Abstract
資料,是目前最經濟簡便的記錄方式。它擁有高記錄量 I。在經歷了二十多年的發展後,它不但沒有被淘汰反而愈來 O因為高畫質視訊技術的開發,使數位資料量劇增,由現今的 單位,要增加至218十億單位,才足以提供二小時的高畫質視訊資料需求。 ?O錄於磁性物質上,是現在儲存技術所欲達到的目地。 H鎖相迴路來達到同步的工作,但在高密度下,會因部份響應 C近年來仍有人用非資料輔助式的鎖相迴路來改良時序品質, U式的時序回復方式也在改良中。由於磁性記錄通道異於一般 社x存密度下,不正確的時脈時序更容易產生資料辨識錯誤。 q道非常需要一個適合其特性的同步器。在一般情況下可以用 茠磳傴洬夆O錄模型,這可使同步器設計變得較簡單且問題明 Q的是遞迴式最大可能估測法應用於磁性記錄通道的時序回復 P時考慮可能函數的一次微分及二次微分性質,具調節性調整時序的優點,所以在一般情況下有較快的斂速度。 A部份響應發訊法的可能函數的上凸性變化,是影響時序 C經由控制遞迴式最大可能估測法的初始狀態,可使時序不穩定的現象大幅降低。In this thesis a synchronizer based on the recursive maximumlikelihood estimation (RMLE) is derived from linear magneticrecording channel model. This channel model is valide when thespacial recording interval is larger than a specifiedtransition parameter of magnetic medium. At linear recordingregion, the magnetic channel is characterized by its non-causaul transition response. This property makes the recordingchannel work as a partial response channel, so the majorproblem that we are considering becomes that a synchronizerscheme on partial response signaling. It is found that theconvexity property of likelihood function plays an importantrole on the performance of RMLE in partial response signalingsituation. This way the design consideration of RMLEsynchronizer will be the tradoff on the timing stability andtracking capability because of non-ideal convexity proerty.