論文の概要: First Galileo SAS Authenticated Time Solution
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.15824v1
- Date: Mon, 14 Sep 2026 16:26:44 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-16 07:15:06.496976
- Title: First Galileo SAS Authenticated Time Solution
- Title(参考訳): ガリレオSAS認証タイムソリューション
- Abstract要約: 民間の受信機に対するスポーフィング攻撃はより一般的になっている。
Galileo は E6-C 信号にSignal Authentication Service (SAS) を導入する。
本稿では,認証された民生信号から計算したタイミング解を初めて提示する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.327459030816309
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Spoofing attacks against civilian GNSS receivers have grown more common, especially near conflict zones where they now disrupt civil aviation, maritime operations, and critical infrastructure on a daily basis. Spoofing is possible because legacy civil GNSS signals are largely predictable in both their navigation data and ranging codes, allowing an attacker to forge a signal that imposes a false position and time on an unsuspecting receiver. Cryptographic authentication schemes such as Galileo's Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) mitigate this threat by verifying the authenticity of the navigation data. The ranging code itself, however, remains unprotected. To close this gap, Galileo is introducing a Signal Authentication Service (SAS) in the E6-C signal, which directly authenticates ranging measurements. SAS is currently transmitted by only two satellites in an elliptical orbital plane, of which at most one is visible at a time, meaning a full position solution is not yet possible; however, a georeferenced receiver can still obtain an authenticated time solution. This paper presents, to the authors' knowledge, for the first time, a timing solution computed from an authenticated civil GNSS signal. We develop a snapshot software receiver implementing a simplified version of the Galileo SAS protocol to compute the receiver clock bias from an authenticated pseudorange, using radio-frequency data recorded with an engineering prototype software-defined radio receiver from Septentrio. We evaluate the resulting timing solution using recordings from both SAS-capable satellites collected at different locations, demonstrating the feasibility of authenticated timing ahead of full SAS operational deployment.
- Abstract(参考訳): 民間のGNSS受信機に対するスポーフィング攻撃は、特に民間航空、海上作戦、重要なインフラを日常的に破壊する紛争地帯付近で、より一般的になっている。
従来のGNSS信号は航法データと航法コードの両方で予測可能であり、攻撃者は偽の位置と時間を偽の受信機に課す信号をフォージすることができるため、スポーフィングは可能である。
GalileoのOpen Service Navigation Message Authentication (OSNMA)のような暗号化認証スキームは、ナビゲーションデータの信頼性を検証することによって、この脅威を軽減する。
ただし、コードそのものは保護されていない。
このギャップを埋めるため、ガリレオはE6-C信号に信号認証サービス(SAS)を導入し、測定範囲を直接認証する。
現在、SASは楕円軌道平面上の2つの衛星で送信されており、そのうち少なくとも1つは一度に可視であり、完全な位置解決はまだ不可能である。
本稿では,著者の知る限り,認証された一般GNSS信号から計算したタイミング解を初めて提示する。
本研究では,Galileo SASプロトコルの簡易バージョンを実装したスナップショットソフトウェア受信機を開発した。
両SAS対応衛星から収集した記録データを用いて、得られたタイミング解を評価し、SASの完全な運用展開に先立って、認証されたタイミングの実現可能性を示す。
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