"超级GPS"放弃卫星 改用无线电塔进行厘米级追踪

"超级GPS"放弃卫星改用无线电塔进行厘米级追踪每个GPS卫星都携带一个原子钟,保持极其精确的时间,与地面和其他卫星上的时钟同步。一个接收设备同时与几颗卫星通信,并根据它们的位置计算出自己在三维空间的位置,其精度可能小到几厘米。但这是在理想条件下,当然,现实世界通常不是这样的。接收器和卫星之间的建筑物和其他障碍物会破坏信号,并将误差窗口扩大到几米。随着位置数据对未来的技术(如自动驾驶汽车)变得越来越重要,找到提高精度的方法就越来越重要。而这正是SuperGPS的用武之地。来自代尔夫特理工大学、阿姆斯特丹Vrije大学和VSL的研究人员开发了一个替代系统,其功能原理与基于卫星的GPS相似,但完全在地面上进行,利用的是现有的电信网络。在这种情况下,定位"卫星"成了遍布城市地区的无线无线电发射器。它们不是每个都有自己的原子钟来保持时间,而是通过光缆连接到一个单一的原子钟,使它们保持同步。然后,它的工作方式与传统的GPS大致相同,接收设备通过与几个无线电节点进行通信,计算信号在每个节点之间跳动所需的时间来确定其位置。正在代尔夫特理工大学校园内测试的SuperGPS原型机该团队表示,SuperGPS避免了建筑物反射无线电信号的问题,这产生了类似于移动电话使用的信号,同时允许它们忽略来自建筑物和其他物体的干扰。在对混合光学-无线系统原型的测试中,该团队表示,SuperGPS能够在一个繁忙的环境中追踪设备到几十厘米以内。这种系统不会取代GPS,但可以与之配合,在城市地区进行更精确的追踪,或者在发生故障时提供一个备份系统。目前,在城市地区使用Wi-Fi实现精确追踪。这项研究发表在《自然》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1333081.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1333081.htm

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Saab伪装遮蔽网可阻挡雷达感知但GPS和无线电信号畅行无阻ULCAS具有彩色图案和3D表面结构,可以让其下方的一队士兵融入树林中,同时还能阻挡红外线以阻止热寻传感器,有趣的是,这种材料及其晶格图案旨在吸收和衰减来自地面、空中和天基系统的雷达信号,从而使探测或识别网络下的物体变得更加困难。相信我们,那里有一个ULCASFSS但这种遮蔽网也汇屏蔽了GPS和无线电通信系统。这意味着,如果小队想要找出它的位置或接收总部的命令,他们就必须在网外安装天线。用雷达术语来说,这就像镜子反光一样强烈。为了克服这个问题,应潜在客户的要求,Saab的Barracuda业务部门修改了ULCAS网络,创建了ULCAS频率选择表面(FSS)系统。它使用一种新的晶格图案,专注于电磁频谱的高端,以衰减1至100GHz范围内的高频雷达信号,但允许GPS和无线电的低频信号通过。萨博表示,该技术可以进行修改以适应特定的应用,包括扭转衰减的影响以允许雷达信号通过,但不允许无线电信号通过,因此该网络可用于隐藏雷达和防空系统。下面的视频介绍了ULCASFSS。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1383227.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1383227.htm

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