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国境防衛セキュリティにおける対ドローン技術の応用

2025-08-27
Latest company news about 国境防衛セキュリティにおける対ドローン技術の応用

需要分析

技術の進歩と ドローンの手頃な価格の増大により 近年 世界中で 急速に普及し 規模も 驚くほど大きくなりました人 は もはや 驚か れ て 飛ぶ 機械 を 見る こと は でき ませ ん国境や高リスク地域はしばしばドローンによる近距離偵察と嫌がらせにさらされています.テロ攻撃の脅威が 迫っていますその結果,国境防衛と重要な場所の安全は比較的深刻なリスクに直面しています.


ある国々は長い国境線と複雑な地政学的な環境を 備えていることはよく知られていますまた,悪意のある個人や組織も国境に沿って頻繁に嫌がらせや偵察を行っています さらに密輸や人身売買の危険にさらされていることが多い犯罪者は 携帯型で高効率のドローンを利用して 遠隔偵察を行い 普通の社会秩序に 深刻な脅威をもたらしています国境警備を担当する国境警備隊は極めて緊急な課題に直面していますドローン対策システムを製造する製造業者にも高い要求を課しています


ドローン対策検出技術の分析

2015年頃には反ドローン産業は徐々に発展し始めました. 開発のタイムラインはドローン自身に少し遅れていました. 強い市場の需要によって,多様な反ドローン方法やアプローチが 順に登場しました以下は,図と組み合わせた簡潔な分析です (注: "图标"は文脈論理のための"図"を指すものと仮定されます.特にデータチャートを指す場合は"チャート"に調整します).

ドローン対策システムは主に2つのコアモジュールに分かれています検出そして対策.

1検知モジュール

検出モジュールは,次の構成要素の1つまたはその組み合わせから構成される.

  • ラジオ検出: 無人機とそのリモコンの間で送信される無線信号をキャプチャし分析する (例えば,民間用2.4GHz/5.8GHz周波数帯,専用産業用ドローンの周波数) を用いてドローンの存在を特定する場所とモデル
  • レーダー検出: 低空の小型ドローン標的を検出するためにレーダーシステム (マイクロドップラーレーダー,相次ぐ配列レーダーなど) を使用し,特に複雑な環境 (例えば夜,霧,他の検出方法が失敗する可能性があります..
  • オプティカル検出: 光センサー (可視光カメラ,赤外線熱画像カメラを含む) を利用してドローンを視覚的に追跡し,リアルタイムビデオモニタリングと標的認識を可能にします."検出+確認"の検証のために,しばしばレーダーと併用される..
  • バックエンドシステム: ラジオ,レーダー,光学検出装置からのデータを統合し,標的軌道のマッピング,脅威レベル分類,アラームトリガーなどの機能を提供します.検出モジュールの"脳"として機能する.

2対策モジュール

対策モジュールは,主に検出された無人機を中和する技術に焦点を当てています.以下の主なタイプがあります.

  • 電気磁気障害: 現在最も普及している対策方法ドローンの通信リンク (ドローンのリモコン) や位置表示信号 (GPS/Beidou) に干渉することによって,ドローンの正常な動作を妨げるもの.
    • 構成されているブロードバンドの妨害そして精密障害ブロードバンドの妨害は,幅広い周波数帯をカバーする (複数の種類のドローンを同時に対抗するのに適した) が,より高い電力を必要とする.精密妨害は特定の周波数 (低電力消費と非ターゲット信号への干渉が少ない) をターゲットとする一般的な"反ドローン銃"はこのカテゴリーに属します.
  • レーザーストライク: 指示されたレーザービームを使用してドローンの部品 (モーター,バッテリーなど) を破壊したり,センサーを無効にする.高精度で迅速な応答を備えています.効果的範囲 (主に3キロメートル以内) と天候への敏感性 (e雨,霧 レーザー強度低下)
  • 網捕獲物理的にドローンを捕まえる 弾丸から打ち上げられる網 (地上装置や傍受ドローンの)ドローンを証拠として回収できる (ドローンの残骸の損傷を避ける必要があるシナリオに適している)住宅街や主要施設の近くなど).
  • GPS スプーフィング: ドローンに偽のGPS位置位置信号を送り,直接破壊するのではなく,元の飛行経路から逸脱するように誤導します (例えば,指定されたエリアに着陸させます).この方法 は 極めて ターゲット に し て い ます が,他の 合法 な GPS ユーザー に 干渉 を 避ける ため に,信号 の 強さ を 正確 に 制御 する 必要 が あり ます.

現在ではラジオ妨害成熟した技術,低コスト,幅広い用途の利点により,市場における支配的な対策方法であり続けています.消費者向けと産業用ドローンの多くに適応可能.

バックエンド制御センター

中央制御システムはEthernetアーキテクチャに構築されており,4つのコンポーネントで構成されています.統合制御システム,検出制御システム,光電制御システムそして妨害制御システム主な設備はスイッチ,サーバー,出力端末,キャビネット,操作コンソール, すべて中央に安装されています.

  • 統合制御システム: 主に検出装置とその制御モジュールのリアルタイム画面を表示し,システム全体の運用状態の概要を提供します.
  • フォトエレクトリック追跡システム: 主に可視光と赤外線熱画像を映し出す. 空中で飛行する未知の空中物体 (UAO) を識別し判断するために視覚アルゴリズムを使用します.検出された標的の視覚確認を可能にする.
  • 妨害制御システム: 妨害システムの状態を表示し,手動妨害と自動妨害モードの切り替えをサポートします.運用者が必要に応じて介入したり,自動対抗措置を有効にするようにする..

各サブシステムの設備構成は,システム全体の円滑な運用の要件を満たさなければならない.一方,監視を容易にするため,3つのサブシステムの表示端末 (統合制御)操作コンソールに中央に置かれています.

ラジオ検出

ラジオ検出は,特定の周波数帯をモニタリングすることによって標的を特定する受動的な電磁気監視方法です.関連のない目標の影響を受けないまま放射信号を発する物体に対してのみ反応する.

通常,モニタリング対象のドローン通信周波数帯は,420MHz~450MHz,840MHz~845MHz,900MHz~930MHz,143MHz~1444MHz,2400MHz~2450MHz,5700MHz~5850MHzなどである.特定の周波数帯を監視することで周波数や信号の種類を検出することで,周波数監視の基盤となる.

レーダー検出

レーダーは,特定のエコー信号を生成するためにターゲットから反射するモジュールされた無線信号を積極的に発信することによって動作します.関連するアルゴリズムを通じて,サイズ,距離レーダーエコーは周囲の物体からの反射信号を捕捉します固定物体が排除され,特定の標的からの信号は,関連する技術手段によって隔離される (信号処理プロセス)標的にしたレーダーの横断面 (RCS) が小さすぎると,レーダーの認識精度は低下する.ラダーの検出範囲は,無線検出と妨害システムよりもはるかに大きい..

オプティカル検出

高解像度のカメラを用いて空中標的を追跡し,識別する.それは他の補助手段に依存しなければならない.例えば,レーダーによって提供されるアジマスと高度情報,ラジオ信号からのアジムス情報航空目標 (ドローン,鳥,気球,手動または人工知能 (AI) テクノロジーによって識別されます.

勧告と適用

現在,無線探知がドローン探知アプリケーションを支配しています.これは無線探知がより高い知性を提供し,無人操作などの複雑な機能をサポートしているからです.強力な早期警報機能を提供します固定された場所でのエンジニアリング展開を可能にし,複雑な都市環境での展開に比較的適しています.国境に沿って配備された場合複数のステーションをネットワークで検出でき 高性能です

性能の向上により以前は分離された検出モジュールと対策モジュールは徐々に統合されるこの統合は使いやすさを向上させる. 許可されていないドローン ("ブラックフライト"ドローン) が検出されると,迅速に対策が実行され,迅速に対応できる.

国境線に沿って,ドローンはしばしば観測されていますが,それらの動作周波数帯は不明です.このようなドローンのパッシブスペクトル検出が緊急に必要です積極的に信号を発するレーダーとは異なり,パッシブスペクトル検出はより隠蔽性があり,標的を警戒させない.実用的な戦闘シナリオでは放射検出と妨害は,はっきりした利点を持っています.