原文服务方: 探测与控制学报       
摘要:
提出一种基于经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)的广义互相关时延估计方法,用来解决信号非稳态且采集信号的各个通道间存在相关性噪声的条件下如何提高时延估计精度的问题.利用EMD处理非稳态、非线性信号具有良好的自适应性的特点,将声信号分解为多个本征模态函数(Intrinsic ModeFunction,IMF),然后对相应的IMF进行互相关获得多尺度时延值.针对多个时延值不相等的问题,给出了选择精确时延的频谱一致性和时延矢量匹配两个准则,提高了该方法的实用性;并将这一理论应用于声阵列对声源的定位.试验证明:该方法能够在信号非稳态且采集信号的各个通道间存在相关性噪声条件下实现时延的精确估计,并提高了定位精度和时延估计的稳健性.
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文献信息
篇名 基于经验模式分解的广义互相关时延估计
来源期刊 探测与控制学报 学科
关键词 经验模式分解 本征模态函数 声阵列 时延估计
年,卷(期) 2009,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 5-9,13
页数 6页 分类号 TB535
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1008-1194.2009.02.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 顾晓辉 南京理工大学机械工程学院 114 903 16.0 22.0
2 孙书学 南京理工大学机械工程学院 9 128 6.0 9.0
3 吕艳新 南京理工大学机械工程学院 14 134 7.0 11.0
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研究主题发展历程
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声阵列
时延估计
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
探测与控制学报
双月刊
1008-1194
61-1316/TJ
16开
1979-01-01
chi
出版文献量(篇)
2424
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总被引数(次)
12559
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