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文檔簡介
1、短波通信作為一種現(xiàn)代通信技術(shù),雖然經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展歷程,仍然以其機(jī)動靈活、設(shè)備簡單、通信距離遠(yuǎn)等優(yōu)勢,保持旺盛生命力。但由于短波信道復(fù)雜,存在大量惡劣的噪聲、信號種類多等特點(diǎn),嚴(yán)重影響了接收人員的工作。本文研究的短波通信中的數(shù)字調(diào)制信號識別算法就是針對短波通信的以上特點(diǎn),識別信號的調(diào)制類型,來改善接收人員的工作環(huán)境,提高他們的工作效率。 本文首先介紹了常用的數(shù)字調(diào)制種類,給出一些常用調(diào)制信號的數(shù)學(xué)模型,同時給出了調(diào)制信號基本參
2、數(shù)的估計方法。 在特征提取部分采用了小波包分解與高階累積量相結(jié)合的方法。小波包變換可自由選擇不同時間點(diǎn)、頻率點(diǎn)上的時頻分辨率,不同的調(diào)制信號小波包分解后具有不同的能量分布。高斯白噪聲大于二階的累積量為零,有很好的抑制噪聲作用,對于能量分布相似的調(diào)制信號再用高階累積量做特征對其進(jìn)行區(qū)分。因而,利用小波包變換和累積量相結(jié)合能有效地提取信號特征。 分類器設(shè)計部分重點(diǎn)研究了支持向量機(jī)分類器,構(gòu)建了以支持向量機(jī)為基礎(chǔ)的分級分類器。
3、支持向量機(jī)算法是基于結(jié)構(gòu)風(fēng)險最小化原則的,在小樣本情況下具有很大的優(yōu)勢,有較好的泛化推廣能力。而分級分類器相比單級分類器具有更低的計算復(fù)雜度和更快的分類器訓(xùn)練速度。 在理論研究的基礎(chǔ)上,做了以現(xiàn)場采集的短波通信中的調(diào)制信號為源數(shù)據(jù)的實驗。在實驗中,提取小波包分解和高階累積量特征,利用以支持向量機(jī)為基礎(chǔ)的分級分類器進(jìn)行分類,實現(xiàn)了多種信號在較大信噪比范圍內(nèi)的自動識別。同時,對在不同信噪比下、采用不同核函數(shù)和不同分類方法時的性能也做
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