基于小波变换和维纳滤波的CAN通信信号滤波方法.pdf
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1、Telecom Power Technology 120 Sep.10,2023,Vol.40 No.17 2023 年 9 月 10 日第 40 卷第 17 期通信网络技术DOI:10.19399/ki.tpt.2023.17.039基于小波变换和维纳滤波的 CAN 通信信号滤波方法刘轲珂(四川通信科研规划设计有限责任公司 内江分公司,四川 内江 641000)摘要:为有效解决控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)通信信号中存在噪声等问题,通过分析小波变换和维纳滤波的优点,提出一种基于小波变换和维纳滤波的通信信号滤波方法。该方法以小波变换阈值法去噪为基础,对
2、通信信号的低频小波系数进行滤波和维纳处理,并利用经过处理的低频小波系数重构去噪后的通信信号,从而实现对通信信号的精准滤波。通过仿真实验,证明该方法不仅能有效抑制噪声,还能降低通信信号的信息损失,提高信噪比。关键词:小波变换;维纳滤波;控制器局域网络(CAN);通信信号;滤波方法CAN Communication Signal Filtering Method Based on Wavelet Transform and Wiener FilteringLIU Keke(Sichuan Communication Scientific Research Planning and Design C
3、o.,Ltd.,Neijiang Branch,Neijiang 641000,China)Abstract:To effectively solve the problem of noise in communication signals of Controller Area Network(CAN),a communication signal filtering method based on wavelet transform and Wiener filtering is proposed by analyzing the advantages of wavelet transfo
4、rm and Wiener filtering.This method is based on the wavelet transform threshold method for denoising,filtering and Wiener processing the low-frequency wavelet coefficients of the communication signal,and reconstructing the denoised communication signal using the processed low-frequency wavelet coeff
5、icients,thereby achieving accurate filtering of the communication signal.Through simulation experiments,it has been proven that this method not only effectively suppresses noise,but also reduces information loss of communication signals and improves signal-to-noise ratio.Keywords:wavelet transform;W
6、iener filtering;Controller Area Network(CAN);communication signal;filtering method0 引 言控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)通信信号在传输时会出现不同类型的噪声,不仅降低通信信号在传输过程的准确性,还会影响信号的后期处理和特征提取,增加通信系统的信道传输负担。通信信号去噪的目的主要是过滤信号中的各种干扰,从而提高信号的信噪比。傅里叶变换法是最常见的信号滤波去噪方法,但该方法在对通信信号进行滤波去噪处理的过程中,比较依赖通信信号频带和噪声频带分离的质量,如果通信信号与噪声的频
7、带上出现重叠现象,会难以实现对信号滤波去噪的目的1。该背景下,提出一种基于小波变换和维纳滤波的 CAN 通信信号滤波方法。该方法结合维纳滤波和小波变换的优点,可以更好地保留信号的细节信息,减少信号的失真,具有健壮性强的特点。1 信道噪声概述通信信号的传输环境和其他信道不同,其结构相对复杂且负载更多。通信信道中不仅存在高斯白噪声,还存在其他类型的噪声。根据信道的特征和噪声源将信号噪声划分成 4 个类型,即背景噪声、随机脉冲噪声、窄带噪声以及周期脉冲噪声。其中随机脉冲噪声在较宽的频带产生,同时由于产生时间随机,其功率谱会比背景噪声高很多;窄带噪声由中波和短波的广播导致,与时间存在一定的相关性。2
8、小波变换分析2.1 基本理论分析小波变换是一种优秀的信号分析工具,其与傅里叶变换非常相似,变换过程主要是将时间信号 f(t)与某一函数(基函数)进行卷积运算。二者的不同之处是,小波变换的基函数是小波函数,而傅里叶变换的基函数是三角函数。小波变换充分保留傅里叶变换的优点,能够分别在时间和频率方面实现局域分析,更好地处理时间与频率的分辨率。同时,处理通信信号的滤波时,小波变换对非平稳信号的滤波处理具有良好的效果2。基于小波变换的滤波去噪方法主要分为小波阈值滤波法、空域相关滤波法以及奇异性检测滤波法 3 种类型。其中,小波阈值滤波法主要通过配置一个合理的阈值,若小波系数不大于该阈值则配收稿日期:20
9、23-06-08作者简介:刘轲珂(1984),男,四川内江人,本科,通信工程师,主要从事通信技术方面的研究工作。2023 年 9 月 10 日第 40 卷第 17 期 121 Telecom Power TechnologySep.10,2023,Vol.40 No.17 刘轲珂:基于小波变换和维纳滤波的 CAN 通信信号滤波方法置为 0,反之就会被保留下来,然后通过阈值函数获取估计系数,接着对该系数进行逆变换,从而抑制信号中的噪声并完成信号重建。小波变换的滤波去噪步骤可以分为3步:第一步,选择小波和小波分解的层次,并对通信信号 S 展开 N层小波分解处理;第二步,根据阈值量化后得到的高频系数
10、,选择从第 1 层一直到第 N 层的每一层,给予对应的阈值,利用软阈值法处理高频系数;第三步,与第二步类似,只是处理低频系数后,再通过计算得到关于通信信号的小波重构结果。根据这 3 个步骤,阈值的选择和量化处理非常重要,并且在某种程度上,阈值与通信信号的滤波质量有着直接的关系3。2.2 通信信号的噪声模型对含噪的通信信号 S(n)的滤波进行消噪处理,主要是为抑制通信信号中存在噪声的部分,并从通信信号 S(n)中得到真实的通信信号 f(n)。同时,实际应用过程中,具有一定作用的通信信号可以表示为低频信号或相对平稳的信号,具有噪声的信号则表示为高频信号。对通信信号进行滤波处理时,可以借助小波变换中
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