1.美众议院军事委员会呼吁在2027财年国防授权法案审议中设立单一PNT监督员。
2026年5月26日,美国众议院军事委员会发布2027财年国防授权法案主席提案,提议设立美国防部专属官员统一监管国防部定位、导航与授时(PNT)体系,涵盖现有GPS架构及各类替代PNT项目,法案指出该领域存在明确管理方向缺失问题,委员会定于6月4日正式审议该法案。此前,美国政府问责局2022年报告显示,国防部PNT监督委员会未为替代PNT项目设定战略目标与量化指标,且重心偏向GPS现代化;2026财年国防支出法案提及2024年国防科学委员会机密报告,建议研发抗干扰用户设备并强化地面控制段。2026年4月21日,美国太空军通过SpaceX公司猎鹰9号火箭完成GPS III星座最后一颗卫星SV-10发射,十颗GPS III卫星全部入轨,定位精度与抗干扰能力较传统卫星显著提升,同月洛克希德·马丁公司获太空军地面控制现代化合同,为后续22颗GPS IIIF系列卫星过渡提供支持。当前美国多项PNT能力拓展计划推进受阻,太空发展局暂停在作战人员星座集成PNT能力,太空系统司令部取消弹性GPS扩散小卫星层项目,相关初步设计仅用于后续架构参考,DARPA与国防创新单元研发的量子PNT技术仍处于研究与原型阶段。2027财年法案提议将GPS现代化、替代PNT研发及各军种弹性建设等项目归由单一官员监管,同时提议取消太空发展局与太空快速能力办公室独立实体地位,相关条款能否通过修正案流程及参议院军事委员会的回应,将成为后续审议关键。
2.Xona与加拿大政府达成研发合作,利用低轨卫星网络提升加拿大授时基础设施韧性。
2026年5月27日,太空技术公司Xona宣布与加拿大创新、科学和经济发展部(ISED)及加拿大国家研究委员会(NRC)达成研发合作,旨在加强加拿大授时基础设施的韧性与安全性。项目资金来自加拿大国防研究与发展机构(DRDC)的加拿大安全与安保计划。加拿大关键基础设施高度依赖精确的定位、导航与授时(PNT)服务,但当前主要依赖美国GPS等境外授时源,且NRC维护的加拿大主权时间标准UTC(NRC)难以有效分发至偏远和北部地区。此次合作的核心是Xona开发的Pulsar低地球轨道(LEO)卫星网络。该网络采用软件定义卫星,可广播高功率、抗干扰的安全PNT信号,并支持同时传输多个国家的时间标准(已覆盖英国、美国和加拿大)。项目将验证通过Pulsar直接从太空传输UTC(NRC)的可行性,使加拿大官方时间标准可在不依赖互联网或有线连接的情况下分发至全国任何地点,从而减少对境外GNSS的依赖,提升加拿大的授时主权独立性。Xona同时正在蒙特利尔扩展招聘,加大在该地区的业务投入。

3.Inside GNSS网站刊载文章《伽利略内幕:欧洲决定建立自己的全球卫星导航系统》。
2026年5月27日,Inside GNSS网站刊载了关于欧洲伽利略卫星导航系统的深度回顾文章,作者Günter W. Hein凭借二十余年一线参与经验,梳理了伽利略系统从立项到发展的关键历程、核心动因与现实挑战。20世纪末全球仅美国GPS可用,其由美军管控、曾在海湾战争降级民用精度,让欧洲深感战略依赖风险,虽EGNOS可增强GPS性能却无法摆脱依附,1999年欧盟正式提出伽利略计划,定位为民控、商用且与GPS兼容又独立的导航系统,2002年欧盟理事会正式批准研发部署,由欧委会与欧空局联合管理、伽利略联合执行体负责协调。项目初期采用公私合营模式,预算曾预估约32亿欧元,后因多方诉求与技术复杂度推进遇阻。伽利略坚持民用管控定位,同时设政府授权加密服务供官方与安全机构使用,军方亦可使用,却至今未正式列为军民两用系统,与其他全球导航系统不同。国际合作方面,2003年起中国、以色列等国先后参与,后期因各国自主系统发展参与度降低。2009年《里斯本条约》为欧盟太空活动提供法律依据,明确欧盟与欧空局分工,也带来权责摩擦与监管碎片化问题。当下伽利略已成为欧洲战略自主标志性成果,推动了全球导航技术进步,作者也指出其加密、用户管理等技术与治理问题有待第二代系统改进,2025年12月伽利略33、34号卫星由阿丽亚娜6号火箭成功发射,持续完善星座部署。

学术动态
基于分块自助法的伽利略高精度服务轨道修正量相对广播星历的评估(Block-Bootstrap Evaluation of Galileo HAS Orbit Corrections Against Broadcast Ephemerides)
2026年5月12日,该论文发表于《国际大地测量协会研讨会论文集》。论文针对Galileo高精度服务(HAS)提供的卫星轨道改正数,提出了一种稳健的统计评估框架,旨在弥补现有研究在轨道改正效果统计显著性检验方面的不足。目前,关于HAS在精密单点定位(PPP)中的应用已有较多研究,但鲜有研究对HAS改正后的轨道本身进行严谨的推断性统计分析,且通常忽视了轨道误差的时间相关性。为此,作者利用IGS SP3精密星历作为参考真值,对2023年(DOY 141-160)20天内的23颗Galileo卫星的广播星历(BRDC)与HAS改正后轨道进行了对比分析。
在数据处理与方法论方面,研究详细阐述了HAS轨道改正的应用流程,包括将NTW(法向、切向、横交向)坐标系下的改正数旋转至ECEF坐标系,并结合IGS提供的天线相位中心偏移(PCO)参数,确保所有轨道(广播、HAS改正及SP3参考)均在E1信号的天线相位中心进行比较。为解决轨道误差时间序列的自相关问题,研究未采用传统的逐历元检验,而是引入了基于块的配对分析框架。具体而言,将误差时间序列划分为长度约为
的非重叠时间块,计算各块的RMS值及其差值,并在此基础上结合经典配对检验(t检验或Wilcoxon检验)与块自助法构建置信区间。
实验结果表明,应用HAS改正后,所有23颗卫星的三维轨道RMS误差均出现了系统性的降低,相对改善范围在1.5%至8.4%之间,平均改善为4.87%,中位数为5.24%。其中,E13和E21卫星的改善最为显著(超过8%),而E07、E11和E24的改善相对较小。统计检验结果显示,所有卫星的均值差异均通过了一侧配对检验(p值远小于0.05,部分低至
),且基于块自助法构建的95%置信区间均严格大于零,充分证明了HAS改正带来的轨道精度提升在统计上是显著且稳健的。
论文的主要创新点在于将块自助法与配对统计检验引入GNSS轨道改正服务的评估中,有效克服了误差时间相关性的干扰,提供了一种更为科学和稳健的评估模板。结论指出,Galileo HAS改正能够稳定且显著地提升广播轨道精度。未来的工作可扩展至GPS星座及其他改正服务,并在恶劣环境下测试其鲁棒性,或进一步结合用户域指标(如SISRE)分析其对定位精度的实际贡献。
用于被动式低地球轨道辅助9D导航的星链信标(Starlink Beacons for Passive LEO-Aided 9D Navigation)
2026年5月19日,该论文于发布于arXiv平台,针对全球导航卫星系统信号易受干扰、遮挡导致定位导航授时服务在对抗环境下不可用的问题,提出一套融合GPS、Starlink信标与惯性测量单元的低轨卫星辅助9维导航端到端框架。论文指出,中轨导航卫星信号功率低、抗干扰能力弱,而大规模低轨星座具备全球覆盖、信号强度高的优势,可作为可靠补充,现有研究多聚焦3维定位,较少利用窄带信标实现9维全状态估计。
研究团队基于StarlinkKu波段下行连续波信标,通过两行轨道元素数据与SGP4轨道预报算法,提取信标的多普勒变化率并匹配卫星标识,将该观测值与GPS伪距、惯性测量数据在扩展卡尔曼滤波器中融合,实现3维位置、3维速度、3维姿态的9维导航解算,同时采用后验克拉美罗下界作为性能基准,并通过蒙特卡洛仿真与硬件实测验证方案。仿真在纽约罗切斯特地区场景开展,结果显示,仅使用Starlink多普勒变化率与惯性单元可实现6至9米定位误差,融合GPS后误差降至1至2米,增加低轨卫星数量可持续提升定位精度,距离型观测值约束强于多普勒变化率,姿态解算主要由惯性单元驱动。硬件测试采用软件定义无线电、低噪声变频器、树莓派、GPS接收机与战术级惯性测量单元,在20秒观测窗口内完成同步采集与处理,Starlink信标匹配后多普勒变化率残差中位数为0.8赫兹每秒,仅用信标与惯性单元可获得米级稳定定位与可靠速度估计,三者融合方案在GPS正常时保持高精度,在GPS降级或中断时维持误差有界,提升系统鲁棒性。
论文结论表明,被动提取的Starlink信标多普勒变化率可作为独立辅助观测值,在GNSS受干扰场景下提供有效备用定位能力,该框架可推广至其他具备可追踪下行特征的低轨星座,未来可通过丰富下行观测、开展长时间实地测试进一步提升性能。