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【24h】

Multi-Sensor Fusion and Fault Detection using Hybrid Estimation for Air Traffic Surveillance

机译:基于混合估计的空中交通监视多传感器融合与故障检测

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摘要

Data fusion for multiple surveillance sensors in air traffic control (ATC) is studied. The goal is to build up software redundancy for better target tracking accuracy and robustness against sensor faults. A set of hybrid estimation algorithms for different sensors is designed to run in parallel for tracking aircraft with changing flight modes. The proposed sensor fusion algorithm combines the estimates from each hybrid estimation algorithm and identifies potential sensor faults.
机译:研究了空中交通管制(ATC)中多个监视传感器的数据融合。目的是建立软件冗余,以实现更好的目标跟踪精度和针对传感器故障的鲁棒性。设计了一组用于不同传感器的混合估计算法,以并行运行,以跟踪具有变化飞行模式的飞机。提出的传感器融合算法结合了每种混合估计算法的估计,并识别出潜在的传感器故障。

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