Dostawcy: Technologia przeciwdziałania zakłóceniom GNSS

NovAtel

Niezawodne rozwiązania w zakresie pozycjonowania, nawigacji i pomiaru czasu (PNT) dla sektora wojskowego i obronnego

TUALCOM

Urządzenia GPS-GNSS odporne na zakłócenia, taktyczne łącza danych, systemy telemetryczne, sprzęt do walki elektronicznej oraz systemy przerywania lotu

EDGE Microwave

Rozwiązania oparte na technologii CRPA do przeciwdziałania zakłóceniom GNSS i ograniczania interferencji, zapewniające niezwykle niezawodną ochronę PNT

Septentrio

Niezawodne rozwiązania PNT do zastosowań o znaczeniu krytycznym w sektorze wojskowym, obronnym i rządowym

Zaprezentuj swoje możliwości

Jeśli projektujesz, budujesz lub dostarczasz Technologia przeciwdziałania zakłóceniom GNSS, Załóż profil, aby zaprezentować swoje możliwości i nawiązać kontakt z osobami, które aktywnie poszukują Twoich rozwiązań.

Utwórz profil dostawcy

Technologia przeciwdziałania zakłóceniom GNSS

Sarah Simpson

Aktualizacja:

Urządzenia przeciwdziałające zakłóceniom GNSS odgrywają ważną rolę w ograniczaniu celowych i niecelowych zakłóceń sygnałów globalnych systemów nawigacji satelitarnej, zapewniając systemom obronnym o znaczeniu krytycznym dla misji ciągły, gwarantowany dostęp do informacji GNSS dotyczących położenia, nawigacji i czasu.

Technologia przeciwdziałania zakłóceniom dla sektora obronnego

Antena przeciwzakłóceniowa GNSS firmy EDGE Microwave

Antena przeciwzakłóceniowa GNSS HEDGE-4008 firmy EDGE Microwave

Sygnały satelitarne GNSS, takie jak GPS, mają kluczowe znaczenie dla szerokiej gamy systemów wojskowych, zapewniając pozycjonowanie, nawigację i pomiar czasu (PNT) dla piechoty, pojazdów opancerzonych, okrętów wojennych, bezzałogowych statków powietrznych (UAV) i innych.

Zanim sygnały te dotrą do odbiorników GNSS w sprzęcie i pojazdach, ich poziom mocy jest stosunkowo słaby, co sprawia, że są one podatne na źródła zakłóceń, które mogą powodować zagłuszanie lub spoofing.

Zakłócanie sygnałów GNSS jest spowodowane ingerencją na częstotliwościach sygnałów GNSS, która dominuje nad sygnałami satelitarnymi, i może być wynikiem celowego działania lub wystąpić nieumyślnie w wyniku wadliwego sprzętu elektronicznego lub promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z kosmosu. Fałszowanie wykorzystuje fałszywe sygnały GNSS w celu przełamania legalnych transmisji satelitarnych i sprawienia, by odbiornik sądził, że znajduje się w innym miejscu niż jego rzeczywista lokalizacja.

Technologia przeciwdziałania zakłóceniom GNSS

Technologia przeciwdziałania zakłóceniom obejmuje stosowanie specjalnych odbiorników GNSS, które wykorzystują filtrowanie i przetwarzanie sygnałów w celu odrzucenia niepożądanych sygnałów, co jest szczególnie skuteczne w przypadku zakłóceń pozapasmowych. Odbiorniki GNSS z funkcją przeciwdziałania zakłóceniom mogą również wykrywać sygnały zakłócające poprzez pomiar siły sygnału – sygnały te mogą mieć większą moc niż słabe, prawidłowe sygnały GNSS.

antena GPS odporna na zakłócenia

Hexagon | NovAtel GAJT-710ML Antena GPS odporna na zakłócenia

Można również zainstalować anteny przeciwdziałające zakłóceniom, które są w stanie określić kierunek sygnału zakłócającego i wprowadzić „punkty zerowe”, które zmniejszają skuteczność urządzeń zakłócających.

Adaptacyjna matryca antenowa złożona z anten CRPA (antenn o kontrolowanym wzorze odbioru) może być wykorzystana do łagodzenia szerokiego zakresu zakłóceń, nawet na częstotliwościach bardzo zbliżonych do legalnych sygnałów GNSS. Zobacz Wojskowa nawigacja satelitarna (GPS/GNSS), aby dowiedzieć się, w jaki sposób anteny przeciwzakłóceniowe i CRPA wpisują się w rozwiązania zapewniające niezawodność PNT w środowiskach objętych walką elektroniczną.

Zabezpieczenia GNSS przed fałszowaniem

Środki przeciwdziałania spoofingowi w systemie GNSS obejmują wykorzystanie technologii uwierzytelniania, takich jak OSNMA (Open Service Navigation Message Authentication) systemu Galileo, która wykorzystuje bezpieczną kryptografię do sprawdzania i zapewniania autentyczności danych nawigacyjnych. Wojskowi użytkownicy GPS mają również dostęp do kodu Y, który jest nadawany na częstotliwościach L1 i L2 i wykorzystuje stale zmieniający się zaszyfrowany kod binarny w celu udaremnienia prób spoofingu.