《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 業(yè)界動態(tài) > 基于數(shù)據融合的加權合作頻譜感知技術

基于數(shù)據融合的加權合作頻譜感知技術

2009-05-11
作者:劉 斌1,2, 楊俊安1,2

  摘 要: 提出一種采用動態(tài)加權合作和感知方法,并對認知用戶在不同平均信噪比情況下所檢測的主用戶性能進行了分析。仿真結果表明:加權合作感知不僅克服了目前合作感知方法的一些不足,其檢測性能也優(yōu)于目前的合作感知方法。
  關鍵詞: 認知無線電; 加權合作感知; 能量檢測; 數(shù)據融合

?

  隨著無線通信業(yè)務的增長,可利用的頻帶日趨緊張,尤其是在頻率需求非常緊張的數(shù)百兆赫茲到3GHz的無線頻帶范圍內。1999年,Joseph Mitola 博士提出了認知無線電(cognitive radio)的概念[1],認知無線電是一種智能頻譜共享技術,它能夠感知周圍環(huán)境特征,采用“構建-理解”的方法從周圍獲取信息,并通過實時調整傳輸參數(shù)(如發(fā)射功率、工作頻率、編碼方式等)以適應環(huán)境的變化,其基本要求是對主用戶不造成干擾。
  認知無線電有三個基本任務:頻譜感知、動態(tài)頻譜分配和發(fā)送功率控制[2]。為了避免對主用戶造成干擾,頻譜感知被認為是認知無線電中一項關鍵技術。由于多徑衰落和陰影效應的影響,單認知用戶檢測可靠性低,因此合作頻譜感知被提出[3]。合作頻譜感知克服了多徑衰落和陰影效應的影響,能夠大大提高對主用戶和頻譜空穴的檢測性能。盡管目前提出了一些合作頻譜感知方法,但是研究主要集中在單個認知用戶獨立同分布且具有相同的平均信噪比情況下,以等權重的方式進行數(shù)據融合[4],在實際工作環(huán)境下,單個認知用戶由于分布在不同的地理位置和環(huán)境,其平均信噪比也會不同,每個認知用戶的局部判決在融合中心對全局判決的影響也不相同,而目前等權重的感知算法沒有考慮這些因素的影響,因此它并不是最優(yōu)的。基于上述問題,本文采用一種加權合作頻譜感知技術,它根據單個認知用戶工作處在不同的信噪比下,動態(tài)地賦予每個認知用戶不同的權重,在認知用戶將判決送到融合中心后,中心對各個認知用戶的判決加以不同的權重后再作出判決,從而可以提高頻譜感知的性能。仿真結果表明,加權合作頻譜感知不僅克服了目前合作頻譜感知方法的不足,其檢測性能也優(yōu)于目前的方法,能大大提高對主用戶和頻譜空穴的檢測概率。
1 基于能量檢測的單認知用戶檢測模型
  單認知用戶感知通常采用匹配濾波器檢測、能量檢測、周期平穩(wěn)特征檢測[5]。由于能量檢測算法是非相干檢測,對相位同步要求不高,計算復雜度低,檢測時間短,實現(xiàn)簡單,所以對單個認知用戶采用能量檢測。能量檢測框圖由圖1給出。檢測的基本假設模型可以描述為:?
  

  y(t)是認知用戶接收到的信號,x(t)是主用戶發(fā)射的信號,n(t)是加性高斯白噪聲,h(t)是信道的增益。在H0假設下,表示沒有主用戶出現(xiàn),H1假設表示存在主用戶。
  為了測量接收信號的能量,首先接收到的主用戶信號x(t)通過中心頻率為fc、帶寬為W的理想帶通濾波,對理想帶通濾波器輸出信號進行平方運算,并在觀測時間內進行積分,并將積分器的輸出Y與門限值λ進行比較,從而檢測出主用戶是否出現(xiàn)。檢驗統(tǒng)計量Y的分布為[6]
  
??? 當認知用戶在AWGN信道非衰落環(huán)境中時,信道增益h(t)是確定的,所以對主用戶的檢測概率和虛警概率表示為[6]:
  
其中,λ是能量檢測的門限;是完整和不完整Gamma函數(shù);Qm( )是普遍Marcum Q函數(shù);從上述公式可以看出,如果Pd很低,將會增大對主用戶的干擾;如果Pf過高,就會導致頻譜利用率低。當認知用戶在衰落環(huán)境時,因為Pf是獨立于信噪比的,所以Pf不變。由于信道增益h(t)是變化的,所以檢測概率與瞬時信噪比有關。表示式為:

2 合作頻譜感知
  圖2為認知無線電合作感知結構圖,由于多徑衰落和陰影效應的影響,單個認知用戶檢測的可靠性低,基于數(shù)據融合的合作感知通過綜合來自認知用戶的信息,來提高對主用戶和頻譜空穴的檢測性能,每個認知用戶在處理來自主用戶的原始數(shù)據y1,y2…,yN之后,做出局部檢測判決u1,u2…,uN然后在融合中心得到全局判決u0。可以大大提高對主用戶的檢測概率。目前關于合作感知的研究主要是假設所有的認知用戶獨立同分布且都具有相同的平均信噪比,通常采用“或”規(guī)則以等權重的方式進行數(shù)據融合,即Wi=1(i=1,…N)。檢測概率和虛警概率分別表示為Qd=1-(1-Pd)N和Qf=1-(1-Pf)N,Pd由(3)式或(7)式給出,Pf由(4)式給出。

?


3 加權合作頻譜感知
  在實際的工作環(huán)境中,由于每個認知用戶所處的地理位置和環(huán)境的不同,經歷不同的衰落環(huán)境,所以每個認知用戶的平均信噪比不同,在融合中心進行數(shù)據融合時對全局判決的影響也不同,此時如果運用傳統(tǒng)的合作頻譜感知方法檢測主用戶和頻譜空穴,性能提高不大,有時甚至低于合作感知中信噪比較好的單用戶檢測。
  對于單個認知用戶工作在不同的平均信噪比情況下,動態(tài)地賦予每個認知用戶不同的權重,在認知用戶將判決送到認知無線電數(shù)據融合中心后,中心對各個認知用戶的判決加以不同的權重后再作出判決,相對于傳統(tǒng)的合作頻譜感知方法可以大大提高對主用戶的檢測性能。
  首先設所有認知用戶第一次感知時的權重Wi(1)=1,
  第i個認知用戶每一次感知后得到一個權重Wi(n)(n≥2),
Wi(n)為第i個認知用戶在第n次感知的權重,每一次感知后認知用戶會更新權重,表達式為[7]:?????????
???
? Pd,i是第i個認知用戶在第n次感知過程對主用戶的檢測概率。每個認知用戶的權重隨感知過程的變化而變化,但是權重之和保持一個恒定值。當單個認知用戶有較低的信噪比時,該認知用戶的權重將隨之減小,從而在認知無線電數(shù)據融合中心進行數(shù)據融合時,該認知用戶對綜合判決的影響也減小。
??? 在數(shù)據融合中心根據每個認知用戶的權重對主用戶進行綜合判決。對于虛警概率沒有進行加權,因為其獨立于信噪比,所以基于加權的合作頻譜感知對主用戶的檢測概率[8]和虛警概率分別為:
???

??? ???

4 仿真和結果分析
  在試驗中,分別對在AWGN信道非衰落和Rayleigh衰落環(huán)境下,傳統(tǒng)的合作頻譜感知與加權合作頻譜感知的檢測性能做了對比。取參數(shù)m=2。如圖3所示,在AWGN信道非衰落環(huán)境下,用于合作感知的認知用戶數(shù)為4個,從1dB~7dB中隨機選取4個不同的信噪比賦給4個不同的認知用戶,單個認知用戶檢測時的信噪比為7dB,從圖中可以看出,采用傳統(tǒng)的等權重的合作感知方法,其性能有時甚至還小于信噪比高的單認知用戶檢測的性能,采用加權合作感知后,在第2次、第3次的感知性能明顯提高,在Pf小于0.1時,經過第3次感知,檢測概率Pd可以接近1。


  圖4中,在Rayleigh衰落環(huán)境下,同樣從1dB~7dB中隨機選取4個不同的信噪比賦給不同的認知用戶,傳統(tǒng)的合作感知的檢測性能與信噪比較好的單認知用戶檢測性能相差不大。加權合作感知經過第2次感知后其性能要好于傳統(tǒng)的合作感知和信噪比高的單用戶檢測,第3次加權合作感知性能要好于第2次的感知性能。


  圖5中,在AWGN信道非衰落環(huán)境下,對傳統(tǒng)合作感知和加權合作感知在認知用戶數(shù)分別為4個和6個的情況下做了對比,可以看出在相同認知用戶數(shù)目的情況下,加權合作感知經過第2次感知后的檢測性能要好于傳統(tǒng)合作感知,同時加權合作感知的性能也隨著認知用戶數(shù)目的增加而提高。圖6為兩種感知方法在Rayleigh衰落環(huán)境中的對比,同樣,加權合作感知對主用戶的檢測性能要好于傳統(tǒng)合作感知。因此,采用加權合作頻譜感知不僅克服了目前合作頻譜感知存在的不足,而且無論在衰落和非衰落環(huán)境下都能大大提高對主用戶的檢測概率。

?

  對認知無線電在AWGN信道非衰落和Rayleigh衰落環(huán)境下的加權合作頻譜感知性能進行了分析,同時對加權合作頻譜感知與目前的合作感知方法進行了對比,提出采用一種動態(tài)加權合作感知方法,并對認知用戶在不同平均信噪比情況下所檢測主用戶的性能進行了分析。但是認知無線電工作在復雜的變化環(huán)境中,盡管合作頻譜感知能更加準確地檢測到主用戶,但是在資源受限的網絡中,可以考慮在某些情況下只傳輸那些檢測性能較好的認知用戶的判決結果,從而可以降低對主用戶的錯判概率,提高檢測性能,更好地利用主用戶的空閑頻譜。


參考文獻
[1] ?MITOLA J. Cognitive radio:an integrated agent architecture for software defined radio[D]. Ph.D Thesis, KTH Royal?Institute of Technology Sweden,2000.
[2] ?HAYKIN S. Cognitive radio: brain-empowered wireless?communication[J].IEEE JSAC,2005,23(2):201-220.
[3] ?GANESAN G, LI Y G. Cooperative spectrum sensing in?cognitive radio networks[C]. in Proc.IEEE DySPAN 2005,2005:137-143.
[4] ?GHASEMI, SOUS E S. Collaborative spectrum sensing for?opportunistic access in fading environment[C]. in Proc.?IEEE DySPAN 2005,2005:131-136.
[5] ?CABROC D,MISHRA S M, BRODERSEN R W. Implementation issues in spectrum sensing for cognitive radios[C].?in Proc. 38th Asilomar Conference on Signals. Systems and?Computers 2004,2004:772-776.
[6] ?DIGHAM F, ALOUINI M, SIMON M. On the energy?detection of unknown signals over fading channels[C]. in?Proc.IEEE ICC 2005,5:3575-3579.
[7] ?HUANG Xiao Ge, HAN Ning, ZHENG Guan Bo,et al.?Weighted-Collaborative spectrum sensing in cognitive
?radio[C].Chinacom 2007,Shanghai,China,August,2007.
[8] ?LEE J, KIM YOUNG Min. Weighted-cooperative spectrum sensing scheme using clustering in cognitive radio?systems[C]. IEEE ICACT 2008,2008:786-790.

本站內容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內容無法一一聯(lián)系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美激情按摩在线| 亚洲视频1区2区| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 91久久午夜| 欧美日韩日本国产亚洲在线 | 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 在线精品一区二区| 欧美14一18处毛片| 日韩一级网站| 欧美一区二区三区在线观看视频| 一区二区三区国产在线| 一区二区视频在线观看| 欧美视频精品在线观看| 久久一本综合频道| 艳妇臀荡乳欲伦亚洲一区| 欧美亚洲系列| 99精品视频一区二区三区| 狠狠久久婷婷| 欧美日韩一区二区国产| 久久亚洲二区| 亚洲欧美日本另类| 久久精品国产第一区二区三区最新章节 | 久久爱另类一区二区小说| 亚洲欧美国产视频| 国产麻豆综合| 亚洲欧洲av一区二区| 亚洲欧洲一区二区在线观看 | 久久精品91久久久久久再现| 亚洲一区在线看| 日韩亚洲欧美一区| 欧美天天在线| 欧美精品电影| 久久久亚洲高清| 午夜影院日韩| 亚洲视频综合| 国产精品男女猛烈高潮激情| 国内揄拍国内精品久久| 欧美精品一区二区在线观看| 久久女同精品一区二区| 亚洲视频自拍偷拍| 亚洲视频一区二区在线观看 | 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 欧美噜噜久久久xxx| 久久精品人人爽| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 亚洲一级影院| 日韩视频在线观看| 在线成人www免费观看视频| 国产精品视频男人的天堂| 欧美三日本三级少妇三2023| 欧美三级电影网| 欧美三级在线视频| 新狼窝色av性久久久久久| 中日韩高清电影网| 亚洲激情在线视频| 午夜精品一区二区三区电影天堂 | 欧美激情影音先锋| 久久久999国产| 欧美一区二区三区视频| 午夜精品久久99蜜桃的功能介绍| 性感少妇一区| 午夜精品一区二区三区四区| 国产亚洲美州欧州综合国| 欧美精品免费观看二区| 久久综合亚洲社区| 欧美亚洲专区| 一区电影在线观看| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 日韩一区二区久久| 亚洲人体影院| aa日韩免费精品视频一| 亚洲视频axxx| 亚洲影院高清在线| aa级大片欧美| 亚洲天堂偷拍| 亚洲欧美一区二区激情| 欧美一区二区福利在线| 久久国产精品久久久久久久久久| 久久人人爽人人爽| 久久久久久高潮国产精品视| 美女图片一区二区| 麻豆国产精品777777在线| 欧美国产三级| 欧美成人情趣视频| 欧美成黄导航| 欧美日韩日日骚| 国产精品美女一区二区在线观看| 国产一区二区三区免费观看| 亚洲欧洲日本mm| 一区二区三区蜜桃网| 亚洲永久在线| 久久精品30| 日韩午夜在线| 亚洲欧美在线一区| 夜夜嗨网站十八久久| 午夜视频在线观看一区| 久久久99爱| 欧美夫妇交换俱乐部在线观看| 国产精品久久久对白| 国产有码一区二区| 狠狠色丁香婷婷综合| 亚洲激情亚洲| 在线亚洲免费| 欧美一区三区二区在线观看| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 亚洲一区精彩视频| 99综合电影在线视频| 香港成人在线视频| 欧美一区二区三区视频| 欧美.日韩.国产.一区.二区| 国产精品你懂的在线欣赏| 一区免费观看| 一区二区三区高清| 午夜精品久久久99热福利| 亚洲私人影院在线观看| 亚洲高清在线| 亚洲欧美国产高清va在线播| 欧美黑人一区二区三区| 国产精品试看| 91久久久国产精品| 一区二区三区免费看| 亚洲国产岛国毛片在线| 亚洲在线观看视频| 亚洲天堂黄色| 麻豆成人精品| 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 一本色道综合亚洲| 亚洲欧美在线网| 欧美激情第五页| 国产视频在线一区二区| 亚洲精品一区在线观看| 午夜精品在线观看| 香蕉久久夜色精品国产| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产一区二区成人久久免费影院| 亚洲一级片在线观看| 99国产精品视频免费观看| 久久国产精品一区二区三区| 国产精品观看| 亚洲精品一区二区三区婷婷月 | 欧美视频国产精品| 国产亚洲欧美中文| 亚洲精品久久视频| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区 | 亚洲视频免费在线| 久久久天天操| 国产乱码精品一区二区三区av| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 99re66热这里只有精品4| 久久riav二区三区| 久久青草久久| 国产一区在线看| 久久精品成人欧美大片古装| 欧美成年人网| 亚洲人线精品午夜| 亚洲欧洲偷拍精品| 久热爱精品视频线路一| 亚洲第一在线视频| 欧美在线亚洲综合一区| 久久综合福利| 91久久视频| 亚洲一区在线视频| 欧美精品一区二区视频 | 久久av老司机精品网站导航| 欧美成人四级电影| 在线观看欧美| 日韩午夜免费| 国产精品国产三级国产 | 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | 国产亚洲人成网站在线观看| 亚洲激情视频网站| 免播放器亚洲| 日韩亚洲不卡在线| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产精品久久久99| 一区二区三区四区五区精品视频| 欧美在线视频全部完| 精品999日本| 99精品欧美一区二区三区 | 亚洲欧洲精品一区| 日韩视频免费看| 国产精品黄视频| 久久成人国产| 欧美另类专区| 午夜精品美女自拍福到在线| 欧美高清在线一区| 亚洲精品影视| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 在线观看的日韩av| 亚洲伦理在线免费看| 国产精品社区| 亚洲人成在线免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区| 欧美一区2区三区4区公司二百| 欧美连裤袜在线视频| 亚洲欧美精品在线观看| 欧美99在线视频观看|