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题名基于MCIS技术的相位差变化率单站无源定位
被引量:5
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作者
邢怀玺
张宇晖
陈游
周一鹏
何文波
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机构
空军工程大学航空工程学院
空军装备部驻成都第三军事代表室
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出处
《航空学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期353-365,共13页
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文摘
针对最大似然估计(ML)方法求解测相位差变化率单站无源定位问题计算量大、定位慢的问题,本文提出一种利用蒙特卡洛重要性抽样技术(MCIS)高精度、低复杂度的估计方法。根据Pincus定理推导出ML问题的近似全局解,利用重要性抽样(IS)技术构建符合高斯分布概率密度(PDF)的重要性函数,作为样本选取的依据,通过逆变换采样获得样本集,统计样本均值直接得到辐射源位置估计结果。MCIS方法简单易实现且运算量低,能够克服传统ML估计多维网格搜索耗时较长的缺陷,而且对目标位置初始估计误差有较低的敏感性。实验结果表明,MCIS算法在相同测量噪声水平下,定位精度优于EKF、NLS算法,有效减小了初始化估计误差对算法定位精度的影响,也进一步讨论分析了算法参数和不同观测条件对定位性能的影响。
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关键词
无源定位
重要性抽样
相位差变化率
最大似然估计
逆变换采样
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Keywords
passive localization
importance sampling
phase difference change rate
maximum likelihood estimation
inverse transform sampling
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分类号
V247.5
[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
TN971
[电子电信—信号与信息处理]
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