Drone Detection Technology
Med den raske utviklingen av droneteknologi begynner droner å gå mot miniatyrisering, lav kavitasjon, forenkling, lav teknologi og lave kostnader. Med fordeler som å stå høyt, se langt, fly fort, reise uhindret, sterk tilpasningsevne og enkel modifisering, blir bruken av droner stadig mer vanlig. Imidlertid har den utbredte bruken av droner også reist en rekke sikkerhets- og personvernproblemer. For å opprettholde offentlig sikkerhet og beskytte sensitive områder, har til og med Battlefield -personell, viktige mål og militære lokasjoner, ubemannede luftkjøretøy (UAV) motmålingssystemer blitt mye brukt. UAV -motmålingssystemer inkluderer hovedsakelig deteksjon og interferens. For å lykkes med å forstyrre det første trinnet er å oppdage dronemålet med hell.

Drone Detection Technology
Ubemannet luftkjøretøy (UAV) deteksjonsteknologi er den omfattende bruken av forskjellige sensorer for å "oppdage" eller "finne" trusselmål, ved å bruke de forskjellige fysiske egenskapene til målet UAV (for eksempel optiske, termiske, akustiske og magnetiske egenskaper), og måle visse egenskaper for å finne og identifisere målet UAV. For tiden inkluderer deteksjonsmetoder for ikke -bemannet luftkjøretøy (UAV) radardeteksjon, radiospektrumdeteksjon, elektro - optisk deteksjon og akustisk deteksjon. Disse deteksjonsmetodene har sine egne egenskaper og gjeldende scenarier, og når de kombineres i praktiske anvendelser, kan de gi omfattende og nøyaktige UAV -deteksjonsmuligheter.
1.1 Radardeteksjon
Radardeteksjon er en vanlig teknikk for å oppdage ubemannede luftkjøretøyer. Bruke radarteknologi for å avgi radiobølger og motta reflekterte signaler, og bruke prinsippet om elektromagnetisk bølgefleksjon over dronekroppen for å oppdage og måle dronens posisjon. Ved å analysere de reflekterte radarbølgedataene, kan posisjonen, hastigheten og flybanen til dronemålet oppnås. Radarsystemer er mye brukt innen drone -mottiltak, og gir viktig støtte for å forsvare mot dronebrudd og luftovervåking. Radar har fordelene med langt deteksjonsområde, nøyaktig posisjonering, rask responshastighet, mindre mottakelighet for vær og høy teknologisk modenhet. Når detekterbarheten av droner oppfyller oppløsningen av radar, kan bruk av radar oppnå veldig god rekognoserings- og deteksjonsresultater. Imidlertid er det blinde flekker i nærheten i bruk av radardeteksjonsteknologi, og det er vanskelig for radardeteksjonsteknologi å oppdage ubemannede luftkjøretøymål laget av ikke - ledende materialer som plast eller transparente metallmaterialer. Når dronen svever eller beveger seg sakte, på grunn av det lave Doppler -frekvensskiftet, er radaren også vanskelig å oppdage dronemålet.
1.2 Radiospektrumdeteksjon
Radiospektrumdeteksjon er en av de ofte brukte metodene for å oppdage ubemannede luftkjøretøyer. Ved å overvåke og analysere radiosignaler i spekteret, kan tilstedeværelsen og plasseringen av droner bestemmes. Generelt sett, under flukten av en drone, vil det interne flykontrollsystemet og bildeoverføringssystemet avgi radiokommunikasjonssignaler, navigasjonssignaler eller andre karakteristiske signaler som kan fanges og gjenkjennes av deteksjonsenheter. Radiospektrumdeteksjon oppnås ved å overvåke den ukrypterte kontroll- og bildeoverføringssignalene for å oppnå presis plassering av måldronen. Radiospektrumdeteksjonsteknologi kan brukes for å overvåke ubemannede luftkjøretøyaktiviteter på både sivile og militære felt, og gi viktig informasjon for motforanstaltninger. Sammenlignet med radardeteksjonsteknologi, er radiospektrumdeteksjonsutstyr mer kostnad - effektivt og kan dekke et bredt spekter av forsvarsbehov. Radiospektrumdeteksjonsteknologi krever imidlertid en betydelig tid for å knekke krypterte signaler, noe som ikke bidrar til å forbedre sporingseffektiviteten. Hvis dronen er i autonom cruisemodus eller opprettholder stille navigasjon uten overføring av signaler, vil ikke radiospektrumdeteksjonsteknologi ikke være effektiv.
1.3 Fotoelektrisk deteksjon
Optoelektronisk deteksjonsutstyr kan bruke forskjellige frekvensbånd for å ta bilder av måldroner. Vanlige frekvensbånd inkluderer synlig lys og infrarødt, så vel som termisk infrarød og laser infrarød. Å analysere og behandle bildene av disse båndene kan oppdage, gjenkjenne og spore ubemannede luftkjøretøymål, og innhente informasjon som deres type og beliggenhet. Det er to hovedtyper av fotoelektriske deteksjonsteknologier: synlig lysdeteksjon og infrarød deteksjon.
Synlig lysdeteksjon er bruken av forskjellige avbildningsenheter som opererer i det synlige lysbåndet for å oppdage videobildene av måldroner, identifisere og bekrefte mål og spore dem. Denne teknologien er egnet for bruk i løpet av dagen, med lav utstyrskostnader, modne relaterte teknologier og utbredte applikasjoner. Deteksjonseffekten av synlig lys påvirkes sterkt av været, og deteksjonseffekten er dårlig når synligheten er lav. Infrarød deteksjon er bruken av den infrarøde strålingsforskjellen mellom bakgrunnen og dronemålet for målovervåking. Først oppnås målet og dets bakgrunnsbilder, og deretter brukes en serie bildebehandlingsteknikker for å oppdage, gjenkjenne og spore målet. Faktisk er alle objekter med temperaturer over Absolute null avgitt infrarød stråling, og batteriene og motorene til droner genererer varme under flyging, og gir muligheter for anvendelse av infrarød deteksjonsteknologi. Infrarød deteksjon er mottakelig for forskjellige varmekilder og sollysinnblanding, noe som gjør det mer egnet for bruk om natten. Når avstanden til dronen er langt, okkuperer den svært få piksler i deteksjonsbildet, noe som gjør det vanskelig å skille dronepiksler fra støypunkter. Derfor, i faktisk deteksjon, er det vanskelig å balansere den tapte deteksjonshastigheten og den falske alarmhastigheten effektivt. I tillegg, sammenlignet med synlige lysdeteksjonsenheter, har infrarøde deteksjonsenheter høyere kostnader, og applikasjonene deres er begrenset til en viss grad.
Den optiske overvåkningen ubemannet luftfotoelektrisk overvåkningsutstyr består av en sporingsplateplate og en fotoelektrisk hytte. Den fotoelektriske hytta er utstyrt med en ukjølt infrarød fokalplandetektor, en høy - definisjon synlig lyskamera og et bildebehandlingsbrett. Det fotoelektriske sporingssystemet fullfører den første justeringen av målet basert på målposisjonsinformasjonen gitt av søkesystemet, og søker deretter etter målet i nærheten av det første justeringsområdet. Under søkeprosessen kan mistenkelige mål identifiseres gjennom automatisk gjenkjennelse eller manuell betegnelse, og deretter byttes til den automatiske målsporingsmodus, slik at den fotoelektriske sensorens visuelle akse og RF -interferensantennen installert på sporing av dreieskiven kan samkjøre med målet i sanntid. Optiske sensorer kan overvåke aktivitetene til droner i sanntid, noe som er spesielt effektivt for å oppnå nærområde på deteksjon og deteksjon av utendørs miljø.
1.4 Akustisk deteksjon
Under navigasjonsprosessen avgir strømmenheten og propellbladene til dronen lydbølger, som kan betraktes som "lydfingeravtrykket" til måldronen. Hver drone har sine unike akustiske egenskaper. Lydbølgedeteksjon samler hovedsakelig lydsignaler og sammenligner dem med de akustiske egenskapene til ubemannede luftkjøretøyer i databasen for å identifisere informasjonen til målet ubemannet luftkjøretøy. Akustisk deteksjon mottar bare passivt akustiske signaler fra luften, som ikke lett blir oppdaget av droner, noe som gjør det svært trygt og koster - effektiv. Imidlertid kan akustisk deteksjonsteknologi ikke oppfylle kravene til lang - Range mål ubemannet luftkjøretøydeteksjon i bruk, og anvendeligheten er begrenset til lav - støymiljøer.
I følge analysen av Unmanned Aerial Vehicle Research Center ved Bard College i USA, blir radiospektrumdeteksjonsteknologi og radardeteksjonsteknologi mest brukt, fulgt tett av synlig lys eller infrarød basert optoelektronisk deteksjonsteknologi, og den minst brukte er akustisk deteksjonsteknologi. Imidlertid har hvert teknologisk midler sine mangler, og effekten oppnådd ved å bruke hvilken som helst deteksjonsteknologi alene er begrenset. For å forbedre deteksjonsevnen, kan to eller flere teknologier integreres for fellesdeteksjon. For tiden har noen produkter eller systemer integrert flere deteksjonsteknologier. For eksempel har Israel lansert to anti -dronesystemer, "Drone Guard" og "Drone Dome", som integrerer fotoelektriske sensorer, deteksjonsradarer og spesialiserte elektroniske angrepssystemer for å oppdage, identifisere og forstyrre små droner. "Drone Guard" -systemet bruker flere 3D-radarer, inkludert Elbit's ELM - 2026D, ELM - 2026B, og ELM-2026BF-radarer, som kan oppdage droner på korte, mellomstore og lange avstander og er supplement til med spesiell rekognosering og sporing Algorithms; Ved hjelp av fotoelektriske sensorer for å identifisere mål; Drone Dome er en dronedeteksjon, sporing og fastkjøringssystem utstyrt med RPS-42 luftbårne taktiske overvåkningsradar og MEOS elektrooptiske sensorer. Den bruker en C-Guard bredbåndssignal Jammer for å forstyrre GPS-signaler, og forhindrer at dronen går tilbake til startstedet. Med kontinuerlig utvikling av droneteknologi er det fortsatt et presserende behov for kontinuerlig forskning og forbedring av deteksjonsmetoder for å møte de stadig skiftende utfordringene som drones trusler.
Bulat -serien ubemannede luftbildetektorer som er testet i Russland Ukraina -krigen
Russland startet forskningen og utviklingen av ubemannet luftkjøretøyets deteksjonsutstyr tidligere. For eksempel ble et deteksjonssystem foreslått av Rosatoms instrumentforskningsinstitutt innenfor rammen av den fullførte hæren - 2023 International Forum. Systemet ble utviklet av NIIP -eksperter og er kjent for sin portabilitet. Den veier bare 2,4 kilo og kan oppdage droner i en avstand på 4 kilometer, i alle kjente frekvenser fra 600 til 6000 megahertz, og på en hvilken som helst ikke-standardfrekvens. 'Detektoren' kan raskt identifisere dronesignaler fra forskjellige kontrollfrekvenser innen en avstand fra opptil fire kilometer. Bygget i 5000mAh batterisystem, som er i stand til kontinuerlig skanning i minst fire timer.
Eksperter fra Moskva University of Communications and Information Technology har vist en "lomme størrelse" enhet som er i stand til å oppdage små ubemannede luftkjøretøyer. Enheten veier bare 100 gram og kalles Buttercup, i stand til å oppdage droner i en avstand på 100-150 meter.
I følge nylige rapporter fra utenlandske medier, 6. mars 2024, har Bulat Drone -detektoren bevist sin effektivitet i den nordvestlige militære regionen i Russland og fått positive tilbakemeldinger fra russiske soldater. Hvordan du raskt kan oppdage og identifisere lave, langsomme og små mål som droner har blitt et hett problem på slagmarken. Derfor har det russiske militæret aktivt tatt i bruk Bulat -serien Drone -detektorer produsert av 3MX Company. Disse detektorene er i stand til raskt å identifisere luftbårne trusler og iverksette nødvendige defensive tiltak.
I slutten av mars 2023 kunngjorde 3MX Company gjennomføringen av forskningen og utviklingen av Bulat Drone -detektoren. Etter streng testing og verifisering oppfyller produktet militære standarder og blir umiddelbart satt i produksjon. Den første partiet med detektorer ble produsert med suksess på slutten av våren samme år og levert til kunder over hele verden i begynnelsen av juni. For å imøtekomme behovene til forskjellige kunder, vil 3MX Company fortsette å gjennomføre i - dybdeforskning og forbedring av slike produkter for å sikre at det alltid har en ledende posisjon.
I desember i fjor ble den tredje generasjonen av Bulat Drone -detektorer lansert. Denne oppgraderingen forbedret kretsen, dypt omskrev og oppgraderte programvaren, gjorde grensesnittet mer bruker - vennlig og la til flere nye funksjoner. I tillegg leveres produktverifiseringstjenester for å sikre at kundene kan kjøpe ekte produkter og unngå å bli skadet av forfalskede varer.
I februar i år ble den fjerde generasjonen Bulat Unmanned Detector utviklet og ytelsen ble verifisert i den nordvestlige militære regionen i Russland i mars. Denne detektoren kan nøyaktig oppdage fiendens droner og gi rettidige advarsler til russiske jagerfly, og gi viktig etterretningsstøtte for slagmarkens befal. I tillegg har selskapet etablert et nært samarbeid med det russiske forsvarsdepartementet, og detektoren har gjennomgått streng testing av Forsvarsdepartementets innovasjons- og utviklingsdirektorat. Testresultatene har sterkt fornøyd med det russiske militæret, men påpekte også spørsmålet om dets begrensede deteksjonsfrekvensområde.
Selv om BULAT -systemet ennå ikke er offisielt vedtatt av det russiske militæret og ikke har mottatt ordre fra staten om produksjon og forsyning, har militæret vist stor interesse for det og aktivt begynt å bruke dette utstyret. I følge russiske medieoppslag har det russiske militæret per nå mottatt over 3000 bulat -dronedetektorer, og produksjonen pågår fortsatt. For å imøtekomme de omfattende behovene til de væpnede styrkene, er det også nødvendig med en stor mengde lignende utstyr. For eksempel kan det hende at en dannelse av militært nivå må være utstyrt med omtrent 20000 detektorer. Den første partien med fjerde generasjon bulatdetektorer vil bli sendt til den nordlige militære regionen i Russland i mai i år, og militæret ser ivrig frem til det. Vi tror at denne høye - ytelsesdetektoren vil forbedre militærets droneforsvarsevne ytterligere.
Fra perspektivet til utvendig design og ergonomi, presenterer Bulat -produktserien en typisk walkie talkie -form. Den vedtar et solid rektangulært skall med presis størrelseskontroll på 120 x 60 x 34 millimeter, og frontpanelet integrerer en høy - definisjonsskjerm og et praktisk tastatur. Hele maskinen veier mindre enn 300 gram, noe som gjør det enkelt å bære og betjene. Under oppgaveutførelse er detektoren i stand til automatisk å skanne utpekte luftrom og nøyaktig søke etter trådløse kanaler som brukes av ubemannede systemer.
Når målsignalet er fanget, kan detektoren raskt identifisere typen drone gjennom dens unike elektromagnetiske egenskaper. Relevant informasjon, inkludert oppdaget signalfrekvens, tidsgap, etc., vises i ekte - tid på skjermen og synkronisert med lyd- og lysalarmer. Ytterligere moduler er like kraftige, men enklere å betjene, og kan fungere effektivt uten behov for skjermvisning.
Den tredje - generasjonen Bulat Drone -detektor har forskjellige driftsmodus, som omfattende kan spore og oppdage forskjellige droneaktiviteter, i tillegg til å fokusere på å søke etter FPV -droner for presise streik. I sistnevnte modus kan detektoren ikke bare raskt låse seg på luftbårne mål, men også nøyaktig vurdere potensielle trusler og ta tilsvarende tiltak for å sikre vellykket utførelse av oppdraget.
Denne detektoren brukes hovedsakelig til å oppdage populære modeller av droner produsert i utlandet, med et maksimalt deteksjonsområde på opptil 1,5 kilometer. Det er verdt å nevne at denne enheten bare brukes til å motta elektromagnetiske bølgesignaler og ikke vil avsløre sin posisjon på grunn av eksterne strålesignaler, og dermed sikre skjult og sikkerhet for operasjonen.
Bulat er utstyrt med to batterier med stor kapasitet, hver med en kapasitet på opptil 9200 MW. Hvert batteri kan gi kontinuerlig strøm i 5 timer, og erstatningsprosessen er raskt og praktisk, noe som sikrer at utstyret kan fungere stabilt i lang tid. For valgfrie moduler, selv om mindre kapasitetsbatterier brukes, kan de fremdeles gi opptil 8 timers brukstid og oppfylle forskjellige oppgavekrav.
Ifølge en representant fra 3MX Company er den viktigste forbedringen av den nyeste versjonen av Bulat Drone -detektoren den betydelige utvidelsen av driftsfrekvensområdet, fra det originale 300 MHz til 6200 MHz. I tillegg, sammenlignet med det tredje - generasjonsproduktet, kan fjerde generasjons bulat -dronedetektor fungere uavhengig uten å stole på ytterligere funksjonelle moduler. Detektoren fungerer i passiv modus, i stand til å skanne utpekte luftrom og søke etter radiokanaler som brukes av fiendens utstyr, og effektivt oppdage og identifisere forskjellige typer droner inkludert FPV -er. Deteksjonsavstanden påvirkes av terrengforhold, og når opp til 1,5 kilometer i åpne områder, og kan også opprettholde en deteksjonsavstand på 600-800 meter i komplekse miljøer som byer eller skoger.
Den fremtidige verdien av dronedetektorer
Som en svært mobil og uforutsigbar taktisk trussel, har droner fått utbredt anerkjennelse på den moderne slagmarken, noe som gjør byggingen av et effektivt droneforsvarssystem spesielt avgjørende. Spesielt i det spesielle operasjonsmiljøet, er den store - skalaen og bred - spektrum på anvendelse av ubemannet luftkjøretøyets deteksjon, avskjæring og undertrykkelsesmetoder blitt den eneste måten å redusere kjente risikoer og sikre kampseier.
I prosessen med å bygge et anti -drone -forsvarssystem er rekognosering og påvisning av luftmål avgjørende. Dette dronedeteksjonsverktøyet er representert av Bulat Series -produktene som ble lansert av 3MX Company, og er nøye laget for å imøtekomme denne etterspørselen.
Overfor den stadig mer alvorlige trusselen fra droner, har den russiske forsvarsindustrien lagt stor vekt på og aktivt utført relatert forsknings- og utviklingsarbeid. Mange bransjeledere og fremvoksende selskaper har investert stort i å utvikle en serie med tiltak, undertrykkelse og avskjæringssystemer. Disse systemene har gjennomgått streng testing og evaluering, og har gradvis blitt satt i masseproduksjon og utstyrt for militæret, noe som gir sterk støtte for å styrke troppens anti -drone.
Den utbredte adopsjonen av anti -dronebeskyttelsessystemer har blitt en uunngåelig trend som svar på de spesifikke egenskapene til nåværende fiendtlige handlinger. Som en ledende aktør i bransjen har Russlands 3MX -selskap gitt sterke drone -forsvarsevner for det russiske militæret gjennom den utbredte anvendelsen av Bulat Series -detektorene og andre produkter. Samtidig er andre organisasjoner over hele verden stadig innoverer og går gjennom, og fremmer i fellesskap utvikling og praktisk anvendelse av anti -dronedeteksjonsteknologi.




