传感器阵列预测空域多信号分类目标定位跟踪

被引:6
作者
张星
王雪
刘长
机构
[1] 清华大学精密仪器与机械学系精密测试技术及仪器国家重点实验室
关键词
传感器阵列; 空域滤波; 目标定位跟踪; 多信号分类; 自回归粒子滤波;
D O I
10.19650/j.cnki.cjsi.2012.05.002
中图分类号
TP212 [发送器(变换器)、传感器];
学科分类号
140102 [集成电路设计与设计自动化];
摘要
目标定位跟踪技术广泛应用于军事民用领域,是当前研究的热点与难点。提出了一种空域多信号分类-自回归粒子滤波(multiple signal classification autoregressive particle filter,MUSIC-ARPF)方法,定位跟踪地面目标。该方法使用多信号分类(multiple signal classification,MUSIC)算法估计目标波达方向(direction of arrival,DOA)并计算目标信号源位置,利用自回归(autoregressive model,AR)模型和粒子滤波(particle filter,PF)算法预测信号源下一时刻位置,进而自适应选择通带与阻带扇面进行空域滤波,同时调整MUSIC算法中谱峰搜索区域,提高DOA估计的分辨率,减少目标定位的扫描域。实验结果表明,空域MUSIC-ARPF方法能够减少目标定位时间,提高目标跟踪精度。
引用
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