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专利号: 201510008041X
申请人: 江苏理工学院
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
专利领域: 信号装置
更新日期:2024-01-05
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种空中交通管制系统的航空器轨迹预测方法,所述空中交通管制系统包括机载终端模块、数据通信模块、监视数据融合模块以及管制终端模块;监视数据融合模块用于实现空管雷达监视数据与自动相关监视数据的融合,为管制终端模块提供实时航迹信息;其特征在于:所述管制终端模块包括以下子模块:

飞行前无冲突4D航迹生成模块,根据飞行计划和世界区域预报系统的预报数据,建立航空器动力学模型,然后依据飞行冲突耦合点建立航迹冲突预调配理论模型,生成航空器无冲突4D航迹;

飞行中短期4D航迹生成模块,依据监视数据融合模块提供的实时航迹信息,利用隐马尔科夫模型,推测未来一定时间窗内的航空器4D轨迹;

所述空中交通管制系统的航空器轨迹预测方法包括如下几个步骤:

步骤A、飞行前无冲突4D航迹生成模块根据飞行计划和世界区域预报系统的预报数据,建立航空器动力学模型,并依据飞行冲突耦合点建立航迹冲突预调配理论模型,生成航空器无冲突4D航迹;

步骤B、监视数据融合模块将空管雷达监视数据与自动相关监视数据进行融合,生成航空器实时航迹信息并提供给管制终端模块;管制终端模块中的飞行中短期4D航迹生成模块依据航空器实时航迹信息和历史航迹信息推测未来一定时间窗内的航空器4D轨迹;所述依据航空器实时航迹信息和历史航迹信息推测未来一定时间窗内的航空器4D轨迹的具体实施过程如下:步骤B6、对航空器轨迹数据预处理,依据所获取的航空器原始离散二维位置序列和 ,采用一阶差分方法对其进行处理获取新的航空器离散位置序列 和 ,其中 ,

步骤B7、对航空器轨迹数据聚类,对处理后新的航空器离散二维位置序列 和 ,通过设定聚类个数 ,采用遗传聚类算法分别对其进行聚类;

步骤B8、对聚类后的航空器轨迹数据利用隐马尔科夫模型进行参数训练,通过将处理后的航空器运行轨迹数据 和 视为隐马尔科夫过程的显观测值,通过设定隐状态数目和参数更新时段 ,依据最近的 个位置观测值并采用B-W算法滚动获取最新隐马尔科夫模型参数 ;

步骤B9、依据隐马尔科夫模型参数,采用Viterbi算法获取当前时刻观测值所对应的隐状态 ;

步骤B10、通过设定预测时域 ,基于航空器当前时刻的隐状态 ,获取未来时段航空器的位置预测值 。