美国国防部 (DOD) 计划将全球定位系统 (GPS) 作为其定位、导航和授时 (PNT) 解决方案的核心,使用其他 PNT 技术来补充 GPS 或在 GPS 性能下降或不可用时作为替代方案。国防部的替代 PNT 科学技术组合探索了两种方法:改进的传感器提供相对 PNT 信息,以及外部源提供绝对定位和导航。相对 PNT 技术包括惯性传感器和时钟,使平台能够在没有 GPS 等外部信号的情况下跟踪其位置并跟踪时间。但是,相对 PNT 技术需要另一种 PNT 技术来纠正此类系统可能累积的误差。绝对 PNT 技术允许平台使用外部信息源来确定其位置,但依赖于这些外部源的可用性。绝对 PNT 技术包括天文和磁导航以及使用甚低无线电频率或低地球轨道卫星传输信息。
系统级开放式架构 PNT (SOAP) 解决方案,用于在 GPS 拒绝环境中实现保证 PNT 当前和新出现的 GPS 威胁需要创新的 PNT 解决方案,以便在没有 GPS 拒绝的环境中开展军事行动。NAVSYS 技术提供了一种系统级开放式架构 PNT (SOAP) 软件解决方案,该解决方案利用增强信号和下一代传感器来提供精确的保证 PNT (A-PNT)。该软件解决方案利用机会信号 (SoOP) 和软件定义无线电 (SDR) 来提供 A-PNT。它可以集成到需要 A-PNT 解决方案的平台中。NAVSYS 公司专门从事定位、导航和授时 (PNT) 产品和服务。我们的目标是利用 30 多年的行业经验,打造一个可集成并过渡到主承包商系统的解决方案,并要求在 GPS 拒绝的环境中运行。
美国国防部 (DOD) 计划将全球定位系统 (GPS) 作为其定位、导航和授时 (PNT) 解决方案的核心,使用其他 PNT 技术来补充 GPS 或在 GPS 性能下降或不可用时作为替代方案。国防部的替代 PNT 科学技术组合探索了两种方法:改进的传感器提供相对 PNT 信息,以及外部源提供绝对定位和导航。相对 PNT 技术包括惯性传感器和时钟,使平台能够在没有 GPS 等外部信号的情况下跟踪其位置并跟踪时间。但是,相对 PNT 技术需要另一种 PNT 技术来纠正此类系统可能累积的误差。绝对 PNT 技术允许平台使用外部信息源来确定其位置,但依赖于这些外部源的可用性。绝对 PNT 技术包括天文和磁导航以及使用甚低无线电频率或低地球轨道卫星传输信息。
Eric Brown 是洛克希德马丁军事空间业务任务战略高级总监,与美国政府及其盟友合作开发与导弹预警/导弹防御、军事卫星通信、定位/导航/授时 (PNT)、空间控制、空间领域意识和战术任务相关的空间解决方案。Brown 先生领导洛克希德马丁公司在这一领域的努力,将公司对未来能力的投资与行业、学术界、实验室和政府的队友的投资结合起来,建立新的架构,以应对新出现的太空威胁和任务挑战。基于太空对当今作战环境的重要性,Brown 先生协调洛克希德马丁公司的各个领域(例如飞机、导弹、任务系统),以提供支持联合全域作战 (JADO) 的基础设施。这包括洛克希德马丁创新合作伙伴的领导,这是该公司的一项计划,旨在吸引、加速和引导非传统合作伙伴参与记录项目。
引言 量子信息处理系统有可能引发下一次技术革命 [1]–[3],实现量子通信 [4]–[7]、量子传感 [8]–[10]、量子计算 [11]–[15] 以及下一代定位、导航和授时 [16]–[18] 等各种应用。虽然量子网络的物理实现正在迅速发展 [19]–[22],但对于物理层之外可靠高效传输量子信息所必需的操作策略的设计和分析知之甚少。特别是,量子数据的排队延迟,称为量子排队延迟 (QQD),是量子网络信息传输的关键问题之一。与经典排队延迟相比,排队延迟对量子网络更为重要:量子态与环境相互作用,如果不按时传递,将会丢失大量信息 [23]–[25]。分析 QQD 的困难有两个方面。首先,可以说没有数学模型能够描述量子网络中的排队节点和排队过程。这样的模型必须与物理实现相符(例如,
引言 量子信息处理系统有可能引发下一次技术革命 [1]–[3],实现量子通信 [4]–[7]、量子传感 [8]–[10]、量子计算 [11]–[15] 以及下一代定位、导航和授时 [16]–[18] 等各种应用。虽然量子网络的物理实现正在迅速发展 [19]–[22],但对于物理层之外可靠高效传输量子信息所必需的操作策略的设计和分析知之甚少。特别是,量子数据的排队延迟,称为量子排队延迟 (QQD),是量子网络信息传输的关键问题之一。与经典排队延迟相比,排队延迟对量子网络更为重要:量子态与环境相互作用,如果不按时传递,将会丢失大量信息 [23]–[25]。分析 QQD 的困难有两个方面。首先,可以说没有数学模型能够描述量子网络中的排队节点和排队过程。这样的模型必须与物理实现相符(例如,
SSC 将定位、导航和授时 (PNT) 系统工程和集成 (SE&I) 后续合同授予 SAIC 加利福尼亚州埃尔塞贡多 - 空间系统司令部 (SSC) 已将一项通过竞争性来源获得的定位、导航和授时 (PNT) 系统工程和集成 (SE&I) 后续合同授予科学应用国际公司 (SAIC)。SAIC 将提供外部、项目间和项目内级别的系统集成。这包括支持技术基线管理的系统工程能力,协助开发项目的最终产品系统集成,并标准化 SSC 的 PNT 产品组合中的工程流程和产品。此外,SAIC 将集成现有的 GPS 项目,并在 PNT 项目确定后为其提供支持。通过该合同,SAIC 将向政府提供完整的系统工程解决方案,其中包括所有细分市场的 PNT 专业知识和关键技术、M 代码设计、GPS 现代化、PNT 未来和网络安全。 SE&I 任务订单的范围包括 SAIC 与项目和任务领域合作,以完善技术、流程和跨多个项目的集成,以满足需求。这是一项混合成本加激励费、成本加固定费和固定价格合同,金额为 3.91 亿美元,通过 GSA 无限制 OASIS Pool 5B IDIQ 合同下的任务订单。SSC 的 PNT 任务能力领域负责完全拥有 GPS 空间、地面和用户段的架构、系统定义、技术基线和集成。这种复杂的跨段集成需要政府作为主要系统集成商。为了履行这一责任,PNT 需要 SE&I 支持,以提供系统工程和集成流程以及跨所有 PNT 任务能力的集成系统测试。PNT 还负责 GPS 段(空间、控制和用户)的所有方面的进度和技术协调。太空系统司令部 (SSC) 总部位于加利福尼亚州埃尔塞贡多的洛杉矶空军基地,是美国太空部队战地司令部,负责开发和收购
美国国防部 (DOD) 计划将全球定位系统 (GPS) 作为其定位、导航和授时 (PNT) 解决方案的核心,使用其他 PNT 技术来补充 GPS 或在 GPS 性能下降或不可用时作为替代方案。国防部的替代 PNT 科学技术组合探索了两种方法:改进的传感器提供相对 PNT 信息,外部源提供绝对定位和导航。相对 PNT 技术包括惯性传感器和时钟,允许平台在没有 GPS 等外部信号的情况下跟踪其位置并跟踪时间。但是,相对 PNT 技术需要另一种 PNT 技术来纠正此类系统中可能累积的误差。绝对 PNT 技术允许平台使用外部信息源来确定其位置,但依赖于这些外部源的可用性。绝对 PNT 技术包括天文导航和磁导航以及使用极低无线电频率或低地球轨道卫星传输信息。
Globalstar, Inc. 和 Echo Ridge, LLC 已开发并准备参与和支持独立定位、导航和授时 (PNT) 功能的现场演示,该功能可在 GPS/GNSS 不可用或不可靠的情况下提供准确可靠的 PNT 服务以备份和/或补充 GPS。我们的系统可以独立于 GPS 和其他 GNSS 系统工作,不需要新的基础设施,并且已在原型低 SWaP(尺寸、重量和功率)设备中进行了初步现场演示。该功能称为增强定位系统 (APS),旨在提供 PNT 以支持各种位置相关和时间相关的应用程序(即基于 GPS 的应用程序),并且可以实现几乎全球覆盖。该系统由 3 个部分组成:空间、控制和用户设备 (UE)。空间和控制部分的技术就绪级别为九 (9),而 UE 部分的 TRL 为六 (6)。可以为 DOT 安排演示,具有最小的依赖性。
Globalstar, Inc. 和 Echo Ridge, LLC 已开发并准备参与和支持独立定位、导航和授时 (PNT) 功能的现场演示,该功能可在 GPS/GNSS 不可用或不可靠的情况下提供准确可靠的 PNT 服务以备份和/或补充 GPS。我们的系统可以独立于 GPS 和其他 GNSS 系统工作,不需要新的基础设施,并且已在原型低 SWaP(尺寸、重量和功率)设备中进行了初步现场演示。该功能称为增强定位系统 (APS),旨在提供 PNT 以支持各种位置相关和时间相关的应用程序(即基于 GPS 的应用程序),并且可以实现几乎全球覆盖。该系统由 3 个部分组成:空间、控制和用户设备 (UE)。空间和控制部分的技术就绪级别为九 (9),而 UE 部分的 TRL 为六 (6)。可以为 DOT 安排演示,具有最小的依赖性。