基于时频分布的多分量信号提取与重建技术研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:davidphoenix
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着战场电磁环境的日趋复杂,战场中截获到的雷达信号也日益繁杂,不仅调制种类繁多,而且叠加进入接收机的分量个数也在加剧。在复杂的截获信号中得到各分量的类型和参数,进而对各辐射源进行正确识别和高效干扰是制定战略决策的重要因素。要正确的分析截获的多分量雷达信号,将其包含的分量提取和重建是一个不可避免的过程,本文重点基于信号的时频分布特征对多分量信号的提取和重建技术进行探讨。首先,总结了常见雷达信号类型的时频特征和稀疏特征,并进一步研究了多分量雷达信号在时频分布中存在的规律。研究发现计算时频分布时不可避免的需要在干扰项抑制和信号项模糊之间均衡选择,因此引入自适应方向核的二次时频分布。该时频分布根据信号项和干扰项在模糊域的特征,通过自适应选择模糊域方向核,在干扰项抑制和信号项模糊之间达到较为理想的均衡。然后,为了获取信号的分量结构研究了信号的瞬时频率估计算法,研究发现已有算法不适用于存在交叉分量的信号,因此引入了梯度旋转方法来增强时频分布图像,并提出了基于端点梯度的片段连接和拟合算法,不仅消除分量瞬时频率跟踪错误,也降低了估计误差。最后,在瞬时频率估计的基础上采用时变滤波方法提取和重建各个分量信号,分析发现时变滤波在分量交叉处存在较大的畸变,因此引入幅度校正算法并提出基于时变阶的短时分数阶傅立叶变换时变滤波算法。所提算法大幅度的提升了信号提取和重建的准确性,特别是针对非线性调频信号的提取和重建。论文针对多分量信号时频分析中存在交叉项干扰与信号项模糊相矛盾问题,引入了自适应方向核的时频分布算法获得了较理想的时频分布图像。进一步在该图像上使用旋转梯度增强和瞬时频率连接拟合算法,取出了各分量的瞬时频率。最后采用基于时变阶的短时分数阶傅立叶变换的时变滤波算法,提取并重建出各个分量的时域波形。将信号的提取和重建分解为信号建模、时频分析、瞬时频率提取和时变滤波四个步骤进行,形成了一套完整有效的多分量雷达信号提取和重建的方案。
其他文献
随着无线通信的发展,功率分配面临着绿色化和智能化的发展趋势,干扰信道中功率分配问题是当前需要解决的问题之一。针对这个问题,本文从博弈论的角度来分析如何给用户分配合理的
高频地波雷达在远距离目标探测和海态预报等方面的作用,受到各国研究人员的重视,其工程技术应用也日益成熟。占地面积较大,战时易受敌方的攻击,杂波对其目标探测的影响等都是
合成孔径雷达,简称SAR,是利用小的真实孔径天线通过信号处理技术来形成一个等效大天线从而达到高分辨率的雷达成像系统。本论文以检测伪装目标在电磁环境下的伪装效果为应用
在无线协作中继系统中,多个终端用户相互使用对方的天线发送各自的信号来形成“虚拟天线阵列”,这样构成的等效多入多出(MIMO)系统也具有较高的系统容量和频谱效率。在传统的MI
论文首先对时域谱元法(time domain spectral-element method,TDSEM)中使用的一阶吸收边界条件(ABC)和各向异性介质完全匹配层(PML)作了研究,并利用吸收边界条件分析了波的辐
相干检测是无线激光通信中极具潜力的技术,但是大气湍流、光传输中偏振态的退变、波前曲率失配等因素限制实际工程的应用。本文提出一种新的外差检测方法,比较简单而切实可行。
智能天线技术可以通过波束成型使得电波定向发送,MIMO技术可以在不增加带宽的情况下大大提高系统的频谱利用率,因此既可以有效抑制用户间的信号干扰,也可以用作空分多址。将智能
伴随着目标探测、雷达制导等前沿科学的飞速发展,随机粗糙面电磁散射的研究也显得越来越重要。随着科技的进步,实际工程中的计算量越来越大,使得对数值算法的效率要求越来越
无线局域网标准IEEE802.11ac,是IEEE802.11n的继任者,用于中短距离无线通信,工作在2.4GHz和5GHz频段,吞吐量可高达1Gbps。无线局域网中的移动站点依靠电池来提供能量。能量决定站
石油和天然气作为重要的战略资源,关系到一个国家的经济、政治和社会安全等方面。随着国民经济的发展,我国对石油、天然气的需求日益增加。但我国的油气资源具有分布隐蔽,勘探难