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Accès ouvert déclaré 2023 article

A Novel DOA Estimation of Closely Spaced Sources Using Attention Mechanism With Conformal Arrays

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Recent developments in electronic countermeasures have heightened the demand for the direction of arrival (DOA) estimation, and it has become more urgent to improve the resolution of closely spaced sources for conformal arrays. In previous studies, distributed sources incident on linear or planar arrays have been the point of focus, and their performance for closely spaced sources has deteriorated dramatically. To address this issue, we design a multi-head attention (MHA) mechanism-based cascaded estimator, which is composed of a signal-to-noise ratio (SNR) classification network and two DOA estimation subnetworks. The former network uses a fully connected neural network for SNR classification, whose output can activate the corresponding estimation subnetwork. In estimating subnetworks, we adopt multiple self-attention mechanisms for the first time to extract more implied and representative information from raw features for effective estimation. Numerical results verify that the proposed estimator not only exhibits better performance in terms of resolution and recovery accuracy even at lower SNR but also provides great robustness with respect to angle intervals and snapshots, which lays the groundwork for further DOA studies for closely spaced sources.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A Novel DOA Estimation of Closely Spaced Sources Using Attention Mechanism With Conformal Arrays
Date Crossref
01/01/2023
Éditeur
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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