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本帖最后由 embnn 于 2021-5-14 09:03 编辑 3 t5 p4 k ` z- t& f, H5 }% w$ k. K
% ~1 _0 [, k- m1 r摘要:由于分辨精度有限以及易受目标能量强弱的影响,基于Fast Fourier 'Transform( FFT)的算法不能对位于同一距离单元的密集强弱目标进行有效的速度估计.基于此,本文采用基于协方差矩阵迭代自适应(Iterative AdaptiveAlgorithm,IAA)的改进Capon(Modified Capon ,MCapon)算法对密集强弱目标速度参数进行高分辨估计.该方法首先采用Keystone变换进行距离走动校正,然后利用目标所在的距离单元数据进行协方差矩阵重构,接着利用MCapon方法使得密集强弱目标信号幅度输出均为常数1,最后实现了速度的高分辨估计,在保持高分辨的同时提高了稳健性.理论分析和实验仿真结果表明,所提方法可对包络校正后位于同一距离单元的密集强弱目标径向速度参数进行有效的高分辨估计,估计性能优于FFT类方法及子空间投影方法.
3 z( h: f. c5 W# V N5 y关键词:密集强弱目标;Keystone变换;迭代自适应算法(IAA);速度高分辨估计7 T1 y: [) v; j2 `4 B
一种用于密集强弱目标速度高分辨估计的IAA-MCapon算法.pdf
(2.5 MB, 下载次数: 0)
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