压缩传感理论及其在宽带阵列信号参数估计中的应用

来源 :西南交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jove110
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
信号处理的一个重要分支是阵列信号处理,其在通信、雷达、声纳、射电天文等领域有着广泛的应用。阵列信号处理解决的关键问题之一是信号的参数估计,如备受关注的信号波达方向(DOA)估计。如今通信技术日新月异的发展,扩频信号、跳频信号、线性调频(LFM)信号等宽带信号在通信系统中应用越来越广泛,另外,许多信号,如自然界中的地震波等信号本质上就是宽带信号。目前,对于宽带信号波达方向(DOA)估计问题,广泛使用时频分析方法,但此类方法存在时频点选取问题,另外,使用传统乃奎斯特采样,也存在大量数据处理的问题。因此,对宽带信号的阵列信号处理方法的研究显得尤为重要。继信号的稀疏分解,06年出现了压缩传感这个新的理论,打破了乃奎斯特采样模式,只要信号在某个域具有稀疏性,便可以远少于乃奎斯特采样的采样点恢复重建原始信号。本文对压缩传感理论进行了研究,并将其引入到宽带阵列信号参数估计中来,研究了基于压缩传感理论的宽带LFM信号的频率以及DOA参数估计的方法。主要的工作和创新有:1.研究了压缩传感理论:基本理论原理及关键,从观测矩阵、信号的稀疏表示以及恢复算法几个方面做了研究。2.研究了几种不同的基于压缩传感的宽带LFM信号频率和DOA参数的估计算法。由于要估计的目标参数在参数的空间具有稀疏性,如单个信源的DOA,则目标为在角度空间寻找符合目标方位的一个角度,因此在角度域中,目标方位角具有稀疏性,则基于压缩传感实现参数的估计是可能的。根据压缩传感理论的关键,分别构造观测矩阵、信号稀疏表示的过完备原子库,选择恢复算法,最后实现宽带LFM信号频率和DOA参数的估计。计算机仿真实验表明,在低采样情况下,本文算法分辨率优于经典的宽带估计方法(如时频子空间法)。3.基于压缩传感,实现了单信源和多信源情况下的宽带LFM信号到达角估计。对于多个信源情况下的DOA估计,当各个信源不相关或相关性很小时,仍然可以利用压缩的方法,在低采样率下得到较好的估计效果。将压缩传感理论引入到宽带阵列信号参数估计中,避免了时频类方法估计性能受时频点选取及交叉项影响的问题,且在低采样情况下可获得好的估计效果,减轻了数据存储与传输的负担。
其他文献
随着甲状腺癌发病率的提高,准确检测甲状腺结节良恶性非常重要,因为在甲状腺结节中,只有5%为恶性结节,大部分为良性结节,如果及早发现并积极治疗是可以完全治愈的。B超检查能
当今社会,室内导航与定位技术在短距离的无线通信系统中受到越来越多的关注。UWB(Ultra-wide Band,超宽带技术)由于其较高时间分辨率以及较强抗干扰能力等优势被广泛的用于室内
移动机器人是一门集中了机械、电子、计算机、自动控制以及人工智能等多学科最新研究成果的综合学科,代表了机电一体化的最高成就,是机器人研究领域的重要分支,成为自动化、
能效通信技术能够在改进通信质量的同时实现最小的消耗,它已经广泛使用在目前的通信系统中。然而,这些能效通信设计都是基于物理层系统实现的。考虑到物理层的能效设计很难保证
水声通信作为水下通信的重要手段,成为当今研究的热点,研究的目的是提高水声通信距离、传输速率和降低误码率等,而采用的技术手段也不断更新。本文针对水声信道特征,重点将LD
带钢变形机理十分复杂,为获取最佳拉矫工艺参数,以两弯一矫拉伸弯曲矫直机为研究对象,采用LS-DYNA有限元动态仿真软件,模拟带钢矫直过程.根据拉伸弯曲矫直原理,计算矫直某典
异常给力的2010年就要结束了,虽说六角的白色花儿还没见飘下来,可是过了圣诞之后的降温却带来了深冬的气息.rn因为给力,2010年真的是比较喧哗热闹的年份.“十一五”的收官之
如何有效抑制干扰问题始终是LTE-Advanced移动通信系统关键技术之一,BR-OFDMA作为抑制干扰和改善系统传输性能的一种新型多址技术得到了研究者关注。为此,本文在已有BR-OFDMA的
TD-SCDMA(时分同步码分多址)是具有我国自主知识产权的第三代无线通信技术国际标准,也是我国第一个国际通信标准,在中国通信史上具有里程碑式的意义,其后续演进技术同样有着举足
随着社会物质文明的不断进步,人类不断开发和破坏自然资源,导致人类赖以生存的重要自然资源之一的大气环境资源受到严重威胁和污染。城市环境空气质量问题越来越受到各界社会人