基于无迹卡尔曼滤波的室内超宽带跟踪算法-轻工学报-郑州轻工业学院.pdf

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基于无迹卡尔曼滤波的室内超宽带跟踪算法-轻工学报-郑州轻工业学院

         2017年1月 第32卷 第1期  ·82· JOURNALOFLIGHTINDUSTRY Vol.32No.1Jan.2017 引用格式:杨倩,王洋,赵红梅,等.基于无迹卡尔曼滤波的室内超宽带跟踪算法[J].轻工学 报,2016,31(3):-. 中图分类号:TP92  文献标识码:A   DOI:10.3969/j.issn.2096-1553.2017.1.012 文章编号:2096-1553(2017)01-0082-07 基于无迹卡尔曼滤波的室内超宽带跟踪算法 UWBindoortrackingalgorithmbasedonUKF 杨倩,王洋,赵红梅,崔光照 关键词: YANGQian,WANGYang,ZHAOHongmei,CUIGuangzhao 超宽带;目标跟踪;无 迹卡尔曼滤波;扩展 郑州轻工业学院 电气信息工程学院,河南 郑州450002 卡尔曼滤波;TOARSS CollegeofElectricandInformationEngineering,ZhengzhouUniversityofLightIndustry,Zhengzhou 450002,China Keywords: ultra wide band 摘要:为解决移动目标在室内跟踪定位误差较大的问题,提出了一种基于无迹 (UWB);targettrack 卡尔曼滤波(UKF)的超宽带(UWB)跟踪定位算法.该算法在定位阶段联合到 ing;unscentedKalman 达时间(TOA)与接收信号强度(RSS)两种定位算法的优势以获得较高的定位 filter(UKF);extended 精度;在跟踪阶段,将TOARSS联合定位算法获得的量测值进行 UKF估计,以 Kalmanfilter(EKF); timeofarrivalreceived 得到移动目标的跟踪轨迹.仿真结果表明,该算法室内滤波误差与均方根误差 signalstrength(TOA 均比同样使用TOARSS定位方法而采用扩展卡尔曼滤波(EKF)估计算法有一 RSS) 定程度的降低,跟踪定位精度有较大提高.   收稿日期:2016-01-12 基金项目:国家自然科学基金地区联合基金项目(U1504604);国家自然科学基金青年科学基金项目;河南省 省院科技合作项目(122106000049);郑州市UWB实时定位系统院士工作站项目(131PYSGZ211);郑州轻工业学院2014年度 研究生科技创新基金资助项目 作者简介:杨倩(1981—),女,河南省信阳市人,郑州轻工业学院副教授,博士,主要研究方向为无线通信定位技术. 杨倩,等:基于无迹卡尔曼滤波的室内超宽带跟踪算法 ·83· Abstract:Inordertosolvetheproblemoftheerrorsofmovingtargettrackinginindoorpositioning,theultra widebandtrackinglocalizationalgorithmwasproposedbasedonunscentedKalmanfilter(UKF).Inindoor positioning,acombinationofTOAandRSSpathlossmodelwasusedtoestimateatargetspositiontogeta higherpositioningaccuracy;Inthetrackingphase,themeasuredvaluesobtainedbytheTOARSSjointlocali zationalgorithmwereestimatedbyUKFtoobtainthetrackingtrajectoryofthemovin

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