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基于最大特征值的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)頻譜感知算法

發(fā)布時(shí)間:2019-03-01 12:29
【摘要】:如今頻譜資源稀缺問題已成為熱點(diǎn)問題之一,認(rèn)知無線電技術(shù)是解決該問題的一種重要手段�;跀M合優(yōu)度(Go F)檢驗(yàn)的頻譜感知算法是一種優(yōu)秀的感知算法,它不需要知道任何主用戶的信息,而且能夠在較少的采樣點(diǎn)條件下達(dá)到較優(yōu)的檢測性能。已有的基于擬合優(yōu)度檢驗(yàn)的頻譜感知算法雖然能夠在靜態(tài)信號下表現(xiàn)出優(yōu)異的性能,但是在檢測動(dòng)態(tài)信號時(shí)性能急劇下降。針對這個(gè)問題,本文提出了一種基于最大特征值的擬合優(yōu)度檢測算法利用隨機(jī)矩陣?yán)碚摲治隽诵盘枀f(xié)方差矩陣的最大特征值分布,通過Go F檢驗(yàn)來感知主用戶的存在性,在檢測動(dòng)態(tài)信號時(shí)仍能保持優(yōu)異的檢測性能。此外,在所提算法中,設(shè)計(jì)了一種低復(fù)雜度的擬合準(zhǔn)則,它能夠降低Go F算法擬合統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算復(fù)雜度,并提高算法檢測性能。仿真結(jié)果表明了所提檢測算法和擬合準(zhǔn)則的有效性。
[Abstract]:Nowadays, the scarcity of spectrum resources has become one of the hot issues. Cognitive radio technology is an important means to solve this problem. The spectrum sensing algorithm based on goodness-of-fit (Go F) test is an excellent sensing algorithm. It does not need to know the information of any master user, and it can achieve better detection performance under the condition of fewer sampling points. Although the existing spectral sensing algorithms based on goodness-of-fit test can perform excellent performance under static signals, the performance of detection of dynamic signals decreases dramatically. In order to solve this problem, a goodness-of-fit detection algorithm based on maximum eigenvalues is proposed in this paper. The maximum eigenvalue distribution of signal covariance matrix is analyzed by using random matrix theory, and the existence of master users is perceived by Go F test. In the detection of dynamic signals can still maintain excellent detection performance. In addition, in the proposed algorithm, a low complexity fitting criterion is designed, which can reduce the computational complexity of the fitting statistics of Go-F algorithm and improve the detection performance of the algorithm. The simulation results show that the proposed detection algorithm and fitting criterion are effective.
【作者單位】: 大連理工大學(xué)信息與通信工程學(xué)院;
【分類號】:TN925

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本文編號:2432428

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