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1、本文以低截獲概率(LPI)雷達(dá)信號(hào)脈內(nèi)特征提取為研究背景,開(kāi)展高階時(shí)頻分布研究,重點(diǎn)圍繞L類(lèi)Wigner-Ville時(shí)頻分布(LWVD)和復(fù)時(shí)間延遲時(shí)頻分布(CTD)的時(shí)頻聚集性改善、交叉項(xiàng)抑制以及瞬時(shí)頻率(IF)估計(jì)三方面內(nèi)容來(lái)改進(jìn)算法性能,為后續(xù)的信號(hào)特征提取與識(shí)別提供更為有效的參數(shù)信息。
首先,針對(duì)傳統(tǒng)時(shí)頻分布對(duì)于多分量非線(xiàn)性調(diào)頻信號(hào)存在嚴(yán)重自交叉項(xiàng)與互交叉項(xiàng),以及時(shí)頻聚集性低的問(wèn)題,本文研究了基于自適應(yīng)頻域窗長(zhǎng)的S-M
2、ethod(SM)算法,并實(shí)現(xiàn)了基于自適應(yīng)SM迭代的LWVD。然后將其應(yīng)用于多分量LPI雷達(dá)信號(hào)分析中,通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該算法能夠有效抑制交叉項(xiàng),同時(shí)對(duì)于多項(xiàng)式調(diào)頻信號(hào)保持較高時(shí)頻聚集性。
其次,針對(duì)在低信噪比下,基于時(shí)頻分布的非線(xiàn)性調(diào)頻信號(hào)IF估計(jì)存在較大偏差的問(wèn)題,提出了基于Viterbi算法與LWVD結(jié)合的IF估計(jì)方法。該算法結(jié)合了LWVD對(duì)于多項(xiàng)式調(diào)頻信號(hào)的高聚集性特點(diǎn)和Viterbi算法的最優(yōu)路徑選擇特性,實(shí)現(xiàn)了在
3、強(qiáng)噪聲環(huán)境下非線(xiàn)性調(diào)頻信號(hào)IF的精確估計(jì)。并通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)有效地驗(yàn)證了該算法的優(yōu)越性。
然后,針對(duì)時(shí)頻特性復(fù)雜的信號(hào)具有較低時(shí)頻分辨率的問(wèn)題,由LWVD迭代算法啟發(fā),本文重點(diǎn)研究了具有高聚集性的L類(lèi)CTD。通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該分布比同階次的其它分布具有更高時(shí)頻聚集性與分辨率。同時(shí),L類(lèi)CTD能夠精確估計(jì)時(shí)頻特性復(fù)雜信號(hào)的IF。
最后,針對(duì)CTD對(duì)于多分量信號(hào)存在嚴(yán)重交叉項(xiàng)的問(wèn)題,本文提出了一種基于短時(shí)傅里葉變換與自適應(yīng)SM
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