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Monitorizaci贸n del espectro multibanda en radios cognoscitivos
En este trabajo de investigaci贸n se plantean tres propuestas novedosas para la monitorizaci贸n del espectro multibanda en un contexto de radios cognoscitivos. Estas metodolog铆as hacen uso de herramientas espec铆ficas para la detecci贸n de los bordes de huecos disponibles en el espectro de banda ancha como: el modulo m谩ximo de la transformada continua de wavelet, an谩lisis multiresoluci贸n y algunos algoritmos de machine learning (red neuronal, expectation maximization, k-means y Dirichlet process gaussian mixture model). Adem谩s el an谩lisis multiresoluci贸n se combina con la dimensi贸n fractal de Higuchi (una medida no lineal) para establecer la regla de decisi贸n que permite determinar la presencia o ausencia de un usuario primario en el espectro de banda ancha analizado. Cada una de estas propuestas se prob贸 en un entorno controlado (simulaci贸n) teniendo buenos resultados para una relaci贸n se帽al a ruido mayor a 0 dB de 95 %, 98 % y 99 % para la 1陋 2陋 y 3陋 metodolog铆a, respectivamente. Adem谩s estas propuestas se probaron en se帽ales recuperadas del entorno (se帽ales reales). Con base en lo anterior estos m茅todos propuestos son opciones efectivas para detectar la actividad del usuario primario en el espectro multibanda