شماره ركورد
21678
شماره راهنما(اين فيلد مربوط به كارشناس ميباشد لطفا آن را خالي بگذاريد)
21678
پديد آورنده
گودرز سعادتي مقدم
عنوان
شكل دهي پرتو براي تخمين جهت ورود سيگنال با آرايه هاي غيريكنواخت
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي
رشته تحصيلي
مخابرات - سيستم
تاريخ دفاع
1398/9/12
استاد راهنما
دكتر سيد علي اصغر بهشتي شيرازي
دانشكده
برق
چكيده
در اين رساله شكل دهي پرتو در آرايه هاي حسگري تنك تودرتو و اول با چيدمان خطي غيريكنواخت مورد پژوهش قرار گرفته است. در حوزه شكل دهي پرتو سطح گلبرگ هاي جانبي بالا و حضور گلبرگ هاي ناخواسته زياد در الگوي پرتو اين آرايه ها كاربرد آن ها را در عمل تحت تأثير قرار داده است. هدف اصلي اين پژوهش شكل دهي پرتو همزمان با كاهش سطح گلبرگ هاي جانبي، كاهش اثر گلبرگ هاي ناخواسته و بهبود نسبت سيگنال به نويز در مقايسه با روش هاي موجود مي باشد. براي دستيابي به اين هدف دو رويكرد جديد براي طراحي الگوي پرتو در آرايه هاي CSA و NSA شامل طراحي الگوي پرتو با روش هدايت صفر و طراحي الگوي پرتو با روش شكل دهي پرتو مبتني بر ضرب توسعه داده شده است. در رويكرد اول با استخراج بردار وزن دهي مناسب، صفر هاي الگوي پرتو طراحي شده دقيقاً بر روي گلبرگ هاي ناخواسته زير-آرايه هاي CSA و NSA قرار مي گيرند، به طوري كه حاصل تركيب الگو هاي پرتو زير-آرايه ها منجر به كاهش سطح گلبرگ هاي جانبي و ناخواسته مي شود. در اين رويكرد براي جلوگيري از افزايش پهناي گلبرگ اصلي همزمان با كاهش سطح گلبرگ هاي جانبي سعي شده است كه ميزان تغييرات الگوي پرتو بر اساس معيار ميانگين مربعات خطا كمينه شود. در رويكرد دوم براي كاهش سطح گلبرگ هاي جانبي و ناخواسته آرايه هاي CSA و NSA در هر كدام از زير-آرايه ها با وزن دهي مناسب المان ها دو الگوي پرتو مجازي ساخته مي شود، به طوري كه با ضرب الگو هاي پرتو مجازي در الگو هاي پرتو واقعي پيك هاي ناخواسته زير-آرايه هاي اصلي حذف مي-گردد. به منظور استفاده از پردازشگر بدست آمده بر اساس رويكرد دوم براي تخمين زاويه ورود سيگنال يك آرايه تنك جديد مبتني بر آرايه CSA بنام EOCSA طراحي شده است. پردازشگرهاي ارائه شده در اين رساله از نظر پارامترهاي مختلف الگوي پرتو با استفاده از شبيه سازي هاي رايانه اي و تست عملي با روش هاي موجود در مقالات مقايسه گرديده است. نتايج بدست آمده بهبود عملكرد پردازشگرهاي طراحي شده در رساله را در حوزه شكل دهي پرتو تأييد مي كنند. مقدار بالاترين گلبرگ جانبي در رويكرد اول به كمتر از -10 dB و در رويكرد دوم به كمتر از -13 dB كاهش پيدا مي كند. در هر دو رويكرد مقدار نسبت سيگنال به نويز در خروجي آرايه در مقايسه با پردازشگرهاي قبلي از min(N1,N2) به N1+N2-1 افزايش مي يابد. اثر مؤلف هاي متقاطع در پردازشگرهاي پيشنهادي كمتر از پردازشگرهاي قبلي مي باشد.
تاريخ ورود اطلاعات
1398/11/15
عنوان به انگليسي
Beamforming for Direction of Arrival Estimation with Non-Uniform Arrays
تاريخ بهره برداري
12/2/2020 12:00:00 AM
دانشجوي وارد كننده اطلاعات
گودرز سعادتي مقدم
چكيده به لاتين
In this thesis, the beamforming in Nested (NSA) and Co-prime (CSA) sparse sensor arrays with nonuniform linear geometries has been investigeted. The sparse arrays like CSA and NSA have attracted much attention in direction finding field, while, for passive beamforming, the grating lobes affect their usage in practice. The main goal of this study is the bemforming with reduced grating lobes while maintaining the positive features of these arrays. To achieve this aim, we provide two new approaches for synthesizing the beam pattern in CSA and NSA, containing beam synthesis with null steering method and beam synthesis with multiplicative beamforming method. At first approache, we propose a novel method based on null synthesis with cancellation beams (NSCBs) under original pattern perturbations minimization. In this method, the angular location of the grating lobes in the CSA subarrays are analytically extracted. Then, using the NSCBs method, the grating lobes of the subarrays nulled by adaptive weighting of the CSA elements. We have also shown that the original pattern perturbations minimization problem in mean square sense reduces to minimizing the perturbation of the array excitation. The proposed method will be formulated as a quadratic optimization problem, which can be efficiently solved using the method of Lagrange multipliers. At second approach, we propose a novel method based on digital beamforming at sub-array level using product and min processors. In this method, the main goal is nulling the grating lobes with known directions using multiplication of virtual and real patterns. Hence, the angular location of the grating lobes in the CSA sub-arrays are analytically extracted and trimmed so that by using new strategies, the grating lobes of the considered sub-array removed by nulls of the other sub-array. Moreover, we develop a novel sparse antenna array, so-called Extended Optimum Co-Prime Sensor Array (EOCSA), for direction of arrival (DOA) estimation of received signal. Here, we use a prototype co-prime sensor array to design the EOCSA. The simulation results illustrate the EOSCA ability to reaches the same pattern of a Full ULA using relatively few sensors. Careful analysis has been made on the details of the algorithms. Many interesting results have been provided in terms of different criteria. The analytical and simulated results demonstrate that the power pattern obtained by the proposed methods in the CSA, in terms of side lobe levels (SLLs), peak side lobe ratio (PSLR) and integrated side lobe ratio (ISLR), is better than the previous methods, so called product and min processors. The PSL value in the first and second approaches are lower than -10 dB and -13 dB, respectivelly. In both approaches, the signal-to-noise ratio of the output signal of the array increases from a min(N1, N2) to N1+N2-1 compared to previous processors. In the both proposed processors the effect of cross-terms are less than the previous ones.