《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網(wǎng)絡 > 設計應用 > 能量檢測法在ISM 2.4 GHz頻段通信系統(tǒng)共存中的應用
能量檢測法在ISM 2.4 GHz頻段通信系統(tǒng)共存中的應用
來源:微型機與應用2012年第1期
黃婷婷1,何明華2,魯云飛1,許海濤1
(1.福州大學 電氣工程與自動化學院,福建 福州 350108; 2.福州大學 物理與信息工程學院,
摘要: 針對頻譜檢測技術,對比了三種常見的檢測方法,通過建立數(shù)學模型和數(shù)學分析,提出了一種改進型能量檢測法。該方法采用了一種新的平均判決量,相對于經(jīng)典的能量輸出判決量,該平均判決量對ISM 2.4 GHz復雜的噪聲信號有較強的魯棒性,最后用MATLAB仿真實驗證明了該方法的有效性。
Abstract:
Key words :

摘  要: 針對頻譜檢測技術,對比了三種常見的檢測方法,通過建立數(shù)學模型和數(shù)學分析,提出了一種改進型能量檢測法。該方法采用了一種新的平均判決量,相對于經(jīng)典的能量輸出判決量,該平均判決量對ISM 2.4 GHz復雜的噪聲信號有較強的魯棒性,最后用MATLAB仿真實驗證明了該方法的有效性。
關鍵詞: 認知無線電;ISM;能量檢測法

 ISM 2.4 GHz頻段是世界各國免授權的公用頻段,各種通信設備都可以在此頻段上通信,如日常工作中的無線局域網(wǎng),醫(yī)療中的無線個域網(wǎng)與無線軀域網(wǎng),工業(yè)上的無線傳感網(wǎng)絡以及方興未艾的物聯(lián)網(wǎng)和智能家居等無線網(wǎng)絡。然而這么多不同的通信設備工作在同一頻段上,必然會產(chǎn)生相互間的干擾,對無線通信的安全性、可靠性和實用性帶來了極大的挑戰(zhàn)。因此,研究不同通信系統(tǒng)之間的共存性是一個至關重要的問題。認知無線電的工作理念是將不同通信系統(tǒng)間的通信采取頻譜感知、動態(tài)分配頻段等技術,通過檢測與避讓的方式形成一個協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序和不相互干擾的通信系統(tǒng)。這種工作理念能夠處理ISM 2.4 GHz頻段目前通信雜亂無章的狀態(tài),將認知無線電的技術應用到ISM 2.4 GHz頻段是未來的發(fā)展方向[1]。
1 認知無線電
 認知無線電最重要、最基礎的技術是頻譜感知技術[2]。目前,學術界常用的技術有匹配濾波器檢測法、循環(huán)頻譜檢測法和能量檢測法三種。由于匹配濾波器需要嚴格的先驗信息作為匹配濾波器的參數(shù)設置,因此無法適應ISM 2.4 GHz頻段眾多信號類型。循環(huán)頻譜檢測法不易受到不確定噪聲功率的影響,所以在噪聲環(huán)境中,相對于其他兩種檢測方法,循環(huán)頻譜檢測法有更強的魯棒性,但是循環(huán)頻譜檢測法計算復雜,需要長時間的數(shù)據(jù)訓練,不符合ISM 2.4 GHz快速通信的原則。折中考慮算法的復雜性和抗噪聲能力,本文采用能量檢測法進行頻譜感知,并提出了一種改進的能量檢測方法,以滿足對于復雜的噪聲信號有強魯棒性的要求。
2 能量檢測法
 能量檢測法是一種比較簡單的信號非相干檢測方法。在復雜的ISM信號環(huán)境下,相對于要求準確先驗信息的匹配濾波器檢測法和需要足夠長時間檢測的循環(huán)檢測法,能量檢測法是最佳的檢測方法[3]。雖然能量檢測法簡單,不需要任何的先驗信息,但其仍存在固有的缺陷:能量門限的設置,門限設置大了,很可能將衰落的、比較微弱的信號忽略,而將幅度較大的脈沖噪聲或突發(fā)干擾檢測為信號;門限設置小了,則無法有效排除干擾信號。本文提出了一種輸出平均判決量,該平均判決量對噪聲信號的相關性小,體現(xiàn)了其抗噪聲的性能,經(jīng)過MATLAB仿真驗證顯示,該方法對信號噪聲具有較好的魯棒性。
 對于ISM 2.4 GHz頻段而言,如果接收到的該頻段的信號經(jīng)過濾波器濾波后只含有噪聲,那么就可以認為這個頻段未被占用;反之,則認為信號中包含著有用信號。
 在任一時刻t,假定進行頻譜感知的接收機接收到的信號可能是下面的兩種情況[4-6]:

 



  能量檢測方法依據(jù)信號有無的假設情況下,根據(jù)接收信號功率大小的不同對信號進行檢測。由于能量檢測對信號類型沒有限制,因此不需要信號的任何先驗信息,是一種對未知參數(shù)的確定性信號的存在性進行檢測的有效方法[10]。
 本文根據(jù)能量檢測法的一般原理提出了一種改進型能量檢測方法,該方法通過改變輸出判決量達到減少噪聲干擾的目的,MATLAB仿真實驗表明,該方法對于ISM 2.4 GHz頻段復雜的噪聲信號具有強的魯棒性,很大程度上優(yōu)化了能量檢測方法,提高了檢測的準確性。
參考文獻
[1] MITOLA J, MAGUIRE G Q. Cognitive radio: making software radios more personal[J]. IEEE Personal Commun-cations, 1999,6(4):13-18.
[2] CABRIC D, MISHRA S M, WILLKOMM D, et al. A cognitive radio approach for usage of virtual unlicensed spectrum[C]. Proceedings of 14th IST Mobile and Wireless Communications Summit, 2005.
[3] Zeng Yonghong, Liang Yingchang, HOANG A T, et al. A review on spectrum sensing for cognitive radio: challenges and solutions[C]. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2010:2.
[4] URKOWITZ H. Energy detection of unknown deterministic signals[J]. Proceeding of the IEEE, 1967,55(4):523-531.
[5] HAYKIN S, THOMSON D, REED J H. Spectrum sensing for cognitive radio[J]. Proceedings of the IEEE, 2009,97(5):849-877.
[6] YUCEK T, ARSLAN H. A survey of spectrum sensing algorithms for cognitive radio applications[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2009,11(1):116-130.
[7] CABRIC D, TKACHENKO A, BRODERSEN R W. Experimental study of spectrum sensing based on energy detection and network cooperation[C]. Proceedings of the First International Workshop on Technology and Policy for Accessing Spectrum, 2006.
[8] CHEN Z, GUO N, QIU R. Demonstration of real-time spectrum sensing for cognitive radio[J]. IEEE Communications Letters, 2010(14):915-917.
[9] SUTTON P D, LOTZE J, NOLAN K E, et al. Cyclostationary signature detection in multipath rayleigh fading environments[C]. 2nd International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications, 2007:408- 413.
[10] 朱剛.超寬帶(UWB)原理與干擾[M].北京:清華大學出版社;北京交通大學出版社,2009.

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
悠悠资源网亚洲青| 亚洲在线视频免费观看| 欧美三日本三级三级在线播放| 理论片一区二区在线| 久久国产免费看| 亚洲欧美一区二区三区在线| 日韩午夜av| 亚洲精品中文字幕在线观看| 最新亚洲视频| 亚洲国产清纯| 亚洲国产一二三| 亚洲高清不卡| 亚洲国产精品一区二区第四页av | 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 国产亚洲免费的视频看| 国产日韩欧美一区二区三区四区 | 久久av红桃一区二区小说| 欧美一区二区大片| 欧美亚洲一区二区三区| 性色av一区二区三区在线观看 | 激情综合网址| 亚洲成色精品| 亚洲人成网在线播放| 99热这里只有精品8| 在线亚洲一区二区| 亚洲一级在线观看| 亚洲综合导航| 久久超碰97人人做人人爱| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 亚洲美女91| 亚洲四色影视在线观看| 亚欧成人在线| 久久蜜桃资源一区二区老牛 | 亚洲一区二区在线观看视频| 亚洲一区久久久| 欧美在线观看视频一区二区| 久久精品日韩一区二区三区| 久久美女性网| 欧美裸体一区二区三区| 国产精品久久久久9999吃药| 国产综合婷婷| 91久久综合| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 欧美一区二区网站| 亚洲美女尤物影院| 亚洲欧美春色| 美日韩在线观看| 欧美日韩在线播放三区| 国产视频观看一区| 亚洲第一在线视频| 亚洲午夜未删减在线观看| 久久超碰97人人做人人爱| av不卡在线观看| 久久av二区| 欧美精品一区在线播放| 国产九九视频一区二区三区| 亚洲福利视频一区二区| 在线亚洲国产精品网站| 亚洲福利视频二区| 亚洲一区二区三区中文字幕| 久久久一区二区| 欧美午夜宅男影院| 一区精品在线播放| 夜夜精品视频一区二区| 欧美在线播放视频| 国产精品99久久99久久久二8 | 欧美黄在线观看| 国产欧美日本| 亚洲精品久久久一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产中文| 日韩午夜免费| 久久精品免费电影| 欧美日韩一区二区三区高清| 红桃视频成人| 亚洲影院色无极综合| 亚洲精品一区二区三区99| 欧美影院在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看 | 亚洲一区在线播放| 亚洲日本中文| 久久久精品五月天| 欧美午夜在线观看| 91久久精品国产91性色| 久久精品盗摄| 欧美在线日韩在线| 欧美日韩一视频区二区| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | 欧美日韩在线精品一区二区三区| 曰韩精品一区二区| 亚洲欧美日韩在线播放| 亚洲视频大全| 欧美精品123区| 在线播放日韩欧美| 午夜免费电影一区在线观看| 亚洲一本视频| 欧美日本三级| 亚洲激情成人在线| 久久国产精品一区二区| 欧美一区二区三区播放老司机| 欧美日韩中字| 亚洲人在线视频| 91久久在线视频| 久久最新视频| 激情婷婷久久| 亚洲电影第三页| 久久男人av资源网站| 国产视频欧美视频| 亚洲欧美国产视频| 午夜精品视频| 国产精品亚洲美女av网站| 一区二区三区四区国产| 一区二区三区回区在观看免费视频| 欧美黄色视屏| 亚洲七七久久综合桃花剧情介绍| 亚洲高清久久| 欧美sm视频| 亚洲国产高清在线观看视频| 91久久精品国产| 欧美成人激情在线| 亚洲国内精品| 日韩视频在线播放| 欧美日韩视频在线一区二区| 99精品欧美| 亚洲综合国产| 国产欧美日本| 久久国产精品一区二区三区四区| 久久美女性网| 亚洲国产高清aⅴ视频| 亚洲三级影院| 欧美日本韩国| 在线亚洲一区二区| 欧美淫片网站| 国产一区在线看| 亚洲国产日日夜夜| 欧美黄色网络| 中文欧美在线视频| 午夜日韩在线| 国产字幕视频一区二区| 亚洲国产视频直播| 欧美日韩国产麻豆| 国产精品99久久久久久久女警 | 亚洲国产日韩美| av不卡免费看| 国产精品国产成人国产三级| 亚洲免费中文字幕| 久久在线免费观看| 亚洲国产日韩欧美| 中文一区二区| 国产欧美一区二区视频| 亚洲国产cao| 欧美日韩精品一区二区| 亚洲性线免费观看视频成熟| 久久精品国产亚洲精品| 在线观看91精品国产入口| 在线视频一区观看| 国产日韩免费| 亚洲精品日韩精品| 国产精品国产三级国产 | 亚洲国产精品一区制服丝袜| 欧美激情综合| 亚洲一区中文| 美女主播视频一区| aaa亚洲精品一二三区| 久久精品二区三区| 亚洲精品日韩在线观看| 欧美一级淫片播放口| 在线电影院国产精品| 亚洲免费视频网站| 精品69视频一区二区三区| 亚洲天堂激情| 精品成人在线视频| 亚洲欧美日韩网| 亚洲电影在线观看| 欧美亚洲尤物久久| 亚洲国产色一区| 欧美在线观看视频一区二区三区| 亚洲国产一成人久久精品| 亚洲欧美电影院| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 欧美一级片在线播放| 91久久国产综合久久蜜月精品| 欧美一级片一区| 亚洲区欧美区| 久久久免费精品视频| 亚洲视频一二| 欧美精品videossex性护士| 欧美一区三区二区在线观看| 欧美日韩免费观看中文| 久久国产婷婷国产香蕉| 国产精品国产馆在线真实露脸 | 亚洲精品免费在线| 久久久人成影片一区二区三区 | 欧美国产日韩一区| 欧美一区二区免费| 欧美天天影院| 亚洲精品乱码久久久久| 国产人久久人人人人爽| 亚洲视频在线看| 91久久久亚洲精品| 久久亚洲精选|