1.印度国防部为其海军采购20台GNSS干扰器,以增强作战安全性。
Newswav网站2026年6月10日报道,印度国防部在新德里签署一份总价值44.9亿卢比的合同,向班加罗尔的阿科德软件系统私人有限公司采购20台增强型全球导航卫星系统干扰器,用于装备印度海军,此次签约由国防秘书拉杰什・库马尔・辛格现场见证。该采购项目归属“印度本土设计、研发与制造”采购类别,设备本土零部件占比最低达75%。这款干扰器具备多重功能,能够削弱敌方全球导航卫星系统接收器对卫星信号的捕获与追踪能力,还可实现信号欺骗与诱骗干扰,投入使用后,将保障印度海军舰艇在多重威胁环境下安全执行任务。

2.WP Pluginsify网站刊发文章《无GPS导航系统在军事和民用领域的最佳应用》。
2026年6月8日,WP Pluginsify网站刊发文章介绍了无GPS导航系统的相关内容,该系统指不依靠GPS及其他全球卫星导航系统实现定位、测速与授时,整合惯性测量单元、摄像头、激光雷达、雷达、声呐、人工智能等多种技术,依靠多源数据融合保障复杂环境下的导航能力。由于卫星信号易被建筑、地形、水体遮挡,还可能遭到人为干扰与欺骗,这类系统如今在军用、民用领域均不可或缺。军事方面,它可支撑无人机、精确制导武器、单兵、装甲车辆、潜艇等装备在信号失效区域执行任务,也能保障指挥控制系统在电子对抗环境下稳定运行;民用领域则广泛应用于应急救援、地下采矿作业、航空出行、自动驾驶、海运港口运营以及基础设施巡检、工业机器人作业等场景。文章指出,随着各类自主设备普及、电子对抗威胁加剧,无GPS导航系统的重要性持续提升,不过该技术也存在惯性系统误差漂移、视觉导航受恶劣天气影响等短板,目前主要依靠多传感器融合优化性能。其未来发展将聚焦小型化传感器、智能算法、量子惯性技术等方向,这类系统并不会彻底取代卫星导航,而是作为重要补充,为各类场景提供高可靠性的备用导航方案,成为现代作战、公共服务与工业自动化领域的关键技术。

3.美GlobalFoundries公司和荷兰Qualinx公司完成首个全欧洲GNSS芯片制造流程。
InsideGNSS网站2026年6月11日报道,美GlobalFoundries公司与荷兰Qualinx公司宣布完成欧洲首个全程本土的全球导航卫星系统(GNSS)芯片端到端半导体制造流程,这一成果为依赖定位、导航与授时(PNT)技术的航空航天、国防及关键基础设施领域实现供应链自主化迈出重要一步。此次落地的核心产品是Qualinx公司的QLX3xx可重构GNSS系统级芯片及模拟前端芯片,主要面向安全定位、导航、授时场景,可应用于高可靠性授时同步网络与低功耗物联网终端GNSS接收器,该芯片从设计、流片到生产,全程均在GlobalFoundries公司的德累斯顿工厂依托FDX工艺完成,生产各环节的设计数据与实体材料均未流出欧盟。德累斯顿工厂的自主制造能力获得《欧洲芯片法案》资金支持,GlobalFoundries公司计划在2026年底建成全自动化的欧洲可信制造流程,2027年正式面向航空航天、国防客户常态化提供晶圆代工服务,后续还将整合欧洲本土知识产权、掩模制造、封测等合作方。此外,GlobalFoundries公司正与德国电信合作,推动芯片全流程生产数据仅在欧洲本土网络、云平台及数据中心处理、传输和存储,相关技术经验也将助力本土自主制造模式进一步推广。
学术动态
借助AUSPOS免费在线服务实现不同观测时长下的纯GPS静态定位解算(Static GPS-alone solution over fixing time using AUSPOS free online service)
2026年6月,该论文发表于《世界高级研究与评论期刊》。文章旨在评估在仅使用GPS卫星系统的情况下,利用澳大利亚地球科学局(Geoscience Australia)提供的免费在线服务AUSPOS进行静态相对定位的性能表现,重点分析了观测时长(Fixing Time)对定位精度的影响。
研究基于利比亚境内10个不同地点采集的双频GNSS数据集。所有数据均在开阔无遮挡的沙漠环境下连续观测24小时。作者采用了增量处理策略,将观测时长从1小时逐步增加至24小时进行解算,并以24小时解算结果作为基准值,分析东向(Easting)、北向(Northing)、高程(Height)以及2D和3D精度的演变规律。研究背景指出:虽然AUSPOS利用IGS和APREF参考站网络通过双差相对定位技术消除了大部分系统误差,但解算收敛速度和最终精度仍受观测时长限制。
研究结果显示,定位精度与观测时长呈显著正相关。在观测初期(1小时),定位误差较大,分别约为东向32 cm、北向19 cm、高程75 cm。随着观测时间的增加,精度迅速提升:在约2小时后,各分量即可达到厘米级精度(约2 cm);随着观测时间进一步延长,解算结果逐渐细化,分别在约11小时(东向)、15小时(北向)和16小时(高程)达到毫米级精度并趋于稳定。这表明,尽管AUSPOS的网络相对定位策略能有效消除卫星钟差和轨道误差,但充足的观测时间对于可靠地固定模糊度和精确估算残余大气延迟(特别是对流层延迟)至关重要。
该研究的创新点在于通过多站点实测数据,量化了GPS单系统在AUSPOS服务下的收敛过程,而非仅关注最终收敛结果。研究结论强调,在进行高精度静态测量时,用户需根据所需的精度等级(厘米级或毫米级)合理规划观测时间,同时也揭示了垂直分量因受几何强度和大气残差影响,收敛速度通常慢于水平分量。
原子钟精密授时:发展历程与未来方向(Precision Timekeeping with Atomic Clocks: Evolution and Future Directions)
2026年6月,该论文发表于《自然-通讯》期刊。文章系统回顾了从古代天文观测到现代量子原子钟的时间计量发展历程,重点阐述了铯原子钟、氢脉泽、铷原子钟以及最新光学晶格钟和离子钟的科学原理与工程实现。文中详细介绍了不同类型原子钟的工作机制,包括基于微波跃迁的铯喷泉钟(现行SI秒定义基础)和氢脉泽(优异的短期稳定性),以及基于光频跃迁的光学原子钟(不确定度已突破
)。作者还分析了包括网络时间协议(NTP)、精密时间协议(PTP)、全球导航卫星系统(GNSS)以及双向卫星时间频率传递(TWSTFT)在内的多种时间传递技术,并通过分层分类图展示了不同技术在精度与可扩展性之间的权衡。
文章指出,随着光学原子钟技术的成熟,国际计量界正在积极筹备重新定义国际单位制(SI)中的“秒”。此外,作者探讨了计时技术的微型化(芯片级原子钟)、深空与月球计时系统(Lunar Timekeeping)的建立,以及人工智能(AI)和机器学习(ML)在提升时钟预测性和弹性方面的应用前景。这些进展将支撑起未来6G通信、量子互联网、基础物理检验(如引力波探测)等关键领域的发展。