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完全极化状态下极化敏感阵列的信干噪比分析

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简介:
本研究探讨了在完全极化状态下,利用极化敏感阵列对信号、干扰与噪声的比例进行详细分析,旨在提升复杂电磁环境下的通信质量。 在完全极化条件下,极化敏感阵列的信号与干扰噪声比(SINR)。

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    本研究探讨了在完全极化状态下,利用极化敏感阵列对信号、干扰与噪声的比例进行详细分析,旨在提升复杂电磁环境下的通信质量。 在完全极化条件下,极化敏感阵列的信号与干扰噪声比(SINR)。
  • 天线_array.rar__天线_
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    本资源包含有关极化天线与阵列的研究资料,涵盖理论分析及应用案例,适用于通信工程、雷达技术等领域研究者。 极化敏感阵列信号处理,在给定天线阵列分布情况下的处理方法。
  • lianhepu.rar_谱_MATLAB实现_空域和
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    本资源提供了一个MATLAB工具包,用于处理和分析极化敏感阵列数据。包含空域及极化域的详细算法实现,适用于雷达信号处理等相关领域的研究者和技术人员。 阵列信号处理涉及极化敏感的阵列天线,并采用空域与极化域联合谱估计方法。
  • 和标量CRB性能
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    本文探讨了极化敏感阵列与标量阵列在参数估计中的克拉美罗界(CRB)表现差异,分析不同场景下的性能优劣。 通过比较二者的CRB性能,可以发现极化敏感阵列在参数估计方面具有更大的潜力,这进一步证明了研究极化敏感阵列信号处理的重要性。
  • 关于号处理探讨
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    本文深入探讨了极化敏感阵列信号处理的相关理论和技术,旨在提高信号检测与估计性能。通过分析不同应用场景的需求,提出了新颖有效的算法和方法,为雷达、通信等领域提供了新的研究视角和技术支持。 本书探讨了极化敏感阵列在信号滤波、检测及参数估计等方面的处理过程,并从理论上定量地证明了此类阵列的优势与潜力。
  • 关于DOA和参数降维估计研究论文.pdf
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    本文探讨了利用极化敏感阵列进行方向角(DOA)及极化参数高效、精确估计的方法,并提出了一种有效的信号降维技术,旨在提升复杂电磁环境下的目标识别能力。 为了应对极化MUSIC算法运算量大的问题,本段落提出了一种适用于处理极化敏感阵列的秩亏损MUSIC算法。在原有极化MUSIC算法的基础上,利用矩阵秩亏原理对谱函数进行降维优化,使之仅与空域参数相关联,并转化为二维谱函数形式。这一改进显著减少了谱峰搜索过程中的计算量,同时保持了波达方向(DOA)估计的精确度。一旦获取到入射信号的方向信息后,通过特定公式可以直接求得其极化参数,且运算成本较低。 仿真实验表明秩亏损MUSIC算法具有较高的估计精度,并与传统极化MUSIC方法相比,在计算复杂性方面展现出更好的实时性能。在相同条件下(即当输入信号含有相同的极化信息时),该新提出的算法较原版的计算量减少了10倍左右。
  • 码与非码性能对
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    本论文深入探讨并比较了极化码和非极化码在信息传输中的性能差异,旨在为通信系统设计提供理论指导。 在5G通信领域中,极化码是信道编码方案中的一个重要研究热点。然而,在串行抵消译码过程中,极化码容易受到差错传播的影响,并且在中短长度的代码上性能不佳。为了应对这些问题,研究人员针对不同仿真情况下的系统极化码和非系统极化码进行了对比分析。 通过这些仿真实验发现,与非系统极化码相比,系统极化码表现出更优的误码率性能;同时,在串行抵消译码过程中对差错传播具有更强的抵抗能力。上述研究结果对于优化极化编码器的表现以及推动5G通信技术的发展都具有重要的理论价值。
  • polarMUSIC.rar.rar_music _四元数 MUSIC__矢量
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    该资源包PolarMUSIC专注于信号处理领域中的高阶四元数MUSIC算法,适用于矢量传感器阵列以实现精确的信号源定位与多径分集。 极化敏感阵列的MUSIC算法涉及四元数和长矢量的应用。
  • DOA及参数估计号处理.rar
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    该资源探讨了利用极化阵列信号处理技术进行DOA(到达角)和极化参数估计的方法,适用于雷达、通信等领域研究。 本段落探讨了利用极化阵列信号处理技术进行DOA(到达方向)及极化参数估计的方法。该方法不依赖特定的阵列几何结构,并且基于电磁波6维矢量间的5个不变性特征。文中还将提供相应的MATLAB代码实现。
  • ERT和ECT双模式设计(2008年)
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    本文于2008年探讨了ERT与ECT双模式敏感阵列电极的优化设计方法,通过理论分析及实验验证,提出了一种高效、灵敏度高的电极布局方案。 在过程层析成像系统中,传感器电极阵列的设计对整个系统的性能至关重要。为了提高图像分辨率,我们使用COMSOL电磁场有限元仿真软件构建了ERT/ECT双模态敏感阵列电极的三维模型,并基于灵敏场分布均匀性、相关系数及空间分辨率等优化指标进行了设计改进。 实验结果显示,在三维ERT中选用圆形电极为最佳选择,其直径为0.3s(其中s等于2nR/16,而R代表管道半径)。而对于三维ECT阵列电极,则推荐使用矩形电极,宽度设定为0.65s,高度设置为1.8R。这种优化设计能够实现更均匀的灵敏场分布,并提供更高的图像质量。