《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 基于DPT的非線性調頻信號的DOA估計
基于DPT的非線性調頻信號的DOA估計
來源:電子技術應用2011年第10期
高春霞, 張天騏, 譚方青, 魏世朋
(重慶郵電大學 信號與信息處理重慶市重點實驗室,重慶 400065)
摘要: 提出了一種基于DPT的寬帶非線性調頻信號的DOA估計算法。首先將非線性調頻(NLFM)信號建模為高階多項式相位信號(PPS)模型,然后通過高階瞬時矩進行多項式相位變換。接收信號將變換為單個正弦信號和新的噪聲。再利用ROOT-MUSIC或者ESPRIT算法對變換得到的正弦信號的波達方向進行估計。理論分析和仿真結果表明,該方法計算量小,易于實現,且估計性能好。
中圖分類號: TN911.7
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2011)10-0103-05
DOA estimation of wideband nonlinear frequency modulation signal based on discrete polynomial phase transform
Gao Chunxia, Zhang Tianqi, Tan Fangqing, Wei Shipeng
Chongqing Key Laboratory of Signal and Information Processing,Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China
Abstract: A novel algorithm for the direction of arrival (DOA) estimation of wideband nonlinear frequency modulation signal using discrete polynomial-phase transform (DPT) is introduced. In this paper, firstly, a nonlinear FM(NLFM) signal is modeled as a high-order polynomial phase signal (PPS).And then,through high order instantaneous moments,the polynomial phase transformation is carried on.After that,the higher-order polynomial phase signal can be transformed into a single sinusoidal signal and the new noise.The ROOT-MUSIC or ESPRIT algorithm is then used to estimate the DOA of the single sinusoidal signal. Theoretical analysis and simulation results show this method is simply and estimation performance is good.
Key words : nonlinear FM; higher order polynomial phase signal; polynomial phase transform; direction of arrival estimation


    非線性調頻信號是一種具有低頻截獲率的時變信號,它在雷達、聲納、電子對抗、生物醫學、語音和通信等領域有著廣泛的應用。但是對非線性調頻信號的波達方向估計方法仍處于初步研究階段。目前,人們已經提出多種非線性調頻信號的形式,主要包括多項式相位信號(PPS)和正弦調頻信號(SFM)。非線性調頻信號的估計算法大多都是針對多項式相位信號,而對正弦調頻信號的估計算法研究較少,參考文獻[1]提出的基于離散多項式相位變換的方法僅討論了對正弦調頻信號的波形重構,但沒有推導算法,所以現有算法還不完善。目前,還沒有普遍適用的算法,故本文將非線性調頻信號統一建模成高階多項式相位信號模型。
    多項式相位信號PPS(Polynomial Phases Signal)是信號處理領域中的一個具有重要意義的非平穩寬帶信號。寬帶信號高分辨率估計方法主要有兩大類:極大似然估計(MLM)[2]和相干信號子空間方法(CSM)[3]。MLM是一種非線性最優化算法,但它運算復雜,運算量極大。而CSM存在角度預估計問題,估計精度受預估計的影響。目前國內外學者大多是針對多項式相位信號的相位系數估計[4-5]進行研究,而對多項式相位信號波達方向(DOA)估計方面的研究甚少,并且針對大于二階的多項式信號的研究也相對較少。在現代電子對抗中,精確估計多項式相位信號的來波方向,實現超分辨測向顯得非常重要。

     本文研究了一種基于Peleg[6]提出的DPT方法,對非線性調頻信號進行DOA估計。離散多項式變換(DPT)是分析恒定振幅多項式相位信號的有力工具,其主要用途是估計相位信號的系數。該方法估計模型參數,進一步推導了信號參數與模型參數的關系,得出信號參數的估計公式。且該方法能夠很好地解決非線性調頻信號的角度估計問題。

 






    (7)由式(15)確定信號所對應的導向矢量;
    (8)利用求根MUSIC算法進行DOA估計,估計最終信號的波達方向。
4 仿真實驗
    實驗一: 設信號模型為: x(n)=s(n)+W(n)=b0 exp[j(a1n+a2n2+a3n3)]+W(n),0≤n≤N-1。其中,a1=0.15,a2=0.2/N,a3=0.55/N2,采樣點N=360,延時τ=N/3,離散FFT時變換的長度為120×100點,快拍數為τ。
    圖2給出了本文多項式相位信號分別在沒有噪聲和SNR=20 dB時,經過瞬態矩變換后的信號實部幅值特性圖。從圖中可以看出,經過瞬態矩后,當沒有噪聲時,變換后的信號為正弦信號;當SNR=20 dB時,信號為正弦信號和新的噪聲。

    圖3給出了的均方誤差和CRB差隨信噪比的變化曲線,從圖中可以看出,三階PPS在SNR大于或等于8 dB時,此方法的估計性能越來越接近克拉美羅線,且隨著信噪比的降低,仿真結果與理論結果產生較大偏差。
    實驗二:在實驗一的基礎上,對信號的波達方向進行估計,且參數和實驗一相同。信號的入射角為30°。對其進行200次的Monte-Carlo仿真實驗,如圖4所示。

    對信號的波達方向進行估計,從圖4(a)可以看出,本文能較為準確地估計信號的波達方向,且隨著快拍數的增加逐漸趨于穩定。圖4(b)是在不同陣元的情況下誤差分析,在相同信噪比的情況下,陣元數越多估計性能就越好。陣元數為10要比陣元數為6的估計性能要好一些,陣元數為6要比陣元數為4的好一些。
    本文提出了一種非線性調頻信號的波達方向估計方法。推導了該方法的具體步驟,并給出了相應的仿真分析,理論分析和仿真結果表明,在大于或等于8 dB時能很好地估計出多項式相位信號的來波方向,計算量大大減少,算法相對簡單很多。
參考文獻
[1] PELEG S,PORAT B. Estimation and classification of polynomial-phase signals[J]. IEEE Trans.Information Theory, 1991,37(2):422-430.
[2] DORON M A, MESSER H, WEISS A J. Maximum likehood direction finding of wideband sources[J]. IEEE Trans, 1993,SP-41:411-414.
[3] WANG H, KAVEN M. Coherent signal-subspace processing for the detection and estimation of angles of arrival of  multiple wideband sources. IEEE Trans.1985,ASSP-33(4):823-831.
[4] 周良臣,楊建宇.多項式相位信號的檢測與參數估計研究[D].成都:電子科技大學學報,2007.
[5] 呂遠,祝俊,唐斌,等.基于DPT的非線性調頻信號參數估計[J].電子測量與儀器學報,2009, 23(6): 63-67.
[6] PELEG S, FRIEDLANDER B. The discrete polynomial
     phase transform[J]. IEEE Trans. Signal Processing, 1995,43(8):1901-1914.
[7] BARBAROSSA S, SCAGLIONE A, GIANNAKIS G B. Product high-order ambiguity function for multicomponent polynomial-phase signal modeling, IEEE Trans. On signal  processing, 1998,46(3):691-708.
[8] RUDIN W. 數學分析原理[M].北京:機械工業出版社,2004.
[9] 萬軍,束坤.求根MUSIC算法與四階MUSIC算法的分析比較[J].艦船電子對抗,2008, 31(4):97-101.
[10] 鄭春弟,解春偉,李有才.基于實值特征值分解的求根MUSIC算法[J].數據采集與處理,2010,25(3):154-159.
[11] KUMARESAN R, TUFTS D W.Estimation the angles of arrival of multiple plane waves, IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems, 1983,19(1):336-339.
[12] SCHMIDT R O, Multiple emitter location and signal parameter estimation[J]. IEEE Trans, 1986,34(3):276-280.
[13] 陳小龍,關 鍵,黃 勇.DOA估計算法性能分析及仿真[J].海軍航空工程學院學報, 2009,24(3):191-194.
[14] 張賢達,現代信號處理[M].北京:清華大學出版社,2002.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲一区美女视频在线观看免费| 久久久亚洲高清| 香蕉久久夜色| 99国内精品久久久久久久软件| 又紧又大又爽精品一区二区| 国产午夜精品理论片a级探花| 国产精品乱码妇女bbbb| 欧美午夜性色大片在线观看| 欧美日韩不卡一区| 欧美激情第五页| 欧美大片免费观看| 欧美不卡福利| 欧美精品一区在线发布| 欧美日本韩国一区| 欧美日韩国语| 国产精品国内视频| 国产精品视频免费在线观看| 国产精品一二| 国产午夜精品全部视频播放| 国产日韩精品一区二区| 国产日韩欧美综合一区| 国产一区二区高清视频| 国外成人网址| 亚洲福利国产| 日韩午夜在线电影| 亚洲五月婷婷| 西瓜成人精品人成网站| 久久国产精品一区二区| 亚洲国产另类精品专区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线 | 国产精品久久久久高潮| 国产精品欧美精品| 国产一区在线看| 樱桃国产成人精品视频| 亚洲经典三级| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 亚洲社区在线观看| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 久久精品视频亚洲| 99视频一区| 亚久久调教视频| 麻豆久久精品| 欧美日韩一区视频| 国产日韩在线看| 久久久久久亚洲精品杨幂换脸 | 欧美在线观看视频一区二区三区| 久久精品动漫| 欧美精品一区二区在线观看 | 国产精品国产三级国产专播品爱网 | 欧美色区777第一页| 国产精品青草久久| 一区国产精品| 在线视频日韩| 亚洲高清资源| 亚洲一区二区三区四区视频| 久久精品视频免费| 欧美激情第五页| 国产精品揄拍一区二区| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 日韩视频精品在线观看| 午夜视频一区| 日韩午夜剧场| 久久久久久夜| 欧美午夜精品理论片a级按摩| 国产一区二区三区在线观看免费 | 一区二区精品国产| 久久激情视频| 亚洲香蕉网站| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 欧美视频一区在线观看| 永久555www成人免费| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 亚洲人精品午夜| 欧美中文在线免费| 欧美日韩国产精品| 激情综合色丁香一区二区| 亚洲视频在线观看网站| 91久久在线播放| 久久久久国内| 国产精品wwwwww| 亚洲大胆人体视频| 欧美一区二区三区视频在线观看 | 国产精品综合网站| 亚洲精品免费在线播放| 欧美一区二区三区婷婷月色| 亚洲一区视频| 欧美精品久久久久久久| 国产精品视频一| 欧美亚韩一区| 亚洲国产天堂久久国产91| 性欧美大战久久久久久久久| 一区二区三区精品国产| 欧美v日韩v国产v| 精品成人国产在线观看男人呻吟| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 99热精品在线| 欧美成人免费小视频| 韩国成人理伦片免费播放| 亚洲专区欧美专区| 亚洲免费在线看| 欧美体内she精视频在线观看| 亚洲国产高清自拍| 亚洲福利视频一区| 久久婷婷麻豆| 国内激情久久| 午夜欧美电影在线观看| 午夜视频在线观看一区二区| 国产精品二区影院| 99国产精品久久久久久久久久| 亚洲精品午夜| 欧美成人四级电影| 亚洲电影在线观看| 亚洲黄色在线| 免费一级欧美片在线观看| 一区二区三区自拍| 亚洲福利国产精品| 快播亚洲色图| 在线看视频不卡| 亚洲国产精品久久| 麻豆av一区二区三区| 在线观看欧美精品| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 农村妇女精品| 亚洲国产精品日韩| 日韩视频一区二区| 欧美日韩精品免费观看| 亚洲每日在线| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 国产精品99久久久久久久女警 | 久久久久在线观看| 狠狠久久亚洲欧美| 亚洲高清网站| 欧美刺激午夜性久久久久久久| 伊人久久大香线| 亚洲激情视频网| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 亚洲人成艺术| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 国产精品豆花视频| 亚欧成人精品| 久久全国免费视频| 亚洲欧洲三级| 日韩网站在线观看| 欧美深夜福利| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 久久精品网址| 亚洲日本中文| 午夜精品视频在线观看一区二区 | 国产综合第一页| 亚洲国产精品成人一区二区 | 一区二区三区视频在线播放| 欧美视频一区二区| 午夜亚洲激情| 欧美成人资源网| 亚洲视频精选| 久久漫画官网| 亚洲日韩视频| 欧美一区中文字幕| 亚洲国产精品一区二区www在线| 一区二区三区精品视频在线观看 | 欧美一区二区三区日韩| 欧美风情在线观看| 一区二区三区黄色| 久久精品一本久久99精品| 亚洲国产一区二区三区在线播 | 久久精品国产一区二区电影 | 91久久国产综合久久| 亚洲欧美久久久| 揄拍成人国产精品视频| 亚洲婷婷在线| 黄色一区二区在线| 亚洲特级片在线| 伊人蜜桃色噜噜激情综合| 亚洲主播在线| 亚洲大片免费看| 性做久久久久久久久| 在线免费观看成人网| 亚洲自拍偷拍视频| 亚洲激情欧美激情| 久久成人人人人精品欧| 亚洲乱码视频| 久久综合九色九九| 亚洲午夜一区二区| 欧美成人一区二区在线| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 欧美福利一区二区| 欧美一级电影久久| 欧美日韩日日夜夜| 亚洲激情一区二区三区| 国产麻豆精品在线观看| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 国产综合婷婷| 欧美亚洲日本国产| 在线亚洲成人| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 欧美一区二区日韩一区二区| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 亚洲精品中文字幕在线|