业内动态

PNT每日动态-20260817

    1.美日完成QZSS搭载有效载荷计划QZS-7成功发射。

SatNews网站2026年8月16日报道,日本H-3运载火箭于8月10日从种子岛宇宙中心发射准天顶卫星7号(QZS-7),该星搭载美国太空军光学太空域感知(SDA)传感器有效载荷。此次发射标志着美日首次双边国家安全太空硬件合作——准天顶卫星系统搭载有效载荷(QZSS-HP)计划的两次飞行任务圆满完成。该传感器部署于印太地区上空准天顶轨道,将以近实时跟踪遥测直接馈入美国太空监视网络,监测地球同步轨道卫星活动。QZSS-HP计划源于2020年12月美太空军与日本国家宇宙政策秘书处签署的国际协议,由美太空军太空战斗力组合采办执行官管理。第二次发射依托日本准天顶卫星系统星座扩展计划,提供主权定位、导航与授时(PNT)覆盖,与美全球定位系统(GPS)信号并行。从传感器架构来看,光学SDA搭载有效载荷由麻省理工学院林肯实验室(MIT/LL)设计建造;美日技术团队与主承包商三菱电机合作两年,在镰仓设施完成传感器栈与QZS-7宿主航天器集成测试。宿主航天器重约4.9公吨,采用三菱电机标准导航总线架构。美方载荷地面操作与指挥遥测由科罗拉多州多任务太空操作中心/企业指挥控制施里弗分部执行。任务时序方面,卫星入轨后由日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)、三菱电机和美太空军技术团队联合执行在轨检查,随后传感器作战指挥权移交美太空军作战部队司令部(CFC)负责太空域感知的第2任务Delta支队(MD 2)。

    2.德国航空航天中心推进GALANT GNSS接收机,以应对干扰和欺骗。

CORSENT网站2026年8月16日报道,德国航空航天中心(DLR)通信与导航研究所研发出名为GALANT的抗干扰GNSS接收机原型设备,用于在信号遭受压制干扰、欺骗干扰及其他射频干扰时保障定位与授时持续可用。该设备摒弃传统单一天线,采用自适应多元天线阵列,依靠空间滤波技术动态重塑天线接收方向图,在强化有效卫星信号的同时,向干扰源方向生成深度接收零点,相较于仅依靠软件识别异常信号的方案,可从信号接收端直接削弱干扰能量,其依托阵列天线获取信号到达方向的特性,既能应对大功率压制干扰,也能识别地面欺骗设备从同一方位模拟多颗卫星信号的欺骗行为,还可测算干扰源方位,为管理部门定点处置干扰提供支撑。DLR团队早在2017年就开展过航海场景下共形天线阵列干扰识别相关研究,如今多款GALANT接收机原型技术成熟度达TRL4至TRL5,完成实验室及相关环境验证,还开发出不同小型化程度的阵列天线适配各类空间受限设备。该项目重要进展是相关技术已开启商业化转化,德国PNT企业Lange-Electronic GmbH基于GALANT架构推出CRPA-Guard产品,搭载四通道可控接收方向天线阵列与具备RTK功能的GNSS接收机,融合空域、时域、频域多维度实时处理,最多可抑制三路同步干扰,集成干扰探测、测向、多相关器分析与威胁监测功能,可直接替换原有普通天线、兼容现有导航设备,无需整套更换定位系统。目前,该公司正持续开展实景演示,推动技术成熟度向TRL6至TRL7升级,计划2026年推出首款可用原型。

    3.澳大利亚Emesent公司获200万美元拨款开发GPS拒止自主开放平台Cortex AI。

2026年8月12日,据澳大利亚自主测绘与机器人公司Emesent通过地理空间新闻网站Geoweeknews发布的消息,该公司获得澳大利亚政府合作研究中心项目(CRC-P)200万美元拨款,用于开发并商业化开放、模块化自主平台Cortex AI,使任何机器人系统或车辆能够在具有挑战性且GPS拒止的环境中导航、测绘与作业。该项目总价值510万美元,由澳大利亚政府资助,Emesent牵头,昆士兰科技大学(QUT)与EPE参与支持,重点在于交付主权能力、加速澳大利亚机器人技术发展并提升全球竞争力。Cortex AI将Emesent经验证的导航技术重构为模块化API,融合QUT用于场景理解的物理人工智能(Physical AI),并通过EPE经实地验证的机器人解决方案完成验证,旨在消除从零构建GPS拒止自主能力通常需5年以上时间和数百万美元研发投入的障碍。平台通过分层API与SDK大幅压缩集成时间,作为面向空中、地面机器人及车辆自动化的硬件无关机器人操作系统运行。目前,Cortex AI工作原型已部署至国防、采矿和建成环境领域十多个早期采用组织,集成于无人机、地面机器人和重型车辆;该平台建立在Emesent获奖产品Hovermap和GX1中已验证的同步定位与建图(SLAM)及自主技术之上,相关技术已在50多个国家规模化部署并经受实地考验。