1.英中印美联合团队展示融合光纤分布式声学传感与GPS的JDG定位系统。
科技探索网(techxplore.com)2026年7月18日报道,来自英国伦敦玛丽女王大学的多国联合研究团队在格拉斯哥举行的电气电子工程师学会国际通信会议上,展示了一种名为“联合分布式声学传感与全球导航卫星系统”(Joint DAS and GNSS, JDG)的新型混合定位系统。该系统将传统天基全球定位系统(GPS)信号与分布式声学传感(Distributed Acoustic Sensing, DAS)技术相融合,旨在解决GPS信号不可用时的持续定位问题。DAS是一种利用已埋设在道路和人行道下方的现有光纤电缆作为超灵敏振动传感器的技术。当人员或物体在附近移动时,光纤能够感知微小应变,并将其转化为运动模式信息。在英格兰南部进行的一次实际道路试验中,研究团队同步采集了志愿者沿路线行走时的GPS坐标数据以及来自路边光纤电缆的振动信号。两组数据被同时输入一个深度学习模型,训练后的模型即使在GPS信号被阻塞、充满噪声或仅间歇性可得的条件下,仍能持续预测目标位置。合作方包括伦敦玛丽女王大学、中国西安交通大学、印度潘迪特·迪恩达亚尔能源大学以及美国芝加哥州立大学。试验结果对比显示,JDG系统在定位精度上持续优于纯GPS定位及其它预测方法,即使在GPS信号完全中断期间也能保持准确。同时,该系统在采集位置点数量较少的低功耗设备上亦展现出较强韧性,表明其可广泛兼容智能手机与物联网传感器。研究团队指出,该技术可为智能交通、应急响应和自主导航等领域强化位置服务,尤其适用于城市楼宇密集区、室内及地下空间等传统GPS性能极不可靠的环境。
2.美Xona航天系统公司计划打造低轨导航卫星星座。
Ars Technica网站2026年7月16日报道,美Xona航天系统公司计划打造低轨导航卫星星座,挑战传统GPS的主导地位。该公司的Pulsar卫星信号强度是GPS的100倍,可在密集城市、茂密植被下甚至室内实现厘米级定位,抗干扰能力更强,能将干扰器的有效范围缩减95%。Xona航天系统公司已于2025年7月发射首颗测试卫星Pulsar-0,完成多场抗干扰测试,并将定位误差从4.2厘米优化至1.5厘米。首批6颗量产卫星预计2026年10月发射,2027年启动初期服务,最终将部署258颗卫星实现全球覆盖。与GPS依赖昂贵原子钟不同,Pulsar采用低成本软件授时方案,预计最终授时精度可达10纳秒,已签下金融、通信等领域的精准授时客户。此外,Xona通过Pulsar Verified计划推动现有GPS接收器固件升级适配Pulsar信号,已有Trimble等多家企业参与。业内认为,低轨导航卫星虽需更多卫星组网,但当前低廉的发射成本使其具备可行性,首批客户将以对导航可靠性要求极高的国防、政府机构为主。

3.GPSWorld网站刊载文章《数字蓝点:实时导航的进步》。
2026年7月10日,GPSWorld网站刊载文章围绕手机地图代表自身位置的蓝色定位圆点,梳理其跨越三百年的发展脉络,指出乔治三世、艾森豪威尔、克林顿三位关键领导人推动了这项技术落地。1707年英国海军上将肖维尔因无法精准测算经度,舰队触礁致两千人遇难,英国1714年颁布《经度法案》悬赏求解经度难题,木匠约翰·哈里森造出可抵御海上恶劣环境的精密航海钟,仅耗时近三月跨大西洋航行误差仅5秒,却遭天文学家主导的经度委员会打压四十年,最终乔治三世亲自测试钟表并施压议会,哈里森才拿到奖金,此后两百年航海均依托计时定位。1957年苏联发射斯普特尼克一号卫星,美国物理学家吉耶与魏芬巴赫通过卫星多普勒效应算出卫星轨道,上级麦克卢尔逆向推导得出依托卫星定位地面物体的核心算法,催生初代卫星导航系统Transit,用于核潜艇导弹坐标校准,但该系统需潜艇上浮等待卫星过境,存在致命缺陷,科学家罗杰·伊斯顿研发搭载经相对论修正原子钟的Timation卫星,将哈里森的航海计时技术拓展至太空,奠定GPS基础。冷战核威慑背景下GPS组网完成,军方曾实施选择性可用性政策模糊民用定位精度,2000年5月2日克林顿关停该限制,民用定位精度从百米级提升至十米内,后续谷歌地球、iPhone、实时导航相继问世,蓝色定位圆点走入大众生活。文章还提及GPS依托毕达哥拉斯、牛顿、爱因斯坦等前人物理成果,借卡尔·萨根对旅行者一号拍摄的地球淡蓝小点的感慨收尾,点明手机里的蓝色定位圆点凝聚人类数百年探索、各方关键人物的推动与全人类积累的科学智慧,人人平等享有同等精准的定位能力。
