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期刊文章详细信息

归一化峰度及其在弱非线性系统盲辨识中的应用    

Normalized Kurtosis and Its Application in Blind Identification of Weak Nonlinear system

  

文献类型:期刊文章

作  者:胡啸[1,2] 马洪[1,2]

机构地区:[1]武汉国家光电实验室,武汉430074 [2]华中科技大学电子与信息工程系,武汉430074

出  处:《信号处理》

基  金:国家自然科学基金(NO.10975056);航天科技创新基金重点项目(NO.CASC200904);武汉光电国家实验室创新基金(NO.Z080005)支持

年  份:2010

卷  号:26

期  号:9

起止页码:1389-1396

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2008、CSA、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、RCCSE、ZGKJHX、核心刊

摘  要:本文主要研究信号的归一化峰度及其在弱非线性系统辨识中的应用策略问题。首先简要介绍了几类常见的无记忆/有记忆非线性模型及其表示方法;给出了信号的归一化峰度定义及重要性质;在此基础上,分别针对非线性系统的记忆效应和非线性阶数对系统输出信号归一化峰度的影响进行了理论推导和仿真分析,揭示了该参数随系统特性的变化规律,表明归一化峰度具备精确辨识弱非线性系统的潜力。最后,针对SFDR(无杂散动态范围)高达85dBFS(dB Full Scale)的弱非线性系统,本文提出了一种分步辨识的方法,并结合所提出的方法阐明了此规律对于弱非线性系统盲辨识和失真补偿的潜在应用价值及其精度优势。

关 键 词:归一化峰度  弱非线性 记忆效应 非线性阶数  系统辨识

分 类 号:TP3[计算机类]

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