• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    半球共形陣列的兩種虛擬變換方式性能對比

    2014-06-09 06:10:02張學(xué)敬楊志偉廖桂生
    關(guān)鍵詞:波達共形信源

    張學(xué)敬,楊志偉,廖桂生

    (西安電子科技大學(xué) 雷 達信號處理國家重點實驗室,陜西 西 安 710071)

    在飛行器或其他移動平臺載體表面,常常需要安裝共形陣列天線[1-8].與常規(guī)均勻線陣相比,共形陣有著優(yōu)越的結(jié)構(gòu)特點和良好的測向性能,如其對雷達載體的空氣動力學(xué)性能影響很小,且具有體積小、重量輕、易于安裝等優(yōu)點.此外,共形陣列能獲得較大的有效孔徑,在不轉(zhuǎn)動陣列天線的情況下即可獲得360°的覆蓋范圍.

    由于共形陣列布陣的特殊性,導(dǎo)致其陣列流形不具有Vandermonde結(jié)構(gòu),使得快速子空間類算法(如root-MUSIC[9]等)不能直接應(yīng)用于共形陣列,從而限制了其在工程上的應(yīng)用.在非等距線陣的處理方面,文獻[10]通過虛擬內(nèi)插變換,將非線性陣列轉(zhuǎn)換為線性陣列,并將root-MUSIC算法應(yīng)用于內(nèi)插變換中,實現(xiàn)了非線性陣列的快速波達方向估計.文獻[11]提出了流形分離技術(shù),將任意陣列的導(dǎo)向矢量表示成采樣矩陣與具有Vandermonde結(jié)構(gòu)的基矢量的乘積,其中采樣矩陣描述陣列本身,基矢量反映信號的角度特征,兩部分相互獨立,利用基矢量的特殊結(jié)構(gòu)即可實現(xiàn)快速波達方向估計.文獻[12]將流形分離應(yīng)用于穩(wěn)健波束形成中.這些文獻僅討論了在特定的流形變換方式下如何對原陣列進行處理以及處理后的性能,而在不同的虛擬陣列流形選取方式對最終陣列處理性能的影響方面缺乏研究.

    筆者將虛擬陣列內(nèi)插方法應(yīng)用于半球共形陣列中,建立了半球陣到虛擬矩形陣和虛擬十字陣的兩種變換關(guān)系,并對兩種方式在波達方向估計、波束形成、運算復(fù)雜度等方面的性能進行了分析對比和仿真驗證.

    圖1 任意幾何結(jié)構(gòu)陣列模型

    1 共形陣列信號模型

    對于包含N個陣元的任意幾何結(jié)構(gòu)陣列,建立如圖1所示的正交直角坐標系O-XYZ.假設(shè)在陣列遠場(θk,φk)(k=1,2,…,M)處有M 個窄帶點源以平面波入射(波長為λ),其中θk為空間信源的方位角,φk為空間信源的俯仰角.陣列接收的快拍數(shù)據(jù)為

    式中,X(t)為N×1快拍數(shù)據(jù)矢量,S(t)為M×1入射信號復(fù)幅度矢量,N(t)為N×1陣列噪聲矢量.考慮全向一致陣元,不考慮遮擋效應(yīng),則陣列導(dǎo)向矢量矩陣A(θ,φ)可表示為

    其中,a(θi,φi)為第i個信源的導(dǎo)向矢量.a(θi,φi)可表示為

    其中,k0=2πλ,為波數(shù),其大小表示單位波長的周期數(shù);rn=[xn,yn,zn],為第n個陣元的坐標矢量(n=1,…,N);vi= [sinφicosθi,sinφisinθi,cosφi]T,為第i個信源的空間方位矢量.

    針對具體的半球共形陣列,圖2給出了半球陣列的陣元分布示意圖.令半球陣的第1層陣元分布在x-y平面內(nèi),每層第1個陣元位于x軸正方向,按照x-y平面內(nèi)逆時針方向進行編號,則可以計算出第p層、第q個陣元的空間俯仰角φpq和空間方位角θpq,分別為

    圖2 半球陣列模型

    式中,p=1,2,…,P,q=1,2,…,Qp,P表示陣列的層數(shù),Qp表 示第p層的陣元個數(shù).若設(shè)半球陣底面半徑為R,則第(p,q)個陣元的位置坐標矢量為

    考慮陣列遠場(θ,φ)方向的某個信源,則由前可知,半球陣列的導(dǎo)向矢量為

    式中,apq=exp(j(2π λ )rpqv ) ,v為(θ,φ)方向的方位矢量.由此得到半球陣列的接收數(shù)據(jù)矢量為

    2 流形變換理論

    對于非等距線陣而言,其導(dǎo)向矢量不具有Vandermonde結(jié)構(gòu),無法采用某些基于子空間的快速波達方向估計算法(如root-MUSIC),而直接利用MUSIC算法進行波達方向估計的運算復(fù)雜度較高.為降低運算量,可對原陣列進行流形變換,使得變換后的導(dǎo)向矢量滿足Vandermonde或類Vandermonde結(jié)構(gòu),進而可利用新導(dǎo)向矢量的特殊結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)快速波達方向估計.

    典型的流形變換方法包括流形分離類方法[11-13]和虛擬陣列變換類方法[10].流形分離方法將任意陣列的導(dǎo)向矢量表示成采樣矩陣與具有Vandermonde結(jié)構(gòu)的基矢量的乘積,通常采用傅里葉基分解或球面諧波基分解等方式來實現(xiàn).對于三維陣列,由于需要兩維流形分離,在陣元數(shù)較多時計算量很大,工程應(yīng)用困難.虛擬陣列變換方法針對設(shè)置的虛擬陣列,采用變換矩陣將原陣列的接收數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為虛擬陣列的接收數(shù)據(jù).該方法可借助虛擬陣列的特殊結(jié)構(gòu)實現(xiàn)快速波達方向估計.

    虛擬陣列變換的核心是尋找在某個角域Θl內(nèi)滿足a(θ)=(θ)(θ∈Θl)的變換矩陣Bl,其中a(θ)和(θ)分別表示真實陣列和虛擬陣列的導(dǎo)向矢量.通常要求(θ)具有Vandermonde結(jié)構(gòu).為了內(nèi)容的完整性,下面僅給出求解變換矩陣的主要步驟,詳細描述可參考文獻[10].步驟1 將陣列的感興趣觀察區(qū)域劃分為多個角域,在每個角域內(nèi)取一些測試角度,例如取第l個角域

    步驟2 根據(jù)真實陣列的陣元位置關(guān)系,計算第l個角域內(nèi)所有測試角度對應(yīng)的真實陣列導(dǎo)向矢量

    步驟3 根據(jù)虛擬陣列的陣元位置關(guān)系,計算第l個角域內(nèi)所有測試角度對應(yīng)的虛擬陣列導(dǎo)向矢量

    記真實陣列數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣R=ARsAH+σ2I(其中Rs為信號矢量的自協(xié)方差矩陣),則虛擬陣列數(shù)據(jù)協(xié)時虛擬陣列的信號子空間與噪聲子空間不正交,所以需要進行預(yù)白化處理,變換矩陣變?yōu)?/p>

    此時TlT=I成立,虛擬陣列信號子空間與噪聲子空間正交.真實陣列流形與虛擬陣列流形之間的關(guān)系變?yōu)?/p>

    虛擬陣列的數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣表示為

    顯然,對于式(11)就可以利用基于等距線陣的各種算法進行波達方向估計,所不同的就是陣列流形,即利用上式進行波達方向估計時要注意其導(dǎo)向矢量是虛擬陣列的導(dǎo)向矢量,而不是真實陣列的導(dǎo)向矢量.由于虛擬陣列變換法原理簡單,實現(xiàn)方便,計算量較小,且可以通過多種內(nèi)插方式來實現(xiàn),所以利用虛擬陣列內(nèi)插法實現(xiàn)變換,并研究不同內(nèi)插方式的選取對最終陣列處理性能的影響.

    3 半球陣列的兩種內(nèi)插方式

    考慮半球陣列(如圖2),其陣列結(jié)構(gòu)的非均勻性導(dǎo)致接收數(shù)據(jù)為對空間數(shù)據(jù)的非等間隔采樣.為了得到等間隔采樣的數(shù)據(jù),可以采用兩種均勻陣列對原陣列進行虛擬內(nèi)插變換.虛擬陣列的數(shù)據(jù)相當于借助原陣列得到的對空間數(shù)據(jù)的估計,這要求其陣列設(shè)計應(yīng)與原陣列在結(jié)構(gòu)上具有相似性,如位置應(yīng)與原陣列接近,有效孔徑應(yīng)與原陣列近似相等.

    圖3 虛擬陣列模型

    第1種方式采用矩形陣列(如圖3(a)),此時虛擬陣列在X、Y軸上與原陣列等效孔徑相等,但在Z軸方向有孔徑損失.第2種方式采用十字陣列(如圖3(b)),此時虛擬陣列僅分布于坐標軸上,與原陣列在X、Y、Z軸上具有相同的等效孔徑,這種內(nèi)插方式不損失軸向孔徑,同時結(jié)構(gòu)較為簡單.兩種虛擬陣列的分布特點使得將其作為半球陣的內(nèi)插陣列具有合理性.為了比較兩種內(nèi)插方式的性能,下面分別從轉(zhuǎn)換誤差[14]和孔徑分布兩方面對兩者進行分析對比.

    3.1 轉(zhuǎn)換誤差

    轉(zhuǎn)換誤差的定義如下:

    圖4 轉(zhuǎn)換誤差

    3.2 等效孔徑

    在等效孔徑方面,分別對XOY平面孔徑和Z軸孔徑進行對比分析.XOY平面孔徑定義為陣列在XOY平面上對信源方向的有效孔徑,Z軸孔徑定義為陣列在Z軸方向上對信源方向的有效孔徑.分別用DXOY和DZ表示XOY平面孔徑和Z 軸孔徑,如圖5(a)和(b)所示.

    由陣列理論可知,陣列孔徑越大,其分辨率越高,相應(yīng)的波達方向估計性能越好,同時主瓣波束越窄.結(jié)合XOY孔徑

    和Z軸孔徑的定義可知,兩者可分別用來衡量陣列在方位維和俯仰維的波達方向估計性能以及方位維和俯仰維的主瓣寬度,陣列最終的波達方向估計性能受兩種孔徑綜合影響.為了對比不同陣列在等效孔徑方面的差異,圖6給出了3種陣列的孔徑隨角度變化的曲線.可以看出,在XOY平面孔徑方面,原半球陣列為一常數(shù),兩種虛擬陣列隨方位角增大而波動變化,當方位角為45°或135°時,虛擬矩形陣列的孔徑達到最大值,虛擬十字陣列的孔徑取得最小值.在Z軸孔徑方面,虛擬矩形陣列Z軸孔徑恒為零,虛擬十字陣列與原陣列在Z軸方向的分量相同,使得兩者的孔徑隨俯仰角變化趨勢一樣,均隨俯仰角增大而增大.

    圖5 等效孔徑

    圖6 孔徑對比

    綜上可知,利用虛擬陣列進行處理,最終波達方向估計性能會受轉(zhuǎn)換誤差和孔徑分布兩種因素綜合影響.可以預(yù)計:在俯仰角較大時,雖然十字陣在XOY平面的孔徑較小,但它的Z軸孔徑較大且轉(zhuǎn)換誤差小于矩形陣,波達方向估計性能優(yōu)于矩形陣;在俯仰角較小時,兩種虛擬陣列的轉(zhuǎn)換誤差和Z軸孔徑均相差不大,但矩形陣在XOY平面孔徑上要明顯大于十字陣,此時矩形陣的波達方向估計性能較優(yōu).此外,在方位角接近45°或135°區(qū)域,矩形陣的XOY平面孔徑遠大于十字陣,對應(yīng)的波達方向估計性能應(yīng)更優(yōu).

    4 運算復(fù)雜度分析

    設(shè)原半球陣列的陣元數(shù)為N,若采用MUSIC算法進行二維波達方向估計,其運算復(fù)雜度主要體現(xiàn)在特征值分解和譜峰搜索上.根據(jù)文獻[15],對維數(shù)為N×N的相關(guān)矩陣進行特征分解的運算復(fù)雜度為O[15(N-1)3].假設(shè)兩維譜峰搜索的總點數(shù)為K,則譜峰搜索的運算復(fù)雜度為O[KN2].原陣列實現(xiàn)MUSIC算法的總的運算復(fù)雜度為O[15(N-1)3]+O[KN2].

    利用虛擬陣列估計波達方向的過程可由離線運算和在線運算兩步組成.離線運算主要包括計算轉(zhuǎn)換矩陣B和T.考慮L個角域,則離線部分的運算復(fù)雜度為O[LN3]+O[LNˉ3].在線運算主要體現(xiàn)在root-MUSIC算法上.對于M 元等距線陣,若采用root-MUSIC進行波達方向估計,其運算復(fù)雜度為O[120(M-1)3].筆者設(shè)虛擬陣列在X軸、Y軸上的陣元數(shù)為Nxy,同時可得虛擬十字陣列Z軸上的陣元數(shù)Nz=(Nxy+1)2,考慮到L個角域,可知虛擬矩形陣列和虛擬十字陣列進行在線波達方向估計時總的運算復(fù)雜度分別為O[240L(Nxy- 1)3]、O[255L(Nxy-1)3].由此看出,在通常情況下,虛擬矩形陣列的離線計算量大于虛擬十字陣列;若只考慮在線波達方向估計,則虛擬矩形陣列的計算量小于虛擬十字陣列.虛擬矩形陣列以大的離線計算量為代價,得到了相對較小的在線計算量.

    由以上分析可知,對于三維共形陣列,在滿足N?Nxy的條件下,利用虛擬陣列實現(xiàn)在線波達方向估計的運算量大大降低了.

    5 仿真實驗

    在仿真實驗中,采用圖2所示結(jié)構(gòu)的半球共形陣列,虛擬陣列設(shè)置如圖3所示.半球陣列由5個均勻分布的圓陣組合而成,各環(huán)陣元數(shù)分別為24、20、16、8、1,環(huán)與環(huán)之間服從等弧度分布,半球底面半徑取2λ.虛擬矩形陣列由81個陣元構(gòu)成,組成9×9方陣,陣元行列間距為λ2.虛擬十字陣列由21個陣元構(gòu)成,除坐標原點陣元外,其余各陣元均勻分布于X軸、-X軸、Y軸、-Y軸、Z軸上,各軸向陣元數(shù)為4,間距為λ2.

    在波達方向估計方面,對于矩形陣列,利用其結(jié)構(gòu)的特殊性,在對“虛擬數(shù)據(jù)”進行行列合成處理[16]的基礎(chǔ)上,應(yīng)用2Droot-MUSIC算法[17]即可得到信源的二維波達方向估計.對于十字陣列,可利用XOY面上的十字陣列估計信源的俯仰角和方位角,利用Z軸上的等距線陣估計信源的俯仰角.為了減小估計誤差,將兩個俯仰角估計的均值作為最終的俯仰角估計值.

    在自適應(yīng)波束形成方面,將線性約束最小方差(LCMV)準則直接應(yīng)用于虛擬陣列中,得到虛擬陣列的權(quán)矢量為

    實驗1 在上述實驗參數(shù)下,分別借助虛擬矩形陣列和虛擬十字陣列進行二維波達方向估計,信噪比取0dB.經(jīng)過2 000次獨立的蒙特卡洛實驗,得到兩種內(nèi)插方式進行波達方向估計的均方根誤差對比結(jié)果,如圖7所示.其中“圓圈”表示十字陣列的均方根誤差小于矩形陣列的均方根誤差,“星號”與之相反.

    可以看出,兩種內(nèi)插方式的波達方向估計性能受信源俯仰角的影響較大.當俯仰角較小時,矩形陣內(nèi)插的性能較優(yōu);隨著俯仰角的增加,十字陣估計性能逐漸優(yōu)于矩形陣的估計性能.另外,兩者的性能對比結(jié)果關(guān)于90°方位角對稱.當信源方位角靠近45°(或135°)時,矩形陣列的波達方向估計性能較優(yōu),與理論預(yù)測一致.

    圖7 兩種內(nèi)插方式的波達方向估計性能對比

    實驗2 分別將信源方向固定為(45°,30°)和(90°,50°),信噪比從-15dB增至15dB,經(jīng)過2 000次獨立的蒙特卡洛實驗,得到這兩個角度下兩種虛擬內(nèi)插方式進行波達方向估計以及直接利用原陣列MUSIC算法進行波達方向估計的性能變化對比曲線,如圖8所示.

    圖8 3種陣列波達方向估計性能隨信噪比變化曲線

    可以看出,兩種虛擬內(nèi)插方式在信噪比較小時波達方向估計性能較差;隨著信噪比的增大,兩者的估計性能逐漸變優(yōu),虛擬十字陣列變化趨勢明顯,而虛擬矩形陣列變化趨勢較為平坦.與原陣列MUSIC算法相比,虛擬陣列的波達方向估計性能略差.

    實驗3 設(shè)來波方向(θ,φ)=(120°,30°),干擾方向(θ,φ)=(30°,60°),信噪比為0dB,干信比為10dB,快拍次數(shù)取為1 000,分別在原陣列、矩形虛擬陣列、十字虛擬陣列上利用線性約束最小方差準則,得到3種陣列的三維方向圖,如圖9所示.圖10對比了3種陣列構(gòu)型在主瓣方向的方位維方向圖和俯仰維方向圖.圖11對比了3種陣列構(gòu)型在干擾方向的方位維方向圖和俯仰維方向圖.表1為

    3個方向圖在方位維和俯仰維的主瓣寬度對比.

    表1 陣列主瓣寬度對比

    圖9 三維方向圖

    圖10 主瓣方向剖面圖

    圖11 干擾方向剖面圖

    可以看出,兩種虛擬陣列均可以在期望方向形成主瓣的同時對干擾進行抑制.在兩維主瓣寬度上,虛擬矩形陣列在方位維的主瓣寬度比原陣列的窄,在俯仰維的主瓣寬度比原陣列的寬,整體與原半球陣列接近.虛擬十字陣列在兩維主瓣寬度上都寬于原陣列.在干擾方向圖上,具有較窄主瓣寬度的方向圖其在干擾方向的凹口也較窄,即凹口相對寬度與主瓣相對寬度保持一致.另外,不難看出,陣列方向圖寬度對比與各陣列孔徑分布特點(圖6所示)相一致.

    實驗4 將輸入信噪比從-20dB增至20dB,其余參數(shù)同實驗3,得到3種陣列構(gòu)型方向圖的輸出信干噪比(SINR)隨輸入信噪比變化的曲線,如圖12所示.

    可以看出,3種陣列輸出信干噪比均隨著輸入信噪比的增大而增大.在相同輸入信噪比下,3種陣列的輸出信干噪比由大到小依次為虛擬矩形陣列、原陣列、虛擬十字陣列,可知3種陣列按抗干擾能力強弱排布依次為虛擬矩形陣列、原陣列、虛擬十字陣列.這是因為與原半球陣列相比,虛擬矩形陣列陣元數(shù)較多,增加了系統(tǒng)自由度,使得其在滿足特定約束自由度的條件下?lián)碛懈嗟淖赃m應(yīng)自由度來抑制干擾和噪聲,所以輸出信干噪比大于原陣列.同理,虛擬十字陣列與原陣列相比,減少了系統(tǒng)自由度,其自適應(yīng)自由度降低,相當于對原陣列進行降秩處理,此時的波束形成性能(即輸出信干噪比)顯然會下降.

    圖12 陣列輸出信干噪比隨輸入信噪比變化的曲線

    6 總 結(jié)

    筆者將虛擬內(nèi)插變換的思想應(yīng)用于半球共形陣列中,分別建立了半球共形陣列到矩形陣列和十字陣列的兩種變換關(guān)系,并利用虛擬陣列進行波達方向估計、波束形成等陣列處理.對兩種內(nèi)插方式在波達方向估計、波束形成、運算復(fù)雜度等方面進行了全面分析和仿真驗證,可為共形陣列的工程應(yīng)用提供參考.文中的分析和仿真雖然是在半球陣下進行的,但虛擬陣列變換方法的適用性卻不會受到陣列排布的制約,這是因為如果原共形陣列滿足空間無模糊采樣條件,那么總是可以通過合適的轉(zhuǎn)換矩陣將其內(nèi)插為均勻線陣/面陣或兩者的組合.同時,文中所描述的虛擬內(nèi)插變換的性能分析方法對于一般共形陣列仍然適用,這也擴大了筆者提出方法的適用范圍.另外,文中陣列均是在理想情況下進行分析和仿真的,當陣列存在誤差時如何進行虛擬內(nèi)插還需進一步探討和研究.

    [1] Josefsson L,Patrik P.Conformal Array Antenna Theory and Design[M].New Jersey:IEEE Press,2006.

    [2] Bai Y Y,Xiao S,Liu C,et al.A Hybrid IWO/PSO Algorithm for Pattern Synthesis of Conformal Phased Arrays[J].IEEE Transactions on Antennas and Propagation,2013,61(4):2328-2332.

    [3] Blomberg A E A,Austeng A,Hansen R E.Adaptive Beamforming Applied to a Cylindrical Sonar Array Using an Interpolated Array Transformation[J].IEEE Journal of Oceanic Engineering,2012,37(1):25-34.

    [4] Karimzadeh R,Hakkak M,Haddadi A,et al.Conformal Array Pattern Synthesis Using the Weighted Alternating Reverse Projection Method Considering Mutual Coupling and Embedded-element Pattern Effects[J].IET Microwaves,Antennas &Propagation,2012,6(6):621-626.

    [5] Zou L,Lasenby J,He Z.Direction and Polarisation Estimation Using Polarised Cylindrical Conformal Arrays[J].IET Signal Processing,2012,6(5):395-403.

    [6] Costa M,Richter A,Koivunen V.DoA and Polarization Estimation for Arbitrary Array Configurations[J].IEEE Transactions on Signal Processing,2012,60(5):2330-2343.

    [7] 張凡,張福順,趙鋼,等.共形天線陣列方向圖分析與綜合[J].西安電子科技大學(xué)學(xué)報,2010,37(3):496-501.Zhang Fan,Zhang Fushun,Zhao Gang,et al.Pattern Analysis and Synthesis of the Conformal Antennas Array[J].Journal of Xidian University,2010,37(3):496-501.

    [8] 王布宏,郭英,王永良,等.共形天線陣列流形的建模方法[J].電子學(xué)報,2009,37(3):481-484.Wang Buhong,Guo Ying,Wang Yongliang,et al.Array Manifold Modeling for Conformal Array Antenna[J].Acta Electronica Sinica,2009,37(3):481-484.

    [9] Barabell A J.Improving the Resolution Performance of Eigenstructure-based Direction-finding Algorithms[C]//Proceedings of the International Conference on Acoustics,Speech and Signal Processing.New York:IEEE,1983:336-339.

    [10] Friedlander B.The Root-MUSIC Algorithm for Direction Finding with Interpolated Arrays[J].Signal Processing,1993,30(1):15-29.

    [11] Belloni F,Richter A,Koivunen V.DoA Estimation Via Manifold Separation for Arbitrary Array Structures[J].IEEE Transactions on Signal Processing,2007,55(10):4800-4810.

    [12] Yang P,Yang F,Nie Z P,et al.Robust Beamformer Using Manifold Separation Technique for Semispherical Conformal Array[J].IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,2011,10:1035-1038.

    [13] Costa M,Richter A,Koivunen V.Unified Array Manifold Decomposition Based on Spherical Harmonics and 2-D Fourier Basis[J].IEEE Transactions on Signal Processing,2010,58(9):4634-4645.

    [14] 王永良,陳輝.空間譜估計理論與算法[M].北京:清華大學(xué)出版社,2004.

    [15] Golub G H.Matrix Computations[M].Baltimore:Johns Hopkins University Press,1984.

    [16] Chen Y M.On Spatial Smoothing for Two-dimensional Direction-of-arrival Estimation of Coherent Signals[J].IEEE Transactions on Signal Processing,1997,45(7):1689-1696.

    [17] Wong K T,Zoltowski M D.Root-MUSIC-based Azimuth-elevation Angle-of-arrival Estimation with Uniformly Spaced But Arbitrarily Oriented Velocity Hydrophones[J].IEEE Transactions on Signal Processing,1999,47(12):3250-3260.

    猜你喜歡
    波達共形信源
    當代歌劇導(dǎo)演視角下的色彩審美探析
    流行色(2024年6期)2024-01-01 00:00:00
    具有共形能力的阻抗可調(diào)天線
    基于極化碼的分布式多信源信道聯(lián)合編碼
    無線電工程(2022年4期)2022-04-21 07:19:44
    基于共形超表面的波束聚焦研究
    共形雙曲度量的孤立奇點
    信源控制電路在功率容量測試系統(tǒng)中的應(yīng)用
    電子世界(2017年16期)2017-09-03 10:57:36
    一種有色噪聲背景下混合信號的波達方向估計算法
    基于分離式電磁矢量傳感器陣列的相干信號波達方向估計
    信源自動切換裝置的設(shè)計及控制原理
    基于超聲陣列傳感器與遺傳MUSIC的局放源波達方向估計
    電測與儀表(2014年5期)2014-04-09 11:34:00
    精品久久久噜噜| 色综合色国产| av黄色大香蕉| 一本久久中文字幕| АⅤ资源中文在线天堂| 国产伦精品一区二区三区视频9| 一a级毛片在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 两个人的视频大全免费| 亚洲专区国产一区二区| 国产探花在线观看一区二区| 99热6这里只有精品| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产高清激情床上av| 久久久久久久久大av| 激情 狠狠 欧美| 亚洲熟妇熟女久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 99久国产av精品| 国产精品久久视频播放| 婷婷精品国产亚洲av| av在线老鸭窝| 一级黄片播放器| 男女之事视频高清在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲国产精品合色在线| 又爽又黄a免费视频| 国产人妻一区二区三区在| 国产精品女同一区二区软件| 国产高清激情床上av| 在线观看66精品国产| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲国产色片| 岛国在线免费视频观看| 亚洲av美国av| 亚洲自拍偷在线| 婷婷精品国产亚洲av| 久久亚洲国产成人精品v| 国产 一区 欧美 日韩| 成熟少妇高潮喷水视频| 老司机影院成人| 精品免费久久久久久久清纯| 99热网站在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久人人爽人人片av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 好男人在线观看高清免费视频| 18禁在线播放成人免费| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产免费一级a男人的天堂| 国产成人一区二区在线| 成年av动漫网址| 国产人妻一区二区三区在| 狠狠狠狠99中文字幕| 有码 亚洲区| 一区福利在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 免费av不卡在线播放| 免费av观看视频| 国产高清三级在线| 女人被狂操c到高潮| 国产亚洲精品久久久com| 日本免费a在线| 欧美精品国产亚洲| 久久亚洲精品不卡| 97碰自拍视频| av福利片在线观看| 欧美人与善性xxx| 99热这里只有精品一区| 99热全是精品| 午夜精品在线福利| 亚洲五月天丁香| a级毛片a级免费在线| 99热只有精品国产| 搡老岳熟女国产| 国产乱人视频| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品不卡视频一区二区| 午夜精品一区二区三区免费看| 乱系列少妇在线播放| 亚洲av美国av| av在线蜜桃| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美丝袜亚洲另类| 性色avwww在线观看| 欧美激情在线99| 激情 狠狠 欧美| 亚洲18禁久久av| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 午夜福利在线在线| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久久久国产网址| 日韩成人伦理影院| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 九九爱精品视频在线观看| 色视频www国产| 美女 人体艺术 gogo| 插阴视频在线观看视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 综合色av麻豆| 有码 亚洲区| 黑人高潮一二区| 精品一区二区免费观看| 久久久精品欧美日韩精品| 毛片女人毛片| 国产成人91sexporn| 午夜福利18| 97碰自拍视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 婷婷精品国产亚洲av| 久久久久久久久久成人| 亚洲三级黄色毛片| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 成人综合一区亚洲| 别揉我奶头 嗯啊视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久精品夜色国产| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲精品久久国产高清桃花| 一区二区三区四区激情视频 | 久久人人爽人人爽人人片va| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本与韩国留学比较| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产白丝娇喘喷水9色精品| 一个人看视频在线观看www免费| 黄色欧美视频在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲最大成人av| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 51国产日韩欧美| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 直男gayav资源| 免费在线观看成人毛片| 欧美在线一区亚洲| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日本色播在线视频| 色综合色国产| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲人成网站在线播| 99riav亚洲国产免费| 欧美性猛交黑人性爽| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 99热精品在线国产| 校园春色视频在线观看| 国产美女午夜福利| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲国产精品sss在线观看| 免费观看在线日韩| 天天一区二区日本电影三级| 99热精品在线国产| 中出人妻视频一区二区| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩强制内射视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日日啪夜夜撸| 日本黄色视频三级网站网址| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 成年av动漫网址| 露出奶头的视频| 国产成人91sexporn| av国产免费在线观看| 午夜福利高清视频| 国产高清不卡午夜福利| 欧美日韩国产亚洲二区| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 成人一区二区视频在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 97超碰精品成人国产| 欧美激情国产日韩精品一区| 看免费成人av毛片| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日本黄大片高清| 深夜a级毛片| 一个人看的www免费观看视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日韩中字成人| 97在线视频观看| 国产精品精品国产色婷婷| 91久久精品国产一区二区三区| 俺也久久电影网| 最近在线观看免费完整版| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久久久久久午夜电影| 久久99热这里只有精品18| 少妇被粗大猛烈的视频| 22中文网久久字幕| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | av免费在线看不卡| 99久久精品热视频| 精品人妻视频免费看| 国产精品一区二区性色av| .国产精品久久| 亚洲国产精品合色在线| 级片在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 三级国产精品欧美在线观看| 美女免费视频网站| 久久中文看片网| 婷婷精品国产亚洲av在线| 婷婷六月久久综合丁香| 精华霜和精华液先用哪个| 国产探花极品一区二区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 99热这里只有是精品在线观看| 俺也久久电影网| 又爽又黄a免费视频| 在线观看66精品国产| 精品人妻视频免费看| 欧美性感艳星| 亚洲国产精品成人综合色| 少妇熟女欧美另类| 免费人成在线观看视频色| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品三级大全| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日韩av在线大香蕉| 亚洲18禁久久av| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 大香蕉久久网| 久久久久久久久中文| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产淫片久久久久久久久| 禁无遮挡网站| 男插女下体视频免费在线播放| 偷拍熟女少妇极品色| 淫秽高清视频在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 久久久久久国产a免费观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 99国产极品粉嫩在线观看| 波多野结衣高清无吗| 欧美又色又爽又黄视频| 久久这里只有精品中国| 嫩草影院新地址| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品国内亚洲2022精品成人| 麻豆久久精品国产亚洲av| 深夜a级毛片| 日韩中字成人| 一区福利在线观看| 一a级毛片在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久99热这里只有精品18| 久久久成人免费电影| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日本五十路高清| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 五月伊人婷婷丁香| 男人舔女人下体高潮全视频| 99久久精品热视频| 97超视频在线观看视频| 亚洲熟妇熟女久久| 丰满乱子伦码专区| 深爱激情五月婷婷| a级毛片a级免费在线| 国产精品女同一区二区软件| 男女之事视频高清在线观看| 欧美激情在线99| 一级毛片我不卡| 久久午夜福利片| 毛片女人毛片| 好男人在线观看高清免费视频| 美女 人体艺术 gogo| 三级毛片av免费| 久久久国产成人精品二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产成人aa在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 免费看av在线观看网站| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产视频内射| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品不卡视频一区二区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 午夜影院日韩av| 少妇丰满av| 国产私拍福利视频在线观看| 黑人高潮一二区| 日韩强制内射视频| 国产黄色小视频在线观看| 丝袜美腿在线中文| 日本一二三区视频观看| 亚洲人与动物交配视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲欧美精品综合久久99| 又爽又黄a免费视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲成a人片在线一区二区| 精品欧美国产一区二区三| 一级毛片我不卡| 一夜夜www| 丝袜美腿在线中文| 简卡轻食公司| 极品教师在线视频| 日本在线视频免费播放| 美女内射精品一级片tv| 男人的好看免费观看在线视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 91精品国产九色| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 欧美区成人在线视频| 在线观看一区二区三区| 一个人免费在线观看电影| 午夜激情福利司机影院| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 久久久久久久久中文| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美又色又爽又黄视频| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲精品影视一区二区三区av| 1024手机看黄色片| 国产色婷婷99| 免费看a级黄色片| а√天堂www在线а√下载| 精品久久久久久成人av| 看十八女毛片水多多多| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 波多野结衣高清无吗| 日日撸夜夜添| 久久综合国产亚洲精品| 日韩亚洲欧美综合| 成年免费大片在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久久久国产网址| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产高清激情床上av| 激情 狠狠 欧美| 日本a在线网址| 简卡轻食公司| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美高清成人免费视频www| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久国产乱子免费精品| 国产黄a三级三级三级人| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 51国产日韩欧美| 日韩欧美国产在线观看| 久久久久久久久久成人| 国产成人精品久久久久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 乱人视频在线观看| 一本一本综合久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 看片在线看免费视频| 一级黄色大片毛片| 国产三级在线视频| 国产成年人精品一区二区| 男女视频在线观看网站免费| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产综合懂色| 看十八女毛片水多多多| 婷婷精品国产亚洲av在线| 天堂动漫精品| 天天躁日日操中文字幕| aaaaa片日本免费| 在线国产一区二区在线| 深夜a级毛片| 国模一区二区三区四区视频| 中出人妻视频一区二区| 国产激情偷乱视频一区二区| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 婷婷亚洲欧美| 国产精品福利在线免费观看| 日韩三级伦理在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 国产成人a∨麻豆精品| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲精品色激情综合| 国产亚洲精品久久久com| 淫妇啪啪啪对白视频| 色哟哟哟哟哟哟| 免费电影在线观看免费观看| 六月丁香七月| 天堂影院成人在线观看| 少妇高潮的动态图| 午夜福利在线在线| 国产精品,欧美在线| 一区二区三区免费毛片| 欧美3d第一页| 国产精品不卡视频一区二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| av国产免费在线观看| 18禁在线播放成人免费| av女优亚洲男人天堂| 国产人妻一区二区三区在| 国产色爽女视频免费观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 看黄色毛片网站| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲精品日韩av片在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 我要看日韩黄色一级片| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品野战在线观看| 在线天堂最新版资源| 在线观看一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| av女优亚洲男人天堂| 国产精品久久电影中文字幕| 国产毛片a区久久久久| 国产乱人视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 99久国产av精品国产电影| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 免费人成在线观看视频色| 激情 狠狠 欧美| 深爱激情五月婷婷| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产精品人妻久久久久久| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲五月天丁香| 中出人妻视频一区二区| av专区在线播放| 日本黄色视频三级网站网址| 3wmmmm亚洲av在线观看| 舔av片在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲国产精品合色在线| 午夜福利18| 欧美成人一区二区免费高清观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲av熟女| 亚洲中文日韩欧美视频| 草草在线视频免费看| 午夜免费激情av| 91狼人影院| 欧美一区二区精品小视频在线| 精品免费久久久久久久清纯| 精品久久久久久久久久久久久| 国产三级在线视频| 久久久色成人| 看免费成人av毛片| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品一区www在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 97超视频在线观看视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 精品熟女少妇av免费看| 99在线人妻在线中文字幕| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 在线播放无遮挡| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲欧美清纯卡通| 天堂影院成人在线观看| 搞女人的毛片| 香蕉av资源在线| 97热精品久久久久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 成人高潮视频无遮挡免费网站| www日本黄色视频网| 亚洲av第一区精品v没综合| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲无线观看免费| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 激情 狠狠 欧美| 最近2019中文字幕mv第一页| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 久久久久久久久大av| 男人的好看免费观看在线视频| 伦精品一区二区三区| 久久久久久国产a免费观看| 极品教师在线视频| av在线观看视频网站免费| 一级毛片久久久久久久久女| 精品久久久久久久久久久久久| 国产午夜福利久久久久久| av在线观看视频网站免费| 最近中文字幕高清免费大全6| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 欧美成人a在线观看| 亚洲成av人片在线播放无| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 国产精品综合久久久久久久免费| 俄罗斯特黄特色一大片| 午夜久久久久精精品| 久久亚洲精品不卡| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产精品永久免费网站| av中文乱码字幕在线| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲成人av在线免费| 亚洲av第一区精品v没综合| 韩国av在线不卡| 成人美女网站在线观看视频| 在线观看av片永久免费下载| 日本 av在线| 99热6这里只有精品| 国产熟女欧美一区二区| 18禁在线播放成人免费| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日日撸夜夜添| 亚洲av不卡在线观看| 波多野结衣高清无吗| 99久国产av精品国产电影| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产探花在线观看一区二区| 久久99热这里只有精品18| 老司机午夜福利在线观看视频| 午夜福利在线在线| 性色avwww在线观看| 成年版毛片免费区| 国产91av在线免费观看| 插逼视频在线观看| av在线天堂中文字幕| 国产单亲对白刺激| 一区二区三区高清视频在线| 国产精品野战在线观看| 国产毛片a区久久久久| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美国产日韩亚洲一区| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲人成网站高清观看| 麻豆国产97在线/欧美| 伦理电影大哥的女人| 丝袜美腿在线中文| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 麻豆一二三区av精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产高清激情床上av| 天堂动漫精品| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲av五月六月丁香网| 日韩欧美免费精品| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲成人中文字幕在线播放| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 1000部很黄的大片| 国产亚洲精品久久久com| 在线观看66精品国产| 国产免费男女视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 可以在线观看毛片的网站| 国产高清视频在线观看网站| 国产乱人偷精品视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 夜夜爽天天搞| 欧美人与善性xxx| 国产一区二区在线av高清观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 春色校园在线视频观看| .国产精品久久| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲av成人av| 久久亚洲国产成人精品v| 欧美zozozo另类| 精品熟女少妇av免费看| 午夜激情欧美在线| 一级a爱片免费观看的视频| 国产乱人偷精品视频| 日韩三级伦理在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美一区二区亚洲| av福利片在线观看| 国内精品宾馆在线| 欧美又色又爽又黄视频| 国产精品伦人一区二区| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲在线自拍视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 伊人久久精品亚洲午夜| 精品久久久久久久末码| 91久久精品电影网| 中出人妻视频一区二区| 色吧在线观看| 在线国产一区二区在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 99热全是精品| 国产毛片a区久久久久| 久久久精品欧美日韩精品| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 久久精品国产亚洲av天美| 久久人人精品亚洲av| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 免费人成视频x8x8入口观看|