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The automatic classification of the modulation format of a detected signal is the intermediate step between signal detection and demodulation. If neither the transmitted data nor other signal parameters such as the frequency offset, phase offset and timing information are known, then automatic modulation classification (AMC) is a challenging task in radio monitoring systems. The approach of clustering algorithms is a new trend in AMC for digital modulations. A novel algorithm called `highest constellation pattern matching' is introduced to identify quadrature amplitude modulation and phase shift keying signals. The obtained simulation and measurement results outperform the existing algorithms for AMC based on clustering. Finally, it is shown that the proposed algorithm works in a real monitoring environment.
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur automatischen Klassifikation des Modulationsformats eines digital modulierten Signals, welches die empfangenen I/Q-Datenpunkte zuerst für jedes Modulationsformat mittels eines Clustering-Verfahrens ausgewertet, wobei nach Durchführung des Clustering-Verfahrens für jedes der Modulationsformate jeweils alle I/Q-Datenpunkte jeweils einem ermittelten Cluster-Schwerpunkt zugeordnet sind. Danach wird für jedes Modulationsformat jeweils der Wert einer Nutzenfunktion bestimmt, welche einen umso höheren (niedrigeren) Wert annimmt, je besser die einem Cluster-Schwerpunkt zugeordneten I/Q-Datenpunkte durch den Cluster-Schwerpunkt abgedeckt sind und je geringer die euklidischen Abstände der ermittelten Custer-Schwerpunkte von dem zugeordneten Konstellationspunkt sind. Es wird dann dasjenige Modulationsformat als das für das digital modulierte Signal zutreffende Modulationsformat angenommen, für welche die Nutzenfunktion den höchsten (niedrigsten) Wert annimmt.