几十年以来,目标跟踪在雷达系统中所起的作用已经得到了学术界的公认,它是雷达系统工作过程中最重要的一环。首先,目标跟踪非常合理地利用了前后时刻信号的关联性这一特点,对所得的数据进行滤波,再根据滤波后的状态信息(包括距离、速度等信息)建立运动轨迹;接着就是沿着轨迹对下一时刻的运动状态进行预测。最后,雷达系统根据这些所作的估计和预测来跟踪目标,获得所需目标真实信息。因此,雷达系统的跟踪结果精确性与跟踪环节的工作性能优劣密切相关。对于目标的精准跟踪是很容易做到的,但是设计目标跟踪系统的最主要目的,不单是为了精确性,还要使得这样的精准出现的几率大,即可靠性强。技术的发展都是有来源的。雷达最早应用在军事中,目标跟踪问题可以追溯到第一部跟踪雷达站SCR—28的出现;可是机动目标跟踪技术真正形成,还是在卡尔曼滤波理论的问世、发展、和在机动目标跟踪中的成功应用后走向成熟。22093
雷达目标定位在雷达目标跟踪中占据至关重要的地位,定位时系统所采集到的数据会直接影响到滤波技术中的滤波准确性,并成为首要影响因素。由于目标所在的环境中存在状态噪声,雷达系统中又含有系统噪声,正是因为这两种噪声的共存,运动目标的真实状态与测量状态之间的误差难以消除,从而降低目标跟踪的精确性。所以,如何克服这些误差,从测量状态中得到真实状态,成了时下最热门的研究课题。目标跟踪性能越好,雷达效能就越好。考虑到目标跟踪的重大作用,世界上所有国家都一直着力发展雷达目标跟踪技术,增加它们在军用、民用或者其他领域中的应用。随着世界整个科学技术的发展潮流,机动目标跟踪理论不断取得进步,尤其是理论体系中有关跟踪算法的领域,出现大量成熟的理论研究。论文网
国内外发展现状
目标跟踪是目前世界上的研究热点,是如今学术界最活跃的几个研究领域之一。每年国内外出现大量的与目标跟踪相关的研究文献,主要发展滤波方法。通过阅读大量文献,发现在当前比较流行的几种目标跟踪算法中,目标的运动特征和传感器的建模问题都是及其重要的。常用的基本跟踪滤波算法通常有与之相对应的目标模型,对相应模型滤波,算法才能发挥最好的效果。然而一旦模型产生变化,往往这些滤波算法无法有效滤波,跟踪性能或多或少都因此降低,滤波结果的发散也极有可能会发生。为了解决这个问题,许多学者努力不懈地研究与自适应跟踪有关的各种算法,大量有效可靠的研究成果相继问世,例如Thorp检测器、自适应状态估计器等诸如此类的检测与辨识技术。在这三四十年,国内外学者对目标的运动模型问题做了大量研究,取得了许多令人满意的成果。在这当中值得骄傲的是,我国著名学者周宏仁提出了一种全新思路的模型——机动目标的“当前”统计模型。“当前”即把加速的平均值作为此时的加速度预测值。该模型不仅能够反映出目标机动范围,还可以显示出机动强度的变化,并且可以做到接近真实地预测滤波。正如一枚硬币有正面,就一定有反面,这个模型不可避免地有着不足之处:较大的计算量;且单独使用时,对于弱机动情况滤波效果不理想等。实际工程中想要取得更好跟踪效果,必须再作一些修改,以提高算法的自适性。
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