Zastosowanie technologii antydronowej w ochronie bezpieczeństwa granic
2025-08-27
Analiza popytu
Wraz z postępami technologicznymi i rosnącą przystępnością do dronu, szybkość i skalę jego wdrażania na całym świecie w ostatnich latach były niezwykłe.Ludzie już nie rzucają zdziwionych spojrzeń na latające nad nimi maszyny; jednakże powszechne wykorzystanie tego urządzenia wiąże się z wyzwaniem: granice i obszary wysokiego ryzyka są często przedmiotem rozpoznania z bliskiego zasięgu i nękania przez drony,z groźbą ataków terrorystycznychW rezultacie obrona granic i bezpieczeństwo miejsc krytycznych stoją w obliczu stosunkowo poważnych zagrożeń.
Wiadomo, że niektóre kraje mają długie granice i złożone otoczenie geopolityczne.a także złośliwych osób i podmiotów, podtrzymywali chciwe spojrzenie na konkretny kraj, często przeprowadzając prześladowania i rozpoznawania wzdłuż jego granic.niektóre kluczowe cele chronione są często zagrożone przemyceniem lub handlem ludźmiPrzestępcy wykorzystują przenośne i wysoce wydajne drony do wykonywania badań z bliskiego zasięgu, stanowiąc poważne zagrożenie dla normalnego porządku społecznego.siły obrony granicznej odpowiedzialne za bezpieczeństwo graniczne stoją przed niezwykle pilnymi wyzwaniami, jednocześnie stawiając wyższe wymagania wobec producentów, którzy produkują systemy antydronowe.
Analiza technologii wykrywania dronów
Przemysł antydronowy zaczął się stopniowo rozwijać około 2015 roku, a jego harmonogram rozwoju nieco zaległ od samych dronów.W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się różnorodne metody i podejścia przeciw dronom.Poniżej znajduje się krótka analiza połączona z diagramami (Uwaga: przyjmuje się, że "图标 " odnosi się do "diagramów" dla logiki kontekstowej; dostosować do "chartów", jeśli konkretnie odnosi się do wykresów danych).
System antydronowy podzielony jest głównie na dwa podstawowe moduły:wykryciea takżeprzeciwdziałanie.
1Moduł wykrywania.
Moduł wykrywania składa się z jednego lub kombinacji następujących elementów:
Wykrywanie radiowe: przechwytywanie i analizowanie sygnałów radiowych przesyłanych między dronami a ich zdalnymi sterownikami (np. 2,4 GHz/5,8 GHz w cywilnych pasmach częstotliwości,Dedykowane częstotliwości drona przemysłowego) w celu identyfikacji obecności drona, lokalizacji i modelu.
Wykrycie radarowe: Używa systemów radarowych (takich jak radar mikro-Doppler, radar fazowy) do wykrywania niskich, małych celów dronów, szczególnie skutecznych w złożonych środowiskach (np. noc, mgła,lub obszarów z przeszkodami optycznymi), w których inne metody wykrywania mogą zawieść.
Wykrycie optyczne: opiera się na czujnikach optycznych (w tym kamerach w świetle widzialnym, termografach podczerwonych) w celu wizualnego śledzenia dronów, umożliwiając monitorowanie wideo w czasie rzeczywistym i rozpoznawanie celów,często stosowane w połączeniu z radarem do weryfikacji "wykrycia + potwierdzenia".
System backendu: integruje dane z urządzeń wykrywających radiowe, radarowe i optyczne, zapewniając takie funkcje jak mapowanie trajektorii celu, klasyfikacja poziomu zagrożenia i uruchamianie alarmu,Służy jako "mózg" modułu wykrywania.
2Moduł przeciwdziałania.
Moduł przeciwdziałania koncentruje się przede wszystkim na technologiach neutralizacji wykrytych dronów, z następującymi głównymi typami:
Zakłócenie elektromagnetyczne: najczęściej stosowana obecnie metoda przeciwdziałania,który zakłóca normalną pracę dronów poprzez zakłócanie ich połączeń komunikacyjnych (dostateczny sterownik dronów) lub sygnałów pozycjonowania (GPS/Beidou).
Jest podzielony na:zakłócanie sieci szerokopasmoweja takżeprecyzyjne zakłócanie: Kluczowa różnica między nimi polega na mocy wyjściowej zaburzenia szerokopasmowe obejmuje szeroki zakres częstotliwości (odpowiednie do jednoczesnego przeciwdziałania wielu typom dronów), ale wymaga większej mocy,podczas gdy precyzyjne zakłócanie dotyczy określonych częstotliwości (z mniejszym zużyciem energii i mniejszą zakłóceniem sygnałów innych niż cel)W tej kategorii zalicza się powszechnie stosowane "broni antydronowe".
Uderzenie laserowe: wykorzystuje ukierunkowane wiązki laserowe do niszczenia komponentów dronów (np. silników, baterii) lub wyłączenia ich czujników, posiadając wysoką precyzję i szybką reakcję,W tym celu wprowadza się systemy zarządzania bezpieczeństwem, w tym systemy zarządzania bezpieczeństwem.(np. deszcz, mgła, osłabienie intensywności lasera).
Łączna ilość połowów: fizycznie łapie drony za pomocą sieci wystrzelanych pociskami (z urządzeń naziemnych lub drony przechwytujące),umożliwiające odzyskanie dronów jako dowodów (odpowiednie do scenariuszy, w których wymagane jest uniknięcie uszkodzeń powstałych wskutek pozostałości dronów), np. w pobliżu obszarów mieszkalnych lub kluczowych obiektów).
Spufowanie GPS: Wysyła fałszywe sygnały GPS do dronów, wprowadzając je w błąd i odprowadzając je z pierwotnej trasy lotu (np. zmuszając do lądowania w wyznaczonym obszarze), zamiast bezpośrednio je niszczyć.Ta metoda jest bardzo ukierunkowana, ale wymaga dokładnej kontroli siły sygnału, aby uniknąć zakłóceń dla innych legalnych użytkowników GPS.
Obecnie,zakłócenia radiowepozostaje dominującą metodą przeciwdziałania na rynku, ze względu na swoje zalety w zakresie dojrzałej technologii, niskiego kosztu i szerokiego zakresu zastosowań,i adaptacyjność do większości dronów klasy konsumenckiej i przemysłowej.
Centrum sterowania
System centralnego sterowania jest zbudowany na architekturze Ethernet i składa się z czterech elementów:zintegrowany system sterowania,system kontroli wykrywania,system sterowania fotoelektrycznego, orazsystem kontroli zakłóceńGłówny sprzęt obejmuje przełączniki, serwery, terminale wyjściowe, szafki i konsole operacyjne, wszystkie centralnie zainstalowane w pokoju bezpieczeństwa.
Zintegrowany system sterowania: W głównej mierze wyświetla ekrany w czasie rzeczywistym urządzeń wykrywających i ich modułów sterowania, zapewniając przegląd stanu operacyjnego całego systemu.
System śledzenia fotoelektrycznegoWykorzystuje algorytmy wizualne do identyfikacji i oceny nieznanych obiektów lotniczych (UAO) latających w powietrzu,umożliwiające wizualne potwierdzenie wykrytych celów.
System kontroli zakłóceń: koncentruje się na wyświetleniu stanu systemów zakłócania i obsługuje przełączanie między trybami ręcznego zakłócania i automatycznego zakłócania,umożliwiające operatorom interwencję lub uruchomienie automatycznych środków zaradczych w razie potrzeby.
Konfiguracja wyposażenia każdego podsystemu musi spełniać wymagania dotyczące sprawnego działania całego systemu.terminale wyświetlania trzech podsystemów (zintegrowane sterowanie, fotoelektryczne śledzenie i sterowanie zakłóceniami) umieszczone są centralnie na konsoli obsługi
Wykrywanie radiowe
Wykrywanie radiowe jest pasywną metodą monitorowania elektromagnetycznego, która identyfikuje cele poprzez monitorowanie określonych pasm częstotliwości.pozostaje bez wpływu nieistotnych celów, i reaguje tylko na obiekty, które aktywnie emitują sygnały radiowe.
Zazwyczaj pasma częstotliwości komunikacji dronów przeznaczone do monitorowania obejmują 420MHz ~ 450MHz, 840MHz ~ 845MHz, 900MHz ~ 930MHz, 1430MHz ~ 1444MHz, 2400MHz ~ 2450MHz i 5700MHz ~ 5850MHz.Monitorując określone pasma częstotliwości, częstotliwości i typów sygnałów, wykrywanie radiowe stanowi podstawę nadzoru częstotliwości.
Wykrycie radarowe
Radar działa poprzez aktywne emitowanie modulowanych sygnałów radiowych, które odbijają się od celów w celu generowania określonych sygnałów echa.odległośćEcha radarowa wychwytuje sygnały odblaskowe od wszystkich otaczających obiektów.obiekty stałe są eliminowane, a sygnały z konkretnych celów izolowane za pomocą odpowiednich środków technicznych (proces przetwarzania sygnału)Jeśli przekrój radarowy celu (RCS) jest zbyt mały, dokładność rozpoznawania radaru zmniejszy się.zasięg wykrywania radaru jest znacznie większy niż zasięg wykrywania radiowego i systemów zakłócania.
Wykrycie optyczne
Wykrywanie optyczne śledzi i identyfikuje cele powietrzne za pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości.lub informacji o azymucie z sygnałów radiowych, który jest przesyłany w odpowiednim kierunku za pomocą jednostki pan-tilt.lub latarni) są następnie identyfikowane ręcznie lub za pomocą technologii sztucznej inteligencji (AI)..
Zalecenia i zastosowania
Obecnie wykrywanie radiowe dominuje w zastosowaniach wykrywania dronów, ponieważ wykrywanie radiowe oferuje większą inteligencję, obsługuje szereg złożonych funkcji, takich jak bez nadzoru,i zapewnia solidne możliwości wczesnego ostrzeganiaUmożliwia on rozmieszczenie inżynieryjne w stałych lokalizacjach, co czyni go stosunkowo odpowiednim do rozmieszczenia w złożonych środowiskach miejskich z silną praktyczną wartością bojową.w przypadku rozmieszczenia wzdłuż granic, może wykonywać wykrywanie sieciowe z wieloma stacjami, z wysoką wykonalnością.
Ponadto, dzięki poprawie wydajności,Moduły wykrywania i przeciwdziałania, które wcześniej były oddzielone, są stopniowo zintegrowane, co prowadzi do rozwoju zintegrowanych systemów wykrywania i przeciwdziałania.Ta integracja zwiększa łatwość użytkowania: po wykryciu nieautoryzowanego drona (black flight) można szybko uruchomić środki zaradcze, co zapewnia wysoką terminowość.
Wzdłuż linii granicznych drony są często dostrzegane, ale ich pasma częstotliwości operacyjnych pozostają nieznane, co uniemożliwia określenie pasma częstotliwości do zakłócenia.Istnieje pilna potrzeba wykrywania pasywnego widma takich dronów.W przeciwieństwie do radaru, który aktywnie emituje sygnały, wykrywanie pasywnego widma zapewnia większą ukrycie i unika ostrzegania celu (dosłownie: wzburzenie trawy i zastraszenie węża).W praktycznych scenariuszach walki, wykrywanie radiowe i zakłócanie mają zatem wyraźne zalety.