检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]电子工程学院,合肥230037
出 处:《电子信息对抗技术》2012年第5期27-33,共7页Electronic Information Warfare Technology
基 金:国家自然科学基金(60702015)
摘 要:针对有效核函数(active kernel function)未知的联合平移不变子空间(Union of Shift-InvariantSubspaces,USI),提出了一种压缩采样模型,基于稀疏重构理论,该采样模型能够有效降低信号的采样率。首先建立一个多脉冲雷达回波信号模型,在信号的延时-多普勒平面上对延时轴离散化,将回波信号表示为USI信号;然后在根据构建的压缩采样模型降低信号采样率的同时,利用稀疏贝叶斯学习和ESPRIT算法由信号样本值估计出雷达回波信号的延时、多普勒频移和反射系数等参数;最后仿真验证了研究结论的有效性。For the signals in union of shift-invariant subspaces (USI) when the active kernel functions are unknown, a concrete compressed sampling scheme is proposed which can reduce the sampling rate effectively based on the sparse reconstruction. A signal model of multiple-pulse radar echo signal is estabilished firstly, the echo signal corresponds to a signal in union of shift-invariant subspaces by discretizing the delay of delay-doppler space. Furthermore, the parameters of echo signal are estimat- ed from the samples by sparse Bayesian learning and ESPRIT algorithm. Finally, simulation are car- ried out to prove the validity of the research result.
关 键 词:联合平移不变子空间 离散化 参数估计 压缩采样 稀疏贝叶斯学习
分 类 号:TN957.51[电子电信—信号与信息处理]
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