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一種結合EWT和成分分析的無(wú)線(xiàn)電指紋提取方法
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中圖分類(lèi)號:

TN975

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四川省科技計劃項目(2018GZ0072);省院省校合作項目(2018JZ0065)


A Radio Fingerprint Extraction Method Combining EWT and Component Analysis
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    摘要:

    無(wú)線(xiàn)電臺信號個(gè)體識別主要是提取無(wú)線(xiàn)電信號中的雜散成分,通過(guò)對雜散成分進(jìn)行分析達到個(gè)體識別的效果。針對線(xiàn)電信號雜散成分具有非線(xiàn)性、非平穩性的特點(diǎn),本文將經(jīng)驗小波變換(EWT)和信號成分分析結合起來(lái),提出了一種新的信號特征提取方法。該方法首先利用EWT對信號進(jìn)行自適應的分解處理,通過(guò)選取部分能夠表征個(gè)體差異的信號成分進(jìn)行特征值譜分析,并以信號成分的歸一化特征值譜的差異為依據進(jìn)行信號指紋特征的提取,再根據指紋特征對信號進(jìn)行識別。仿真結果表明,該方法與HHT和局部積分雙譜分析方法相比,具有更加優(yōu)越的識別性能,并且具有更加優(yōu)良的特征穩定性,同時(shí)受信噪比的影響較小。

    Abstract:

    Individual identification of radio signals is mainly to extract the stray components of radio signals, and achieve the effect of individual identification by analyzing the stray components. Aiming at the non-linear and non-stationary characteristics of the spurious components of line signals, this paper combines the empirical wavelet transform (EWT) with the signal component analysis, and proposes a new signal feature extraction method. Firstly, the EWT is used to decompose the signal adaptively, and the eigenvalue spectrum is analyzed by selecting some signal components which can represent individual differences. Then the fingerprint feature is extracted based on the difference of normalized eigenvalue spectrum of signal components, and then the signal is identified according to the fingerprint feature. The simulation results show that the proposed method has better recognition performance than HHT and local integral bispectrum analysis method, and has better characteristic stability, and is less affected by signal-to-noise ratio.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

張敏,羅正華,黃建剛.一種結合EWT和成分分析的無(wú)線(xiàn)電指紋提取方法計算機測量與控制[J].,2019,27(4):128-133.

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  • 收稿日期:2018-09-17
  • 最后修改日期:2018-11-01
  • 錄用日期:2018-11-02
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2019-04-26
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