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    通信信號(hào)調(diào)制樣式的自動(dòng)識(shí)別*

    2013-11-28 09:39:58張志勇張立民
    艦船電子工程 2013年12期
    關(guān)鍵詞:人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)樣式門限

    張志勇 張立民 蘭 天

    (1.海軍航空工程學(xué)院電子信息工程系 煙臺(tái) 264001)(2.海軍航空工程學(xué)院科研部 煙臺(tái) 264001)(3.海軍駐太原地區(qū)航空代表室 太原 030006)

    1 引言

    在非合作通信領(lǐng)域里,通信信號(hào)調(diào)制樣式自動(dòng)識(shí)別技術(shù)備受關(guān)注,成為研究熱點(diǎn)。根據(jù)各種信號(hào)的參數(shù)特征,可以使用不同的調(diào)制技術(shù)。自上世紀(jì)80年代末期,越來越多的科研人員將目光投向通信信號(hào)調(diào)制樣式識(shí)別之中,經(jīng)過近30年的研究,各種新方法不斷涌現(xiàn),如瞬時(shí)特征[1~3]、循環(huán)功率譜[4~5]、高 階 矩 高 階 累 積 量[6~8]等。但 是 這 些 方 法都存在一些問題,比如,需要獲得大量的先驗(yàn)信息,就無法在非合作通信中得到實(shí)際應(yīng)用;過程復(fù)雜、運(yùn)算量大,就無法在對(duì)實(shí)時(shí)性要求較高的工程中執(zhí)行。

    通常,調(diào)制樣式識(shí)別有兩種方法:1)判決理論識(shí)別;2)統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別。統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別目前在各種工程項(xiàng)目中得到廣泛應(yīng)用。與統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別相比較,判決理論存在著一些缺陷:1)如果判決位置不同,在同信噪比條件下會(huì)影響判決的正確性;2)根據(jù)每個(gè)特征識(shí)別,都有需要設(shè)置一個(gè)門限,因此,識(shí)別的正確率都受制于判決門限的選取。但是判決理論的優(yōu)勢(shì)在于無需先驗(yàn)信息。

    人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(Artificial Neural Net,ANN)[9~10]是一種基于判決理論識(shí)別的新方法,ANN在每個(gè)神經(jīng)元中的判決門限都是自動(dòng)選取的,對(duì)門限的選取具有自適應(yīng)能力,而且每次判決都會(huì)使用所有的特征量,這樣,識(shí)別的正確率就不會(huì)受制于判決門限的選取。

    2 信號(hào)模型

    接收機(jī)接收到的信號(hào),已經(jīng)不是原始的發(fā)射信號(hào),這其中有很多因素,主要原因是噪聲的影響。背景噪聲的種類有很多,本文就以高斯白噪聲(White Gaussian Noise,WGN)為背景,方差為σ2,則接收到的信號(hào)表示如下

    其中ST(t)為原始的發(fā)射信號(hào);nb(t)為背景噪聲均值,在這里假設(shè)為高斯白噪聲;當(dāng)然,RU(t)就是接收機(jī)接收到的未知信號(hào)。

    ai為成形的脈沖序列,h(t)為脈沖成形濾波器響應(yīng)。

    利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法會(huì)使整個(gè)識(shí)別過程更簡(jiǎn)易更可靠。在原來的決策理論方法中,選擇個(gè)合適的閥值比較困難而且非常耗時(shí)[9]。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)會(huì)在每個(gè)節(jié)點(diǎn)自動(dòng)選擇閾值。在決策理論算法中,每個(gè)時(shí)間點(diǎn)只有一個(gè)關(guān)鍵特征是表示時(shí)間順序的,這在保證正確的識(shí)別概率中起著正確的作用。在人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法中,同時(shí)存在所有的關(guān)鍵特征,因此,表示時(shí)間的關(guān)鍵特征也就不會(huì)影響決策的正確率,相對(duì)于決策理論方法,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)更可取。關(guān)于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法識(shí)別大致分為三部分:

    1)預(yù)處理;

    2)訓(xùn)練階段;

    3)測(cè)試階段,確定信號(hào)的調(diào)制樣式。

    3 建立特征量

    以BPSK、QPSK、8PSK、pi/4-QPSK、OQPSK和 UQPSK調(diào)制信號(hào)為依據(jù),給出幾個(gè)分類特征量:

    1)零中心歸一化瞬時(shí)幅度的譜密度的最大值:

    2)瞬時(shí)相位非線性分量絕對(duì)值的標(biāo)準(zhǔn)偏差

    3)瞬時(shí)相位非線性分量的標(biāo)準(zhǔn)偏差:

    γmax可以把OQPSK從這六種PSK信號(hào)中識(shí)別出來,σAp、σdp則是可以區(qū)分BPSK和QPSK;

    4)c2、c4分別為信號(hào)平方譜和四次方譜單頻分量的檢測(cè)值;

    5)ca為信號(hào)包絡(luò)單頻分量的檢測(cè)值;

    6)N2、N4分別為平方譜和四次方譜單頻分量數(shù)。

    4 識(shí)別方法及流程

    圖1 信號(hào)調(diào)制樣式識(shí)別流程

    首先把連接權(quán)和閾值初始化為較小的非零隨機(jī)數(shù),然后把有若干個(gè)連接權(quán)值的輸入送入網(wǎng)絡(luò),經(jīng)加權(quán)運(yùn)算處理,如果輸出與所期望的輸出差別較大,就對(duì)連接權(quán)值參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,經(jīng)過多次反復(fù),直到所得到的輸出與所期望的輸出間差別滿足要求止,如圖1所示。

    每一個(gè)結(jié)果已經(jīng)運(yùn)行至少80次,取平均值,并將其顯示。信噪比區(qū)間?。?dB~10dB?;诜聪騻鞑シ椒?,這里使用的是的Levenberg-Marquadt[11]的算法之一。本實(shí)驗(yàn)使用兩個(gè)隱層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),在不同的信噪比條件下,每一層都使用了不同數(shù)量的神經(jīng)元。如第一層使用X個(gè)神經(jīng)元,第二層使用Y個(gè),則X、Y表示神經(jīng)元組合。

    5 實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果

    根據(jù)以上通信信號(hào)的識(shí)別流程圖,以目前普遍使用的BPSK、QPSK、8PSK、pi/4-QPSK、OQPSK 和 UQPSK 通信調(diào)制信號(hào)作為實(shí)際輸入采集信號(hào),進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試。結(jié)果如圖2所示,識(shí)別率情況還是比較好的,可以看出,幾乎所有信號(hào)的正確識(shí)別率都隨神經(jīng)元組合數(shù)量的增加而增加。所以這里必須指出,在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的隱藏層中,各層神經(jīng)元數(shù)量的組合對(duì)識(shí)別率起著至關(guān)重要的作用。尤其在使用12,12的神經(jīng)元數(shù)量組合,信噪比在-1~0dB時(shí),對(duì)以上幾種信號(hào)的識(shí)別率幾乎在90%以上。但是信噪比在-2dB以下時(shí),識(shí)別率明顯下降。

    圖2 不同信噪比條件下各神經(jīng)元組合對(duì)信號(hào)的調(diào)制識(shí)別率

    6 結(jié)語

    在本文中,對(duì)六個(gè)數(shù)字調(diào)相信號(hào)(BPSK、QPSK、8PSK、pi/4-QPSK、OQPSK和UQPSK)進(jìn)行調(diào)制識(shí)別。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果表明,隱藏層中神經(jīng)元數(shù)量對(duì)信號(hào)調(diào)制樣式識(shí)別的正確率起著至關(guān)重要的作用。而且,與其他組合形式相比,帶有十二個(gè)神經(jīng)元的兩個(gè)隱藏層組合起來相互作用,有更好的識(shí)別效果。

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