预备知识:高斯随机过程要点课件.ppt
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1、预备知识预备知识(三)(三)高斯随机过程高斯随机过程通信原理第四讲通信原理第四讲随机过程(噪声信号)示例随机过程(噪声信号)示例相关函数相关函数R(t,t+)利用随机过程基础解决通信中问题利用随机过程基础解决通信中问题随机过程随机过程(t)(噪声、信号)(噪声、信号)数学期望数学期望E(t)方差方差D(t)统计、观测、计算统计、观测、计算如果平稳如果平稳与时间起点无关与时间起点无关E(t)=mD(t)=2 R()如果各态历经如果各态历经用时间平均代替集平均用时间平均代替集平均aa 22 )()(RR 通信系统中所遇到的信号通信系统中所遇到的信号与噪声一般都能满足各态与噪声一般都能满足各态历经条
2、件历经条件最终求出功率谱,从而获得了频率域最终求出功率谱,从而获得了频率域上的功率分布,获得其带宽、功率性上的功率分布,获得其带宽、功率性能,达到了研究通信系统的目的能,达到了研究通信系统的目的数字特征的计算数字特征的计算数学期望数学期望方差方差相关函数相关函数 dxtxxftmtE),()()(1 21222)(),(tmdxtxfxtEtEttD )()()()(2121112212121),(xddxttxxfxxttEttR ,),(2.3 随机信号分析 2.3 随机信号分析随机信号分析 随机过程基础随机过程基础 高斯随机过程高斯随机过程 随机过程通过线性系统随机过程通过线性系统 窄带
3、随机过程窄带随机过程 正弦波加窄带高斯噪声正弦波加窄带高斯噪声随机过程(噪声信号)示例随机过程(噪声信号)示例为什么研究高斯过程 中心极限定理表明:中心极限定理表明:一个随机变量,如果它是很多个相互独立的随机一个随机变量,如果它是很多个相互独立的随机变量之和,而其中每一个对总和只发生不大的影变量之和,而其中每一个对总和只发生不大的影响,那么,这一总和的分布就近似于正态分布。响,那么,这一总和的分布就近似于正态分布。高斯过程又称正态随机过程。如通信中的噪高斯过程又称正态随机过程。如通信中的噪声,分子热运动产生的热噪声等都具有高斯声,分子热运动产生的热噪声等都具有高斯过程的特性。过程的特性。高斯过
4、程,是研究通信信号、特别是通信噪高斯过程,是研究通信信号、特别是通信噪声的重要数学模型。声的重要数学模型。高斯随机过程:定义 若随机过程若随机过程(t)的任意的任意n维(维(n=1,2,)分布都是正)分布都是正态分布,则称它为高斯随机过程或态分布,则称它为高斯随机过程或正态过程。正态过程。其其n维维正态概率密度函数表示如下:正态概率密度函数表示如下:为归一化协方差矩阵为归一化协方差矩阵)(;)(式中:式中:BatEtEaaxaxBBBtttxxxfkkkkknjkkkjkjnkjknnnn22112/1212/2121)(21exp21),(高斯随机过程:重要性质 高斯过程的高斯过程的n维分布
5、完全由维分布完全由n个随机变量的数学期望、个随机变量的数学期望、方差和两两之间的归一化协方差函数所决定。方差和两两之间的归一化协方差函数所决定。只需要其数字特征,就可以确定高斯过程只需要其数字特征,就可以确定高斯过程 对高斯过程:广义平稳与狭义平稳等价对高斯过程:广义平稳与狭义平稳等价 如果高斯过程中的随机变量之间互不相关,则他们是如果高斯过程中的随机变量之间互不相关,则他们是统计独立的。统计独立的。高斯过程通过线性系统、其输出也是高斯过程高斯过程通过线性系统、其输出也是高斯过程),(),(),(nnnntxftxftxftttxxxf22112121),(a=0,=1一维高斯分布*)2)(e
6、xp(21)(22 axxf a=+/-2,=0.8/1.2一维高斯分布*)2)(exp(21)(22 axxf aadxxfdxxfdxxf21)()(1)(一维高斯分布的数值计算 在通信系统中,通常需要计算随机变量在通信系统中,通常需要计算随机变量X大于某常数大于某常数的概率:的概率:aCQCXPdzzQdzzCXPaxzdxaxdxxfCXPaCCC)2exp21)(2exp21)2)(exp21)()2222(无法直接无法直接计算出计算出查查Q数值数值计算表计算表一维高斯分布的数值计算 Q函数的意义函数的意义 面积面积=Q()0),(1)(0)(21)0(1)(QQQQQ查查Q函数表可
7、以求出概率函数表可以求出概率一维高斯分布的数值计算 误差函数误差函数 互补误差函数互补误差函数 X2时互补误差时互补误差函数近似表示函数近似表示 Q函数与误差函函数与误差函数关系数关系 022)(dteerft)()(erfdteerfct 12221)(eerfc)2(21)(erfcQ 一维高斯分布的数值计算 例例011-00-1误码率误码率1错成错成0的概率加的概率加0错成错成1的概率,的概率,已知均值、方差,查已知均值、方差,查Q表即可求出表即可求出白噪声 信号在信道中传输时,信号在信道中传输时,常会遇到这样一类噪声,常会遇到这样一类噪声,它的功率谱密度均匀分布在整个频率范围内,即它的
8、功率谱密度均匀分布在整个频率范围内,即 这种噪声被称为白噪声,它是一个理想的宽带随机这种噪声被称为白噪声,它是一个理想的宽带随机过程。过程。式中式中n0为一常数,单位是瓦为一常数,单位是瓦/赫。白噪声的自赫。白噪声的自相关函数可借助于下式求得,即相关函数可借助于下式求得,即20nP)()(20 nR 高斯白噪声 如果白噪声又是高斯分布的,如果白噪声又是高斯分布的,我们就称之为高斯我们就称之为高斯白噪声。白噪声。由由 可以看出,高斯白噪声在任可以看出,高斯白噪声在任意两个不同时刻上的取值之间,是统计独立的。意两个不同时刻上的取值之间,是统计独立的。应当指出,我们所定义的这种理想化的白噪声在应当指
9、出,我们所定义的这种理想化的白噪声在实际中是不存在的。但是,如果噪声的功率谱均匀分实际中是不存在的。但是,如果噪声的功率谱均匀分布的频率范围远远大于通信系统的工作频带,我们就布的频率范围远远大于通信系统的工作频带,我们就可以把它视为白噪声。可以把它视为白噪声。)(20 nR 2.3 随机信号分析 2.3 随机信号分析随机信号分析 随机过程基础随机过程基础 高斯随机过程高斯随机过程 随机过程通过线性系统随机过程通过线性系统 窄带随机过程窄带随机过程 正弦波加窄带高斯噪声正弦波加窄带高斯噪声随机过程通过线性系统 确知信号通过线性时不变系统时确知信号通过线性时不变系统时线性时不变系统线性时不变系统)
10、()(Xtx)()(Hth)()(Yty)()()()()()(HXYthtxty 随机过程通过线性系统 平稳随机过程通过线性时不变系统时,关系仍然成立平稳随机过程通过线性时不变系统时,关系仍然成立线性时不变系统线性时不变系统 )()()()(PRtEt)()(Hth dththtt)()()()()()()()()(PRtEt?随机过程通过线性系统 输出过程的数学期望输出过程的数学期望 )()(0)()()()()()(0HadehadhadtEhdthEtEj 输入直流分量输入直流分量与直流增益的积与直流增益的积随机过程通过线性系统 输出过程的自相关函数输出过程的自相关函数 )()()()
11、()()()()()()()()()()(21212121 RhhdudvvuRuhvhdvduvtutEvhuhdvvtvhduutuhEttEttR )()(),(输出也是平稳输出也是平稳过程过程随机过程通过线性系统 输出过程的功率谱密度输出过程的功率谱密度)()()()()()()(PHPHHPRhhR2)()()(“功率功率”谱增益谱增益随机过程通过线性系统 随机过程通过线性系统随机过程通过线性系统线性时不变系统线性时不变系统 )()()()(PRtEt)()(Hth )()()()()()()()()()()()(PHPRhhRHatEttht20 随机过程通过线性系统 例例:输出过
12、程的概率分布输出过程的概率分布 从原理上看,在已知输入过程分布的情况下,通从原理上看,在已知输入过程分布的情况下,通过下式:过下式:总可以确定输出过程的概率分布,其中一个十分总可以确定输出过程的概率分布,其中一个十分有用的情形是:有用的情形是:如果线性系统的输入过程是高斯型的,如果线性系统的输入过程是高斯型的,则系统的输出过程也是高斯型的则系统的输出过程也是高斯型的。但要注意,由于线。但要注意,由于线性系统的介入,与输入高斯过程相比,输出过程的数性系统的介入,与输入高斯过程相比,输出过程的数字特征已经改变了。字特征已经改变了。dththtt)()()()()(随机过程通过线性系统 例题:例题:
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