通信信號(hào)調(diào)制方式自動(dòng)識(shí)別.pdf_第1頁(yè)
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1、數(shù)字通信信號(hào)的調(diào)制方式自動(dòng)識(shí)別在非協(xié)作通信研究領(lǐng)域具有重要的意義。本文針對(duì)數(shù)字通信信號(hào)的調(diào)制方式自動(dòng)識(shí)別問(wèn)題進(jìn)行了分析、總結(jié)和進(jìn)一步研究。論文的主要工作成果,可以歸納為以下幾點(diǎn):
   首先,在高斯白噪聲環(huán)境下,比較了幾種時(shí)域特征參量的調(diào)制識(shí)別性能,通過(guò)幾種時(shí)域特征參量區(qū)分2FSK、BPSK、QPSK、8PSK、OQPSK和16QAM信號(hào)。分析了幾種特征參量在不同信噪比下的變化情況,并采用決策樹(shù)分類算法得出了相應(yīng)的識(shí)別率曲線。<

2、br>   其次,在頻域?qū)追N常見(jiàn)數(shù)字調(diào)制信號(hào)的譜線特征進(jìn)行了分析研究。由于不同調(diào)制方式的信號(hào)往往會(huì)產(chǎn)生不同的譜線特征。本文重點(diǎn)研究了信號(hào)的平方譜和四次方譜,給出了離散譜線檢測(cè)參量的量化定義。信號(hào)的頻域譜線特征運(yùn)算復(fù)雜度低,對(duì)調(diào)制參數(shù)具有較好的穩(wěn)健性。
   然后,研究了基于高階累積量的調(diào)制信號(hào)識(shí)別方法,首先給出了高階累計(jì)量的定義以及相應(yīng)的估計(jì)方法。針對(duì)MPSK類信號(hào)的識(shí)別問(wèn)題,給出了一種基于4階累積量不變特征的識(shí)別方法。仿真

3、結(jié)果表明,該特征量對(duì)MPSK信號(hào)具有較好的識(shí)別性能。針對(duì)幅相調(diào)制信號(hào),根據(jù)信號(hào)的不同特點(diǎn),首先將信號(hào)分為五類,然后分別針對(duì)其中的兩個(gè)信號(hào)子集進(jìn)行識(shí)別,有效簡(jiǎn)化了識(shí)別過(guò)程。仿真結(jié)果驗(yàn)證了分類算法的有效性。
   最后,研究了基于支持向量機(jī)的調(diào)制方式分類識(shí)別算法。分析了支持向量機(jī)的經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化原則和結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化原則,然后介紹了SVM的最優(yōu)分類面。為了解決多分類問(wèn)題,研究了SVM的多分類別分類方法。在此基礎(chǔ)上,選擇分類特征參數(shù)后通

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