摘要
当前信号检测模型在进行网络微弱信号检测过程中,检测结果存在信号频率分辨较低、误码率相对较高等问题,针对上述问题,提出一种基于经验模态分解的无线网络微弱信号检测模型。采用经验模态分解法对采集到的无线网络观测信号进行分解,对分解获得的多个包含原始信号局部特征的模态分量进行相空间重组,以重组结果构建微弱信号的预测检验模型。将高斯核函数融合于加权最小二乘法,进一步减小模型误差,求解出模型参数。利用模型参数估计信号预测值并计算预测误差,从模型预测误差中检验观测信号中是否含有微弱信号。仿真证明,所提模型对信号频率的分辨率相对较高,检测性能优于对比模型。
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单位长春师范大学; 长春大学旅游学院