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A Unified Framework for GLRT-Based Spectrum Sensing of Signals with Covariance Matrices with Known Eigenvalue Multiplicities

机译:具有已知特征值多重性的协方差矩阵的基于GLRT的信号频谱感知的统一框架

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摘要

In this paper, we create a unified framework for spectrum sensing of signals which have covariance matrices with known eigenvalue multiplicities. We derive the generalized likelihood-ratio test (GLRT) for this problem, with arbitrary eigenvalue multiplicities under both hypotheses. We also show a number of applications to spectrum sensing for cognitive radio and show that the GLRT for these applications, of which some are already known, are special cases of the general result.
机译:在本文中,我们为信号的频谱感知创建了一个统一的框架,该框架具有具有已知特征值多重性的协方差矩阵。我们推导了针对该问题的广义似然比检验(GLRT),在两个假设下均具有任意特征值多重性。我们还展示了认知无线电频谱感测的许多应用,并显示了这些应用的GLRT(是其中一些已知的)是一般结果的特殊情况。

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