[发明专利]基于梯度算子和数学形态学的频谱空洞检测方法有效
申请号: | 201410441574.2 | 申请日: | 2014-09-01 |
公开(公告)号: | CN105375992B | 公开(公告)日: | 2017-10-03 |
发明(设计)人: | 张更新;陈欢;谢智东;胡婧;边东明;高逢顺 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军理工大学 |
主分类号: | H04B17/309 | 分类号: | H04B17/309;G06T7/00;H04B17/336 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心32203 | 代理人: | 吴茂杰,朱显国 |
地址: | 210007 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 梯度 算子 数学 形态学 频谱 空洞 检测 方法 | ||
技术领域
本发明属于无线通信和数字信号处理技术领域,特别是一种基于梯度算子和数学形态学的频谱空洞检测方法。
背景技术
频谱空洞(Spectrum Holes)是指在空间电磁频谱中的未被使用或仅被噪声占用的频段。根据频带被使用情况,可以将频谱空洞分为:黑空,已全部占用,存在高功率的干扰,不能使用;灰空:部分占用,存在一定功率的干扰,基本不使用;
白空:未被占用,仅存在环境噪声,可以使用。
电磁频谱是一种不可再生的资源,可用的电磁频谱范围是有限的。目前卫星通信系统主要使用L、S、C、Ku、Ka等频段,从国际电联(ITU,International Telecommunication Union)给出的频谱划分可见,当前的频谱空间已经非常拥挤,但大部分卫星通信系统的频谱利用率却不是很高。卫星转发器资源的管理基本上采用静态分配方式,即转发器上的频谱资源往往是根据系统大致任务需求预先配置好的。再加上业务在即时性、可靠性、动态性、优先级等方面的不同要求,使得现有的资源管理体制不能实现对频谱资源的高效利用。同时,卫星通信系统也面对着诸多不可避免的无意或恶意干扰。因此,在卫星通信系统中研究一种可以动态识别空间频谱中的频谱空洞技术,一方面可以通过在空闲频段实现动态频谱接入提高频谱资源的利用效率,另一方面可以主动变换工作频率等参数,有效躲避多种干扰信号,实现智能化的自适应抗干扰通信,保证通信链路的稳定可靠。所以,探索复杂电磁环境下提高卫星通信中频谱资源利用率的技术与方法,在满足不同通信环境、不同终端、不同通信任务需要的同时,确保卫星转发器资源得到充分利用,具有重大的理论研究价值和现实意义。
针对这一问题,人们分别从频谱感知、压缩感知和小波分析三个文面进行了频谱空洞检测技术的研究。频谱感知技术中的各个频谱空洞检测方法各有得弊,而基于压缩感知和小波分析方法的频谱空洞检测方法运算复杂度比较大。而且,卫星通信中,频谱的使用情况是动态变化的。
总之,现有技术存在的问题是:频谱空洞检测适应性不够、准确性低、计算复杂度高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于梯度算子和形态学的频谱空洞检测方法,频谱空洞检测与定位的适应性强、准确性高、计算复杂度低。
实现本发明目的的技术解决方案为:一种基于梯度算子和数学形态学的频谱空洞检测方法,包括如下步骤:
10)信号频谱预处理:将信号频谱先转化为二维灰度图像,再利用梯度算子对二维灰度图像进行相关运算,得到信号频谱预处理图像;
20)信号噪声分离:根据信号频谱预处理图像,计算各频率点梯度值分布的直方图,并利用直方图统计算法得到信号与噪声分离的信号频谱;
30)频谱空洞定位:利用膨胀腐蚀算法去除信号频谱中的噪声,定位频谱中的空闲频谱。
本发明与现有技术相比,其显著优点:
1、适应性强:本方法不需要知道空间频谱的先验信息,可自适应设置算法中的一些参数适用于不同信号类型。
2、准确性高:本方法充分利用了梯度算子和数学形态学运算的去噪特性,有效降低了噪声对检测精度的影响,当信噪比高于8dB时频谱空洞的检测概率可达90%以上。
3、计算复杂度低:本方法只需在原始频谱数据的基础上进行维度转换进行简单处理即可实现,原理简单,运算量小,易于操作,能够实现实时或准实时分析。
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。
附图说明
图1是本发明基于梯度算子和数学形态学的频谱空洞检测方法流程图。
图2是图1中信号频谱预处理步骤流程图。
图3是图1中信号噪声分离步骤流程图。
图4是图1中频谱空洞定位步骤流程图。
图5是一维信号频谱转化为二维灰度图像的示意图。
图6是利用梯度算子进行信号频谱预处理的效果图。
图7是基于直方图统计的二值化算法示意图。
图8采用直方图统计的二值化算法的处理效果图。
图9是利用膨胀腐蚀算法进行杂散点剔除的效果图。
图10是利用本发明方法进行频谱空洞检测的性能曲线。
具体实施方式
如图1所示为本发明基于梯度算子和数学形态学的频谱空洞检测方法流程图。本发明方法包括如下步骤:
10)信号频谱预处理:将信号频谱先转化为二维灰度图像,再利用梯度算子对二维灰度图像进行相关运算,得到信号频谱预处理图像;
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