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冲激超宽带生命探测雷达中,传统的平均相消法不能有效去除直达波,从而影响目标回波信号的提取;同时对回波数据中呼吸、心跳信息的提取仍然基于FFT从频域上进行,因而呼吸信号谐波对心跳信号检测的干扰未得到很好解决.针对这两个问题,采用宽带互相关法对回波时延进行估计,然后提取各个回波时延序列的均值与方差作为特征量,采用C-均值聚类算法对回波进行分类,实现直达波与目标回波的分离;采用经验模态分解将目标回波时延序列分解成有限个固有模态函数,从时域上提取呼吸和心跳信号,从而避免呼吸谐波对心跳信号检测的干扰. 相似文献
72.
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Chirp-UWB通信系统具有低功率谱密度、强抗干扰能力、易于同步实现、可以实现远距离通信以及高的测距精度等优点,因而获得研究人员的广泛关注和研究。Chirp-UWB通信系统获得这些优良特性的关键之一是接收机采用匹配滤波解调技术的实现。利用matlab/simulink仿真平台,对匹配滤波解调的Chirp-BOK UWB通信系统进行了建模,构建的系统模型参数修改方便、实时性强。改变信道参数,能够检验系统在不同信噪比条件下的接收机的解调性能,为接收机硬件电路设计提供理论依据与参考,极大地减少了硬件电路设计和实验过程的盲目性。 相似文献
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为快速获取超宽带电磁脉冲激励下雷达目标在时域上的电磁响应,提出一种基于属性散射中心正向建模的方法用于目标时域回波仿真。从目标几何模型出发,利用射线追踪、分集技术对空间中所有射线进行标记与归类,分离并定量表征目标的强散射源。基于属性散射中心模型,正向确定模型参数,构建出目标属性散射中心模型,在选定的辐射源激励下进行仿真计算,快速获取目标时域回波信号。以典型目标简化坦克为例,选取不同形式的超宽带电磁脉冲信号作为辐射源,基于正向建模方法构建简化坦克的散射中心模型,快速获取给定电磁脉冲激励下的雷达回波信号,并与利用高频仿真方法得到的一维距离像对比,结果具有较好的一致性,从而验证了利用散射中心模型快速进行不同辐射源激励下回波仿真的有效性。 相似文献
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1 Introduction Recently, the high rate short range wireless personal area network (WPAN) is considered. When the inverse of the sampling rate is significantly shorter than the total delay spread, as is the case for most UWB communication systems, OFDM systems are more attractive than a single-carrier system. The multi-band OFDM physical layer proposal has been adopt by IEEE 802.15.3a Task Group[1]。 Combing STC and OFDM have the properties to achieve high data rate and mitigate int… 相似文献
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针对DS-UWB在室内高速短距离通信上的诸多优势,文章介绍了基于采用一组正交脉冲UWB信号的三进制互补集。文章首先建立了多用户通信传输的系统模型,分析了三进制互补集及其递归构造方法,进而提出了一种利用Rake接收的三进制互补集多用户通信性能评估结构。由于三进制互补集有良好的非周期自相关和互相关函数,因此减轻了多用户和多径干扰。仿真结果表明,在SV/IEEE802.15.3a信道模型下三进制互补集相对于其它随机序列而言具有更好的性能。 相似文献
77.
78.
本文分析了脉冲超宽带(UWB)生命信号模型,提出了基于主元分析(PCA)和经验模态分解(EMD)的非接触生命信号检测方法.根据UWB信号杂波与生命目标回波特点,结合PCA去除杂波.提取适当的主元特征向量序列曲线上峰值所对应的时延,估计目标距离信息.采用EMD分解目标回波序列为有限个固有模态函数(IMF)分量,在时域上重构平滑生命特征曲线,且其在高信噪比下可实现心跳与呼吸信号的分离.实验研究表明该方法简单有效,能同时提供生命信号的频域和时域波形位置信息,且重构得到的生命信号较符合实际信号时变、非平稳特性. 相似文献
79.
设计了一种新型的超宽带天线,具有小型化,2.0~10.6GHz的工作带宽及全向性的特点。基于该超宽带天线提出了一种新的实现陷波特性的方法,在天线的地板上添加一个近似半圆的谐振单元,该单元与辐射部分通过一个通孔相连,并且所加的结构对原始超宽带天线的其他特性影响很小。同时给出了该方法的等效电路。仿真与实测结构均表明该超宽带天线驻波比(VSWR)小于2的阻抗带宽是2.0~10.6GHz,天线在5.0~5.9GHz处有明显的陷波特性,很好的覆盖了无线局域网(WLAN)(5.125~5.85GHz)的工作频段。可以解决超宽带通信频段与WLAN间的电磁干扰问题,实现频谱兼容。 相似文献
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