دتکتور هواپیما بدون سرنشین با فیوژن چند سنسور ترکیبی از دستگاه اختلال دران
مقدمه
اين سيستم پيشرفته از فنور فيوژن چند حسگر استفاده ميکنه با قابلیت های مزاحم سازی سازگار برای شناسایی، ردیابی و خنثی کردن هواپیماهای بدون سرنشین غیر مجاز در محیط های مختلف 369. استفاده از تجزیه و تحلیل طیف RF (70MHz 6GHz) دستگاه های صوتی , رادار میکرو دوپلر و سنسورهای نوری ، پوشش ۳۶۰ درجه را با دقت جهت ≤۱.۲ درجه برای شناسایی هواپیماهای بدون سرنشین در محدوده تشخیص ۵ کیلومتری به دست می آورد. شبکه های عصبی پیچیده (CNN) برای ارتباط دادن اثر انگشت های طیف (به عنوان مثال، پروتکل های DJI، FPV) با امضاهای صوتی که آژیرهای دروغین از پرندگان یا آشفتگی های زیست محیطی را 98٪ کاهش می دهد پس از تشخیص، سیستم فعال می شود. اختلال انتخابی هدف از کنترل هواپیماهای بدون سرنشین (2.4GHz/5.8GHz) ، ناوبری GPS/GLONASS و فرکانس های انتقال ویدئو، دستیابی به محدوده اختلال موثر 3 کیلومتری در حالی که ارتباطات مجاز را حفظ می کند19. ماژول یادگیری تقویت کننده به طور پویا قدرت مزاحمت و الگوهای پرش فرکانس را بر اساس نسبت سیگنال به سر و صدا در زمان واقعی بهینه می کند، اطمینان از رعایت مقررات هوانوردی در طول عملیات مقابله ای.نوآوری های کلیدی شامل:: کالیبراسیون حسگر متقابل: جریان داده ها را از گره های توزیع شده (ثابت، متحرک، نصب شده در خودرو) به صورت سه گانه موقعیت هواپیماهای بدون سرنشین و مکان های خلبان با دقت <10m هماهنگ می کند.پروتکل های اختلال شناختی: استفاده سیگنال های متضاد تولید شده توسط GAN برای سوءاستفاده از آسیب پذیری در نرم افزار ثابت هواپیماهای بدون سرنشین، مجبور به فرود اضطراری یا فعال سازی بازگشت به خانه بدون تداخل جانبی. معماری محاسباتی لبه ای:پردازش داده های سنسور 12TB در روز به صورت محلی از طریق الگوریتم های FPGA شتاب دهنده، که پاسخ کمتر از 3 ثانیه را از تشخیص به فعال سازی اختلال امکان پذیر می کند. استراتژی های دفاعی چند منطقه ای نظارت منفعلانه در مناطق 5-15 کیلومتری و اقدامات فعال در مناطق 0-5 کیلومتری بحرانیطراحی ماژولار آن امکان ادغام با سیستم های مدیریت فضای هوایی موجود را فراهم می کند، فراهم کردن ثبت پزشکی آدرس های MAC، مسیرهای پرواز و موقعیت جغرافیایی اپراتور برای اجرای مقررات.
پارامترها
عملکرد |
توضیحات |
||
شناسایی UAV |
پهنای باند طیف تشخیص |
۷۰ مگاهرتز - ۶ گگاهرتز |
تمرکز تشخیص در 433Mhz/ 900Mhz/ 2.4Ghz/ 5.2Ghz/ 5.8Ghz |
شماره غربالگری همزمان UAV |
️150 تا |
می تواند با باند های 1Ghz -1.4Ghz و 5.1Ghz - 5.9Ghz FPV سفارشی شود |
|
کمترین ارتفاع تشخیص |
️0 متر |
||
میزان تشخیص |
️99.99 درصد |
||
فهرست سفید و سیاه |
تعداد مدل های قابل شناسایی |
️ 400 |
از جمله هواپیماهای بدون سرنشین سری DJI,و توانایی یادگیری مستقل دارد |
شناسایی دقیق هدف |
در دسترس |
برای اهداف مختلف در یک موقعیت، یک باند فرکانسی، یک سازنده، یک نوع UAV. |
|
تجزیه و تحلیل عمیق سیگنال UAV |
|||
شناسایی شناسه ی منحصر به فرد |
|||
فهرست سیاه و سفید برای تشخیص |
|||
مداخله دفاعی |
باند های فرکانسی قابل تداخل |
۹۰۰ مگاهرتز، ۴۳۳ مگاهرتز، ۱.۵ گیتز، ۲.۴ گیتز، ۵.۸ گیتز، ۵.۲ گیتز |
|
سایر باند های فرکانسی سفارشی |
|||
OAM از راه دور |
حالت بدون نظارت |
تشخیص خودکار و حمله |
|
انواع ویژگی های OAM |
به روز رسانی نرم افزار |
با سرور از راه دور استفاده می شود |
|
تنظیم مجدد، درخواست وضعیت |
|||
خودآزمایی |
|||
پیکربندی پارامتر |
|||
شبکه سازی |
شبکه سازی چند دستگاه |
مشاهده وضعیت آنلاین/غیرطبیعی هر دستگاه |
|
کنترل از راه دور از طریق ترمینال های تلفن همراه |
مشاهده رابط کاربری سیستم دستگاه |
||
دریافت اطلاعات هشدار |
|||
نگاه کردن به لیست سیاه و سفید |
|||
فعال کردن عملکرد دفاعی |
|||
امنیت اطلاعات |
قابلیت اطمینان و امنیت بالا |
مدیریت گواهینامه و رمزگذاری داده ها |
|
نمایشگاه رابط
همانطور که در شکل نشان داده شده است، چندین سنسور اصلی در حال حاضر نصب شده است و اطلاعات کامل نظارت در پس زمینه سیستم موجود است.