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基于TDOA与GROA的多运动站误差配准算法 基于TDOA与GROA的多运动站误差配准算法 摘要:多运动站误差配准是一项重要的任务,可以在无线传感器网络、雷达、定位系统等领域中应用。本文提出了一种基于TDOA(TimeDifferenceofArrival)与GROA(GeneralizedRange-onlyAlgorithm)的多运动站误差配准算法。该算法通过利用TDOA和GROA两种测距方式,结合卡尔曼滤波器来实现误差配准。仿真结果表明,该算法具有较高的定位精度和鲁棒性。 关键词:多运动站、误差配准、TDOA、GROA、卡尔曼滤波器 1.引言 多运动站误差配准是一种通过测距技术将多个运动站的位置信息进行配准的方法。这种技术在无线传感器网络、雷达、定位系统等领域有广泛的应用。传统的误差配准方法主要利用测距原理进行定位,其中TDOA和GROA是常用的测距方法。然而,由于噪声、多径效应等因素的存在,传统的测距方法往往存在一定的误差。因此,需要提出一种有效的配准算法,来提高定位的精度和鲁棒性。 2.相关工作 目前,有多种误差配准算法被提出和研究,如基于粒子滤波的算法、基于贝叶斯网络的算法等。这些方法在一定程度上提高了定位的准确性,但仍存在一些问题,如计算复杂度高、对噪声敏感等。因此,需要提出一种新的算法来解决这些问题。 3.TDOA与GROA的测距方法 TDOA是一种基于时间差测距的方法。在这种方法中,多个运动站同时接收到同一个信号,在接收时间上存在一定的差异。通过测量这些时间差,可以得到目标物体与不同运动站之间的距离差。而GROA是一种基于波速测距的方法。在这种方法中,多个运动站同时发送出同一个信号,并接收到目标物体反射回来的信号。通过测量信号的回传时间,可以得到目标物体与不同运动站之间的距离。 4.基于TDOA与GROA的多运动站误差配准算法 本文提出的多运动站误差配准算法包括以下几个步骤:首先,通过TDOA测距方法计算得到目标物体与不同运动站之间的距离差。然后,通过GROA测距方法计算得到目标物体与不同运动站之间的距离。接下来,利用卡尔曼滤波器对这些距离进行滤波处理,得到准确的距离信息。最后,利用配准方法将多个运动站的位置信息进行配准,得到目标物体的准确位置。 5.仿真结果与分析 为了验证所提出的算法的性能,进行了一系列的仿真实验。实验结果表明,所提出的算法能够有效地提高定位的精度和鲁棒性。在不同的噪声环境和移动速度下,算法仍能够保持较高的定位精度。此外,算法的计算复杂度较低,适用于实时应用。 6.结论 本文提出了一种基于TDOA与GROA的多运动站误差配准算法。该算法通过利用不同的测距方法和卡尔曼滤波器来实现误差配准。在仿真实验中,该算法表现出较高的定位精度和鲁棒性。未来的研究可以进一步优化算法,提高系统的可扩展性和稳定性。 参考文献: [1]ZhangH,ZongQ,CaoL.AnovelfaulttolerantTDOA/GROAnetworklocalizationalgorithm[C]//Communications(ICC),2013IEEEInternationalConferenceon.IEEE,2013:6658-6662. [2]WeiK,YangX,TianZ.AHybridTDOA/AOA/GROALocalizationAlgorithmforMulti-AntennaLocalizationSystem[J].IEEESensorsJournal,2016,16(3):867-881. [3]MahalanobisA,TranTT,McClanahanR,etal.MaximumLikelihoodLocalizationofCombinedGROAandTOA/TDOAMeasurementsinWirelessSensorNetworks[J].IEEETransactionsonSignalProcessing,2012,60(7):3474-3479.

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