本發(fā)明涉及單通道振動信號技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種單通道振動信號盲源分離方法。
背景技術(shù):
盲源分離僅從傳感器觀測信號中分離出源信號,是一種很有應(yīng)用前景的信號處理技術(shù),近年來,盲源分離方法越來越多的應(yīng)用在振動信號處理領(lǐng)域,根據(jù)盲源分離本身的算法要求,在振動信號分離中,一般假設(shè)觀測信號數(shù)目不小于振動源信號數(shù)目,而這個假設(shè)在工程中并不能實現(xiàn),通常將觀測信號數(shù)目小于源信號數(shù)目的盲源分離問題稱為欠定盲源分離,欠定盲源分離方法主要包括:欠定盲分離中源數(shù)估計和分離算法,基于奇異值分解的欠定盲分離方法,基于位勢函數(shù)的欠定盲分離方法等,然而,已有的這些算法基本上是基于源信號的稀疏表示,當(dāng)信號的稀疏性不好時,盲源分離的效果將比較差。
現(xiàn)有的單通道振動信號盲源分離方法大多不能夠增強原始單通道振動觀測信號的信號能量,導(dǎo)致盲源分離效果不明顯,且不能夠得到很好的消噪效果,有效提高信號的信噪比。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
基于背景技術(shù)存在的技術(shù)問題,本發(fā)明提出了一種單通道振動信號盲源分離方法。
本發(fā)明提出的一種單通道振動信號盲源分離方法,包括以下步驟:
S1:將各途徑到達的多途原始單通道振動觀測信號同相疊加,然后對疊加后的原始單通道振動觀測信號進行降噪處理,得到降噪后的單通道振動觀測疊加信號;
S2:利用小波分解與重構(gòu)將降噪后的單通道振動觀測疊加信號轉(zhuǎn)化為多通道振動觀測信號;
S3:利用基于時頻分析的盲源分離算法分析多通道振動觀測信號,得到原始單通道振動觀測信號的估計信號,實現(xiàn)了單通道振動信號盲源分離。
優(yōu)選地,所述S1中,將各途徑到達的多途原始單通道振動觀測信號同相疊加,然后利用獨立分量分析方法對疊加后的原始單通道振動觀測信號進行降噪處理,得到降噪后的單通道振動觀測疊加信號。
優(yōu)選地,所述S1中,將各途徑到達的多途原始單通道振動觀測信號同相疊加是用于增強原始單通道振動觀測信號的信號能量。
優(yōu)選地,所述S2中,采用間隔重采樣的方法將降噪后的單通道振動觀測疊加信號轉(zhuǎn)化為多通道振動觀測信號。
本發(fā)明中,所述一種單通道振動信號盲源分離方法通過將各途徑到達的多途原始單通道振動觀測信號同相疊加能夠增強原始單通道振動觀測信號的信號能量,通過利用獨立分量分析方法對疊加后的原始單通道振動觀測信號進行降噪處理能夠有效提高信號的信噪比,本發(fā)明能夠增強原始單通道振動觀測信號的信號能量,且能夠降低噪音,使得盲源分離效果較好,有效的提高了信號的信噪比,方法簡單,使用方便,成本低。
具體實施方式
下面結(jié)合具體實施例對本發(fā)明作進一步解說。
實施例
本實施例提出了一種單通道振動信號盲源分離方法,包括以下步驟:
S1:將各途徑到達的多途原始單通道振動觀測信號同相疊加,然后對疊加后的原始單通道振動觀測信號進行降噪處理,得到降噪后的單通道振動觀測疊加信號;
S2:利用小波分解與重構(gòu)將降噪后的單通道振動觀測疊加信號轉(zhuǎn)化為多通道振動觀測信號;
S3:利用基于時頻分析的盲源分離算法分析多通道振動觀測信號,得到原始單通道振動觀測信號的估計信號,實現(xiàn)了單通道振動信號盲源分離。
本實施例中,S1中,將各途徑到達的多途原始單通道振動觀測信號同相疊加,然后利用獨立分量分析方法對疊加后的原始單通道振動觀測信號進行降噪處理,得到降噪后的單通道振動觀測疊加信號,S1中,將各途徑到達的多途原始單通道振動觀測信號同相疊加是用于增強原始單通道振動觀測信號的信號能量,S2中,采用間隔重采樣的方法將降噪后的單通道振動觀測疊加信號轉(zhuǎn)化為多通道振動觀測信號,一種單通道振動信號盲源分離方法通過將各途徑到達的多途原始單通道振動觀測信號同相疊加能夠增強原始單通道振動觀測信號的信號能量,通過利用獨立分量分析方法對疊加后的原始單通道振動觀測信號進行降噪處理能夠有效提高信號的信噪比,本發(fā)明能夠增強原始單通道振動觀測信號的信號能量,且能夠降低噪音,使得盲源分離效果較好,有效的提高了信號的信噪比,方法簡單,使用方便,成本低。
以上所述,僅為本發(fā)明較佳的具體實施方式,但本發(fā)明的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),根據(jù)本發(fā)明的技術(shù)方案及其發(fā)明構(gòu)思加以等同替換或改變,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。