Коротко
Главный ответ
На полигоне аэродрома в Московском регионе проведены испытания систем обнаружения, классификации и подавления БПЛА. Ведущий Ушаков Антон Юрьевич, руководитель направления по развитию систем анти-БПЛА компании «Группа индустриальных технологий», продемонстрировал работу пассивных и активных радаров, программного обеспечения с искусственным интеллектом и стационарных систем подавления. Подчёркнута необходимость комплексного подхода к защите объектов.
Главное из материала
Основные выводы
- Наиболее востребованными средствами обнаружения БПЛА являются пассивные и активные радары.
- Пассивные радары обнаруживают БПЛА по их собственному излучению (каналу связи с оператором), активные — по отражённому зондирующему сигналу.
- Современные системы классификации используют искусственный интеллект для определения типа цели, траектории и оценки рисков.
- Стационарные системы подавления генерируют помехи на частотах управления и навигации БПЛА; дальность подавления составляет от 300–400 метров до 2 километров.
- Эффективная защита предприятия требует комплексного подхода, включающего пассивные и активные элементы, интеграцию с системами безопасности и оповещения.
Введение и условия испытаний
Мероприятие проводит Ушаков Антон Юрьевич, руководитель направления по развитию систем анти-БПЛА компании «Группа индустриальных технологий». Испытания проходят на полигоне аэродрома в Московском регионе. Погода неблагоприятная, что демонстрирует работоспособность систем в любых условиях.
Таким образом, испытания организованы под руководством Ушакова Антона Юрьевича на полигоне аэродрома в Московском регионе. Неблагоприятная погода создаёт сложные условия, но именно они позволяют проверить работоспособность систем в любых условиях.
Средства обнаружения БПЛА
На рынке представлены активные и пассивные радары, акустические системы, оптоволоконные кабели, оптические и тепловизионные средства. Наиболее популярны и проработаны пассивные и активные радары.
Пассивные радары обнаруживают БПЛА по собственному излучению (каналу связи с оператором). Пассивный радар может работать в стандартном наборе частот или в широком диапазоне от 300 МГц до 6,5 ГГц.
Активные радары излучают зондирующий сигнал и принимают отражённый, обнаруживая цели на расстоянии до 15 и более километров. Для уменьшения ложных срабатываний используются специальные программные алгоритмы.
Классификация целей с помощью искусственного интеллекта
Все современные средства классификации используют искусственный интеллект. Программное обеспечение отображает азимут, дальность, высоту, скорость, частоту управления или радиообмена. Рабочий экран разделён на части: карта местности с работой активной и пассивной RLS, а также видеокамера с тепловизионным или инфракрасным каналом.
При обнаружении цели активной RLS видеокамера наводится на неё, и ИИ определяет, является ли цель БПЛА или иным объектом (птица, ветка). Алгоритмы классификации позволяют определить тип БПЛА, траекторию движения и оценить риски.
Системы подавления БПЛА
Стационарные системы подавления генерируют помехи на частотах управления и навигации БПЛА. Возможна установка помех только на стандартных частотах БПЛА или в широком диапазоне.
Дальность подавления зависит от мощности и диаграммы направленности и составляет от 300–400 метров до 2 километров.
Комплексный подход к защите объектов
Защита промышленного предприятия не ограничивается продемонстрированными средствами. Это означает, что для обеспечения надежной безопасности необходимо применять комплексный подход, включающий как пассивные, так и активные элементы защиты. Пассивные элементы, такие как ограждения, барьеры и специальные конструкции, создают физические препятствия и снижают вероятность проникновения. Активные элементы, например, системы обнаружения, видеонаблюдения и сигнализации, позволяют оперативно выявлять и реагировать на угрозы. Только сочетание этих элементов обеспечивает всестороннюю защиту объекта.
Кроме того, требуется интеграция с системами безопасности объекта и системами локального оповещения и информирования. Это значит, что все компоненты защиты должны быть объединены в единую сеть, чтобы обеспечивать скоординированное функционирование. Например, при срабатывании датчика движения информация должна передаваться в центральный пункт охраны, а также запускать локальные системы оповещения для персонала. Такая интеграция позволяет сократить время реакции на инциденты и повысить общую эффективность безопасности.
Компания «Группа индустриальных технологий» занимается проработкой подобных решений. Она разрабатывает и внедряет комплексные системы защиты, учитывающие специфику конкретного предприятия. Это включает проектирование, установку и настройку пассивных и активных элементов, а также их интеграцию с существующими системами безопасности и оповещения. Благодаря такому подходу обеспечивается надежная и адаптированная защита промышленных объектов.
Практика
Чек-лист по материалу
- Определить тип объекта и возможные сценарии атак БПЛА.
- Выбрать комбинацию пассивных и активных радаров для обнаружения.
- Внедрить систему классификации на основе искусственного интеллекта для снижения ложных срабатываний.
- Установить стационарные системы подавления с учётом требуемой дальности и частотного диапазона.
- Обеспечить интеграцию с существующими системами безопасности и оповещения.
- Провести испытания в различных погодных условиях для подтверждения работоспособности.
Справка
Термины из видео
- Пассивный радар (RLS)
- Радиолокационная станция, обнаруживающая цели по их собственному излучению, например по каналу связи БПЛА с оператором.
- Активный радар (RLS)
- Радиолокационная станция, которая излучает зондирующий сигнал и принимает его отражённую часть для обнаружения воздушных целей.
- Классификация
- Этап обработки данных, на котором с помощью искусственного интеллекта определяется тип цели (БПЛА, птица и т.п.), её траектория и риски.
- Система подавления
- Средство радиоэлектронного противодействия, генерирующее помехи на частотах управления и навигации БПЛА для нарушения его работы.
- Диаграмма направленности
- Характеристика излучения антенны, определяющая пространственное распределение мощности сигнала и влияющая на дальность подавления.
Первоисточник
Проверьте контекст в оригинале
Статья подготовлена на основе видео.
Войдите или зарегистрируйтесь — после входа изображение станет кликабельным.
