1.美国研究显示,俄罗斯自2019年起利用太空卫星干扰GPS和中国北斗信号。
Inside GNSS网站2026年6月5日报道,德克萨斯大学无线电导航实验室的汉弗莱斯教授及其团队发布论文《追踪闪电:探测、表征和识别一个强大的天基GNSS干扰源》,表示俄罗斯自2019年以来一直利用运行在莫尼亚轨道(Molniyaorbit,俄语意为“闪电”)上的预警卫星星座对GPS信号实施蓄意干扰。研究团队通过分析国际GNSS服务组织在欧洲、格陵兰和加拿大的165个基准站数据,在七年间识别出75次瞬态干扰事件,每次持续不到10秒,载噪比最高下降10分贝。干扰针对GPS L1频段,信号中心频率略偏移至1577.5 MHz,几乎只在工作日发生。研究还发现,同一卫星星座自2020年6月起也以类似方式干扰中国北斗系统信号。汉弗莱斯表示:“数据表明干扰一定是故意的。”该卫星星座具备在大陆级别的广阔区域范围内阻止GPS和北斗信号接收的能力。此项发现此前由一位匿名英国研究人员提供关键数据线索,经弹性导航与授时基金会协调后展开验证。研究结果已被《纽约时报》和YouTube科学频道Veritasium报道。背景方面,俄罗斯和中国均拥有地面PNT备份系统,英国和法国正在建设,韩国和沙特已建成,而美国至今尚未采取行动。

2.美国VIAVI公司推出邮票大小GNSS校准振荡器,面向国防及无人平台等SWaP受限场景。
Inside GNSS网站2026年6月1日报道,美国VIAVI解决方案公司(VIAVI Solutions)在美国肯塔基州科温顿举行的联合导航会议上发布了µPNT GDO-1000 GNSS校准振荡器。该产品尺寸为22mm×42mm,重量不到4克,功耗约0.5瓦,采用M.2 B-key标准规格。产品集成双频L1/L5 GNSS接收功能,基于MEMS振荡器实现微秒级24小时保持性能,并采用现已并入VIAVI的杰克逊实验室(Jackson Labs)团队开发的专利AI/ML算法进行环境补偿。VIAVI将其定位为芯片级原子钟的替代方案,面向国防、机载和无人平台等对尺寸、重量和功耗(SWaP)有严格限制的应用场景。VIAVI航空航天与国防部门高级副总裁兼总经理道格·拉塞尔(Doug Russell)称,该产品“保持性能接近原子级时钟,但无需客户在尺寸和功耗上做出妥协”。此外,VIAVI还在会议技术议程中展示了面向国土关键基础设施的无铯ePRTC授时方案。
3.美Xairos系统公司完成2公里自由空间量子与光学链路测试,验证量子安全通信与弹性导航能力。
美国商业资讯网站2026年5月28日报道,美Xairos系统公司宣布,其研发的Ares Quantum Optical Terminal(Ares量子光学终端)成功完成2公里自由空间范围测试。此次测试使用单一终端同时建立了量子与光学链路,并验证了符合太空发展局标准的光通信能力。Ares终端在紧凑坚固的封装内集成了10 Gbps自由空间光通信、纠缠光子分布以及Xairos独有的量子时间传输(QTT)技术。该系统专为射频和GPS信号受干扰的对抗环境设计,可为飞机、无人机和舰船等平台提供量子安全通信及高精度的定位、导航与授时(PNT)服务,并为未来的太空网状网络架构奠定基础。Xairos高管表示,该成果是团队集成的结晶,下一步将推进量子定时中心的开发。该终端的研发旨在满足政府客户保护关键基础设施与作战人员的需求,特别是为未来需要精确地理定位与数据融合的“金穹”(Golden Dome)等架构提供分布式传感器间的精确同步能力。