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Time-Domain Joint Parameter Estimation of Chirp Signal Based on SVR

机译:基于SVR的啁啾信号的时域联合参数估计

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摘要

Parameter estimation of chirp signal, such as instantaneous frequency (IF), instantaneous frequency rate (IFR), and initial phase (IP), arises in many applications of signal processing. During the phase-based parameter estimation, a phase unwrapping process is needed to recover the phase information correctly and impact the estimation performance remarkably. Therefore, we introduce support vector regression (SVR) to predict the variation trend of instantaneous phase and unwrap phases efficiently. Even though with that being the case, errors still exist in phase unwrapping process because of its ambiguous phase characteristic. Furthermore, we propose an SVR-based joint estimation algorithm and make it immune to these error phases by means of setting the SVR's parameters properly. Our results show that, compared with the other three algorithms of chirp signal, not only does the proposed one maintain quality capabilities at low frequencies, but also improves accuracy at high frequencies and decreases the impact with the initial phase.
机译:在信号处理的许多应用中,啁啾信号的参数估计,例如瞬时频率(IF),瞬时频率速率(IFR)和初始相位(IP)。在基于相位的参数估计期间,需要相位展开过程来正确地恢复相位信息并显着影响估计性能。因此,我们介绍了支持向量回归(SVR)以有效地预测瞬时相位和未包装相的变化趋势。即使存在这种情况,仍然是由于其模糊的阶段特征而在相位展开过程中存在错误。此外,我们提出了一种基于SVR的联合估计算法,并通过正确设置SVR参数来使其免于这些误差阶段。我们的结果表明,与啁啾信号的其他三种算法相比,该提出的一个在低频下保持质量能力,而且还提高了高频的精度,并降低了初始阶段的影响。

著录项

  • 作者

    Xueqian Liu; Hongyi Yu;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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