基于聲傳感器陣列的高亞音速飛行目標(biāo)寬帶DOA時(shí)域MSWF快速估計(jì)方法
發(fā)布時(shí)間:2021-06-23 22:23
在海面低空飛行目標(biāo)探測場景中,主要利用聲學(xué)方法對目標(biāo)進(jìn)行測向從而為其他高精度雷達(dá)系統(tǒng)提供引導(dǎo),這就對聲學(xué)測向方法的實(shí)時(shí)性提出了較高要求。針對低空高亞音速飛行目標(biāo)DOA的快速估計(jì)問題,以利用布設(shè)于有限空間內(nèi)的聲傳感器陣實(shí)現(xiàn)海面高亞音速目標(biāo)角度的快速估計(jì)為背景,針對其寬帶聲信號精確測向的難題,建立了基于均勻線性空間十字陣的寬帶時(shí)域陣列信號模型,為實(shí)現(xiàn)海面低空飛行目標(biāo)的快速聲學(xué)測向,將經(jīng)典寬帶時(shí)域多級維納濾波器(MSWF)的DOA估計(jì)方法拓展至?xí)r域模型,提出了相應(yīng)的寬帶DOA快速估計(jì)方法,該方法在保持了多重信號分類算法優(yōu)勢的同時(shí),有效提升了聲學(xué)DOA估計(jì)的實(shí)時(shí)性。
【文章來源】:信號處理. 2020,36(12)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
均勻線性空間十字陣示意圖
對典型布站情況下使用本文提出的方法,對二維入射角度估計(jì)進(jìn)行了仿真。假設(shè)陣列長度L=0.5 m,每個(gè)坐標(biāo)軸上采用8個(gè)非基準(zhǔn)陣元,目標(biāo)入射角度[φ,θ]=[60°,80°],快拍數(shù)為200,采用基于MSWF的時(shí)域?qū)拵OA快速估計(jì)方法,對目標(biāo)波達(dá)方向進(jìn)行了估計(jì),搜索步長為0.5°,在信噪比為10 dB時(shí),得到的二維空間譜如圖2所示。由圖2可見,該方法估計(jì)得到的空間譜中譜峰非常尖銳,且估計(jì)值為[60°,80°],能夠準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)二維波達(dá)方向估計(jì)。
由圖2可見,該方法估計(jì)得到的空間譜中譜峰非常尖銳,且估計(jì)值為[60°,80°],能夠準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)二維波達(dá)方向估計(jì)。由圖3可見,該方法估計(jì)得到的空間譜中譜峰呈現(xiàn)一定程度的下降,且估計(jì)值為[60°,80.5°],能夠較為準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)二維波達(dá)方向估計(jì)。
本文編號:3245765
【文章來源】:信號處理. 2020,36(12)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
均勻線性空間十字陣示意圖
對典型布站情況下使用本文提出的方法,對二維入射角度估計(jì)進(jìn)行了仿真。假設(shè)陣列長度L=0.5 m,每個(gè)坐標(biāo)軸上采用8個(gè)非基準(zhǔn)陣元,目標(biāo)入射角度[φ,θ]=[60°,80°],快拍數(shù)為200,采用基于MSWF的時(shí)域?qū)拵OA快速估計(jì)方法,對目標(biāo)波達(dá)方向進(jìn)行了估計(jì),搜索步長為0.5°,在信噪比為10 dB時(shí),得到的二維空間譜如圖2所示。由圖2可見,該方法估計(jì)得到的空間譜中譜峰非常尖銳,且估計(jì)值為[60°,80°],能夠準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)二維波達(dá)方向估計(jì)。
由圖2可見,該方法估計(jì)得到的空間譜中譜峰非常尖銳,且估計(jì)值為[60°,80°],能夠準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)二維波達(dá)方向估計(jì)。由圖3可見,該方法估計(jì)得到的空間譜中譜峰呈現(xiàn)一定程度的下降,且估計(jì)值為[60°,80.5°],能夠較為準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)目標(biāo)二維波達(dá)方向估計(jì)。
本文編號:3245765
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