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      基于復(fù)雜電磁環(huán)境下通信信號的分選模型與算法

      2017-05-02 07:30:13付延濤
      中國新通信 2017年6期
      關(guān)鍵詞:算法

      付延濤

      【摘要】 當(dāng)前,在科技高度發(fā)展的背景之下,存在著越來越多的新技術(shù)被應(yīng)用到現(xiàn)代戰(zhàn)爭當(dāng)中,所以現(xiàn)代戰(zhàn)爭的形勢已經(jīng)有著新的變化,極為強(qiáng)調(diào)電子偵察的重要性。在本文的研究之下,筆者主要立足于這一宏觀背景,結(jié)合相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),分析了在復(fù)雜電磁環(huán)境下通信信號的分選模型與算法。

      【關(guān)鍵詞】 復(fù)雜電磁環(huán)境 通信信號 分選模型 算法

      目前,電磁環(huán)境極其復(fù)雜,其中充斥著各種通信信號與雷達(dá)信號,再加上地理環(huán)境的影響,使得電磁環(huán)境愈來愈復(fù)雜。因此,在建模的時候,需要考慮到電磁環(huán)境的復(fù)雜性,制定出來合理的信號。從某種程度上來說,貼近實(shí)際的數(shù)學(xué)模型是分選算法成功的關(guān)鍵所在。

      一、通信信號調(diào)制識別算法定制

      1.1 通信信號調(diào)制識別方法概述

      關(guān)于通信信號的調(diào)制識別,一般來說所采用的思路,首先是將接收到的信號進(jìn)行變頻,然后通過簡單的運(yùn)算的出來信號的三個基本參數(shù):瞬時幅度、瞬時相位、瞬時頻率,而其他相關(guān)的參數(shù)也基本上是在這三個基本參數(shù)之上得到的。

      伴隨著當(dāng)中空間電磁環(huán)境的不斷復(fù)雜化,信息技術(shù)的發(fā)展也呈現(xiàn)出來一個新的局面,這就使得通信信號的類型隨之在不斷增多,信道的保密性也提升起來。因此,從宏觀層面上來看,在面對諸多信號類型的時候,更低的信噪比之下的識別算法是今后調(diào)制樣式識別的一個重要的發(fā)展方向。

      當(dāng)前,比較實(shí)用的方法就是調(diào)制識別算法,其中選取的瞬時幅度和相位的算法等方面,采用的更為廣泛,其他的特征參數(shù),雖然在識別效果上具有一定的優(yōu)勢,但是運(yùn)算量比較大,并不利于實(shí)時處理。所以,綜合來考慮,應(yīng)當(dāng)選測瞬時幅度、相位和頻率來作為特征參數(shù)。

      1.2 信號瞬時特征參數(shù)求解需要注意的問題

      為了盡可能避免若斷信噪比差,從而對于特征值提取帶來影響,在采用非弱段信號提取特征參數(shù),以及進(jìn)行載頻估計(jì)的時候,需要進(jìn)行特殊地處理,譬如說可以選擇非弱信號段,因此,這就成為問題的關(guān)鍵所在。如果選擇數(shù)字太低,那么就不會產(chǎn)生顯著的效果,如果選擇的太高,那么就會丟失原有的相位信息[1]。

      二、核模糊聚類分選模型與算法

      就核模糊聚類算法本身而言,其具有較好的分辨、提取和放大細(xì)微特征,也能夠表現(xiàn)出來一定的優(yōu)勢。這種算法需要對于定聚類數(shù)目C進(jìn)行事先設(shè)定,也正是因?yàn)槿绱?,會對于算法的?shí)際性能與通用程度帶來一定的影響[2]。因此可以看出來,聚類質(zhì)量和數(shù)目之間有著密切的關(guān)系。如果C值較大,那么就會使得聚類結(jié)果更加復(fù)雜化,難以得到解釋和分析,如果C值過小,那么就會使得信息收到損失,導(dǎo)致最終決策的失誤。在對于這一算法進(jìn)行推廣的過程當(dāng)中,尤其需要提到的就是有效性評價(jià)函數(shù)。事實(shí)上,針對經(jīng)典模糊聚類,比較有名的是Xie-Beni的VXB指標(biāo),這一指標(biāo)通常采用緊致性來對類內(nèi)的內(nèi)聚程度進(jìn)行評價(jià)。在前人的研究當(dāng)中,對于多種信號的特征數(shù)據(jù)集進(jìn)行聚類分析的研究有很多,在進(jìn)行對比之后,能夠看出來,核模糊聚類算法對于信號的類別數(shù)都能夠做出來正確的識別和分類,并且能夠通過聚類中心的數(shù)值發(fā)現(xiàn)新增加的信號。而從前人的仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果上來看,聚類算法在信號識別當(dāng)中的潛力是非常明顯的,一方面,其能夠用來對于信號的種類進(jìn)行確定,另一方面,還能夠挖掘出來未知的信號。尤其需要注意的是,聚類算法對于信號的種類能夠進(jìn)行分析,但是不能夠識別出來新信號的調(diào)制方式,所以對于信號的調(diào)制方式,需要進(jìn)一步分析。

      三、復(fù)雜電磁環(huán)境下通信信號分選模型與算法的發(fā)展展望

      首先,應(yīng)當(dāng)對于信號源特征庫進(jìn)行一個良好地完善,從而對于信號進(jìn)行一個更為準(zhǔn)確地識別,在必要的時候,可以利用已有的信號源特征庫進(jìn)行匹配,這樣一來,就能夠有效進(jìn)行信號識別。對于未知輻射源信號,應(yīng)當(dāng)建立健全相應(yīng)的特征檔案,將其投入到使用當(dāng)中來,如果切實(shí)有效,那么就可以對其進(jìn)行整齊,并將其制成模板,方便以后使用[3]。

      其次,在對于相關(guān)聚類算法進(jìn)行研究的過程當(dāng)中,應(yīng)當(dāng)對于數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,譬如說信號源數(shù)據(jù)是線性分布還是球形分布等,因?yàn)椴煌惴▽τ诓煌臄?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)適應(yīng)性差異比較大。此外,為了能夠研究出來更為合理的聚類有效性指標(biāo),可以尋找哪種不依賴于數(shù)據(jù)集結(jié)構(gòu)進(jìn)行區(qū)分的指標(biāo)[4]。

      四、結(jié)語

      在本文的研究過程當(dāng)中,主要目的是在復(fù)雜電磁環(huán)境之下,對于信號進(jìn)行提取和調(diào)制,這鞥個研究也是一個探索的過程,所以其中所涉及到的一些算法仍處于探索的過程當(dāng)中。在以后的研究當(dāng)中,將更多的從現(xiàn)實(shí)環(huán)境當(dāng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集,以此來保證研究結(jié)果的針對性與現(xiàn)實(shí)意義。

      參 考 文 獻(xiàn)

      [1]柳佳. 復(fù)雜電磁環(huán)境下的雷達(dá)信號分選算法研究[D]. 哈爾濱工程大學(xué), 2015.

      [2]史戰(zhàn)果. 復(fù)雜電磁環(huán)境下的通信抗干擾技術(shù)研究[D]. 上海交通大學(xué), 2012.

      [3]易冰歆, 凌萬勝. 復(fù)雜電磁環(huán)境下雷達(dá)信號分選技術(shù)[J]. 電子信息對抗技術(shù), 2014(6):57-59.

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