999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于ANSG的雷達(dá)信號DOA估計算法

2017-04-25 01:28:55曾小東
無線電工程 2017年5期
關(guān)鍵詞:信號

曾小東

(中國西南電子技術(shù)研究所,四川 成都 610036)

基于ANSG的雷達(dá)信號DOA估計算法

曾小東

(中國西南電子技術(shù)研究所,四川 成都 610036)

針對陣列信號處理中雷達(dá)信號的波達(dá)方向(DOA)估計,提出自適應(yīng)噪聲子空間生成(ANSG)算法。通過數(shù)值方法,得到陣列接收信號的協(xié)方差矩陣,以迭代方式處理約束最小化問題,實現(xiàn)ANSG。根據(jù)噪聲子空間的表達(dá)式獲得DOA估計,并且先驗信息可以很好地融入算法的流程中,能夠有效地解決復(fù)雜環(huán)境下的多信號源DOA估計問題。仿真結(jié)果表明,該算法適用于單頻、線性頻率調(diào)制以及二進(jìn)制相移鍵控雷達(dá)信號,DOA估計精度和運算速度優(yōu)于MUSIC。

噪聲子空間;超分辨;波達(dá)方向估計

0 引言

波達(dá)方向(Direction of Arrival,DOA)估計是現(xiàn)代信號處理的重要研究內(nèi)容之一[1]。針對不同的信號環(huán)境,提出了一系列的解決方法[2]。文獻(xiàn)[3-4]研究了DOA估計中的相干處理方法。文獻(xiàn)[5]針對強(qiáng)信號背景下弱信號DOA估計問題,提出了一種基于噪聲子空間擴(kuò)展的弱信號DOA估計算法。文獻(xiàn)[6]在所有信號的幅度均值相等且不為零的前提下,推導(dǎo)出噪聲子空間的解析形式,實現(xiàn)了信號DOA的快速估計。文獻(xiàn)[7-8]針對非等功率信號DOA估計問題,提出一種基于噪聲子空間特征值重構(gòu)(Eigenvalue Reconstruction of Noise Subspace,ERNS)的超分辨算法。本文在前人研究的基礎(chǔ)上,考慮雷達(dá)信號偵察的非協(xié)作應(yīng)用環(huán)境,對于典型的單頻信號、線性頻率調(diào)制(LFM)信號以及二進(jìn)制相移鍵控(BPSK)信號,研究了一種基于自適應(yīng)噪聲子空間生成(ANSG)的DOA估計算法,利用噪聲子空間的表達(dá)式,迭代實現(xiàn)多信號DOA估計。由于本方法的計算方式為迭代運算,不需要矩陣分解等復(fù)雜過程,因此計算效率高于傳統(tǒng)算法。

1 信號模型

陣列接收信號為:

x(n)=r(n)+g(n)=As(n)+g(n)。

(1)

定義陣列接收信號x(n)的協(xié)方差矩陣為:

R=E[x(n)xH(n)]=

E[A(θ)s(n)sH(n)AH(θ)]+

E[r(n)gH(n)]+E[g(n)rH(n)]+

E[g(n)gH(n)] 。

(2)

假設(shè)接收信號r(n)和噪聲g(n)不相關(guān),

E[r(n)gH(n)]=0,E[g(n)rH(n)]=0,

R=A(θ)E[s(n)sH(n)]AH(θ)+E[g(n)gH(n)]=A(θ)RsAH(θ)+Rg。

(3)

2 自適應(yīng)噪聲子空間生成

自適應(yīng)濾波的典型流程如圖1所示。

圖1 自適應(yīng)濾波

將陣列接收信號x(n)通過圖1的空域濾波器wL∈CL×1,得到

(4)

定義估計誤差為:

e(n)=d(n)-y(n)。

(5)

式中,d(n)為期望信號,對于ANSG而言,d(n)=g(n)。

為尋找使估計誤差e(n)在最小二乘意義下取得極小值的wL,首先定義代價函數(shù)C為估計誤差的平均功率,即

(6)

式中,q=E{x(n)g(n)H}。

式(6)求梯度得

。

(7)

RwL0=q=0。

(8)

因為信號和噪聲不相關(guān),故q=0。所得到的濾波器系數(shù)wL0生成噪聲子空間,為相位差φ1,φ2…φM的表達(dá)式。在自適應(yīng)處理中,假設(shè)φ1,φ2…φM-1已知,代價函數(shù)C(wL(φM))取得極小值,有

RwL(φM)=0。

(9)

式中,

(10)

代入式(10)得[9]:

(11)

(12)

式中,d為基線長度;λ為信號波長。

3 DOA估計

自適應(yīng)噪聲子空間生成下的DOA估計算法,主要流程為:

步驟1:估計信號源個數(shù)M[10]。

步驟2:劃分子陣并計算協(xié)方差矩陣。將均勻線陣劃分為若干子陣,每個子陣的陣元數(shù)為M+1,設(shè)劃分步進(jìn)為K,K≥1,則子陣數(shù)為:

(13)

式中,?·」代表向下取整。協(xié)方差矩陣R取H個子陣的協(xié)方差矩陣平均值。

設(shè)定迭代次數(shù)初值μ=1,收斂條件0<χ<1[11]。

按照

(14)

步驟5:迭代更新代價函數(shù)。

當(dāng)[(C0-C1)/C0]>χ且μ≤M時,μ=μ+1,C0=C1返回步驟4,否則進(jìn)入步驟6。

(15)

4 仿真分析

為了驗證本文算法的有效性,做了如下仿真。仿真中采樣頻率為100 MHz,脈沖寬度2 μs。2個信號的波達(dá)方向為π/3和π/5。2個單頻信號的載頻為10MHz和30MHz。2個LFM信號的起始頻率為10MHz和30MHz,帶寬10MHz。2個BPSK信號的載頻為10MHz和30MHz,碼速率2MHz。信噪比(SNR)取值范圍-5~30dB。每種情況下的MonteCarlo仿真次數(shù)為1 000次。波達(dá)方向估計的歸一化均方根誤差(NRMSE)如下所示。

仿真條件1:陣元間隔λ/4,陣元數(shù)L=M+1,迭代初始值[0 0],迭代次數(shù)N=M+1,不同信號類型的DOA估計如圖2所示。

圖2 不同信號類型DOA估計的NRMSE

圖2中,min表示π/5估計,max表示π/3估計(圖3和圖4中min和max的含義與圖2相同)。由圖2可知,本文算法適應(yīng)于多種窄帶和寬帶雷達(dá)信號的波達(dá)方向估計,BPSK信號估計性能和單頻信號相當(dāng),LFM信號估計性能優(yōu)于BPSK信號和單頻信號。

仿真條件2:陣元間隔λ/4,陣元數(shù)L=M+1,迭代初始值[0 0],迭代次數(shù)N=M以及陣元間隔λ/4,陣元數(shù)L=M+1,迭代初始值[π/2 π/2],迭代次數(shù)N=M,單頻信號的DOA估計如圖3所示。

圖3 不同初始值DOA估計的NRMSE

對比圖3(a)和圖3(b)可知,初始值的選取對估計精度有影響,在無先驗知識的前提下,一般選初始值為[0 0]。迭代次數(shù)越多,空域濾波的估計誤差越小,DOA估計精度越高。

仿真條件3:陣元間隔λ/4,陣元數(shù)L=M+2,迭代初始值[0 0],迭代次數(shù)N=M+1,不同信號類型的DOA估計如圖4所示。

由圖4可知,隨著陣元數(shù)的增加,DOA估計的精度提高,但子陣求協(xié)方差矩陣均值的方式對DOA估計精度的改善有限。

仿真條件4:陣元間隔λ/4,陣元數(shù)L=M+1,波達(dá)方向π/3,信噪比5dB,仿真次數(shù)1 000次。不同方法對單頻信號DOA估計精度以及運行時間如表1所示。

圖4 不同陣元數(shù)DOA估計的NRMSE

DOA估計算法NRMSE運行時間/ms干涉儀-5.76188MUSIC-13.01925本文算法-16.59673

對比3種算法,干涉儀[12]的運算速度最快,但精度最差。本文算法估計精度與MUSIC[13]算法相當(dāng),同時運算速度降低,是一種易于工程實現(xiàn)的DOA估計算法。

5 結(jié)束語

針對典型的單頻、LFM和BPSK雷達(dá)信號,基于自適應(yīng)噪聲子空間生成,研究了一種快速、高精度的DOA估計算法。本文利用空間自適應(yīng)濾波,研究了陣列信號處理中的噪聲子空間生成,并在此基礎(chǔ)上,對于均勻線陣的接收信號,進(jìn)行迭代濾波處理,不依賴被測信號的先驗知識,在陣元數(shù)大于信號個數(shù)時,可以估計同時到達(dá)多信號的來波方向,尤其是本方法中運用的迭代方式,避免了矩陣求逆等復(fù)雜運算,因而計算量小,實時性高,具有一定的工程應(yīng)用前景。

[1] WANG G,XIN J,WANG J,et al.Subspace-based Two-dimensional Direction Estimation and Tracking of Multiple Targets[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,2015,51(2):1 386-1 402.

[2] 楊榮山,張 寧,張 玉.基于L型陣的ESPRIT算法在DOA估計中的應(yīng)用[J].無線電通信技術(shù),2013,39(4):85-88.

[3] 刁 鳴,安春蓮.獨立信號和相干信號DOA估計新方法[J].系統(tǒng)工程與電子技術(shù),2011,33(12):2 582-2 586

[4] 鄧超升,朱立東.基于奇異值分解和相干積累的DOA估計方法[J].無線電通信技術(shù),2016,42(2):27-31.

[5] 張 靜,廖桂生,張 潔.強(qiáng)信號背景下基于噪聲子空間擴(kuò)充的弱信號DOA估計方法[J].系統(tǒng)工程與電子技術(shù),2009,31(6):1 279-1 283.

[6] 艾名舜,馬紅光,劉 剛.基于噪聲子空間解析形式的快速DOA估計算法[J].電子與信息學(xué)報,2010,32(5):1 071-1 076.

[7] FANG Q Y,CAO B X,JIN M,et al.Reconstruction of Eigenvalues in Noise Subspace for Unequal Power Sources DOA Estimation[C]∥IEEE Radar Conference,Cincinnati,OH,USA,2014:591-596.

[8] 方慶園,韓 勇,金 銘,等.基于噪聲子空間特征值重構(gòu)的DOA估計算法[J].電子與信息學(xué)報,2014,36(12):2 876-2 881.

[9] ENRIQUE A S,MOHAMMAD S.Noise Subspace-Based Iterative Technique for Direction Finding[J].IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,2013,49(4):2 281-2 295.

[10] 何子述,夏 威.現(xiàn)代數(shù)字信號處理及其應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版社,2009.

[11] JIN H C,CHANG D Y.Underdetermined High-Resolution DOA Estimation:A2ρth-OrderSource-Signal/NoiseSubspaceConstrainedOptimization[J].IEEETransactionsonSignalProcessing,2015,63(7):1 858-1 873.

[12] 魏合文,王 軍,葉尚福.一種基于余弦函數(shù)的相位干涉儀陣列DOA估計算法[J].電子與信息學(xué)報,2007,29(11):2 665-2 668.

[13] 周小軍,譚 薇,馮大政,等.基于解相干的改進(jìn)MUSIC算法DOA估計[J].無線電工程,2014,44(12):18-21.

曾小東 男,(1985—),工程師。主要研究方向:信號處理和航空電子學(xué)。

Radar Signal DOA Estimation Algorithm Based on Adaptive Noise Subspace Generation

ZENG Xiao-dong

(SouthwestChinaInstituteofElectronicTechnology,ChengduSichuan610036,China)

This paper proposes an Adaptive Noise Subspace Generation (ANSG) algorithm for the Direction of Arrival (DOA) estimation of radar signal in the area of array signal processing.The covariance matrix of the received signal is obtained by numerical methods.Then,the constrained minimization problem is solved iteratively for the ANSG.With the expression of the noise subspace,the DOA estimation is gained.Furthermore,the algorithm can readily incorporate prior knowledge into the DOA estimation process and efficiently estimate DOAs of multiple sources under complex environment.The simulation results show that it is applicable for monopulse,LFM and BPSK radar signals.This algorithm is better than MUSIC in terms of the accuracy and speed of DOA estimation.

noise subspace;super resolution;direction-of-arrival estimation

10.3969/j.issn.1003-3106.2017.05.08

曾小東.基于ANSG的雷達(dá)信號DOA估計算法[J].無線電工程,2017,47(5):32-36.[ZENG Xiaodong.Radar Signal DOA Estimation Algorithm Based on Adaptive Noise Subspace Generation[J].Radio Engineering,2017,47(5):32-36.]

2017-01-23

國家部委基金資助項目。

TN 911.7

A

1003-3106(2017)05-0032-05

猜你喜歡
信號
信號
鴨綠江(2021年35期)2021-04-19 12:24:18
完形填空二則
7個信號,警惕寶寶要感冒
媽媽寶寶(2019年10期)2019-10-26 02:45:34
孩子停止長個的信號
《鐵道通信信號》訂閱單
基于FPGA的多功能信號發(fā)生器的設(shè)計
電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:25:42
基于Arduino的聯(lián)鎖信號控制接口研究
《鐵道通信信號》訂閱單
基于LabVIEW的力加載信號采集與PID控制
Kisspeptin/GPR54信號通路促使性早熟形成的作用觀察
主站蜘蛛池模板: 免费不卡视频| 亚洲国产欧美目韩成人综合| 中文字幕无码中文字幕有码在线| 国产无遮挡裸体免费视频| 精品国产乱码久久久久久一区二区| 欧美在线三级| 亚洲乱强伦| 国产成人精品高清不卡在线 | 啊嗯不日本网站| 国产精品99久久久| 亚洲第一成年人网站| 在线观看免费AV网| 国产精品亚洲а∨天堂免下载| av在线5g无码天天| 国产超碰在线观看| 中文字幕不卡免费高清视频| 久久激情影院| 依依成人精品无v国产| 2021国产乱人伦在线播放| 亚洲男人在线天堂| 欧美一级高清视频在线播放| 国产精品男人的天堂| 91在线中文| 久久一日本道色综合久久| 国产欧美高清| 国产乱人伦AV在线A| 亚洲成a人片77777在线播放| 日本人妻丰满熟妇区| 黄色福利在线| 国产美女在线观看| 久久九九热视频| 久久综合干| 天天综合网色| 中国成人在线视频| 精品少妇人妻无码久久| 四虎免费视频网站| 久久免费视频播放| 一本大道AV人久久综合| yjizz视频最新网站在线| 国产亚洲精品91| 欧美天堂在线| 囯产av无码片毛片一级| 在线国产你懂的| 欧美色视频网站| 91小视频在线| 国产麻豆aⅴ精品无码| 欧美国产日韩另类| 久久无码免费束人妻| 国产一二三区视频| 国产一在线观看| 国产伦片中文免费观看| 欧美日韩久久综合| 精品自窥自偷在线看| 亚洲视频四区| 手机永久AV在线播放| 亚洲全网成人资源在线观看| 在线毛片免费| 亚洲成年网站在线观看| 精品久久久久成人码免费动漫| 国产呦视频免费视频在线观看| 国产网站免费| 婷婷亚洲天堂| 成人免费视频一区| 亚洲国产成人久久精品软件| 美女扒开下面流白浆在线试听| 成人韩免费网站| 日韩在线观看网站| 97超碰精品成人国产| 91在线高清视频| 香蕉eeww99国产在线观看| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 亚洲日韩国产精品无码专区| 最新亚洲人成无码网站欣赏网| 国产地址二永久伊甸园| 国产欧美在线| 四虎免费视频网站| 幺女国产一级毛片| 999国内精品久久免费视频| AV天堂资源福利在线观看| 美女国产在线| 日本一区中文字幕最新在线| 国产亚洲精品无码专|