• <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 ?

    基于MNC-FastICA算法的穩(wěn)健自適應(yīng)波束形成

    2017-05-10 01:57:56阮宗利錢國兵袁曉壘
    關(guān)鍵詞:幅相波束校正

    阮宗利,魏 平,錢國兵,袁曉壘

    (1. 電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院網(wǎng)絡(luò)空間安全研究中心 成都 611731;2. 中國石油大學(xué)(華東)理學(xué)院 山東 青島 266580;3. 西南大學(xué)電子信息工程學(xué)院 重慶 北碚區(qū) 400715)

    基于MNC-FastICA算法的穩(wěn)健自適應(yīng)波束形成

    阮宗利1,2,魏 平1,錢國兵3,袁曉壘1

    (1. 電子科技大學(xué)電子工程學(xué)院網(wǎng)絡(luò)空間安全研究中心 成都 611731;2. 中國石油大學(xué)(華東)理學(xué)院 山東 青島 266580;3. 西南大學(xué)電子信息工程學(xué)院 重慶 北碚區(qū) 400715)

    針對(duì)導(dǎo)向向量失配的穩(wěn)健自適應(yīng)算法主要是基于導(dǎo)向向量不確定集約束,但是其約束參數(shù)往往難以確定,提出了基于修正的非圓復(fù)值快速不動(dòng)點(diǎn)算法(MNC-FastICA)的波束形成方法,通過盲分離得到的分離矩陣來構(gòu)造波束權(quán)向量,并對(duì)由此產(chǎn)生的信源幅相模糊進(jìn)行校正。該方法不必預(yù)先估計(jì)信號(hào)來波方向,避免了傳統(tǒng)方法中來波方向估計(jì)不準(zhǔn)引起的期望信號(hào)的導(dǎo)向向量失配;對(duì)于陣列通道幅相誤差導(dǎo)致的導(dǎo)向向量失配,該方法對(duì)其不敏感,不必對(duì)陣列進(jìn)行校正。仿真實(shí)驗(yàn)與最差性能最佳化(WCPO)等經(jīng)典方法作了性能對(duì)比,結(jié)果驗(yàn)證了該算法的有效性和穩(wěn)健性。

    陣列; 復(fù)數(shù)快速不動(dòng)點(diǎn)算法; 獨(dú)立分量分析; 穩(wěn)健自適應(yīng)波束形成

    迄今為止,波束形成的研究者們已經(jīng)提出了大量的自適應(yīng)方法,設(shè)計(jì)出了許多優(yōu)秀的波束形成器,如Caopn方法即樣本協(xié)方差矩陣求逆法(sample matrix inversion, SMI)、對(duì)角加載SMI(diagonal loading SMI, LSMI)方法、穩(wěn)健Capon方法(robust capon beamforming, RCB)和最差性能最佳化(worst-case performance optimization, WCPO)方法等[1-3],最近的文獻(xiàn)中也提出了一些新的方法[4-6],如基于非圓性恢復(fù)的對(duì)角加載方法(noncircularity restoral for diagonal loading, NRDL)[6]。然而,這些算法大多數(shù)對(duì)樣本快拍數(shù)或?qū)蛳蛄空`差敏感。其中,導(dǎo)向向量失配的原因主要是來波方向估計(jì)誤差和陣列誤差[7]。針對(duì)導(dǎo)向向量失配的自適應(yīng)算法,目前的研究主要是對(duì)導(dǎo)向向量不確定集進(jìn)行建模,將該不確定集約束到波束形成算法中,但是實(shí)際中其約束參數(shù)往往難以確定,它需要提供更多的先驗(yàn)信息,且約束參數(shù)過大或過小都會(huì)影響輸出性能[7-8]。此外,文獻(xiàn)[9]提出使用特征矩陣聯(lián)合近似對(duì)角化(joint approximate diagonalization of eigen-matrices, JADE)方法進(jìn)行盲波束形成,獲得了比SMI等方法更好的性能,但是沒有對(duì)盲分離帶來的信號(hào)幅相誤差進(jìn)行校正。

    在信源非高斯等假設(shè)條件下,本文提出基于MNC-FastICA算法的波束形成,通過由盲分離得到的分離矩陣來構(gòu)造波束權(quán)向量。由于不涉及波束觀察方向,該方法避免了LSMI等方法中來波方向估計(jì)不準(zhǔn)引起的導(dǎo)向向量失配問題。對(duì)于陣列通道幅相誤差導(dǎo)致的導(dǎo)向向量失配,該方法對(duì)其不敏感,不必對(duì)陣列進(jìn)行校正,能獲得優(yōu)于WCPO等方法的輸出性能。對(duì)于理想的或僅有通道幅相誤差的陣列,該方法能夠?qū)γし蛛x帶來的幅相模糊進(jìn)行校正。

    1 信號(hào)模型

    本文以均勻線陣作為信號(hào)接收的陣列。

    1.1 均勻線陣接收信號(hào)模型

    假定空間遠(yuǎn)場(chǎng)陣列接收的信號(hào)為窄帶信號(hào),入射波可近似為平面波。如圖1所示,有K個(gè)窄帶信號(hào)分別從θ1, θ2,…,θK方向入射到陣元間隔為d的M元均勻天線陣列上。

    圖1 均勻線陣接收信號(hào)模型

    以陣元0作為參考陣元,則天線陣列接收到的離散時(shí)間基帶信號(hào)可表示為:

    式中,a(θi)=[1e?jφi…e?j(M?1)φi]T是入射方向 θi對(duì)應(yīng)的導(dǎo)向向量,φi=2πd sinθiλ表示空間相位,λ表示載波的波長。

    1.2 波束形成器的輸出信號(hào)模型

    波束形成是對(duì)陣列各陣元采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)求和運(yùn)算,得到波束輸出,達(dá)到選擇期望信號(hào)并抑制干擾和噪聲的目的。將這些權(quán)值定義成向量,則波束形成器的波束輸出為:

    若權(quán)向量w滿足wHa(θi)=0,則表明 θi方向的信號(hào)被抑制,不能通過波束形成器;若wHa(θi)=1,則表明iθ方向的信號(hào)可以無失真地通過波束形成器??梢?,通過改變權(quán)向量,可以使某些方向的信號(hào)通過波束形成器,而抑制另一些方向的信號(hào)。

    1.3 假設(shè)條件

    利用MNC-FastICA算法來設(shè)計(jì)波束形成器的權(quán)向量,需要進(jìn)一步作以下假設(shè):

    H1:K個(gè)未知信源(包括一個(gè)期望信號(hào)和K?1個(gè)干擾,方向也未知)是相互獨(dú)立的,且至多有一個(gè)是高斯源;

    H2:接收陣列的陣元個(gè)數(shù)M大于信源個(gè)數(shù)K,且陣列流形矩陣A是列滿秩的;

    H3:期望信號(hào)功率小于所有干擾信號(hào)功率;

    假設(shè)H1和H2是獨(dú)立分量分析(independent component analysis, ICA)模型的一般性假設(shè)[10],對(duì)于基于陣列結(jié)構(gòu)的混合矩陣,列滿秩實(shí)際上就是要求空間信號(hào)的入射角度相隔不能太近。經(jīng)過盲分離得到的信號(hào)中如何區(qū)分出期望信號(hào),需要某些先驗(yàn)信息,這里假設(shè)干擾信號(hào)很強(qiáng),功率大于期望信號(hào)。

    2 用ICA方法設(shè)計(jì)波束權(quán)向量

    ICA方法廣泛用于解決盲信號(hào)分離問題[10]。對(duì)于瞬時(shí)混合x(n)=As(n)+v(n),其中s(n)、v(n)和 x(n)分別表示未知信源向量、噪聲向量和觀測(cè)向量,A是未知混合矩陣,ICA方法就是要尋找一個(gè)分離矩陣W使得y(n)=WHx(n)是源信號(hào)s(n)的估計(jì)。波束形成的目的是要通過選擇最優(yōu)的權(quán)向量w來篩選期望信號(hào)而盡量抑制干擾和噪聲,即從混合信號(hào)中提取出期望信號(hào),即y(n)=wHx(n)是期望信號(hào)s(n)的估計(jì),因此在本質(zhì)上也是在進(jìn)行信號(hào)分離,此時(shí)的混合矩陣是波束形成中的陣列流形矩陣。所以,波束形成問題可看作一類特殊的盲信號(hào)分離問題,ICA方法也用于波束形成。

    2.1 MNC-FastICA算法

    快速不動(dòng)點(diǎn)算法(fixed-point algorithm, FastICA)是一類高效的盲信號(hào)分離算法,其擴(kuò)展算法包括復(fù)數(shù)的C-FastICA、非圓信號(hào)的NC-FastICA和去噪的非圓復(fù)信號(hào)MNC-FastICA等[10-12]。本文采用MNC-FastICA算法來辨識(shí)信源,步驟如下:

    1) 對(duì)陣列觀測(cè)信號(hào) x做中心化處理,即x←x?mx,其中mx=E{x}是x的均值;

    3) x作偽白化q=Vsx;

    4) 初始化M=IK,IK表示K×K的單位陣;

    5) 對(duì)M中的各列向量mi(i=1,2,…,K),依次運(yùn)用下式進(jìn)行更新:

    在實(shí)際中,均值mx和協(xié)方差矩陣Rx都是未知的,常用一段樣本數(shù)據(jù)的平均即樣本均值和樣本協(xié)方差矩陣來估計(jì),分別表示如下:

    式中,N為樣本快拍數(shù)。

    2.2 校正盲分離導(dǎo)致的幅相模糊

    眾所周知,ICA方法用于分離盲信號(hào),一般會(huì)存在幅相的不確定性和順序的不確定性[10-11],這兩種不確定性在ICA中也是可以被接受的。而在進(jìn)行波束形成時(shí),往往要求期望信號(hào)盡可能無失真地通過空域?yàn)V波器,這與盲分離的幅相模糊似乎形成了一對(duì)矛盾;而且,幅度模糊會(huì)影響對(duì)信號(hào)功率的檢測(cè)。幸運(yùn)的是,對(duì)于理想陣列或僅有通道幅相誤差的陣列,利用陣列流形矩陣的特殊結(jié)構(gòu),盲分離的幅相模糊可以被校正。

    在不考慮噪聲的情況下,如果陣列是理想的,則陣列接收數(shù)據(jù)經(jīng)盲分離后,其分離矩陣W和混合矩陣A(這里就是陣列流形矩陣)有如下關(guān)系:

    記矩陣WH的偽逆為B,即B?(WH)?,則有:

    由于置換矩陣P的逆?1P仍然是置換矩陣,因此AP?1是將A中的某些列交換位置。設(shè)矩陣A中從左到右各列編號(hào)為1,2,…,K,置換后的編號(hào)為P1, P2,… ,PK,則AP?1可表示為:

    將AP?1和D代入式(4),可得:

    矩陣B的第一行元素恰好包含了各信號(hào)的幅相模糊信息,即可以從B中提取幅相模糊,以便對(duì)估計(jì)信號(hào)進(jìn)行幅相校正。于是有:

    式中,B(1, :)表示取矩陣B的第一行。

    考慮噪聲后,盲分離得到的輸出可以近似為:

    式中,Δs(n)=WHv(n)表示由于加性噪聲引起的誤差。因此,可以通過對(duì)y(n)左乘矩陣?1D 進(jìn)行盲分離的幅相校正,即:

    將y(n)代入上式,可得:

    從前面的分析過程不難發(fā)現(xiàn),幅相模糊信息的提取利用了陣列流形矩陣第一行元素全為1這一特征,而沒有涉及到矩陣中的其余元素,因此盲分離的幅相校正方法對(duì)其他任意結(jié)構(gòu)的陣列照樣適用。

    如果考慮陣列的通道幅相誤差,則式(1)所表示的陣列接收信號(hào)應(yīng)改寫為:

    相應(yīng)地,式(3)應(yīng)改寫為:

    類似于式(6),矩陣HW的偽逆B可以表示為:

    可見,仍然可以從B中第一行元素直接得到對(duì)角矩陣D,式(9)和式(10)所表示的校正方式依然適用。

    通常β0≠1,因此校正后的信號(hào)仍然存在幅相誤差0β。然而,標(biāo)量0β是會(huì)作用到每一個(gè)信號(hào)上的,包括期望信號(hào)和干擾信號(hào),因此它不會(huì)妨礙對(duì)期望信號(hào)的判斷。

    綜上,無論陣列通道幅相誤差是否存在,盲分離后信源估計(jì)的幅相校正都可寫成:

    2.3 波束權(quán)向量

    依據(jù)前面的假設(shè)H3,假設(shè)判別出(n)中第i個(gè)信號(hào)是期望信號(hào),則的第i列就是要尋找的波束權(quán)向量w,即:

    為了方便,這里把所提方法得到的波束形成器命名為MNC-FastICA波束形成器。

    綜上,MNC-FastICA波束形成算法可歸納為:

    1) 用MNC-FastICA算法對(duì)觀測(cè)信號(hào)x做盲分離,得到分離矩陣W和信源估計(jì)y;

    2) 對(duì)WH求Moore-Penrose偽逆B=(WH)?;

    3) 提取B中第一行元素,生成盲分離的幅相模糊的校正矩陣diag{B(1, :)};

    2.4 性能指標(biāo)

    本文以輸出信干噪比(signal to interference plus noise ratio, SINR)來衡量波束形成器的性能。假定期望信號(hào)方向?yàn)?θ1,干擾方向?yàn)?θ2,θ3,…,θK,則波束權(quán)向量w確定后,波束形成器的輸出SINR[7]為:

    3 計(jì)算機(jī)仿真

    本節(jié)通過仿真實(shí)驗(yàn),將所提波束形成器與理想Capon(導(dǎo)向向量和干擾噪聲協(xié)方差矩陣都精確已知)、SMI、LSMI、NRDL和WCPO等波束形成器作性能對(duì)比。仿真中,LSMI方法的加載噪聲級(jí)設(shè)置為經(jīng)驗(yàn)值LNR=10 dB,NRDL方法采用文獻(xiàn)[6]中的方案2,即NRDL2來確定對(duì)角加載量,WCPO方法中導(dǎo)向向量誤差范數(shù)約束參數(shù)設(shè)為ε0=2.8。

    基本仿真條件:假定空間有K=3個(gè)遠(yuǎn)場(chǎng)窄帶信號(hào)入射到M=10陣元的均勻線陣上,陣元間距為半波長即d=λ/2。期望信號(hào)為二相移鍵控(binary phase shift keying, BPSK)信號(hào),入射方向?yàn)棣萻=20°,兩個(gè)強(qiáng)干擾信號(hào)分別是BPSK和四相相移鍵控(quadrature phase shift keying, QPSK)信號(hào),入射方向分別為θi1=?40°和θi2=60°,干信比(interference to signal ratio, ISR)均為20 dB。加性噪聲是功率為0 dB的復(fù)高斯白噪聲。期望信號(hào)、干擾和噪聲相互獨(dú)立。期望信號(hào)的信噪比(signal to noise ratio, SNR)及觀測(cè)數(shù)據(jù)的快拍數(shù)在具體實(shí)驗(yàn)中設(shè)定,實(shí)驗(yàn)結(jié)果均取自500次蒙特卡洛實(shí)驗(yàn)的平均。

    3.1 導(dǎo)向向量匹配時(shí)各波束形成器的性能比較

    假設(shè)導(dǎo)向向量匹配,此時(shí)顯然不存在陣元通道幅相誤差和來波方向估計(jì)誤差。圖2顯示了各波束形成器的輸出SINR隨輸入SNR與快拍數(shù)變化的情況。

    圖2 導(dǎo)向向量匹配時(shí)各波束形成器的輸出SINR隨輸入SNR與快拍數(shù)變化情況

    從圖2a和圖2b中可以看出,導(dǎo)向向量匹配時(shí),各方法的輸出SINR隨輸入SNR或快拍數(shù)增加而變大。MNC-FastICA與LSMI方法的性能比較相近,它們都優(yōu)于SMI方法,且在快拍數(shù)N≥600時(shí),它們的輸出SINR隨快拍數(shù)的變化緩慢??梢姡贛NCFastICA算法的波束形成是有效的。

    3.2 陣列通道幅相誤差存在時(shí)各波束形成器的性能比較

    陣列通道幅相誤差會(huì)導(dǎo)向向量失配。假設(shè)陣列僅存在道幅相誤差,并假定式(11)中各陣元幅度誤差和相位誤差 ?m均服從高斯分布且相互獨(dú)立,零均值, ξm具有相同的方差=(0.1)2, ?m也具有相同的方差=(5π/180)2。波束觀察方向有3°偏差即θLook=θs+3°=23°,快拍數(shù)為N=800??疾燧斎隨NR在?10~20 dB變化時(shí)各波束形成器的輸出SINR,實(shí)驗(yàn)平均結(jié)果如圖3所示。

    從圖3可以看出,LSMI方法的輸出SINR在SNR>5 dB時(shí)開始迅速下降。其他3種方法的輸出SINR隨SNR增加而逐漸上升,它們的輸出性能整體優(yōu)于LSMI方法,特別是在SNR較高時(shí)。MNC-FastICA的輸出SINR在不同輸入SNR下都優(yōu)于WCPO和NRDL兩種方法。

    圖3 陣列通道幅相誤差存在時(shí)各波束形成器的輸出SINR隨輸入SNR變化情況

    現(xiàn)將輸入信噪比固定在SNR=15 dB,各方法的輸出SINR隨快拍數(shù)N變化的實(shí)驗(yàn)平均結(jié)果如圖4所示。

    圖4 陣列通道幅相誤差存在時(shí)各波束形成器的輸出SINR隨快拍數(shù)變化情況

    從圖4可以看出,隨著快拍數(shù)增加,NRDL和MNC-FastICA方法的輸出SINR緩慢提高,而WCPO和LSMI方法的輸出則幾乎保持不變。MNC-FastICA方法在不同快拍數(shù)下的輸出性能優(yōu)于其他方法。

    3.3 陣列通道幅相誤差不同時(shí)MNC-FastICA波束形成器的性能

    本文實(shí)驗(yàn)考察3.2小節(jié)中陣列通道幅相誤差不同時(shí)MNC-FastICA波束形成器的性能。首先固定各陣元相位誤差的方差,改變幅度誤差的方差,然后將固定,讓變化,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。特別地,為方便比較,兩幅圖中也都給出了陣列通道沒有幅相誤差即σξ=σ?=0時(shí)的結(jié)果。

    圖5 陣列通道幅相誤差不同時(shí)MNC-FastICA波束形成器的輸出SINR隨輸入SNR變化情況

    從圖5a和圖5b可以看出,在陣列通道幅相誤差較小的情況下,盡管誤差(包括誤差為零的情況)不同,但MNC-FastICA方法的輸出性能幾乎相同,因此它對(duì)該誤差具有良好的穩(wěn)定性。這恰好驗(yàn)證了2.2小節(jié)的結(jié)論,即當(dāng)通道存在幅相誤差H時(shí),相當(dāng)于給混合矩陣A即陣列流形矩陣做了一個(gè)線性變換,變換成了另一個(gè)混合矩陣HA,只要HA仍然是列滿秩的,它并不妨礙MNC-FastICA方法對(duì)信源做分離。

    4 結(jié) 束 語

    本文采用MNC-FastICA方法對(duì)波束權(quán)向量進(jìn)行了設(shè)計(jì)。其中,對(duì)理想陣列或僅有通道幅相誤差的陣列,用同一方法校正了ICA方法分離源信號(hào)過程中產(chǎn)生的幅相模糊。MNC-FastICA波束形成器不必預(yù)估信號(hào)來波方向,從而避免了LSMI等經(jīng)典方法中由于波束觀察方向誤差導(dǎo)致的導(dǎo)向向量失配問題。陣列通道幅相誤差存在時(shí),不必進(jìn)行通道校正,MNC-FastICA方法對(duì)其不敏感,仿真表明它能獲得優(yōu)于WCPO等方法的輸出性能。應(yīng)當(dāng)指出,本文方法的信源中非高斯源至多允許有一個(gè),這是ICA方法的基本假設(shè)之一,而WCPO等方法則不受此條件限制,適用范圍更廣。

    [1] STOICA P, WANG Z S, LI J. Robust Capon beamforming[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2003, 10(6): 172-175.

    [2] LI J, STOICA P, WANG Z S. Doubly constrained robust Capon beamformer[J]. IEEE Trans on Signal Processing, 2004, 52(9): 2047-2423.

    [3] VOROBYOV S A, GERSHMAN A B, LUO Z Q. Robust adaptive beamforming using worst-case performance optimization: a solution to the signal mismatch problem[J]. IEEE Trans on Signal Processing, 2003, 51(2): 313-324.

    [4] HANG R, de LAMARE R C. Robust adaptive beamforming using a low-complexity Shrinkage-based mismatch estimation algorithm[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2014, 21(1): 60-64.

    [5] LANDAU L, de LAMARE R C, HAARDT M. Robust adaptive beamforming algorithms using the constrained constant modulus criterion[J]. IET Signal Processing, 2014, 8(5): 447-457.

    [6] XU Y, MA J, LIU Z, et al. A class of diagonally loaded robust Capon beamformers for noncircular signals of interest[J]. Signal Processing, 2014, 94(1): 670-680.

    [7] 鄢社鋒, 馬遠(yuǎn)良. 傳感器陣列波束優(yōu)化設(shè)計(jì)及應(yīng)用[M].北京: 科學(xué)出版社, 2009: 48-93.

    YAN She-feng, MA Yuan-liang. Sensor array beampattern optimization theory with applications[M]. Beijing: Science Press, 2009: 48-93.

    [8] NAI S E, SER W, YU Z L, et al. Iterative robust minimum variance beamforming[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(4): 1601-1611.

    [9] CARDOSO J F, SOULOUMIAC A. Blind beamforming for non-Gaussian signals[J]. IEEE Proceedings F, 1993, 140(6): 362-370.

    [10] NOVEY M, ADALI T. On extending the complex FastICA algorithm to noncircular sources[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2008, 56(5): 2148-2154.

    [11] ZHANG Y, KASSAM S A. Optimum nonlinearity and approximation in complex FastICA[C]//The 46th Annual Conference on Information Sciences and Systems (CISS). Princeton, NJ: IEEE, 2012.

    [12] RUAN Z L, LI L P, QIAN G B. On extending the complex FastICA algorithms to noisy data[J]. Neural Networks, 2014, 60: 194-202.

    編 輯 稅 紅

    Robust Adaptive Beamforming Based on MNC-FastICA Algorithm

    RUAN Zong-li1,2, WEI Ping1, QIAN Guo-bing3, and YUAN Xiao-lei1

    (1. Center for Cyber Security, School of Electronic Engineering, University of Electronic Science and Technology of China Chengdu 611731; 2. College of Science, China University of Petroleum Qingdao Shandong 266580; 3. School of Electronic and Information Engineering, Southwest University Beibei Chongqing 400715)

    The actual steering vector with errors is usually modeled as an uncertainty set in most robust adaptive beamforming (RAB) against the steering vector mismatch. However, it is commonly difficult to determine the constraint parameter in practice. In this paper, a RAB based on modified noncircular complex fast independent component analysis(MNC-FastICA) algorithm is proposed. The weight vector of beamformer can be constructed with the separation matrix found by MNC-FastICA algorithm and the amplitude and phase ambiguities of estimations resulted from separation are also calibrated. Thus, the signal directions of arrival (DOA) do not need to be predestinated, which voids the mismatch of signal steering vector due to the error of DOA in classical RAB methods. Moreover, the proposed method is not sensitive to the amplitude and phase errors of array channel so that array calibration is not necessary. Simulations are run and the performances are compared with classical methods such as worst-case performance optimization(WCPO). Results demonstrate the effectiveness and robustness of our method.

    array; complex fast fixed-point algorithm; independent component analysis; robust adaptive beamforming

    TN911.7

    A

    10.3969/j.issn.1001-0548.2017.03.005

    2016 ? 03 ? 05;

    2016 ? 05 ? 20

    中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(15CX02055A)

    阮宗利(1978 ? ),男,博士生,主要從事盲源分離、陣列信號(hào)處理方面的研究.

    猜你喜歡
    幅相波束校正
    一種多通道接收機(jī)幅相校正的實(shí)現(xiàn)方法
    基于目標(biāo)模擬器的跟蹤雷達(dá)無塔標(biāo)校實(shí)現(xiàn)方法
    劉光第《南旋記》校正
    國學(xué)(2020年1期)2020-06-29 15:15:30
    毫米波大規(guī)模陣列天線波束掃描研究*
    圓陣多波束測(cè)角探究
    雙通道超外差式接收機(jī)的設(shè)計(jì)
    一類具有校正隔離率隨機(jī)SIQS模型的絕滅性與分布
    機(jī)內(nèi)校正
    Helix陣匹配場(chǎng)三維波束形成
    基于非正交變換的局域波束空時(shí)自適應(yīng)處理
    日韩精品免费视频一区二区三区| 午夜福利,免费看| 另类亚洲欧美激情| 丝袜喷水一区| 成年动漫av网址| 蜜桃在线观看..| 秋霞伦理黄片| 另类亚洲欧美激情| h视频一区二区三区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国精品久久久久久国模美| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 精品久久蜜臀av无| 99re6热这里在线精品视频| 蜜桃国产av成人99| 婷婷色综合www| 国产成人免费无遮挡视频| 777米奇影视久久| 免费观看a级毛片全部| 国产福利在线免费观看视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 2022亚洲国产成人精品| 色94色欧美一区二区| 在线观看免费视频网站a站| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲精品第二区| 午夜老司机福利剧场| 日韩欧美精品免费久久| 最近手机中文字幕大全| av不卡在线播放| 99九九在线精品视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 2021少妇久久久久久久久久久| 不卡av一区二区三区| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 男女午夜视频在线观看| 1024香蕉在线观看| 久久久国产精品麻豆| 久久女婷五月综合色啪小说| 在线天堂最新版资源| 大话2 男鬼变身卡| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产 一区精品| 欧美精品国产亚洲| 男女边吃奶边做爰视频| 99久久综合免费| 久久精品久久久久久久性| 国产野战对白在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲av电影在线进入| 国产精品成人在线| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲成色77777| 国产精品.久久久| 看十八女毛片水多多多| 国产一区二区三区综合在线观看| 人妻一区二区av| 亚洲国产精品999| 久久久欧美国产精品| 日韩在线高清观看一区二区三区| 午夜福利,免费看| 国产成人精品福利久久| 国产熟女欧美一区二区| 满18在线观看网站| 久久久亚洲精品成人影院| 午夜日本视频在线| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品一区二区在线观看99| 国产乱来视频区| 亚洲精品第二区| 如何舔出高潮| 久久久久国产精品人妻一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 日本av手机在线免费观看| 国产亚洲最大av| 国产激情久久老熟女| av又黄又爽大尺度在线免费看| 精品国产乱码久久久久久小说| 哪个播放器可以免费观看大片| 免费高清在线观看视频在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 日本免费在线观看一区| 欧美最新免费一区二区三区| 成人免费观看视频高清| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美激情 高清一区二区三区| 成年动漫av网址| 欧美在线黄色| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久精品国产亚洲av天美| 国产一级毛片在线| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久免| 亚洲图色成人| av线在线观看网站| 丝瓜视频免费看黄片| 久久人人97超碰香蕉20202| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 亚洲精品自拍成人| a级毛片在线看网站| 久久久亚洲精品成人影院| 制服丝袜香蕉在线| 人体艺术视频欧美日本| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产高清不卡午夜福利| 欧美激情 高清一区二区三区| 十八禁高潮呻吟视频| 少妇熟女欧美另类| 国产精品嫩草影院av在线观看| 美国免费a级毛片| 久久精品国产综合久久久| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久久久人妻精品一区果冻| 夫妻午夜视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产国语露脸激情在线看| freevideosex欧美| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 十八禁网站网址无遮挡| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲人成电影观看| 永久免费av网站大全| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲三区欧美一区| av国产久精品久网站免费入址| 精品久久久精品久久久| 国产爽快片一区二区三区| 国产av一区二区精品久久| 交换朋友夫妻互换小说| 大片电影免费在线观看免费| 午夜激情av网站| 久久久精品免费免费高清| 亚洲精品自拍成人| 欧美另类一区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 乱人伦中国视频| videosex国产| 母亲3免费完整高清在线观看 | 观看美女的网站| 中文字幕亚洲精品专区| 美女高潮到喷水免费观看| 丝袜人妻中文字幕| 精品一区在线观看国产| 老司机影院成人| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 一级片'在线观看视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 精品国产一区二区三区四区第35| 捣出白浆h1v1| 观看av在线不卡| 久久青草综合色| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲综合色惰| 大片免费播放器 马上看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 精品一区二区三卡| 久久精品国产亚洲av高清一级| av.在线天堂| 欧美日韩一级在线毛片| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 激情视频va一区二区三区| 亚洲第一青青草原| 午夜日本视频在线| 综合色丁香网| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲,欧美,日韩| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 午夜福利一区二区在线看| 国产成人精品久久久久久| 午夜激情久久久久久久| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 婷婷色麻豆天堂久久| 精品第一国产精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费在线观看完整版高清| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 免费看av在线观看网站| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美bdsm另类| 色视频在线一区二区三区| www日本在线高清视频| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产免费现黄频在线看| 精品国产一区二区久久| av在线播放精品| 国产精品久久久久久久久免| 男女午夜视频在线观看| 1024香蕉在线观看| 午夜av观看不卡| 丰满迷人的少妇在线观看| 少妇熟女欧美另类| 1024香蕉在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| av又黄又爽大尺度在线免费看| 超碰成人久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产成人精品在线电影| 亚洲伊人久久精品综合| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲,一卡二卡三卡| a 毛片基地| 晚上一个人看的免费电影| 老熟女久久久| 国产又爽黄色视频| 波多野结衣av一区二区av| 欧美变态另类bdsm刘玥| 在线天堂中文资源库| 国产av码专区亚洲av| 精品国产乱码久久久久久男人| 美女中出高潮动态图| 美女视频免费永久观看网站| 女的被弄到高潮叫床怎么办| videos熟女内射| 99国产精品免费福利视频| 高清不卡的av网站| 欧美精品一区二区免费开放| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲一区二区三区欧美精品| 老司机亚洲免费影院| 在线天堂中文资源库| 亚洲欧洲日产国产| 久热久热在线精品观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 又大又黄又爽视频免费| 国产精品女同一区二区软件| 曰老女人黄片| 精品一品国产午夜福利视频| 男女下面插进去视频免费观看| av片东京热男人的天堂| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产爽快片一区二区三区| 久久久久久久久久久免费av| 日本av免费视频播放| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| av线在线观看网站| 最黄视频免费看| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲成人av在线免费| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲国产精品国产精品| 青草久久国产| 亚洲精品日本国产第一区| 看十八女毛片水多多多| 在线观看国产h片| 日本91视频免费播放| 一区在线观看完整版| 人妻少妇偷人精品九色| 大话2 男鬼变身卡| 最近手机中文字幕大全| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产片内射在线| 十八禁高潮呻吟视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲成色77777| 精品第一国产精品| 午夜福利一区二区在线看| 一级毛片 在线播放| 蜜桃国产av成人99| 久久精品亚洲av国产电影网| 狂野欧美激情性bbbbbb| 永久免费av网站大全| 国产免费一区二区三区四区乱码| 大香蕉久久网| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 少妇被粗大的猛进出69影院| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲精品,欧美精品| 久久久久网色| 大话2 男鬼变身卡| 2021少妇久久久久久久久久久| 看十八女毛片水多多多| 久久 成人 亚洲| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久久久久伊人网av| 飞空精品影院首页| 亚洲熟女精品中文字幕| 超碰97精品在线观看| a级毛片在线看网站| 高清欧美精品videossex| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 美女中出高潮动态图| 七月丁香在线播放| 日日啪夜夜爽| 亚洲综合色惰| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美日韩一级在线毛片| 激情视频va一区二区三区| 国产精品 国内视频| 99久国产av精品国产电影| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 成年动漫av网址| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 精品久久久久久电影网| 99久久人妻综合| 哪个播放器可以免费观看大片| 麻豆乱淫一区二区| 麻豆av在线久日| 国产片特级美女逼逼视频| 国产有黄有色有爽视频| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲在久久综合| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲成人手机| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲久久久国产精品| 国产亚洲最大av| 日韩电影二区| 国产激情久久老熟女| 日本欧美视频一区| 国产成人精品婷婷| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 七月丁香在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 少妇的丰满在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 国产极品粉嫩免费观看在线| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 黄色 视频免费看| 亚洲美女黄色视频免费看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 午夜日本视频在线| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 午夜福利网站1000一区二区三区| 一本久久精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 精品国产国语对白av| 看十八女毛片水多多多| 国产免费一区二区三区四区乱码| 熟女电影av网| 中文字幕精品免费在线观看视频| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲一区中文字幕在线| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 丝袜脚勾引网站| 午夜福利网站1000一区二区三区| 水蜜桃什么品种好| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久久精品区二区三区| 波多野结衣一区麻豆| 婷婷成人精品国产| 婷婷色综合大香蕉| 成年av动漫网址| 久久久久精品久久久久真实原创| 韩国精品一区二区三区| av片东京热男人的天堂| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲综合色网址| 国产日韩欧美在线精品| www.精华液| h视频一区二区三区| 高清av免费在线| 欧美97在线视频| 2018国产大陆天天弄谢| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 久久久久久久大尺度免费视频| 波多野结衣一区麻豆| 晚上一个人看的免费电影| 看非洲黑人一级黄片| 男人舔女人的私密视频| 美女国产视频在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲成国产人片在线观看| 午夜影院在线不卡| 男女边吃奶边做爰视频| 尾随美女入室| 久久97久久精品| 女性生殖器流出的白浆| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲av免费高清在线观看| 永久免费av网站大全| 97人妻天天添夜夜摸| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲成人一二三区av| 五月伊人婷婷丁香| 国产乱人偷精品视频| 日韩大片免费观看网站| 秋霞伦理黄片| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲在久久综合| 国产av国产精品国产| 五月开心婷婷网| 久久午夜福利片| 国产精品av久久久久免费| av电影中文网址| 满18在线观看网站| 久久人人爽人人片av| 成人手机av| 999精品在线视频| 观看av在线不卡| 丝瓜视频免费看黄片| av免费在线看不卡| 日韩精品免费视频一区二区三区| 搡老乐熟女国产| 18+在线观看网站| √禁漫天堂资源中文www| 新久久久久国产一级毛片| 日本av免费视频播放| 最近手机中文字幕大全| 久久鲁丝午夜福利片| 多毛熟女@视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 超色免费av| 女性被躁到高潮视频| 看十八女毛片水多多多| 丰满乱子伦码专区| 久久人人97超碰香蕉20202| 超色免费av| 美女国产高潮福利片在线看| 成人免费观看视频高清| 久久久久人妻精品一区果冻| 天天影视国产精品| 久久久久精品久久久久真实原创| 一区二区三区激情视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 91精品国产国语对白视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 性少妇av在线| 国产精品一二三区在线看| 久久99一区二区三区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 激情五月婷婷亚洲| 考比视频在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 免费黄网站久久成人精品| 一级,二级,三级黄色视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产av精品麻豆| 91在线精品国自产拍蜜月| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 国产精品国产av在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 新久久久久国产一级毛片| av网站在线播放免费| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产1区2区3区精品| 国产精品av久久久久免费| 人妻少妇偷人精品九色| av免费观看日本| 男女午夜视频在线观看| 久久久精品94久久精品| 在线天堂中文资源库| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲精品国产av蜜桃| 99久久中文字幕三级久久日本| 成年女人在线观看亚洲视频| 久久99热这里只频精品6学生| 免费高清在线观看日韩| 欧美日韩精品网址| 一区在线观看完整版| 精品亚洲成a人片在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 免费大片黄手机在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 母亲3免费完整高清在线观看 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久 成人 亚洲| 午夜福利在线免费观看网站| 久久午夜福利片| 老司机影院毛片| 亚洲欧美清纯卡通| 成年美女黄网站色视频大全免费| 精品国产国语对白av| 午夜福利在线免费观看网站| av卡一久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 波多野结衣一区麻豆| 最近手机中文字幕大全| 伦理电影大哥的女人| av国产精品久久久久影院| 18+在线观看网站| 国产片内射在线| 欧美变态另类bdsm刘玥| 多毛熟女@视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲三级黄色毛片| 日韩中文字幕视频在线看片| av在线老鸭窝| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 中文字幕亚洲精品专区| 日韩中字成人| 欧美 日韩 精品 国产| 色婷婷av一区二区三区视频| 午夜福利一区二区在线看| 国产成人免费无遮挡视频| 永久网站在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| av又黄又爽大尺度在线免费看| 人妻一区二区av| 一本久久精品| 街头女战士在线观看网站| 十八禁高潮呻吟视频| 男女国产视频网站| 亚洲经典国产精华液单| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 少妇人妻 视频| 精品一品国产午夜福利视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲av欧美aⅴ国产| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 精品少妇黑人巨大在线播放| 老司机亚洲免费影院| 亚洲熟女精品中文字幕| 日韩视频在线欧美| 久久97久久精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产精品免费大片| 看十八女毛片水多多多| 少妇人妻精品综合一区二区| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲综合精品二区| 久久99蜜桃精品久久| 午夜福利视频在线观看免费| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 制服丝袜香蕉在线| 国产精品蜜桃在线观看| 午夜久久久在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲精品第二区| 亚洲av.av天堂| 国产伦理片在线播放av一区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲第一av免费看| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产人伦9x9x在线观看 | 最近2019中文字幕mv第一页| 极品人妻少妇av视频| 久久亚洲国产成人精品v| 春色校园在线视频观看| 亚洲熟女精品中文字幕| h视频一区二区三区| 精品少妇内射三级| 午夜日本视频在线| 久久久a久久爽久久v久久| 精品少妇久久久久久888优播| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久影院123| 永久网站在线| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| av一本久久久久| 99国产综合亚洲精品| 亚洲成人一二三区av| 高清av免费在线| 午夜福利在线免费观看网站| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产又色又爽无遮挡免| 最近手机中文字幕大全| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美日韩精品成人综合77777| 久热这里只有精品99| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 欧美日韩视频精品一区| 精品人妻在线不人妻| 好男人视频免费观看在线| 青草久久国产| 精品一品国产午夜福利视频| av国产久精品久网站免费入址| 中文欧美无线码| 精品一区二区三卡| 亚洲国产欧美网| 国产一区二区三区av在线| 国产淫语在线视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 中文欧美无线码| 秋霞伦理黄片| 一本久久精品| 日韩伦理黄色片| 熟女av电影| 五月天丁香电影| 日本vs欧美在线观看视频| 不卡视频在线观看欧美| 少妇 在线观看| 各种免费的搞黄视频| 黄色一级大片看看| 韩国av在线不卡| 国产精品人妻久久久影院| 国产成人精品在线电影| 婷婷成人精品国产|