利用神经网络盲估计混沌直扩信号扩频序列  被引量:1

Blind estimation of chaotic spread spectrum sequences by using neural network

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作  者:何世彪[1] 谷诚[1] 罗冬梅[1] 肖利丽[2] 

机构地区:[1]重庆大学通信工程学院,重庆400044 [2]重庆通信学院军事信息工程系,重庆400035

出  处:《计算机应用研究》2011年第4期1518-1520,共3页Application Research of Computers

基  金:重庆市科委自然科学基金计划资助项目(2007ba2017)

摘  要:为了有效地盲估计出混沌直扩序列,利用神经网络能无限任意逼近非线性函数的特点,设计了一种改进型的基于神经网络盲估计混沌扩频序列的方法,该方法增加了信号盲分离模块。仿真结果表明,该方法无须搜索信息码与扩频序列之间的同步点,即使是在较低信噪比的条件下,仍能有效地从噪声背景中盲分离出混沌扩频信号,并盲估计出原始混沌序列。In order to blind estimate chaoti direct spread spectrum effectively,based on the neural network,this paper proposed an improved method to blind estimate the chaotic spread spectrum sequences.This method took full advantages of the neural network's nonlinearity and increased the blind signal separation module.The simulation results show that it does not need to search a synchronous point between symbol waveform and chaotic sequences.By using the method,the chaotic spread spectrum signals can be effectively blind separated from noisy background,and the original chaotic sequences can be exactly blind estimated even when the signal to noise ration is low.

关 键 词:混沌扩频序列 盲分离 神经网络 盲估计 

分 类 号:TN914.4[电子电信—通信与信息系统]

 

参考文献:

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