通道不一致性论文-张柯,程菊明,付进

通道不一致性论文-张柯,程菊明,付进

导读:本文包含了通道不一致性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:信号处理,阵列校正,有源校正,幅相误差

通道不一致性论文文献综述

张柯,程菊明,付进[1](2015)在《阵列通道不一致性误差快速有源校正算法》一文中研究指出针对阵列通道不一致性引起的幅相误差校正问题,基于多级维纳滤波器(MSWF),该文提出幅相误差快速校正的简化的多级维纳滤波器(SMSWF)算法。SMSWF算法利用校正源的方位和波形信息对阵列幅相参数进行估计,无需估计协方差矩阵和进行特征值分解,大大地减小了计算量,且具有与特征分解方法相同的幅相参数估计性能。研究发现,单个信源入射到阵列且信源波形已知时,SMSWF算法获得的信号子空间等价于特征分解法得到的信号子空间,这表明SMSWF算法能够替代特征分解法,从而极大减小基于特征分解法的信号处理方法的计算量。大量计算机仿真和消声水池试验验证了SMSWF算法的优越性能。(本文来源于《电子与信息学报》期刊2015年09期)

张广宇,王克让,王笃祥,李娟慧[2](2015)在《阵列通道噪声不一致性校正方法》一文中研究指出以提高阵列系统波束合成信噪比为目标,提出一种基于噪声测量的通道噪声不一致校正方法,建立了通道噪声不一致校正的系统模型。从理论上证明了经此方法校正的波束合成信噪比优于传统幅度校正方法,给出了噪声不一致校正的步骤。此方法无需额外信号输入,可瞬时校正带宽,实现简单。仿真结果表明了此方法的优越性。(本文来源于《航天电子对抗》期刊2015年02期)

张冬阳,张建奇,何国经,袁卫[3](2014)在《红外探测器模拟器中多通道数模转换输出不一致性校正》一文中研究指出针对多通道数模转换电路输出不一致性问题,将两点非均匀性校正算法引入到不一致性问题中,提出了一种不一致性两点校正模型。通过分析红外探测器模拟器输出信号的样本数据,获得不一致性校正因子,并在现场可编程门阵列核心处理器中实现了该不一致性校正模型。利用红外探测器模拟器模拟320×256中波红外制冷探测器的输出信号,获得不一致性校正前后的图像。通过比较分析表明:校正前图像列平均灰度最大起伏量为15,校正后为5,相对改善了约66.7%。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2014年05期)

蒋捷[4](2014)在《GNSS自适应阵列通道不一致性校正技术研究》一文中研究指出随着全球卫星导航系统(GNSS,Global Navigation Satellite System)处于日益恶劣的电磁干扰环境下,抗干扰型导航接收机起着越发重要的作用。它利用自适应阵列进行空域干扰抑制(DBF)有效地避免干扰,提高信干噪比,从而有利于接收机后端的信号捕获、跟踪、位置解算功能。然而,在实际应用中,DBF抗干扰性能深受阵列通道不一致性问题的影响。因此,为了保证导航接收机抗干扰能力,对于接收机通道不一致性校正方法的研究要求也越来越迫切。论文围绕GNSS导航接收机自适应阵列通道不一致性的问题展开了深入的研究,目的是提出结合导航接收机特性的通道不一致性校正方法。论文主要工作和具体内容如下:1.研究了卫星导航接收机通道不一致性的特性,发现接收机通道的天线部分是通道不一致性的重要组成部分,不容忽视。而常用的通道不一致性校正方法仅仅考虑了射频前端部分的不一致性。因此,必须针对GNSS自适应阵列通道不一致性研究校正方法。2.研究了通道不一致性对卫星导航接收机的影响。首先从不同的抗干扰性能衡量标准的角度出发,研究发现通道不一致性会造成抗干扰性能恶化,表现为阵列方向图零点深度减小,干扰抑制度减小以及捕获过程中最高峰与次峰比值减小。然后研究发现通道的非理想频率特性会造成卫星信号伪随机码的码元高度、码相位延迟发生变化,进而造成相关峰峰值变化、相关峰出现总体上延迟以及发生倾斜,给码延迟估计带来误差,而通道不一致性则会导致经过不同通道的卫星信号变化不一致。最后通过理论推导发现卫星信号经过各通道后的不一致性变化会造成空域干扰抑制模块输出的卫星信号与本地参考信号的相关峰发生畸变,并且畸变情况随DBF权向量变化,造成码延迟估计误差随加权系数变化,不易补偿,最终导致伪距测量误差。3.研究接收机通道不一致性的窄带模型,提出了一种用于GNSS自适应阵列的通道不一致性窄带校正方法。该方法充分利用导航接收机能够提供位置信息的优势,并且结合导航信号自相关特性以及正交投影原理,在不依赖于任何辅助源的情况下实现了通道不一致性的校正。首先对该方法进行了理论分析,然后通过仿真证明了该方法可以准确估计出表征通道不一致性的误差矩阵的参数,利用该方法校正后的自适应阵列进行DBF时,抗干扰性能得到大大地提升。同时分析了校正过程中的接收信号信噪比SNR以及相关时间T这两个因素对方法性能的影响。最后研究了方法的容差性,分析了卫星信号来波方向这一先验信息的误差来源,通过仿真证明在该先验信息存在最大角度误差时,该方法仍能够很好地实现通道不一致性校正。4.研究接收机通道不一致性宽带模型,提出了一种用于卫星导航接收机的通道频域均衡方法。该方法的关键点是在通道频域均衡前,利用接收卫星信号与本地参考信号的相关峰值及其附近足够多的点,结合在频域上对通道特性进行泰勒级数展开的方式,采用最小二乘求解出泰勒级数系数实现了通道频率特性的在线估计。它有效地避免了常用通道均衡方法中采用线性调频信号(LFM)作为辅助校正信号的诸多缺点。在获取各通道频率响应后,采用逆傅里叶变换频域均衡算法实现了通道不一致性校正。首先对在线估计算法进行了深入的理论分析和仿真验证,证明它能准确估计出通道频率特性,同时分析了算法性能受泰勒级数展开阶数N以及在相关峰值附近取值方式的影响。然后仿真验证了经过逆傅里叶变换频域均衡后的各通道能够达到一致性。最后分析了进行通道均衡后卫星信号码延迟估计误差的来源以及误差补偿方案。(本文来源于《电子科技大学》期刊2014-03-30)

章仁飞,梁玉梅[5](2013)在《相控阵多址系统中通道间群时延不一致性分析》一文中研究指出首先从数学公式分析了多用户相控阵通信系统的通道时延将会引起调制数据过零点出现偏移;再针对多通道时延不一致的情况,通过理论和仿真分析发现,如果空分处理前不进行通道间时延均衡而直接进行数字波束形成处理,会使得输出信号失真,系统误码性能恶化。(本文来源于《世界科技研究与发展》期刊2013年04期)

杨恪[6](2012)在《一种自适应阵列天线通道不一致性的校准方法》一文中研究指出自适应阵列天线使用空间谱估计中的多信号分类(MUSIC)算法估计信号到达角时,阵列天线物理特性的不一致直接影响到达角的估计精度。文章提出一种阵列通道校准方法,综合考虑阵元互耦、安装误差和通道失配,在引入辅助信号源的情况下,从实测来波方向中通过最优化的手段,来获取通道幅相补偿信息和信号到达角估计。通过计算机模拟实验,证明该方法是可行的。(本文来源于《空间电子技术》期刊2012年02期)

何凌云[7](2012)在《通道不一致性对自适应调零天线的影响分析》一文中研究指出为了提高自适应调零天线的抗干扰性能,分析了通道不一致性对自适应抗干扰LMS(最小均方)算法稳定性、收敛时间等方面的影响。同时仿真和分析了系统中造成通道不一致性的因素,仿真结果证明幅、相差异会严重恶化系统的性能。最后,给出了工程应用中的相应解决措施和设计指导原则。(本文来源于《电讯技术》期刊2012年04期)

张君昌,谷卫东[8](2010)在《WCDMA系统智能天线通道不一致性在线校正方法》一文中研究指出研究智能天线通道不一致性的注入校正方法。基于WCDMA移动通信系统智能天线通道的物理层协议标准,提出一种新的注入校正方法。该方法首先采用搜索器估计通道的复增益,然后利用复增益的估计值实现通道不一致性的校正。理论分析和Matlab仿真表明,该注入校正方法能使智能天线的性能得以改善。(本文来源于《计算机工程与应用》期刊2010年20期)

张建军,项建弘[9](2010)在《通道不一致性对GPS天线自适应算法的影响》一文中研究指出GPS信号到达地面终端时通常非常微弱,极易受到传输环境和去其他信号的干扰。功率反演(Power-Inversion)算法应用于GPS自适应天线阵可以很好地抑制干扰信号,但由于阵列天线通道存在幅相不一致,这会对自适应抗干扰算法产生很大影响。通过对自适应天线阵列及通道不一致性进行建模,经过理论分析和计算机仿真,以QRD-SMI算法为例,验证了自适应算法在一定条件下能够克服天线通道不一致,从而有效地抑制干扰信号,所得结论有利于指导工程应用。(本文来源于《无线电工程》期刊2010年02期)

刘光炎,胡学成,林幼权[10](2009)在《通道不一致性对SAR成像质量的影响》一文中研究指出论述了通道不一致性引起的幅相误差模型,运用成对回波理论分析了幅度和相位误差及其单因素和多因素共同作用对合成孔径雷达(SAR)成像的影响;理论分析表明雷达通道误差对SAR成像有较大影响,仿真实验结果也证实了理论分析的正确性。在SAR系统设计与工程研制中,应根据成像精度的要求严格控制雷达各子系统所引起的幅相误差,提高系统成像质量。(本文来源于《现代雷达》期刊2009年07期)

通道不一致性论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

以提高阵列系统波束合成信噪比为目标,提出一种基于噪声测量的通道噪声不一致校正方法,建立了通道噪声不一致校正的系统模型。从理论上证明了经此方法校正的波束合成信噪比优于传统幅度校正方法,给出了噪声不一致校正的步骤。此方法无需额外信号输入,可瞬时校正带宽,实现简单。仿真结果表明了此方法的优越性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

通道不一致性论文参考文献

[1].张柯,程菊明,付进.阵列通道不一致性误差快速有源校正算法[J].电子与信息学报.2015

[2].张广宇,王克让,王笃祥,李娟慧.阵列通道噪声不一致性校正方法[J].航天电子对抗.2015

[3].张冬阳,张建奇,何国经,袁卫.红外探测器模拟器中多通道数模转换输出不一致性校正[J].强激光与粒子束.2014

[4].蒋捷.GNSS自适应阵列通道不一致性校正技术研究[D].电子科技大学.2014

[5].章仁飞,梁玉梅.相控阵多址系统中通道间群时延不一致性分析[J].世界科技研究与发展.2013

[6].杨恪.一种自适应阵列天线通道不一致性的校准方法[J].空间电子技术.2012

[7].何凌云.通道不一致性对自适应调零天线的影响分析[J].电讯技术.2012

[8].张君昌,谷卫东.WCDMA系统智能天线通道不一致性在线校正方法[J].计算机工程与应用.2010

[9].张建军,项建弘.通道不一致性对GPS天线自适应算法的影响[J].无线电工程.2010

[10].刘光炎,胡学成,林幼权.通道不一致性对SAR成像质量的影响[J].现代雷达.2009

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