1.Inside GNSS网站刊载文章《冰层传来的信号:全球导航卫星系统反射测量技术如何革新固定冰监测》。
2026年4月14日,Inside GNSS网站刊载文章《冰层传来的信号:全球导航卫星系统反射测量技术如何革新固定冰监测》。全球导航卫星系统干涉反射测量技术(GNSS-IR)正为北极固定冰监测提供全新解决方案。传统接触式验潮仪在极端环境下维护困难、易被冰层损毁,而GNSS-IR利用标准右旋圆极化天线,从信噪比数据中提取多路径分量,依据公式f = 2h/λ反演天线相位中心与反射面间的垂直距离,实现非接触式、全天候观测。研究团队引入GPS L1/L2/L5多频率“多数表决”机制以剔除异常峰值,并采用滑动窗口技术兼顾时间分辨率与精度,自主研发了GNSS-R水冰观测系统(GRWIS),在阿拉斯加诺姆市建站,配合NOAA国家水位观测网(NWLON)开展比对验证。关键成果方面,无冰期(2023年11月2日至8日)GRWIS水位估算与NOAA验潮仪的残差控制在±5 cm以内,达到大地测量级精度。团队提出“检索置信度”(CLR)指标——主峰幅值与其余峰平均幅值之比——用于量化反射面状态。诺姆站全年数据显示,结冰期CLR均值从约17±9跃升至38±7,融冰后回落至14±9,清晰的季节性阈值特征可实现海冰存在与否的自动化判别。针对非平稳信号,研究引入连续小波变换(CWT)进行时频联合分析,识别出约12小时周期的半日潮主频段,并通过低通滤波分离潮汐信号与高频表面动力过程。由于GNSS-IR反射最上层界面(积雪),其与NOAA验潮仪水位之差可作为积雪深度的代理指标,经2024年4月实地雪深调查验证,两者吻合良好。本研究首次系统验证了CLR指标与CWT方法在北极固定冰动态监测中的有效性,并将GRWIS综合应用于潮位监测、结冰检测与积雪估算三项功能。局限在于实地验证周期较短(2024年4月),尚未覆盖暴风浪涌、冬季融冰再冻等极端事件。未来将聚焦于长周期外业验证、自动化算法开发及积雪深度与冰层形变频谱特征的精细化识别,最终为北极沿海社区提供免维护的全年冰情监测方案。

2.美陆军向IS4S和GPS Source两家公司授予了安装式PNT“北极星”解决方案的合同。
GPSWorld网站2026年4月14日报道,美国陆军定位、导航与授时项目管理办公室(PM PNT)宣布,陆军合同司令部-阿伯丁试验场通过C5原型项目,向IS4S和GPS Source两家公司授予了两份关于安装式PNT“北极星”(NorthStar)解决方案的其他交易授权(OTA)合同。该合同估计价值高达4100万美元,执行期为36个月,旨在开发下一代模块化、可升级的安装式保障PNT(APNT)能力,以适配陆军2040年地面平台需求。PM PNT项目经理克里斯·杰斯表示,此次合同授予标志着“北极星”项目进入下一阶段,将与供应商合作推出符合模块化开放系统架构(MOSA)的经济实惠产品,纳入开放解决方案系列,为战场上的士兵持续提供可升级和可扩展的APNT产品。据悉,PM PNT现代化产品办公室于2023年8月通过虚拟活动及发布信息请求(RFI)启动“北极星”项目,当时收到27份供应商回复,这些反馈结合技术评估和白皮书审查,促使其决定征求行业设计不同能力层级,提供一系列非射频技术以应对2040年的威胁,并最终选择授予多家供应商合同。PNT现代化产品经理埃里克·斯科特指出,授予多家供应商合同有助于鼓励竞争、加速新技术的实施与集成以应对新兴威胁,并降低工程变更提案的成本,而优先考虑硬件和软件的模块化系统设计,将确保政府获得最佳价值及为作战人员提供最佳解决方案。合同启动仪式定于下月举行,随后将进行设计审查和士兵接触点环节。

3.美国国防战略研究所主办2026年美国可靠PNT峰会。
Inside GNSS网站2026年4月13日报道,美国国防战略研究所主办的年度可靠定位导航授时(Assured PNT, APNT)峰会在华盛顿特区举行,200余名与会者就构建强韧国家PNT架构达成多项共识,明确治理体系分散是美国落后于英国的核心原因,并梳理了技术路线与产业落地挑战。本次峰会聚焦政府政策导向与产业对接,兼顾技术发展与合同机会交流,主题为“构建支撑美国主导地位的强韧国家PNT架构”。除英国皇家空军马克·布拉默中校的发言外,其余内容均遵循查塔姆宫规则(发言内容可公开但不得透露发言者身份及所属机构)。与会者就PNT发展的共性挑战形成一致意见:一是需求模糊,多数用户默认依赖GPS/GNSS,项目管理者常以技术可行性倒推需求;二是落地成本高,天基卫星部署成本低于地面网络与用户设备,M码军用用户设备(MGUE)的改造成本被多次提及;三是集成难度大,GPS应用平台数量庞大且类型多样,模块化开放系统架构(MOSA)仅能有效支撑新建系统,遗留系统改造仍是核心难题。此外,与会者肯定了GPS军民两用模式的良性循环效应,认可PACE(主用、备用、应急、紧急)分层架构作为系统工程方法的价值,明确GPS/GNSS将长期作为主用手段,紧急场景仍依赖传统导航方式。量子PNT技术方面,实用化低成本时钟与传感器已接近突破,但尺寸、重量、功耗、成本及规模化制造仍存瓶颈,预计10年左右可实现广泛商业化。英国皇家空军马克·布拉默中校的发言引发重点关注,其介绍英国已成立跨政府PNT协调办公室,统筹军民需求,并获批资金推进强韧国家PNT架构建设,该架构包含覆盖本土及邻近海域的增强罗兰(eLoran)网、配备3个授时中心的光纤授时网,以及与天基PNT的融合系统。与会者一致认为,治理体系分散是美国PNT韧性建设落后的核心原因。当前多项成熟技术已可应用,建设成本并非主要障碍(整体投入低于单颗中地球轨道卫星发射成本),但美国权责分散的治理结构导致决策与执行效率低下,形成“人人有责、无人负责”的局面。该观点与美国总统国家天基PNT咨询委员会此前的结论一致,也得到2025年9月PNT领导力峰会与会者的认同。
