多重自相关函数在微弱正弦信号检测中的应用_李一兵
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基于多重自相关算法的微弱正弦信号检测技术
范晓志
【期刊名称】《机电产品开发与创新》
【年(卷),期】2015(0)6
【摘要】离散小波变换具有时频分析特性,可把信号的细微变化反应出来,可明显提高信号的信噪比,在用小波变换进行预处理的前提下,利用正弦信号的特殊性质,在信号未知的情况下通过多重自相关运算可检测出埋没于噪声中的微弱正弦信号.讨论了多重自相关法在白噪声背景下、有色噪声背景下等情况的检测效果,并给出仿真结果.
【总页数】3页(P107-108,125)
【作者】范晓志
【作者单位】北京工商大学材料与机械工程学院,北京102488
【正文语种】中文
【中图分类】TN911
【相关文献】
1.基于多重自相关微弱正弦信号的检测 [J], 陈明奎;刘正平
2.多重自相关函数在微弱正弦信号检测中的应用 [J], 李一兵;岳欣;杨莘元
3.用多重自相关法检测微弱正弦信号 [J], 陈明奎;刘正平
4.基于小波分析和多重自相关法的微弱信号检测技术 [J], 范晓志;王长广;黄晓红;宋学君
5.微弱正弦信号的互相关——混沌系统合成检测技术 [J], 路鹏;钟时;谭力
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基于自相关检测法和能量重心法的正弦信号频率估计算法侯盼卫;杨录
【期刊名称】《科学技术与工程》
【年(卷),期】2014(014)003
【摘要】为了提高淹没在高斯白噪声中的实正弦信号的频率估计精度,提出了一种综合的结合自相关检测法和能量重心法的正弦信号频率估计算法.该算法首先通过多次自相关运算对输入信号进行预处理,可检测出淹没在噪声中的微弱正弦信号,来提高信噪比;然后对信号进行FFT(fast fourier transform)运算可得信号的功率谱,通过搜索最大值谱线的位置可粗估计出信号频率;最后运用离散频谱能量重心法,可精确估计出正弦信号的频率.仿真结果表明本算法在整个频段上频率估计性能比较稳定、频率估计的均方根误差更小,性能优于Rife算法、Quinn算法和能量重心法,并易于硬件实现,具有工程实用价值.
【总页数】6页(P97-102)
【作者】侯盼卫;杨录
【作者单位】中北大学电子测试技术国家重点实验室,太原030051;中北大学电子测试技术国家重点实验室,太原030051
【正文语种】中文
【中图分类】TP911.6
【相关文献】
1.基于LE和IIN算法的正弦信号频率估计算法 [J], 谭钏章;李宏伟;樊昌周;耿耿
2.基于自相关函数相位的正弦信号频率估计新算法 [J], 黄超;索继东;于亮
3.扩展自相关的正弦信号频率估计算法 [J], 黄超;索继东;于亮
4.基于快速傅里叶变换的正弦信号频率高精度估计算法 [J], 樊磊;齐国清
5.一种基于窄带自相关的实信号频率估计算法 [J], 曹燕; 王一歌; 李欣雯; 赵明剑; 丁泉龙
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信号相关分析原理自相关函数互相关函数1. 自相关函数(Autocorrelation Function):自相关函数用于衡量信号与其自身之间的相似性和相关性。
自相关函数是信号的一个函数,描述了信号与其自身在不同时间延迟下的相似程度。
自相关函数的计算公式为:R_xx(tau) = E[x(t)x(t+tau)]其中,R_xx(tau)表示在时间延迟tau下信号x(t)与自身的相关程度,E表示期望值运算。
自相关函数的值越大,表示信号在不同时间延迟下的相似性越高。
自相关函数在信号处理中有广泛的应用,例如:-信号周期性分析:自相关函数可以用于检测信号是否具有周期性,通过寻找自相关函数的周期性峰值,可以判断信号的周期。
-信号估计:通过自相关函数的峰值位置可以估计信号的延迟时间。
2. 互相关函数(Cross-correlation Function):互相关函数用于衡量两个信号之间的相似性和相关性。
互相关函数描述了两个信号在不同时间延迟下的相似程度。
互相关函数的计算公式为:R_xy(tau) = E[x(t)y(t+tau)]其中,R_xy(tau)表示信号x(t)与信号y(t)在时间延迟tau下的相关程度。
互相关函数的值越大,表示信号之间的相关性越高。
互相关函数在信号处理中也有广泛的应用,例如:-图像配准:互相关函数可以用于图像配准,通过计算两幅图像之间的互相关函数找到最大峰值,可以确定两幅图像的平移和旋转关系。
-信号相似性检测:在音频、图像和视频等领域中,可以通过互相关函数比较两段信号之间的相似性,例如音频中的语音识别和音乐识别。
总结起来,自相关函数和互相关函数是信号相关分析中常用的方法,可以用来描述信号之间的相似性、周期性和相关程度。
通过计算自相关函数和互相关函数可以在信号处理、图像处理和音频处理等领域中得到广泛的应用。
基于多重相关法的正弦信号初相检测方法
正弦信号初相检测是一种常见的信号处理方法,它可以用于测量信号的相位差,从而实现信号的同步和控制。
在实际应用中,多重相关法是一种有效的初相检测方法,它可以通过对信号进行多次相关分析,得到信号的相位信息,从而实现信号的同步和控制。
多重相关法是一种基于信号相关性的初相检测方法,它可以通过对信号进行多次相关分析,得到信号的相位信息。
在多重相关法中,首先需要对信号进行预处理,包括滤波、采样和量化等步骤。
然后,将处理后的信号进行多次相关分析,得到信号的相关系数矩阵。
通过对相关系数矩阵进行分析,可以得到信号的相位信息,从而实现信号的同步和控制。
多重相关法的优点在于可以对信号进行多次相关分析,从而提高信号的精度和稳定性。
同时,多重相关法还可以对信号进行自适应处理,根据信号的特点进行相位检测,从而提高信号的适应性和鲁棒性。
在实际应用中,多重相关法已经被广泛应用于通信、控制、测量等领域,取得了良好的效果。
基于多重相关法的正弦信号初相检测方法是一种有效的信号处理方法,它可以通过对信号进行多次相关分析,得到信号的相位信息,从而实现信号的同步和控制。
在实际应用中,多重相关法已经被广泛应用于通信、控制、测量等领域,具有重要的应用价值。
第20卷 第1期 太赫兹科学与电子信息学报Vo1.20,No.1 2022年1月 Journal of Terahertz Science and Electronic Information Technology Jan.,2022文章编号:2095-4980(2022)01-0029-06基于深度学习的大规模电磁信号识别张振,李一兵,查浩然*(哈尔滨工程大学信息与通信工程学院,黑龙江哈尔滨 150001)摘 要:近年来,很多高质量的数据集支撑了深度学习在计算机视觉、语音和自然语言处理领域的快速发展。
但在电磁信号识别领域仍缺乏高质量的数据集,为促进深度学习在电磁信号识别中的应用,本文基于广播式自动相关监视(ADS-B)建立了一个大规模的真实电磁信号数据集。
首先设计了一个自动数据收集和标注系统,在开放和真实的场景中自动捕获ADS-B电磁信号。
通过对ADS-B信号进行数据清理和排序,建立高质量的ADS-B信号数据集;其次,对使用数据集的深度学习模型的性能进行深入研究,在不同信噪比、采样率、样本数目下对模型进行综合评估。
该数据集给相关研究者提供了有价值的研究基准。
关键词:信号识别;电磁信号数据集;广播式自动相关监视;深度学习中图分类号:TN91文献标识码:A doi:10.11805/TKYDA2021217Large-scale electromagnetic signal recognition based on deep learningZHANG Zhen,LI Yibing,ZHA Haoran*(School of Information and Communication,Harbin Engineering University,Harbin Helongjiang 150001,China)Abstract:In recent years, many high-quality datasets have supported the rapid development of deep learning in the field of computer vision, speech and natural language processing. Nevertheless, there isstill a lack of high-quality datasets in the field of electromagnetic signal recognition. In order to promotein-depth learning in the application of electromagnetic signal recognition, a large-scale realelectromagnetic signal dataset is established based on Automatic Dependent Surveillance-Broadcast(ADS-B). An automatic data collection and labeling system is designed to automatically capture ADS-Belectromagnetic signals in open and real scenes. A high quality ADS-B signal dataset is established bydata cleaning and sorting of ADS-B signals. The performance of in-depth learning models using datasets isstudied, and the models are evaluated comprehensively under different signal-to-noise ratios, samplingrates and number of samples. The data set provides a valuable benchmark for relevant researchers.Keywords:signal recognition;radio signal dataset;Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B);deep learning随着无线通信和物联网技术的不断发展,频谱中无线设备的数量迅速增加。
基于多重相关法的正弦信号初相检测方法
余威明;郑胜峰;楼梅燕
【期刊名称】《宇航计测技术》
【年(卷),期】2011(031)004
【摘要】分析了基于多重相关法的微弱正弦信号检测理论,并提出了一种新的正弦信号初相检测新方法.通过对原始信号进行多重自相关运算得到信噪比高,初相为零的参考信号,对参考信号和原始信号做互相关运算和自相关运算,通过解析求解即可提取原始正弦信号的初相信息,不需要知道原始正弦信号频率及幅度,尤其适合低信噪比下未知频率的正弦信号的初相估计,算法简单,准确度可以满足工程要求,具有一定的实用价值.
【总页数】5页(P63-66,47)
【作者】余威明;郑胜峰;楼梅燕
【作者单位】浙江工贸职业技术学院,温州325000;浙江工贸职业技术学院,温州325000;浙江工贸职业技术学院,温州325000
【正文语种】中文
【中图分类】TP202
【相关文献】
1.基于多重自相关微弱正弦信号的检测 [J], 陈明奎;刘正平
2.用多重自相关法检测微弱正弦信号 [J], 陈明奎;刘正平
3.基于多重自相关算法的微弱正弦信号检测技术 [J], 范晓志
4.一种基于序列零初相位调制的新型正弦信号频率测量方法 [J], 李军;万文军
5.一种基于欠采样的高频正弦信号初相测量方法 [J], 姚锡钦;郑胜峰
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正弦信号自相关函数
正弦信号自相关函数是指在一个正弦信号中,如果将信号中的一个部分与其自身的另一部分进行相关运算,所得的结果就是该信号的自相关函数。
正弦信号自相关函数是一种衡量信号自身相似性的方法,通常用于信号处理和通信系统中。
正弦信号自相关函数的计算可以使用傅里叶变换和逆变换来实现。
在计算过程中,将信号分解成频域的正弦函数,然后将这些正弦函数与其自身进行相关运算,最后将其重新组合成时域的自相关函数。
正弦信号自相关函数具有许多应用,例如在通信系统中,可以通过计算自相关函数来确定信道的延迟,从而实现信号同步;在信号处理中,可以使用自相关函数对信号进行滤波和去噪等处理操作。
总之,正弦信号自相关函数是一种非常有用的信号处理方法,可以帮助我们更好地理解和分析信号的特性和行为。
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基于多重复系数滤波的电压补偿策略
曾令全;范建兵;戚鑫
【期刊名称】《黑龙江电力》
【年(卷),期】2016(038)002
【摘要】提出一种基于电压的选择性谐波补偿方法(SHC),该方法使用多重复系数滤波器来提取谐波电压,并通过静止坐标系下的广义积分器(SGI)来输出已检测出的谐波补偿量.多重的复系数滤波器可以在电网处于扰动状态时精确地分离电网的基波和谐波分量,为控制SAPF提供准确的参考值.仿真试验结果验证了该方法对电压谐波的检测具有较高精度和很好的补偿效果.
【总页数】5页(P95-99)
【作者】曾令全;范建兵;戚鑫
【作者单位】东北电力大学电气工程学院,吉林吉林132012;东北电力大学电气工程学院,吉林吉林132012;东北电力大学电气工程学院,吉林吉林132012
【正文语种】中文
【中图分类】TN713
【相关文献】
1.基于二次控制的微电网电压不平衡补偿策略 [J], 吴丽珍;杨旭生;郝晓弘;霍应聪
2.基于多重比例谐振的动态电压恢复器谐波补偿策略 [J], 盖阔;安群涛;孙力
3.基于电压参量的新型谐波补偿策略研究 [J], 范建兵;樊飞强;董昱廷;闵令民
4.基于直轴电压分析的PMSM逆变器死区补偿策略 [J], 于家文;朱鹏程;徐永向
5.基于动态电压恢复器的电网电压检测及补偿策略研究 [J], 姜浩楠;刘旭阳;刘震;宁珂甲
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