高阶累积量和分形理论在信号调制识别中的应用研究

被引:85
作者
党月芳 [1 ]
徐启建 [2 ]
张杰 [2 ]
陈晓 [1 ]
机构
[1] 国防信息学院
[2] 中国电子设备系统工程公司研究所
关键词
高阶累积量; 分形理论; 调制识别; 级联神经网络;
D O I
暂无
中图分类号
TN911.23 [信号检测与估计];
学科分类号
080906 [电磁信息功能材料与结构];
摘要
提出了将信号高阶累积量和分形盒维数相结合的特征提取方法。信号高阶累积量特征具有良好的抗噪性能,被广泛应用于调制识别。2ASK和BPSK的高阶累积量、以及2FSK,4FSK,8FSK的高阶累积量相等,使得只提取信号高阶累积量不足以区分信号。针对这一问题,引入信号的分形盒维数,提取信号的高阶累积量和分形盒维数构成联合特征参数,构建级联神经网络分类器,对信号进一步进行分类。对2ASK,4ASK,BPSK,4PSK,2FSK,4FSK,16QAM七种信号进行了仿真,结果表明,该方法提取的特征参数计算复杂度低,具有较好的抗噪性能。在信噪比不低于5dB、测试样本数不少于200的条件下,正确识别率达到了85"以上。
引用
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页数:5
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