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定位导航定时领域十大前沿问题发布 “具身智能导航”等入选
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简介中新网北京3月27日电 (记者 孙自法)中国科学院空天信息创新研究院(空天院)3月27日向媒体通报,当天在北京航空航天大学开幕的2026青年科学家研讨会上,定位导航定时(PNT)领域十大前沿问题正式发...
中新网北京3月27日电 (记者 孙自法)中国科学院空天信息创新研究院(空天院)3月27日向媒体通报,当天在北京航空航天大学开幕的2026青年科学家研讨会上,定位导航定时(PNT)领域十大前沿问题正式发布,“具身智能导航”等入选。
定位导航定时领域十大前沿问题在北京发布。中国科学院空天院 供图最新发布的PNT领域十大前沿问题,聚焦时空智能、量子科技、信息通信等核心主题,覆盖具身智能、无人系统、智能交通、深空探测、商业航天等多个关键应用场景,具体内容如下:
——多源PNT信息高可信高安全导航定位理论与方法。构建具备自我评估与自我验证能力的高可信高安全PNT服务体系,克服卫星PNT系统在欺骗干扰等不可信环境PNT服务难题。
——空天地一体化导通融合机理与开放架构。构建空天地统一时空基准及溯源体系,厘清导通融合底层机理、创新开放架构与信号体制,构建全域覆盖、按需赋能的PNT服务。
——巨型混合导航星座智能自主运维。基于星上感知、智能计算与多星协同信息,实现高动态复杂拓扑环境下巨型混合导航星座的自主异常诊断、系统重构与资源动态调度,构建自主感知决策的高韧性天基PNT基础设施。
——智能PNT技术:全场景时空信息感知与应用。PNT技术从“外源依赖型”向“内生智能型”演化,时空信息自主感知、智能融合、精准预测、主动适应和协同增强。
——量子PNT:微观粒子量子态感知位置、速度和计时。基于量子态的精确操控,感知角速度、加速度、时间差、重力、磁力等物理量,从而计算载体位置、速度和时间信息的技术。
——超长距离高精度时间频率传递和比对。攻克广域动态节点时空基准统一及传输扰动补偿难题,发展激光、光纤及混合链路技术,支撑下一代导航、PNT体系与重大空间科学研究。
——零电磁高精度隐蔽导航理论与方法。在无电磁信号条件下,利用地磁、地形、天文和视觉影像等自然信息源,通过信息融合与误差抑制,获取载体的位置、速度与时间信息。
——复杂电磁环境导航影响机理。系统揭示复杂自然与人为电磁干扰对导航系统的影响与作用机理,构建复杂电磁干扰环境下的安全导航技术体系。
——类脑与仿生导航智能感知与决策。借鉴生物神经系统与环境适应机制,通过多模态感知融合与类脑智能计算,在复杂环境下实现载体自主、鲁棒的导航定位与路径规划。
——具身智能导航。通过AI大模型、大数据分析,让机器实现在复杂环境下的精确测量、高效表征、科学推理与智能决策,实现与环境自适应的智能导航。
业内专家表示,PNT体系是人类活动、经济建设、重大基础设施安全运行的基础,作为一门深度融合电子科学、传感测量、信息通信、计算机技术等多学科知识的交叉性新兴学科,PNT发展水平直接关系到国家时空信息安全与科技自主可控能力。这十大前沿问题研究,将赋能国家综合PNT、载人登月、月球科研站等重大工程,助力重大科学发现。
据悉,为进一步加强中国PNT领域科技前瞻研判,推动卫星导航与人工智能、量子传感等新兴技术深度融合,加速迈向未来导航与智能导航新时代,在中国科学院空天院与《科学》出版社联合倡议下,《卫星导航》期刊组织开展此次PNT十大前沿问题征集、评审工作,经专家多轮严格评审,最终遴选出10个具有前瞻性、战略性和实践性的前沿问题。(完)
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