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Asymptotic performance analysis of ESPRIT, higher order ESPRIT, and virtual ESPRIT algorithms

机译:ESPRIT,高阶ESPRIT和虚拟ESPRIT算法的渐近性能分析

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摘要

In this paper, we present an asymptotic performance analysis of three subspace-based methods for direction of arrival (DOA) estimation-the ESPRIT algorithm using second order statistics, the higher order ESPRIT algorithm using fourth-order cumulants, and the virtual ESPRIT (VESPA) algorithm using fourth-order cumulants. We examine the least-squares version of these algorithms, derive the expressions for the asymptotic variance of the estimated DOAs, and use specific examples to compare the relative performance of the algorithms. Finally, we present Monte Carlo simulations to validate the theoretical analysis.
机译:本文介绍了三种基于子空间的到达方向(DOA)估计方法的渐近性能分析-使用二阶统计量的ESPRIT算法,使用四阶累积量的高阶ESPRIT算法以及虚拟ESPRIT(VESPA )使用四阶累积量的算法。我们检查了这些算法的最小二乘版本,得出了估计DOA的渐近方差的表达式,并使用特定的示例来比较算法的相对性能。最后,我们提出了蒙特卡洛模拟以验证理论分析。

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