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文档简介
多跟踪雷达点迹融合系统设计的开题报告一、研究背景及意义地球近地空间拥有大量的天体和空间垃圾,这些物体随着自身运动和各种外力的作用发生位置和运动速度的变化。基于SDR的多跟踪雷达具备了高灵敏度、高分辨率、广域观测的能力,可以对空间目标进行有效跟踪和探测,但是由于多跟踪雷达在实际应用中会存在着观测误差、杂散回波等问题,使得目标的航迹数据存在着不确定性。为了解决这个问题,需要对多跟踪雷达数据进行融合处理,通过合并多个雷达的测量值,采用适当的滤波算法,可以得到更加准确和充分的目标航迹数据,提高跟踪系统的精度和鲁棒性,以保证空中目标能够高效可靠的被监测和追踪,确保了我国空天安全的实现和发展。二、研究内容和目标针对多跟踪雷达点迹数据融合技术的研究。1、设计基于多跟踪雷达的点迹融合系统,构建数学模型并进行系统仿真分析。2、研究点迹融合的滤波算法和误差分析方法,并进行仿真实验。3、探究点迹融合系统在航迹重建、目标识别、轨道预测等领域的应用,分析其实际效果和性能指标。4、对点迹融合系统的设计原则、关键技术及未来研究方向进行综述和总结。三、研究方法和计划研究方法:本项目主要采用了理论分析和仿真实验相结合的方法,包括对多跟踪雷达数据融合的数学模型和滤波算法的分析和推导、仿真实验的设计与实施、以及数据处理和结果分析等。通过以上方法,可以验证模型的正确性,分析滤波算法的性能,最终得到有效的多跟踪雷达点迹融合系统。研究计划:第一阶段(第1-3个月):理论研究和系统设计。1、对多跟踪雷达数据融合的数学模型进行分析;2、设计基于多跟踪雷达的点迹融合系统,构建数学模型并进行仿真分析。第二阶段(第4-6个月):滤波算法研究。1、分析点迹融合的常用滤波算法,并对其数学模型进行推导和验证;2、对各种滤波算法进行比较和分析,确定最优算法;3、开展仿真实验。第三阶段(第7-9个月):应用研究。1、探究点迹融合系统在航迹重建、目标识别、轨道预测等领域的应用,分析其实际效果和性能指标;2、开展仿真实验。第四阶段(第10-12个月):总结研究成果并进行论文撰写。1、对点迹融合系统的设计原则、关键技术及未来研究方向进行总结和展望;2、撰写《多跟踪雷达点迹融合系统设计》论文。四、研究预期成果1、设计出一套完整的基于多跟踪雷达的点迹融合系统,提高多跟踪雷达的跟踪精度和鲁棒性;2、提出一种有效的点迹融合滤波算法,实现多信号融合和多目标追踪;3、分析点迹融合系统在航迹重建、
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