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题名稀疏频谱感知BigBand算法阈值选择研究
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作者
樊楷
金彦亮
熊勇
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机构
上海大学通信与信息工程学院
中国科学院上海微系统与信息技术研究所
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出处
《电子测量技术》
2017年第7期141-145,共5页
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基金
上海市科技创新行动计划(16DZ1200900)资助项目
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文摘
根据奈奎斯特采样定理,实时感知GHz数量级宽的频率,需要GHz以上的高速AD转换器。由于价格、功耗的限制,实际应用中较难实现。基于稀疏频谱感知的BigBand算法,针对环境中信号稀疏的情况下,通过多个50 MHz的AD转换器可以还原出0.9GHz宽的频谱。本文针对稀疏频谱感知的BigBand算法中的阈值进行研究,通过对噪声的参数的统计特征进行理论分析,提出一种基于最先检测信号强度的概率密度的阈值设定方法,为稀疏频谱感知BigBand算法的实际应用提供了技术支撑。
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关键词
稀疏频谱感知
bigband算法
稀疏傅里叶变换
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Keywords
sparse spectrum sensing
bigband algorithm
sparse Fourier transform
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分类号
TN911.6
[电子电信—通信与信息系统]
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题名基于自适应门限的改进BigBand算法
被引量:1
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作者
庞健
秦明伟
王焕
姚远程
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机构
西南科技大学信息工程学院
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出处
《宇航计测技术》
CSCD
2021年第1期53-57,共5页
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基金
四川省科技计划(2019YJ0309)资助。
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文摘
BigBand算法是一种利用信号普遍稀疏特性的欠采样算法。传统BigBand算法依靠经验设置固定门限,在低信噪比和噪声变化剧烈的情况下,频谱混叠会使噪声的值被叠加放大,信号与噪声难以明显区分,频谱感知能力差。针对该问题,提出了一种基于自适应门限的改进BigBand算法,利用预设信号虚警概率获得初始噪声门限和信号门限,并根据感知环境信噪比动态调整门限阈值,再依据经验选择噪声或信号门限作为门限阈值进行信号判决与感知。实验结果表明,相较于传统BigBand算法,该改进算法能适应低信噪比和噪声变化剧烈的环境,抗干扰性较好,具有更好的频谱感知能力。
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关键词
bigband算法
欠采样
噪声门限
信号门限
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Keywords
bigband algorithm
Under sampling
Noise threshold
Signal threshold
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分类号
TN91
[电子电信—通信与信息系统]
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