TW464842B - Adaptive equalization-circuit - Google Patents

Adaptive equalization-circuit Download PDF

Info

Publication number
TW464842B
TW464842B TW089101708A TW89101708A TW464842B TW 464842 B TW464842 B TW 464842B TW 089101708 A TW089101708 A TW 089101708A TW 89101708 A TW89101708 A TW 89101708A TW 464842 B TW464842 B TW 464842B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
equalization
signal
error
circuit
output
Prior art date
Application number
TW089101708A
Other languages
English (en)
Inventor
Toshinori Okamoto
Youichi Ogura
Original Assignee
Matsushita Electric Ind Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Ind Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Ind Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of TW464842B publication Critical patent/TW464842B/zh

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • G11B20/10046Improvement or modification of read or write signals filtering or equalising, e.g. setting the tap weights of an FIR filter
    • G11B20/10055Improvement or modification of read or write signals filtering or equalising, e.g. setting the tap weights of an FIR filter using partial response filtering when writing the signal to the medium or reading it therefrom
    • G11B20/10092Improvement or modification of read or write signals filtering or equalising, e.g. setting the tap weights of an FIR filter using partial response filtering when writing the signal to the medium or reading it therefrom partial response PR(1,1,1,1)
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/38Synchronous or start-stop systems, e.g. for Baudot code
    • H04L25/40Transmitting circuits; Receiving circuits
    • H04L25/49Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems
    • H04L25/497Transmitting circuits; Receiving circuits using code conversion at the transmitter; using predistortion; using insertion of idle bits for obtaining a desired frequency spectrum; using three or more amplitude levels ; Baseband coding techniques specific to data transmission systems by correlative coding, e.g. partial response coding or echo modulation coding transmitters and receivers for partial response systems
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/10009Improvement or modification of read or write signals
    • G11B20/10305Improvement or modification of read or write signals signal quality assessment
    • G11B20/10472Improvement or modification of read or write signals signal quality assessment derived from statistics of other quality measures, e.g. their mean, variance or skew
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03012Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain
    • H04L25/03019Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain adaptive, i.e. capable of adjustment during data reception
    • H04L25/03038Arrangements for removing intersymbol interference operating in the time domain adaptive, i.e. capable of adjustment during data reception with a non-recursive structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03356Baseband transmission
    • H04L2025/03369Partial response
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03433Arrangements for removing intersymbol interference characterised by equaliser structure
    • H04L2025/03439Fixed structures
    • H04L2025/03445Time domain
    • H04L2025/03471Tapped delay lines
    • H04L2025/03477Tapped delay lines not time-recursive

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Filters That Use Time-Delay Elements (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Description

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 4 6 4 8 4 2 A7 ---- B7 五、發明說明(,) 技術領域 本發明是有關以數位電路來實現適應等化電路,特別 是’適合於非線性信號的等化,由高密度記錄的記錄媒 體將信號再生時,使具有非線性偏移的再生信號的等化 誤差達到最小的境界,而執行高次部份響應等化,使再 生號特性提升。 背景技術 對於記錄媒體的記錄冉生設備而言,對具有非線性偏 移的波形,檢測出非線性偏移,由等化器執行校正來去 除的方式,或是由操作最優解碼的截片(slice)水準的方 式,不會受到非線性偏移的影響來執行資料的再生。 亦即,在記錄再生設備中*再生信號具有非線性偏移 的波形上,由再生的信號推測波形偏移以決定等化器的 特性所採用之適應等化的方法。這是 > 等化處理後的位 準和再生信號原本應有的水準在2次方誤差達到最小* 將濾波器係數作爲最適化的處理。 而且,在記錄媒體的記錄再生下的再生信號的等化, 使再生信號特性的高頻寬成份的加強受到抑制,爲了防 止由雜音而引起的錯誤比率增加,使用了部份響應等化。 所謂部份響應等化是1藉由信號中的符號干擾暈作適 當的操作,執行模擬式的多値判定,取而低之的是對信 號電力中之頻率予以限制的方式。 亦即,使要執行等化的信號與已延遲的信號重疊,使 得多値的水準容易顯現,由於使用比達比解碼器來進行 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) — — — — — —— — — — — —^. — 1! — — — 訂 I I I t I t (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 4 6 4 8 4 2 A7 B7 五、發明說明(> ) 確率計算而使解碼執1"了’以這樣的方式,不會使用到侣 號的高頻帶部份,即可容易的檢測出信號的水準。 執行此種部份響應等化之習知的等化器而言,例如相 當於光磁氣記錄媒體的記錄位元的終端部份,或是相當 於垂直磁化方向的反轉部部份的再生信號被輸入至等化 器時,具有使再生信號向該等化目標値等化的特性》因 此,在波形振幅符號的連續部份,除了兩終端部份外, 不需要強制該等化目標値的等化,包含此再生信號的高 頻成份可以迴避不必要的強調作用,所以包含在等化器 輸入信號中之雜音可以抑制此種向等化器的輸出信號之 傳達作用。 而且,再生信號的特性有變動時,若等化器特性作適 應性之控制,則可保持等化器輸出信號的SN比(ratio)。 此等化器就光碟的再生波形而言,只使用符號反轉區 間等化器輸出來作爲執行等化器分接(^ρ)係數控制用的 信號,對於等化輸出使成爲部份響應等化’以便適應控 制各分接係數。 此習知的等化器結構的範例如第2圖所示° 第2圖的適應型等化器如特開平8 -1 5 3 3 7 0號公報所示 的內容,再生信號位元終端部或是在垂直磁氣記錄中相 當於磁化方向反轉部的位置予以檢測’在該位置執行既 定的基準振幅(—1,〇,+ 1 )的等化。相當於該位置以外 的基準振幅並未確定。 此等化器具有基準振幅__ 一 1 " ’ 0",” + 1 ”等3個値。 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) ------------ 衣--------訂.--------- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 4 6 4 8 4 2 A7 B7 五、發明說明() 在同圖中,27是作爲輸入波型等化信號用的輸入端子, 12a、12b、12c的順序互相串聯連接且是對各個輸入信號 以1單位時間T執行延遲所用的延遲手段,延遲手段12a 從輸入端子27輸入信號。而且’ 25a,25b、25c是獲取 各個延遲手段12a' 12b、12c的輸出信號和後續的開關 24的輸出信號之相關性所用的相關器,26a ' 26b、26c 爲積分各個相關器25a、25b、25c的輸出信號所用的積 分器。 而且,20是橫向型等化電路,在此橫向型等化電路20 中,將12d、12e是以順序相互串聯連接且使各個輸入信 號以1單位時間T來進行延遲所用的延遲手段,延遲手 段12d是從輸入端子27輸入信號。而且,16a、16b、16c 將各個積分器26a、26b ' 26c的輸出信號作爲控制輸入 且是使延遲手段1 2d是輸入信號,延遲手段的12(1輸出 信號,延遲手段12e的輸出信號作爲輸入之乘法器的緩 衝器,14a爲緩衝器16a、16b的輸出信號相加用的加法 器,14b爲加法器14a和緩衝器16c之輸出信號相加用的 加法器。 而且,2 8是加法器.14b的輸出信號,亦即,由此適應 型等化器以輸出波型等化信號所用的輸出端子,2 1是對_ 輸出信號端子28的信號R判定三値所用的三値判定電 路,2 2是基於此三値判定電路2 1的輸出信號,產生具有 基準振幅的信號D所用的基準振幅產生電路,17是從此 基準振幅產生電路22的輸出信號D減去輸出端子28的 -5- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 x 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝---- 訂----------線· A7 46 48 4 2 B7____ 五、發明說明(4 ) 信號R所用的減法器,29是由此減法器17所輸出的誤差 信號E1,執行1單位時間T分延遲所用的延遲手段,24 是切斷此延遲手段29的輸出,產生誤差信號E2輸出到 此相關器25a ' 25b、25c所用的開關,23是基於三値判 定電路21的輸出,使控制此開關24用之選擇信號S輸 出時所用的誤差信號選擇電路。 其次針對動作來說明。由橫向型等化電路20的輸出信 號R,依3値判定電路21所判定的3値信號,依基準振 幅產生電路22*變換爲具有基準振幅的3値信號輸 出信號R和3値信號D都輸入至減法器17,以取出輸出 誤差信號E1。 誤差信號選擇電路23,由3値判定電路21的輸出信號 抽出有效誤差信號輸出的時序,以輸出此選擇信號S。開 關24依選擇信號S動作,只以有效誤差信號作爲參考誤 差信號E2而傳送至相關器25。選擇信號S成爲動態的場 合時*開關24爲關閉,相關器的輸入E2等於E1。這樣 的結果,橫向型等化電路20的分接係數是從參考誤差信 號E2和輸入端子27來的輸入信號之相關而被適應控制·》 一方面,選擇信號S在非動態(inactive)的場合時,開 關24爲開啓,輸入至各相關器25的參考誤差信號E2爲 M 〇”的緣故,在橫向型等化電路20之乘法器1 6的分接係 數的値不會改變。 3値判定電路21的輸出信號有2個,暫定爲ΤΙ、T2。 3値判定電路21的輸出信號T1、T2依輸入R的水準, 本纸張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) ------------ 我·-----1— 訂--------- . _ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 4648 4 2 ____B7____ 五、發明說明(t ) ΤΙ、T2兩者皆爲非動態,只有τΐ爲動態,ΤΙ、T2皆爲 動態,可得到這3種狀態。基準振幅產生電路22依3値 判定電路的輸出信號Τ1、Τ2的各個狀態而產生了成爲基 準之振幅的3値信號D。 在誤差信號選擇電路23中,誤差信號Ε1作爲參考誤 差信號Ε2判定是否可以使用。3値判定電路2 1的輸出信 號Τ1如3次以上成爲非動態的場合時,或是3値判定電 路21的輸出信號Τ2連續爲3次以上動態的場合時,由 參考誤差使誤差信號Ε1除外,開關24的選擇信號S爲 非動態。 在此架構下,因爲誤差信號選擇電路23有單位時間Τ 的時間延遲,所以必須要有第2圖減法器1 7和開關24 之間的延遲手段29。而且,伴隨而來的*輸入至相關器 25的等化器輸入信號的延遲量,也多了時間Τ。 依例來說,伴隨著.高記錄密度化之再生信號振幅降低 時的光記錄中,只有記錄位元的終端部,等化器輸出値 和PR(1,1)(這是在進行部份響應處理時,對原來之信 號及使其延遲1單位的信號分別施加)的3個等化目標 値(一 1,0,+ 1)的任何一個的差的2次方爲最小,考量 適應控制等化器特性的結果所得到的等化特性。 在此種場合,等化器的等化目標値爲3値’但等化器 輸出除了等化目標値以外’比起這些有更大的2個値出 現,等化器輸出集中分布於合計5値的等化目標値中。 而且,以其他的範例來看’等化目標値定爲丨± 1只 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) -------I I I I 1 ^--------訂---- -----線· » * · - (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7 464842 五、發明說明() 有對於記錄位元的終端部與2値的差使其成爲最小,而 將等化器特性爲適應控制的場合下,對等化器輸出另有 和2値不同的是2個値集中的出現,基準振幅成爲4値1 如此,再生信號和部份響應特性的基準振幅一定不會 相同的5値或因4値的基準振幅等化的緣故,雖使土低 次的部份響應方式,但是實際上卻是使用高次的部份響 應方式來進行等化。因此,與一般的PR(1,1)等化器比 較,再生信號的高頻成份增益降低。依此頻率特性,在 高密度記錄時偏向低頻的再生信號電力很有效率的取 出,高頻的雜訊不會被加強且可以除去的緣故,改善了 等化器輸出的錯誤率。 而且,以此之後持續的等化器輸出作爲輸入信號的比 達比解碼器等之最優解碼器中,等化器輸出使用於基準 振幅,以截面(slice)水準之操作方式,促進錯誤的提升· 復元記錄的數據資料。 以橫向濾波器所作的等化,原本是作爲除去線性偏移 爲目的,只有由線性偏移所構成的波形偏移是藉由橫向 濾波器所作的等化*從再生信號有效的去除。可是,對 信號波形而言,能有效的去除波形偏移也存在著困難的 情況。 例如,如第6圖所示的磁氣記錄再生波形6 0,對再生 波形爲非對稱性,所謂不對稱存在的內容就是相當於 此,以這樣的再生波形,再生波形的向上部份相當於記 錄位元6 1,向下部份相當於非記錄位元。將此用磁頭再 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) --I 1--------裝·! —訂 i I —-----線_ <請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作杜印製 464842 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 Α7 Β7 五、發明說明(7 ) 生時,記錄位兀61長度和記錄位元61的間隔較大時, 再生信號的波形達到飽和水準的振幅水準,相對於記錄 位元6 1長度和記錄位元61的間隔較小時,再生信號的 波形振幅水準,因爲比飽和水準62的値還要小,所以在 記錄再生時,再生信號產生非線性偏移^ 而且’如第7圖所示在進行高密度記錄之光碟記錄的 場合時,由雷射光7〇將記錄位元75連續形成》此時, 在記錄位元75內’雷射光70的照射時間因爲存在著長 的部份和短的部份,故記錄位元7 5內的領域不會記錄成 一樣的水準,因此’在位元領域內,部份的記錄信號水 準大小會產生不均。 此記錄信號由雷射光70再生時,記錄信號水準的不均 74部份’對再生波形會有非線性偏移。具有此非線性偏 移的波形,所包含的非線性偏移成份,由橫向濾波器所 作的等化無法去除。因此,執行波形等化無法順利進行, 所以錯誤率會大增》 如此,在記錄再生裝置的再生上,由上述的理由當記 錄密度很高時,再生信號會產生非線性偏移。而且,再 生信號會加上雜訊的緣故,振幅從降低的再生信號來判 定記錄數據資料的位準時,會產生錯誤的結果,錯誤率 會明顯的增大。 一般而Η,等化器是由信號延遲,加法器,乘法器成 爲構成的要素,所以,對於擁有非線性偏移的成份,因 此,由於非線性特性的影響,等化器的輸出與等化目標 本紙張尺度適用中國國家標準(CNSM4規格(210 χ 297公釐) ----- I Ϊ I 1---^--------訂---------線_ . . * . -(請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 4 6 4 8 4 2 Α7 Β7 五、發明說明(/ ) 値的誤差變動,等化能力降低,從等化目標値的波型偏 移增加,很困難讓信號波型對等化目標値形成等化。 而且·等化器對於從高密度記錄媒體的再生信號,執 行部份響應等化時,因爲強調了再生信號的高頻波成 份,所以對再生信號包含的較低振幅的高頻帶特性雜訊 造成增強,因而使得等化後的信號衰減,等化器輸出的 信號,可能會含有錯誤的信號在內。 而且,執行習知的部份響應等化的等化器,對於具有 在高密度記錄時的非線性偏移的再生信號,使用低次的 部份響應等化來執行等化,但是p R (1,1)的範例上,因 爲使用了 π - 1","〇”,” + 的固定値作爲等化目標値的 緣故,很難把等化目標値對波型等化作適當的重新設定 等化目標値,所以不容易比再生波型的適應等化執行高 精密度。 本發明鑒於上述習知的問題點,目的在於進行精度較 高的適應等化,使錯誤率的提升得以推展,可以得到對 非線性信號所適用的適應等化電路。 發明的開示 爲了解決上述的課題,本申請的申請範圍第1項發明 相關的適應等化電路,其特徵在於,對於具有非線性偏 移的輸入信號,執行適用此高次部份響應等化線性等化 手段;前述線性等化手段的輸出信號作爲輸入信號,不 會影響前述輸入信號的非線性偏移,爲了執行等化而推 測的等化目標値的臨時判定電路;由前述臨時判定電路 -1 〇 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) --II-----In 裝·------—訂 ί I---- (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作杜印製 46 4 8 4 2 A7 B7 五、發明說明(?) 所得到的等化目標値的臨時判定値,與前述線性等化手 段的輸出信號,檢測誤差的誤差檢測電路;由前述臨時 判定電路所得到的臨時判定値,與檢測前述輸入信號誤 差的輸入偏移檢測電路;由前述誤差檢測電路輸出,監 視誤差的輸出偏移檢測電路;前述誤差檢測電路,前述 輸入偏移檢測電路,前.述輸出檢測電路,由各個檢測電 路所檢測的信號爲基準,控制前述假判定電路的等化目 標値的等化誤差爲最小的等化目標控制手段;由前述誤 差檢測電路所檢測的誤差爲基準,控制前述線性等化手 段的分接係數,具備了分接係數控制電路,對於具有非 線性偏移的輸入信號執行等化。 由這樣的方式,在高次部份響應等化,擁有等化前的 信號和等化後的信號的非線性外率做定量的觀測,以該 値爲基準自動的設定以使等化誤差爲最小,因此*適應 於具有非線性偏移的輸入信號,可以執行部份響應等 化,即使對於具有非線性偏移的再生信號,由線性等化 系統的橫向濾波器,可以實現有精度的等化,對寄望錯 誤率提升的項目可以得到效果。 而且,本申請的申請範圍第2項發明相關的適應等化 電路,在申請範圍第1項所述的適應等化電路,前述臨 時判定電路,對於前述線性等化手段的輸出信號,由於 以高次部份響應方式的形式以加法的計算執行,等化目 標値有多少個存在預先以加法求得的電路,由前述相加 電路所得到的信號爲基準,由預先所準備的等化目標値 -1 1 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) ------------^ · I------訂·-------~線, (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 4 6 4 8 4 2 A? — B7 五、發明說明(α ) 選擇適當的等化目標値,具備了等化目標値選擇電路的 項目。 由這樣的方式*理解到預定等化目標値爲5値,由此 方式,執行適應等化控制,或即使對等化目標値所更新 的値也相同的,在執行等化目標値的選擇變爲可行,對 非線性偏移的輸入信號不會有影響1爲了執行等化的等 化目標値可以得到推測的效果。 而且,有關本申請範圍第2項發明的適應等化電路, 在申請範圍第1項所述的適應等化電路,前述臨時判定 電路,對於前述線性等化手段的輸出信號,執行"〇",或 ” 1”的2値判定的2値判定電路,前述2値判定電路所得 到的信號,由於以高次部份響應方式的形式以加法的計 算執行,等化目標値有多少個存在預先以加法求得的電 路,由前述相加電路所得到的信號爲基準,由預先所準 備的等化目標値選擇適當的等化目標値,具備了等化目 標値選擇電路的項目。 ’ 由這樣的方式,理解到預定等化目標値爲5値,由此 方式,執行適應等化控制,或即使對等化目標値所更新 的値也相同的1在執行等化目標値的選擇變爲可行,對 非線性偏移的輸入信號不會有影響,爲了執行等化的等 化目標値可以得到推測的效果。 而且,有關本申請範圍第3項發明的適應等化電路, 在申請範圍第1項所述之適應等化電路,其特徵在於前 述等化目標控制手段,在控制等化目標値,使等化誤差 -12- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4現格(210 X 297公釐) ----------^ I------訂---------線, 《請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 6 4 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 4 8 4-2 B7 五、發明說明() 爲最小之際,複數的等化目標値同時的更新,或是等化 冃標値每間隔1個更新的方式。 由此方式,即使對輸入信號包含非線性偏移也不會有 影響,在控制等化目標値的效果上可能使等化誤差爲最 小 。 圖式簡單說明 第1圖對於本發明的實施型態1,說明具有非線性偏移 的適應等化電路構成的方塊圖。 第2圖說明習知的適應等化電路構成的方塊圖》 第3圖對於本發明的實施型態1,說明臨時判定電路構 成的方塊圖。 第4圖對於本發明的實施型態1,說明誤差檢測電路構 成的圖形。 第5圖對於本發明的實施型態1,說明輸出偏移檢測電 路構成的圖形。 第6圖說明磁氣記錄再生時的非線性偏移發生原因的 圖形。 第7圖說明光記錄再生時的非線性偏移發生原因的圖 形。 第8圖對於本發明的實施型態,將等化目標控制手段 動作以流程圖作爲說明的圖形。 第9圖對於本發明的實施型態1,說明相關器和分接係 數控制手段的圖形。 實施發明的最佳型態 -1 3 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公爱) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -I 裝· I I I I I 訂· 111 —----· 4 6 4 8 4 2 A7 _^__B7___ 五、發明說明(a ) 實施型態1 此實施型態1,由於對具有在高記錄密度上的非線性偏 移的信號,使用適應高次部份響應等化的緣故,執行精 度較高的適應等化,可以實現錯誤率的提升,對非線性 信號的適應等化電路,由數位電路來實現。 第1圖是以本發明的實施型態1 ’顯示了適應於非線性 信號的適應等化電路。在第1圖,11是作爲輸入波形等 化用的類比信號的輸入端子,1是從這個輸入端子1的類 比信號變換爲數位信號的A/D轉換器,2是以此A/D 轉換器1的輸出信號爲基準產生再生週期信號,將此信 號供給A/ D轉換器1的同期相位方式,3是將A/ D轉 換器1的輸出信號作爲輸入信號的線性等化方式的橫向 爐波器,換言之爲具有FIR(Finite Impulse Response)型 的濾波器架構。此橫向濾波器3,以120a或是120f的順 序串聯,各個輸入信號以1單位時間T爲延遲的延遲方 式,延遲方式120a是將橫向濾波器3的輸入信號輸入。 而且,130a或是130f及130g是將各個延遲方式120a或 是120f的輸入信號與延遲方式l2〇f的輸出信號’作爲一 個輸入信號的乘法器,140a是加上乘法器130a與130b 的輸出信號的加法器,1 40b或是l4〇f是加上各個加法器. 140a或是140e的輸出信號及乘法器13〇c或是130g的輸 出信號的加法器。 而且,1 5是橫向濾波器3的輸出信號,將本適應等化 電路的輸出信號作爲輸出的輸出端子,4是本適應等化電 -14- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公t ) ------------裝·------丨訂---------線丨 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7 464842 五、發明說明(~) 路的輸出信號爲輸入,對具有非線性偏移的輸入信號不 會被影響,在執行等化的等化目標値作爲推測的臨時判 定電路,5是臨時判定電路4的輸出信號和求取前述輸入 信號誤差的誤差檢測電路,7是從臨時判定電路4所得到 的臨時判定値和A/ D轉換器1的輸出信號的誤差,檢測 輸入偏移的檢測電路,6是前述誤差檢測電路5輸出的誤 差,監視輸出偏移的檢測電路,8是誤差檢測電路5,輸 入偏移檢測電路7,輸出偏移檢測電路6由各個檢測電路 檢測的信號爲基準,控制等化目標値的等化目標控制方 式使誤差(等化誤差)爲最小,9是由誤差檢測電路5的 誤差信號及延遲方式120&或120f的各段輸入信號的相關 的相關器,10是以此相關器9的輸出信號爲基準,對控 制分接係數的乘法器120a或120g的另一方的輸入,輸 出分接係數的分接係數控制方式。 接著對於下一動作予以說明。依此實施型態1的適應 等化電路,由A/D轉換器1的輸入信號變換爲數位信 號,輸入到橫向濾波器3,由此橫向濾波器3,以及PR(3, 4,4,3)方式的高次部份響應方式執行等化處理,將此等 化輸出對臨時判定電路4輸入,而原本以5値作爲判定 的要點檢測出存在的部位,對輸入信號不論以任何水準 的輸入,不會預先予以判定。而且,誤差檢測電路5檢 測出橫向濾波器3的輸出及本來即擁有的値之間的誤差。 接著,輸入偏移檢測電路7對臨時判定電路4輸出的 等化目標値,輸入延遲方式120a或120c所延遲的橫向 15- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) i --------訂 illlfl 丨 _ 經濟部智慧財產局員Η消費合作社印製 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 Α7 Β7 五、發明說明(4) 濾波器3的輸入信號,使用執行等化處理前的數據檢測 輸入偏移。而且’輸出偏移檢測電路6將臨時判定電路4 輸出的等化目標値*與誤差檢測電路5將輸出的誤差予 以輸入’使用執行等化處理後的數據檢測輸出偏移。等 化目標控制手段8,將誤差檢測電路5的輸出,輸出偏移 檢測電路6的輸出及輸入偏移檢測電路7的輸入予以輸 入’把偏移數據接收後以此爲基準,自動的控制臨時判 定電路4的等化目標値。一方面,相關器9將誤差檢測 電路5的輸出與橫向濾波器3的各分接的輸出,亦即, 橫向濾波器3的輸入信號及各延遲裝置120a或120f的輸 出信號予以相乘,求得這些的相關關係》接著,分接係 數控制方法10以此相關器9的輸出信號爲基準,對於橫 向濾波器3的乘法器130a或130g的其他的輸入,將分 接係數。 此種情況,在執行高次部份響應時,檢測出具有輸入 信號的非對稱性進行適應等化控制,可以使誤差經常作 最適合的抑制,並由再生波型的適應等化,可以進行高 精度的內容》 以下,針對各部的動作詳細的說明。 首先,在高密度記錄將記錄再生時的再生信號,由輸 入端子11來輸入,由相位同期方式使用所產生的再生時 間’將類比信號轉換爲數位信號的A/ D轉換器1形成樣 品化,輸出到橫向濾波器3。 橫向濾波器3將所包含的乘法器130a或130g作爲分 -16- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210x297公釐) I Im— > n n n 一OJ· ϋ n I • . . (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) A7 Λα 經濟部智慧財產局員工消費合作社印袈 A S ^ ^ B7五、發明說明(α) 接係數的初期値,由於預先將7個濾波器的係數値設定 的緣故,執行等化處理。 橫向濾波器3的分接係數,最初對於部份響應等化所 適應的係數初期値進行等化,但整體的適應電路,以初 期値進行了等化,全部的電路輸出在不確定値消失後, 分接係數取代初期値重新更新而進行適應等化控制。 由橫向濾波器3的輸出信號,檢測等化目標値的臨時 判定電路4,爲了取得選擇固定的等化目標値的信號,使 用PR方式計算2値信號,從最初以初期値作爲設定的5 値非對稱的振幅水準値,選擇對適應等化控制更新的等 化目標値》 此臨時判定電路4如第3圖所示,2値判定電路30是 以PR方式的形式所決定的相加電路3 1,及等化目標値選 擇電路32所構成,對輸入端子3a輸入橫向濾波器3的 輸出信號,對於等化目標値選擇電路32的記錄A34或 E38,收容了等化目標控制方法8的輸出。並且,在臨時 判定電路4從輸出端子3b輸出了臨時判定的等化目標 値。 在此2値判定電路30,121是從本2値判定電路30的 輸入端子3a的輸入信號,以1單位時間延遲的延遲裝 置,141是從此延遲裝置121的輸出信號和輸入端子3a 的輸入信號相加的加法器,3 3 1是只將加法器1 4 1的輸出 信號的MSB作爲輸入,將此輸入反轉而輸出到相加電路 3 1的反相器。 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝--------訂·--------線 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格<210 X 297公釐) A7 R A 2_R7_ 五、發明說明(々) 而且,在相加電路3 1, 1 2 1或1 2 4以此順序相互串聯, 對各個輸入信號以每1單位時間延遲的延遲方法,延遲 裝置122把2值判定電路30的輸出信號作為輸入信號。 而且,1 4 2是把延遲裝置1 2 2的輸人信號和輸出信號相加 的加法器,1 4 3是把延遲裝置1 2 4的輸入信號和輸出信號 相加的加法器,1 4 4是把加法器1 4 2的輸出信號和1 4 3的 輸出信號相加,將此輸出信號輸出到等化目檫值選擇電 路3 2的加法器。 而且,在等化目標值選擇電路32、 34或38是各値記 錄器A或記錄器E , 3 9是相加電路3 1的輸出信號,記錄 器A 3 4或是記錄器E 3 8的輸出信號,選擇其中任何一項 的選擇器。 在2值判定電路3 0 ,如.¾ 3圖從輸入端子3 a的輸入信 號與此信號的延遲方法(1延遲計算)1 2 1的輸出信號的 和((1 + T )演算.)在加法器1 4 1求得,使用只有在所得到 的信號最高位(M S B ),對於該極性為正或負予以判定。此 時該極性如是正時則成為1’ Γ',如是負時則成為"(Τ’,反相 器3 31反轉極性的判定信號,求得輸人信號的2值判定 結果。 以這樣的方式,所得到的2值判定信號,依Ρ Κ方式 的格式在決定的相加電路:Π ,使用適應非線性偏移的 高次P R ( 3, 4 , 4, 3 )方式的格式來計算。而此P R ( 3 , 4,4, 3 ),在執行部份響應處理之際,對於原來的信 號,及以此為1單位時間,2單位時間,3單位時間延 遲而言,表示執行各個"3 " , ” 4 Η , " 4 ”, h 3 ”的重要性。 -1 8 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 x 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝---- 訂---------線 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 ; 五、發明說明(‘7 ) 習知的PR(1,1)等化器,對於輸出信號的穿孔模式的 開啓*因爲等化目標値爲"—1 · 5 ”,11 — 1 π,” + 1 ”+ 1 .5,,, 所以有關穿孔模式的最大振幅與位準,在相鄰振幅之間 的差異,比起其他相鄰振幅間的位準的差還要狹窄,所 以如本實施型態1,使用臨時判定電路4在適應等化電路 執行高次部份響應等化,相鄰的振幅間的水準爲一致的 緣故,與習知的等化器相比較不易受雜訊的影響。 即,相加電路31的输入信號與此信號的延遲裝置(1 延遲計算)122的輸出信號的和((1+Τ)演算)在加法器 142求得,而且,延遲裝置(1延遲計算式)122的輸出 信號由延遲裝置(1延遲計算式)123延遲的信號2Τ,與 再以此延遲裝置(1延遲計算式)124延遲的信號3Τ的 和((2Τ + 3Τ)演算)在加法器143求得,這些的加法器142-143的輸出信號的和((1+Τ) + (2Τ + 3Τ)演算)在加法器144 求得》 接著,由此方式取得的信號,在等化目標値選擇電路 32,由於以3次部份響應方式的格式執行相加的計算* 因此預先可得知等化目標値爲5値,從所得到的信號在 選擇器3 9,將記錄器A3 4或記錄器Ε3 9預先作爲初期値, 從容納的5値的等化目標値執行等化目標値的選擇,由 此方式,進行適應等化控制,而且等化目標値對於更新 的値,同樣的進行等化目標値的選擇。 第1圖的誤差檢測電路5,如第4圖所示,輸入端子 41所輸入的橫向濾波器3的輸出信號與延遲信號的延遲 -19- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) n 1 I— IP .^1 .^1 Γ-. · 1_> n I met I 彳 言 矣 (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 6 4 8 4 2 A7 B7______ 五、發明說明(J ) 裝置40,及從輸入端子42輸入的臨時判定電路4的輸出 信號,減去延遲裝置40的輸出信號的減法器17所構成。 此誤差檢測電路5爲了檢測臨時判定電路4的輸出信 號與橫向濾波器3的輸出信號之間的誤差’由於在減法 器17的減法方式,得到與等化目標値的誤差(等化誤 差)。此時,橫向濾波器3的輸出信號與臨時判定電路4 的輸出信號之間,會產生時序的偏移,所以會延遲相當 次此偏移部份的橫向濾波器3的輸出信號。 輸入偏移檢測電路7,與第4圖的誤差檢測電路5是相 同的架構,爲了檢測臨時判定電路4的輸出信號與A/D 轉換器1的輸出信號之間的誤差,在減法器17用減法可 以得到誤差。亦即,相當於該輸入端子4 1的輸入端子, 藉由延遲裝置120a或120c的A/D轉換器1的輸出信 號,而且,相當於輸入端子42的輸入端子,臨時判定電 路4的輸出,予以各個輸入。 輸出偏移檢測電路6如第5圖所示,藉由輸入端子5a 積分輸入的等化誤差信號的積分器50,從具有5値的等 化目標値,對於各位準選擇的目標値的信號,藉由輸入 端子5b所輸入的多路轉換器51,計算多路轉換器51的 輸出的計數器52,以位準判定計數器52的輸出的位準判 定器53,積分器50的輸出由輸入的記錄器A54或記錄器 E58所構成。 在等化目標値選擇電路32,從具有5値的等化目標値 到各位準選擇目標値的信號,通過了輸出偏移檢測電路6 -20- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) ------------i^--------訂---------線' (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A7 B7 6^1842 五、發明說明(π ) 的輸入端子5b,輸入到多路轉換器51。 由此信號,決定對於5値中的某個位準予以積分’計 數器5 2到了所給與的累計數爲止,以決定在既定的位準 求得誤差總和。同時積分器50重新設定爲"(T,從誤差檢 測電路5的輸出信號的等化誤差通過輸入端子5a’輸入 到積分器5 0,依計數器5 2的時間內,等化誤差相加。然 後,計數器5 2達到既定的値時,在位準判定器5 3 ’從具 有5値的位準進行下一位準的選擇,記錄器A54或記錄 器E58容納合計的誤差,與前面所述進行反覆相同的動 作。 計數器52在5値的位準之中,需要加入哪個位準,在 既定的位準來計算其次數,而且,使用位準判定器53在 計數之間,具備了可以只計算某個位準的控制機能 由上述列舉的範例說明,等化目標値選擇電路32的等 化目標値所選擇的信號,選擇了位準A時,將位準A的 等化誤差予以積分,在計數器52達到所設定的次數時’ 加法結束,積分器50重新設定,記錄器54容納合計的 誤差量。接著,選擇下一個位準的位準B時,計數器52 從零開始計數|以位準B的誤差量積分的形式,對於以 下的各個位準積分合計的誤差量,當位準A或E完成時 再加上位準A或E容納記錄器的方式,對於記錄器的各 個位準,記錄器A54或是記錄器E58,在積分器50所相 加的合計誤差予以更新。 以此方式,對於輸出偏移檢測電路6,因爲用計數器進 -2 1 - 本紙張尺度適用中國國家標準<CNS)A4規格(210 X 297公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 聚·-------訂----11II - 經濟部智慧財產局員工消費合作杜印製 A2 A7 B7 五、發明說明(p) 行積分的控制,所以積分的次數被統―,因此,察看合 計的等化誤差量時,對於5値的位準,可以正確的求得 在哪個位準的誤差量較多。而且’比起被選擇的位準所 輸入的位準的値較多,因爲很快的計數增加,所以很快 的計算結束效率較佳。由輸入偏移檢測電路7的輸出信 號,與由輸出偏移檢測電路6的输出信號,與第5圖的 輸出外率檢測電路6的記錄器A54或記錄器E58,在容 納了輸入信號的等化目標控制方法8,輸出偏移檢測電路 6的記錄器A54或記錄器E58,對容納的信號爲基準進行 補償。 此時,可以作爲參考的是,從輸入偏移檢測電路7的 輸出信號,及從輸出偏移檢測電路6的輸出信號,依此2 個信號的判定,補償了等化目標値,由於進行了等化目 標値的控制,對於在第3圖的臨時判定電路4的記錄器 A34或記錄器E38的每一個而言,使誤差爲最小的新等 化目標値,給與更新的値。 第8圖是補償這個等化目標値來顯示等化目標控制手 段動作的流程圖,在步驟S81中,輸入偏移檢測電路7 讀取所檢測的輸入偏移値=其次,在步驟S 82,對於此輸 入偏移在位準a或位準e的順序,由於以短週期進行平 均化’得以預測等化目標値的位準。這個位準a或位準e 以"3 ”," 4 ”,Μ,’," 3”的間隔來設定,使其成爲5値的等 化目標値,從位準的上位順序的分割到位準a或位準e。 而且’在步驟S 8 3求得此位準A或位準E的初期値位準, -2 2- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) <請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝------ 訂---------線 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 4 6 4 8 4 A7 B7 五、發明說明(d) 將這些收納在第3圖的等化目標値選擇電路32的記錄器 A或是記錄器E,成爲其初期値。接著,在步驟S84讀取 輸出偏移檢測電路的輸出信號,在步驟S85,初期値位準 作爲基準値位準,在位準a或位準e進行各項的位準的 微調。而且,在步驟S86讀取誤差檢測電路的輸出信號, 在步驟S8 7,對於位準a或位準e,誤差檢測電路的各輸 出信號,使其成爲可以求得的最小位準爲止,步驟S85 或是步驟S87反覆的處埋。由於這些的處理,由臨時判 定電路補償所求得的臨時判定値,可以求得等化目標値》 而且,對分接係數的更新,和習知的相同使用相關器 與積分器及延遲手段所構成,分接係數由"7”的分接係數 控制手段1〇,使用與等化目標値的誤差及橫向濾波器3 的基準輸出信號相關的相關器9,計算分接係數以進行分 接係數的更新。 亦即如第9圖所示,對於相關器9,在乘法器91a或 91g是藉由誤差信號與延遲方法90a或90g,依序的將延 遲分接輸入信號與誤差信號輸入,由這些的乘法以求取 其相關,對於分接係數控制方法10,緩衝器10〇a或l〇〇g 將相關値的增益爲固定倍數,加法器101a或l〇lg由於 把本身的輸出返回.爲輸入將輸.入擅.分.平捏ί匕..重路. 或1 02g爲把加法器1 〇 1 a或1 〇 1 g的輸出由於以樣品數來 除以求得平均化。 此平均化由於緩衝器100a或100g的增益變大而形成 粗糙的平均化,增益變小則使平均化平順,输入至橫向 -23- 未紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210 X 297公釐) 11111-------^---!11訂-----1!線 (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 464842 A7 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 B7 五、發明說明(4 ) 移,由輸出偏移檢測電路 > 以誤差檢測電路所檢測出的 誤差,與監視臨時判定値之間的誤差,檢查輸出偏移, 由等化目標方法將誤差檢測電路,輸出偏移檢測電路, 輸入偏移檢測電路的輸出爲基準,控制等化目標値使等 化誤差達到最小,由相關器在橫向濾波器的分接係數與 誤差檢測電路所檢測的誤差相乘取其相關,由分接係數 控制電路,由相關器檢測相關的爲基準*控制橫向濾波 器的分接係數,所以從DVD等高記錄密度所記錄的媒體 再生,對於具有非線性的輸入信號,可以實行高次部份 響應使等化誤差成爲最小,即時輸入信號爲非對稱,可 以使進行等化使誤差達到最小。 產業上利用的可能性 如以上所述,申請專利範圍第1項發明相關的適應等 化電路,在光碟,特別是DVD等高密度,從記錄的記錄 媒體*具有非線性偏移的信號再生之際,對於再生信號 的精密度適合等化。 而且,對於申請專利範圍第2項發明相關的適應等化 電路,不會影響具有非線性偏移的信號,適合作爲推測 實施等化的等化目標値。 甚至於,申請專利範圍第3項發明相關的適應等化電 路,不會影響具有非線性偏移的信號,適合作爲推測實 施等化的等化目標値。 -25- 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(2】〇 X 297公釐) ------------^-------i 訂---------線/ <請先間讀背面之;i意事項再填寫本頁) A7 B7 ^ "是"^更"實質内容 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製
五、發明説明(mO 符號之說明: 2 相 位 同 步 裝 置 4 臨 時 判 定 電 路 5 誤 差 檢 測 電 路 6 輸 出 偏 移 檢 測 電 路 7 輸 入 偏 移 檢 測 電 路 8 等 化 巨 標 控 制 裝 置 9 相 關 器 10 分 接 係 數 控 制 裝 置 Ε2 誤 差 信 號 2 1 三 値 判 定 電 路 22 基 準 振 幅 發 生 電 路 23 誤 差 信 號 選 擇 路 25a~ 25c 相 關 器 2 6 a ~ 26c 積 分 器 30 MSR 符 號 位 元 34 記 錄 器 A 35 記 錄 器 B 36 記 錄 器 C 37 記 錄 器 D 3 8 記 錄 器 E 39 選 擇 路 40 延 遲 方 法 50 積 分 器 52 計 數 器 53 位 準 判 定 器 54 記 錄 器 A 55 記 錄 器 B 56 記 錄 器 C 57 記 錄 器 D 58 記 錄 器 E 102a 〜1 0 2 g 平 均 化 100a 〜100g 定 數 倍 9 0 a〜 90g 延 遲 裝 置 -2 5a- (請先鬩讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Α4規格(21 ο X 297公釐)

Claims (1)

  1. 經濟部智慧財產局員工消費合作社印製 A8 Ί 8 4 2 g D8 t、申請專利範圍 1. 一種適應等化電路,包含:線性等化裝置,其對於具 有非線性偏移的輸入信號,進行一種適應於此輸入信號 之高次部份響應之等化; 臨時判定電路,以前述線性等化裝置的輸出信號作為 輸入信號,前逑輸入信號的非線性偏移不受影響,對執 行等化的等化目標值進行推測; 誤差檢測電路,對前述臨時判定電路所得到的等化目 標值的臨時判定值與前逑線性等化裝置的輸出信號之間 的誤差進行檢測; 輸入偏移檢測電路,對前述臨時判定電路所得到的臨 時判定值與前逑輸入信號之間的誤差作檢測; 輸出偏移撿測電路,監視由前述誤差檢測電路輸出的 誤差; 等化目標控制裝置,由前述誤差檢測電路所檢測的誤 差為基準,控制前逑線性等化裝置的分接傜數, 分接傺數控制電路,由前述誤差撿測電路,所檢測的 誤差為基準,控制前述線性等化裝置的分接傜數,其特 徵為: 對具有非線性偏移的輸入信號進行等化作用。 2. 如申請專利範圍第i項之適應等化電路,其中前逑臨 時判定電路,包括:2值判定電路,其對於前逑線性等 化裝置的輸出信號進行D ”,或” r的2值判定; 相加電路;由前逑的2值判定電路所得到的信號,以高 次部份響應方式的形式,在實行相加計算之下,事先 求得等化目標值為存在多少; 由前述相加電路取得的信號為基準,從事先準備的等 化目標值選擇適當的等化目標值所用之等化目標值選擇 -2 6 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A.l規格(210 X 297公釐) -------------*-------訂·----1------ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 六、申請專利範圍 等 述 前 中 其 路 電 化 等 應 適 之 項 第 圍 範 ύ 罕 專 請 。 申 路如 電3. 希複新 控,更 標際來 目之個 化小一 隔 最每 爲値 成標 差目 誤化 化等 等或 使新 値更 標時 目| 化値 等標 匍目 控匕 在彳 置 裝 等 個 (請先間讀臂面之注意事項再填寫本頁) ¾齊邹皆廷財4笱員Η消費合作fi印製 -27 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS)A4規格(210x297公釐)
TW089101708A 1999-02-02 2000-02-01 Adaptive equalization-circuit TW464842B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP02542399A JP3611472B2 (ja) 1999-02-02 1999-02-02 適応等化回路

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TW464842B true TW464842B (en) 2001-11-21

Family

ID=12165559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW089101708A TW464842B (en) 1999-02-02 2000-02-01 Adaptive equalization-circuit

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6385239B1 (zh)
JP (1) JP3611472B2 (zh)
KR (1) KR100360728B1 (zh)
CN (1) CN1129133C (zh)
ID (1) ID26975A (zh)
TW (1) TW464842B (zh)
WO (1) WO2000046802A1 (zh)

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2999759B1 (ja) * 1998-10-13 2000-01-17 松下電器産業株式会社 デジタル再生信号処理装置
WO2000042609A1 (fr) * 1999-01-18 2000-07-20 Fujitsu Limited Procede et dispositif de commande de signal reproduit
US6639537B1 (en) * 2000-03-31 2003-10-28 Massachusetts Institute Of Technology Highly linear analog-to-digital conversion system and method thereof
JP4199907B2 (ja) * 2000-06-08 2008-12-24 株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ 垂直磁気記録再生装置および信号処理回路
US6678230B2 (en) * 2000-10-31 2004-01-13 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Waveform equalizer for a reproduction signal obtained by reproducing marks and non-marks recorded on a recording medium
JP4552312B2 (ja) * 2000-11-17 2010-09-29 ソニー株式会社 信号処理回路
JP2003030848A (ja) * 2001-07-18 2003-01-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光ディスク再生装置
US7184237B2 (en) 2001-08-21 2007-02-27 Seagate Technology Llc Method and apparatus for selecting equalization targets
US7103098B2 (en) * 2002-03-15 2006-09-05 Intel Corporation Adaptive receiver for multiplex/multi-access communications
KR100878521B1 (ko) * 2002-05-09 2009-01-13 삼성전자주식회사 소프트 출력 발생장치 및 그 방법
KR100878524B1 (ko) * 2002-05-21 2009-01-13 삼성전자주식회사 등화기의 필터 탭계수 갱신 장치 및 갱신 방법
JP3800147B2 (ja) * 2002-08-07 2006-07-26 ソニー株式会社 カメラ一体型記録装置の適応ノイズ低減方法
US7194047B2 (en) * 2002-09-20 2007-03-20 Ati Technologies Inc. Receiver for robust data extension for 8VSB signaling
KR100498465B1 (ko) * 2002-11-23 2005-07-01 삼성전자주식회사 채널 등화 방법 및 채널 등화기
JP3813931B2 (ja) * 2003-01-31 2006-08-23 株式会社東芝 情報再生装置及び情報再生方法
US7154424B2 (en) * 2003-02-28 2006-12-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Digital equalization apparatus
KR20040092763A (ko) * 2003-04-29 2004-11-04 삼성전자주식회사 이진 데이터 검출 방법 및 그 장치
US7075363B1 (en) * 2003-07-07 2006-07-11 Aeluros, Inc. Tuned continuous time delay FIR equalizer
TWI226045B (en) * 2003-08-08 2005-01-01 Ind Tech Res Inst Signal reconstructing apparatus of optical recording medium
JP2005135561A (ja) * 2003-10-31 2005-05-26 Sanyo Electric Co Ltd データ再生装置
US7583458B2 (en) * 2004-07-28 2009-09-01 Agere Systems Inc. Channel optimization metrics
KR100640591B1 (ko) * 2004-10-23 2006-11-01 삼성전자주식회사 감소된 면적을 가지는 부분 탭 적응 등화기
TWI248274B (en) * 2004-10-27 2006-01-21 Ic Plus Corp Look-ahead equalizer and method of determining output of look-ahead equalizer
US7511910B1 (en) 2004-10-27 2009-03-31 Marvell International Ltd. Asymmetry correction in read signal
US7298570B1 (en) 2004-10-27 2007-11-20 Marvell International Ltd. Asymmetry correction in read signal
TWI273801B (en) * 2004-11-29 2007-02-11 Mediatek Inc Weighted adaptive equalizer and related method thereof
US7271971B2 (en) * 2004-12-03 2007-09-18 International Business Machines Corporation Dynamically adapting a magnetic tape read channel equalizer
GB2421670B (en) * 2004-12-22 2009-05-27 Agilent Technologies Inc Receiver for an optical communication system
US7397849B2 (en) * 2005-03-18 2008-07-08 Interdigital Technology Corporation Channel estimation enhanced LMS equalizer
US7424074B2 (en) * 2005-04-19 2008-09-09 Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. Optimizing detector target polynomials in read/write channels to achieve best error rate performance in disk drives
WO2007010889A1 (ja) * 2005-07-15 2007-01-25 Nec Corporation 適応ディジタルフィルタ、fm受信機、信号処理方法、およびプログラム
CN101199014A (zh) * 2005-07-20 2008-06-11 松下电器产业株式会社 波形均衡控制装置
US7589927B2 (en) * 2005-08-30 2009-09-15 International Business Machines Corporation Dynamically adapting a read channel equalizer
EP2198427A4 (en) * 2007-12-21 2013-11-06 Lsi Corp SYSTEMS AND METHODS FOR ADAPTIVE EQUALIZATION IN RECORDING CHANNELS
US8000384B2 (en) * 2008-02-15 2011-08-16 International Business Machines Corporation Apparatus for stabilizing convergence of an adaptive line equalizer
JP2012514935A (ja) * 2009-01-09 2012-06-28 エルエスアイ コーポレーション 適応ターゲット探索のためのシステム及び方法
CN101741350B (zh) * 2009-12-09 2012-03-28 北京天碁科技有限公司 对无限冲激响应滤波器的非线性进行补偿的方法和装置
US8625226B2 (en) 2011-11-23 2014-01-07 International Business Machines Corporation Fixing tap coefficients in a programmable finite-impulse-response equalizer
US8675769B1 (en) * 2012-06-20 2014-03-18 MagnaCom Ltd. Constellation map optimization for highly spectrally efficient communications
US8605380B1 (en) 2012-07-17 2013-12-10 International Business Machines Corporation Technique for fixing tap coefficients in a programmable finite-impulse-response equalizer
US11343125B2 (en) * 2020-07-08 2022-05-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Multiplexer with embedded equalization
US11831475B1 (en) * 2022-06-10 2023-11-28 Credo Technology Group Limited Receiver using pseudo partial response maximum likelihood sequence detection

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2932830B2 (ja) * 1991-05-29 1999-08-09 日本電気株式会社 非線形歪等化用適応型等化器
US5345452A (en) 1991-05-29 1994-09-06 Nec Corporation Adaptive equalizer for removing nonlinear distortions from digital signals
US5400189A (en) * 1992-03-19 1995-03-21 Hitachi, Ltd. Magnetic recording and reproducing apparatus, reproduction signal processing apparatus, and reproduction signal processing method
US5577068A (en) * 1992-06-08 1996-11-19 Ericsson Ge Mobile Communications Inc. Generalized direct update viterbi equalizer
JP3224181B2 (ja) * 1993-11-09 2001-10-29 富士通株式会社 光ディスクからのデータ再生システム
JP2768296B2 (ja) 1994-09-26 1998-06-25 日本電気株式会社 信号処理装置
JP3499034B2 (ja) 1995-03-13 2004-02-23 富士通株式会社 非対称信号検出回路
JPH10320918A (ja) * 1997-05-22 1998-12-04 Hitachi Ltd 判定帰還形等化器

Also Published As

Publication number Publication date
CN1129133C (zh) 2003-11-26
JP3611472B2 (ja) 2005-01-19
KR100360728B1 (ko) 2002-11-13
WO2000046802A1 (fr) 2000-08-10
JP2000222824A (ja) 2000-08-11
CN1293814A (zh) 2001-05-02
US6385239B1 (en) 2002-05-07
KR20010089118A (ko) 2001-09-29
ID26975A (id) 2001-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW464842B (en) Adaptive equalization-circuit
KR100676001B1 (ko) 광 디스크 재생 장치
JP4143147B2 (ja) 波形等化器
JP2005302130A (ja) 適応等化装置及び方法
US20060193307A1 (en) Recorded information reproduction device
JPWO2005024822A1 (ja) 再生信号処理装置、及び再生信号処理方法
JP4707314B2 (ja) 非対称再生信号におけるオフセットを補償する方法
US7221638B2 (en) Electronic circuit for decoding a read signal from an optical storage medium
US8111739B1 (en) Detector for low frequency offset distortion
US8014252B2 (en) Information reproducing apparatus and method, and computer program
US8072862B1 (en) Adaptive distortion corrector
KR100474821B1 (ko) 비선형특성을갖는재생신호처리장치및방법
KR100636353B1 (ko) 적응형 제한 등화기 및 상기 등화기에서의 이득 계산 방법
JP3994987B2 (ja) 再生装置
JP2004342290A (ja) 光学記憶媒体からの読み出し信号を復号するための電子回路、光学記憶媒体を読み出すための電子装置、光学記憶媒体を読み出すための方法及びコンピュータプログラム製品
JPH0997476A (ja) 自動等化器及びディジタル信号再生装置
Derras Decision-directed adaptive nonlinear canceller for optical read channels
JPWO2008053543A1 (ja) 情報再生装置及び方法、並びにコンピュータプログラム
JP2011060369A (ja) フィルタ係数制御器
US8094534B2 (en) Information reproducing apparatus and method, and computer program
JP2005012557A (ja) 信号復号装置及び方法並びに基準電圧生成装置
JP2765375B2 (ja) 適応フィルタ制御方法
JPWO2008068857A1 (ja) 情報再生装置及び方法、並びにコンピュータプログラム
JPH11273256A (ja) 自動等化回路
JP2005339711A (ja) 波形等化方法・情報再生方法・情報再生装置

Legal Events

Date Code Title Description
GD4A Issue of patent certificate for granted invention patent
MM4A Annulment or lapse of patent due to non-payment of fees