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MATLAB中白噪声的WGN和AWGN函数的使用

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发表于 2020-9-3 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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MATLAB中白噪声的WGN和AWGN函数的使用如下:8 @( n. C* _: @* a# n7 W

8 m4 N$ e. ^0 G0 D9 IMATLAB中产生高斯白噪声非常方便,可以直接应用两个函数,一个是WGN,另一个是AWGN。WGN用于产生高斯白噪声,AWGN则用于在某一 信号中加入高斯白噪声。
* g$ E  B* M2 d: ^2 i) l
) e" o8 D& `" g1. WGN:产生高斯白噪声4 s$ Q. T% C% X- b  m- r! S
y = wgn(m,n,p) 产生一个m行n列的高斯白噪声的矩阵,p以dBW为单位指定输出噪声的强度。( C4 S$ L4 Z* a8 N
y = wgn(m,n,p,imp) 以欧姆(Ohm)为单位指定负载阻抗。
5 Z2 K: [- ~$ D" f1 y, |& Dy = wgn(m,n,p,imp,state) 重置RANDN的状态。- {2 K. X  D7 l& M7 X3 ^( q- k
! Y( D  m, M' E' X/ E* `! R

9 k3 E! x5 u/ W9 u在数值变量后还可附加一些标志性参数:
: @" ?; z. K) F, p* h2 py = wgn(…,POWERTYPE) 指定p的单位。POWERTYPE可以是'dBW', 'dBm'或'linear'。线性强度(linear power)以瓦特(Watt)为单位。
5 t: O0 Q, V: ty = wgn(…,OUTPUTTYPE) 指定输出类型。OUTPUTTYPE可以是'real'或'complex'。
8 @( ]7 a, F/ N+ h: W3 d2 [! z, u2. AWGN:在某一信号中加入高斯白噪声
$ }. i' q  Q0 z9 Fy = awgn(x,SNR) 在信号x中加入高斯白噪声。信噪比SNR以dB为单位。x的强度假定为0dBW。如果x是复数,就加入复噪声。8 d, C6 i9 C! ~" L8 R9 e5 R7 x( P
y = awgn(x,SNR,SIGPOWER) 如果SIGPOWER是数值,则其代表以dBW为单位的信号强度;如果SIGPOWER为'measured',则函数将在加入噪声之前测定信号强度。" k- ?6 ^+ ]* j$ b: G+ C6 O
y = awgn(x,SNR,SIGPOWER,STATE) 重置RANDN的状态。, g- d+ h( P6 V
y = awgn(…,POWERTYPE) 指定SNR和SIGPOWER的单位。POWERTYPE可以是'dB'或'linear'。如果POWERTYPE是'dB',那么SNR以dB为单 位,而SIGPOWER以dBW为单位。如果POWERTYPE是'linear',那么SNR作为比值来度量,而SIGPOWER以瓦特为单位
8 t6 P; W4 K; Y. n0 J1 o- Z: U! P3 G

$ A  e4 t; t1 b3 k
6 p% A6 U" q& Y: j & ]$ G. r3 Y+ D& x! t, i

6 o6 @$ f) G. b$ p4 j3 U
$ {0 j- _( Q! h2 F2 K: G 6 L2 ~( G7 h& n* o
MATLAB中产生高斯白噪声非常方便,可以直接应用两个函数,一个是WGN,另一个是AWGN。WGN用于产生高斯白噪声,AWGN则用于在某一信号中加入高斯白噪声。  f! n, q% I8 E+ H1 z
1. WGN:产生高斯白噪声
* z8 r! `( j& G: m% k# d5 ?# }y = wgn(m,n,p) 产生一个m行n列的高斯白噪声的矩阵,p以dBW为单位指定输出噪声的强度。
( E1 y- p! u: c/ a6 e- i, ky = wgn(m,n,p,imp) 以欧姆(Ohm)为单位指定负载阻抗。
+ B: ?& ]* n9 `2 _/ Q7 M; j. Jy = wgn(m,n,p,imp,state) 重置RANDN的状态。0 G' p5 j  q& O1 Y+ c
在数值变量后还可附加一些标志性参数: 1 T* v! Q1 f5 G: u0 V4 H
y = wgn(…,POWERTYPE) 指定p的单位。POWERTYPE可以是'dBW', 'dBm'或'linear'。线性强度(linear power)以瓦特(Watt)为单位。 & u; Z$ F& J9 c" n
y = wgn(…,OUTPUTTYPE) 指定输出类型。OUTPUTTYPE可以是'real'或'complex'。
$ ]* z% j" l! x) U% F: d' h2. AWGN:在某一信号中加入高斯白噪声 ; R  j/ F6 D3 w/ B* W
y = awgn(x,SNR) 在信号x中加入高斯白噪声。信噪比SNR以dB为单位。x的强度假定为0dBW。如果x是复数,就加入复噪声。
2 d3 N8 ~" g7 `9 Py = awgn(x,SNR,SIGPOWER) 如果SIGPOWER是数值,则其代表以dBW为单位的信号强度;如果SIGPOWER为'measured',则函数将在加入噪声之前测定信号强度。 , ?8 D# z/ E0 h; }
y = awgn(x,SNR,SIGPOWER,STATE) 重置RANDN的状态。 , ^4 H6 K  e4 L5 w5 O  L+ P# X
y = awgn(…,POWERTYPE)指定SNR和SIGPOWER的单位。POWERTYPE可以是'dB'或'linear'。如果POWERTYPE是'dB',那么SNR以dB为单位,而SIGPOWER以dBW为单位。如果POWERTYPE是'linear',那么SNR作为比值来度量,而SIGPOWER以瓦特为单位。) A& b% Q; D. l, }# ^
注释 + b8 A5 F4 O8 k% q& B- H: d( t+ g
1. 分贝(decibel,dB):分贝(dB)是表示相对功率或幅度电平的标准单位,换句话说,就是我们用来表示两个能量之间的差别的一种表示单位,它不是一个绝对单位。例如,电子系统中将电压、电流、功率等物理量的强弱通称为电平,电平的单位通常就以分贝表示,即事先取一个电压或电流作为参考值(0dB),用待表示的量与参考值之比取对数,再乘以20作为电平的分贝数(功率的电平值改乘10)。 2 G1 ~4 s3 F. `  q
2. 分贝瓦(dBW, dB Watt):指以1W的输出功率为基准时,用分贝来测量的功率放大器的功率值。
' ~  {$ o+ X* f& P, V3. dBm (dB-milliWatt):即与1milliWatt(毫瓦)作比较得出的数字。 ; j0 f/ p4 ^  M) l: f1 b! z# j
0 dBm = 1 mW - l/ P3 s- \3 V, s
10 dBm = 10 mW
( N! p* _9 @! r* U# ?' Z9 O" i5 a20 dBm = 100 mW 8 {8 M, r) I; d  e+ ]$ f1 M
也可直接用randn函数产生高斯分布序列,例如:
. O" M2 @# f  g6 C" ]) E
8 @- e9 ~* `# M0 E, A' b. Y程序代码
9 u4 |# F) i! p0 l2 My=randn(1,2500);
& y& {9 w& T/ }- r* Y0 k/ H2 }y=y/std(y);
! R: D+ M) ~. d  U1 Jy=y-mean(y);
7 E# Z% v& a2 p( X9 Ja=0.0128; ) J; _" j# B; A! N4 E/ h4 [) b: Q
b=sqrt(0.9596); & F7 G; g4 T; B* O2 n
y=a+b*y;
# q1 w4 l& K/ b( V3 m
7 S: B6 I5 T' L! e, A& p就得到了 N ( 0.0128, 0.9596 ) 的高斯分布序列
& B1 T. g; J( q: B7 M6 n产生指定方差和均值的随机数. k2 F5 w" \$ X' k
设某个随机变量x均值为mu,方差为var^2,若要产生同样分布的随机变量y,但使新的随" i' E% O4 _  N4 d7 V/ j
机变量参数改变,均值为mu_1,方差为var_1^2,可以用如下公式进行变换:
8 z* C4 q2 j4 [3 a# Y- X: zy=var_1/var*(x-mu)+mu_1,其中x为随机变量,其余为常数(原分布参数)。$ P5 Q$ ^; T* U1 S& N4 A5 a
具体到正态分布,若要产生均值为u,方差为o^2的M*N的随机数矩阵,可以用
" I) y# p+ q7 t) {/ Q1 R; By=o*randn(M,N)+u得到。9 I. j2 d* i2 ?+ Q: ~* r1 r
对于均匀分布,若要产生[a,b]区间的均匀分布的M*N的随机数矩阵,则可以用
" W2 h1 t7 \9 xy=rand(M,N)*(b-a)+a得到。
+ N# v  [/ v0 i! x5 |- i%===========================================================%: o& W' T) P  y  @. ~' T% D9 T% H9 |
上述资料基本上完整地描述了原始问题,不过有几点内容附带说明一下:3 e: E) E9 v) E6 Q
1. 首先更正一个错误,我认为在“生成N ( 0.0128, 0.9596 ) 的高斯分布序列”的程序中,应该改为以下的代码:
4 m- f5 u: |9 c. Q7 V4 L. J
6 M& z7 o+ I" F% v/ p+ c$ U程序代码
: v0 \" |2 w5 b4 {% j2 F% Oy=randn(1,2500); 6 k$ J+ _2 U1 [0 n% o( P! \  M, e. g
y=y-mean(y);
$ J3 r& Q" O7 W5 Q5 j6 b' my=y/std(y); " s) z% u+ b  W" s& z
a=0.0128;
! a1 v* J' W2 n6 qb=sqrt(0.9596); $ j1 ^1 [! m5 r4 k
y=a+b*y;5 b, K& i4 J6 f: d
2. 上面资料最后部分隐含了一个出自zhyuer 版友的结论:
+ n7 g  R$ _* I+ R3 P%==========================zhyuer===================================%
2 X) }8 h) Y( u8 ?/ V& m1)         rand产生的是[0,1]上的均匀分布的随机序列1 i& s% t, ^" O# F1 _; A
2)         randn产生均值为0,方差为1的高斯随机序列,也就是白噪声序列;) w5 Y4 `; p  @; r
%===================================================================%- E! M) H+ {3 E# O$ u2 N$ N
也就是说,可以直接使用上面两个函数对原始信号添加噪声(例如y=x+rand(length(x),1)或者y=x+randn(length(x),1))
: ]. T" L& f% [2 |2 l3.事实上,无论是wgn还是awgn函数,实质都是由randn函数产生的噪声。即,wgn函数中调用了randn函数,而awgn函数中调用了wgn函数。下面就我熟悉的“向已知信号添加某个信噪比(SNR)的高斯白噪声”来说明一下,不过如果大家阅读过awgn的实现代码就不用看下去了,呵呵。从上述可知,这个任务可以使用awgn函数实现,具体命令是:awgn(x,snr,’measured’,'linear’),命令的作用是对原信号f(x)添加信噪比(比值)为SNR的噪声,在添加之前先估计信号f的强度。这里涉及三个问题:在awgn这个函数中,SNR是如何计算的?什么是信号的强度?awgn函数具体是如何添加噪声的?事实上,前两个问题是相关的,因为根据定义,SNR就是信号的强度除以噪声的强度,所以,首先来讲讲信号的强度。其实信号的强度指的就是信号的能量,在连续的情形就是对f(x)平方后求积分,而在离散的情形自然是求和代替积分了。在matlab中也是这样实现的,只不过多了一个规范化步骤罢了:
. G; z' o5 _0 T( ]9 \6 b! A    sigPower = sum(abs(sig(:)).^2)/length(sig(:))9 j" i8 t) E2 f  e
这就是信号的强度。至此,SNR的具体实现也不用多说了(注:由于采用的是比值而非db,所以与下面“计算信噪比”所使用的方式不同,即没有求对数步骤)。
: u3 r5 s/ g3 y+ f% G& @最后说说awgn函数具体是如何添加噪声的。事实上也很简单,在求出f的强度后,结合指定的信噪比,就可以求出需要添加的噪声的强度noisePower=sigPower/SNR。由于使用的是高斯白噪声即randn函数,而randn的结果是一个强度为1的随机序列(自己试试sum(randn(1000,1).^2)/1000就知道了,注意信号的长度不能太小)。于是,所要添加的噪声信号显然就是:sqrt(noisePower)*randn(n,1),其中n为信号长度。# S9 A8 C/ Z! @! U

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发表于 2020-9-3 19:08 | 只看该作者
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