2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著現(xiàn)代電磁環(huán)境越來越復(fù)雜,空間中的多個信號的參數(shù)在時域和頻域上會產(chǎn)生嚴重的交疊,當(dāng)信號在時域產(chǎn)生交疊時,就不能利用信號的時域參數(shù)對信號進行分離;當(dāng)信號在頻域產(chǎn)生交疊時,就無法利用信號的頻域參數(shù)將多個信號進行分離,所以要從如此復(fù)雜的環(huán)境中提取出特定的信號并識別出此信號是一個亟需解決的問題。本文圍繞自適應(yīng)波束形成(ABF)展開研究,依據(jù)它的空域自適應(yīng)濾波特性來解決從多個信號中提取出特定信號的問題;并采用提取信號的指紋特征的方法,把此特定信

2、號識別出來。
  本文把ABF應(yīng)用到多信號識別問題中來。然而,在實際應(yīng)用中由于受到信號導(dǎo)向矢量失配或信號協(xié)方差矩陣誤差的影響,ABF算法的穩(wěn)健性變差,本文針對此問題進行了深入的研究,分析算法在各種誤差下的穩(wěn)健性,并且針對現(xiàn)有的ABF算法的不足,對算法提出了改進。
  本文提出了兩種改進的對角加載算法,基于改進的GLC對角加載算法,有效地減小了原有的GLC對角加載算法中加載因子的計算量,并且在低信噪比和小快拍的情況下,該算法性

3、能良好;基于零陷展寬的對角加載算法,該算法把零陷展寬和對角加載結(jié)合在一起,既解決了干擾零陷過窄的問題,又解決了期望信號協(xié)方差矩陣誤差和導(dǎo)向矢量誤差存在時,算法的穩(wěn)健性變差的問題。除此之外,基于協(xié)方差矩陣重建的LCMV算法被提出,該算法能用在二維天線陣中,展寬了零陷,克服了干擾信號導(dǎo)向矢量失配的情況,并且該算法的權(quán)矢量計算過程中,并未用到期望信號的成分,所以在期望信號導(dǎo)向矢量失配時,該算法也具有較好的穩(wěn)健性。
  本文針對多個信號在

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