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10.3901/JME.2009.08.064

基于奇异值分解的欠定盲信号分离新方法及应用

引用
提出一种利用相空间重构和奇异值分解实现信号升维,从而对欠定信号进行盲分离的新方法.选择合理的时间延迟和嵌入维数对信号进行相空间重构而得到吸引子轨迹矩阵,对该矩阵进行奇异值分解,并根据不同信号的奇异值分布特性选择合适的奇异值进行逆变换,从而可以得到源信号的新的线性组合,实现了信号升维.随后对新混合信号与原混合信号之间的关系进行讨论,分析二者之间的相关性,证明了该方法的合理性.利用该方法首先分析几种常见信号如正弦信号、调频信号、调幅信号等的奇异值分布特性,研究这些信号与白噪声混合时的欠定盲分离,并将其用于实测齿轮故障信号的盲分离,研究表明该方法能够识别齿轮系统的典型故障,取得了较好效果.

盲信号分离、欠定、奇异值分解、故障诊断

45

TH17;TP183

国家自然科学基金10602038,50625518;教育部科学技术研究重点209013

2009-11-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

64-70

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