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_随机信号分析课程实验.doc
随机信号分析课程实验
实验1.随机信号的功率谱估计
难度系数:★★★☆ 综合系数:★★★★
根据随机信号功率谱密度函数的直接定义式,对于遍历性随机信号,考虑该定义式的工程化实现中,如何处理①截短和极限、②计算以及和的离散化、③随机因素和均值的计算等问题。
查阅Welch周期图功率谱估计相关资料,与上述实现考虑进行比较,并分析Welch周期图功率谱估计方法(,,)的关键参数等与估计性能的关系。
产生或读取一段随机信号样本,进行Welch周期图功率谱估计,并试验各关键参数的影响。
附—BPSK信号产生程序
close all; clear all; clc;
N = 100000; % 符号数
RB = % 符号速率
fs = 100000000; % 采样率
fc = % 载频
A = 4096; % 量化范围
phi = 2*pi*rand(1,1); % 初始相位
Esn0_dB = 9; % 信噪比
fd = fs / RB; % 每符号样点数
fc_fs =/ 100000000; % fc/fs
b = randint(1,N);
s = zeros(1,fd*N);
for i = 1 : N
n = (i-1)*fd + (1:fd);
s(n) = round( A * cos(2*pi*fc_fs*n + b(i)*pi + phi) ); % 信号
end
Esn0 = 10^(Esn0_dB/10);
SNR = Esn0 * RB / (fs/2);
Ps = mean(s.^2);
Pn = Ps / SNR;
n = wgn(1,fd*N, 10*log10(Pn)); % 噪声
sn = s + n; % 含噪BPSK信号
实验2.中心极限定理和高斯噪声的产生、白噪声的分析、色噪声的产生
难度系数:★★★★ 综合系数:★★★★★
根据伪随机序列理论,由混合同余法产生均匀分布的随机数,进而根据中心极限定理来产生高斯噪声。
分析所产生的均匀分布和高斯分布随机信号的均值、方差、自相关等数字特征,估计其概率密度函数并进行分析,估计其功率谱密度并进行分析。说明该高斯噪声是否符合白噪声特性。
对该高斯噪声进行FIR低通滤波,估计输出低通型限带白噪声的功率谱、相关时间等,并结合白噪声通过线性系统相关理论来进行分析。
要求:在该实验中尽量多并尽量灵活地应用随机过程相关分析和统计方法,包括随机过程的概率分布、数字特征、平稳性和遍历性、正态过程、功率谱、白噪声理论、随机过程通过线性系统等各相关理论和方法。
实验3.Hilbert变换
难度系数:★★☆ 综合系数:★★☆
设计利用FFT来快速计算得出实信号的解析信号的方法。
提示:分析Matlab中Hilbert函数的代码。
实验4.互相关实验
难度系数:★★★★★ 综合系数:★★★★
TDMA信号突发头部一般包含一段固定的特殊字段,利用互相关理论可以定位和检测该特殊字段。
Demo_TDMA.dat文件为一段TDMA信号,INT16数据格式、复数样点且实部虚部交错存储。突发头部约128个样点为固定的特殊字段。
撷取某突发的头部128样点作为模板,将该模板与整段信号进行归一化的互相关运算,查看相关结果并进行分析。
提示:非常重要而实用的工程方法,工程与理论的关系体现得淋漓尽致。期望各实验小组自行深入讨论解决。
总体要求:
不用Matlab中提供的pwelch等现成的函数(这些函数可以用作参考和对比);
每组交全部4份实验报告(相关理论描述、所采用的具体方法及实现、结论及分析);
每组选2个实验进行简要答辩。
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