999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于Matlab估計正弦信號信噪比時頻法研究?

2012-06-02 08:17:34許愛強汪定國尹德強
測試技術學報 2012年1期
關鍵詞:信號

許愛強,魏 輝,汪定國,尹德強

(1.海軍航空工程學院ATE研究所,山東煙臺 264001;2.海軍航空工程學院研究生管理大隊,山東煙臺 264001)

單頻信號對應到時域就是正弦信號,在通信、潛艇噪聲中是非常重要的一種信號.大部分通信系統都是以正弦信號作為載波發送數據,而潛艇噪聲為線譜和連續譜的疊加,其中主要為線譜,也即時域正弦信號,許多信號檢測算法性能的改善最基本的指標是信噪比,因此對正弦信號的信噪比計算就非常有意義.目前,已經有多種估計信噪比的方法,包括:基于子空間的估計方法[1,2]、基于接收信號統計量的方法[3]、以及FFT方法[4]等.對于正弦信號來講,前兩種方法略顯復雜,而第三種方法則在特定情況下使用.本文用時頻法來計算正弦信號在高斯噪聲背景下的信噪比.

1 算法原理分析

1.1 公式推導

正弦信號在產生和傳播過程中都會附加噪聲,海洋噪聲也會附加到潛艇噪聲中,因而可以簡化模型,如圖1所示.(以加性噪聲為例,乘性噪聲將是后續研究)

事實上,對于信號x(t)=s(t)經過系統后,其輸出為(t)=s(t)+n(t),其中:n(t)為系統的噪聲,則其輸出信號的信噪比

式中:Ps+n是信號加噪聲的平均功率,此為時域求解.

假設s(t)為1 kHz的單頻信號,所以求噪聲的平均功率可以用頻域非1 kHz頻段的信號積分取平均,如式(2),其中w1,w2為2倍~3倍的信號頻率.

圖1 信號經過系統(加性噪聲)Fig.1 Signal thread system(adding noise)

則信噪比SNR(單位:dB)為

隨著數字信號處理技術的發展,在仿真和工程計算中,采用數字的方法,式(1)和式(2)都有其對應的離散表示[5,8],這里不再一一贅述.

1.2 實際求解

時域計算信號加噪聲的平均功率是可行的,只要時間T足夠長,再重復取平均,得到的Ps+n是可以無限接近實際信號和噪聲的功率的.式(2)中的w1和w2如何確定SNR才能使最終計算出的與實際的SNR0誤差最小,而且由測不準原理[9,10],信號的時域和頻域分辨率不可能同時很小,由此引出一個問題:求解信號的功率還是求噪聲的功率?此處分兩種情況:①當系統是無限寬帶(大于信號帶寬5倍 ~10倍)時,而且系統不會因輸入正弦信號而在信號頻率點處產生額外噪聲時,可以通過求噪聲的功率來求SNR,w1和w2如圖2所示,w1,w2為2倍 ~3倍的信號頻率;②當系統不是無限帶寬,或者是系統會因信號的輸入產生額外的噪聲時,就需要通過計算信號的功率來計算SNR,w1和w2如圖3所示.

圖2 1 kHz信號頻譜計算噪聲功率Fig.2 Computing the power of 1kHz signal'noise via frequency field

圖3 1 kHz信號通過頻譜計算信號功率Fig.3 Computing the power of 1kHz signal via frequency field

計算信號加噪聲的功率時可以由式(1)求得,對于情況1中求噪聲的功率可以由式(2)求得.

對于通過頻域求信號功率時存在一個問題,即w1,w2的選取,選擇w1,w2要使得到的信噪比SNR最接近實際信噪比SNR0,即ΔSNR最小.

圖4 1 kHz信號經過某系統后的時域圖Fig.4 The time distribution of 1 kHz signal threading some system

圖5 1 kHz信號經過某系統后的頻域圖Fig.5 The frequency distribution of 1 kHz signal threading some system

1.3 仿真算法

圖6 軟件算法流程圖Fig.6 The flow of software

圖6為情況2中頻域求信號功率的仿真實驗的算法流程.對x′(t)進行FFT[5]變換,得到x′(t)的頻譜圖如圖5所示,可以看出此時不再是帶寬w2-w1的問題,而是取 1 kHz頻點處頻點個數的問題,故對此進行實驗來確定頻點數n.

頻點數由以下算法得到:采樣頻率為Fs,觀測點數為M,則將 1 000M/Fs取整帶入X(jwn),并計算其左右的相鄰值,比較之后確定信號頻率落在偶數個頻點上還是奇數個頻點上,以對稱為原則進行頻點個數的確定.

之所以可以用頻域求噪聲或者信號功率,是因為由帕塞伐爾定理[6]可知,信號的時域總能量與頻域總能量相等,在相同時間長度下,由時域求出的噪聲功率和頻域求出的功率應該是相等的,因此,基于時頻法求信噪比就有了理論依據.

2 仿真結果及分析

1)當采樣頻率Fs=10 kHz,觀測時域點數為M=10 000個,實際信噪比為SNR0=3 dB時,對x′(t)求信噪比,計算10 000次求平均,此情況下由結果看出信號分布在奇數個頻點上,故取頻點為3,5,7.當取頻點數 7個時,ΔSNR=8.818 dB,信噪比誤差直方圖分布如圖7所示;當頻點數取5個時,ΔSNR=2.276 dB,信噪比誤差直方圖分布如圖8所示;當頻點數取3個時,ΔSNR=0.139 dB,信噪比誤差直方圖分布如圖9所示.

圖7 頻點數取 6個Fig.7 Frequency bins are 6

結論:頻域取點數不一定越多越好,因為當取點數多時,會將噪聲視為信號,而影響最終的信噪比計算,對于如何取點,一點經驗是看信號頻點附近的值的分布,對稱取值.

圖8 頻點數取4個Fig.8 Frequency bins are 4

圖9 頻點數取 3個Fig.9 Frequency bins are 3

2)當實際信噪比SNR0=3 dB,采樣頻率為Fs=10 kHz,因為此時要研究變換時域點數M,而M變化,頻域觀測點數可能為奇數個也可能為偶數個,要具體分析.當取M=2 000個,經反復實驗頻點數取9個時,ΔSNR=0.655 dB,信噪比誤差直方圖分布如圖10所示;當取M=4 000個,經反復實驗頻點數取4個時,ΔSNR=0.314 dB,信噪比誤差直方圖分布如圖11所示;當取M=10 000個,經反復實驗頻點數取3個時,ΔSNR=0.138 dB,信噪比誤差直方圖分布如圖12所示.

圖10 M=2 000,頻點數取9Fig.10 M=2 000,frequency bins are 9

圖11 M=4 000,頻點數取 4Fig.11 M=4 000,frequency bins 4

圖12 M=10 000,頻點數取2Fig.12 M=10 000,frequency bins are 2

圖13 Fs=5 kHz,頻點數取 2Fig.13 Fs=5 kHz,frequency bins 2

結論:當Fs一定時,增加M也就是增加時域觀測時間,信噪比越穩定,受隨機信號的影響越小,結果越精確.

3)當實際信噪比為SNR0=3 dB,時域點數M=10 000時,因為此時要研究變化Fs,而Fs變化,頻域觀測點數可能為奇數個也可能為偶數個,要具體分析.

當Fs=5 kHz,經反復實驗頻點數取2個時,ΔSNR=1.317 dB,信噪比誤差直方圖分布如圖13所示;當Fs=10 kHz,經反復實驗頻點數取3個時,ΔSNR=0.138 dB,信噪比誤差直方圖分布如圖14所示;當Fs=20 kHz,經反復實驗頻點數取3個時,ΔSNR=0.150 dB,信噪比誤差直方圖分布如圖15所示.

圖14 Fs=10 kHz,頻點數取 3Fig.14 Fs=10 kHz,frequency bins are 3

圖15 Fs=20 kHz,頻點數取 3Fig.15 Fs=20 kHz,frequency bins 3

結論:Fs越大,信噪比計算越精確,但是當Fs>10Fsignal(Fsignal為信號頻率)時,信噪比的計算準確度不再明顯提高,在工程中,采樣頻率取10倍信號功率,有時甚至達不到,所以在器件允許的范圍內提高采樣頻率,即可以提高計算信噪比的準確度.

3 結 論

本文針對實際工程中計算單頻信號的問題,提出用時頻結合的方法來計算信噪比,并研究了頻域取點數、時域觀測點數和采樣頻率對計算信噪比的影響,結果表明此3個因素確實對信噪比的計算有明顯影響.本文的創新點是在他人研究方法的基礎上著重研究頻域點數的選取原則,以此增加工程實現中的可操作性.但是本文假定的是加性的高斯噪聲,在后續的研究中,將重點研究非高斯噪聲和乘性噪聲的信噪比計算方法.

[1]Andersim M,Mandayam N B,Yates R D.Subspace-based SIR estimation for TDMA cellular systems[J].Wrieless Networks,1998,(3):241-247.

[2]李夏,李建東,欒英姿.移動信道信噪比估計方法[J].西安電子科技大學學報:自然科學版,2001,28(6):820-823.

Li Xia,Li Jiandong,Luan Yingzi.Esitmation of the signal-to-interferenc ratio in a mobile channel[J].Research Inst of Information Science,Xidian Univxi’an,2001,28(6):820-823.(in Chinese)

[3]Tankizawa K,Sasaki S,Zhou J,et al.Online SNR Estimation for Parallel Combinatorial SS Systems in Nakagami Fading Channels[C].Proc.of GLOBE-COM’02,Taipei,Taiwan,2002:1239-1243.

[4]李思超,葉甜春,徐建華.通信系統仿真中估計正弦信號信噪比的新方法[J].電子測量技術,2009,3:56-59.

Li Sichao,Ye Tianchun,Xu Jianhua.Novel method for estimaing SNR of sine signal in communication system simulation[J].Electronic Measurement Technology,2009,3:56-59.(in Chinese)

[5]程佩青.數字信號處理教程[M].北京:清華大學出版社,2008:143-156.

[6]管致中,夏恭恪.信號與線性系統[M].北京:高等教育出版社,1992:181-186.

[7]陳杰.MATLAB寶典[M].第2版.2010.

[8]John G.Proakis,Dimitris G.Manolakis.數字信號處理:原理、算法與應用[M].第 3版.北京:電子工業出版社,2004.

[9]周浩敏,王睿.測試信號處理技術[M].第2版.北京:北京航空航天大學出版社,2009.

[10]胡廣書.現代信號處理教程[M].北京:清華大學出版社,2004:17-24.

猜你喜歡
信號
信號
鴨綠江(2021年35期)2021-04-19 12:24:18
完形填空二則
7個信號,警惕寶寶要感冒
媽媽寶寶(2019年10期)2019-10-26 02:45:34
孩子停止長個的信號
《鐵道通信信號》訂閱單
基于FPGA的多功能信號發生器的設計
電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:25:42
基于Arduino的聯鎖信號控制接口研究
《鐵道通信信號》訂閱單
基于LabVIEW的力加載信號采集與PID控制
Kisspeptin/GPR54信號通路促使性早熟形成的作用觀察
主站蜘蛛池模板: 国产美女91视频| 亚洲a级在线观看| 久久女人网| 国产欧美日韩另类| 国产精品福利导航| 国产高清又黄又嫩的免费视频网站| 在线观看av永久| 蜜臀AVWWW国产天堂| 色偷偷男人的天堂亚洲av| 天天色综合4| 天堂成人在线视频| 国产手机在线小视频免费观看| 波多野结衣在线se| 欧美成人国产| 国产制服丝袜91在线| 青草视频在线观看国产| 毛片大全免费观看| 一级毛片免费观看久| 亚洲A∨无码精品午夜在线观看| 色婷婷综合在线| 91视频国产高清| 91欧洲国产日韩在线人成| 久热这里只有精品6| 乱人伦视频中文字幕在线| 大学生久久香蕉国产线观看| 高潮毛片免费观看| 国产麻豆va精品视频| 久久国产精品嫖妓| 好吊妞欧美视频免费| 欧美一区精品| 在线观看国产一区二区三区99| 成人福利在线观看| 欧美日本中文| 亚洲成综合人影院在院播放| 国产成人精品男人的天堂| 在线国产欧美| 在线欧美国产| 国产成人精品日本亚洲77美色| 亚洲欧美精品日韩欧美| 欧美成人国产| 91成人精品视频| 精品福利国产| 日韩 欧美 小说 综合网 另类| 又黄又爽视频好爽视频| 91视频青青草| 欧美日本在线| 国产精品999在线| 国产毛片久久国产| 久久无码av三级| 五月天福利视频| 久久精品中文字幕免费| 国产在线观看一区二区三区| 国产在线视频福利资源站| 免费看的一级毛片| 一级毛片免费不卡在线视频| 亚洲欧洲日产无码AV| 欧美日韩午夜| 国产99精品久久| 国产一级视频在线观看网站| 中文字幕免费视频| www.亚洲色图.com| a色毛片免费视频| 无码精品国产dvd在线观看9久| 国产爽爽视频| 四虎影视无码永久免费观看| 日本精品影院| 亚洲人成网站在线观看播放不卡| 免费Aⅴ片在线观看蜜芽Tⅴ| 久久综合AV免费观看| 亚洲精品无码久久毛片波多野吉| 国产乱码精品一区二区三区中文 | 91丝袜乱伦| 成年免费在线观看| 国产精品亚洲欧美日韩久久| 欧美另类第一页| 91美女视频在线| 国产视频 第一页| 伊人狠狠丁香婷婷综合色| 国产精品亚洲αv天堂无码| 日韩av资源在线| 中美日韩在线网免费毛片视频| 亚洲欧美综合精品久久成人网|