謝磊+任海洋+文劍瀾
摘要
單站無源定位技術(shù)有著重要的軍事應(yīng)用價值。而輻射源方位的獲取技術(shù)(比如干涉儀、比幅)相對成熟、可靠、實現(xiàn)成本較低,所以基于純方位的無源定位技術(shù)得到了廣泛研究及應(yīng)用。本文采用帶輸入控制的卡爾曼濾波方法(EKF with u)對該定位系統(tǒng)進(jìn)行了建模,初步探討了系統(tǒng)估計和控制之間的交聯(lián)問題。
【關(guān)鍵詞】單站無源定位 純方位無源定位 卡爾曼濾波
1 引言
電子支援措施(ESM)作為電子戰(zhàn)的一部分,是利用敵方電磁輻射而采取的軍事支援行動,包括對電磁信號的搜索、截獲、識別、定位等,從而為其它軍事行動提供依據(jù)。在專用電子戰(zhàn)偵察機、無人機等領(lǐng)域,對輻射源的無源定位得到廣泛應(yīng)用。
常見的無源定位分為單站定位和多站定位。較之多站定位需要“多站之問同步時序、互傳偵收結(jié)果”,單站定位的工程實現(xiàn)相對容易,因此備受關(guān)注。純方位定位是單站定位的基礎(chǔ),因其“設(shè)備簡單、成本低”而應(yīng)用廣泛。對純方位定位系統(tǒng)的估計方法,大致分為:以最大似然估計方法(MLE)、最小二乘估計方法(LS)為主的非遞歸的批處理方法;以擴展卡爾曼濾波(EKF)為基礎(chǔ)的遞歸方法。
2 EKF算法原理
EKF算法具有”忽略歷史數(shù)據(jù)”的優(yōu)點,使得數(shù)據(jù)儲存要求變低,非常適合工程應(yīng)用。而研究表明,觀測平臺的機動狀態(tài)對系統(tǒng)估計有很大的影響,帶有控制輸入的擴展卡爾曼濾波(EKF with u)正好適合分析該影響。
考慮帶有控制輸入的離散時問非線性時變系統(tǒng),將觀測方程做一階的泰勒式展開,可得近似線性時變方程,使用雅可比矩陣作為觀測方程的系數(shù)矩陣,將非線性方程轉(zhuǎn)化為線性方程。
3 Matlab仿真分析
基于上述原理,構(gòu)建系統(tǒng)仿真場景,見圖1。
觀測在不同速度(控制輸入)下,定位收斂的情況:
輻射源定位誤差隨觀測更新次數(shù)k的變化如圖2。
根據(jù)仿真可知,控制輸入對系統(tǒng)估計的收斂速度、精度都有較大影響。因此,選取更好的機動狀態(tài)(控制輸入)可改善系統(tǒng)估計的性能。
4 機動狀態(tài)的選取
(1)觀測平臺只在水平方向有速度分量且保持勻速(進(jìn)入觀察任務(wù)區(qū)后,為了取得好的偵收效果,觀測平臺應(yīng)保持平穩(wěn)飛行,不做爬升和下降);
(2)執(zhí)行偵察任務(wù)前,上級會對觀測平臺做出航路規(guī)劃,出于安全等因素考慮,觀測平臺的機動應(yīng)在規(guī)劃(角度、區(qū)域)范圍內(nèi)變化,不能隨意變化:
(3)觀測平臺的機動性能有限,不能做任意角度的變化,可根據(jù)平臺的實際機動性能選取角度步進(jìn),并能減少運算耗時。
可將最優(yōu)估計和最優(yōu)控制結(jié)合起來,形成循環(huán)和迭代求解,得到不同時刻的最優(yōu)估計和最優(yōu)控制。即得到使得系統(tǒng)估計最佳的觀測航跡,流程如圖4所示。
5 結(jié)論
本文嘗試在純方位單站無源定位系統(tǒng)中,利用帶有輸入控制的擴展卡爾曼濾波器,將觀測平臺的最佳機動和對輻射源的最佳估計兩個問題相結(jié)合,通過在限定范圍內(nèi)(航路、平臺機動角度等),實時調(diào)整觀測機的機動,以獲得更優(yōu)的輻射源位置估計。
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