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信号源数目估计实验报告.pdf
信源数估计方法的研究
摘 要:在空间谱估计技术中,估计信号源个数是个重要的问题,其估计准确与否将直接影响到空间谱估计的性能。本
文分析了信息论准则、盖尔圆法(GDE)以及正则相关技术(CCT)在信源数估计中的运用,对比了它们在不同条件下
的估计效果。仿真实验表明,信息论准则在阵列输出信噪比较低,采样数据短和空间信号间隔较近时比较有效,在色噪
声背景下,CCT 和GDE 均能较好地估计信号源数,而信息论准则失效。
关键词:信号源数目估计;信息论准则;盖氏圆;正则相关技术
为最小来确定 ,也就是将式(1)作为最优参
引 言1 p
数模型。 是参数 的最大似然估计, 为 中
p
在空间谱估计技术中,估计信号源数是一个关键问题。 独立参数的个数。通过信号处理理论的相关知
N
空间谱估计技术中的大部分算法需要知道入射信号数 。实 识对参数 的最大似然估计得到:
p
际应用场合,信号源数往往是一个未知数,往往需要先估计 M ^ 1
M K (MK ) N
信号源数目或假设已知,然后再估计信号源的方向。但当信 i (2 )
i K 1_
AIC (k) 2In M ^ 2K(2MK )
号源数目估计不准确时,信号子空间和噪声子空间的维数将 1 i
发生偏差,从而造成两者不完全正交,就会造成估计信号源 M K i k 1
时的漏警或者虚警,进而导致估计信号来向时,产生较大的 1.2 MDL 准则
[1]
误差 。 根据MDL 准则,应选择模型使目标函数:
R
x
在理想的情况下,由阵列输出协方差矩阵 的最小特
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