业内动态

PNT每日动态-20260610

      1.Inside GNSS网站刊载文章《名不副实的空字段:全球定位系统、空中密钥分发与长达二十年的加密广播》。

2026年6月9日,Inside GNSS网站刊载文章,深入揭示了全球定位系统(GPS)L1 C/A导航消息中一个长期被忽视的176位“特殊消息”字段(Subframe 4, Page 17)的真实用途。根据IS-GPS-200接口规范,该字段被保留给控制段自行决定内容,但近二十年来其具体内容从未向公众公开。作者通过挖掘GFZ Potsdam公开档案中2007年至2026年初长达19年的1216万条观测数据,利用Julia语言构建的高效分析管道,对该字段进行了全面的统计学与结构分析。研究结果表明,该字段广播的并非规范所暗示的文本信息,而是具有极高信息熵的加密数据,其特征与美军“空中密钥分发”(OTAD)全球重新密钥网络高度一致。通过追踪消息的轮换频率和结构特征,作者识别出该系统的三个操作时代:2011年前的预操作测试期、2011年至2022年的每日自动化密钥分发操作期(以2011年5月26日全星座31颗卫星同步广播“0xAA”哨兵数据为标志),以及2022年至今轮换频率显著放缓的现代过渡期。此外,研究还发现了加密协议元数据泄露的痕迹(如不同消息间存在的相同子串),以及自2023年底开始出现的带有“TEXT”前缀的结构化消息。这一格式转变标志着新一代运行控制系统(OCX)和GPS III卫星的逐步部署。本文不仅填补了GPS军用加密信号在公共频道广播的历史空白,也为民用GNSS信号认证机制(如Galileo OSNMA)提供了宝贵的历史参考,并强烈建议接收机固件开发者审查相关代码路径,以应对正在发生的协议格式迁移,避免潜在的解析异常。

    2.美Xona太空系统公司将用低轨卫星网络为加拿大北极提供GPS替代方案。

加拿大SpaceQ网站2026年6月8日报道,总部位于美国加利福尼亚州伯灵格姆的Xona太空系统公司(Xona Space Systems)近日完成1.7亿美元C轮融资,用于扩展其商业低地球轨道(LEO)定位、导航和授时(PNT)卫星网络“脉冲星(Pulsar)”。该公司于2024年9月在蒙特利尔(Montreal)设立首个国际办事处,并累计获得加拿大政府超过360万美元资金支持。Xona联合创始人兼首席技术官泰勒·里德(Tyler Reid)指出,传统GPS在冷战时期为中纬度地区设计,导致加拿大北极地区(埃德蒙顿以北)信号严重退化。Pulsar网络卫星飞行高度远低于传统GPS卫星,信号强度可达100倍,并具备加密安全和抗干扰能力。2026年5月底,Xona宣布与加拿大创新、科学与经济发展部(ISED)及加拿大国家研究委员会(NRC)合作,演示通过Pulsar网络分发加拿大官方UTC时间标准。公司首颗量产卫星于2025年6月发射,计划最终部署258颗卫星实现全球覆盖,2026年计划再发射4颗。此举与加拿大386亿美元的NORAD现代化计划相契合。加拿大国防研究与开发机构(DRDC)已通过安全与安保项目投资85万美元支持该项目,旨在为北极地区的航空、航运、偏远社区及国防主权行动提供可靠的定位授时保障,降低对美国空军GPS卫星的战略依赖。

    3.瑞士u-blox利用ZED-F9T接收器助力PANOSETI望远镜阵列实现亚纳秒级时间同步以搜寻地外智慧生物。

2026年6月2日,瑞士定位与通信技术企业u-blox宣布其ZED-F9T高精度GNSS接收器成功应用于美国加州大学伯克利分校等机构主导的PANOSETI(脉冲全天近红外光学搜寻地外文明计划)项目。该项目旨在通过探测光学和近红外信号搜寻地外智慧生物及天体物理现象,需在偏远地区的分布式望远镜阵列间实现极高精度的时间同步。传统光纤同步系统在偏远天文台部署成本过高,PANOSETI团队通过采用u-blox ZED-F9T的GNSS差分定时技术解决了这一难题。测试表明,该技术在1公里基线上实现了约0.7纳秒的信号标准偏差,结合滤波技术更可提升至约200皮秒,满足了下一代分布式传感系统的需求。PANOSETI项目首席科学家丹·韦特海默(Dan Werthimer)指出,无光纤同步技术是分布式仪器的重大进步,解决了偏远地区望远镜阵列的定时精度问题。u-blox总监萨穆利·皮耶蒂莱(SamuliPietilä)表示,公司很高兴支持该地外智慧搜寻项目,这也是GNSS定时技术在先进光学望远镜领域的创新应用。