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文檔簡介
1、子空間類波達方向估計算法是陣列測向中十分重要的一種方法,因為它具有高分辨力和高精度的優(yōu)勢,所以越來越受到廣大學者的關注和研究。在實際工程中,以MUSIC算法為代表的噪聲子空間類算法已經(jīng)有較多學者進行了研究與實現(xiàn),而以ESPRIT算法為代表的信號子空間類算法卻很少被用于工程中。原因是傳統(tǒng)的基于最大似然估計的MUSIC類算法實現(xiàn)的復雜度比ESPRIT算法低,ESPRIT類算法效率高但僅適用于移不變陣列;均勻圓陣由于陣元損壞、信道損壞和陣元位
2、置偏移等原因,導致陣列不均勻而不能進行測向。所以,本文針對于上述幾點難題展開研究,主要工作如下:
首先,介紹了空間譜估計必要的基本理論體系與算法,包括陣列信號處理原理、信號模型、陣列模型、冪迭代算法和經(jīng)典的DOA估計算法。
然后,對非均勻線陣和非均勻圓陣的性能進行仿真分析,非均勻線陣陣元間距不受半波長限制,可以很大程度上擴展陣列的孔徑。非均勻線陣不但在陣列方向圖、角度分辨力和測向精度方面比均勻線陣好,而且還具有抗模糊
3、性。均勻圓陣即使在陣元缺失或者陣元位置偏移時,無需對陣列進行維修和校正,只需要通過對導向矢量進行適當?shù)恼{整,測向性能與同陣元數(shù)的均勻圓陣相差不大。
其次,針對低復雜度運算和非均勻線陣的ESPRIT算法重點進行研究,提出了一種基于非均勻線陣的迭代ESPRIT測向方案。該方案采用冪迭代算法估計信號子空間,對非均勻線陣下的信號子空間進行相位補償,迭代求解波達方向。然后對該算法進行MATLAB仿真和分析。迭代ESPRIT算法不但在測向
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