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摘 要:在许多信号问题处理中,功率谱的分析与估计是十分重要的,因为它能给出被分析的对象的能量随频率的分布情况。功率谱估计可分为经典(非参数)谱估计和现代(参数)谱估计法,本文中论述经典谱估计中的周期图法与现代谱估计中的AR模型参数法并对白噪声信号进行功率谱估计,由于周期图法功率谱波动的数字特征方差性能较差,频率分辨率低,导致谱估计的质量不高,从而促进了现代谱估计方法研究的发展。 本文简要地介绍了现代谱估计的理论基础,讨论了几种参数模型。由于AR模型谱估计是现代谱估计中最常用的一种方法,因此论文主要对AR模型功率谱估计算法进行了深入研究与分析,主要是包括算法模型、模型参数计算的Levision-Durbin递推算法,以及最优模型阶次确定的信息论准则。在理论分析的基础上,基于MATLAB进行了AR模型谱估计算法的仿真程序的编写,并通过了仿真实验。 理论分析及仿真结果表明,AR模型谱估计算法相比于周期图法能够取得较好的方差及分辨力性能 关键词:白噪声;周期图法;AR模型谱估计;Levision-Durbin递推算法;信息论准则
目录 摘要 ABSTRACT 第1章 绪论-1 1.1题目名称及背景-1 1.2题目研究意义-1 1.3课题的主要研究内容-2 1.4国内外相关研究情况-2 第2章经典功率谱估计-5 2.1引言-5 2.2用相关函数获得功率谱-5 2.3周期图法-6 第3章 现代谱估计-7 3.1参数模型建模的思路-7 3.2线性系统关系-8 3.3 AR参数模型-9 3.3.1 AR模型的正则方程-9 3.3.2 Levinson-Durbin快速算法-12 3.4 AR模型谱估计的性质及阶次P的选择-13 3.4.1 AR模型谱估计的性质-13 3.4.2 AR模型阶次的选择-15 3.5其它模型的正则方程-16 3 .5.1 MA模型的正则方程-16 3.5.2 ARMA模型的正则方程-17 第4章 MATLAB关于AR模型参数估计的仿真-19 4.1 MATLAB概述-19 4.2 AR模型参数仿真的实现-20 第5章结论与展望-25 5.1结论-25 5.2不足之处与展望-25 参考文献-26 致 谢-27 |