JP2720523B2 - Data detection method - Google Patents

Data detection method

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JP2720523B2
JP2720523B2 JP14939089A JP14939089A JP2720523B2 JP 2720523 B2 JP2720523 B2 JP 2720523B2 JP 14939089 A JP14939089 A JP 14939089A JP 14939089 A JP14939089 A JP 14939089A JP 2720523 B2 JP2720523 B2 JP 2720523B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、データ検出方法に関し、特に符号間干渉を
ある程度許容した所謂ディファレンシャル・ディテクシ
ョンを用いるデータ検出方法に関するものである。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a data detection method, and more particularly to a data detection method using so-called differential detection that allows intersymbol interference to some extent.

〔発明の概要〕[Summary of the Invention]

本発明は、データ検出方法に関し、一定数のチャンネ
ルビット内の所定ビットを選択するような変調方式にて
変調されたデータ信号波形の各チャンネルビット位置の
値を求める工程と、これら求められた値の最大値から順
次上記所定ビットを選択する工程と、この選択されたビ
ットパターンが上記変調方式で定められるパターン以外
のとき、上記選択されたビットの最小値と選択されない
ビットの最大値を入れ換える工程とを少なくと有するこ
とにより、データの誤検出を防止し、エラーレートの改
善を図るものである。
The present invention relates to a data detection method, comprising the steps of: determining a value of each channel bit position of a data signal waveform modulated by a modulation method for selecting a predetermined bit from a fixed number of channel bits; Selecting the predetermined bits sequentially from the maximum value of the above, and exchanging the minimum value of the selected bits and the maximum value of the non-selected bits when the selected bit pattern is other than the pattern defined by the modulation scheme. By reducing the number of times, erroneous detection of data is prevented, and the error rate is improved.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

近年、光ディスクや光磁気ディスク等の新しい記録媒
体が開発され普及しつつある。そして、これらの記録媒
体にデータを如何に高密度に記録するかが研究されてい
る。ところで、記録媒体にデータをある値以上高密度に
記録して再生した場合、所謂符号間干渉により再生され
た個々の波形が互いに重なり合い、再生時のエラーとな
っていた。
In recent years, new recording media such as optical disks and magneto-optical disks have been developed and are becoming popular. Research has been made on how to record data on these recording media at high density. By the way, when data is recorded on a recording medium at a certain density or higher and reproduced, the reproduced waveforms overlap each other due to so-called inter-symbol interference, which causes an error during reproduction.

しかし、この符号間干渉は、再生系の特性や伝送路の
特性が既知であれば制御可能なものである。すなわち、
再生系や伝送路の特性が既知の時は、符号間干渉の性質
をうまく利用することにより、ある程度までの符号間干
渉を許容した高密度記録が実現されている。例えば変調
方式として米国特許第4,646,281号公報に記載された4/1
5変調方式が知られており、また、データ再生手段とし
て所謂ディファレンシャル・ディテクションが知られて
いる。この4/15変調方式は、8ビットのデータを15チャ
ンネルビットに変換し、15チャンネルビット(以下、1
ブロックという。)内に「1」が必ず4個存在する変調
方式である。また、ディファレンシャル・ディテクショ
ンは、4/15変調方式等の一定数のチャンネルビット内の
所定ビットを選択するような変調方式にて変調されて記
録されたデータを再生した時、再生されたデータ信号波
形の最大値から順次所定ビットを選択してデータを再生
するものである。
However, this intersymbol interference can be controlled if the characteristics of the reproduction system and the characteristics of the transmission path are known. That is,
When the characteristics of the reproduction system and the transmission path are known, high-density recording that allows intersymbol interference to a certain extent is realized by making good use of the nature of intersymbol interference. For example, 4/1 described in US Patent No. 4,646,281 as a modulation method
Five modulation methods are known, and so-called differential detection is known as data reproducing means. This 4/15 modulation method converts 8-bit data into 15 channel bits, and converts them into 15 channel bits (hereinafter, 1 channel bits).
It is called a block. ) Is a modulation method in which four “1” always exist. In addition, the differential detection is a data signal that is reproduced when data recorded by being modulated by a modulation method such as selecting a predetermined bit in a fixed number of channel bits such as a 4/15 modulation method is recorded. Data is reproduced by selecting predetermined bits sequentially from the maximum value of the waveform.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problems to be solved by the invention]

ところで、例えば、第2図に示す4/15変調方式の場
合、データ信号波形の各チャンネルビット位置における
信号の値(レベル)が大きい方から順に4個が選択さ
れ、選択されたチャンネルビットが「1」とされる。と
ころで、第iブロックの第15チャンネルビット
(「0」)の近傍に「1」が連続する時、符号間干渉に
より、第iブロックの第15チャンネルビット(「0」)
位置のレベルBが第iブロックの第2チャンネルビット
(他のチャンネルビットから符号間干渉を受けない孤立
した「1」)位置のレベルAより大きく検出されること
がある。この結果、各チャンネルビット位置のレベルが
大きい方から順に4個、すなわち第iブロックの第14、
第13、第15、第7チャンネルビットのデータが「1」と
して検出される。したがって、第iブロックの第15チャ
ンネルビットの「0」が「1」として誤って検出され、
第iブロックの第2チャンネルビットの「1」が「0」
として誤って検出される。
By the way, for example, in the case of the 4/15 modulation method shown in FIG. 2, four signals are selected in ascending order of signal value (level) at each channel bit position of the data signal waveform, and the selected channel bit is " 1 ". By the way, when “1” continues near the fifteenth channel bit (“0”) of the i-th block, the fifteenth channel bit (“0”) of the i-th block due to intersymbol interference.
The level B of the position may be detected to be larger than the level A of the position of the second channel bit of the i-th block (an isolated “1” that does not receive intersymbol interference from other channel bits). As a result, the four levels of the channel bit positions in descending order of the level, that is, the fourteenth,
The data of the thirteenth, fifteenth, and seventh channel bits is detected as “1”. Therefore, "0" of the fifteenth channel bit of the i-th block is erroneously detected as "1",
“1” of the second channel bit of the i-th block is “0”
Erroneously detected as

本発明は、上述の実情に鑑みてなされたものであり、
例えば、4/15変調方式、5−7変調方式、4−6変調方
式等において、「0」の近傍に「1」が連続していて、
符号間干渉により、この「0」の位置におけるデータ信
号のレベルが、例えば孤立した「1」の位置におけるデ
ータ信号のレベルより大きく検出されたときでも、この
「0」を誤って「1」と検出しないデータ検出方法の提
供を目的とするものである。
The present invention has been made in view of the above circumstances,
For example, in the 4/15 modulation method, the 5-7 modulation method, the 4-6 modulation method, etc., “1” is continuous near “0”,
Even when the level of the data signal at the position of “0” is detected to be higher than the level of the data signal at the position of the isolated “1” due to intersymbol interference, for example, the “0” is erroneously changed to “1”. It is intended to provide a data detection method that does not detect data.

〔課題を解決するための手段〕[Means for solving the problem]

本発明に係るデータ検出方法は、一定数のチャンネル
ビット内の所定ビットを選択するような変調方式にて変
調されたデータ信号波形の各チャンネルビット位置の値
を求める工程と、これら求められた値の最大値から順次
上記所定ビットを選択する工程と、この選択されたビッ
トパターンが上記変調方式で定められるパターン以外の
とき、上記選択されたビットの最小値と選択されないビ
ットの最大値を入れ換える工程とを少なくとも有するよ
うにしたものである。
The data detection method according to the present invention comprises the steps of: determining a value of each channel bit position of a data signal waveform modulated by a modulation method that selects a predetermined bit from a fixed number of channel bits; Selecting the predetermined bits sequentially from the maximum value of the above, and exchanging the minimum value of the selected bits and the maximum value of the non-selected bits when the selected bit pattern is other than the pattern defined by the modulation scheme. At least.

なお、上記チャンネルビットとは、kビットのデータ
をnビットに変換し、変換後のnビット内に「1」が最
大m個存在する変調方式において、変換された後のビッ
トであり、また上記一定数とは該nである。また、所定
ビットとは、変換された後の「1」であるビットであ
る。
Note that the channel bits are bits that have been converted in a modulation scheme in which k-bit data is converted into n bits, and there are at most m “1” s in the converted n bits. The constant is n. The predetermined bit is a bit that is “1” after the conversion.

〔作用〕[Action]

本発明に係るデータ検出方法は、変調方式で定められ
たパターン以外のパターンが検出された時、選択された
ビットの最小値と選択されていないビットの最小値を入
れ換えることにより、変調方式で定められたパターンを
得る。
In the data detection method according to the present invention, when a pattern other than the pattern defined by the modulation method is detected, the minimum value of the selected bit is replaced with the minimum value of the unselected bit, thereby determining the pattern by the modulation method. Obtain the given pattern.

〔実施例〕〔Example〕

以下、本発明に係るデータ検出方法の一実施例につい
て図面を参照しながら説明する。
Hereinafter, an embodiment of a data detection method according to the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は本発明に係るデータ検出方法の一実施例の原
理を説明するためのフローチャートである。
FIG. 1 is a flowchart for explaining the principle of one embodiment of the data detection method according to the present invention.

このフローチャートにおいて、ステップ1で各チャン
ネルビット位置におけるデータ信号の値(レベル)を求
め、ステップ2に進む。
In this flowchart, the value (level) of the data signal at each channel bit position is obtained in step 1, and the process proceeds to step 2.

ステップ2において、上記ステップ1で求められたレ
ベルの最大値から順次mビットを選択し、ステップ3に
進む。
In step 2, m bits are sequentially selected from the maximum value of the level obtained in step 1, and the process proceeds to step 3.

ステップ3において、上記ステップ2で選択されたm
ビットのパターンが任意の変調方式で定められたパター
ン(所定パターン)に一致するか比較される。所定のパ
ターン以外の時はステップ4に進み、所定パターンの時
はステップに進みデータの検出が終了する。
In step 3, m selected in step 2 above
A comparison is made as to whether the bit pattern matches a pattern (predetermined pattern) defined by an arbitrary modulation method. If it is other than the predetermined pattern, the process proceeds to step 4, and if it is the predetermined pattern, the process proceeds to step and the data detection ends.

ステップ4において、上記ステップ2で選択されたm
ビットの内でそのレベルが最小値であるビットを「0」
とし、上記ステップ2で選択されなかったビットの内で
そのレベルが最大値であるビットを「1」とし、ステッ
プ3に戻る。
In step 4, m selected in step 2 above
The bit whose level is the minimum value among the bits is "0"
The bit having the maximum value among the bits not selected in step 2 is set to “1”, and the process returns to step 3.

再びステップ3において、ステップ4で入れ換えられ
た後のパターンが所定パターンの時はステップ5に進
み、所定パターン以外の時は再びステップ4に進む。
In step 3 again, if the pattern replaced in step 4 is a predetermined pattern, the process proceeds to step 5; otherwise, the process proceeds to step 4 again.

ステップ4において、今度は上記ステップ2で求めら
れたmビットから上記ステップ4で入れ換えられたビッ
トを除いたビットの内で最小値のビットを「0」とし、
上記ステップ2で選択されなかったビットから上記ステ
ップ4で入れ換えられたビットを除いたビットの内で最
大値のビットを「1」とし、ステップ3に戻る。すなわ
ち、上記ステップ4の入れ換えステップを所定パターン
が得られるまで続け、所定パターンが得られた時にデー
タ検出が終了する。
In step 4, the minimum value bit among the bits excluding the bits replaced in step 4 from the m bits obtained in step 2 is set to “0”,
The maximum value bit is set to "1" among the bits excluding the bits exchanged in step 4 from the bits not selected in step 2, and the process returns to step 3. That is, the replacement step of step 4 is continued until a predetermined pattern is obtained, and when the predetermined pattern is obtained, the data detection ends.

次に具体的な5−7変調方式の場合について、第3
図、第4図を用いて説明する。
Next, for a specific 5-7 modulation scheme, the third
This will be described with reference to FIGS.

5−7変調方式は、5ビットのデータを7チャンネル
ビットに変換し、7チャンネルビット(以下、1ブロッ
クという。)内に「1」が必ず3個存在する変調方式で
ある。この場合、5ビットで表現されるデータは32
(25)通りあり、変換後の7チャンネルビットで表現さ
れるパターンは35(7C3)通りある。したがって、「111
0000」、「0000111」を含む3つのパターンを変調パタ
ーン(所謂変調テーブル)から除外し、5ビットで表現
可能な全てのデータと変換後のパターンを1対1に対応
させる。
The 5-7 modulation method is a modulation method in which 5-bit data is converted into 7 channel bits, and three "1" always exist in 7 channel bits (hereinafter, referred to as one block). In this case, the data represented by 5 bits is 32
(2 5) have as the pattern represented by 7 channel bits after conversion 35 (7 C 3) streets. Therefore, "111
The three patterns including “0000” and “0000111” are excluded from the modulation pattern (a so-called modulation table), and all the data that can be expressed by 5 bits and the converted pattern correspond one-to-one.

この5−7変調方式の場合、第3図に示すように、第
i−1ブロックの第6、第7チャンネルビットが「1」
であり、第iブロックの第1チャンネルビットが
「0」、第2、第3チャンネルビットが「1」、第7チ
ャンネルビットが他のチャンネルビットから符号間干渉
を受けない孤立した「1」である時、符号間干渉によ
り、第iブロックの第1チャンネルビットが「1」と誤
って検出される恐れがある。すなわち、符号間干渉によ
り、第iブロックの第1チャンネルビット位置のレベル
Bが第7チャンネルビット位置のレベルAより大きくな
り、この第1チャンネルビットが「1」と誤って検出さ
れるのである。
In the case of the 5-7 modulation method, as shown in FIG. 3, the sixth and seventh channel bits of the (i-1) -th block are "1".
And the first channel bit of the i-th block is “0”, the second and third channel bits are “1”, and the seventh channel bit is an isolated “1” which is not affected by intersymbol interference from other channel bits. At some point, the first channel bit of the i-th block may be erroneously detected as "1" due to intersymbol interference. That is, due to intersymbol interference, the level B at the first channel bit position of the i-th block becomes higher than the level A at the seventh channel bit position, and this first channel bit is erroneously detected as "1".

また、第4図に示すように第iブロックの第1チャン
ネルビットが他のチャンネルビットから符号間干渉を受
けない孤立した「1」、第5、第6チャンネルビットが
「1」、第7チャンネルビットが「0」であり、第i+
1ブロックの第1、第2チャンネルビットが「1」であ
る時、符号間干渉により、第iブロックの第7チャンネ
ルビットが「1」と誤って検出される恐れがある。すな
わち、符号間干渉により、第iブロックの第7チャンネ
ルビット位置のレベルBが第1チャンネルビット位置の
レベルAより大きくなり、この第7チャンネルビットが
「1」と誤って検出されるのである。
Also, as shown in FIG. 4, the first channel bit of the i-th block is an isolated "1" which does not receive intersymbol interference from other channel bits, the fifth and sixth channel bits are "1", and the seventh channel bit is not. The bit is “0” and the i-th +
When the first and second channel bits of one block are “1”, the seventh channel bit of the i-th block may be erroneously detected as “1” due to intersymbol interference. That is, due to intersymbol interference, the level B at the seventh channel bit position of the i-th block becomes higher than the level A at the first channel bit position, and this seventh channel bit is erroneously detected as "1".

すなわち、第1図に示すステップ1において、第3図
に示すデータ信号波形から、各チャンネルビット位置の
レベルが求められ、ステップ2において、レベルが大き
い第iブロックの第2チャンネルビット、第3チャンネ
ルビット、第1チャンネルビットの3個が順次選択され
る。この結果、第iブロックのパターンは「1110000」
と検出される。次にステップ3において、上記パターン
「1110000」が所定パターンでないことが検出され、ス
テップ4に進む。このステップ4において、上記ステッ
プ2で選択されたチャンネルビットの内で最小レベルで
ある第1チャンネルビットが「0」とされ、上記ステッ
プ2で選択されなかったチャンネルビットの内で最大レ
ベルである第7チャンネルビットが「1」とされる。次
にステップ3に戻り、ステップ4での入れ換えで得られ
たパターン「0110001」が所定パターンであることが検
出され、ステップ5に進み、データ検出が終了する。
That is, in step 1 shown in FIG. 1, the level of each channel bit position is obtained from the data signal waveform shown in FIG. 3, and in step 2, the second channel bit and the third channel Bit and first channel bit are sequentially selected. As a result, the pattern of the i-th block is “1110000”
Is detected. Next, in step 3, it is detected that the pattern “1110000” is not a predetermined pattern, and the process proceeds to step 4. In this step 4, the first channel bit which is the minimum level among the channel bits selected in the above step 2 is set to "0", and the first channel bit which is the maximum level among the channel bits not selected in the above step 2 is set to "0". The seven channel bits are set to “1”. Next, returning to step 3, it is detected that the pattern "0110001" obtained by the replacement in step 4 is a predetermined pattern, and the process proceeds to step 5, where the data detection ends.

第4図に示すデータ信号波形からも、上記第3図の説
明と同様に、先ず連続する「1」に囲まれた第iブロッ
クの第7チャンネルビット位置のレベルBが、第1チャ
ンネルビット位置のレベルAよりも大きいことが検出さ
れ、この結果、検出パターンとして「0000111」が得ら
れる。ところでこの得られたパターン「0000111」は所
定パターンでないので、第7チャンネルビットは「0」
とされ、次に大きい第1チャンネルビットが「1」とさ
れる。この結果、正しいパターン「1000110」が検出さ
れる。
From the data signal waveform shown in FIG. 4, as in the description of FIG. 3, first, the level B of the seventh channel bit position of the i-th block surrounded by the continuous "1" is changed to the first channel bit position. Is detected to be larger than the level A of the data, and as a result, “0000111” is obtained as a detection pattern. Since the obtained pattern “0000111” is not a predetermined pattern, the seventh channel bit is “0”.
And the next largest first channel bit is set to “1”. As a result, a correct pattern “1000110” is detected.

なお、同一ブロック内の符号間干渉のみでは、データ
の誤検出は起こらない。例えば第5図に示すように、第
3チャンネルビット(「1」)は孤立しておらず、この
第3チャンネルビット(「1」)位置のレベルAは、第
5、第6チャンネルビット(「1」)からの符号間干渉
によって、孤立している時よりも大きいものとなる。ま
た、第4チャンネルビット(「0」)位置のレベルB
は、第3、第5、第6チャンネルビット(「1」)の3
つのチャンネルビットからの符号間干渉しか受けず、第
3図に示すレベルBよりは小さいものとなる。したがっ
て、第3チャンネルビット(「1」)位置のレベルAは
明らかに第4チャンネルビット(「0」)位置のレベル
Bよりは大きいものとなる。すなわち、データの誤検出
は隣接するブロックの間において「0」の前後に合わせ
て4個「1」が連続する時に起こりやすくなる。
Note that erroneous detection of data does not occur only by intersymbol interference in the same block. For example, as shown in FIG. 5, the third channel bit ("1") is not isolated, and the level A at the position of the third channel bit ("1") is the fifth and sixth channel bits (" 1 "), it is larger than when it is isolated. Also, level B at the position of the fourth channel bit (“0”)
Is 3rd, 5th, and 6th channel bits (“1”)
It receives only intersymbol interference from one channel bit and is smaller than the level B shown in FIG. Therefore, the level A at the third channel bit ("1") position is clearly higher than the level B at the fourth channel bit ("0") position. That is, erroneous data detection is likely to occur when four “1” s are consecutive between adjacent blocks before and after “0”.

また、5−7変調方式と同様に、符号間干渉により、
変調方式で定められたパターン以外のパターンが発生し
易く、また誤検出が発生した時、この誤検出の識別が容
易な変調方式として、4−6変調方式がある。この4−
6変調方式は、4ビットのデータを6チャンネルビット
に変換し、6チャンネルビット内に「1」が必ず3個存
在する変調方式である。この場合、4ビットで表現され
るデータは16(24)通りあり、変換後の7チャンネルビ
ットで表現されるパターンは20(6C3)通りある。した
がって、「111000」、「000111」を含む4つのパターン
を変調パターン(変調テーブル)から除外し、4ビット
で表現可能な全てのデータと変換後のパターンを1対1
に対応させる。この4−6変調方式では、誤検出の起こ
りやすいパターンは「011001」及び「100110」であり、
これらはそれぞれ「111000」、「000111」と誤検出され
る恐れがある。したがって、4−6変調方式では上記の
ように「111000」、「000111」のパターンを用いないよ
うにし、これらのパターンが検出された時は、誤検出さ
れた内で最小レベルのチャンネルビットを「0」とし、
次に大きいレベルのチャンネルビットを「1」とするこ
とにより、正しいデータの検出ができる。
In addition, similar to the 5-7 modulation scheme, due to intersymbol interference,
There is a 4-6 modulation method as a modulation method in which a pattern other than the pattern defined by the modulation method is likely to occur, and when an erroneous detection occurs, it is easy to identify the erroneous detection. This 4-
The 6-modulation method is a modulation method in which 4-bit data is converted into 6-channel bits, and three "1" always exist in the 6-channel bits. In this case, there are 16 (2 4 ) patterns of data represented by 4 bits, and 20 ( 6 C 3 ) patterns of 7 channel bits after conversion. Therefore, four patterns including “111000” and “000111” are excluded from the modulation pattern (modulation table), and all data that can be represented by 4 bits and the converted pattern are one-to-one.
To correspond to. In this 4-6 modulation method, patterns that are likely to be erroneously detected are “011001” and “100110”,
These may be erroneously detected as "111000" and "000111", respectively. Therefore, in the 4-6 modulation method, the patterns of “111000” and “000111” are not used as described above, and when these patterns are detected, the channel bit of the minimum level among the erroneously detected is “ 0 "
By setting the channel bit of the next highest level to “1”, correct data can be detected.

なお、本発明は、上記実施例に述べた変調方式に限定
されず、例えば4/11変調方式に用いてもよい。この4/11
変調方式は、8ビットのデータを11チャンネルビットに
変換し、11チャンネルビット内に「1」が必ず4個存在
する変調方式である。この4/11変調方式では8ビットで
表現されるデータは256(216)通りあり、変換後の11チ
ャンネルビットで表現されるパターンは330(11C4)通
りある。したがって、誤検出される確率が高い、例えば
「01000001110」等のパターンを合計74個用いないよう
にすればよい。
Note that the present invention is not limited to the modulation scheme described in the above embodiment, and may be used for, for example, a 4/11 modulation scheme. This 4/11
The modulation method is a modulation method in which 8-bit data is converted into 11 channel bits, and four "1" always exist in the 11 channel bits. In this 4/11 modulation method, there are 256 (2 16 ) data represented by 8 bits, and 330 ( 11 C 4 ) patterns represented by 11 channel bits after conversion. Therefore, it is sufficient not to use a total of 74 patterns having a high probability of being erroneously detected, such as “01000001110”.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以上の説明からも明らかなように、本発明に係るデー
タ検出方法では、5−7変調等の変調方式を用いるディ
ファレンシャル・ディテクションにおいて、変調方式で
定められていないパターンを検出した時、選択されたチ
ャンネルビットの内で最小レベルのチャンネルビットを
「0」とし、選択されなかったチャンネルビットの内で
最大レベルのチャンネルビットを「1」とし、これらの
入れ換え動作を変調方式で定められたパターンが得られ
るまで繰り返すことにより、エラー訂正ができる。この
結果、例えば光ディスクや光磁気ディスクのエラーレー
トの改善及び高密度記録が可能となる。また、データ伝
送においては、より高速のデータ伝送が可能となる。
As is apparent from the above description, in the data detection method according to the present invention, in differential detection using a modulation scheme such as 5-7 modulation, when a pattern not determined by the modulation scheme is detected, the data is selected. The minimum level channel bit is set to “0” among the selected channel bits, and the maximum level channel bit is set to “1” among the non-selected channel bits. By repeating until it is obtained, error correction can be performed. As a result, for example, the error rate of an optical disk or a magneto-optical disk can be improved and high-density recording can be performed. In data transmission, higher-speed data transmission becomes possible.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明に係るデータ検出方法の一実施例の原理
を説明するためのフローチャート、第2図は4/15変調方
式におけるデータ信号波形図、第3図、第4図及び第5
図は5−7変調方式におけるデータ信号波形図である。 1……各チャンネルビット位置の値を求める工程 2……最大値から順次mビットを選択する工程 3……所定パターンとの比較 4……選択された最小値のビットと選択されていない最
大値のビットを入れ換える工程
FIG. 1 is a flow chart for explaining the principle of one embodiment of a data detection method according to the present invention, FIG. 2 is a data signal waveform diagram in a 4/15 modulation system, FIG. 3, FIG.
The figure is a data signal waveform diagram in the 5-7 modulation system. 1. Step of obtaining the value of each channel bit position 2. Step of sequentially selecting m bits from the maximum value 3. Comparison with a predetermined pattern 4.... The selected minimum value bit and the unselected maximum value The process of replacing bits

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】一定数のチャンネルビット内の所定ビット
を選択するような変調方式にて変調されたデータ信号波
形の各チャンネルビット位置の値を求める工程と、 これら求められた値の最大値から順次上記所定ビットを
選択する工程と、 この選択されたビットパターンが上記変調方式で定めら
れるパターン以外のとき、上記選択されたビットの最小
値と選択されないビットの最大値を入れ換える工程とを
少なくとも有することを特徴とするデータ検出方法。
A step of obtaining a value of each channel bit position of a data signal waveform modulated by a modulation method for selecting a predetermined bit from a predetermined number of channel bits; Sequentially selecting the predetermined bits, and when the selected bit pattern is other than the pattern defined by the modulation method, at least a step of replacing the minimum value of the selected bits and the maximum value of the unselected bits A data detection method characterized in that:
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