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超分辨測(cè)向理論及其性能優(yōu)化技術(shù)

超分辨測(cè)向理論及其性能優(yōu)化技術(shù)

定 價(jià):¥108.00

作 者: 甄佳奇 著
出版社: 人民郵電出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787115501127 出版時(shí)間: 2018-12-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 230 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書(shū)系統(tǒng)地論述了超分辨測(cè)向的理論、算法以及一些提高測(cè)向精度和測(cè)向速度的技術(shù),總結(jié)了作者從博士階段開(kāi)始至今的研究成果以及國(guó)際上這一領(lǐng)域的研究進(jìn)展。全書(shū)共由10章組成,主要內(nèi)容有:空間譜估計(jì)的研究進(jìn)展、典型的陣列信號(hào)模型、信號(hào)個(gè)數(shù)估計(jì)算法、常規(guī)的超分辨測(cè)向算法、虛擬陣列測(cè)向算法、極化敏感陣列下的循環(huán)平穩(wěn)信號(hào)測(cè)向算法、寬帶聚焦類測(cè)向算法、陣列誤差校正算法、遠(yuǎn)近場(chǎng)混合信號(hào)超分辨測(cè)向算法以及超分辨測(cè)向的快速算法與硬件實(shí)現(xiàn)技術(shù)。本書(shū)適合從事雷達(dá)、通信、導(dǎo)航、聲吶與電子對(duì)抗等領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)與參考。相關(guān)專業(yè)的本科生、研究生可以將本書(shū)作為教材、教輔使用。

作者簡(jiǎn)介

  甄佳奇,黑龍江大學(xué)副教授,碩士生導(dǎo)師,黑龍江省儀器儀表學(xué)會(huì)理事。主持國(guó)家自然科學(xué)基金1項(xiàng)、黑龍江省自然科學(xué)基金1項(xiàng)、黑龍江省博士后科研啟動(dòng)基金項(xiàng)目1項(xiàng),以及黑龍江大學(xué)教學(xué)、科研項(xiàng)目多項(xiàng)。發(fā)表SCI和EI檢索論文20余篇,專利10余項(xiàng)。入選“黑龍江省普通本科高等學(xué)校青年創(chuàng)新人才培養(yǎng)計(jì)劃”和無(wú)錫市惠山區(qū)“雙千”行動(dòng)計(jì)劃引進(jìn)人才。主要從事寬頻帶系統(tǒng)的信號(hào)檢測(cè)、處理與識(shí)別,智能感知與機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面的研究。

圖書(shū)目錄

第 1章 緒論 1
1.1 背景與意義 1
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 2
1.2.1 信號(hào)個(gè)數(shù)估計(jì) 2
1.2.2 傳統(tǒng)的超分辨測(cè)向算法 4
1.2.3 稀疏重構(gòu)類超分辨測(cè)向算法 5
1.2.4 虛擬陣列下的超分辨測(cè)向算法 7
1.2.5 極化敏感陣列下的超分辨測(cè)向算法 8
1.2.6 寬帶信號(hào)超分辨測(cè)向算法 10
1.2.7 超分辨測(cè)向陣列誤差校正算法 12
1.2.8 遠(yuǎn)近場(chǎng)混合信號(hào)超分辨測(cè)向算法 13
1.2.9 超分辨測(cè)向算法的硬件實(shí)現(xiàn)技術(shù) 14
1.3本書(shū)主要內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排 16
第 2章 超分辨測(cè)向基礎(chǔ) 17
2.1 陣列信號(hào)處理中的幾個(gè)重要概念 17
2.2 均勻線陣模型 19
2.3 空間任意陣列模型 20
2.4 均勻圓陣模型 21
2.5 相關(guān)信號(hào)模型 21
2.6 寬帶陣列信號(hào)模型 22
2.7 存在陣列誤差時(shí)的信號(hào)模型 24
2.8 遠(yuǎn)近場(chǎng)混合信號(hào)模型 25
第3章 陣列信號(hào)個(gè)數(shù)估計(jì)算法 28
3.1 假設(shè)檢驗(yàn)準(zhǔn)則 28
3.1.1 陣列信號(hào)模型 28
3.1.2 多重假設(shè)檢驗(yàn) 29
3.1.3 利用Bootstrap構(gòu)造檢驗(yàn)閾值 29
3.2 信息論準(zhǔn)則 31
3.2.1 信息論準(zhǔn)則的推導(dǎo) 31
3.2.2 信息論準(zhǔn)則估計(jì)信源數(shù)的特性分析 34
3.3 色噪聲背景下的信號(hào)個(gè)數(shù)估計(jì) 37
3.3.1 信號(hào)模型 37
3.3.2基于蓋氏圓盤定理的相干信號(hào)個(gè)數(shù)估計(jì) 37
3.3.3 基于協(xié)方差矩陣對(duì)角加載的信息論準(zhǔn)則 40
3.3.4 基于特征值校正的聯(lián)合信息論算法 41
3.3.5 基于聚類分析的信號(hào)個(gè)數(shù)估計(jì)算法 43
3.3.6 利用Bootstrap實(shí)現(xiàn)的基于特征值加權(quán)的算法 44
第4章 常規(guī)的超分辨測(cè)向算法 48
4.1 經(jīng)典MUSIC算法 48
4.1.1 MUSIC算法基本原理 48
4.1.2 MUSIC算法的性能分析 51
4.2 ESPRIT算法 54
4.3 最大似然算法 56
4.4 稀疏重構(gòu)DOA估計(jì) 58
4.4.1 離散稀疏信號(hào)模型 58
4.4.2 壓縮采樣重建算法的概述 59
4.4.3 凸優(yōu)化算法 60
4.4.4 貪婪算法 61
4.4.5 塊稀疏重構(gòu)算法 65
4.4.6 網(wǎng)格失配的稀疏重構(gòu)算法 68
4.4.7 連續(xù)域內(nèi)的稀疏重構(gòu)算法 72
第5章 虛擬陣列下的測(cè)向算法 79
5.1 均勻圓陣下的虛擬陣列測(cè)向 79
5.1.1 圓陣的模式空間變換 79
5.1.2 虛擬均勻線陣的性能分析 82
5.1.3 模式空間平滑算法 84
5.1.4 模式空間下的ESPRIT算法 85
5.2 任意陣列下的內(nèi)插平滑算法 88
5.2.1 內(nèi)插陣列變換 88
5.2.2 內(nèi)插扇區(qū)的選取 89
5.2.3 內(nèi)插平滑算法 89
5.3 虛擬平移算法 91
第6章 極化敏感陣列下的循環(huán)平穩(wěn)信號(hào)測(cè)向 94
6.1 極化敏感陣列 94
6.1.1 電磁波極化原理 94
6.1.2 極化波的表示 95
6.1.3 極化矢量傳感器 96
6.2 循環(huán)平穩(wěn)信號(hào) 100
6.2.1 循環(huán)平穩(wěn)信號(hào)的定義 100
6.2.2 循環(huán)相關(guān)函數(shù)的性質(zhì) 101
6.2.3 信號(hào)的循環(huán)平穩(wěn)性抑制干擾和噪聲的能力 101
6.3 基于極化敏感陣列的循環(huán)平穩(wěn)相干信號(hào)測(cè)向算法 102
6.3.1 信號(hào)模型 102
6.3.2 算法原理分析 103
第7章 寬帶聚焦類超分辨測(cè)向算法 107
7.1 聚焦方法的基本原理 107
7.2 CSM方法分辨相干信號(hào)的實(shí)質(zhì) 108
7.3 相干信號(hào)子空間聚焦算法 108
7.3.1 雙邊相關(guān)變換算法 109
7.3.2 二維寬帶相干信號(hào)快速測(cè)向算法 110
第8章 陣列誤差校正算法 115
8.1 陣元間互耦 115
8.1.1 陣元間互耦對(duì)DOA估計(jì)的影響 115
8.1.2 陣元間互耦的校正 116
8.2 陣列通道幅相不一致性誤差 117
8.2.1陣列通道幅相不一致性誤差對(duì)DOA估計(jì)的影響 117
8.2.2 陣列通道幅相不一致性的輔加陣元法 119
8.3 陣元位置誤差 121
8.3.1 陣元位置誤差對(duì)DOA估計(jì)的影響 121
8.3.2 基于遺傳算法的陣元位置誤差校正算法 122
第9章 遠(yuǎn)近場(chǎng)混合信號(hào)超分辨測(cè)向算法 137
9.1 基于四階累積量的算法 137
9.1.1 高階累積量的特性 137
9.1.2 基于四階累積量的兩步MUSIC算法 138
9.2 基于二階統(tǒng)計(jì)量的斜投影算法 141
9.2.1 斜投影算法的原理 141
9.2.2 斜投影法的實(shí)現(xiàn)步驟 142
9.3 存在陣列幅相誤差下的遠(yuǎn)近場(chǎng)混合信號(hào)測(cè)向算法 143
9.3.1存在陣列幅相誤差時(shí)的混合信號(hào)模型 143
9.3.2 遠(yuǎn)場(chǎng)信號(hào)到達(dá)方向估計(jì) 144
9.3.3 陣列幅相誤差估計(jì) 145
9.3.4 近場(chǎng)信號(hào)到達(dá)方向估計(jì) 146
第 10章 超分辨測(cè)向的快速算法與硬件實(shí)現(xiàn)技術(shù) 153
10.1 DOA估計(jì)快速算法 153
10.1.1 基于多級(jí)維納濾波器的特征向量求解算法 153
10.1.2 MUSIC算法譜峰搜索的快速實(shí)現(xiàn)方法 157
10.2 MUSIC算法的FPGA實(shí)現(xiàn) 158
10.2.1 協(xié)方差矩陣的FPGA實(shí)現(xiàn) 159
10.2.2 特征值分解模塊的FPGA實(shí)現(xiàn) 159
10.2.3 譜峰搜索的FPGA實(shí)現(xiàn) 162
10.3 MUSIC算法的多DSP實(shí)現(xiàn)技術(shù) 163
10.3.1 測(cè)向系統(tǒng)構(gòu)成 163
10.3.2 測(cè)向系統(tǒng)工作過(guò)程簡(jiǎn)介 164
10.3.3 DSP芯片的選擇原則 165
10.3.4 TI和ADI主流DSP性能比較 165
10.3.5 基于TMS320C6201的多處理器實(shí)現(xiàn) 166
10.3.6 基于多ADI處理器的鏈路口級(jí)聯(lián)松耦合實(shí)現(xiàn) 185
10.3.7 基于多ADI處理器的共享總線緊耦合實(shí)現(xiàn) 193
參考文獻(xiàn) 200

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