999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

主動聲納偵察中的LFM信號參數(shù)估計方法*

2017-04-22 07:45:14金鳳來馬夢博
艦船電子工程 2017年4期
關(guān)鍵詞:信號方法

金鳳來 馬夢博 田 振

(1.海軍裝備部駐天津地區(qū)防救軍事代表室 天津 300042) (2.海軍工程大學海軍水聲技術(shù)研究所 武漢 430033)

主動聲納偵察中的LFM信號參數(shù)估計方法*

金鳳來1馬夢博2田 振2

(1.海軍裝備部駐天津地區(qū)防救軍事代表室 天津 300042) (2.海軍工程大學海軍水聲技術(shù)研究所 武漢 430033)

針對主動聲納偵察中LFM信號的參數(shù)估計問題,提出一種快速有效的LFM信號參數(shù)估計方法。該方法依據(jù)LFM信號的頻譜特征,通過構(gòu)造頻域正負門,有效解決了低信噪比情形下LFM信號中心頻率估計問題;通過粗搜索和精搜索,在保證調(diào)頻斜率估計精度的基礎上,大大提高了運算效率;利用高精度的調(diào)頻斜率估計值構(gòu)造參考函數(shù),對去載頻后的LFM信號進行脈沖壓縮,通過測量脈壓后信號-4dB處時間寬度并取其倒數(shù),有效解決了低信噪比情形下信號帶寬估計問題。仿真結(jié)果表明了所提方法的有效性。

LFM信號; 調(diào)頻斜率; 主動聲納

Class Number TN911

1 引言

二戰(zhàn)以后,西方國家全方位配置反艦、反潛兵力,設置以主動聲納為核心的水下聲探測體系。在空中,布有攜帶吊放聲納、聲納浮標的反潛飛機;在海上,配有攜帶聲納的反潛水面艦艇;在海中,配有攜帶聲納的反艦潛艇;在海底,布設固定式聲納探艦/潛系統(tǒng),形成了空中、海上、海中、海底四位一體的立體式探艦/潛聲探測體系[1]。為提高我方艦/潛艇的反偵察以及電子對抗能力,有必要對敵方發(fā)射的主動聲納信號進行研究。

線性調(diào)頻(Linear Frequency Modulation, LFM)信號是主動聲納使用最為廣泛的發(fā)射信號形式之一,其主要參數(shù)包括中心頻率、調(diào)頻斜率、帶寬和脈寬。傳統(tǒng)LFM信號參數(shù)估計方法完全從信號的性質(zhì)出發(fā),僅適用于高信噪比情形,信噪比較低時,估計精度嚴重下降[2~3]。本文在分析主動聲納偵察中我方被動聲納接收到的敵方主動聲納信號特征的基礎上,建立信號模型,構(gòu)造含噪LFM信號。在簡要分析傳統(tǒng)估計方法之后,針對其難以適用于低信噪比情形的問題,提出一種新的參數(shù)估計方法。并利用計算機仿真,分析了本文估計方法的有效性,以及相對于傳統(tǒng)估計算法的優(yōu)勢。

2 信號模型

我們知道,中心頻率為fc,調(diào)頻斜率為μ,脈寬為T的線性調(diào)頻信號可以表示為

(1)

式中A為信號幅度,rect(·)為門函數(shù),其表達式為

依據(jù)LFM信號的性質(zhì)可知,信號帶寬B=μT。LFM信號是典型的大時寬帶寬積信號,可以通過脈沖壓縮提高信噪比,獲得更高的時間分辨率。依據(jù)脈沖壓縮理論,LFM信號脈沖壓縮后的時間分辨率為1/B,對應于脈沖壓縮后信號的-4dB時間寬度。

2.2 名義信噪比

對于我方被動聲納接收到的敵方主動聲納信號而言,信號功率Ps與噪聲功率譜密度N0/2之間的比值是固定不變的,與敵方主動聲納信號的信號形式以及我方被動聲納的采樣參數(shù)均無關(guān)。將該比值用SNRnorm表示,即

在一些標題的翻譯中,譯者還別出心裁地從目的語出發(fā),重新創(chuàng)造標題,這些標題常常是原文中心思想的高度概括或是原文主要內(nèi)容的別樣顯示。這樣的例子很多,比如:

(2)

為便于表述,這里將SNRnorm定義為名義信噪比。若無特殊說明,后文統(tǒng)一簡稱為信噪比。

2.3 復高斯白噪聲的產(chǎn)生

2.4 含噪LFM信號的產(chǎn)生

(3)

對于被動聲納接收機接收到的敵方主動聲納信號而言,其背景高斯白噪聲一般為加性噪聲。結(jié)合式(3)以及2.3節(jié)表述,含噪LFM信號的表達式為s2(t)=s1(t)+n(t)。

3 參數(shù)估計

3.1 傳統(tǒng)估計方法

傳統(tǒng)估計方法對于中心頻率和帶寬的估計從LFM信號的性質(zhì)出發(fā)[4~7],其主要步驟包括:

上述中心頻率和帶寬估計方法僅適用于高信噪比情形。當信噪比較低時,S2(f)中包含的LFM信號頻域波形特征不明顯,導致其-3dB幅值對應的瞬時頻率f1、f2測量精度降低,最終導致中心頻率和帶寬的估計精度變差。

傳統(tǒng)估計方法對于調(diào)頻斜率的估計采用一次搜索的方式,具體步驟如下:

3.2 本文估計方法

依據(jù)上文所述,高信噪比情形下,傳統(tǒng)估計方法的估計精度可以滿足需求,然而低信噪比情形下,低估計精度的中心頻率和帶寬將嚴重影響信號調(diào)頻斜率和脈寬的估計精度。本文提出一種新的估計方法,在保證估計精度的同時,有效提高了運算效率。

3.2.1 中心頻率估計

依據(jù)LFM信號的性質(zhì),LFM信號的頻譜近似可以看作一個門信號,該門信號關(guān)于其中心頻率左右對稱。依據(jù)該特征,可以設計一個頻域的正負門信號,并與LFM信號的頻譜作互相關(guān)操作,進而依據(jù)相關(guān)操作的結(jié)果估計中心頻率[8~10]。具體步驟如下:

1) 對我方被動聲納接收到的敵方主動聲納信號進行FFT,得到頻域波形,同樣記為S2(f)。注意,這里頻域波形的幅值用或不用dB值表示均可。2) 設計頻域正負門信號,記為SG(f)。由于并無LFM信號帶寬的先驗知識,正負門信號預設頻率寬度需要大于或等于收集得到的敵方主動聲納信號最大帶寬。一般取為最大帶寬的1.2倍。正負門信號的幅值可以任意設定。如圖1所示。 3) 將正負門信號SG(f)與敵方主動聲納頻域信號S2(f)作互相關(guān)操作。

3.2.2 調(diào)頻斜率估計

本文對于LFM信號調(diào)頻斜率的估計采用二次搜索的方式,即將調(diào)頻斜率估計值的搜索過程細分為粗搜索和精搜索兩個過程。粗搜索的目的是粗略界定調(diào)頻斜率的大致范圍。精搜索的目的是在該范圍內(nèi)獲取最接近待估調(diào)頻斜率的精確估計值。顯然,該方法既有效保證了估計精度,又大大降低了運算量。

粗搜索和精搜索的具體實現(xiàn)步驟與傳統(tǒng)調(diào)頻斜率估計方法基本相同。需要注意的是,粗搜索過程搜索步長較大,一般在整數(shù)級;精搜索過程搜索步長較小,一般在小數(shù)級(通常為10-1量級,如果需要更高的估計精度,可以設定為10-2量級或更高量級,但這將以犧牲運算速度為代價)。

3.2.3 帶寬和脈寬估計

2.1節(jié)已述,LFM信號是典型的大時寬帶寬積信號,依據(jù)脈沖壓縮理論,LFM信號脈沖壓縮后的時間分辨率為1/B,對應于脈沖壓縮后信號的-4dB時間寬度。依據(jù)該理論,可以通過LFM信號的時間分辨率,估計信號帶寬。

4 仿真分析

為驗證上文所述理論的有效性,本節(jié)進行仿真分析,仿真參數(shù)如表1所示。表1中設置兩種參數(shù),區(qū)別在于信噪比的取值不同。顯然,序號1為高信噪比情形,序號2為低信噪比情形。

表1 仿真參數(shù)

圖2和圖3分別繪制了信噪比為60dB和30dB時含噪LFM信號的頻譜。如圖2所示,當信噪比為60dB時,信號頻譜特征基本不受噪聲影響,此時可以利用傳統(tǒng)估計方法估計信號參數(shù)。當信噪比為30dB時,雖然可以大致判斷信號頻譜所在的頻率范圍,但是其特征受到噪聲的嚴重影響,如果仍利用傳統(tǒng)估計方法估計信號參數(shù),可能產(chǎn)生較大誤差,如圖3所示。

仿真過程中采用蒙特卡洛方法,對傳統(tǒng)估計方法和本文估計方法的估計結(jié)果進行分析比較。表2繪制了信噪比為60dB時信號參數(shù)估計結(jié)果,從表2可以看出,傳統(tǒng)估計方法的估計誤差與真實值的比值分別為3.07×10-5、2.7×10-3、2.2×10-2、3.2×10-2;而本文估計方法的估計誤差與真實值的比值分別為0、1.35×10-4、1.38×10-2、1.4×10-2。從數(shù)值上看,兩種估計方法的估計誤差與真實值的比值均在10-2量級,基本能夠滿足實際需求。本文估計方法的估計精度略優(yōu)于傳統(tǒng)估計方法。

表2 信噪比為60dB時信號參數(shù)估計結(jié)果

表3繪制了信噪比為30dB時信號參數(shù)估計結(jié)果。從表3可以看出,當信噪比下降時,兩種估計方法的估計精度均有下降。相比之下,傳統(tǒng)估計方法的估計精度下降較多,其估計誤差與真實值的比值分別為4.4×10-3、8.81×10-2、0.1625、0.248;而本文估計方法的估計誤差與真實值的比值僅分別為1.33×10-5、3×10-3、5.21×10-2、5.4×10-2。顯然,本文估計方法的估計精度要遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)估計方法,在該信噪比條件下,估計精度仍能滿足實際需求。

表3 信噪比為30dB時信號參數(shù)估計結(jié)果

5 結(jié)語

傳統(tǒng)LFM信號參數(shù)估計方法僅適用于高信噪比的情形,當信噪比較低時,估計精度嚴重下降,估計效率較低。本文提出一種有效的LFM信號參數(shù)估計方法,有效解決了低信噪比情形下LFM信號的參數(shù)估計問題,能夠在保證估計精度的基礎上,大大提高估計效率,可以滿足主動聲納偵察中LFM信號的參數(shù)估計需要。

[1] 唐勁松,湯子躍.電子探測原理[M].北京:電子工業(yè)出版社,2013:235-273.

[2] 王波.LFM信號檢測與參數(shù)估計技術(shù)研究[D].成都:電子科技大學,2004

[3] 李潔群.超寬帶LFM信號檢測和參數(shù)估計方法研究[D].成都:電子科技大學,2005

[4] Xue mei, Ouyang.Short-Time Fourier Transform Receiver for Nonstationary Interference Excision in Direct Sequence Spread Spectrum Communications[J]. IEEE Trans.Signal Processing,1997,49(4),851-863.

[5] Lütfiye Durak.Short-Time Fourier Transform:Two Fundamental Properties and an Optimal Implementation[J]. IEEE Trans.Signal Processing,1999,51(5),1231-1242.

[6] H.K.Kwok and D.L.Jones.Improved instantaneous frequency estimation using an adaptive short-time Fourier transform[J]. IEEE Trans.on Signal Processing,2000,48(5),2964-2972.

[7] K.J.R.Liu.Novel parallel architecture for short-time Fourier transform[J]. IEEE Trans.Circuits Syst. 1993,40(4),786-789.

[8] 劉渝.快速解線調(diào)技術(shù)[J].數(shù)據(jù)采集與處理,1999,14(2):175-178.

[9] Peleg S, Porat B. Linear FMSignal Parameter Estimation Form Discrete-Time Observations[J]. IEEE Trans. on AES,1991,27(4):607-615.

[10] 張賢達,保錚.非平穩(wěn)信號分析與處理[M].北京:國防工業(yè)出版社,1998.

Parameters Estimation Method of LFM Signal in Active Sonar Reconnaissance

JIN Fenglai1MA Mengbo2TIAN Zhen2

(1. Military Representative Office of Navy Equipment Department of Salvage in Tianjin Area, Tianjin 300042) (2. Naval Institute of Underwater Acoustic Technology, Naval University of Engineering, Wuhan 430033)

In order to resolve the problem of parameters estimation of linear frequency modulation (LFM) signals, an effective parameters estimation method is proposed in this paper. By constructing a positive-negative-gate signal in frequency domain and according to the characteristics of LFM signal frequency spectrum, the proposed method obtains a high quality of center frequency estimated value. By dividing the once search into secondary search in the estimation of chirp rate, referred as to the coarse search and the fine search, the proposed method has a high calculation efficiency and a precise chirp rate estimated value at the same time. In addition, by measuring the -4dB time width of the pulse compressed signal and taking its reciprocal, a precise signal bandwidth estimated value is obtained. The simulation results show the effectiveness of the proposed method.

LFM signal, chirp constant, active sonar

2016年10月6日,

2016年11月28日

國家“863”計劃(編號:2014AA093405)資助。

金鳳來,男,碩士,研究方向:航海保障技術(shù)。

TN911

10.3969/j.issn.1672-9730.2017.04.028

猜你喜歡
信號方法
信號
鴨綠江(2021年35期)2021-04-19 12:24:18
完形填空二則
學習方法
孩子停止長個的信號
用對方法才能瘦
Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:42:52
基于LabVIEW的力加載信號采集與PID控制
一種基于極大似然估計的信號盲抽取算法
四大方法 教你不再“坐以待病”!
Coco薇(2015年1期)2015-08-13 02:47:34
賺錢方法
捕魚
主站蜘蛛池模板: 国产成年女人特黄特色大片免费| 熟妇丰满人妻av无码区| 尤物视频一区| 亚洲精品福利网站| 精品视频91| 一级看片免费视频| 性欧美在线| 国产农村精品一级毛片视频| 国产精品亚洲va在线观看| 国产精品视频久| 国产亚洲高清视频| 国产一区自拍视频| 国产情侣一区二区三区| 2022精品国偷自产免费观看| 女人18毛片一级毛片在线 | 激情综合图区| 久久综合九色综合97婷婷| 在线播放真实国产乱子伦| 伊人五月丁香综合AⅤ| 在线国产91| 中文字幕在线观| 无码中文字幕乱码免费2| 热99re99首页精品亚洲五月天| 午夜精品久久久久久久无码软件 | 国产真实乱了在线播放| 日韩午夜福利在线观看| 黄色污网站在线观看| 日本精品中文字幕在线不卡 | 欧美日韩国产系列在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 日本一本正道综合久久dvd| 亚洲国产成人自拍| 亚洲小视频网站| 久久婷婷六月| 久草青青在线视频| 国产福利大秀91| 国产三级精品三级在线观看| 欧洲亚洲欧美国产日本高清| 久久久久夜色精品波多野结衣| 91精品专区| 亚洲欧美成人综合| 亚洲国产亚综合在线区| 中国成人在线视频| 日韩无码黄色| 精品夜恋影院亚洲欧洲| 自拍亚洲欧美精品| 免费99精品国产自在现线| 国产亚洲精品无码专| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 亚洲人视频在线观看| 露脸国产精品自产在线播| 亚洲AⅤ无码国产精品| 国产午夜小视频| 中文字幕有乳无码| 99热最新网址| 麻豆精品在线播放| 日韩精品亚洲一区中文字幕| 亚洲日韩精品无码专区97| 精品无码专区亚洲| 97影院午夜在线观看视频| 亚洲人精品亚洲人成在线| 国产精品浪潮Av| 亚洲日本韩在线观看| 97色伦色在线综合视频| 精品国产自在现线看久久| 国产成人亚洲精品蜜芽影院| 亚洲视频一区| 国产啪在线| 91无码视频在线观看| 国产精品无码AV中文| 色悠久久综合| 国产欧美日韩va| 日本午夜视频在线观看| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 成人免费视频一区二区三区| 996免费视频国产在线播放| 久久综合伊人 六十路| 国产91精选在线观看| 四虎成人精品| 国产凹凸视频在线观看| 国产欧美精品专区一区二区| 久久青青草原亚洲av无码|