基于MP算法的線性調(diào)頻信號參數(shù)估計.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、線性調(diào)頻信號(LFM)廣泛地應(yīng)用于通信、雷達、聲納等系統(tǒng),LFM信號的參數(shù)估計問題,長期以來為人們所重視,進行了廣泛而深入的研究。本文以LFM信號為研究對象,針對LFM信號在高斯白噪聲和非高斯沖擊噪聲環(huán)境下的參數(shù)估計方法進行研究。 目前應(yīng)用廣泛的時頻分析方法,通過構(gòu)建空間時頻分布矩陣并與傳統(tǒng)的陣列信號處理方法相結(jié)合,得到非平穩(wěn)信號的參數(shù)估計。但該類方法估計性能受時頻點的選取及交叉項的影響,只有在信噪比較高的情況下才具有較好的估計

2、性能。稀疏分解作為一種新的信號分解與表示方法,被引用到陣列信號處理領(lǐng)域。本論文著重于研究匹配追蹤(MP)算法在寬帶陣列信號處理中的應(yīng)用。主要工作和貢獻有: 1、研究LFM信號的時域、頻域特征及幾種典型的時頻分析算法,如高斯噪聲環(huán)境下的時頻一相干子空間算法(TF-CSM),沖擊噪聲環(huán)境下的基于分?jǐn)?shù)階矩的Radon-Ambiguity變換(FLOM-RAT)和時頻MUSIC(FLOM-TF-MUSIC)算法。介紹自適應(yīng)的信號稀疏分解

3、方法--MP算法。 2、提出基于MP分解的寬帶LFM信號二維波達方向估計算法。算法根據(jù)陣列結(jié)構(gòu)和信號形式自適應(yīng)地建立過完備原子庫,通過MP分解將陣列接收數(shù)據(jù)分解到最佳原子上,實現(xiàn)高精度的信號參數(shù)估計。計算機仿真實驗說明,本文算法分辨率優(yōu)于時頻相干子空間(TF-CSM)方法,尤其在低信噪比、多信源情況下仍然有較高的估計精度。 3、提出在sas沖擊噪聲環(huán)境中的高分辨參數(shù)估計算法。將分?jǐn)?shù)低階矩(FLOM)與MP算法相結(jié)合,提出

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