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Maximum Eigenvalue Detection for Spectrum Sensing Under Correlated Noise

机译:相关噪声下频谱感知的最大特征值检测

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摘要

Herein, we consider the problem of detecting primary users’ signals in the presence of noise correlation, which may arise due to imperfections in filtering and oversampling operations in a Cognitive Radio (CR) receiver. In this context, we study a Maximum Eigenvalue (ME) detection technique using recent results from Random Matrix Theory (RMT) for characterizing the distribution of the maximum eigenvalue of a class of sample covariance matrices. Subsequently,we derive a theoretical expression for a sensing threshold as a function of the probability of false alarm and evaluate the sensing performance in terms of probability of correct decision. It is shown that the proposed approach significantly improves the sensing performance of the ME detector in correlated noise scenarios.
机译:在此,我们考虑在存在噪声相关的情况下检测主要用户的信号的问题,这可能是由于认知无线电(CR)接收器中的滤波和过采样操作的缺陷而引起的。在这种情况下,我们使用随机矩阵理论(RMT)的最新结果研究最大特征值(ME)检测技术,以表征一类样本协方差矩阵的最大特征值分布。随后,我们导出了作为错误警报概率的函数的感知阈值的理论表达式,并根据正确决策的概率评估了感知性能。结果表明,在相关噪声场景下,该方法可以显着提高ME检测器的检测性能。

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