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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:
# `) q- y, W: E& ?' L  i, m0 c' ?: T3 |+ ]$ c
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。& Q+ y: u% r- w/ z) q, a/ I' n

* @! Y, e- l$ K1. WGN:产生高斯白噪声
: O1 n4 P4 q9 Z9 |- r/ G# D5 My = 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。
5 R8 ^5 c. v3 u5 O, X( ^y = wgn(m,n,p,imp) 以欧姆(Ohm)为单位指定负载阻抗。; ^  u7 z2 y0 _* Y2 ^
y = wgn(m,n,p,imp,state) 重置RANDN的状态。) P+ }6 ~, |- V0 i5 _  f

0 K7 |8 \/ p4 ?8 p/ L/ W( r- H" \' w. [- V& y1 p
在数值变量后还可附加一些标志性参数:& h* s1 g# L* j
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。
0 }  N$ @8 v" a6 j) ?; [y = wgn(…,OUTPUTTYPE) 指定输出类型。OUTPUTTYPE可以是'real'或'complex'。
1 r/ D3 k" I' n6 w8 l2. AWGN:在某一信号中加入高斯白噪声, w0 H% ~, f; e9 }/ X# a8 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。0 r! Q" C0 {, t) D4 t$ ]
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。7 D! ]# r. _6 U
y = awgn(x,SNR,SIGPOWER,STATE) 重置RANDN的状态。
4 Q3 s9 c6 T3 p: \! E- \, w& Oy = 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
! t: p8 i6 G' m5 a+ V1 C, O$ h1 B( g

" c7 X% I2 l- J3 `) H0 C
/ n) h% p0 y% [- n. F 1 ?" I% y: D0 j  E' P' [) N

4 c! S1 ^+ S/ U, D2 {- p & Q( q# W: V# w
9 r3 E8 q' h; k# s
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。
6 I: s1 S6 `6 t* g" x) U1. WGN:产生高斯白噪声
. |7 O2 t  ~3 ]# @: B# C$ S  }2 ?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。
3 T+ z% s" q5 V/ D' Y) W* `! R4 My = wgn(m,n,p,imp) 以欧姆(Ohm)为单位指定负载阻抗。 7 X6 Q9 [2 \) \  m: T
y = wgn(m,n,p,imp,state) 重置RANDN的状态。6 V3 X* a* _1 w4 n% ~7 i: Y" g4 z
在数值变量后还可附加一些标志性参数: ' n7 U7 f) j5 m0 x
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。
9 C) O+ @9 I5 V2 N, J) t3 ty = wgn(…,OUTPUTTYPE) 指定输出类型。OUTPUTTYPE可以是'real'或'complex'。: m9 E  x+ ]0 r
2. AWGN:在某一信号中加入高斯白噪声
% [: H6 ~8 C/ t9 [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。
: k. z' l" M: J$ I# A3 C1 j! yy = 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。 ' C$ e: g8 d  \6 q, m9 o
y = awgn(x,SNR,SIGPOWER,STATE) 重置RANDN的状态。 0 u: |1 I9 x" a7 s& w% ?5 q8 J! k3 u
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。
& e2 d2 f& z& T9 X1 b- Z注释
6 l& J5 j3 d3 Y% c7 k& \6 t8 D1. 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)。 - ?% A: y: G7 S  J) a6 \
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。
7 ^3 \" f% a4 @3. dBm (dB-milliWatt):即与1milliWatt(毫瓦)作比较得出的数字。
7 y( O0 G9 Q$ f& h( ]8 B$ j0 dBm = 1 mW 4 Y! g) W3 |" X
10 dBm = 10 mW " k3 [( c/ C* ~7 }' g
20 dBm = 100 mW
+ e/ h* }  w: Y也可直接用randn函数产生高斯分布序列,例如:
/ P# m- K( ^+ P3 Z
6 d7 i! f. D! v/ }* W程序代码
1 Z8 U6 G; p9 i2 W3 ry=randn(1,2500);
& h9 @- S4 A' K2 X- R: [' W* iy=y/std(y);
# ?7 Z9 v2 H' w( c7 C- V# y1 ]) Jy=y-mean(y);
8 e" [& E* u/ ^3 J: {( ia=0.0128; & H7 Y2 h) {" ~
b=sqrt(0.9596); 9 Y0 l8 T8 q. g/ B
y=a+b*y;
' S: @" ?; R4 t. `
. M) K$ c8 t+ u1 T1 t* }6 k就得到了 N ( 0.0128, 0.9596 ) 的高斯分布序列  f! Z# z, E) `% p
产生指定方差和均值的随机数
: S, R1 M$ m' ?1 `* [$ ~- [1 h  Y7 V* W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
% N3 K9 H$ `# ~/ S4 }# `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:
' H7 }2 A0 e0 Q: x3 r+ Y. K4 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)。
. f& V& b" ^% Q* Q7 W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
# K( o4 U9 w! h1 C3 C) K$ Oy=o*randn(M,N)+u得到。
) a' G' \4 N# m# T3 x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
2 E1 ^1 _! H2 i' J8 iy=rand(M,N)*(b-a)+a得到。0 U0 I7 q8 O& s1 D2 E7 f
%===========================================================%
; P+ [2 o- }* {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:* j: Z$ y. \' f% q1 @
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:
, V9 k/ d+ m- _' e
; s/ T9 O, t) N程序代码4 |; `; [! [: _
y=randn(1,2500);   S7 \$ Y, ^) I$ o4 u! a: |9 W3 n
y=y-mean(y); 6 J2 [' }) @- V5 F# J: m# j& ?7 g
y=y/std(y); ) M$ I" x1 ~3 T9 w& T2 F
a=0.0128; * X0 g  ^; N( E! ?
b=sqrt(0.9596);
3 j: x' T7 f5 N# G  w  gy=a+b*y;
, h; a5 b5 x) U. O2. 上面资料最后部分隐含了一个出自zhyuer 版友的结论:
; ?, n. |+ \6 t( h%==========================zhyuer===================================%7 p$ L5 b0 J/ h9 S( x
1)         rand产生的是[0,1]上的均匀分布的随机序列- f5 _+ ^/ _1 z0 j! Z/ }
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;
7 F- r4 F( ?% x$ I%===================================================================%. }8 r0 f5 e+ O# J6 z: a3 h0 R9 @- _
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))
) G; h9 ], }. j3 ^3.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:. P2 Y# g0 I! l5 i  ?# z# t
    sigPower = sum(abs(sig(:)).^2)/length(sig(:))8 k7 N/ A2 i1 m0 Y; V) m" P
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)。& l' ]; O& U8 E( b- f0 F( u. _
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。7 E4 q% j) y2 ^/ b4 g! S& y

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