ||
+ | - $±0.6,$ | ||
+ | + $±1.0.$ | ||
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+ | {Geben Sie die minimalen Gesamtfehlergrößen für die Zeit $\nu = 2$ an $(d_2 = 0.1)$. | ||
+ | |type="{}"} | ||
+ | ${\it \Gamma}_2(+1)\ = \ $ { 0.13 3% } | ||
+ | ${\it \Gamma}_2(-\hspace{-0.05cm}1)\ = \ $ { 0.37 3% } | ||
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+ | {Berechnen Sie die minimalen Gesamtfehlergrößen für die Zeit $\nu = 3$ $(d_3 = 0.5)$. | ||
+ | |type="{}"} | ||
+ | ${\it \Gamma}_3(+1) \ = \ $ { 0.38 3% } | ||
+ | ${\it \Gamma}_3(-\hspace{-0.05cm}1) \ = \ $ { 0.22 3% } | ||
+ | </quiz> | ||
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+ | ===Musterlösung=== | ||
+ | {{ML-Kopf}} | ||
+ | '''(1)''' Aus den Gleichungen auf der Angabenseite erkennt man $d_0 = \underline{–0.4}$ und $d_1 = \underline {–0.8}$. | ||
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+ | '''(2)''' Die Fehlergrößen (Metriken) $\varepsilon_0(i)$ beinhalten den Grundimpulswert $g_{\rm –1}$, über den der Zusammenhang zwischen dem Amplitudenkoeffizienten $a_1$ und dem Detektionsabtastwert $d_0$ hergestellt wird $(g_0$ ist in diesen Gleichungen nicht enthalten$)$. | ||
+ | *Man erkennt $g_{\rm –1}\ \underline {= 0.4}$. | ||
+ | *Aus den Gleichungen für $\nu = 1$ ist der Hauptwert $g_0 \ \underline {= 0.6}$ ablesbar. | ||
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+ | '''(3)''' Richtig sind die Lösungsvorschläge <u>1 und 4</u>: | ||
+ | *Die möglichen Nutzabtastwerte sind $\pm g_0 \pm g_{\rm –1} = \pm 0.6 \pm0.4$, also $\underline {±0.2}$ und $\underline {±1.0}$. | ||
+ | *Bei unipolarer Signalisierung ⇒ $a_\nu \in \{0, \hspace{0.05cm} 1\}$ würden sich dagegen die Werte $0, \ 0.4, \ 0.6$ und $1$ ergeben. | ||
+ | *Der Zusammenhang zwischen bipolaren Werten $b_i$ und den unipolaren Äquivalenten $u_i$ lautet allgemein: $b_i = 2 \cdot u_i - 1 \hspace{0.05cm}.$ | ||
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+ | '''(4)''' Die Fehlergrößen ergeben sich für $\nu = 2$ unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus '''(3)''' wie folgt: | ||
+ | :$$\varepsilon_{2}(+1, +1) \ = \ [0.1 - 1.0]^2=0.81,\hspace{0.2cm} | ||
+ | \varepsilon_{2}(-1, +1) = [0.1 +0.2]^2=0.09 | ||
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+ | :$$\varepsilon_{2}(+1, -1) \ = \ [0.1 -0.2]^2=0.01,\hspace{0.2cm} | ||
+ | \varepsilon_{2}(-1, -1) = [0.1 +1.0]^2=1.21 | ||
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+ | Damit lauten die minimalen Gesamtfehlergrößen: | ||
+ | :$${\it \Gamma}_{2}(+1) \ = \ {\rm Min}\left[{\it \Gamma}_{1}(+1) + \varepsilon_{2}(+1, +1), | ||
+ | \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(-1) + \varepsilon_{2}(-1, +1)\right] = | ||
+ | {\rm Min}\left[0.36 + 0.81, 0.04 + 0.09\right]\hspace{0.15cm}\underline {= 0.13} | ||
+ | \hspace{0.05cm},$$ | ||
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+ | \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(-1) + \varepsilon_{2}(-1, -1)\right] = {\rm Min}\left[0.36 + 0.01, 0.04 + 1.21\right]\hspace{0.15cm}\underline {= 0.37} | ||
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+ | Im skizziertenden Trellisdiagramm ist der Zustand „$1$” als „$+1$” und „$0$” als „$–1$” zu interpretieren. | ||
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+ | Dann gilt: | ||
+ | *${\it \Gamma}_2(+1) = 0.13$ ist die minimale Gesamtfehlergröße unter der Hypothese, dass das nachfolgende Symbol $a_3 = +1$ sein wird. | ||
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+ | *Unter dieser Annahme ist $a_2 = \ –1$ wahrscheinlicher als $a_2 = +1$, wie aus dem Trellisdiagramm hervorgeht (der ankommende Pfad ist blau). | ||
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+ | *Eine realistische Alternative zur Kombination „$a_2 = \ –1,\ a_3 = +1$” ist „$a_2 = +1,\ a_3 = \ –1$”, die zur minimalen Gesamtfehlergröße ${\it \Gamma}_2(–1) = 0.37$ führen. Hier ist der ankommende Pfad rot. | ||
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+ | '''(5)''' Für den Zeitpunkt $\nu = 3$ gelten folgende Gleichungen: | ||
+ | :$$\varepsilon_{3}(+1, +1) \ = \ [0.5 - 1.0]^2=0.25,\hspace{0.2cm} | ||
+ | \varepsilon_{3}(-1, +1) = [0.5 +0.2]^2=0.49 | ||
+ | \hspace{0.05cm},$$ | ||
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+ | \varepsilon_{3}(-1, -1) = [0.5 +1.0]^2=2.25 | ||
+ | \hspace{0.05cm}.$$ | ||
+ | :$$\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\it \Gamma}_{3}(+1) \ = \ {\rm Min}\left[0.13 + 0.25, 0.37 + 0.49\right]\hspace{0.15cm}\underline {= | ||
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− | + | *Bei beiden Gleichungen ist der jeweils erste Term der kleinere, wobei jeweils ${\it \Gamma}_2(+1) = 0.13$ enthalten ist. | |
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− | + | *Deshalb wird der Viterbi–Empfänger mit Sicherheit $a_3 = +1$ ausgeben, ganz egal, welche Informationen er zu späteren Zeitpunkten ($\nu > 3$) noch bekommen wird. | |
− | * | ||
+ | *Verfolgt man den durchgehenden Pfad im Trellisdiagramm von rechts nach links, so sind durch die Festlegung $a_3 = +1$ auch die früheren Amplitudenkoeffizienten fix: | ||
+ | :$$a_1 = a_2 = \ –1.$$ | ||
+ | {{ML-Fuß}} | ||
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Aktuelle Version vom 5. Juli 2022, 14:05 Uhr
Für die in der Aufgabe 3.11 behandelte Maximum–Likelihood–Konstellation mit bipolaren Amplitudenkoeffizient $a_{\rm \nu} ∈ \{+1, –1\}$ sollen die Fehlergrößen $\varepsilon_{\rm \nu}(i)$ sowie die minimalen Gesamtfehlergrößen ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(–1)$ und ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(+1)$ ermittelt werden.
- Der Grundimpuls ist durch die beiden Werte $g_0$ und $g_{\rm –1}$ gegeben.
- Diese können ebenso wie die (verrauschten) Detektionsabtastwerte $d_0$ und $d_1$ aus den nachfolgenden Berechnungen für die Fehlergrößen $\varepsilon_{\rm \nu}(i)$ zu den Zeitpunkten $\nu = 0$ und $\nu = 1$ entnommen werden.
- Anzumerken ist, dass vor der eigentlichen Nachricht $(a_1$,\ $a_2$,\ $a_3)$ stets das Symbol $a_0 = 0$ gesendet wird.
Für den Zeitpunkt $\nu = 0$ gilt:
- $$\varepsilon_{0}(+1) \ = \ \big[-0.4- 0.4\big]^2=0.64 \hspace{0.05cm},$$
- $$\varepsilon_{0}(-1) \ = \ \big[-0.4+ 0.4\big]^2=0.00 \hspace{0.05cm}.$$
Daraus könnte bereits zum Zeitpunkt $\nu = 0$ geschlossen werden, dass mit großer Wahrscheinlichkeit $a_1 = -\hspace{-0.05cm}1$ ist.
Für den Zeitpunkt $\nu = 1$ ergeben sich folgende Fehlergrößen, die in der Literatur machmal auch als "Metriken" bezeichnet werden:
- $$\varepsilon_{1}(+1, +1) \ = \ \big[-0.8- 0.6 -0.4\big]^2=3.24 \hspace{0.05cm},$$
- $$\varepsilon_{1}(+1, -1) \ = \ \big[-0.8- 0.6 +0.4\big]^2=1.00 \hspace{0.05cm},$$
- $$\varepsilon_{1}(-1, +1) \ = \ \big[-0.8+ 0.6 -0.4\big]^2=0.36 \hspace{0.05cm},$$
- $$ \varepsilon_{1}(-1, -1) \ = \ \big[-0.8+ 0.6 +0.4\big]^2=0.04 \hspace{0.05cm}.$$
Die minimalen Gesamtfehlergrößen ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(-\hspace{-0.07cm}1)$ und ${\it \Gamma}_{\rm \nu}(+1)$, die mit diesen sechs Fehlergrößen berechnet werden können, sind bereits in der Grafik eingezeichnet. Die weiteren verrauschten Detektionsabtastwerte sind $d_{2}=0.1 \hspace{0.05cm},\hspace{0.1cm} d_{3}=0.5 \hspace{0.05cm}.$
Hinweise:
- Die Aufgabe gehört zum Kapitel "Viterbi–Empfänger".
- Alle Größen sind hier normiert zu verstehen. Gehen Sie zudem von bipolaren und gleichwahrscheinlichen Amplitudenkoeffizienten aus: ${\rm Pr} (a_\nu = -\hspace{-0.05cm}1) = {\rm Pr} (a_\nu = +1)= 0.5.$
Fragebogen
Musterlösung
(2) Die Fehlergrößen (Metriken) $\varepsilon_0(i)$ beinhalten den Grundimpulswert $g_{\rm –1}$, über den der Zusammenhang zwischen dem Amplitudenkoeffizienten $a_1$ und dem Detektionsabtastwert $d_0$ hergestellt wird $(g_0$ ist in diesen Gleichungen nicht enthalten$)$.
- Man erkennt $g_{\rm –1}\ \underline {= 0.4}$.
- Aus den Gleichungen für $\nu = 1$ ist der Hauptwert $g_0 \ \underline {= 0.6}$ ablesbar.
(3) Richtig sind die Lösungsvorschläge 1 und 4:
- Die möglichen Nutzabtastwerte sind $\pm g_0 \pm g_{\rm –1} = \pm 0.6 \pm0.4$, also $\underline {±0.2}$ und $\underline {±1.0}$.
- Bei unipolarer Signalisierung ⇒ $a_\nu \in \{0, \hspace{0.05cm} 1\}$ würden sich dagegen die Werte $0, \ 0.4, \ 0.6$ und $1$ ergeben.
- Der Zusammenhang zwischen bipolaren Werten $b_i$ und den unipolaren Äquivalenten $u_i$ lautet allgemein: $b_i = 2 \cdot u_i - 1 \hspace{0.05cm}.$
(4) Die Fehlergrößen ergeben sich für $\nu = 2$ unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus (3) wie folgt:
- $$\varepsilon_{2}(+1, +1) \ = \ [0.1 - 1.0]^2=0.81,\hspace{0.2cm} \varepsilon_{2}(-1, +1) = [0.1 +0.2]^2=0.09 \hspace{0.05cm},$$
- $$\varepsilon_{2}(+1, -1) \ = \ [0.1 -0.2]^2=0.01,\hspace{0.2cm} \varepsilon_{2}(-1, -1) = [0.1 +1.0]^2=1.21 \hspace{0.05cm}.$$
Damit lauten die minimalen Gesamtfehlergrößen:
- $${\it \Gamma}_{2}(+1) \ = \ {\rm Min}\left[{\it \Gamma}_{1}(+1) + \varepsilon_{2}(+1, +1), \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(-1) + \varepsilon_{2}(-1, +1)\right] = {\rm Min}\left[0.36 + 0.81, 0.04 + 0.09\right]\hspace{0.15cm}\underline {= 0.13} \hspace{0.05cm},$$
- $${\it \Gamma}_{2}(-1) \ = \ {\rm Min}\left[{\it \Gamma}_{1}(+1) + \varepsilon_{2}(+1, -1), \hspace{0.2cm}{\it \Gamma}_{1}(-1) + \varepsilon_{2}(-1, -1)\right] = {\rm Min}\left[0.36 + 0.01, 0.04 + 1.21\right]\hspace{0.15cm}\underline {= 0.37} \hspace{0.05cm}.$$
Im skizziertenden Trellisdiagramm ist der Zustand „$1$” als „$+1$” und „$0$” als „$–1$” zu interpretieren.
Dann gilt:
- ${\it \Gamma}_2(+1) = 0.13$ ist die minimale Gesamtfehlergröße unter der Hypothese, dass das nachfolgende Symbol $a_3 = +1$ sein wird.
- Unter dieser Annahme ist $a_2 = \ –1$ wahrscheinlicher als $a_2 = +1$, wie aus dem Trellisdiagramm hervorgeht (der ankommende Pfad ist blau).
- Eine realistische Alternative zur Kombination „$a_2 = \ –1,\ a_3 = +1$” ist „$a_2 = +1,\ a_3 = \ –1$”, die zur minimalen Gesamtfehlergröße ${\it \Gamma}_2(–1) = 0.37$ führen. Hier ist der ankommende Pfad rot.
(5) Für den Zeitpunkt $\nu = 3$ gelten folgende Gleichungen:
- $$\varepsilon_{3}(+1, +1) \ = \ [0.5 - 1.0]^2=0.25,\hspace{0.2cm} \varepsilon_{3}(-1, +1) = [0.5 +0.2]^2=0.49 \hspace{0.05cm},$$
- $$\varepsilon_{3}(+1, -1) \ = \ [0.5 -0.2]^2=0.09,\hspace{0.2cm} \varepsilon_{3}(-1, -1) = [0.5 +1.0]^2=2.25 \hspace{0.05cm}.$$
- $$\Rightarrow \hspace{0.3cm}{\it \Gamma}_{3}(+1) \ = \ {\rm Min}\left[0.13 + 0.25, 0.37 + 0.49\right]\hspace{0.15cm}\underline {= 0.38} \hspace{0.05cm},\hspace{0.8cm} {\it \Gamma}_{3}(-1) \ = \ {\rm Min}\left[0.13 + 0.09, 0.37 + 2.25\right]\hspace{0.15cm}\underline {= 0.22} \hspace{0.05cm}.$$
- Bei beiden Gleichungen ist der jeweils erste Term der kleinere, wobei jeweils ${\it \Gamma}_2(+1) = 0.13$ enthalten ist.
- Deshalb wird der Viterbi–Empfänger mit Sicherheit $a_3 = +1$ ausgeben, ganz egal, welche Informationen er zu späteren Zeitpunkten ($\nu > 3$) noch bekommen wird.
- Verfolgt man den durchgehenden Pfad im Trellisdiagramm von rechts nach links, so sind durch die Festlegung $a_3 = +1$ auch die früheren Amplitudenkoeffizienten fix:
- $$a_1 = a_2 = \ –1.$$