多被动传感器UKF与EKF算法的应用与比较

被引:25
作者
宋骊平
姬红兵
机构
[1] 西安电子科技大学电子工程学院
关键词
推广卡尔曼滤波; 无迹卡尔曼滤波; 被动跟踪; 多传感器;
D O I
暂无
中图分类号
TP212.9 [传感器的应用];
学科分类号
140102 [集成电路设计与设计自动化];
摘要
针对多被动传感器条件下的目标跟踪问题,给出了推广卡尔曼滤波在多被动传感器条件下的具体算法;考虑到多被动传感器目标跟踪需要解决观测非线性的问题,故而将用于非线性系统的基于UT变换的UKF算法应用于所讨论的跟踪问题中,采用检测融合方案,将多个被动传感器的角度观测组合成量测向量,推导了多被动传感器的UKF滤波算法,实现了对目标在三维空间中的全被动跟踪。将两种算法进行了仿真比较,结果表明,采用多被动传感器的UKF算法可以获得比传统的推广卡尔曼滤波算法更为精确的跟踪效果。
引用
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页数:4
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共 1 条
[1]
一类非线性滤波器——UKF综述 [J].
潘泉 ;
杨峰 ;
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程咏梅 .
控制与决策, 2005, (05) :481-489+494