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联合多站阵元域数据的水下目标检测与跟踪

摘要:为了提高复杂海洋环境中目标的检测、跟踪性能,提出一种联合多站阵元域数据的水下目标检测与跟踪方法.该方法采用序列马尔科夫链蒙特卡洛思想对目标进行采样更新,通过对接收概率中的后验概率以及采样函数进行分解展开,并根据多站阵元域数据计算采样粒子的联合似然,在迭代过程中实现目标数目和目标状态的联合估计.研究结果表明,该方法对单目标的平均定位误差在较高信噪比下能够稳定在50 m以内,对多目标随机出入场景中新生及消失目标实现有效检测,同时对强干扰下弱目标及交叉目标实现有效检测跟踪。仿真结果和海试数据均验证该方法具有良好的目标检测与跟踪性能。

关键词:
  • 水下目标检测  
  • 跟踪性能  
  • 元域  
  • 多站  
  • 采样函数  
  • 马尔科夫链  
  • 海洋环境  
  • 蒙特卡洛  
作者:
王冠群; 张春华; 尹力; 李宇; 张扬帆
单位:
中国科学院声学研究所; 北京100190; 中国科学院先进水下信息技术重点实验室; 北京100190; 中国科学院大学; 北京100049
刊名:
声学学报

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期刊名称:声学学报

声学学报紧跟学术前沿,紧贴读者,国内刊号为:11-2065/O4。坚持指导性与实用性相结合的原则,创办于1964年,杂志在全国同类期刊中发行数量名列前茅。