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α稳定分布噪声下基于最优L-柯西加权的LFM信号参数估计
被引量:
4
1
作者
金艳
胡碧昕
姬红兵
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2016年第7期1488-1495,共8页
针对传统维格纳霍夫变换(Wigner-Ville Hough transform,WHT)时频分析方法在稳定分布噪声环境下性能退化的问题,基于L-估计理论,提出了可有效抑制该噪声的最优L-柯西加权(L-Cauchy weighted,LCW)新方法。3En准则是一种常用的异常值剔除...
针对传统维格纳霍夫变换(Wigner-Ville Hough transform,WHT)时频分析方法在稳定分布噪声环境下性能退化的问题,基于L-估计理论,提出了可有效抑制该噪声的最优L-柯西加权(L-Cauchy weighted,LCW)新方法。3En准则是一种常用的异常值剔除方法,其可从数理统计的角度对异常值进行有效抑制,对此,结合柯西分布提出了基于分散系数的异常值剔除准则,并依据数值仿真选取降噪效果最优的分散系数γ。在LCW方法有效抑制α稳定分布噪声的基础上,采用WHT对线性调频(linear frequency modulation,LFM)信号进行参数估计。仿真结果表明,最优γ值的选取与该文提出的异常值剔除准则一致,且与基于分数低阶、加权Myriad滤波以及L-估计等多种方法相比,提出的基于LCW的WHT(LCW-WHT,LW)方法在强脉冲噪声下具有良好的鲁棒性和优良的LFM信号参数估计性能。
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关键词
线性调频信号
参数估计
l-
估计
Α稳定分布噪声
最优l-柯西加权
下载PDF
职称材料
题名
α稳定分布噪声下基于最优L-柯西加权的LFM信号参数估计
被引量:
4
1
作者
金艳
胡碧昕
姬红兵
机构
西安电子科技大学电子工程学院
出处
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2016年第7期1488-1495,共8页
基金
国家自然科学基金(61201286)
陕西省自然科学基金(2014JM8304)资助课题
文摘
针对传统维格纳霍夫变换(Wigner-Ville Hough transform,WHT)时频分析方法在稳定分布噪声环境下性能退化的问题,基于L-估计理论,提出了可有效抑制该噪声的最优L-柯西加权(L-Cauchy weighted,LCW)新方法。3En准则是一种常用的异常值剔除方法,其可从数理统计的角度对异常值进行有效抑制,对此,结合柯西分布提出了基于分散系数的异常值剔除准则,并依据数值仿真选取降噪效果最优的分散系数γ。在LCW方法有效抑制α稳定分布噪声的基础上,采用WHT对线性调频(linear frequency modulation,LFM)信号进行参数估计。仿真结果表明,最优γ值的选取与该文提出的异常值剔除准则一致,且与基于分数低阶、加权Myriad滤波以及L-估计等多种方法相比,提出的基于LCW的WHT(LCW-WHT,LW)方法在强脉冲噪声下具有良好的鲁棒性和优良的LFM信号参数估计性能。
关键词
线性调频信号
参数估计
l-
估计
Α稳定分布噪声
最优l-柯西加权
Keywords
linear frequency modulation(LFM)signal
parameter estimation
l-
estimation
αstable distribution noise
optimal
l-
Cauchy weighted(LCW)method
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
α稳定分布噪声下基于最优L-柯西加权的LFM信号参数估计
金艳
胡碧昕
姬红兵
《系统工程与电子技术》
EI
CSCD
北大核心
2016
4
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职称材料
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