|
Kategorie: Diplomové, bakalářské práce |
Tento dokument chci!
Náplní práce je zmapování obvyklých i méně obvyklých metod detekce signálu v rádiovém kanále, počítačová simulace vybraných metod a implementace vybrané metody do obvodu FPGA
1)
𝑃 =
𝑀 𝑁
𝑀 𝑁
𝑐𝑒𝑙𝑘
(4. Tyto hodnoty grafu zobrazí
tzv.
Tímto způsobem okno "propluje"celým vstupním vektorem jak šumu, tak signálu +
šumu. těchto okolností skript funguje tak, nastaví práh počáteční
hodnotu porovná počet vzorků, které překročí tuto hodnotu celkovým počtem
vzorků. Výsledný poměr pravděpodobností detekce (příp. Nepřekročí-li, pak jde pouze šum. operační křivku přijímače (ROC křivku). ladění
prahu.
Dalším krokem určení, zda vstupní vektor obsahuje užitečný signál, tzv. Pokud amplituda signálu překročí jistou úroveň (práh), pak lze uvažovat nad
tím, jedná užitečný signál.2)
Pokud krok ladění dostatečně jemný, obsahují vektory hodnoty kore-
spondující hodnotami kroků jednotlivých iteracích.
28
.4 ukazuje, zvyšujícím SNR stoupá pravděpodobnost správné
detekce ROC křivky jsou vypočteny pro SNR intervalu -15 s
krokem pro délku okna vzorků.
𝑃 =
𝑀 𝑆
𝑀 𝑆
𝑐𝑒𝑙𝑘
(4.
Experimentováním délkou okna bylo zjištěno, tato ovlivňuje pravděpodob-
nost detekce tím tvar ROC křivek neposlední řadě čas potřebný určení
přítomnosti signálu (tento čas bude hrát klíčovou roli implementaci). Připusťme
tedy, minimální hodnota prahu nula maximální hodnota prahu maximální
energie signálu.
Obrázek 4.
Problém metody energetické detekce ten, pro signály rozprostřeným spek-
trem nelze aplikovat poučku dostatečné energii signálu, resp.Základním postup analýzy signálu ten, utvoří pomyslné okno délky M,
v tomto okně sečtou energie jednotlivých vzorků (provede součet čtverců am-
plitud), tato hodnota uloží vektoru celé okno posune jeden vzorek. energie signálu
musí překonat práh 𝐸. pravděpodobností fa-
lešného poplachu)