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一种基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信号快速检测方法技术

技术编号:21090205 阅读:54 留言:0更新日期:2019-05-11 10:11
本发明专利技术涉及一种基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信号快速检测方法,解决的是原有方法计算结果包含因检测阵列振子数有限而引入的量化误差,无法准确限定相变振子数,单次测量误差明显,收敛过程慢,计算量大的技术问题,通过将检测模型中s个振子发生相变时的参考信号理想幅值用QINC(s)、QDEC(s)代替计算,较好解决了该问题。所述QINC(s)、QDEC(s)为搜索逼近得到的参考信号幅值,逼近程度可通过搜索精度的大小调整,s为限定参数;QINC(s)加上搜索精度的量,则检测阵列相变振子数由大于s变为s;QDEC(s)减去搜索精度的量,则检测阵列相变振子数由小于s变为s。

【技术实现步骤摘要】
一种基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信号快速检测方法
本专利技术涉及信号检测领域,具体涉及一种基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信号快速检测方法。
技术介绍
杜芬振子是一非线性振动方程,其相轨迹可以随着策动力幅度的增大依次出现同宿轨道、分岔、混沌运动、大周期运动等运动状态,是用于研究混沌的常用模型之一。杜芬振子混沌态和大周期态之间的状态转变具有对周期信号极其敏感,而对噪声有一定免疫能力的特性。杜芬振子弱信号检测方法正是利用此特性进行弱信号检测。现有的基于杜芬振子逆向相变的弱信号检测方法由于检测阵列振子数有限,相变振子数并不能连续地表示策动力幅度的变化,因此计算结果包含量化误差,无法准确限定相变振子数,单次测量误差明显,收敛过程慢,计算量大。本专利技术提供了一种克服上述技术问题的基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信号快速检测方法。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是现有技术中存在的计算结果包含因相变振子数不能连续表示策动力幅度变化而引起的量化误差,无法准确限定相变振子数,单次测量误差明显,收敛过程慢,计算量大的技术问题。提供一种新的基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信号快速检测方法,该基于杜芬振子逆向本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信号快速检测方法,其特征在于:所述弱正弦信号快速检测方法包括:步骤1,建立弱正弦信号幅度检测的阵列模型;步骤2,设定检测阵列振子初始稳定大周期态,并输入待测信号r(t);步骤3,通过快速搜索逼近,得到QINC(s)、QDEC(s);所述QINC(s)为参考信号幅值,QINC(s)加上搜索精度的量,则检测阵列相变振子数由大于s变为s;所述QDEC(s)为参考信号幅值,QDEC(s)减去搜索精度的量,则检测阵列相变振子数由小于s变为s;步骤4,将QINC(s)、QDEC(s)带入检测的计算模型,计算出待测信号的估值为:

【技术特征摘要】
1.一种基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信号快速检测方法,其特征在于:所述弱正弦信号快速检测方法包括:步骤1,建立弱正弦信号幅度检测的阵列模型;步骤2,设定检测阵列振子初始稳定大周期态,并输入待测信号r(t);步骤3,通过快速搜索逼近,得到QINC(s)、QDEC(s);所述QINC(s)为参考信号幅值,QINC(s)加上搜索精度的量,则检测阵列相变振子数由大于s变为s;所述QDEC(s)为参考信号幅值,QDEC(s)减去搜索精度的量,则检测阵列相变振子数由小于s变为s;步骤4,将QINC(s)、QDEC(s)带入检测的计算模型,计算出待测信号的估值为:其中,N1为检测阵列每组振子总数;N2为第一组发生相变的振子数。2.根据权利要求1所述的基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信号快速检测方法,其特征在于:步骤3包括:步骤A1,定义理想状态下,系统策动力临界阈值γc位于相邻的相变振子和未相变振子相位差的平分线上,得出:步骤A2,计算出角平分线对应的参考信号幅值与等高平分线上对应的参考信号幅值关系:其中,步骤A3,根据快速搜索逼近方法求解出QINC(s)、QDEC(s)。3.根据权利要求2所述的基于杜芬振子逆向相变的弱正弦信...

【专利技术属性】
技术研发人员:姜慧刘海波沈建国施志勇宋春辉孙强程史靓赵瑜
申请(专利权)人:重庆大学中国人民解放军陆军工程大学
类型:发明
国别省市:重庆,50

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