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【24h】

RF-based Direction Finding of UAVs Using DNN

机译:使用DNN的基于RF的无人机定位

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摘要

This paper presents a sparse denoising autoencoder (SDAE)-based deep neural network (DNN) for the direction finding (DF) of small unmanned aerial vehicles (UAVs). It is motivated by the practical challenges associated with classical DF algorithms such as MUSIC and ESPRIT. The proposed DF scheme is practical and low-complex in the sense that a phase synchronization mechanism, an antenna calibration mechanism, and the analytical model of the antenna radiation pattern are not essential. Also, the proposed DF method can be implemented using a single-channel RF receiver. The paper validates the proposed method experimentally as well.
机译:本文提出了一种基于稀疏去噪自动编码器(SDAE)的深度神经网络(DNN),用于小型无人机(UAV)的方向寻找(DF)。它是由与诸如MUSIC和ESPRIT之类的经典DF算法相关的实际挑战所激发的。在相位同步机制,天线校准机制和天线辐射方向图的分析模型不是必不可少的意义上,提出的DF方案是实用且低复杂度的。同样,可以使用单通道RF接收器来实现所提出的DF方法。本文还通过实验验证了该方法的有效性。

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