基于EKF算法的单站无源定位跟踪研究  被引量:5

Study of Single Observer Passive Location Based on Extended Kalman Filter

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作  者:韩令军[1] 田增山[1] 孙冬梅[1] 

机构地区:[1]重庆邮电大学移动通信技术重点实验室,重庆400065

出  处:《空间电子技术》2009年第3期39-42,共4页Space Electronic Technology

摘  要:针对无源单站定位系统中观测方程非线性的特点,给出了一种适用于非线性的卡尔曼滤波估计改进算法——EKF算法。以方位角和方位角变化率为观测量,建立了EKF算法模型。仿真结果表明EKF算法具有收敛速度快,定位精度高的特点,可以提供较高精度的单站无源定位跟踪结果。Kalman filter can not be used directly estimates in nonlinear single observer passive location system. Bringing forward an improved algorithm for nonlinear system is EKF algorithm. The EKF algorithm model builds based on azimuth angle and azimuth angle changing rate. Simulation results show that the EKF algorithm is applied to a nonlinear system algorithm, which has a fast convergence speed and the high positioning accuracy characteristics.

关 键 词:单站无源定位 方位角 方位角变化率 扩展卡尔曼滤波 

分 类 号:TN953[电子电信—信号与信息处理] TP301.6[电子电信—信息与通信工程]

 

参考文献:

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引证文献:

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