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1.
描述了间歇混沌检测原理,结合差分原理构成双Duffing振子差分系统对弱信号频率进行检测,提出了该方法对复频信号的检测具有全新的意义,给出了方法的具体步骤和流程图,在对复频信号进行检测的同时对单频信号也进行了仿真。结果显示,与传统的Duffing振子阵列方法进行比较,该方法不仅减少了阵列数,且在不影响检测精度的前提下提高了频率检测带宽,大大减少了计算量。  相似文献   
2.
分布式系统的节点时间自同步通常采用双向单程伪距测量(dual one-way ranging,DOWR)的方法来实现。针对DOWR中存在双向多路径时延差异,基于双支路半无数据调制技术,提出采用BOC(binary offset carrier)调制克服多路径误差。半无数据调制是指同相支路不调制数据,主要完成信号的捕获及跟踪,数据的解调在调制数据的正交支路上完成。为提高同相支路信号的捕获跟踪精度,增强正交支路数据的传输可靠性和抗干扰能力,分别对PSK-R(1)、PSK-R(10)、BOC(1,1)和BOC(10,5)等信号调制样式进行了对比分析。仿真结果表明,采用BOC(10,5)调制有效地提高了信号的码跟踪精度,增强了信号的抗多径和抗干扰能力。  相似文献   
3.
曾芳玲  张海川 《信号处理》2019,35(11):1904-1910
针对OFDM信号与单载波信号的特点,首次把分形理论应用于OFDM信号的识别上,提出一种利用分形盒维数的OFDM信号和单载波信号的识别方法。通过对通信信号中分形盒维数的数学分析,分别计算出OFDM信号和常见单载波信号的分形盒维数,把分形盒维数作为特征值,采用基于分形盒维数的识别方法完成OFDM信号与单载波信号的识别。仿真结果表明,提出的方法具有计算复杂度低、识别准确度高等的特点。   相似文献   
4.
针对GPS系统对时间的敏感性,提出了一种对GPS时间系统进行干扰的方法。此种方法采用转发式干扰的模式,模拟动态条件下多普勒频移对信号造成的码率偏移,对GPS信号的相关函数峰值做出连续的牵引。仿真表明:采用该方法能够对GPS信号进行有效干扰,且相对于传统的转发式干扰而言,在隐蔽性和相关峰可控性两个方面大大增强。  相似文献   
5.
通过单站转发实现诱导的GPS干扰系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
全球定位系统(GPS)诱导系统是通过对转发器的时延控制,实现定位区域上的映射关系,使得GPS制导的武器错误定位,从而偏离原有的目标,实现对重要目标的保护.文中在给出系统实现原理的基础上,提出了单站转发区域映射的系统模型,分析了区域映射解的存在性.当转发站位于以所转发的4颗卫星为焦点、两两形成的单曲面的交点上时,系统可实现区域映射诱导.  相似文献   
6.
基于当前统计模型,研究机动目标跟踪过程中机动频率的自适应调整方法,使其值更加符合目标的实际机动状况。根据机动频率在噪声方差及状态转移矩阵中对增益的影响不同,设计一种双机动频率自适应算法。仿真表明,该自适应算法能快速跟踪加速度跳跃的机动目标,跟踪机动目标位置精度上有较大的改进。  相似文献   
7.
分析了使用区间分析进行参数估计的原因,由此在未知但有界(UBB)误差假设下,提出了线性系统模型参数估计的区间分析方法,同时,对Matlab区间算法工具箱INTLAB进行了简介,并将INTLAB应用于使用所提算法的算例中。通过数值算例,将此算法与Fogel椭球算法和最小二乘算法进行了比较,算例结果表明了所提算法的有效性和可行性。  相似文献   
8.
时间反演电磁波具有时空二维同步聚焦特性.基于时间反演电磁波原理建立了稀疏阵列脉冲信号相干合成的数学模型, 通过理论分析与蒙特卡洛实验相结合的方法研究了合成信号幅度最大时刻目标点合成效率值的统计特征与相位误差及阵元数的关系.分析表明, 在工程实践中, 除尽可能提高相控精度外, 可以通过增加阵列的阵元数来减小目标点合成效率的方差, 以降低相控误差的影响.利用仿真计算研究了相位误差及信号形式对时间反演脉冲信号合成效果的影响, 证实了稀疏阵列时间反演脉冲信号空间功率合成的可行性; 分析方法和结果可以为工程实践中如何折衷需求与条件确定相位误差的控制精度提供理论依据.  相似文献   
9.
针对基于WGS-84地球模型的三站时差定位算法,从定位模糊、定位精度和运算效率3个方面,综合比较了传统的牛顿迭代算法与一种基于测量站覆盖范围的局域参考坐标系(以下简称局域参考坐标系)下算法的性能.将局域参考坐标系下算法的定位结果作为牛顿迭代的初值,结合两种算法,形成一种综合算法,并对3种算法进行性能比较.由仿真结果可知...  相似文献   
10.
描述了双Duffing振子差分法检测弱信号的基本原理,在仿真的基础上对其检测特性进行分析,验证了双Duffing振子差分系统对弱信号检测的可行性,且此方法可在不影响检测精度的前提下,提高频率检测带宽,减少计算量和阵列数,降低了误判率.  相似文献   
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