基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的设计毕业论文.doc
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1、基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电
2、子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位
3、论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日注 意 事 项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工
4、类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。4.文字、图表要求:1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印4)图表应绘制于无格子的页面上5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档5.装订顺序1)设计(论文)2)附件:按照任务书
5、、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订3)其它基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的设计摘 要在现代信号信息处理领域,自适应信号处理是一个非常重要的分支。随着研究深入,人们发现在回声对消、高速通信信道等含有非线性干扰的环境, 线性自适应滤波器的线性本质使其性能并不理想。为了弥补线性滤波器在现实应用中的缺陷,人们越来越关注非线性滤波器的研究。近年来,非线性滤波器在理论上和应用上取得了长足的进步,其中,Volterra滤波器结构简单、性能良好,是线性系统在非线性系统中的推广,被广泛用于回波抵消、系统辨识、混沌预测等领域。本文主要研究了基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的
6、设计。首先,介绍了Volterra自适应滤波器的基础理论,包括Volterra级数模型、现阶段非线性自适应滤波器的种类,以及LMS、RLS自适应算法。然后,研究了基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的设计,介绍自适应噪声抵消器的基本原理。最后,设计了基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器,进行仿真,并对基于Volterra LMS、Volterra RLS滤波器以及步长不同的Volterra LMS滤波器的噪声抵消器的性能进行了讨论。关键词: Volterra滤波器;噪声抵消器;LMS自适应算;RLS自适应算法The Design of Noise Canceller Based
7、 on Volterra Adaptive FilterAbstractIn the field of signal and processing,adaptive signal processing has been one of the major topics of signal processing society.In the filter design problems,linear filter and its problem setting have dominated due to the advanced theoretical mathematical tools pro
8、vided by the theory on linear systems.However,despite these advantages owned by linear filter algorithm,not all signal processing problems can be satisfactorily addressed through the use of linear filters. In order to overcome the shortcomings of the linear filter,more attention was paid to the rese
9、arch of the nonlinear filter.One constructive and versatile approach to nonlinear filters is the Volterra filter,whichT has been widely applied in fields of echo cancellation,system identification,chaotic forecasting,etc. This paper focuses on the design of the noise canceller based on the Volterra
10、adaptive filter.Firstly,the basic theory of the Volterra adaptive filter is introduced,which includes the Volterra series model,some kinds of nonlinear adaptive filter at present stage ,LMS adaptive algorithm and RLS adaptive algorithm.Secondly,the design of the noise canceller based on the Volterra
11、 adaptive filter is studied,and the basic theory of adaptive noise canceller is introduced.Finally,the noise canceller is designed and simulated,and the performance of noise canceller based on Volterra LMS filter,Volterra RLS filter and Volterra LMS filters with different step size is discussed.Keyw
12、ords: Volterra filter; noise canceller;LMS adaptive algorithm;RLS adaptive algorithm目 录1 绪论1.1 研究背景和意义11.2 基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的发展现状11.3 本文的主要工作及章节安排22. Volterra自适应滤波器的基础理论2.1 Volterra级数模型42.1.1 Taylor级数42.1.2 Volterra级数42.1.3 Volterra级数与幂级数52.2 其他非线性自适应滤波器62.3 线性自适应算法62.3.1 最小均方自适应LMS算法62.3.2 递归最
13、小二乘RLS算法72.3.3 其他线性自适应算法82.3.4 本章小结93 基于自适应滤波器的噪声抵消原理3.1 基于自适应滤波器的噪声抵消的研究意义103.2 基于自适应滤波器的噪声抵消器的基本结构103.3 基于自适应滤波器的噪声抵消器的基本原理104 基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的设计与仿真4.1 基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的设计124.2 设计及仿真结果的分析124.2.1 基于VLMS自适应滤波器的噪声抵消器的仿真结果与分析124.2.2 基于VRLS自适应滤波器的噪声抵消器的仿真结果与分析175 总结与展望6 附录6.1 基于VLMS自适应滤波器的
14、噪声抵消器程序226.2 基于VRLS自适应滤波器的噪声抵消器程序231 绪论1.1 研究背景和意义在现代信号与信息处理学科中,自适应信号处理是一个非常重要的分支,自适应滤波理论与技术也是统计信号处理与非平稳信号处理的重要组成部分。线性自适应滤波器因为研究历史较长、理论更加成熟、数学分析较为简单、更加易于设计和实现,而得到广泛应用,成为了早期的信号与图像处理的主要工具。但随着研究的不断深入,人们发现了线性自适应滤波器在现实应用中的诸多不足。线性滤波通常需要对噪声与信号的先验知识,这个条件在实际应用中往往不被满足。线性滤波理论是基于频域分隔的理论,这使得信号中的一些重要特征会在平滑噪声一起被平滑
15、和模糊。现实信号在获取、传输与交换过程中会因多种噪声源的影响而退化。这些噪声中可能存在信号关联噪声和脉冲噪声,线性自适应滤波对这两种噪声的平滑效果很差。这些原因使得非线性滤波器成为研究的热点课题之一。特别是近二十年,非线性滤波器在理论上和应用上取得了长足的进步,出现了多种非线性滤波器。因产生背景的不同,非线性滤波器的种类大致可分为:多项式滤波器、同态滤波器、形态滤波器、排序统计滤波器与其他种类的滤波器。其中,基于Volterra 级数的多项式滤波器,使线性和非线性项得到了综合应用,性能优于其它的非线性自适应滤波器。同时Volterra 级数是一种泛函数,当输入信号能量为有限值,我们可以使用Vo
16、lterra核无限逼近大部分非线性系统,且非线性系统都存在其固有的Volterra核。另外,当Volterra滤波器的级数为1时,其Volterra的核函数就是通常的线性脉冲响应函数,当其级数大于1时,Volterra级数模型可看做线性系统脉冲响应函数模型在非线性系统中的推广。Volterra滤波器因为具有结构简单、性能良好,使线性算法较好的用于非线性系统的的特点,被广泛用于回波对消、系统辨识、混沌预测等领域。而自适应滤波器的噪声抵消器可以利用自适应滤波器自动调节自身函数的能力,克服了最优滤波器必须依据信号和噪声的先验知识的缺点,因此得到广泛应用。本文从Volterra自适应滤波器的基础理论出
17、发,结合了Volterra级数、自适应LMS算法、自适应RLS算法与自适应噪声抵消的基础理论,研究了基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的设计方法,并通过具体仿真,对选用不同步长的基于Volterra LMS自适应滤波器的噪声抵消器以及基于Volterra LMS自适应滤波器的噪声抵消器与基于Volterra RLS自适应滤波器的噪声抵消器的性能进行了讨论。1.2 基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器的发展现状1880年,为求解积分方程与微分方程,意大利数学家Vito Volterra首先提出Volterra级数这一概念,但起初是作为对Taylor级数的推广。1887年,Vol
18、terra首先引用级数对非线性滤波问题进行研究,提出可以利用Volterra级数来分析非线性滤波器的输入/输出关系特性。1942年,N.Wiener率先应用Volterra级数对非线性系统模型进行描述,并用这种级数模型用于存在非线性电阻的RLC电路对高斯信号的分析。但是在以后的很长一段时间内,由于Volterra级数滤波器的运算量会随着阶次呈指数型增长,并受当时运算能力的制约,Volterra级数模型的实际应用很少,人们把主要的精力投入了线性滤波的理论和方法。九十年代以来,随着数字信号计算能力的增强以及人们对系统性能要求的不断提高,非线性滤波理论逐渐成为理论研究的热点,Volterra级数滤波
19、理论的重要性也被越来越多的人所承认,国内外学者在Volterra自适应滤波算法以及基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器方面取得了丰厚的成果。Coker与Simkins将线性自适应滤波器LMS算法与Volterra自适应算法结合,提出了Volterra最小均方误差算法;Mathews也在研究了Volterra非线性模型后提出了与线性滤波器类似且一二阶收敛因子不同的Volterra非线性自适应算法;在VLMS算法的基础上,罗永建等将修正LMS Newton算法引用到Volterra滤波器,使收敛性能得到改善;Davila,Welch与Rylander将Volterra算法与递归最小二乘算法
20、结合,提出了收敛效果较好的VRLS算法;二阶Volterra数据块LMS算法能够充分利用更多的输入信号与误差信号,使算法的收敛程度得到提高,但固定数据块长度使该算法存在收敛速度与稳态误差的矛盾,针对该问题,赵知劲等人提出了二阶Volterra变数据块长LMS算法;在针对Volterra滤波器步长选择问题,刘岚等人提出了一种改进的收敛因子最优的二阶Volterra滤波器LMS算法;在针对滤波器线性部分与非线性部分输入信号相关性不同的问题,严平平提出了一种二阶Volterra变步长解相关NLMS算法;在Volterra滤波器现实应用与基于Volterra自适应滤波器的噪声抵消器设计方面,Taiho
21、 Koh和Powers针对Volterra自适应滤波器的实际应用复杂问题进行了Volterra自适应滤波器应用问题的研究,并针对船在随机海浪中的非线性现象进行建模;Stenger,Trautmann等人对基于二阶自适应Volterra滤波器的非线性回声信号抵消器的具体设计进行了研究;佟斌则针对实际工作环境中的噪声和扰动对辨识系统的输入输出数据造成的影响,提出了基于Volterra滤波器的总体最小均方自适应(TLMS)算法;Dayong Zhou等人则针对非线性噪声抵消器运算复杂的问题,提出了改进的窄带结构的Volterra自适应滤波器,张秀梅等人提出了一种利用sigmoid函数对噪声进行预处理
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