、俯仰角及信號(hào)源個(gè)數(shù)等。空間譜估計(jì)超分辨技術(shù)可以大大改善在系統(tǒng)處理帶寬內(nèi)空間信號(hào)的角度估計(jì)精度、角度分辨力及其他相關(guān)參數(shù)精度,因而在雷達(dá)、通信、聲吶等眾多領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。
2020-11-02 10:49:261528 、單通道測(cè)向天線陣 無(wú)線電測(cè)向采用天線對(duì)信號(hào)源發(fā)出的信號(hào)進(jìn)行接收,有些測(cè)向技術(shù)采用的是單個(gè)天線,但是測(cè)向系統(tǒng)采用的是多陣元天線陣作為空間信號(hào)的接收設(shè)備,通過(guò)對(duì)各個(gè)陣元天線間接收到信號(hào)的處理,獲得其幅度和相位
2022-11-15 20:17:28734 的系統(tǒng)目標(biāo)能力。普通的寬帶數(shù)字接收機(jī)無(wú)論從模擬組件的性能指標(biāo),到數(shù)字信號(hào)處理的能力都難以勝任目前越來(lái)越復(fù)雜的通信偵測(cè)的工作環(huán)境和目標(biāo)信號(hào)復(fù)雜性需求。IZT提供一系列數(shù)字寬帶無(wú)線電監(jiān)測(cè)和測(cè)向接收機(jī)
2018-07-30 11:59:40
MUSIC 空間譜測(cè)向原型系統(tǒng)利用Ettus X310+兩張TwinRx射頻子板組成了一個(gè)4通道接收的DOA測(cè)向實(shí)驗(yàn)。利用提供的校準(zhǔn)程序,兩張TwinRx射頻子板能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的相位同步。該
2018-07-20 10:37:05
主要分為三大類:基于最大輸出功率的可控波束形成方法、基于子空間分解的高分辨譜估計(jì)方法 [hide]全文下載[/hide]
2010-04-22 11:55:28
介紹一種無(wú)線電測(cè)向技術(shù)
2021-05-26 06:40:24
衛(wèi)星測(cè)控多波束系統(tǒng)主要針對(duì)衛(wèi)星信號(hào)實(shí)施測(cè)控,它包括兩個(gè)方面:信號(hào)波達(dá)方向(DOA)的估計(jì)和數(shù)字波束合成。波達(dá)方向的估計(jì)是對(duì)空間信號(hào)的方向分布進(jìn)行超分辨估計(jì),提取空間源信號(hào)的參數(shù)如方位角、仰角等。
2019-10-15 06:17:04
Multisim的測(cè)向機(jī)PJ80的仿真,求大神幫忙
2015-05-09 19:19:43
`LOGIN公司基于矢量相位相關(guān)干涉和 TDOA 時(shí)差測(cè)向技術(shù)的無(wú)線電監(jiān)測(cè)測(cè)向系統(tǒng),同時(shí)兼容 Watson Watt 測(cè)向體制。其中矢量相位相關(guān)干涉監(jiān)測(cè)測(cè)向系統(tǒng)有3通道或者5通道配置,采用相關(guān)干涉儀
2018-08-14 11:36:44
衛(wèi)星測(cè)控多波束系統(tǒng)主要針對(duì)衛(wèi)星信號(hào)實(shí)施測(cè)控,它包括兩個(gè)方面:信號(hào)波達(dá)方向(DOA)的估計(jì)和數(shù)字波束合成。波達(dá)方向的估計(jì)是對(duì)空間信號(hào)的方向分布進(jìn)行超分辨估計(jì),提取空間源信號(hào)的參數(shù)如方位角、仰角等。數(shù)字
2019-08-27 08:20:21
摘要:本文首先介紹了無(wú)線電測(cè)向的一般知識(shí),說(shuō)明了無(wú)線電測(cè)向機(jī)的分類方法和應(yīng)用;著重從測(cè)向原理的角度說(shuō)明了不同測(cè)向體制的特點(diǎn)和主要技術(shù)指標(biāo);最后從實(shí)際出發(fā),提出選用建議。供讀者參考。
2019-07-18 06:07:32
400和800 km/h時(shí),CFOs的誤差分別近似為0.010和0.017,符合CFOs估計(jì)誤差必須精確的在子載波空間1~2%范圍內(nèi)的衡量標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)程序在電路板上能夠正確執(zhí)行?!娟P(guān)鍵詞】:正交頻分復(fù)用
2010-04-23 11:30:55
接收機(jī)的同步檢測(cè),導(dǎo)航,定位,電子偵察,延時(shí)估計(jì),譜估計(jì)等方面有著廣泛的應(yīng)用?! 『竺嫦盗形恼拢瑢L(fēng)別列舉數(shù)例如下: 第一例:檢測(cè)淹沒在噪聲中的信號(hào)?! 〉诙和ㄐ沤邮諜C(jī)的同步檢測(cè)和接收,通過(guò)相關(guān)
2013-12-31 13:39:17
的語(yǔ)音信號(hào)?!娟P(guān)鍵詞】:諧波譜重構(gòu);;總體最小二乘旋轉(zhuǎn)不變子空間技術(shù);;語(yǔ)音增強(qiáng);;空間譜估計(jì)【DOI】:CNKI:SUN:DSJS.0.2010-02-013【正文快照】:1引言在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中接收
2010-04-22 11:56:04
[em57]《我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的蒙特卡羅模擬估計(jì)》樊欣,楊曉光(中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院系統(tǒng)科學(xué)研究所)摘要:利用從公開媒體報(bào)道中搜集到的中國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件,分別對(duì)損失事件發(fā)生頻率
2009-03-25 11:50:27
我正在使用 PSoC63 進(jìn)行 ModusToolbox? 開發(fā)。
運(yùn)行我的應(yīng)用程序時(shí),MTB上是否有任何方法可以確定或估計(jì)我的應(yīng)用程序?qū)⑹褂玫淖畲蠖褩:投汛笮。?謝謝。
2024-01-18 08:04:38
求助大神,請(qǐng)問(wèn)若想求采集的振動(dòng)信號(hào)的自回歸模型估計(jì)(AR譜估計(jì))來(lái)確定頻譜中譜峰出的中心頻率,該怎么編程???
2018-04-26 10:37:26
低信噪比下的高精度DOA估計(jì)是信號(hào)處理中的一個(gè)難點(diǎn),傳統(tǒng)的DOA測(cè)量方法和現(xiàn)代空間譜估計(jì)算法只適用于高信噪比環(huán)境。該文將傳統(tǒng)的振幅測(cè)向法、數(shù)字多波束形成和FFT相結(jié)合,
2008-11-20 12:10:5521 低信噪比下的高精度DOA估計(jì)是信號(hào)處理中的一個(gè)難點(diǎn),傳統(tǒng)的DOA測(cè)量方法和現(xiàn)代空間譜估計(jì)算法只適用于高信噪比環(huán)境。該文將傳統(tǒng)的振幅測(cè)向法、數(shù)字多波束形成和FFT相結(jié)合,
2008-11-20 12:11:220 研究了使用大型天線陣列對(duì)相關(guān)信號(hào)進(jìn)行DOA估計(jì)的修正協(xié)方差矩陣的方法,主要對(duì)接收信號(hào)的協(xié)方差矩陣中的噪聲功率部分進(jìn)行抑制,得出了最終的譜估計(jì)式,并進(jìn)行DOA估計(jì)。其
2009-02-28 16:57:3626 介紹了OFDM信道盲估計(jì)的子空間方法及其研究現(xiàn)狀,并對(duì)文獻(xiàn)[6]算法按照WLAN 802.11a的符號(hào)格式在存在虛載波及導(dǎo)頻的情況下進(jìn)行了性能仿真,研究了要達(dá)到一定的精度,算法應(yīng)選取
2009-02-28 17:06:0323 基于分?jǐn)?shù)階Fourier變換和子空間正交性,提出了一種低信噪比下線性調(diào)頻信號(hào)檢測(cè)與參數(shù)估計(jì)方法。討論過(guò)程中將線性調(diào)頻信號(hào)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆謹(jǐn)?shù)階Fourier變換得到一個(gè)單頻復(fù)正弦信號(hào)
2009-03-03 23:20:3017 最大滴譜估計(jì)法與傳統(tǒng)的譜估計(jì)法比較具有高分辮率、譜線平滑、適用于短數(shù)據(jù)序列等優(yōu)點(diǎn),但是分辮率越高計(jì)算的工作量就越大,為了解決分辮率和計(jì)算速度二者的矛盾,本文利
2009-05-08 16:54:4220 提出了廣義合作目標(biāo)的概念及誤差空間估計(jì)方法,提高了光電跟蹤系統(tǒng)的跟蹤精度與平穩(wěn)性。該方法采用引導(dǎo)數(shù)據(jù)與引導(dǎo)誤差描述目標(biāo)的運(yùn)動(dòng),通過(guò)將目標(biāo)的機(jī)動(dòng)分散到引導(dǎo)數(shù)據(jù)
2009-05-10 12:05:1118 提出了信號(hào)子空間維數(shù)估計(jì)法、噪聲子空間加權(quán)法和擴(kuò)展MUSIC法三種修正的寬帶信號(hào)子空間譜估計(jì)方法,它們均有效地解決了寬帶信號(hào)子空間譜估計(jì)法所存在的信號(hào)子空間維數(shù)擴(kuò)展問(wèn)
2009-05-25 22:05:1015 介紹了一種干涉儀測(cè)向機(jī)中相位差提取的方法和多普勒測(cè)向原理相結(jié)合的雙通道多普勒測(cè)向機(jī),它可以采用兩部獨(dú)立同型號(hào)的接收機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)寬帶信號(hào)測(cè)向。在闡述雙通道多普勒測(cè)向
2009-05-26 20:46:3829 最大熵譜估計(jì)法與傳統(tǒng)的譜估計(jì)法比較具有高分辨率、譜線平滑、適用于短數(shù)據(jù)序列等優(yōu)點(diǎn),但是分辨率越高計(jì)算的工作量就越大,為了解決分辨率和計(jì)算速度二者的矛盾,本文在
2009-08-07 09:48:5912 基于PN序列的頻偏估計(jì)算法提出了一種基于時(shí)域PN 序列導(dǎo)頻相關(guān)性的頻偏估計(jì)算法,通過(guò)計(jì)算接收信號(hào)和發(fā)送信號(hào)共軛乘積的自相關(guān)函數(shù),將頻偏估計(jì)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為一個(gè)單頻譜估計(jì)問(wèn)題.
2009-08-19 11:07:2145 OFDM/OQAM系統(tǒng)中聯(lián)合迭代信道估計(jì)和信號(hào)檢測(cè):與基于復(fù)數(shù)域空間正交條件的傳統(tǒng)正交頻分復(fù)用系統(tǒng)(OFDM with Cyclic Prefix, CP-OFDM)有所不同,基于交錯(cuò)正交調(diào)制的正交頻分復(fù)用系統(tǒng)(OFDM/Offset
2009-10-29 12:47:3512 層析成像合成孔徑雷達(dá)(Tomography SAR)結(jié)合空間譜估計(jì)技術(shù)解決層疊效應(yīng)時(shí),首先要估計(jì)出高度維信號(hào)源數(shù)目,信號(hào)源數(shù)估計(jì)得正確與否直接關(guān)系到后續(xù)處理的估計(jì)性能。用傳統(tǒng)的信息
2009-11-13 13:52:5713 針對(duì)最小統(tǒng)計(jì)的噪聲譜估計(jì)算法在噪聲譜上升時(shí)跟蹤時(shí)延較大的問(wèn)題,該文給出了一種加權(quán)最小統(tǒng)計(jì)的噪聲譜估計(jì)改進(jìn)算法,通過(guò)分析加權(quán)對(duì)最小統(tǒng)計(jì)噪聲譜估計(jì)算法的影響,采用3
2009-11-18 14:09:2115 陣列信號(hào)源數(shù)的估計(jì)是空間譜估計(jì)中的一個(gè)重要問(wèn)題。特征值門限預(yù)測(cè)法對(duì)陣列數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣的噪聲特征值的上限進(jìn)行預(yù)測(cè),根據(jù)預(yù)測(cè)值的大小來(lái)決定信號(hào)源數(shù)。并且該算法不需要
2010-02-21 11:11:058 無(wú)源測(cè)向測(cè)時(shí)差定位算法研究
該文首先給出了無(wú)源測(cè)向測(cè)時(shí)差定位算法,然后對(duì)該算法的定位精度進(jìn)行了分析.通過(guò)仿真將該方法與無(wú)源測(cè)向交叉法和時(shí)差法進(jìn)
2010-02-27 09:20:3917 本文針對(duì)解擴(kuò)后GPS信號(hào)的特點(diǎn),提出利用ESPRIT譜估計(jì)方法估計(jì)多普勒頻偏,從而實(shí)現(xiàn)GPS多普勒頻偏的快速捕獲的方法,論文首先分析了頻域相關(guān)快捕方式下多普勒的快速捕獲原理給出了
2010-07-26 16:44:406 本文對(duì)雙選擇性信道與空間相關(guān)信道下MIMO無(wú)線通信系統(tǒng)中的信道估計(jì)等問(wèn)題進(jìn)行了深入研究,主要工作如下二提出了基于訓(xùn)練序列和序貫蒙特卡羅濾波的MIMO時(shí)變頻率選擇性衰
2010-08-12 17:23:2244 n功率譜:隨機(jī)信號(hào)的功率譜反映的是隨機(jī)信號(hào)的頻率成分及各成分的相對(duì)強(qiáng)弱。
n功率譜估計(jì):基于有限的數(shù)據(jù)尋找信號(hào)、隨機(jī)過(guò)程或系統(tǒng)的頻率成分。
2010-08-25 15:38:29130 介紹了一種基于ADSP-TS201的無(wú)線電測(cè)向系統(tǒng)。給出了系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)和工作原理,研究了MUSIC測(cè)向算法及基于零點(diǎn)預(yù)處理的波束合成算法,介紹了DSP模塊的設(shè)計(jì)思想和程序流程圖。實(shí)
2010-11-22 14:52:4239 對(duì)實(shí)施被動(dòng)無(wú)源測(cè)向定位的主要工具之一的相位干涉儀進(jìn)行了較為詳細(xì)和系統(tǒng)的研究,給出了一維相位干涉儀的基本關(guān)系式,分析了五通道相位干涉儀測(cè)向定位算法及其性能指標(biāo)?
2010-12-06 08:26:3216 二、監(jiān)測(cè)測(cè)向技術(shù)2.1 填空1, 無(wú)線電監(jiān)測(cè)包括 日常監(jiān)測(cè) (或常規(guī)監(jiān)測(cè))
2006-04-16 18:59:264037 無(wú)線電測(cè)向
2006-04-16 19:22:202375 18.21和24MHz業(yè)余無(wú)線電測(cè)向收發(fā)機(jī)(續(xù))
2009-10-10 11:59:451057 基于全國(guó)短波監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)向定位功能的實(shí)現(xiàn)
引 言
無(wú)線電定位技術(shù)起源于軍事科學(xué)研究,在軍事應(yīng)用上,是一種捕獲和分析敵方無(wú)線電通訊、以此了解敵方
2010-01-20 09:54:37697 無(wú)線電測(cè)向活動(dòng),無(wú)線電測(cè)向活動(dòng)是什么意思
無(wú)線電測(cè)向活動(dòng)是競(jìng)技體育項(xiàng)目之一,也是業(yè)余無(wú)線
2010-03-29 11:26:042434 本文向大家簡(jiǎn)單介紹短波測(cè)向天線,康斯坦茨監(jiān)測(cè)站很久以來(lái)一直使用PLATH公司生產(chǎn)的HF頻段的測(cè)向系統(tǒng)和與之配套的HF測(cè)向天線系統(tǒng)。這里我們首先簡(jiǎn)單介紹康斯坦茨監(jiān)測(cè)站所使用的PLATH U646短波測(cè)向天線系統(tǒng)。
2011-02-22 14:45:4344 本文在介紹陣列信號(hào)處理和超分辨測(cè)向技術(shù)基本原理的基礎(chǔ)上,建立了基于解相干算法的一維、二維超分辨測(cè)向數(shù)學(xué)模型,分別以均勻線陣、均勻圓陣等陣列形式為模型進(jìn)行了針對(duì)相干源的計(jì)算機(jī)仿真實(shí)驗(yàn)。
2011-02-22 14:49:3513 基于移動(dòng)平臺(tái)的 無(wú)線電 輻射源測(cè)向技術(shù)廣泛應(yīng)用于飛機(jī)、飛艇等平臺(tái),由于測(cè)量過(guò)程中移動(dòng)平臺(tái)的位置、姿態(tài)不斷變化,與基于靜止平臺(tái)的測(cè)向系統(tǒng)相比,測(cè)向誤差源數(shù)量增多,測(cè)向
2011-06-21 17:44:0021 基于滑動(dòng)DFT算法推導(dǎo)出一種改進(jìn)的周期圖功率譜估計(jì)方法,并在軟件系統(tǒng)界面中應(yīng)用。根據(jù)傳統(tǒng)的功率譜估計(jì)方法和滑動(dòng)DFT算法推導(dǎo)出改進(jìn)的功率譜估計(jì)算法,通過(guò)滑動(dòng)DFT算法計(jì)算出
2011-09-09 11:02:320 分段譜相關(guān)算法(SSCA)是循環(huán)譜估計(jì)常用的一種時(shí)域平滑算法。為了解決SSCA在循環(huán)譜估計(jì)中出現(xiàn)循環(huán)譜泄露和錯(cuò)誤循環(huán)頻率峰值的問(wèn)題,提出了一種改進(jìn)算法,該算法改進(jìn)之處在于線
2011-09-09 12:03:190 給出了定位精度幾何分布圖(GDOP)與相對(duì)誤差曲線圖,詳細(xì)分析了雙站測(cè)向定位中參數(shù)對(duì)精度的影響。仿真結(jié)果和性能分析為該類系統(tǒng)的技術(shù)作戰(zhàn)運(yùn)用提供了理論支持。
2011-11-11 14:45:2133 通過(guò)對(duì)跳頻信號(hào)功率譜密度分析,指出經(jīng)典周期圖方法的不足,經(jīng)過(guò)分析改進(jìn),得出跳頻信號(hào)功率譜密度估計(jì)合適的方法和參數(shù)。仿真結(jié)果表明,改進(jìn)方法具有良好的可行性功率譜估計(jì)性能。
2011-12-07 14:21:0129 本文給出了數(shù)字化寬帶測(cè)向系統(tǒng)模型,討論了數(shù)字化相位差測(cè)量方法,推導(dǎo)了數(shù)字化相位測(cè)量的數(shù)字化方法誤差函數(shù)和由通道噪聲引起的信號(hào)相位誤差分布密度函數(shù)。
2011-12-16 11:30:022688 無(wú)線電測(cè)向是代表著兩個(gè)學(xué)科的兩種實(shí)踐方法。船舶工程船的舶通信導(dǎo)航學(xué)科中代表通過(guò)測(cè)量無(wú)線電信號(hào)到來(lái)方向或其他特性來(lái)確定方位的方法。
2012-01-09 16:14:500 介紹了時(shí)差測(cè)向的基本原理,其關(guān)鍵在于對(duì)時(shí)差的測(cè)量,因此主要工作即為對(duì)跳頻信號(hào)進(jìn)行時(shí)差測(cè)量?;谛诺阑椒▽?duì)跳頻信號(hào)進(jìn)行時(shí)差估計(jì)具有較高的精度,可以在FPGA中實(shí)現(xiàn)。
2012-02-08 15:12:5834 為實(shí)現(xiàn)反輻射導(dǎo)彈分辨多個(gè)干擾源,根據(jù)空間譜估計(jì)原理,提出采用均勻圓形陣列天線結(jié)構(gòu)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)向定位,并運(yùn)用MUSIC算法估計(jì)其到達(dá)角,實(shí)現(xiàn)空域分辨。建立了基于均勻圓陣的
2012-04-12 16:01:5036 文中主要討論了臨近空間低仰角測(cè)控通信中的兩個(gè)基本問(wèn)題:臨近空間測(cè)控通信低仰角情況下的信道建模與仿真,以及臨近空間低仰角測(cè)控信號(hào)參數(shù)的估計(jì)。通過(guò)仿真結(jié)果可以看出,文中所
2012-04-18 15:59:374 空間譜估計(jì)是陣列信號(hào)處理的一個(gè)重要研究方向。空間譜估計(jì)理論與技術(shù)已日趨成熟,近幾十年的經(jīng)典譜估計(jì)技術(shù)包括:常規(guī)波束形成(CBF)、Capon譜估計(jì)、多重信號(hào)分類(MUSIC)、旋轉(zhuǎn)
2013-02-22 16:09:270 基于OFDM信道估計(jì),簡(jiǎn)單介紹了OFDM系統(tǒng),介紹了基于導(dǎo)頻的LS、MMSE估計(jì)方法,并用matlab進(jìn)行仿真。
2015-12-17 10:27:066 介紹空時(shí)譜估計(jì)的基本知識(shí)
有需要的朋友下來(lái)看看
2015-12-24 10:45:260 空時(shí)譜估計(jì)-2,有需要的朋友可以下來(lái)看看
2016-08-05 17:32:530 空時(shí)譜估計(jì)-3-空間平滑技術(shù),有需要的下來(lái)看看
2016-08-05 17:32:530 現(xiàn)代功率譜估計(jì)內(nèi)容提要,有需要的下來(lái)看看
2016-08-05 17:32:530 空域譜估計(jì)-1,有需要的朋友可以下來(lái)看看
2016-08-09 15:45:550 一種改進(jìn)的循環(huán)譜估計(jì)算法_劉鋒
2017-01-07 16:06:320 基于信噪比估計(jì)和矢量平均的干涉儀抗噪聲測(cè)向方法_郭東亮
2017-01-07 16:24:521 基于譜估計(jì)的雷達(dá)信號(hào)模型驗(yàn)證方法_劉文釗
2017-03-16 10:12:350 、俯仰角及信號(hào)源個(gè)數(shù)等。空間譜估計(jì)超分辨技術(shù)可以大大改善在系統(tǒng)處理帶寬內(nèi)空間信號(hào)的角度估計(jì)精度、角度分辨力及其他相關(guān)參數(shù)精度,因而在雷達(dá)、通信、聲吶等眾多領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。 為了滿足快速掃描及系統(tǒng)處理的實(shí)
2017-10-24 14:58:473 為實(shí)現(xiàn)反輻射導(dǎo)彈分辨多個(gè)干擾源,根據(jù)空間譜估計(jì)原理,提出采用均勻圓形陣列天線結(jié)構(gòu)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)向定位,并運(yùn)用MUSIC算法估計(jì)其到達(dá)角,實(shí)現(xiàn)空域分辨。建立了基于均勻圓陣的二維DOA估計(jì)模型,討論
2017-11-16 15:00:316 針對(duì)語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)在噪聲環(huán)境下不能保持很好魯棒性的問(wèn)題,提出了一種切換語(yǔ)音功率譜估計(jì)算法。該算法假設(shè)語(yǔ)音的幅度譜服從Chi分布,提出了一種改進(jìn)的基于最小均方誤差(MMSE)的語(yǔ)音功率譜估計(jì)算法。然后
2017-12-08 16:14:220 傳統(tǒng)的周期圖檢測(cè)法是一種近似無(wú)偏的估計(jì)方法,但存在估計(jì)偏差和估計(jì)方差相互制約的問(wèn)題。針對(duì)此問(wèn)題,本文采用多窗譜估計(jì),該方法是基于濾波器組理論改進(jìn)的周期圖檢測(cè)法,利用多個(gè)正交窗進(jìn)行譜估計(jì),有極佳的能量
2017-12-27 15:34:030 空間負(fù)荷預(yù)測(cè)是配電網(wǎng)規(guī)劃的前提和基礎(chǔ)。針對(duì)現(xiàn)有研究偏重對(duì)預(yù)測(cè)方法的理論創(chuàng)新和精度提升,缺乏對(duì)各地各類空間負(fù)荷分布規(guī)律研究的不足,提出一種基于聚類分析與非參數(shù)核密度估計(jì)的空間負(fù)荷分布規(guī)律研究方法
2018-01-10 16:50:0325 隨著無(wú)線電行業(yè)的迅速發(fā)展,無(wú)線電信號(hào)的頻譜分析應(yīng)用得到廣泛應(yīng)用。在現(xiàn)代信號(hào)處理中,現(xiàn)代譜估計(jì)法利用參數(shù)化模型來(lái)進(jìn)行譜估計(jì),大大地提高了功率譜估計(jì)的分辨率。本文使用高階譜估計(jì)提高信號(hào)分辨率
2018-01-10 17:04:390 傳統(tǒng)的波達(dá)方向(DOA)估計(jì)算法角度分辨率低或者依賴于大量的快拍,基于稀疏參數(shù)估計(jì)的SPICE譜估計(jì)算法雖然在很少的快拍數(shù)即短快拍條件下就能達(dá)到較高的分辨率以及低的旁瓣水平,但是只適用于窄帶
2018-01-16 10:57:160 , DOA)估計(jì)是陣列信號(hào)處理的一個(gè)基本問(wèn)題,它以譜估計(jì)技術(shù)為基礎(chǔ),通過(guò)求解空間譜函數(shù)得到目標(biāo)準(zhǔn)確方位,對(duì)空間目標(biāo)精確定位。多重信號(hào)分類(Multiple Signal Classification,MUSIC)法是經(jīng)典的超分辨率空間譜估計(jì)方法。本文主要基于毫米波段進(jìn)行MUSIC算法的DSP實(shí)現(xiàn)。
2018-01-18 11:38:432 噪聲功率譜估計(jì)是語(yǔ)音增強(qiáng)算法的基本組成部分,傳統(tǒng)算法大多采用啟發(fā)式的估計(jì)方法,因而不能保證噪聲估計(jì)值的統(tǒng)計(jì)最優(yōu)。提出了一種基于極大似然的非監(jiān)督噪聲功率譜估計(jì)方法,采用隱馬爾可夫模型( Hidden
2018-03-07 10:14:371 語(yǔ)音增強(qiáng)系統(tǒng)的性能依賴于噪聲估計(jì)的準(zhǔn)確性。若噪聲的估計(jì)值偏小,則會(huì)殘留大量惱人的音樂噪聲,反之,若估計(jì)值偏大,則會(huì)導(dǎo)致語(yǔ)音失真嚴(yán)重,語(yǔ)音的可懂度下降。傳統(tǒng)的噪聲估計(jì)方法是基于語(yǔ)音活性判決(VAD
2018-03-13 16:17:5919 在多區(qū)域互聯(lián)電力系統(tǒng)中,由于狀態(tài)變量維數(shù)高和大量量測(cè)數(shù)據(jù)處理等問(wèn)題,集中式估計(jì)的實(shí)現(xiàn)變得困難。提出一種基于局部信息融合和估計(jì)投影法的多區(qū)域電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)新算法。首先,各區(qū)域獨(dú)立運(yùn)行加權(quán)最小二乘迭代
2018-03-13 16:42:210 無(wú)線電測(cè)向系統(tǒng)的組成,如圖(2)所示。通常包括測(cè)向天線、輸入匹配單元、接收機(jī)和方位信息處理顯示四個(gè)部分。測(cè)向天線是電磁場(chǎng)能量的探測(cè)器、傳感器,又是能量轉(zhuǎn)換器,它把空中傳播的電磁波能量感應(yīng)
2018-05-21 17:22:4334926 關(guān)鍵詞:PJ-80 , 測(cè)向機(jī) , 無(wú)線電 無(wú)線電測(cè)向運(yùn)動(dòng)起源于20世紀(jì)60年代。1960年從歐洲傳入我國(guó)。它類似于眾所周知的捉迷藏游戲,但不是找人,而是尋找發(fā)射信號(hào)源。無(wú)線電“捉迷藏”是現(xiàn)代
2018-08-13 12:01:01397 MUSIC算法是一種基于矩陣特征空間分解的方法。從幾何角度講,信號(hào)處理的觀測(cè)空間可以分解為信號(hào)子空間和噪聲子空間,顯然這兩個(gè)空間是正交的。信號(hào)子空間由陣列接收到的數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣中與信號(hào)對(duì)應(yīng)的特征向量組成,噪聲子空間則由協(xié)方差矩陣中所有最小特征值(噪聲方差)對(duì)應(yīng)的特征向量組成。
2019-11-12 07:04:002992 羅德與施瓦茨簽訂了一份CERTIUM Locate測(cè)向定位系統(tǒng)解決方案合同,其中包含7套R(shí)&S DF-ATC-S測(cè)向機(jī)以及和1套接入主空中交通管理(ATM)系統(tǒng)的中心定位服務(wù)器。
2020-03-13 14:25:391367 本文首先介紹了無(wú)線電測(cè)向的一般知識(shí),說(shuō)明了無(wú)線電測(cè)向機(jī)的分類方法和應(yīng)用;著重從測(cè)向原理的角度說(shuō)明了不同測(cè)向體制的特點(diǎn)和主要技術(shù)指標(biāo);最后從實(shí)際出發(fā),提出選用建議。供讀者參考。
2020-07-13 18:56:002 介紹了各種經(jīng)典功率譜估計(jì)方法,不僅從理論上對(duì)各種方法的譜估計(jì)質(zhì)量進(jìn)行了分析比較,而且通過(guò)Matlab實(shí)驗(yàn)仿真驗(yàn)證了理論分析的正確性。著重對(duì)使用比較廣泛的Welch法進(jìn)行了深入的研究,給出了窗函數(shù)選擇
2021-01-15 16:29:159 以分割為基礎(chǔ)的法向估計(jì)算法主要是通過(guò)法向的差異來(lái)構(gòu)造點(diǎn)之間的相似性。針對(duì)由于距離屬性的缺失使這類算法對(duì)于緊鄰面及一些光滑曲面的估計(jì)結(jié)果并不理想的問(wèn)題,提出基于差異性累積與子空間傳播的法向估計(jì)
2021-04-21 11:13:261 在到達(dá)時(shí)間差定位技術(shù)中,當(dāng)傳感器位置坐標(biāo)存在誤差時(shí),最小二乘法(LS)所得估計(jì)值不再具有最優(yōu)無(wú)偏性,導(dǎo)致測(cè)向精度下降。針對(duì)該問(wèn)題,提出基于總體最小二乘的測(cè)向方法。將非線性的觀測(cè)方程轉(zhuǎn)化為偽線性方程
2021-06-08 11:51:266 針對(duì)基于導(dǎo)頻污染的大規(guī)模多輸人多輸出系統(tǒng),提出一種空間交替廣義期望最大化(SAGE)迭代的信道估計(jì)算法。將發(fā)送和接收的導(dǎo)頻符號(hào)形成完備的數(shù)據(jù)空間集,利用基于導(dǎo)頻的最小均方誤差估計(jì)器初始化信道參數(shù)
2021-06-08 14:39:5210 車輛系統(tǒng)動(dòng)態(tài)高級(jí)估計(jì)技術(shù)綜述
2021-07-18 09:19:210 羅德與施瓦茨公司(以下簡(jiǎn)稱“R&S”)的監(jiān)測(cè)和測(cè)向天線產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)享有盛譽(yù)。
2022-02-26 09:54:572738 當(dāng)我們開始使用藍(lán)牙測(cè)向時(shí),我們基本上將其視為向高精度室內(nèi)定位邁出的一步。但隨著我們的進(jìn)步,我們意識(shí)到有無(wú)數(shù)種方法可以使用測(cè)向技術(shù)本身。
2022-05-31 14:54:17899 近日,羅德與施瓦茨(以下簡(jiǎn)稱“R&S”公司)宣布推出全新高性能ADD597 監(jiān)測(cè)和測(cè)向一體化天線系統(tǒng)。該系統(tǒng)是固定、移動(dòng)和可搬移式頻譜監(jiān)測(cè)站的關(guān)鍵組件。ADD597可結(jié)合單通道測(cè)向機(jī),組成
2022-06-22 16:25:321149 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Amiga 500無(wú)線測(cè)向選擇器.zip》資料免費(fèi)下載
2022-08-05 11:42:542 由羅德與施瓦茨公司(以下簡(jiǎn)稱“R&S”公司)研發(fā)的空中交通管理輔助測(cè)向系統(tǒng) CERTIUM Locate ,已通過(guò)匈牙利空中導(dǎo)航服務(wù)機(jī)構(gòu) HungaroControl 的最終驗(yàn)收。HungaroControl 將用其提升歐洲繁忙空域的空管水平。
2022-10-12 15:51:34559 羅德與施瓦茨公司作為全球范圍內(nèi)的領(lǐng)先監(jiān)測(cè)測(cè)向系統(tǒng)制造商,始終堅(jiān)持為客戶提供高質(zhì)量和高精度的產(chǎn)品。
2023-06-08 09:36:38419 通過(guò)輻射源信號(hào)在天線陣成對(duì)陣元上的相位差估計(jì)來(lái)波方向。例如:相位干涉儀測(cè)向。兩天線間的波程差會(huì)導(dǎo)致相位差,關(guān)系如下: 當(dāng)天線間距小于波長(zhǎng)的一半時(shí)測(cè)向無(wú)模糊,通過(guò)干涉儀所測(cè)量的相位差直接估計(jì)輻射源方向。若大于,
2023-06-17 10:23:32800 對(duì)于通信偵察系統(tǒng),測(cè)向和定位就是確定通信輻射源的來(lái)波方向和位置,這是通信對(duì)抗領(lǐng)域中的一個(gè)重要部分。通信測(cè)向系統(tǒng)包括測(cè)向天線、接收機(jī)、處理器、控制器和顯示器等設(shè)備。
2023-09-21 10:12:43328 面對(duì)日益復(fù)雜的無(wú)線電環(huán)境以及不斷變化的用戶需求和技術(shù)挑戰(zhàn),全球知名的電子測(cè)量解決方案提供商羅德與施瓦茨公司近日發(fā)布了一款創(chuàng)新性的快速部署監(jiān)測(cè)測(cè)向解決方案。該方案將該公司享譽(yù)全球的PR200便攜式監(jiān)測(cè)
2024-03-15 10:32:46139
評(píng)論
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