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1.
提出了一种分别针对多颗GPS卫星的波束形成自适应抗干扰实现方法,称为单星约束自适应滤波器组方法,用于GPS抗干扰处理,各个滤波器使阵列天线形成的主瓣分别对准每个期望卫星,从而提高接收信干噪比。该方法的自适应部分通过Givens旋转实现,并利用Givens旋转的结构特点,共用了大部分运算,降低了单星约束滤波器组的运算量。相比多星约束方法,能够提高信干噪比,并且计算量不会显著增加。仿真结果表明该方法相比多星约束方法,能显著提高信干噪比。  相似文献   
2.
图像编码技术的发展   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文回顾了常规的图像编码技术及其进展,介绍了近年来迅猛发展起来的新的图像编码技术,并讨论了这些技术的发展前景。  相似文献   
3.
受等效相位中心误差的影响,新体制的多输入多输出合成孔径雷达(MIMO-SAR)方位成像结果存在"假峰"而导致成像质量下降。该文提出基于虚假旁瓣比、积分旁瓣比及峰值能量损失等图像质量指标联合评价"假峰"对SAR成像质量的影响,进而确定MIMO-SAR等效相位中心误差界,为系统设计和信号处理提供了依据。结果表明:当等效相位中心误差超过0.2rad时,一般需要对其进行补偿以满足常规指标要求;星载系统较机载系统更适合等效相位中心处理,通常可忽略等效相位中心误差的补偿环节。  相似文献   
4.
针对非线性较强的观测角、角度变化率、脉冲到达时间差等参数的单站无源定位跟踪系统,提出了一种新的跟踪滤波算法Jerk-UKF。该方法用Jerk模型对做复杂机动的运动目标建模,采用UKF滤波的思想对目标实现跟踪滤波。该算法可适用于对做多种机动运动的目标跟踪,提高了目标跟踪收敛精度和稳定性。仿真试验表明了该方法的可行性和有效性,并具有较高的应用价值。最后,对Jerk-UKF算法的研究方向进行了讨论。  相似文献   
5.
单站无源定位注入式仿真系统探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
李大治  辛勤  皇甫堪 《系统仿真学报》2007,19(7):1489-1491,1553
介绍了单站无源定位注入式仿真系统的组成及工作原理,阐述了注入式仿真系统中信号模拟器的组成、功能及软硬件实现思路,给出了在该系统和外场试验相对应的试验结果,该系统中针对常规脉冲信号和线形调频信号(LFM),对于径向加速度和脉冲到达时间(Toa)两种观测量的仿真结果,验证了单站无源定位的理论的有效性和可行性,对该系统的应用前景进行了展望.  相似文献   
6.
一种简化的单约束波束形成方法   总被引:1,自引:1,他引:1  
研究的是单约束最小无失真响应(MVDR)波束形成问题,在基于共轭梯度法(CG)的多级嵌套维纳滤波(MSNWF)基础上,提出了一种简化的单约束波束形成方法.该方法与原有的一般旁瓣对消器(GSC)波束形成方法相比,无需计算约束矢量的正交补,节省了计算量.文章还给出了两种方法的等价性证明.仿真结果表明新方法可行、有效.  相似文献   
7.
一种新的采用神经网络的图像分类方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文论述了神经网络对图像分类的一种方法──Zernike矩方法。该方法提取图像特征方便,分类精度高,而且容错性相当好,有较强的实用性。实验结果证实了这些结论。  相似文献   
8.
地/海面远距离慢速目标单站无源定位技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在现有单站无源定位方法的基础上 ,介绍了相位差变化率定位法。该方法利用观测平台上两个相互正交的相位干涉仪接收目标辐射电磁波的相位差获取目标的方向信息 ,利用对应的相位差变化率获取目标的径向距离信息 ,从而实现对目标的实时高精度交叉定位。给出了机载观测平台水平直线飞行且无飞行姿态变化条件下的定位表达式。仿真结果表明 ,该方法是一种极具发展前途的单站无源定位方法。  相似文献   
9.
提出的VDLL(vector delay lock loop)方法直接估计用户位置信息,由于用户物理动态有限,与传统的独立通道码环相比,跟踪的维度和带宽都更小,所以该方法具有更强的鲁棒性.阐述了VDLL与传统独立通道码跟踪环的本质区别,建立了VDLL的非线性系统模型,推导了系统观测量与传输延迟估计误差的具体线性化关系,确立了观测误差方差矩阵的计算公式;然后对非线性系统模型进行线性化,给出了多卫星联合跟踪下用户位置更新的EKF(extended Kalman filte—ring)滤波算法.通过仿真验证了模型的可靠性,并通过仿真结果的比较,表明了矢量码环优于传统跟踪环.  相似文献   
10.
基于DSP与FPGA的实时数字信号处理系统设计   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对测速雷达实时数字信号处理系统的设计问题,提出了一种基于DSP与FPGA的设计新方法。实时信号处理系统中,低层的信号处理算法处理速度要求高,但运算结构相对简单,适用于FPGA进行硬件实现。而高层处理算法控制结构复杂,通信机制强大,适用于DSP软件编程处理。首先简单介绍了该系统所使用DSP的特点,然后对系统的硬件结构及其软件处理进行了详细说明,最后通过实验结果验证了设计新方法的有效性。  相似文献   
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