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基于參數(shù)估計和Kalman濾波的單通道盲源分離算法

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摘 要: 針對存在頻譜混疊通信信號的單通道盲源分離(single channel blind source separation, SCBSS)問題,提出一種基于參數(shù)估計和Kalman濾波的SCBSS算法。首先,針對根多重信號分類(root multiple signal classification, Root-MUSIC)算法在相近載頻估計方面的局限性,提出一種自適應(yīng)的Root-MUSIC算法,對接收到的盲混合信號的源信號數(shù)目和載頻進(jìn)行估計;其次,將Kalman濾波的思想引入到SCBSS算法中,根據(jù)估計得到的源信號參數(shù)構(gòu)造信號模型,將其作為Kalman濾波系統(tǒng)的觀測向量,執(zhí)行“時間更新”和“測量更新”兩個過程,得到源信號的最佳估計,實現(xiàn)單通道盲源分離。(剩余16422字)

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