执行摘要 2020 年 7 月 1 日,国家天基定位、导航和授时 (PNT) 咨询委员会举行了第 24B 次临时虚拟会议。PNT 咨询委员会 (PNTAB) 自 2007 年以来一直由美国国家航空航天局 (NASA) 赞助。GPS 计划办公室简要介绍了 GPS 现代化计划的现状,总统行政办公室 (EOP) 的代表提供了以下方面的最新信息:美国 PNT 政策、关于通过负责任地使用 PNT 服务加强国家复原力的 13905 号行政命令,以及制定复原力 PNT 研究与开发 (R&D) 国家计划的努力。董事会讨论了联邦通信委员会 (FCC) 决定重新利用全球定位系统 (GPS) 主频率附近的移动卫星服务 (MSS) 频段,并一致通过了一份包含关键信息和要点的简报。交通部 (DOT) 提出了一项关于 5G 宽带地面传输 L 波段干扰监测的提案。最后,NASA 简要介绍了一项新举措,旨在评估其在全球差分 GPS (GDGPS) 系统中应发挥的作用。本文件总结了会议上的主要简报要点和讨论内容。行动项目和问题: 将董事会成员批准的修订纳入 PNTAB 关于 FCC 决定的简报“信息和九大要点”,并在 www.gps.gov 上发布。
可以测量水平梯度。通过在智能网格算法中利用测量的水平梯度,可以显著改善磁体的空间定位。因此,可以更好地分辨横向连续的地平线。此外,梯度增强可以显著提高与飞行方向平行或次平行的磁特征的分辨率,如右下图所示。使用 MIDAS 的优势 MIDAS 的优势包括:
机器人技术中的监督学习涉及培训机器以基于标记的数据执行特定任务,该方法可确保诸如对象识别和空间定位等任务的高度准确性。通过将输入数据与预定义的输出相关联,机器人可以学会以精度执行任务,这对于需要详细的环境交互的应用程序而言,此方法宝贵。但是,监督学习的有效性取决于广泛,高质量的培训数据集的可用性,以及它在偏离训练的数据的情况下挣扎,在动态,现实世界中带来了挑战。
据IDC预测,2016年至2020年,全球数据总量同比增长30%,照此速度增长,未来10年全球数据总量将增长14倍。数据驱动宽带发展,过去10年,消费应用所需平均带宽增长10倍以上,未来10年,万兆接入将为海量应用提供保障。同时,互联网应用的重心将从消费应用转向工业应用,工业应用需要低时延、确定性通信、高精度空间定位等特性,同时需要高安全性、可靠性和数据保护能力。
据IDC预测,2016年至2020年,全球数据总量同比增长30%,照此速度增长,未来10年全球数据总量将增长14倍。数据驱动宽带发展,过去10年,消费应用所需平均带宽增长10倍以上,未来10年,万兆接入将为海量应用提供保障。同时,互联网应用的重心将从消费应用转向工业应用,工业应用需要低时延、确定性通信、高精度空间定位等特性,同时需要高安全性、可靠性和数据保护能力。
据IDC预测,2016年至2020年,全球数据总量同比增长30%,按照这个速度增长,未来10年全球数据总量将增长14倍。数据驱动宽带发展,过去10年,消费应用平均带宽需求增长10倍以上,未来10年,万兆接入将为海量应用提供保障。同时,互联网应用的重点也将从消费应用转向工业应用,工业应用需要低时延、确定性通信、高精度空间定位等特性,同时还需要高安全性、高可靠性、高数据保护等特性。
据IDC预测,2016年至2020年,全球数据总量同比增长30%,照此速度增长,未来10年全球数据总量将增长14倍。数据驱动宽带发展,过去10年,消费应用所需平均带宽增长10倍以上,未来10年,万兆接入将为海量应用提供保障。同时,互联网应用的重心将从消费应用转向工业应用,工业应用需要低时延、确定性通信、高精度空间定位等特性,同时需要高安全性、可靠性和数据保护能力。
据IDC预测,2016年至2020年,全球数据总量同比增长30%,照此速度增长,未来10年全球数据总量将增长14倍。数据驱动宽带发展,过去10年,消费应用所需平均带宽增长10倍以上,未来10年,万兆接入将为海量应用提供保障。同时,互联网应用的重心将从消费应用转向工业应用,工业应用需要低时延、确定性通信、高精度空间定位等特性,同时需要高安全性、可靠性和数据保护能力。
国家空间定位、导航和授时 (PNT) 咨询委员会于 12 月初召开会议;其使命是就 GPS 相关政策、规划、管理和资金向美国政府提供独立建议。咨询委员会主张保护、强化和增强 GPS,并提高 GPS 性能 (https://www.gps.gov/governance/advisory)。虽然 ION 不会游说立法者或监管机构,但我们在 ION 通过在我们领先的技术期刊《导航:导航研究所杂志》和我们的各种技术会议上发布信息来推动导航的艺术和科学。ION 数据库目前有超过 19,000 篇与 PNT 相关的论文。ION 成员可以访问所有这些内容。这让我想到了其他倡导 PNT 的组织最近开展的活动:IEEE、弹性导航和授时基金会 (RNTF) 和 GPS 创新联盟。
举例来说,假设一架战术飞机在敌方领空上空飞行,并携带有主动雷达和被动电子监视措施 (ESM) 系统。假设这架飞机的统一轨迹图显示,被跟踪的五个物体中有两个正在迅速接近,可能构成严重威胁,但尚未识别(见图 1)。ESM 系统提供比雷达更好的 ID,而雷达提供更好的空间定位。在攻击任一物体之前,必须先完善这两个物体的 ID 和运动学数据。然而,这两个传感器不能同时使用,因为雷达发射会干扰 ESM 的接收频谱。使问题进一步复杂化的是,迫切需要搜索附近的区域,任务预简报显示该区域存在致命的地面威胁。