0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

以远场模型(平面波)为例,讲解时空采样定理!

丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-09-30 07:16 次阅读

一、时域与空域特性

以远场模型(平面波)为例,假设均匀线阵接收的为窄带信号,假设相邻振元间隔为d,入射角θ为:

从空域坐标来看,相邻振元的间隔为:dsi

等价到时间轴来看,采样点的间距为:dsinθ,对应时间间隔为:

二、时、空域与采样定理

A、空域角度理解

相邻振元的相位差为:

以干涉仪为例,如果存在相位模糊,有

k为非零整数,如果希望不出现相位模糊

对应扫描边界,则有

容易证明,同干涉仪一样,均匀线阵谱估计中的导向矢量,如果不满足上面的约束条件,同样会有多峰的问题。

B、时域角度理解

前文提到,采样点对应的时间间隔为,即采样周期。空域均匀线阵对应时域均匀采样,采样频率:

入射信号的频率为:

如果采样无混叠,需要满足Nyquist采样定理:

该约束条件等价于:

可以看出均匀线阵的相位无模糊对应时域均匀采样的奈奎斯特定理。多说一句,如果是非均匀线阵、圆阵等形式,可以理解成对应维度的非均匀采样;从空域角度理解,非均匀阵列可以解决模糊问题,从时域角度理解,稀疏采样/非均匀采样可以突破奈奎斯特采样定理。

三、时、空域及功率谱

波束形成主要对感兴趣的方向进行增强/抑制,而谱估计更多是参数估计问题,前者操作多为主动,后者操作多为被动,MVDR算法对二者均适用。这里暂且抛开应用场景,仅从时、空角度理解功率谱的”谱”特性。

接着上文的时域、空域思路,这里先从时域的角度来表述,为了简化均不考虑加窗情形。

A、时域角度理解

对于N点均匀采样的信号uN(n),对其进行傅里叶变换:

uN(n)的相关函数为:

容易证明有如下对应关系:

而相关函数对应的傅里叶变换为功率谱密度,可以求解功率谱密度:

B、空域角度理解

N个均匀线阵接收单元,对应的波束形成为:

即空域的波束形成可以理解为时域的傅里叶变换,

从而空域的功率谱密度可以等价为:

考虑到时域、空域具有等价性,空域的功率谱这么理解是合理的。

现在以常用的MVDR算法来理解这种等价性:

接收信号:

MVDR就是含有等式约束的最优化问题:

可以求解:

这个时候,如果将最优的w带入y,空域角度理解:y对应就是波束形成的结果。时域角度理解:y对应为傅里叶变换的结果。

通常MVDR的结果为E[y*y]的输出,根据上文分析可知,该结果从时域理解就是功率谱(差一个常数),所以从空域角度称作“谱”其实也是可以被接受的,对应功率(谱):

因为这是在空域,为了与时域功率谱的名字加以区别,可以称其为空间谱。

具体空间谱名称怎么由来,本文并没有考证。本文只是提供了一种理解“空间谱”名称的角度,至少MUSIC等算法的“谱”便与此不同,或许MUSIC等算法只是继承了“空间谱”这个名词也未可知。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    maixcam如何无脑运行运行别人的模型(以安全帽模型

    maixcam如何无脑运行运行别人的模型(以安全帽模型) 本文章主要讲如何部署上传的模型文件,以及如果你要把你
    发表于 04-25 14:51

    功率放大器在声波截面梯度的重建及其在声波处理中的应用

    光束偏转断层成像的一个扩展版本。基于的梯度与相对声压分布,可以直接采用基尔霍夫积分定理来进一步计算和分析。   研究方向:声光传感、
    发表于 03-08 17:45

    戴维宁定理和诺顿定理的区别和联系是什么?

    戴维宁定理和诺顿定理是电路分析领域中两个重要的基本电路定理,它们在电路分析和设计中起着重要的作用。下面将详细介绍戴维宁定理和诺顿定理的含义、
    的头像 发表于 02-21 15:09 1834次阅读

    嵌入式教学实验箱操作教程_国产教学实验箱:4-11 信号的抽样定理实验(外部输入信号)

    通常称为抗混叠滤波器,抗混叠滤波器可限制信号的带宽,使之满足采样定理的条件。 外部输入信号 本实验中,外部输入信号的抽样实现是通过实验板上的波形发生器AD9833输出正弦连续信号, AD7606 采集
    发表于 11-22 15:07

    中频采样是什么意思?中频采样与基带采样的区别

    经过变频器之后,再进行采样。 1. 基带采样 基带信号是指在频率范围内从零到带宽B内的信号。基带采样是指将基带信号在时间上进行离散化取样的过程。采样频率通常是满足
    的头像 发表于 10-22 11:24 1459次阅读

    运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像

    电子发烧友网站提供《运用Versal ACAP开发合成孔径与平面波超声成像.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:23 0次下载
    运用Versal ACAP开发合成孔径与<b class='flag-5'>平面波</b>超声成像

    亥姆霍兹定理表明一个矢量场?矢量场的亥姆霍兹定理

    亥姆霍兹定理表明一个矢量场?矢量场的亥姆霍兹定理 亥姆霍兹定理是矢量计算中的基本定理之一,可以用来描述矢量场的性质和特征。它是由德国数学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹在19世纪中期提出的。亥姆
    的头像 发表于 08-29 17:14 835次阅读

    亥姆霍兹定理内容及其意义 简述亥姆霍兹定理及其意义

    亥姆霍兹定理内容及其意义 简述亥姆霍兹定理及其意义 亥姆霍兹定理(Helmholtz's theorem)是物理力学中的一个重要定理,它被广泛应用于液体力学、电磁学、热力学等领域。该
    的头像 发表于 08-29 17:09 4376次阅读

    基于时空图概率模型的不确定性衡量介绍

    时空数据是复杂而又多样化的数据,分析时空数据能为人类天气预测(如华为盘古大模型)、地质起伏预测、太阳黑子预测、红绿灯优化调度、共享单车投放规划等方面带来重大影响。
    的头像 发表于 08-25 10:18 1174次阅读
    基于<b class='flag-5'>时空</b>图概率<b class='flag-5'>模型</b>的不确定性衡量介绍

    隧道广播平面波扬声器的应用

    隧道广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。是远距离定向声波发射装置是一种革命性的技术,它具有大功、率高清晰、远距离传声特点,可以
    的头像 发表于 08-18 11:02 263次阅读

    路侧广播平面波扬声器的应用

    1、产品概述: 路侧广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。路侧广播平面波扬声器是具有大功率、高清晰、远距离传声特点,可以将声音
    的头像 发表于 08-18 10:23 244次阅读
    路侧广播<b class='flag-5'>平面波</b>扬声器的应用

    模拟信号和数字信号的桥梁——奈奎斯特采样定理

    需要理解在数字信号处理领域中一个非常重要的定理——采样定理,它是模拟信号数字信号之间的一个基本桥梁,本文将和大家一起学习奈奎斯特-香农采样定理
    的头像 发表于 07-14 10:56 2155次阅读
    模拟信号和数字信号的桥梁——奈奎斯特<b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>定理</b>

    平面波定向广播扬声器的应用

    1、产品概述: 平面波扬声器采用平面波传声技术,该产品具有高声压、强指向性、高清晰度等特点,采用定向声传声技术将声音聚集到正前方定向传输,周边声压级明显降低。声音可穿透车窗清晰传播,路政管理人员可以
    的头像 发表于 06-29 14:04 280次阅读
    <b class='flag-5'>平面波</b>定向广播扬声器的应用

    平面波扬声器的应用

    北京恒星科通发布于2023-6-1 1、产品概述: HT-600平面波扬声器是北京恒星科通创新性研发产品,采用公司自主研发的平面波传声技术,该产品具有高声压、强指向性、高清晰度等特点,采用定向声传声
    的头像 发表于 06-01 09:36 300次阅读
    <b class='flag-5'>平面波</b>扬声器的应用

    奈奎斯特-香农定理:了解采样系统

    奈奎斯特采样定理,或更准确地说是奈奎斯特-香农定理,是支配混合信号电子系统设计的基本理论原则。
    的头像 发表于 05-16 14:11 3268次阅读
    奈奎斯特-香农<b class='flag-5'>定理</b>:了解<b class='flag-5'>采样</b>系统