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题名边缘化迭代容积卡尔曼滤波的单站无源定位算法
被引量:1
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作者
张智
姜秋喜
潘继飞
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机构
电子工程学院
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出处
《信号处理》
CSCD
北大核心
2014年第8期924-929,共6页
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文摘
针对单站无源定位可观测性弱、观测噪声大而导致的定位精度低、收敛速度慢等问题,提出了一种边缘化迭代容积卡尔曼滤波算法。该算法采用基于似然增加的迭代策略,不需要设置判决门限,且保证了算法的全局收敛性。同时,其充分考虑状态向量与观测噪声之间的互协方差,将状态向量扩维,构造条件线性模型并进行边缘化滤波,不仅提高了算法的定位精度以及收敛速度,还减少了扩维后所需的采样点,提高了算法的运算效率。仿真结果表明,新算法改善了单站无源定位的定位精度以及收敛速度。
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关键词
单站无源定位
边缘化
迭代容积卡尔曼滤波
似然增加
扩维
条件线性模型
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Keywords
single observer passive location
marginalized
iterated cubature kalman filter
likelihood increase
augmen-ted
conditionally linear model
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分类号
TN958.97
[电子电信—信号与信息处理]
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