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文档简介
1、一. 一物体作自由落体运动,对其高度进行了20次测量,测量值如下表:时间s1234567高度km1.99451.97941.95541.92141.87771.82501.7598时间s891011121314高度km1.68671.60361.50921.40761.29441.17241.0399时间s151617181920高度km0.89800.74550.58500.41250.23180.0399设高度的测量误差是均值为0、方差为1的高斯白噪声随机序列,该物体的初始高度和速度也是高斯分布的随机变量,且。试求该物体高度和速度随时间变化的最优估计。解: 1. 令 t=1 Rk=1 Q(
2、k)=0 根据离散时间卡尔曼滤波公式,那么有: 滤波初值: 一步预测: 滤波增益:滤波计算: 2. 实验结果高度随时间变化估计速度随时间变化的最优估计高度协方差速度协方差从以上的结果,可以得到高度和速度的估计值,再通过所得到的高度协方差和速度协方差,可见用卡尔曼滤波法,虽然刚开始的初始高度协方差很大为100,但通过2步之后减小到不超过1,逐渐接近于0, 同样的速度协方差刚开始的时候也比拟大,为2,但是通过5步之后迅速减小,到10步之后接近于0。3. 有关参数的影响例如初始条件、噪声统计特性对滤波结果的影响等;1初始条件改变时,改变初始高度值,和速度值 由实验结果分析可得度滤波值和速度滤波值在开
3、始几步接近初始值,协方差值根本不变。2当初始协方差值改变时,改为实验结果分析高度和速度滤波值根本不变,速度协方差和高度协方差开始要接近速度协方差和高度协方差的初始值。但是经过几步之后,都趋于0。二 同样考虑自由落体运动的物体,用雷达和物体落地点在同一水平面进行测量,如下图。如果,且雷达测距和测角的测量噪声是高斯白噪声随机序列,均值为零、方差阵,试根据以下测量数据确定物体的高度和速度随时间变化的估计值。时间s*1000斜距km俯仰角rad*1000 0.00050000000000 2.82741643781891 0.00075850435876 0.00100000000000 2.8251
4、9811729771 0.00083282260478 0.00150000000000 2.82066686966236 0.00067808241639 0.00200000000000 2.81487233105901 0.00085279036802 0.00250000000000 2.80671786536244 0.00072900768452 0.00300000000000 2.79725268974089 0.00080072481819 0.00350000000000 2.78664273475039 0.00075095576213 0.00400000000000
5、2.77320365026313 0.00065762725379 0.00450000000000 2.75919535464551 0.00081186148545 0.00500000000000 2.74331288628195 0.00079783727034 0.00550000000000 2.72538888482812 0.00073060712986 0.00600000000000 2.70664967712312 0.00063242006530 0.00650000000000 2.68632403406473 0.00063656524495 0.007000000
6、00000 2.66386533852220 0.00080659845639 0.00750000000000 2.64093529707333 0.00067704740069 0.00800000000000 2.61621111727357 0.00076573767706 0.00850000000000 2.59038109850785 0.00054955759081 0.00900000000000 2.56298794272843 0.00058487913971 0.00950000000000 2.53498317950797 0.00055602747368 0.010
7、00000000000 2.50647589372246 0.00033550412588 0.01050000000000 2.47571075016386 0.00056012688452 0.01100000000000 2.44560676000982 0.00056694491978 0.01150000000000 2.41403690772088 0.00059380631025 0.01200000000000 2.38252228611696 0.00053681916544 0.01250000000000 2.35016501182332 0.00065871960781
8、 0.01300000000000 2.31790939837137 0.00068598344328 0.01350000000000 2.28597616656453 0.00060922471348 0.01400000000000 2.25418431681401 0.00057086018918 0.01450000000000 2.22259320219535 0.00041308535708 0.01500000000000 2.19237398969466 0.00047302026281 0.01550000000000 2.16290177997271 0.00030949
9、309972 0.01600000000000 2.13441725793706 0.00040552624986 0.01650000000000 2.10811064690727 0.00037545033142 0.01700000000000 2.08322179823195 0.00017282319262 0.01750000000000 2.06148109026767 0.00020758327980 0.01800000000000 2.04219885094031 0.00037186464579 0.01850000000000 2.02610235314357 0.00
10、018082163465 0.01900000000000 2.01290326863579 0.00023323830160 0.01950000000000 2.00463157388395 -0.00004536186964 0.02000000000000 2.00058143251913 0.00003246284068雷达物体Vhd0斜距俯仰角题2 示意图解: 1. 令 t=0.5 Q(k)=0 根据离散时间扩展卡尔曼滤波公式,那么有:状态方程: 测量方程: 辅助方程:一步预测: 滤波增益:滤波计算:滤波初值: 2. 实验结果高度随时间变化估计速度随时间变化的估计高度协方差:速度协
11、方差估计实验结果分析:根据图,可得高度和速度的估计值,通过扩展卡尔曼滤波法,高度协方差和速度协方差,刚开始的值比拟大,但是迅速减小,在几步之后逐渐趋近于0。3. 有关参数的影响例如初始条件、噪声统计特性对滤波结果的影响等;1初始条件发生变化,改变高度和速度的初始值为分析:高度和速度在刚开始的时候波动比拟大,不过经过10步之后,逐渐趋于平稳,高度协方差收敛变快,速度协方差根本不变2初始噪声改变,分析:高度和速度滤波值根本不变,速度协方差也根本不变,高度协方差刚开始的时候有波动,10步之后趋于稳定。附源程序:第一题t=1;A=1 -t;0 1;g=9.8;U=-0.5*g*t2;g*t;C=1 0
12、;R=1;I=1 0;0 1;X=zeros(2,1);K=zeros(2,1);P=zeros(2,2);P=150 0;0 10;X=1900;10y=1900 1994.5 1979.4 1955.4 1921.4 1877.7 1825.0 1759.8 1686.7 1603.6 1509.2 1407.6 1294.4 1172.4 1039.9 898.0 745.5 585.0 412.5 231.8 399;for i=2:21Pi=A*P*A;%一步预测Xi=A*X+U;K=Pi*C*(C*Pi*C+R)(-1);%增益X=Xi+K*(y(i)-C*Xi);%滤波he(i)
13、=X(1,1);ve(i)=X(2,1);P=(I-K*C)*Pi;ph(i)=P(1,1);pv(i)=P(2,2);endhe(1)=1900;ve(1)=10;ph(1)=150;pv(1)=10;figure;t=1:21;plot(t,he(t),r);title(高度滤波值)figure;t=1:21;plot(t,ve(t);title(速度滤波值)figure;t=1:21;plot(t,ph(t);title(高度协方差)figure;t=1:21;plot(t,pv(t);title(速度度协方差)第二题d=1995;t=0.5;A=1 0 0;0 1 -t;0 0 1;
14、%表示状态方程中的faig=9.8;U=0;-0.5*g*t2;g*t; %表示状态方程中的uR=1.04 0;0 1.01; %表示测量噪声I=1 0 0;0 1 0;0 0 1;P=5 0 0;0 5 0;0 0 2;X=1995;2005;1;%滤波初值y=2.8284; 2.82741643781891; 2.82741643781891; 2.82066686966236; 2.81487233105901; 2.80671786536244; 2.79725268974089; 2.78664273475039; 2.77320365026313; 2.75919535464551
15、; 2.74331288628195; 2.72538888482812; 2.70664967712312; 2.68632403406473; 2.66386533852220; 2.64093529707333; 2.61621111727357; 2.59038109850785; 2.56298794272843; 2.53498317950797; 2.50647589372246; 2.47571075016386 ; 2.44560676000982; 2.41403690772088; 2.38252228611696; 2.35016501182332; 2.3179093
16、9837137; 2.28597616656453; 2.25418431681401; 2.22259320219535; 2.19237398969466; 2.16290177997271; 2.13441725793706; 2.10811064690727; 2.08322179823195; 2.06148109026767; 2.04219885094031; 2.02610235314357; 2.01290326863579; 2.00463157388395; 2.00058143251913;y=y*1000;yy=0.000787898158189; 0.0007585
17、0435876; 0.00083282260478; 0.00067808241639; 0.00085279036802; 0.00072900768452; 0.00080072481819; 0.00075095576213; 0.00065762725379; 0.00081186148545; 0.00079783727034; 0.00073060712986; 0.00063242006530; 0.00063656524495; 0.00080659845639; 0.00067704740069; 0.00076573767706; 0.00054955759081; 0.0
18、0058487913971; 0.00055602747368; 0.00033550412588; 0.00056012688452; 0.00056694491978; 0.00059380631025; 0.00053681916544; 0.00065871960781; 0.00068598344328; 0.00060922471348; 0.00057086018918; 0.00041308535708; 0.00047302026281; 0.00030949309972; 0.00040552624986; 0.00037545033142; 0.00017282319262; 0.00020758327980; 0.000371864645
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