互譜域線性預(yù)測角度譜估計方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、線性預(yù)測算法作為一種較早提出的高分辨算法,由于它不能有效利用加性噪聲的統(tǒng)計特性,分辨性能較差,使它在聲納領(lǐng)域的應(yīng)用受到限制。本文針對線性預(yù)測算法的這個缺點(diǎn)加以改進(jìn),提出互譜域線性預(yù)測角度譜估計(CSAR)方法以及子帶分解(SBAR)算法。 論文首先回顧了常規(guī)波束形成(CBF)算法、逆波束形成(1BF)算法、AR模型的原理和性能,之后推導(dǎo)出經(jīng)Toeplitz平均的互譜域線性預(yù)測角度譜估計方法。仿真分析和實(shí)驗數(shù)據(jù)驗證表明:互譜域線性

2、預(yù)測角度譜估計方法的分辨力較CBF、IBF以及陣元域的線性預(yù)測角度譜估計都有提高。但CSAR算法在信噪比低的情況下,仍有AR模型分辨率降低明顯的缺點(diǎn)。 為了提高信噪比低時,CSAR方法的分辨力,本文提出子帶分解方法。子帶分解方法就是把空間分成若干窄帶,對空間分布函數(shù)進(jìn)行相位補(bǔ)償,使陣列對準(zhǔn)預(yù)成方向;對新得到的序列作數(shù)據(jù)進(jìn)行低通預(yù)濾波,對高頻噪聲和干擾進(jìn)行抑制,獲得信噪比的提高。滑動平均后得到的序列作為線性預(yù)測的輸入,求此序列直流

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