Высокоточная навигация без использования информации глобальных навигационных спутниковых систем
https://doi.org/10.17285/0869-7035.0084
Аннотация
В последние годы отчетливо проявилась недостаточная помехозащищенность глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В связи с этим в статье рассматриваются возможные методы и средства обеспечения высокоточных навигационных определений без использования ГНСС и современное состояние их разработки.
Ключевые слова
Об авторе
В. Г. ПешехоновРоссия
Пешехонов Владимир Григорьевич. Академик РАН, научный руководитель. Директор. Президент международной общественной организации «Академия навигации и управления движением»
С.-Петербург
Список литературы
1. Шмидт Дж.Т. Эксплуатация навигационных систем на основ GPS в сложных условиях окружающей среды // Гироскопия и навигация. 2019. №1 (104). С. 3–21. DOI 10.17285/0869-7035.2018.27.1.003-021.
2. https://www.gpsworld.com/dot-report-1-band-uhf-1f-and-fiber-pnt-needed-to-protect-us/
3. https://insidegnss.com/darpa-plans-to-put-pnt-in-leo/
4. https://breakingdefense.com/2020/06/sasc-wants-alternative-gps-by-2023/
5. Блажнов Б.А., Несенюк Л.П., Пешехонов В.Г., Старосельцев Л.П. Миниатюрная интегрированная инерциальная спутниковая система навигации и ориентации // Гироскопия и навигация. 1998. №1(20). С. 56–62.
6. Towards a navigation grade Si-MEMS gyroscope, Inertial Sensors and Systems, 2019, Braunschweig, Germany, doi 978-1-7281-1935-9/19/31.00.
7. Jonson, B. et al., Development of a Navigation-Grade MEMS IMU, 2021 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL), doi 978-1-7281-5099-4/21/31.00.
8. Голован А.А. Интеграционное решение «БИНС–одометр»: позиционный вариант // Гироскопия и навигация. 2021. №2(113). С. 110–125. DOI 10.17285/0869-7035.0066.
9. https://www.raytheon.comcapabilites/product/excalibur/
10. Lefevre, H., The fiber optics gyro adventure at photonics iXBlue, Optical Waveguide and Laser Sensors, 2020, vol. 11405, p. 1140505.
11. Folopp, E., Lenoir, Y., HRG CrystalTM Dual Core; Rebooting the INS Revolution, DGON Inertial Sensors and Systems, IEEE, 2019, pp. 1–14.
12. Мейер Д., Ларсен М. Гироскоп на ядерном магнитном резонансе для инерциальной навигации // Гироскопия и навигация. 2014. №1 (84). С. 3–13.
13. Воронов А.С., Ривкин Б.С. Гироскоп на волнах де Бройля. Просто о сложном // Гироскопия и навигация. 2021. №2 (113). С. 126–139. DOI 10.17285/0869-7035.0067.
14. Современные методы и средства измерения гравитационного поля Земли / под ред. В.Г. Пешехонова, О.А. Степанова. СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2017.
15. Балов А.В. Радионавигация – настоящее и будущее // Гироскопия и навигация. 2009. №4 (67). С. 84–102.
16. Коротоношко А.Н. Псевдоспутниковая навигация наземных транспортных объектов // Новости навигации. 2021. №1. С. 20.
17. Минлигареев В.Т., Сазонова Т.В., Арутюнян Д.А., Трегубов В.В., Хотенко Е.Н. Геофизическое обеспечение перспективных автономных магнитометрических навигационных систем // Гироскопия и навигация. 2020. Т. 28. № 4 (111). С. 95–105. DOI 10.17285/0869-7035.0052.
18. Каршаков Е.В., Павлов Б.В., Тхоренко М.Ю., Папуша И.А. Перспективные системы навигации летательных аппаратов с использованием измерений потенциальных физических полей // Гироскопия и навигация. 2021. Т. 29. № 1 (112). С. 32–51. DOI 10.17285/0869-7035.0055.
Рецензия
Для цитирования:
Пешехонов В.Г. Высокоточная навигация без использования информации глобальных навигационных спутниковых систем. Гироскопия и навигация. 2022;30(1):3-11. https://doi.org/10.17285/0869-7035.0084
For citation:
Peshekhonov V.G. High-Precision Navigation Independently of Global Navigation Satellite Systems Data. Gyroscopy and Navigation. 2022;30(1):3-11. (In Russ.) https://doi.org/10.17285/0869-7035.0084