一種六邊形陣互耦誤差校正方法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、最近幾十年以來,一門新興的空域信號處理技術一一空間譜估計(D O A估計),其發(fā)展速度相當地迅速。它主要是研究如何提高空間信號的角分辨能力、角度估計精度以及運算速度的算法??臻g譜估計技術主要研究空間信號的波達方向問題,且估計精度高、分辨能力強,并能夠同時估計出多個信號的波達方向等。然而在工程應用中,由于存在陣列互耦誤差,實際的陣列流型和理想情況下的陣列流型之間將出現一定的偏差,這會導致DOA估計性能下降甚至失效,因此互耦誤差校正一直是空

2、間譜估計研究領域的一個難點。其中陣列互耦誤差的未知參數較多且其校正方法比較復雜,一直以來很難找到一個既簡單又有效的陣列互耦誤差校正方法。因此互耦誤差校正方法是當前一個重要的研究熱點。
  對于上面所提的問題,文中重點研究分析了陣列互耦誤差的校正。本文首先介紹了空間譜估計的基礎以及兩種經典的高分辨DOA估計算法。以DOA估計為基礎介紹了陣列信號常見的陣列誤差并重點介紹了互耦誤差模型,由此介紹了幾種常見陣列結構的互耦誤差模型。文中分析

3、了兩類陣列互耦誤差校正算法,即基于輔助陣元的互耦校正方法和互耦自校正方法。輔助陣元法是通過引入一定數量輔助陣元的方式實現陣列互耦誤差的校正,該算法不需要迭代運算且不存在局部最優(yōu)解?;ヱ钭孕U椒ㄖ饕榻B了MUSIC迭代法和矩陣降秩法,MUSIC迭代方法將互耦誤差校正問題轉化為多參數聯合估計問題來求解,以實現陣列互耦誤差的估計,最后通過互耦的補償來完成互耦誤差校正。而降秩法無需多維搜索且避免了迭代過程中局部收斂性問題。最后分析和研究了正六

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