非欠定盲源分離技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、無線通信環(huán)境下,由通信設(shè)備所偵察接收到的信號,常常是時域或頻域中多個信號的混合體,而且信號在傳輸過程中還要受到信道的多徑效應(yīng)以及環(huán)境噪聲等因素的影響。在某些情況下,源信號和傳輸系統(tǒng)的先驗(yàn)知識并非已知,針對非平穩(wěn)時變信道,傳統(tǒng)的信號處理方法逐漸顯現(xiàn)出不足,因此,發(fā)展新型的盲源分離技術(shù)正逐漸成為通信領(lǐng)域中一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)的課題,其靈活性、穩(wěn)定性、高效性必將為通信技術(shù)帶來全新的理念。
  本文通過介紹盲源分離(Blind Source Se

2、paration,BSS)的基礎(chǔ)理論,重點(diǎn)研究了雜系混合信號以及時延卷積語音信號的盲源分離算法,具體內(nèi)容如下:
  第一章介紹了盲源分離的歷史背景、分類、研究現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢,建立了瞬時混合與卷積混合的BSS基本模型,以及本文的主要工作和內(nèi)容安排。
  第二章簡要概括了盲源分離算法中所涉及的的基本信息論知識,重點(diǎn)介紹了構(gòu)造算法中的對照函數(shù),以及相應(yīng)的算法性能指標(biāo),即串音干擾指標(biāo)和相干系數(shù)指標(biāo),以此對構(gòu)造算法進(jìn)行定性或定量比較

3、。
  第三章提出一種基于非線性核函數(shù)的雜系分離算法,即KFBSS算法。該算法從信號的峭度出發(fā),首先將信號分為亞高斯或超高斯信號,通過引入一種非線性核函數(shù),將分離信號進(jìn)行非線性核映射,最優(yōu)化平滑參數(shù),同時更新混合分離矩陣,通過不斷迭代學(xué)習(xí),對混合信號進(jìn)行盲源分離。并通過具體實(shí)例對算法進(jìn)行了仿真、分析和驗(yàn)證,相比于EASI、自然梯度等算法,該算法不僅對混合信號進(jìn)行了有效的分離,同時,從串音干擾指標(biāo)和相干系數(shù)指標(biāo)上可以看出,該算法具有

4、較好的穩(wěn)定性和較快的收斂速度。
  第四章主要研究了實(shí)際環(huán)境中時延卷積語音信號的盲源分離算法,提出一種基于多信道噪聲對消的頻域盲源分離算法。該算法將空域中的陣列處理技術(shù)巧妙應(yīng)用于BSS算法中,無需假設(shè)信號的任何先驗(yàn)分布特性,通過頻域中的語譜分裂技術(shù),對混合信號進(jìn)行語譜分裂,將主路徑信號以外的交叉泄漏信號視為干擾信號,最后利用噪聲對消技術(shù)恢復(fù)出各個頻域語音信號,經(jīng)過逆時頻轉(zhuǎn)換之后可得源信號的估計(jì)。本章最后給出了計(jì)算機(jī)仿真結(jié)果,由本算

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