混合卡尔曼滤波在外辐射源雷达目标跟踪中的应用

武勇 王俊

武勇, 王俊. 混合卡尔曼滤波在外辐射源雷达目标跟踪中的应用[J]. 雷达学报, 2014, 3(6): 652-659. doi: 10.12000/JR14113
引用本文: 武勇, 王俊. 混合卡尔曼滤波在外辐射源雷达目标跟踪中的应用[J]. 雷达学报, 2014, 3(6): 652-659. doi: 10.12000/JR14113
Wu Yong, Wang Jun. Application of Mixed Kalman Filter to Passive Radar Target Tracking[J]. Journal of Radars, 2014, 3(6): 652-659. doi: 10.12000/JR14113
Citation: Wu Yong, Wang Jun. Application of Mixed Kalman Filter to Passive Radar Target Tracking[J]. Journal of Radars, 2014, 3(6): 652-659. doi: 10.12000/JR14113

混合卡尔曼滤波在外辐射源雷达目标跟踪中的应用

doi: 10.12000/JR14113
基金项目: 

国家自然科学基金(61372136)资助课题

详细信息
    作者简介:

    武勇(1987-),男,籍贯山西,博士生,研究方向为外辐射源雷达信号处理、并行计算、非线性滤波等。E-mail:wuyongxidian@163.com 王俊(1969-),男,籍贯贵州,教授,研究方向为外辐射源雷达系统。E-mail:wangjun@xidian.edu.cn

Application of Mixed Kalman Filter to Passive Radar Target Tracking

  • 摘要: 为了提高无迹卡尔曼滤波(UKF)中误差协方差矩阵的估计精度,该文结合外辐射源雷达目标跟踪模型,提出了一种混合卡尔曼滤波(MKF)算法,首先通过UKF对目标状态进行一次后验估计,然后重新建立一个观测方程,把UKF滤波输出的状态估计值转化为新建观测方程的量测值,并通过线性卡尔曼滤波对状态进行二次最优估计。实验结果表明,与扩展卡尔曼滤波(EKF), UKF相比,MKF明显提高了外辐射源雷达目标跟踪的精度。

     

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出版历程
  • 收稿日期:  2014-09-30
  • 修回日期:  2014-12-31
  • 网络出版日期:  2014-12-28

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