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時(shí)頻分析方法的基本發(fā)展厲程

發(fā)布時(shí)間:2022-04-14 14:21:39

  在傅里葉變換提出來以前,人們對(duì)信號(hào)進(jìn)行觀察與分析只能夠從時(shí)域角度進(jìn)行,時(shí)域角度進(jìn)行信號(hào)處理具有直觀的特點(diǎn),對(duì)信號(hào)的幅度變化特征能夠進(jìn)行較好的描述,但這種方法具有抗噪性能差的特點(diǎn)。

  在1822年,傅里葉變換理論被提出,自此人們獲得了能夠從另外一個(gè)角度觀察、分析信號(hào)的手段;很長一段時(shí)間內(nèi)該理論曾是信號(hào)處理中最為完美的數(shù)學(xué)變換,能夠?qū)⑿盘?hào)從時(shí)域變換到頻域,還能夠經(jīng)過頻域處理后,再通過反變換變回到時(shí)域,成為信號(hào)處理領(lǐng)域中應(yīng)用最為,廣泛的分析手段。

傅里葉變換理論

  符號(hào)同步可分為外同步法和自同步法。外同步法需另外傳輸同步,信號(hào),占用額外的功率和頻率資源,效率低;自同步法需接收端從接收的、信號(hào)中重新恢復(fù)同步信號(hào),效率比較高,較為常用;早期的自同步方法有非線性變換和鎖相環(huán)等方法,非線性方法存在同步精度不夠穩(wěn)定的缺點(diǎn),而鎖相環(huán)方法雖然精度高,但延時(shí)大、速度慢,并且失鎖后重新捕獲的時(shí)間長。為克服這兩種方法的缺陷,有人提出了前饋同步算法,該算法在估計(jì)出同步誤差后,可通過對(duì)后續(xù)插值算法的控制,計(jì)算出最優(yōu)判決時(shí)刻信號(hào)值。這種方法無反饋回路,捕獲快,適合跳頻等信號(hào)的同步。

  以上這些方法在處理常規(guī)通信信號(hào)時(shí)具有較好的處理效果,但在自主無線電和電子偵察信號(hào)時(shí),由于信號(hào)載頻不僅是未知的,而且是時(shí)變的,常規(guī)載頻同步算法難以適用。所以,自主無線電的信號(hào)解調(diào)必須針對(duì)信號(hào)特點(diǎn)研究新的處理方法。

  在雷達(dá)、通信等各類輻射源日益增多的情況下,電磁環(huán)境日益復(fù)雜,電子接收機(jī)所接收到的信號(hào)也日益復(fù)雜,尤其是各類同型號(hào)輻射源在技術(shù)體制和技術(shù)參數(shù)基本相同的情況下,如何對(duì)這些輻射源有效識(shí)別成為信號(hào)處理中的一大難題。為解決這個(gè)問題,輻射源個(gè)體識(shí)別又稱信號(hào)“指紋”識(shí)別,技術(shù)也一直是盲信號(hào)處理的一個(gè)熱點(diǎn)問題。

  個(gè)體識(shí)別技術(shù)與調(diào)制識(shí)別技術(shù)在處理的方法上具有相似性,但是在研究對(duì)象方面又有根本性的差別。個(gè)體識(shí)別則主要解決同型號(hào)不同個(gè)體之間的識(shí)別問題,利用的則是去除了信源特征的輻射源信道特征,這種信道特征主要是由輻射源信號(hào)發(fā)射機(jī)電路或電子元器件產(chǎn)生的無意調(diào)制特征,而調(diào)制識(shí)別則主要解決對(duì)人為調(diào)制信號(hào)的識(shí)別問題。  


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