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An eigenvector-based test for local stationarity applied to array processing

机译:基于特征向量的基于局部实体性的测试应用于阵列处理

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摘要

In sonar array processing, a challenging problem is the estimation of the data covariance matrix in the presence of moving targets in the water column, since the time interval of data local stationarity is limited. This work describes an eigenvector-based method for proper data segmentation into intervals that exhibit local stationarity, providing data-driven higher bounds for the number of snapshots available for computation of time-varying sample covariance matrices. Application of the test is illustrated with simulated data in a horizontal array for the detection of a quiet source in the presence of a loud interferer.
机译:在声纳阵列处理中,一个挑战性的问题是在水柱中存在移动目标的情况下估计数据协方差矩阵,因为数据局部平稳性的时间间隔有限。这项工作描述了一种基于特征向量的方法,用于将数据正确分割为显示局部平稳性的间隔,从而为可用于计算时变样本协方差矩阵的快照数量提供了数据驱动的更高界限。该测试的应用以水平阵列中的模拟数据进行了说明,用于在有大的干扰源的情况下检测安静的信号源。

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