GPS系統4月6日將迎來新周期——全球定位系統“歸零”
4月6日過后,民眾日常生活中經常使用的全球定位系統GPS將迎來新周期。近日在舊金山召開的RSA美國信息安全大會上,有專家預測,舊GPS系統將在4月6日發生類似計算機千年蟲的錯誤;更有安全專家表示,自己絕不會在當天搭乘飛機……
GPS為什么會有“歸零”的現象?這會給我們帶來什么影響?我國的北斗系統是否也存在此問題?科學家們怎么看,有什么解決方案?為此,記者采訪了中國科學院有關專家。
“GPS周數翻轉”是啥?
根據美國民用GPS服務接口委員會(CGSIC)近日發布的通知,GPS的整周計數值將于2019年4月6日24點由1023變為0,稱作GPS周數翻轉。這意味著GPS周計數將迎來新的周期。
為什么會出現這樣的情況?“這個得從GPS系統的接口設計來解釋這個現象?!遍L期從事北斗導航系統相關建設工作的科學家,中科院空天信息研究院研究員、博士生導師徐穎說,GPS系統作為一個全球性的導航定位授時系統,在設計之初就建立了自己的一套時間系統,稱作GPS時,而這個起點對應UTC時間(世界協調時間)的1980年1月6日0時。為了達到授時的目的,則GPS系統通過導航信號不斷向用戶廣播當前時刻所對應的GPS時,系統設計人員通過周計數(WN)和周內秒(TOW)來共同表示當前時刻距離GPS初始時刻的時間差,從而結合閏秒得到當前UTC時刻,完成授時。
中科院空天信息研究院工程師何智力說,因為多方面原因,GPS在設計之初,設計人員只用了10bit來表征WN,導致WN只能在0—1023之間循環。當WN從1023變為0時,就會發生GPS周數翻轉,出現迎接新一周的說法。1024周對應到年上大概就是19.7年,從GPS系統時的起始時刻算起,上一次出現GPS周數翻轉是1999年8月21日,這次就正好是2019年4月6日,2038年11月20日將會出現下一次GPS周數翻轉。
“打個比方,小朋友因為還沒有學習超過100的數,他每次數到100就又從0開始數,而按10進制的計數規則,100以后是101,200以后是201……以此類推,而小朋友每次遇到100都會回到0。這就類似于GPS周數翻轉?!焙沃橇φf。
可能會帶來什么影響?
“GPS接收機在沒有做GPS周數翻轉的預處理情況下,將導致接收機的輸出時間返回到大約19年前。這對于依賴GPS授時的任何系統和應用都可能會造成影響。”何智力認為,在民航領域,授時基本都是依靠衛星導航系統來完成,所有自動化的設備都是以該時間來作為基準的。
因此,周數翻轉可能引發空管雷達信號數據混亂,會引起數據中斷、目標航跡與計劃不相關等問題。
同時氣象設備之間的信息交換也會因時間跳變而無法自動完成氣象信息對齊,造成氣象預報困難,從而可能影響飛行調度,帶來不必要的損失。
此外,采用未做GPS周數翻轉處理的接收機來授時也會對一些自動化運作的基礎設施領域產生影響,比如電力、通信和金融領域所用的BITS系統。如果BITS系統只參考了GPS授時信號,則會造成BITS系統的時間跳變,可能就會造成系統癱瘓,影響大眾使用。在金融領域,還可能造成無法完成結算,給用戶帶來經濟損失。
如何消除隱患?
何智力表示,為了應對GPS周數翻轉問題,一方面,各個行業應該提前聯系GPS接收機供應方,咨詢是否存在因GPS周數翻轉帶來授時錯誤問題,如果存在,應要求GPS接收機供應方更新固件。另一方面,使用GPS來進行授時的用戶,要做好預案和仿真測試,排除隱患。
如何檢查接收機是否會受到GPS周數翻轉影響?對于普通用戶,可聯系自己的GPS接收機供應方,詢問是否存在這個隱患,何時會出現,及時更新固件。對于專業用戶,可以使用GPS信號模擬器來設置信號發播時刻,設置到2019年4月6日之后的任意時刻,反復測試GPS接收機是否會受到周數翻轉影響。
北斗系統也有bug?
作為與美國GPS齊名的全球四大衛星導航系統之一,我國自主研發的北斗導航系統已成為當代中國一張耀眼的“國家名片”。那么北斗導航系統有沒有類似的bug呢?
徐穎說,我國的北斗導航系統也存在BD周數翻轉問題,但是我國的北斗系統設計人員結合GPS周數翻轉周期短和一般GNSS RTK接收機使用壽命情況,在設計時,其周計數用13bit表示,翻轉周期是8192周,大概是160年,從而有效規避了該問題。其實,對應衛星導航系統周數翻轉問題,是必然會出現的,只是翻轉周期的長短問題,但是在用戶接收機中可以設計合理的算法而規避這個問題,成為沒有bug的萬年歷。
更多相關
新《測繪法》培訓班在吉林測繪地理信息局召開
新修訂的《中華人民共和國測繪法》(以下簡稱《測繪法》)將于7月1日起正式施行。為推進新《測繪法》貫徹實施,6月28日,吉林省測繪地理信息局舉辦了新《測繪法》培訓班。國家測繪地理信息局副局長宋超智出...
中海達單北斗RTK全新上市
中海達V300單北斗版海星達vRTK2單北斗版近年來,隨著北斗系統的不斷發展和完善,國家發改委辦公廳連續發布文件,明確北斗系統在重點領域的應用任務,并提出到2025年底物聯網裝備全面更換為單北斗設...
測繪知識大全
1、1954年北京坐標系 1954年我國決定采用的國家大地坐標系,實質上是由原蘇聯普爾科沃為原點的1942年坐標系的延伸。 2、1956年黃海高程系統 根據青島驗潮站1950年一1956年...
徠卡LS10電子水準儀加密測量程序
沉降監測是高鐵建設、建筑施工等場景的重要環節,然而由于監測周期長,一些監測作業組為了減少監測時間會對LS測量的數據進行篡改或仿冒,給后續建設帶來很大的安全隱患?! 瓶y量系統產品應用定制部經...
徠卡TZ全站儀在電力行業導線弧垂測量中的應用
項目背景: 廣西自治區某縣繞城公路工程建設,線路橋梁跨越高壓輸電線路,當地供電局需測算輸電導線與橋面的安全距離,需觀測在當前溫度下輸電導線弧垂,計算該導線的最大弧垂,評估橋面預留的安全距離是否滿...
徠卡機器人全站儀助力三等水準測量
一、前言 目前高程測量方法一般分為幾何水準測量、GPS水準測量和三角高程測量三大類。采用傳統水準的方法測定點與點之間的高差,所得到的地面點高程精度較高,普遍用于建立國家高程控制點及測定高等級地形...
【應用案例】徠卡RTC360在地籍測繪中的應用
一、應用背景 三維激光掃描儀在地籍測繪中相比傳統測量手段,效率上大大提升。而基于GNSS定位的移動測量系統在地籍測繪中受信號的影響,在山區、城中村、...
第三極立體觀測布下“天羅地網”
“監測第三極水循環,除了跟蹤氣溫、濕度、氣壓,降水、風速等傳統氣象要素外,還需要通過測量大氣水汽中氫和氧穩定同位素比率來獲得更多關于水循環的信息?!钡诙吻嗖乜瓶际紫茖W家姚檀棟院士表示,科考隊這...