穩(wěn)定分布噪聲背景下非線性系統(tǒng)的隨機(jī)共振現(xiàn)象研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在非線性系統(tǒng)中,當(dāng)系統(tǒng)與輸入的信號和噪聲之間存在某種匹配時有序弱激勵與無序隨機(jī)干擾將出現(xiàn)協(xié)同效應(yīng),增加輸入噪聲反而能增加系統(tǒng)輸出的信噪比。這一反直觀的奇特現(xiàn)象最早被R.Benzi稱為“隨機(jī)共振”。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,有關(guān)隨機(jī)共振現(xiàn)象的理論與實驗被不斷完善,逐漸成為隨機(jī)振動學(xué)科中的重要研究課題。到目前為止大多數(shù)有關(guān)隨機(jī)共振現(xiàn)象的研究都是針對理想化的高斯噪聲,穩(wěn)定分布噪聲背景下的隨機(jī)共振研究還比較缺乏。事實上,穩(wěn)定分布噪聲是非常靈活的建模工具

2、,比高斯噪聲具有更廣泛的適用性。因此,本文在前人的工作基礎(chǔ)上,重點研究穩(wěn)定分布噪聲背景下各種非線性系統(tǒng)的隨機(jī)共振現(xiàn)象。
   首先,我們介紹了穩(wěn)定分布的定義和基本性質(zhì),并引入產(chǎn)生穩(wěn)定分布隨機(jī)數(shù)的方法。從最典型的隨機(jī)共振系統(tǒng)模型,即過阻尼粒子在雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)中的運動模型出發(fā),通過Grüwald-Letnikov分?jǐn)?shù)階差分格式求解空間分?jǐn)?shù)階Fokker-Planck方程(FFPE),能夠得到系統(tǒng)輸出的動態(tài)概率密度。對于常值信號激勵下的系

3、統(tǒng),定義輸出信噪比作為衡量系統(tǒng)輸出性能的標(biāo)準(zhǔn),可以驗證隨機(jī)共振現(xiàn)象的存在。當(dāng)系統(tǒng)輸入信號為周期方波時,經(jīng)過一段時間的調(diào)制,系統(tǒng)輸出將進(jìn)入循環(huán)平衡狀態(tài)。若以系統(tǒng)檢測概率作為衡量標(biāo)準(zhǔn),同樣可以觀察到隨機(jī)共振現(xiàn)象。
   當(dāng)雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)存在時滯,且時滯量相對系統(tǒng)其它時間標(biāo)度較小時,基于泰勒展開可以將時滯系統(tǒng)方程近似為無時滯項的一般微分方程,并且得到等效漂移項、擴(kuò)散項和等效勢函數(shù)。基于絕熱近似理論,我們分析了高斯噪聲背景下輸入信號為正弦波

4、時,時滯雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)輸出的信噪比。當(dāng)輸入信號為非周期二進(jìn)制脈沖幅值調(diào)制信號時,我們用特征函數(shù)展開的方法計算得到系統(tǒng)輸出的動態(tài)概率密度,并且得到系統(tǒng)響應(yīng)速度。研究發(fā)現(xiàn)時滯量的增加將降低系統(tǒng)響應(yīng)速度。當(dāng)系統(tǒng)輸入的噪聲為穩(wěn)定分布噪聲時,利用差分法求解FFPE得到時滯系統(tǒng)輸出的動態(tài)概率密度。由于系統(tǒng)輸入為非周期信號,我們以系統(tǒng)檢測錯誤概率作為系統(tǒng)衡量標(biāo)準(zhǔn),通過理論和仿真實驗驗證了非周期隨機(jī)共振現(xiàn)象的存在。
   接著,考慮到勢函數(shù)對系統(tǒng)性

5、能具有直接影響,我們分析了利用不同勢阱形狀的非線性系統(tǒng)處理信號的差別。由于外界干擾或系統(tǒng)自身的畸變,勢阱可能產(chǎn)生不對稱的情況。研究表明可以通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)來降低勢阱不對稱性對系統(tǒng)輸出表現(xiàn)的影響。利用參數(shù)調(diào)節(jié)隨機(jī)共振處理算法進(jìn)行信號檢測時,最優(yōu)系統(tǒng)參數(shù)對應(yīng)的勢函數(shù)往往接近于單穩(wěn)態(tài)。因此,我們研究了單穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)和雙穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)的性能差別。另外,當(dāng)穩(wěn)定分布噪聲的分布函數(shù)不對稱時,判決門限對系統(tǒng)輸出性能影響較大。
   傳統(tǒng)的隨機(jī)共振現(xiàn)象是廣

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