• <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 ?

    基于矩陣差分的遠場和近場混合源定位方法

    2021-07-05 11:31:08劉振蘇曉龍劉天鵬劉永祥
    雷達學(xué)報 2021年3期
    關(guān)鍵詞:場源方位角協(xié)方差

    劉振 蘇曉龍 劉天鵬 彭 勃 陳 鑫 劉永祥

    (國防科技大學(xué)電子科學(xué)學(xué)院 長沙 410073)

    1 引言

    混合源定位在無源雷達中具有廣泛的應(yīng)用前景[1,2]。按照空間中的輻射源與陣列之間的相對距離,可以將輻射源分為遠場源和近場源。對遠場源定位,需要對波達方向(Direction Of Arrival,DOA)進行估計;對近場源定位,除了對波達方向進行估計,還需要對距離參數(shù)進行估計。陣列的近場區(qū)域小于2D2/λ,其中D為圓陣孔徑,λ為波長[3,4]。雖然遠場源可以視為距離為無窮遠的近場源,但是當遠場源的二維DOA與近場源二維DOA相同時,如果采用近場和遠場參數(shù)聯(lián)合估計將無法對混合源進行識別。此外,由于遠場源定位場景和近場源定位場景可以看作混合源定位場景特殊模式,因此混合源定位方法同樣適用于輻射源全部為遠場源定位場景或者輻射源全部為近場源定位場景。

    不同于單獨對遠場源進行定位的方法和單獨對近場源進行定位的方法,對混合源進行定位還需要對近場源和遠場源進行分類和識別。文獻[5]首先利用距離為無窮遠時的近場源導(dǎo)向矢量和混合源的噪聲子空間,通過一維多重信號分類(One Dimensional MUltiple SIgnal Classification,1-D MUSIC)方法估計出遠場源DOA,接著利用對稱陣元的2階統(tǒng)計量去除近場源的距離參數(shù),估計出混合源DOA并通過斜投影算法對混合源進行分類,最后將近場源DOA代入后導(dǎo)向矢量和混合源噪聲子空間,通過1-D MUSIC方法對近場源距離進行估計。文獻[6]提出了基于子空間的混合源定位算法,該算法利用線性變換估計出遠場源的DOA,通過正交三角分解(QR分解)得到斜投影算子避免了特征值分解,大大減少了計算復(fù)雜度,利用1-D MUSIC方法確定近場源DOA,最后將近場源DOA代入導(dǎo)向矢量,確定近場源的距離參數(shù)。該方法有效解決了在快拍數(shù)有限時出現(xiàn)飽和的情況。文獻[7]利用兩級對稱嵌套線陣,利用距離為無窮遠的近場源導(dǎo)向矢量和混合源的噪聲子空間,通過1-D MUSIC方法估計出遠場源DOA,接著利用斜投影方法去除混合源接收信號中的遠場分量,計算近場源在對稱陣元下的4階累積量并進行向量化處理,估計出近場源DOA,最后利用代入近場源DOA的導(dǎo)向矢量和混合源噪聲子空間,確定近場源的距離參數(shù)。該方法能夠在陣元數(shù)相同的情況下增大陣列孔徑,提高混合源參數(shù)估計精度。上述3種方法在得到遠場源的波達方向的基礎(chǔ)上,利用斜投影算法將遠場源和近場源進行分離,但是在遠場源參數(shù)估計的基礎(chǔ)上利用斜投影算法得到的近場源分量會受到噪聲分量的影響,引起近場源參數(shù)估計誤差,導(dǎo)致定位精度下降。文獻[8]利用協(xié)方差矩陣差分方法消除混合源中遠場源和噪聲分量,得到近場源差分矩陣,該方法能夠有效避免噪聲分量對近場源定位精度的影響,文獻[9]采用降秩的方法從混合源中分離出遠場源分量,文獻[10]設(shè)計了3個4階累積量矩陣消除近場源導(dǎo)向矢量中距離參數(shù),進而同時估計出遠場源和近場源的波達方向。但是上述方法采用線陣對混合源進行定位只能估計出一維波達方向,并且線陣在0°波達方向的分辨率最高,在60°波達方向的分辨率會降低1/2。

    相較于均勻線陣只能對一維波達方向進行估計,均勻圓陣可以實現(xiàn)方位角和俯仰角等二維波達方向估計[11–13],并且在不同方位角的分辨率具有各向同性[14,15]。在現(xiàn)有文獻中,由于均勻圓陣的導(dǎo)向矩陣不具有均勻線陣導(dǎo)向矩陣的Vandermonde形式,不便于在數(shù)學(xué)上進行處理,因此提出的方法相對較少。均勻圓陣下對混合源進行定位需要針對相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型進行分析,文獻[16]采用均勻圓陣,提出了TSMUSIC方法,該方法利用均勻圓陣下的遠場源的協(xié)方差矩陣具有Hermitian和Toeplitz形式,而近場源的協(xié)方差矩陣只具有Hermitian形式,利用傳播算子的正交性得到近場源的噪聲子空間,進而通過2-D MUSIC方法得到近場源二維DOA的空間譜,進而根據(jù)譜峰確定近場源二維DOA;接著,利用將近場源二維DOA代入后的導(dǎo)向矢量和混合源的噪聲子空間,通過1-D MUSIC方法確定近場源的距離;最后,利用遠場源的導(dǎo)向矢量和混合源的噪聲子空間確定遠場源的二維DOA。該方法參數(shù)估計精度較高,但是計算復(fù)雜度較大。文獻[17]采用均勻圓陣,利用每個陣元的頻譜計算非相干的混合源在每個陣元的相位,利用均勻圓陣中心對稱的特點,通過計算對角陣元的相位差來去除近場源的距離參數(shù),得到混合源二維DOA的相位差矩陣,進而運用最小二乘法同時估計出遠場源和近場源的方位角與俯仰角;接著,根據(jù)1-D MUSIC方法得到距離空間譜的收斂性,對混合源進行識別并估計出近場源的距離參數(shù),當距離空間譜出現(xiàn)峰值,該混合源判斷為近場源,峰值所對應(yīng)的位置即為近場源的距離;若距離空間譜不收斂,則該混合源判斷為遠場源。基于相位差的方法能夠有效減少計算復(fù)雜度,但是混合源的定位精度有所降低。

    針對上述方法存在的問題,本文根據(jù)均勻圓陣中心對稱的特點,提出一種基于協(xié)方差矩陣差分的混合源定位方法,該方法首先利用二維多重信號分類方法估計出遠場源的方位角和俯仰角;接著利用協(xié)方差矩陣差分方法提取出近場源差分矩陣,通過改進類旋轉(zhuǎn)不變估計信號參數(shù)(Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques like,ESPRIT-like)方法計算出近場源的方位角和俯仰角;最后,利用一維多重信號分類方法估計出近場源的距離。該方法能夠消除混合源協(xié)方差矩陣中的遠場源的噪聲分量,從而提取出近場源差分矩陣,并且相較于基于相位差的方法,本文提出的方法能夠提高混合源的定位精度。當遠場源的二維DOA與近場源二維DOA相同時,如果采用近場和遠場參數(shù)聯(lián)合估計將無法對混合源進行識別,采用本文所提的兩步法可以將遠場源和近場源進行有效分離,在混合源識別上更具優(yōu)勢。

    2 混合源模型

    均勻圓陣下的混合源模型如圖1所示,以均勻圓陣的圓心為原點建立三維坐標系,均勻圓陣的半徑為R,由分布在xy平面上的M個陣元組成,混合源包含K1個遠場源和K2個近場源,方位角參數(shù)?為混合源與均勻圓陣中心的連線投影到xy平面上,相對于x坐標軸的逆時針方向旋轉(zhuǎn)的角度;俯仰角參數(shù)θ為混合源與均勻圓陣中心的連線相對于z坐標軸旋轉(zhuǎn)的角度;當混合源為近場源時,距離參數(shù)r為近場源與均勻圓陣中心的距離。

    圖1 混合源模型Fig.1 The geometric model of mixed sources

    均勻圓陣的第m個陣元在第n個快拍的接收數(shù)據(jù)可以表示為

    其中,sk(n)表示第k個混合源發(fā)射數(shù)據(jù),wm(n)表示零均值復(fù)白高斯過程,τk,m表示第k個混合源到達陣列中心以及到達第m個陣元的時差,當混合源為遠場源時,時差可以表示為

    其中,k=1,2,···,K1,λ表示波長,2π/λ表示波數(shù),ζk,m=cos(φm ??k)sinθk,φm=2π(m ?1)/M,當混合源為近場源時,時差可以表示為

    其中,k=K1+1,K1+2,···,K1+K2,rk,m表示第k個近場源與第m個陣元的距離,rk,m通過2階泰勒級數(shù)[11]可以展開為

    將式(2)和式(4)代入式(1),混合源模型可以簡化為

    3 算法描述

    在均勻圓陣下的近場和遠場混合源數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,本節(jié)首先利用2-D MUSIC方法估計出遠場源的方位角和俯仰角,實現(xiàn)遠場源定位;接著利用協(xié)方差矩陣差分方法提取出近場源差分矩陣,進而通過改進的類旋轉(zhuǎn)不變估計信號參數(shù)方法計算出近場源的方位角和俯仰角;最后利用1-D MUSIC方法估計出近場源的距離,實現(xiàn)近場源定位。

    3.1 遠場源二維DOA參數(shù)估計

    均勻圓陣下混合源的協(xié)方差矩陣E可以由式(6)計算

    其中,X=[x(1)x(2)··· x(N)]表示M ×N維的混合源接收數(shù)據(jù),x(n)=[x1(n)x2(n)··· xM(n)]T表示第n個快拍接收數(shù)據(jù),(·)H表示共軛轉(zhuǎn)置,N為混合源的快拍數(shù),(·)T表示轉(zhuǎn)置運算。

    對混合源的協(xié)方差矩陣E進行特征值分解得到

    利用3-D MUSIC方法得到混合源的空間譜函數(shù)

    其中,aNF(?,θ,∞)=[aNF,1(?,θ,∞)aNF,2(?,θ,∞)···aNF,M(?,θ,∞)]T表示距離為無窮遠情況下的近場源導(dǎo)向矢量,即遠場源導(dǎo)向矢量,此時aNF,m(?,θ,∞)=ej(2πR/λ)ζm(?,θ),m=1,2,···,M。只包含方位角和俯仰角等二維DOA。對遠場源方位角和俯仰角的空間譜函數(shù)VFF(?,θ)進行譜峰搜索,峰值所對應(yīng)的位置即為遠場源的方位角估計值和俯仰角估計值,則第k個遠場源的定位結(jié)果為k=1,2,···,K1。

    3.2 混合源協(xié)方差矩陣差分

    混合源協(xié)方差矩陣E可以表示為

    由于均勻圓陣具有中心對稱的結(jié)構(gòu),滿足φm+M/2=φm+π和ζm+M/2=?ζm,因此,遠場源的導(dǎo)向矢量可以表示為

    同理,ANF表示近場源的導(dǎo)向矩陣為

    其中,近場源的導(dǎo)向矢量可以表示為

    由于遠場源的導(dǎo)向矢量中第m個元素和第m+M/2個元素具有共軛的結(jié)構(gòu),因此遠場源的協(xié)方差矩陣EFF可以表示為

    其中,旋轉(zhuǎn)變換矩陣J可以表示為

    OM/2和IM/2分別為M/2×M/2維的零矩陣和單位矩陣。

    由式(10)和式(15)可以推導(dǎo)近場源差分矩陣為

    其中,近場源差分矩陣的導(dǎo)向矩陣可以表示為

    其中,第k個導(dǎo)向矢量可以表示為

    第k+K2個導(dǎo)向矢量可以表示為

    由于ANF,diff的第k列的指數(shù)項第1部分與第k+K1列的指數(shù)項第1部分相同,各列中第m個元素的指數(shù)項第2部分與第m+M/2個元素的指數(shù)項第2部分相同,因此可以得到

    其中,D(?k,θk)表示為

    D(?k,θk)只包含近場源的二維DOA參數(shù),因此可以利用D(?k,θk)將近場源三維位置參數(shù)估計分解為二維DOA估計和距離參數(shù)估計,能夠有效降低計算復(fù)雜度。

    3.3 近場源二維DOA參數(shù)估計

    對僅包含近場源差分矩陣ENF,diff進行特征值分解

    存在一個滿秩矩陣G使得

    由式(22)和式(19)可以得到

    其中,

    當D(?k,θk)=Ψ(?,θ)時,JUNF,diff,s?Ψ(?,θ)UNF,diff,s=0。因此,可以通過改進的ESPRITlike方法[15]得到近場源二維DOA的空間譜函數(shù)

    其中,det(·)表示行列式的值,Q為M ×2K2維隨機滿秩矩陣,J為3.2節(jié)確定的M ×M維旋轉(zhuǎn)變換矩陣,對角矩陣Ψ(?,θ)為

    diag(·)表示將向量轉(zhuǎn)化為對角矩陣運算。對近場源方位角和俯仰角的空間譜函數(shù)VNF(?,θ)進行譜峰搜索,峰值所對應(yīng)的位置即為近場源的方位角估計值和俯仰角估計值,k=1,2,···,K2。

    3.4 近場源距離參數(shù)估計

    在估計出近場源的方位角和俯仰角的基礎(chǔ)上,通過1-D MUSIC方法得到第k個近場源的距離空間譜函數(shù)

    4 算法分析

    4.1 計算復(fù)雜度分析

    對于均勻圓陣下的近場源定位,傳統(tǒng)的3-D MUSIC方法通過三維譜峰搜索估計出近場源方位角、俯仰角和距離,本文首先通過改進的ESPRITlike方法得到近場源的二維DOA空間譜,利用二維譜峰搜索估計出近場源的方位角和俯仰角,進而利用1-D MUSIC方法得到近場源的距離空間譜,利用一維譜峰搜索估計出近場源的距離。本文提出的方法需要M2N次乘法和M2(N ?1)次加法計算混合源協(xié)方差矩陣,需要2M2N次乘法和M2次減法計算近場源差分矩陣,需要O(M2)量級的計算復(fù)雜度分別對混合源協(xié)方差矩陣以及近場源差分矩陣進行特征值分解,需要O(M2)量級的計算復(fù)雜度得到遠場源二維DOA 空間譜,需要次乘法、次加法和次減法得到近場源二維DOA空間譜,需要O(M)量級的計算復(fù)雜度得到近場源距離空間譜。

    4.2 混合源能量差異敏感性分析

    由于本文所提的兩步法通過協(xié)方差矩陣差分去除混合源的遠場源和噪聲分量,進而提取出近場源差分矩陣,因此對近場源進行估計時不受遠場源和噪聲能量的影響。本文第1步在對遠場源進行估計時,當遠場源的能量遠遠小于近場源的能量,此時通過第1步的方法對遠場源進行定位的性能急劇惡化。為了解決兩個源能量差異敏感的問題,可以首先對噪聲能量進行估計,去除混合源協(xié)方差矩陣中的噪聲分量;利用第2步的近場源估計結(jié)果,通過斜投影算法去除無噪混合源協(xié)方差矩陣中近場源分量,進而得到遠場源分量。具體步驟如下:

    混合源的協(xié)方差矩陣可以分解為

    噪聲的能量可以通過式(33)計算

    并可以通過式(36)計算

    進而遠場源的協(xié)方差矩陣可以通過式(38)計算

    此時,可以減少兩個源的能量差異對遠場源二維DOA估計的影響。

    4.3 算法總結(jié)

    基于協(xié)方差矩陣差分的混合源定位方法流程圖如圖2所示,對于遠場源定位,本文利用均勻圓陣下的混合源接收數(shù)據(jù)得到混合源協(xié)方差矩陣,利用遠場源導(dǎo)向矢量以及經(jīng)過特征值分解得到的混合源噪聲子空間,通過2-D MUSIC方法估計出遠場源的方位角和俯仰角;對于近場源定位,本文利用混合源協(xié)方差矩陣和旋轉(zhuǎn)矩陣得到近場源差分矩陣,利用隨機滿秩矩陣、對角矩陣以及經(jīng)過特征值分解的近場源信號子空間,通過改進的ESPRIT-like方法計算出近場源的方位角和俯仰角,利用近場源的導(dǎo)向矢量和混合源的噪聲子空間,通過1-D MUSIC方法估計出近場源的距離。本文根據(jù)均勻圓陣下的遠場源在中心對稱陣元的導(dǎo)向參數(shù)具有共軛性質(zhì),利用協(xié)方差矩陣差分方法去除混合源的遠場源分量,得到近場源差分矩陣。由于協(xié)方差矩陣差分方法沒有利用第1步的遠場源二維DOA參數(shù)估計結(jié)果,因此,第2步近場源參數(shù)估計性能與遠場源DOA估計性能無關(guān)。或者說,第1步和第2步的順序也可以進行互換,可以先通過混合源協(xié)方差矩陣差分方法得到近場源差分矩陣,估計出近場源位置參數(shù),再利用2-D MUSIC方法估計遠場源DOA參數(shù)。另外,在多個混合源能量相同的場景下,由于第1步利用遠場源導(dǎo)向矢量與噪聲子空間的正交性,因此不會將近場源判斷為遠場源。當近場源的距離臨近2D2/λ,由于噪聲和模型誤差的影響,第1步可能會將近場源的方向判斷為遠場源。當遠場源的二維DOA與近場源二維DOA相同時,如果采用近場和遠場參數(shù)聯(lián)合估計將無法對混合源進行識別,采用本文所提的兩步法可以將遠場源和近場源進行有效分離,在混合源識別上更具優(yōu)勢。

    圖2 基于協(xié)方差矩陣差分的混合源定位方法流程圖Fig.2 Flow chart of the mixed source localization based on the covariance differencing method

    5 仿真實驗

    本節(jié)通過MATLAB仿真驗證提出方法對混合源的定位效果,仿真中均勻圓陣的陣元個數(shù)為8,半徑為0.5m,以均勻圓陣的中心為原點建立三維坐標系,混合源包含一個遠場源和一個近場源,遠場源的位置為(50°,30°,∞),近場源的位置為(55°,35°,10m)。

    5.1 混合源定位有效性

    這一小節(jié)用于驗證本文提出方法得到的空間譜對遠場和近場混合源的定位效果,在信噪比為20dB,快拍數(shù)為600時,圖3為通過本文提出方法得到的混合源定位的空間譜,圖3(a)為通過2-D MUSIC方法得到的遠場源二維DOA空間譜,方位角估計范圍為0.1°~360°,間隔為0.1°,俯仰角估計范圍為0°~90°,間隔0.1°,可以看出二維空間譜中出現(xiàn)的一個峰值對應(yīng)的位置為(50.0°,30.2°),即為遠場源方位角和俯仰角估計。圖3(b)為通過改進的ESPRIT-like方法得到的近場源二維DOA空間譜,同樣地,方位角估計范圍為0.1°~360°,間隔為0.1°,俯仰角估計范圍為0°~90°,間隔0.1°,可以看出二維空間譜中出現(xiàn)的一個峰值對應(yīng)的位置為(55.0°,35.1°),即為近場源方位角和俯仰角估計。圖3(c)為通過1-D MUSIC方法得到的近場源一維距離空間譜,近場源距離估計范圍為0.1~30.0m,間隔為0.1m,圖中紅色的線表示近場源真實距離,可以看出距離空間譜中出現(xiàn)的一個峰值對應(yīng)的位置為9.9m,即為近場源距離估計。綜上可知,本文所提協(xié)方差矩陣差分方法能夠從混合源中提取出近場源分量,并通過改進的ESPRIT-like方法近場源三維位置參數(shù)中分離出二維DOA,最終實現(xiàn)混合源的有效定位。

    圖3 混合源空間譜Fig.3 Spatial spectrum of mixed sources

    5.2 不同信噪比下混合源定位精度

    本節(jié)驗證所提方法在不同信噪比下對混合源的定位性能,并與TSMUSIC方法[16]、相位差方法[17]以及克拉美羅界(Cramer-Rao Lower Bound,CRLB)進行對比,其中TSMUSIC方法是利用2-D MUSIC方法分別估計出遠場源和近場源的二維DOA,利用1-D MUSIC方法分別估計出近場源的距離;相位差方法是利用均勻圓陣下對角陣元的相位差,通過最小二乘法同時估計出遠場源和近場源的二維DOA,根據(jù)1-D MUSIC方法對混合源進行識別并估計出近場源的距離參數(shù);CRLB是參數(shù)任意無偏估計量的下限。在仿真中利用均方根誤差(Root Mean Square Error,RMSE)對算法的性能進行分析,RMSE可由式(39)計算

    其中,L表示獨立重復(fù)仿真次數(shù),表示第l次的混合源參數(shù)估計結(jié)果,l=1,2,···,L,β表示混合源的真實位置參數(shù)。當快拍數(shù)為600時,圖4(a)—圖4(e)分別為通過600次獨立重復(fù)仿真得到在不同信噪比下的遠場源方位角RMSE、遠場源俯仰角RMSE、近場源方位角RMSE、近場源俯仰角RMSE以及近場源距離RMSE,從圖4可以看出混合源的RMSE隨著信噪比的增大而降低,表明混合源參數(shù)估計精度不斷提高。另外,還可以看出本文所提基于協(xié)方差矩陣差分方法的混合源定位精度比基于相位差方法的定位精度高。由于本文方法與TSMUSIC方法都采用2-D MUSIC方法對遠場源進行定位,因此兩種方法的遠場源定位精度相當,本文所提改進ESPRIT-like方法對近場源二維DOA參數(shù)估計精度略低于TSMUSIC方法參數(shù)估計精度。此外,由于近場源距離估計是在近場源二維DOA估計基礎(chǔ)上進行的,相較于近場源二維DOA估計誤差,近場源距離估計誤差相對較大,從圖4中也可以看出,在信噪比為20dB時,近場源的二維DOA估計誤差接近0.01°,而近場源的距離誤差接近于0.1m。

    圖4 不同信噪比下混合源RMSEFig.4 RMSE of mixed sources versus SNR

    5.3 不同快拍數(shù)下混合源定位精度

    本節(jié)進一步驗證在不同快拍數(shù)下混合源的定位性能,本文所提方法同樣與TSMUSIC方法、相位差方法以及克拉美羅界進行了對比。當信噪比為20dB時,圖5(a)—圖5(e)分別為通過600次獨立重復(fù)仿真得到在不同快拍數(shù)下的遠場源方位角RMSE、遠場源俯仰角RMSE、近場源方位角RMSE、近場源俯仰角RMSE以及近場源距離RMSE,從圖5中可以看出混合源RMSE隨著快拍數(shù)的增大而降低,表明混合源參數(shù)估計精度逐漸提高。另外,從圖中可以看出當快拍數(shù)小于600時,混合源RMSE快速下降,當快拍數(shù)超過600時,混合源RMSE逐漸平緩。此外,從圖5可以看出本文提出方法的混合源定位精度比基于相位差方法的定位精度高,對于遠場源參數(shù)估計精度,本文提出的方法與TSMUSIC方法相當,對于近場源參數(shù)估計精度,本文提出的方法略低于TSMUSIC方法。

    5.4 混合源能量差異性對比

    由于本文所提的兩步法通過協(xié)方差矩陣差分去除混合源的遠場源和噪聲分量,進而提取出近場源差分矩陣,因此對近場源進行估計時不受遠場源和噪聲能量的影響。圖6(a)—圖6(c)給出了當近場源和遠場源能量比(Near-field and Far-field source Power Ratio,NFPR)分別為1.0,0.2和0.1時的近場源空間譜,可以看出近場源空間譜出現(xiàn)一個峰值,峰值所對應(yīng)的位置即為近場源二維DOA。仿真結(jié)果表明,通過本文提出的算法對近場源進行估計時不受遠場源和噪聲能量的影響。

    依據(jù)待檢樣品標簽聲稱的乳酸菌類別和含量,估算待檢樣品中是否含有雙歧桿菌和乳桿菌及其數(shù)量,選擇(2~3)個合適的連續(xù)稀釋度,每個稀釋度吸取1 mL樣品稀釋液置于無菌培養(yǎng)皿內(nèi),每個稀釋度做兩個平行。同時分別吸取1 mL空白稀釋液加入兩個無菌平皿內(nèi)作空白對照。然后注入約15mL冷卻至(48±1)℃的MRS培養(yǎng)基,轉(zhuǎn)動培養(yǎng)皿使之混合均勻。待培養(yǎng)基凝固后置于(36±1)℃培養(yǎng)箱中厭氧培養(yǎng)(72±2)h,培養(yǎng)后計數(shù)與計算。

    為了解決遠場源對能量差異敏感的問題,通過對信噪比和近場源進行估計,去除混合源協(xié)方差矩陣中的噪聲分量和近場源分量,得到式(38)遠場源協(xié)方差矩陣,進而估計遠場源二維DOA。圖7(a)—圖7(c)給出了當近場源和遠場源能量比分別為1,5和10時的近場源空間譜,可以看出遠場源空間譜出現(xiàn)了一個峰值,峰值所對應(yīng)的位置即為遠場源二維DOA。仿真結(jié)果表明,通過本文提出的算法對近場源進行估計時不受遠場源和噪聲能量的影響。仿真結(jié)果表明,所提算法能夠有效地解決遠場源能量差異敏感的問題。

    6 結(jié)論

    本文所提均勻圓陣下利用混合源協(xié)方差矩陣差分的方法能夠消除混合源中的近場源和噪聲分量,提取出近場源差分矩陣,實現(xiàn)遠場源和近場源的有效分離,利用2-D MUSIC方法估計出遠場源的方位角和俯仰角,通過改進的ESPRIT-like方法提取并估計出近場源的方位角和俯仰角,運用1-D MUSIC方法估計出近場源的距離參數(shù)。仿真結(jié)果表明,相較于基于相位差的混合源定位算法,本文所提方法能夠提高混合源的定位精度。由于協(xié)方差矩陣差分方法沒有利用第1步的遠場源二維DOA參數(shù)估計結(jié)果,因此,第2步近場源參數(shù)估計性能與遠場源DOA估計性能無關(guān)?;蛘哒f,第1步和第2步的順序也可以進行互換,可以先通過混合源協(xié)方差矩陣差分方法得到近場源差分矩陣,估計出近場源位置參數(shù),再利用2-D MUSIC方法估計遠場源DOA參數(shù)。另外,在多個混合源能量相同的場景下,由于第1步利用遠場源導(dǎo)向矢量與噪聲子空間的正交性,因此不會將近場源判斷為遠場源。當近場源的距離臨近2D2/λ,由于噪聲和模型誤差的影響,第1步可能會將近場源的方向判斷為遠場源。當遠場源的二維DOA與近場源二維DOA相同時,如果采用近場和遠場參數(shù)聯(lián)合估計將無法對混合源進行識別,采用本文所提的兩步法可以將遠場源和近場源進行有效分離,在混合源識別上更具優(yōu)勢。

    猜你喜歡
    場源方位角協(xié)方差
    例談求解疊加電場的電場強度的策略
    基于深度展開ISTA網(wǎng)絡(luò)的混合源定位方法
    信號處理(2022年10期)2022-11-16 00:50:56
    探究無線電方位在無線電領(lǐng)航教學(xué)中的作用和意義
    卷宗(2021年2期)2021-03-09 07:57:24
    近地磁尾方位角流期間的場向電流增強
    不確定系統(tǒng)改進的魯棒協(xié)方差交叉融合穩(wěn)態(tài)Kalman預(yù)報器
    一種基于廣義協(xié)方差矩陣的欠定盲辨識方法
    一種識別位場場源的混合小波方法
    向量內(nèi)外積在直線坐標方位角反算中的應(yīng)用研究
    河南科技(2015年18期)2015-11-25 08:50:14
    一種高精度的近場與遠場混合源定位算法
    縱向數(shù)據(jù)分析中使用滑動平均Cholesky分解對回歸均值和協(xié)方差矩陣進行同時半?yún)?shù)建模
    精品人妻偷拍中文字幕| 视频区图区小说| 国产黄频视频在线观看| 亚洲精品国产成人久久av| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲三级黄色毛片| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲国产欧美在线一区| 美女福利国产在线| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲国产色片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 伊人久久精品亚洲午夜| 观看av在线不卡| 成人特级av手机在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费少妇av软件| 久久国产精品大桥未久av | 国产69精品久久久久777片| 久久久精品免费免费高清| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲伊人久久精品综合| 春色校园在线视频观看| 亚洲四区av| 性色av一级| 乱系列少妇在线播放| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 色视频www国产| 精品亚洲成国产av| 国产91av在线免费观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产高清三级在线| 老女人水多毛片| 免费少妇av软件| 亚洲国产精品999| 国产探花极品一区二区| 男女边摸边吃奶| 日韩av免费高清视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产在线一区二区三区精| 成年人免费黄色播放视频 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 涩涩av久久男人的天堂| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日日爽夜夜爽网站| 91成人精品电影| 黑丝袜美女国产一区| 久久人人爽人人爽人人片va| 高清av免费在线| 欧美性感艳星| 国产精品久久久久久av不卡| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品.久久久| 精品国产乱码久久久久久小说| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲精品第二区| 久热这里只有精品99| 91久久精品电影网| 国产男女内射视频| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲久久久国产精品| 欧美日韩在线观看h| 一级毛片久久久久久久久女| 超碰97精品在线观看| 亚洲性久久影院| 国产极品天堂在线| 午夜免费鲁丝| 高清在线视频一区二区三区| 日本免费在线观看一区| 欧美国产精品一级二级三级 | 人体艺术视频欧美日本| 欧美日韩综合久久久久久| 精品熟女少妇av免费看| 在线观看免费日韩欧美大片 | a级毛色黄片| 久久久精品免费免费高清| 日本-黄色视频高清免费观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产精品国产三级专区第一集| 日韩伦理黄色片| 一级片'在线观看视频| 最近手机中文字幕大全| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲国产最新在线播放| tube8黄色片| .国产精品久久| 极品人妻少妇av视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产精品蜜桃在线观看| 成人免费观看视频高清| 国产男人的电影天堂91| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲中文av在线| 99热国产这里只有精品6| 91精品国产国语对白视频| 久久精品国产a三级三级三级| 久久女婷五月综合色啪小说| 免费观看a级毛片全部| 久久久久视频综合| 亚洲国产精品一区三区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| av在线老鸭窝| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成人特级av手机在线观看| 性色av一级| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 欧美日韩亚洲高清精品| 中文字幕亚洲精品专区| 香蕉精品网在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 老熟女久久久| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲国产精品999| 黑丝袜美女国产一区| 美女大奶头黄色视频| 婷婷色综合大香蕉| 91aial.com中文字幕在线观看| 色吧在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 五月开心婷婷网| 欧美最新免费一区二区三区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 色视频在线一区二区三区| 欧美精品国产亚洲| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 偷拍熟女少妇极品色| 91在线精品国自产拍蜜月| 日韩欧美精品免费久久| 一级黄片播放器| 亚洲国产精品999| 国产永久视频网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产伦精品一区二区三区视频9| 最近中文字幕高清免费大全6| av黄色大香蕉| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 中国国产av一级| 中文字幕免费在线视频6| 99精国产麻豆久久婷婷| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 在线观看免费日韩欧美大片 | 在线 av 中文字幕| 免费人成在线观看视频色| 在线看a的网站| 男女国产视频网站| 国产精品久久久久久久久免| 黄色日韩在线| 国产精品三级大全| 免费黄网站久久成人精品| 男女免费视频国产| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲电影在线观看av| 久久久精品94久久精品| av线在线观看网站| 男人舔奶头视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 丁香六月天网| 国产黄频视频在线观看| 五月天丁香电影| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品一区www在线观看| 欧美人与善性xxx| 美女国产视频在线观看| 内射极品少妇av片p| 99视频精品全部免费 在线| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲色图综合在线观看| 国产 精品1| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲成色77777| 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲精品成人av观看孕妇| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲综合色惰| 免费黄色在线免费观看| 欧美最新免费一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 中文字幕制服av| 亚洲成人av在线免费| 大陆偷拍与自拍| 欧美日韩在线观看h| 国产精品三级大全| 人妻少妇偷人精品九色| 高清在线视频一区二区三区| 99re6热这里在线精品视频| 欧美三级亚洲精品| 国产淫语在线视频| 国产男女超爽视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品久久国产蜜桃| 欧美日韩在线观看h| 草草在线视频免费看| 777米奇影视久久| 久久韩国三级中文字幕| 国产视频内射| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产熟女欧美一区二区| 日日撸夜夜添| 精品卡一卡二卡四卡免费| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 看免费成人av毛片| 日韩伦理黄色片| 久久午夜福利片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 尾随美女入室| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 极品教师在线视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国精品久久久久久国模美| 精品一品国产午夜福利视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 少妇 在线观看| 久久久久久久久久人人人人人人| 天堂8中文在线网| 精品久久久噜噜| 26uuu在线亚洲综合色| 我要看黄色一级片免费的| 夜夜爽夜夜爽视频| 天堂中文最新版在线下载| 精品一区二区免费观看| 美女福利国产在线| 热re99久久精品国产66热6| kizo精华| 一边亲一边摸免费视频| 十八禁高潮呻吟视频 | 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲自偷自拍三级| 丁香六月天网| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久人妻熟女aⅴ| 国精品久久久久久国模美| 国产av一区二区精品久久| 亚洲国产av新网站| 亚洲av不卡在线观看| 91久久精品电影网| 在现免费观看毛片| 国产av精品麻豆| 一级毛片久久久久久久久女| 国产精品人妻久久久久久| 日韩三级伦理在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一本大道久久a久久精品| 国产成人freesex在线| 97在线视频观看| 久久久a久久爽久久v久久| 美女主播在线视频| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 久久午夜福利片| 国产成人一区二区在线| 欧美国产精品一级二级三级 | 我要看日韩黄色一级片| 亚洲第一av免费看| 免费观看av网站的网址| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品酒店卫生间| 久久精品国产自在天天线| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日本黄色片子视频| 人妻一区二区av| 国产亚洲5aaaaa淫片| 最新中文字幕久久久久| 国产男女内射视频| 91精品国产国语对白视频| 人妻系列 视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲情色 制服丝袜| 精品久久久噜噜| 国产一区二区三区av在线| 黄色毛片三级朝国网站 | 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 美女视频免费永久观看网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一边亲一边摸免费视频| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲精品456在线播放app| 午夜福利网站1000一区二区三区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久久国产精品麻豆| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 精品视频人人做人人爽| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 极品教师在线视频| 国产熟女午夜一区二区三区 | 色5月婷婷丁香| 国产成人精品婷婷| 国产在线一区二区三区精| 男人舔奶头视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 老女人水多毛片| 99九九线精品视频在线观看视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久久久久久精品精品| 久久久a久久爽久久v久久| av在线观看视频网站免费| 91久久精品国产一区二区成人| tube8黄色片| 欧美日韩在线观看h| 春色校园在线视频观看| 尾随美女入室| 中国三级夫妇交换| 免费在线观看成人毛片| 大陆偷拍与自拍| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 只有这里有精品99| 国模一区二区三区四区视频| 国产精品国产av在线观看| 日韩伦理黄色片| 人妻少妇偷人精品九色| 成年人免费黄色播放视频 | 国产精品嫩草影院av在线观看| 尾随美女入室| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 中国美白少妇内射xxxbb| 午夜久久久在线观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 人体艺术视频欧美日本| 9色porny在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲国产最新在线播放| 免费av不卡在线播放| 丰满迷人的少妇在线观看| 人妻 亚洲 视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久影院123| 少妇精品久久久久久久| 国产精品福利在线免费观看| 国产亚洲最大av| 99热这里只有是精品在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品女同一区二区软件| 如何舔出高潮| 两个人的视频大全免费| 天堂8中文在线网| 性色av一级| 亚洲精品一二三| 欧美日韩视频精品一区| 99久久精品国产国产毛片| 国产探花极品一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲国产精品999| 国产视频首页在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久久精品免费免费高清| 97在线视频观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 色网站视频免费| 一级二级三级毛片免费看| 乱人伦中国视频| 男女边摸边吃奶| 插阴视频在线观看视频| av.在线天堂| 大香蕉97超碰在线| av网站免费在线观看视频| 成年人午夜在线观看视频| 大话2 男鬼变身卡| 久久精品夜色国产| 欧美日韩在线观看h| 国产一级毛片在线| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲欧美清纯卡通| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲美女视频黄频| 人妻系列 视频| 欧美三级亚洲精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日本免费在线观看一区| 简卡轻食公司| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产精品福利在线免费观看| 久久久久久久国产电影| 国产黄频视频在线观看| 简卡轻食公司| 国产有黄有色有爽视频| 国产综合精华液| 国产成人精品一,二区| 亚州av有码| 免费少妇av软件| 国产精品三级大全| 国产伦在线观看视频一区| 国产黄片视频在线免费观看| 午夜福利,免费看| 激情五月婷婷亚洲| 少妇精品久久久久久久| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美日韩在线观看h| 如何舔出高潮| 亚洲av.av天堂| 观看免费一级毛片| 亚洲欧洲日产国产| 色5月婷婷丁香| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 插逼视频在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 看免费成人av毛片| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 超碰97精品在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| av女优亚洲男人天堂| 在线观看av片永久免费下载| 天堂俺去俺来也www色官网| av免费观看日本| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日韩欧美 国产精品| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产欧美亚洲国产| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美激情国产日韩精品一区| 大片免费播放器 马上看| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲av免费高清在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 欧美3d第一页| 亚洲国产精品专区欧美| av专区在线播放| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 久久久国产欧美日韩av| 一边亲一边摸免费视频| 午夜福利,免费看| 国产免费视频播放在线视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 丝袜脚勾引网站| 2022亚洲国产成人精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲美女视频黄频| 日韩电影二区| 欧美性感艳星| av天堂中文字幕网| 国产精品99久久99久久久不卡 | 午夜免费鲁丝| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产淫片久久久久久久久| 最新的欧美精品一区二区| 久久久久久久大尺度免费视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 免费少妇av软件| av天堂久久9| 少妇高潮的动态图| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日本黄色片子视频| 美女国产视频在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产成人精品久久久久久| 久久精品夜色国产| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 天堂8中文在线网| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产精品蜜桃在线观看| 超碰97精品在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲成人一二三区av| 国产 一区精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲精品第二区| 国产熟女午夜一区二区三区 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 97精品久久久久久久久久精品| 黄片无遮挡物在线观看| 在线观看人妻少妇| 在线观看国产h片| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲国产精品成人久久小说| av免费观看日本| av在线老鸭窝| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 熟女电影av网| 国产视频内射| 女人精品久久久久毛片| 两个人免费观看高清视频 | 国产成人精品久久久久久| 国产视频内射| 我的女老师完整版在线观看| 在线播放无遮挡| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日韩人妻高清精品专区| 中文字幕亚洲精品专区| 九色成人免费人妻av| 欧美+日韩+精品| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 99久久人妻综合| xxx大片免费视频| 亚洲久久久国产精品| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产极品天堂在线| 新久久久久国产一级毛片| 久久ye,这里只有精品| 欧美最新免费一区二区三区| 午夜激情福利司机影院| 日本vs欧美在线观看视频 | 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲成人av在线免费| 国产中年淑女户外野战色| 国产一区二区在线观看av| 成人综合一区亚洲| 久久97久久精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 有码 亚洲区| 国产在线免费精品| 水蜜桃什么品种好| 亚洲怡红院男人天堂| 人人妻人人看人人澡| videossex国产| 国产精品国产三级专区第一集| 又爽又黄a免费视频| 国产成人精品婷婷| 精品酒店卫生间| 乱系列少妇在线播放| 少妇人妻 视频| 久久狼人影院| 男女国产视频网站| 最近中文字幕2019免费版| 日韩免费高清中文字幕av| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 丝袜脚勾引网站| 日日啪夜夜撸| 在线免费观看不下载黄p国产| 免费高清在线观看视频在线观看| 如何舔出高潮| 亚洲怡红院男人天堂| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产精品三级大全| 欧美+日韩+精品| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 老司机影院毛片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲av中文av极速乱| 在线观看www视频免费| 亚洲欧洲国产日韩| 中文字幕亚洲精品专区| av免费在线看不卡| 久久婷婷青草| 一区二区av电影网| 嫩草影院新地址| 欧美成人午夜免费资源| 十分钟在线观看高清视频www | 九草在线视频观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 制服丝袜香蕉在线| 国产成人精品无人区| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲成人av在线免费| 免费观看的影片在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产 精品1| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 中文在线观看免费www的网站| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | av福利片在线观看| 免费在线观看成人毛片| xxx大片免费视频| 女人久久www免费人成看片| 最近2019中文字幕mv第一页| 我的女老师完整版在线观看| 日本黄色日本黄色录像| av女优亚洲男人天堂| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美高清成人免费视频www| 99久久精品国产国产毛片| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲人成网站在线观看播放| 春色校园在线视频观看| 日韩伦理黄色片| 91精品一卡2卡3卡4卡| 老司机亚洲免费影院| 日韩伦理黄色片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品日本国产第一区| 国产一区二区在线观看日韩| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 大片免费播放器 马上看| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久婷婷青草| 一区二区三区乱码不卡18| 国产精品无大码| 精品视频人人做人人爽| 亚洲国产最新在线播放| 哪个播放器可以免费观看大片| 另类亚洲欧美激情| 国内精品宾馆在线| 草草在线视频免费看| 亚洲在久久综合| 免费黄色在线免费观看|