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    An asymptotic LMPI test for cyclostationarity detection with application to cognitive radio

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    AsymptoticLMPITest.pdf (260.6Kb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/9513
    DOI: 10.1109/ICASSP.2015.7179057
    ISBN: 978-1-4673-6997-8
    ISBN: 978-1-4673-6998-5
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    Autoría
    Ramírez García, David; Schreier, Peter J.; Vía Rodríguez, JavierAutoridad Unican; Santamaría Caballero, Luis IgnacioAutoridad Unican; Scharf, Louis L.Autoridad Unican
    Fecha
    2015
    Derechos
    © 2015 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other uses, in any current or future media, including reprinting/republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works, for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted component of this work in other works.
    Publicado en
    IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Brisbane, Queensland, Australia, 2015, 5669-5673
    Editorial
    IEEE
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1109/ICASSP.2015.7179057
    Palabras clave
    Cyclostationarity
    Hypothesis test
    Maximal invariant
    Locally most powerful invariant test (LMPIT)
    Toeplitz matrices
    Resumen/Abstract
    We propose a new detector of primary users in cognitive radio networks. The main novelty of the proposed detector in comparison to most known detectors is that it is based on sound statistical principles for detecting cyclostationary signals. In particular, the proposed detector is (asymptotically) the locally most powerful invariant test, i.e. the best invariant detector for low signal-to-noise ratios. The derivation is based on two main ideas: the relationship between a scalar-valued cyclostationary signal and a vector-valued wide-sense stationary signal, and Wijsman's theorem. Moreover, using the spectral representation for the cyclostationary time series, the detector has an insightful interpretation, and implementation, as the broadband coherence between frequencies that are separated by multiples of the cycle frequency. Finally, simulations confirm that the proposed detector performs better than previous approaches.
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    • D12 Congresos [593]
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