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实验三检测性能的蒙特卡罗仿真.doc


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检测性能的蒙特卡罗仿真一、实验目的在理论课中介绍了蒙特卡罗仿真方法及其在检测性能分析中的应用,、实验内容仿真高斯白噪声中恒定电平检测的性能。 设有两种假设: 其中是服从均值为零,方差为的高斯白噪声序列,假定参数是已知的,且,采用纽曼-皮尔逊准则,假定虚警概率为,、实验要求信噪比用分贝表示,、实验原理纽曼-皮尔逊准则 本实验中,纽曼—皮尔逊准则判决函数为故有虚警概率和检测概率分别为进而有其中,可以看作信噪比。本实验中虚警概率已知,故取定观测次数N,则可得出的关系曲线(检测器的检测性能曲线)蒙特卡罗方法:应用蒙特卡罗仿真的一般步骤是:(1)建立合适的概率模型;(2)进行多次重复试验;(3)对重复试验结果进行统计分析、分析精度。五、实验结果及分析理论检测性能曲线取观察次数为16,信噪比(db)范围为-15到10,虚警概率为,我们做出理论曲线functionPDcuveclc;clearall;snr=-15::10;%信噪比d=10.^(snr/20);N=16;%观测次数PF=;%虚警概率PD=Q(Qinv(PF)-sqrt(N)*d);plot(snr,PD)xlabel('信噪比(dB)');ylabel('PD');title('理论检测性能曲线');functionret=Q(x)ret=1-normcdf(x,0,1);returnfunctionret=Qinv(x)ret=norminv(1-x,0,1);return从图可知,信噪比越大,检测概率越大。信噪比大于4dB时,检测概率最大,最大值为1;低于-13dB时,;clearall;sigma=1;%噪声方差N=16;%观测次数th=norminv(1-)/sqrt(N);d=-15::10;%信噪比SN=length(d);PD(1:SN)=0;fori=1:4M=10*(10^i);%仿真次数fork=1:SNsa=sigma*(10^(d(k)/20));A=sa*ones(N,1);vi=sigma*randn(N,1);H1z=A+vi;forj=1:Mvi=sigma.*randn(N,1);H1z=A+vi;Tz=mean(H1z);ifTz>thPD(k)=PD(k)+1;endendPD(k)=PD(k)/M;endifi==1subplot221;plot(d,PD);xlabel('信噪比(dB)');ylabel('PD');title('M=100时蒙特卡罗仿真曲线');axis([-151001]);endifi==2subplot222;plot(d,PD);xlabel('信噪比(dB)');ylabel('PD');title('M=1000时蒙特卡罗仿真曲线');axis([-151001]);endifi==3subplot223;plot(d,PD);xlabel('信噪比(dB)');y

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  • 时间2020-06-11