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Research Online: A way to authenticate Galileo Open Service

Research Online May W

Overview of the main signal design aspects relevant for authentication at the spreading code level.

SNAP: an Authentication Concept for the Galileo Open Service

By Beatrice Motella and Davide Margaria, Istituto Superiore Mario Boella
and Matteo Paonni,
European Commission
Presented at ION/IEEE/PLANS 2018

The design of a solution for the authentication of both navigation data bits and spreading code chips — Spreading Code and Navigation data-based Authentication Proposal (SNAP) — and suitable for the evolution of the Galileo E1 Open Service (OS) signal is presented in this paper. Though the technique is innovative and able to achieve predefined authentication performance, it exploits the structure of the legacy Galileo signal and the characteristics of the OS Navigation Message Authentication (NMA) that will be transmitted starting in 2018. A detailed overview of the open choices for the design of signal components dedicated to authentication is provided, together with an analysis of signal parameters definition. A possible implementation option of the SNAP solution is also presented.

After investigating the performance of the solution under different families of spoofing attacks, a trade-off analysis addressed to the definition of the solution parameters is presented, followed by a possible implementation of the SNAP concept, referred to as working point.

Available online via www.ion.org/publications/browse.cfm.

Las distancias que hay más allá de la Tierra son tan inmensas que algunos expertos creen que ni siquiera podremos salir del Sistema Solar en los próximos siglos. Uno de los problemas que hay, es que, por muy sofisticados que sean los motores, cualquier viaje a una estrella vecina puede superar fácilmente a una duración de siglos o milenios.

Por eso, un grupo de investigadores y estudiantes del proyecto DSTART, en la Universidad Técnica de Delft (Holanda), trata de pensar en soluciones para construir naves lo suficientemente grandes y sofisticadas como para que generaciones enteras puedan pasar su vida allí. Han propuesto vaciar asteroides y aprovechar su interior para construir grandes hábitats y surcar el espacio a bordo de ellos. No solo han comenzado a pensar en qué tecnología podría hacer falta, sino en qué implicaciones sociales y biológicas tendría una gigantesca empresa como esa.

«Necesitamos una tecnología espacial que sea sostenible y que pueda evolucionar durante muchas décadas, lo que es necesario para poder viajar de un sistema solar a otro», ha dicho en un comunicado Angelo Vermeulen, líder de DSTART. «Como parte de esto estamos investigando el tipo de sistema de soporte vital regenerativodesarrollado por el programa MELiSSA, de la Agencia Espacial Europea».

Reciclar residuos y convertirlos en comida

El programa MELiSSA implica a 11 naciones y tiene como objetivo inspirarse en ecosistemas acuáticos naturales para construir un sistema capaz de convertir residuos orgánicos y dióxido de carbono en oxígeno, agua y comida. Esto es fundamental en viajes espaciales de larga duración.

La Universidad Autónoma de Barcelona cuenta con una planta piloto donde los investigadores de MELiSSA diseñan un biorreactor. Allí unas algas producen oxígeno y permiten a una «tripulación» de ratas sobrevivir durante meses. Las algas producen oxígeno y consumen dióxido de carbono, y las ratas hacen exactamente lo contrario.

«MELiSSA le da a la nave la base del soporte vital», explicó Vermeulen. Junto a este sistema tan importante, «estamos trabajando en integrar otras tecnologías como la impresión 3-D y la minería de asteroides a nuestro diseño».

El mes que viene el programa DSTART presentará en Roma la primera versión de una simulación informática de un sistema MELiSSA del tamaño necesario para una gran nava espacial. Tratarán de analizar la fiabilidad del sistema estando en el espacio durante períodos muy largos de tiempo.


http://www.GPSWORLD.com
Miércoles 09 de Mayo del 2018

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