Preview

Gyroscopy and Navigation

Advanced search

High-Precision Navigation Independently of Global Navigation Satellite Systems Data

https://doi.org/10.17285/0869-7035.0084

Abstract

In recent years, it has become clear that global navigation satellite systems (GNSS) have insufficient immunity to noises. In this regard, the paper discusses possible methods and tools ensuring high-precision navigation measurements without using GNSS, and their current development status.

About the Author

V. G. Peshekhonov
Concern CSRI Elektropribor, JSC
Russian Federation

Saint Petersburg



References

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.


Review

For citations:


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

Views: 8


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-7033 (Print)
ISSN 2075-0927 (Online)