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文檔簡介
1、傳統(tǒng)的空間譜估計算法通常假設(shè)信源位于陣列的遠(yuǎn)場區(qū)域。然而在許多實際應(yīng)用中,信源往往位于陣列的近場,這將引起遠(yuǎn)場算法性能的下降,甚至完全失效。因此,近場信號源參數(shù)估計問題已經(jīng)成為陣列信號處理領(lǐng)域近十年的研究熱點和難點。盡管近場源參數(shù)估計的理論日趨成熟,內(nèi)容日益豐富,但如何充分利用信號的空-時-頻-極化特性、提高參數(shù)估計性能、降低運算復(fù)雜度、提高算法穩(wěn)健性、實現(xiàn)參數(shù)自動配對等問題仍是近場參數(shù)估計的重要研究內(nèi)容。本文圍繞這些問題,對近場復(fù)雜信
2、號源的高分辨參數(shù)估計算法展開研究。主要工作可概括為如下三個部分。
第一部分研究了用于標(biāo)量陣的近場源參數(shù)估計算法。首先,通過分析近場信號模型和兩類經(jīng)典近場算法,指出了現(xiàn)有算法中存在的陣列孔徑損失問題。接著,針對近場非圓信號的參數(shù)估計問題提出了兩種算法:非圓廣義ESPRIT(NCGESPRIT)算法和實值非圓降秩(RVNCRARE)算法。NCGESPRIT算法對傳統(tǒng)的GESPRIT算法進(jìn)行擴(kuò)展,得到信源的DOA估計,并給出了一種新
3、的距離譜函數(shù)。RVNCRARE通過對近場擴(kuò)展導(dǎo)向矢量進(jìn)行不同形式的解耦后,兩次使用實值降秩(RARE)估計器分別得到DOA和距離的估計,在運算量更低的實數(shù)域解決了近場非圓信號的參數(shù)估計問題。這兩種算法均能有效地利用信號的非圓特性,在提高參數(shù)估計性能的同時增加可分辨信源的數(shù)目。最后,還提出了一種用于均勻圓陣的單個近場源四維參數(shù)估計的快速算法。通過構(gòu)造陣元滯后和時間滯后的互相關(guān)序列,利用最小二乘得到方位、俯仰、距離以及頻率的估計。該算法無需
4、譜峰搜索和特征分解,計算簡便,陣元數(shù)目配置靈活且陣列孔徑可以擴(kuò)展,更有利于工程實現(xiàn)。
第二部分研究了用于電磁矢量陣的近場源參數(shù)估計算法。首先,介紹了一種基于正交偶極子陣列的近場源參數(shù)估計算法:極化ESPRIT-like算法。針對極化ESPRIT-like中孔徑損失和參數(shù)配對的問題,利用非對稱的線陣結(jié)構(gòu)提出了一種改進(jìn)算法。該算法能夠充分利用陣列孔徑以及極化帶來的自由度,且避免了參數(shù)配對。其次,通過將偶極子與磁環(huán)進(jìn)行空間分置,提出
5、了一種新的基于拉伸式電磁矢量傳感器的近場六維參數(shù)估計算法。該算法僅需一個六分量的全電磁矢量傳感器,結(jié)構(gòu)簡單,且降低了偶極子與磁環(huán)之間的互耦。另外,該算法無需高階累積量和譜峰搜索,各參數(shù)自動配對,因而運算量較低。
第三部分研究了遠(yuǎn)場源與近場源共存時的參數(shù)估計問題,提出了四種遠(yuǎn)近場混合源參數(shù)估計算法。首先,利用分布式相參陣列對空間混合源進(jìn)行參數(shù)估計,提出了一種累量域的雙尺度移不變算法。該算法主要分為兩個階段:第一階段中,通過構(gòu)造一
6、個僅包含DOA信息的四階累積量矩陣,可將DOA估計和距離估計解耦,并利用雙尺度移不變ESPRIT在累量域分別得到DOA的有模糊精估計和無模糊粗估計;在第二階段中,構(gòu)造另外一個四階累積量矩陣來避免秩虧損所導(dǎo)致的算法失效,通過對虛擬導(dǎo)向矢量進(jìn)行解耦,得到距離的有模糊精估計和無模糊粗估計。經(jīng)解模糊后實現(xiàn)對遠(yuǎn)近場混合源的高精度無模糊參數(shù)估計,在陣列規(guī)模不變的前提下實現(xiàn)了孔徑擴(kuò)展,提高了參數(shù)估計的精度。其次,針對實際應(yīng)用中信源數(shù)的先驗信息往往無法
7、準(zhǔn)確預(yù)知的問題,提出了一種無需信源數(shù)預(yù)估計的混合源參數(shù)估計算法。通過構(gòu)造多個空時累積量矩陣,并利用這些矩陣間的聯(lián)合對角化結(jié)構(gòu)推導(dǎo)出了 DOA估計譜函數(shù),再由Capon方法得到距離參數(shù)的估計。該算法無需對混合源數(shù)目進(jìn)行預(yù)估計,充分利用了陣列孔徑及空域和時域信息,降低了信噪比門限。另外,提出了一種基于二階統(tǒng)計量的DOA、距離、頻率三維聯(lián)合估計算法。通過選擇合理的陣元序號,構(gòu)建四個二階相關(guān)矩陣,采用ESPRIT方法得到方向、距離、頻率的閉式解
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