Estimador de Nivel de Umbral Adaptable en Tiempo Real para Sistemas de Reducción de Ruido con Transformada Wavelet Analógica

José de Jesús Sepúlveda-Cisneros, Marco A. Gurrola-Navarro, J. Antonio Muñoz-Gómez

Resumen


En este trabajo se propone un sistema de umbralización adaptativa para reducción de ruido con el uso de la transformada wavelet analógica. El sistema aplica la transformada wavelet a la señal de entrada y utiliza las variaciones temporales del nivel de ruido en las componentes resultantes para modificar un nivel de umbral, el cual se emplea para la reducción de ruido mediante la técnica de umbralización dura (hard-thresholding). El sistema se simuló en SPICE usando macromodelado y fue validado con señales transitorias a distintas frecuencias con diferentes niveles de ruido blanco. Se obtuvo una reducción en el error de reconstrucción satisfactoria mostrando adaptabilidad a variaciones en el nivel de ruido.

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Referencias


P. S. Addison. The Illustrated Wavelet Transform Handbook. 2002. UK: lOP Publishing Ltd. Edinburgh. 362 ISBN: 0-7503-0692-0.

M.A. Gurrola-Navarro, R. Carrasco-Alvarez, A.S. Medina-Vazquez, G. Espinosa-Flores-Verdad, "On-chip wavelet denoising system implemented with analogue circuits," Electronics Letters, vol.49, no.9, April 25 2013,pp.592-594.

H. de Oliveira Mota, F.H. Vasconcelos, R.M. da Silva, "A real-time system for denoising of signals in continuous streams through the wavelet transform" International Symposium on Signals. Circuits and Systems. vol.2. July 2005.pp.429.

J. M H. Karel, S. A P. Haddad, S. Hiseni, R.L Westra, W.A. Serdijn, R. L M

Peeters, "Implementing Wavelets in Continuous-Time Analog Circuits With

Dynamic Range Optimization". IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. vol.59. no.2. Feb. 2012. pp.229,242.

A. J. Casson and E. Rodriguez-Villegas, “Nanowatt multi-scale continuous wavelet transform chip,” Electronics Letters vol.50. Jan. 2014. pp. 153-154.

M.A. Gurrola-Navarro, G. Espinosa-Flores-Verdad, "Analogue wavelet transform with single biquad stage per scale," Electronics Letters. vol.46. no.9. April 29 2010. pp.616-618.

W. Hong-jun, S. Xiang-fei, and Z. Zhuo-qun, “Application of adaptive wavelet thresholding algorithm in mould friction signal denoising,” 3rd International Workshop on Intelligent Systems and Applications. May 2011. pp. 1–4.

L. Feng, W. Shunjun, J. Licheng, and Z. Linrang, “Implementation of denoise DWT chip based on adaptive soft-threshold,” 5th International Conference on Signal Processing Proceedings, vol. 1. 2000. pp. 614–618.

M. H. Rashid, Microelectronic Circuits: Analysis and Design, Brookes-Cole Publishing. pp. 991 ISBN 0-834-95174-0.

D. A. Johns and K. Martin, Analog integrated circuit design. 2nd Edition. 1997. John Wiley and Sons, Inc. New York. pp 785.

M.A. Gurrola-Navarro, A.S. Medina-Vazquez, G. Espinosa-Flores-Verdad, “Approximations of the inverse wavelet transform for analogue circuits”, IEICE Electron. Express. 9. 2012. pp. 1823–1828.






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