【教学课件】第三章随机信号的功率谱估计.ppt
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1、1,第三章 随机信号的功率谱估计,郑宝玉,2,内 容,随机信号的特征 经典谱估计与现代谱估计 参数模型法概述 基于AR模型的谱估计法 最大熵谱估计算法 最小方差谱估计 基于矩阵特征分解的谱估计 高阶谱估计,3,最大熵谱估计算法,Levinson算法 Berg算法,4,Levinson算法,MEM的核心是求解如下方程:,这个方程实际上是联合AR模型法和预测滤波法得出的。我们发现,方程(1)有如下特点:系数矩阵是一个Toplitz矩阵,利用Toplitz矩阵的性质 可简化方程求解。实际问题中,一般只知道信号的某些观测值,而不知道 其AR模型阶数,该阶数也需要在方程求解过程中找到。下面介绍两种算法。
2、,引言,5,Levinson算法,原理 假设已得到k阶线性预测系数(预测滤波参数),我们来考虑求k1阶滤波参数。k阶滤波参数的矩阵方程为,由于系数矩阵的Toplitz性质,上式又有如下形式,6,Levinson算法,现考虑模型阶数增加1,即从k变为k+1的情况。对于k+1模型,有,由于系数矩阵的Toplitz性质,k+1阶系数矩阵 可有两种分块形式。,7,Levinson算法,利用这个性质,可设,式中,8,Levinson算法,比较(3)和(4),可知,当,(3)与(4)等效;且有下列两个递推关系式:,即当下式成立时,和,由(8)末式还可得:,(5)(10)构成Levinson算法基础。,9,
3、Levinson算法,现用i表示递推过程的阶数,令i=k+1,并设信号模型的最大阶数为N,则有如下Levinson算法:1)由(3)式,令i=k+10,得 2)置i=k+11;3)由(8)、(10)式计算 4)由(7)、(10)式计算 5)由(6)、(7)和(10)式计算 6)置i=i+1;7)判别:若 转3);否则,结束程序。,算法,10,Levinson算法,讨论,Levinson算法第4步利用了一个重要递推关系(12),通常称为Levinson关系式递推过程产生一个滤波参数序列 通常称为偏相关系数递推过程产生的 可用来监视i阶信号模型的均方 误差估值。递推结果的最终解为 和,递推过程及结
4、果,11,Levinson算法,讨论,优点:计算简单 缺点:需根据有限观测数据估计自相关序列r(n)短数据序列时,自相关估计值误差很大,引起预测 滤波参数误差,导致“谱峰飘移”和“谱线分裂”(即出 现虚假谱线)长数据序列时,自相关估计值虽精确,但计算量大。,优缺点,12,Berg算法,前向预测与后向预测 考虑信号序列值:,前向预测,后向预测,前向预测误差:,后向预测误差:,其中 分别为p阶前、后向预测系数。,13,Berg算法,Berg算法原理,根据前面的基本概念,可知m阶前向预测误差为,类似地,m阶后向预测误差为,再利用Levinson关系式:,有,其中,14,Berg算法,Berg算法原理
5、(续),定义m阶前、后向预测误差的功率为,将(16)代入(17),并令Pm对 的偏导数为零,得最佳,15,Berg算法,Berg算法,设已知有限数据序列x(n),n=0,1,N,则可按下列步骤计算预测滤波器系数,并在此基础上计算功率谱。1.置m=0,计算初值,2.m=m+1,并按(19)计算反射系数,3.计算滤波器系数:,4.计算预测误差功率Pm:,5.按(16)式计算滤波器输出,6.置m=m+1,并重复步骤(2)-(5),直到m=p。,16,Berg算法,Berg算法(续),最后,由Berg算法估计的滤波器系数,计算功率谱密度:,17,内 容,随机信号的特征 经典谱估计与现代谱估计 参数模型
6、法概述 基于AR模型的谱估计法 最大熵谱估计算法 最小方差谱估计 基于矩阵特征分解的谱估计 高阶谱估计,18,最小方差谱估计,基本原理 MV谱与ME谱或AR谱的关系,19,最小方差谱估计,MVSE基本原理,三点说明 最小方差功率谱估计(MVSE),又称最大似然谱估 计,但实际上它并不是最大似然谱估计;提出者Capon,1969也把这个方法叫做高分辨率谱估 计方法,但实际上其分辨率并不高于AR模型法;尽管这样,但由于其思路独特,仍有了解的必要。下面,讨论该方法的导出过程。,20,最小方差谱估计,MVSE基本原理,算法推导 将随机信号x(n)通过FIR滤波器A(z):,则其输出为,其中,y(n)的
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