通信原理论文资料
通信原理实验教学论文

通信原理实验教学论文关于通信原理实验教学论文1解决思路探讨高等教育最重要的并不局限于教会学生具体的知识,更重要的是做人。
曾任微软全球副总裁李开复先生说过:“教育的真谛就是当你忘记一切所学到的东西之后所剩下的东西……是你学习新事物和解决新问题的能力。
”华中科技大学原校长李培根先生在近期来校的一次“其实你可以”的报告告诉了所有人,人的潜能远未被开发,人们应该有信心、有能力学习。
作为教师,完成教学任务的同时,多注意学生行为,引导他们朝着正确方向前进。
针对遇到的问题,我们采取了一些措施。
1.1梳理信息,树立信心教师试做过相应的实验会发现实验的难点在哪儿,结果怎么样。
根据实验难度区分讲解的程度:对容易的实验项目,让学生自己摸索,鼓励学生胆大细心地使用设备,不要怕实验中出问题,出了问题,也不要惊慌,寻找问题的原因;对难度高的实验项目,提示学生哪里可能出问题,有哪些解决思路,如果有必要,则进行简要演示。
1.2加强预习,加强过程监督预习报告是实验的必备环节,如何去写呢?不少同学认为是把实验指导书的内容抄写一遍。
在第一次实验时,就专门讲解本课程实验的预习方法,如何写预习报告等。
比如告诉学生需写出实验的.基本原理,从理论上计算,信号在系统的每个模块的图形应该是什么等。
实验过程中,考虑到实验室的空间、实验箱的配备以及学生的合作精神,我校的通信原理实验项目主要是二人一组完成,个别同学一人一组,有些同学就利用二人一组的“漏洞”进行投机取巧,比如老师没有走到该实验台面前时,做其他与实验无关的事情。
实验过程中,老师需要记录下每一个学生的实验工作态度,并将其纳入最终的考核评价中。
1.3软件仿真及多媒体教学我校的理论课程绝大部分采用的是多媒体教学方案,实验教学已经部分采用了多媒体教学方法。
通信原理是一门理论性很强的课程,学生在很短的时间内,要掌握大量的运算及深刻理解其原理,具有一定的难度;通信原理是一门基础而要重要的课程,前人进行了大量的研究工作,已经出现了很多软件专门针对通信的原理进行探讨、分析[3]。
通信原理论文

通信技术发展综述(2015级电信二班王杨林)摘要:近几十年来,通信行业迅速发展。
我们从1G快速发展到4G,5G风暴也近在眼前。
我们见证了科技改变世界的力量。
几十年前砖头手机“大哥大”,不仅价格昂贵通信质量也极其差,携带也很不方便。
经过短短数十载的发展我们习惯用智能手机,体验各种科技给我们带来的方便。
无人超市、智慧城市、无人驾驶技术、智慧医院等等都是通信与垂直行业的有机结合为我们创造了一个美好的科技世界。
本文将阐述通信技术的发展历程,带领大家一起回顾一下世界通信技术从无到有,从简单到复杂的这一历程。
关键字:通信、智能、科技、发展、历程。
abstractsThe rapid development in recent decades, the communications industry. Our rapid development from 1 g to 4 g, 5 g storm is imminent. We have witnessed the power to change the world of science and technology. Decades ago brick phone \"big brother\", not only expensive communication quality is also very poor, also is not very convenient to carry. After decades of development, we use smart phones, experience a variety of science and technology brings us convenience. No supermarket, the wisdom city, self-driving technology, wisdom, hospital and so on are all communications with the combination of vertical industry for us to create a beautiful world of science and technology. This paper describes the development of communication technology, lead the review of world communication technology together from scratch, from simple to complex of this course.引言:科技引领社会的变革,通信行业的迅速发展,给我们带来了各种的便利。
通信导论论文(合集五篇)

通信导论论文(合集五篇)第一篇:通信导论论文对通信工程的认识通信,顾名思义就是信息在人、地点和机器之间进行的有效传送,人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递,汉语字典中对通信的解释是,通:设有阻碍,可以穿过,能够达到;懂得,彻底明了;传达;往来交接;普遍、全。
信:诚实,不欺骗;不怀疑,认为可靠;崇奉;消息;函件;随便,放任;物体的中心部分。
百度中对通信的解释是:通信在不同的环境下有不同的解释,在出现电波传递通信后通信被单一解释为信息的传递,是指由一地向另一地进行信息的传输与交换,其目的是传输消息。
然而,通信是在人类实践过程中随着社会生产力的发展对传递消息的要求不断提升使得人类文明不断进步。
在各种各样的通信方式中,利用“电”来传递消息的通信方法称为电信,这种通信具有迅速、准确、可靠等特点,且几乎不受时间、地点、空间、距离的限制,因而得到了飞速发展和广泛应用;在现今因电波的快捷性使得从远古人类物质交换过程中就结合文化交流与实体经济不断积累进步的实物性通信被人类理解碍。
通信技术已经广泛应用于无线电通信、广播、电视、雷达、导航等几个主要方面,尽管他们在传递信息形式、工作方式和设备体制等方面有差别,但他们的共同特点都是信息的传递。
信息传输是人类社生活的重要内容。
从古代的烽火到近代的旗语,都是人们寻求快速远距离通信的手段。
以下是通信的发展简史(经上网查得): 1837年,美国人摩斯发明电报机。
1857年,横跨大西洋海底电报电缆完成。
1875年,贝尔发明史上第一支电话。
1895年,俄国人波波夫和意大利人马可尼同时成功研制了无线电接收机。
1895年,法国的卢米埃兄弟,在巴黎首映第一部电影。
1912年,泰坦尼克号沉船事件中,无线电救了700多条人命。
1920年代,收音机问世。
1920年代,英国人贝尔德成功进行了电视画面的传送,被誉为电视发明人。
1962年,美国发射第一颗人造卫星,开启电视卫星传送的时代。
光纤通信概述通信原理论文(一)

光纤通信概述通信原理论文(一)光纤通信概述通信原理论文光纤通信是一种传输信息的方法,通过利用光纤传输光的方式来传输信息。
相较于传统的电缆传输方式,光纤传输方式有着更高的传输速度和更大的传输容量,因此已经被广泛应用于很多领域之中。
光纤通信的传输原理由两部分构成:信号的传输和光波的传输。
信号的传输是指电子信号通过光纤中的信号处理器进行数字化,然后通过调制器将其转换为光信号。
光信号的传输是指在光纤中的光信号的传输。
这两部分共同构成了光纤通信的传输原理。
光纤通信的传输速率是指可以在单位时间内传输的数据量。
它的速率一般用每秒钟传输的比特数(bps)来表示。
光纤通信的传输速率很高,可以达到1Gbps或更高。
由于传输速率越高,传输的数据量越大,因此光纤通信的传输容量也很大。
光纤通信的传输容量是指在单位时间内可以传输的最大数据量。
传输容量决定了光纤通信可以传输多少数据,传输速率决定了将这些数据传输到目的地所需的时间。
光纤通信主要有两个部分构成:发送端和接收端。
发送端是指发送信息的终端设备,它通常由一个数字到模拟转换器、一个调制器和一个激光二极管组成。
接收端是指接收信息的终端设备,它通常由一个接收器和一个放大器组成。
在光纤通信中,发送端的任务是将信号转换为光信号,并将其通过光纤发送到接收端。
接收端的任务是收集光信号并将其转换为电信号,然后将其发送到接收端的终端设备。
总的来说,光纤通信是一种高速、高容量的通信方式。
它的传输原理由信号的传输和光波的传输构成,传输速率和传输容量都很高。
通过发送端和接收端的协调工作,光纤通信可以将信息准确、快速地传输到目的地。
随着技术的不断改进,光纤通信在未来的通信领域中有着广阔的发展前景。
《通信原理》范文

《通信原理》范文通信原理依托于信息传输的基本原理,通过将信息转化为电信号的形式来实现远距离传输,为人类信息交流提供了巨大的便利。
它是对信号传输、噪声抑制、调制解调等过程进行建模和分析的科学方法的总和。
通信原理的核心是信号传输的过程。
信号传输可以分为模拟信号传输和数字信号传输。
模拟信号传输是指通过连续的模拟波形来传输信息,而数字信号传输则是将信息转化为离散的数值序列进行传输。
通信原理的任务就是研究如何正确地传输信号,以及如何对传输过程中的噪声进行抑制和纠正。
它包括了信号调制与解调、信道编码与纠错、多路复用等一系列的技术手段和方法。
在信号调制与解调方面,通信原理研究如何将信息信号转化为适合在传输媒介中传播的信号。
常见的调制技术有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。
解调是指将接收到的调制信号还原为原始信号的过程。
调制与解调技术的发展和改进,直接影响着通信系统的传输质量和容量。
另一方面,在信道编码与纠错方面,通信原理研究如何通过添加冗余信息,来提高信号传输的可靠性和抗干扰性。
常用的编码方式有奇偶校验、海明码和卷积码等。
通信原理还研究如何在接收到有错误的信号时,进行纠错处理以恢复原始信息。
纠错码的设计和应用是提高通信系统抗干扰性和可靠性的关键技术。
多路复用是指将多个信号通过同一传输媒介进行同时传输的技术。
它是提高传输效率和容量的关键手段。
通信原理研究如何通过时分复用、频分复用、码分复用等技术,将多个信号在时间、频率或编码上进行划分,以实现有效的多路信号传输。
通信原理在现代通信技术的发展中起到了重要的作用。
它提供了一套科学的理论框架和模型,为各类通信系统的设计和优化提供了指导思路。
随着科学技术的不断进步,通信原理的应用范围也在不断扩大。
从传统的有线通信到无线通信,再到如今的卫星通信、移动通信和互联网通信,通信原理始终是通信技术研究的基石。
总之,《通信原理》涉及的内容繁多,其中包括信号传输、调制解调、信道编码纠错、多路复用等方面的知识。
通信原理论文

通信原理论文HD Radio系统交织模块Matlab仿真摘要:现今模拟广播技术向数字广播技术转换,是科技发展的必然趋势。
FM HDRadio技术可实现模拟与数字节目同播,使模拟FM广播平滑过渡到数字广播。
本文介绍了HD Radio系统物理层的加扰、信道编码、交织、OFDM调制等模块的原理,并对其混合模式的交织模块进行了MATLAB仿真。
关键词:HD Radio,MATLAB,Interleaver一、背景随着数字技术的迅猛发展,模拟广播技术向数字广播技术转换已成为必然趋势。
HD Radio技术是用在AM和FM中的IBOC(带内同频道)技术的发展与完善,尤其是应用在FM 波段的FM HD Radio技术系统,可实现模拟与数字节目同播,可使模拟FM广播平滑过渡到数字广播,设备改造投资少。
与传统的模拟AM 和FM 广播以及卫星数字声音广播相比,HD Radio 主要有以下几个优点:(1)在FM 频段广播可以达到接近CD 音质,在中波频段广播的音质可以达到或接近现有模拟FM 立体声音质;(2)采用的数字传输技术,可以有效地消除多径、多普勒频移以及突发噪声等其他干扰对接收质量的影响;(3)为更高级的数据和音频业务的产生提供了可能,如环绕立体声节目、音频节目点播、音频节目的存储/重放等;(4)在保持基础设施和频率划分不变、尽量不干扰现有模拟广播的情况下,利用现有模拟广播频道之间的空闲频率资源进行数字音频广播,广播提供商和用户都可以平滑地过渡到数字广播。
对于我国来说,HD Radio系统非常适合我国的国情需要,在我国有着广阔的应用前景。
主要可从以下几个方面作一个简单的分析:我国幅员广阔,城市距离较远,而在FM波段,电波直线传播,接收范围有限,每个FM电台基本仅能覆盖本地范围,距离靠近的电台彼此之间的频点距离相对较远,因而给HD Radio系统的可靠应用提供了很好的条件,而且大量的空置的频点给实验测试提供了便利的条件。
通信毕业论文(5篇)

通信毕业论文(5篇)通信毕业论文(5篇)通信毕业论文范文第1篇放射超宽带(uwb)信号最常用和最传统的方法是放射时域上很短的脉冲。
这种传输技术称为“冲激无线电”(impulse radio,简写为ir)。
信息数据符号对脉冲进行调制,其调制方式可以有多种。
脉冲位置调制(ppm)和脉冲幅度调制(pam)是最常用的两种调制方式。
除了要对脉冲进行调制外,为了形成所产生的信号的频谱,还要用伪随机码或伪随机噪声(pn)对数据符号进行编码。
一般是,编码后的数据符号引起脉冲在时间轴上的偏移,这就是所谓的跳时超宽带(th-uwb,time-hopping uwb)。
直接序列扩谱(ds-ss)就是编码后的数据符号对基本脉冲的幅度进行调制,这在冲激无线电(ir)中被称为直接序列超宽带(ds-uwb,direct-sequence uwb),这种调制方式好像特别有吸引力[1]。
对于超宽带信号,也可以通过很高的数据速率来产生而根本不需要具备脉冲的特性。
只要uwb定义所要求的相对带宽或最小带宽在整个传输过程中得到满意,那么,靠放射高速率数据而不是窄脉冲所产生的具有uwb射频带宽的系统,就不应当被排解在uwb系统之外。
诸如正交频分复用(ofdm),在数据速率适当的状况下也可产生uwb信号。
因此,ofdm也是一种超宽带的调制方式。
本文主要争论th-uwb、ds-uwb和ofdm调制方式。
4.1 ppm-th-uwb 调制方式4.1.1 跳时超宽带信号的产生在结合了二进制ppm的th-uwb(二进制ppm-th-uwb或者ppm-th-uwb)中,uwb信号的产生可以系统地描述如下(参见图4-1描绘的放射链路) [1]。
shape \* mergeformat图4-1 ppm-th-uwb信号的放射方案给定待放射的二进制序列b=(…,b0,b1,…,bk,bk+1,…),其速率rb=1/tb (b/s),图4-1中的第一个模块使每个比特重复ns次,产生一个二进制序列:(…,b0,b0,…,b0,b1,b1,…,b1,…,bk,bk,…,bk,bk+1,bk+1,…,bk+1,…)=(...,a0,a1,…aj,aj+1,…)=a新的比特速率rcb=ns/tb=1/ts (b/s)。
移动通信原理结课论文

移动通信原理结课论文题目:移动通信原理论文姓名:_______学号:____________任课老师:班级:成绩:目录移动通信原理结课论文 (1)目录 (2)一、移动通信概述 (2)二、移动通信的发展历程 (3)三、移动通信的特点 (4)四、移动通信的关键技术 (5)4.1信源编码和调制解调技术 (5)(一)信道编码 (5)(二)各种移动通信系统所采取的调制方法 (5)(三)信源编码作用: (6)(四)信道编码分类: (6)(五)性能指标: (6)4.2调制技术 (6)4.3、分集技术 (7)4.4蜂窝组网技术 (8)4.5、多址接入技术 (10)参考文献 (13)一、移动通信概述移动通信(Mobile communication)是移动体之间的通信,或移动体与固定体之间的通信。
移动体可以是人,也可以是汽车、火车、轮船、收音机等在移动状态中的物体。
采用的频段遍及低频、中频、高频、甚高频和特高频。
移动通信系统由移动台、基台、移动交换局组成。
若要同某移动台通信,移动交换局通过各基台向全网发出呼叫,被叫台收到后发出应答信号,移动交换局收到应答后分配一个信道给该移动台并从此话路信道中传送信令使其振铃。
移动通信系统由两部分组成:(1) 空间系统;(2) 地面系统:①卫星移动无线电台和天线;②关口站、基站。
移动通信系统从20世纪80年代诞生以来,到2020年将大体经过5代的发展历程,而且到2010年,将从第3代过渡到第4代(4G)。
到4G,除蜂窝电话系统外,宽带无线接入系统、毫米波LAN、智能传输系统(ITS)和同温层平台(HAPS)系统将投入使用。
未来几代移动通信系统最明显的趋势是要求高数据速率、高机动性和无缝隙漫游。
实现这些要求在技术上将面临更大的挑战。
此外,系统性能(如蜂窝规模和传输速率)在很大程度上将取决于频率的高低。
考虑到这些技术问题,有的系统将侧重提供高数据速率,有的系统将侧重增强机动性或扩大覆盖范围。
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通信原理论文作者_______________ 学号________________________ 系部____________________________________________ 专业_____________________________________________ 题目__________________ 通信原理__________________ 指导教师_________________________________________ 评阅教师_________________________________________完成时间: 2014毕业设计(论文)中文摘要(题目):通信原理摘要通信信号调制类型的自动识别广泛应用于信号确认、干扰辨识、无线电侦听、电子对抗和信号监测等领域。
本文首先对各种通信信号进行了理论分析,在此基础上针对模拟调制信号和数字调制信号采用了基于决策论方法的调制方式识别算法.讨论了判决门限的选择并利用MATLA软件进行了计算机仿真。
在信噪比为10dB时庇对模拟调制和数字调制的识别成功率均不低于99%本文的调制识别算法是基于决策论方法应该方法具有运算量小:弔识别效果好等优点。
最后本文对模拟调制信号的瞬时频率、调幅系数和调频系数以及数字调制信号的瞬时频率和码元速率均做了理论分析与参数提取并且进行了计算机仿真通过计算机仿真结果证明了该方法的可行性。
毕业设计(论文)外文摘要目录1.1研究背景 (4)1.2发展概况 (5)1.3调制样式识别过程的框架结构 (7)1.4本文特点与组织方向 (8)2.1模拟通信信号 (9)2.1.1调幅信号(AM (9)2.1.2双边带信号(DSB) (10)2.1.3单边带信号(SSB) (10)2.2数字通信信号 (12)2.2.1幅度键控调制(ASK) (12)2.2.1.1二进制振幅键控信号(2-ASK) (12)2.2.2相移键控调制(PSK) (13)2.2.2.1二进制相移键控信号(2-PSK) (13)2.2.2.2M进制数字相位调制信号 (13)2.2.3正交幅度调制信号(QAM) (14)2.2.4频移键控信号(FSK) (14)3.1引言 (15)3.2模拟调制类型识别的特征参数 (15)3.3模拟调制类型识别算法 (16)致谢 (18)参考文献 (18)1.1研究背景随着通信技术的发展,无线通信环境日益复杂。
通信信号在很宽的频带上采用了多种调制方式,同时这些信号的调制参数也不尽相同。
对未知信号调制方式的识别可提供信号的结构、特性等有用信息,如何有效地识别和监视这些信号,在军事和民用领域都是重要的研究课题。
通信信号调制方式识别和参数估计是通信情报的重要内容,它是对敌方通信进行干扰、侦听的前提。
如果能够提取出截获信号的调制方式,就可以更有效地集中资源对重要的信号参数进行阻塞式干扰。
商业应用中,通信信号的自动调制识别技术可以应用在信号证实、干扰识别、频率管理等方面。
近年来,计算机技术、数字信号处理技术及高速专用器件的快速发展也使得通信信号自动识别的工程实现有了保证。
调制方式识别是介于能量检测和信号完全解调之间的过程。
对于能量检测只要知道接收信号粗略的中心频率和带宽。
而信号解调不仅需要知道精确的中心频率和带宽,还必须知道该信号采用的调制方式以及对应的调制参数。
而调制方式识别的成功率则依赖于待识别调制方式集合的情况,以及各种先验信息。
当集合中待识别的调制方式较多,尤其包含复杂调制方式时,就要求几乎精确的中心频率和带宽,对于相对简单的识别集合,则可以适当放宽上述条件。
调制方式识别系统一般包括三个部分,即接收机前端、调制识别器和输出部分。
接收机前端完成信号检测和频率变换。
调制识别器识别信号的调制方式,并提取调制参数。
输出部分实现信号解调的信息处理。
调制方式识别是基于软件无线电的通信系统或者通信对抗应用的重要环节。
首先,只有正确地估计信号调制方式和参数,才能正确地解调。
其次,了解调制方式和参数有助于信号证实和确定合适的干扰波形。
1.2发展概况在早期的通信情报系统中,采用手动调制方式识别,即依靠操作员解释测量到的参数,判断信号源。
操作员一般通过以下信息进行判断:中频时域波形、信号频谱、瞬时幅度、瞬时频率和音调变化。
其中,中频时域波形可以反映信号的时域性质用来判断有无信号,是否有明显的幅度调制。
信号的频谱分析可以确定1电子科技大学成都学院本科毕业设计论文信号是否有载波分量,频谱是否对称。
熟练的操作员可以通过耳机输出的音调变化分辨信号频率,调整示波器的扫描速率。
手动调制方式识别需要有经验的操作员,一般可以成功识别持续时间较长、码元速率较低的幅度键控(ASK)信号和频移键控(FSK)信号。
对于FSK信号,还要求较大的调制指数。
手动调制方式识别无法处理需要相干信号处理的相移键控(PSK)信号。
采用自动调制方式识别不仅可以提高识别的准确性,增大识别的范围,而且工作效率更高,对操作员的专业要求也同时降低。
这种人工手动参与的识别方法,判决结果包含人的主观因素在内,会因人而异,所能识别的调制类型也很有限。
而自动调制识别技术不仅可以克服人工参与识别时遇到的各种困难,而且对中心频率和带宽的估计误差、相邻信道串音、噪声和衰落效应等干扰因素也具有很强的鲁棒性。
1969年4月,C.S.Waver等四名作者在斯坦福大学技术报告上发表了第一篇研究自动调制识别的论文《采用模式识别技术实现调制类型的自动分类》。
此后,不断有研究调制识别技术的论文出现在各类技术刊物上。
1984年,Liedtke提出了一种数字调制识别方法,这种方法采用信号幅度直方图、频率直方图、差分相位直方图,以及幅度方差和频率方差等特征参数,采用模式识别的分类方法,通过提取的特征参数与理想样本的特征参数相比较,按最近原则进行信号自动分类。
这种方法能够在SNR>18dB勺条件下,有效识别CW 2ASK2FSK 2PSK 4PSK和8PSK 信号。
1986年,Fabrizi等提出一种模拟调制识别方法,该方法基于瞬时幅度和瞬时频率方面的信息,采用信号包络峰值与均值之比R,以及采用瞬时频率绝对值的均值作为特征参数。
该方法能够在SNR>35dB的条件下,有效识别CW FM和DSB等信号。
1989年Chan和Gadbois也提出了一种类似Fabrizi 的方法,该方法根据信号包络特点,采用信号包络方差与信号均值平方之比R作为判决准则。
该参数在SNR>13.5dB的条件下,有效区分幅度调制信号和非幅度调制信号的正确率不低于89% 1990年,A.Ploydoros和K.Kim等提出了准优化的对数似然比识别方法,其思想是采用高斯白噪声干扰下的数字调相信号的近似似然比函数,通过优化得到LR判决准则,从而区分MPSK!号。
该方法在信噪比大于零时,有较好的识别效果。
1992年,S.S.Soliman和S.Hsue,提出一种数字相位统计相关变量识别方法,利用PSK 信号相位的n阶统计均值随M单调递增的特性,对各种MPSK! 号进行识别。
这以后H.Leib和S.Pasupathy等人也对高斯白噪声干扰的信号相位的概率分布进行了研究,为调相信号的识别提供了理论根据,他们识别目标主要是MPSK号或CW MPS K MFSK等信号。
1995年,基于Harry Uib等对高斯噪声干扰信号的相位概率密度的分析,Y.Yang和S.S.Soliman等提出一种针对MPSI之类信号的识别方法。
该方法利用Tikhonov函数逼近信号的相位概率密度,然后推导出假设检验的统计检测量,可以识别低信噪比条件下的数字调相等信号。
在1995年到1998年的三年间,A.K.Nandi和E.E.Azzouz发表了多篇文章,利用他们提出的九个关键特征,分别采用决策理论、神经网络和神经网络级联的方法对模拟和数字信号进行分类识别,在信噪比大于10dB时,具有良好的识别效果。
2001 年,M.L.D.Wong和 A.K.Nandi 提出了利用MLP (Multi-layer perceptron )进行数字调制识别的方法,该方法在SNR>0dB寸,识别正确率大于97.9%。
2003年,他们又提出将神经网络与遗传算法相结合的方法,该方法在SNR>0dB时,识别正确率大于99%其它主要的识别方法还有S,Hsue的过零点识别方法, A.W.Gardner 的周期谱识别方法等等,在此就不一一列举。
近几年来,人们又将神经网络技术、小波变换技术、高阶谱分析技术与调制识别技术相结合,提出了很多新型的调制识别方法。
1.3调制样式识别过程的框架结构通信信号调制样式识别方法虽然多种多样,但调制识别问题实际上是一种典型的模式识别问题,其一般过程如图1-1所示。
图1-1调制样式识别过程的结构框图调制识别过程的基本框架包括三部分:信号预处理部分、特征提取部分和分类识别部分。
信号预处理部分的主要功能是为后续处理提供合适的数据。
特征提电子科技大学成都学院本科毕业设计论文取部分是从输入的信号序列中提取对调制识别有用的信息。
分类识别部分的主要功能是判断信号调制类型的从属关系。
此类方法在识别系统的构建过程中需要一定数量的各类调制信号样本,其性能评价一般采用各种信噪比条件下的正确识别率。
信号预处理任务一般包括:频率下变频、同相和正交分量分解、载频估计和载频分量的消除等。
在多信道多发射源的环境中,信号预处理部分要能有效地隔离各个信号,保证一次只有一个信号进入后续的调制识别环节。
特征提取部分是从数据中提取信号的时域特征或变换域特征。
时域特征包括信号的瞬时幅度、瞬时相位或瞬时频率的直方图或其它统计参数。
变换域特征包括功率谱、谱相关函数、时频分布及其它统计参数。
对于变换域特征,采用FFT方法就能很好的获取,而幅度、相位和频率等时域特征主要由Hilbert变换法,同相正交(I-Q ) 分量法和过零检测法等获得。
在分类识别部分,即选择和确定合适的判决规则和分类器结构,主要采用决策树结构的分类器和神经网络结构的分类器。
决策树分类器采用多级分类结构,每级结构根据一个或多个特征参数,分辨出某类调制类型,再下一级结构又根据一个或多个特征参数,再分辨出某类调制类型,最终能对多种类型进行识别。
这种分类器结构相对简单,实时性好,但需要事先确定判决门限,自适应性差,适合分类特征参数区分很好的信号识别。
神经网络分类器具有强大的模式识别能力,能够自动适应环境变化,能较好处理复杂的非线性问题,而且具有较好的稳健性和潜在的容错性,可获得较高的识别率,但识别前对神经网络的训练需要一定的时间,其计算量大、实时性差。
为了有效地实现分类识别,必须对原始的输入数据进行变换,得到最能反映分类差别的特征。