Посетили выставку «ЭкспоЭлектроника»
Основная цель — оснащение для расширения возможностей разработки и производства.
По беспилотной тематике представлено ограниченное количество экспонатов. На фото — краткая подборка наиболее интересного:
🔹 Компактная РЛС: обещают, что к лету пройдут все испытания.
🔹 Представлены несколько производителей mesh-модемов.
🔹 В сегменте мощной СВЧ-электроники акцент сместился с модулей подавления на усилители.
🔹 На паре стендов замечены компактные реактивные двигатели.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
Основная цель — оснащение для расширения возможностей разработки и производства.
По беспилотной тематике представлено ограниченное количество экспонатов. На фото — краткая подборка наиболее интересного:
🔹 Компактная РЛС: обещают, что к лету пройдут все испытания.
🔹 Представлены несколько производителей mesh-модемов.
🔹 В сегменте мощной СВЧ-электроники акцент сместился с модулей подавления на усилители.
🔹 На паре стендов замечены компактные реактивные двигатели.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
👍7🔥4 2
Алиссум-МК, версия с планшетом. Комплект поставки и краткий обзор
https://t.me/quadro_code/564
https://t.me/quadro_code/674
Комплект поставки:
🔹 Обнаружитель Алиссум-МК, версия с дополнительным интерфейсом RS232 для планшета; USB на пульте и приложение для Android также доступны.
🔹 Защищённый планшет с операционной системой Astra Linux.
🔹 Крэдл и комплект для установки.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
https://t.me/quadro_code/564
https://t.me/quadro_code/674
Комплект поставки:
🔹 Обнаружитель Алиссум-МК, версия с дополнительным интерфейсом RS232 для планшета; USB на пульте и приложение для Android также доступны.
🔹 Защищённый планшет с операционной системой Astra Linux.
🔹 Крэдл и комплект для установки.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
Forwarded from FPV_выZOV🇷🇺
РЭБ врага.pdf
13.7 MB
«Иногда от неё ожидают большего, чем она может». Как РЭБ врага работает против FPV и «Гераней»
🔔Аналитический центр КЦПН перевёл интересный материал врага, посвящённый обсуждению состоянию и роли радиоэлектронной борьбы в текущей войне, как обстоят дела у обеих сторон, и как РЭБ отвечает или не отвечает на ежедневные вызовы:
📍«Наряду со стремительным развитием беспилотия эволюционируют и способы борьбы с ними. На фронте наиболее эффективным способом противодействия дронам считаются системы радиоэлектронной борьбы, говорит специалист по РЭБ подразделения «к-2» Владимир Хоменко
📍РЭБ — это воздействие на электронные системы противника с помощью радиоизлучения. Её цель — нарушить критически важные для дрона каналы связи
*Uplink — канал управления от оператора
*Downlink — видеопоток с камеры дрона
*GPS/ГЛОНАСС- навигационный сигнал
В результате FPV-дрон, лишённый стабилизации, теряет управление и падает. Разведывательный дрон может зависнуть на месте или улететь по аварийному сценарию
📍Однако ключевой принцип современной РЭБ звучит так: «РЭБ без РЭР — это профанация». Радиоэлектронная разведка — это «глаза и уши» системы. Она обнаруживает дроны, определяет тип сигнала, его частоту и ширину. Противник постоянно меняет частоты, на которых работают его беспилотники. Без точных данных от РЭР система подавления просто «стреляет наугад» в широком диапазоне, что менее эффективно и демаскирует себя
📍Универсального решения не существует. Системы различаются по задачам, дальности и принципу действия
🔵 По дальности и сценарию
Субтактические (персональные). Компактные рюкзачные или автомобильные системы с радиусом до 50 м. Задача постоянная защита небольшой группы от атак FPV
Тактические (окопные). Дальность 100-500 м. Работают в паре с РЭР для защиты позиций, техники и подразделений
Оперативно-тактические. Могут «доставать» цели на десятки километров, противодействуя разведчикам и нарушая связь
Стратегические. Мощнейшие и редкие комплексы, способные подавлять связь авиации. Их излучение заметно даже из космоса, что делает их уязвимыми для обнаружения
🔵 По принципу действия
Направленные. Фокусируют энергию в узкий луч для точечного воздействия на сотни метров
Купольные (круговые). Создают вокруг себя «зону подавления» в определённом диапазоне частот. Идеальны для защиты от атак со всех направлений, но имеют меньший радиус (десятки метров). Именно такие системы часто ставят на технику и в окопы
🔵 По технологии помех
«Белый шум». Самый простой метод. Система «перекрикивает» сигнал дрона мощным равномерным излучением, заполняя эфир помехами
Smart РЭБ (на SDR-платах). Более интеллектуальный подход. Система не просто «шумит», а анализирует и нарушает конкретные протоколы передачи данных, что эффективнее против сложных целей
📍По оценкам специалистов 70-80% дронов на фронте являются радиоуправляемыми и уязвимы для РЭБ. В зонах ответственности грамотно организованной обороны удаётся подавить до 80% всех БПЛА, а в случае с FPV- 89-95%. Важно понимать, что защита строится эшелонированно: от линии столкновения до тыла выстраивается цепь разных систем РЭБ. Купольная система в окопе останавливает FPV, но не достаёт до дальнего разведчика. Его уже подавляет направленная система следующего эшелона…
📌О примерах из практики противника, разнообразии протоколов, роли ИИ, оптоволокне — читайте в переведённом документе
📎Ещё больше системных материалов по РЭБ и РЭР врага- здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь
🚀 Подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить следующие публикации!
🇷🇺 КЦПН в MAX
Cogito ergo vinco
МЫСЛЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОБЕЖДАЮ!
🔔Аналитический центр КЦПН перевёл интересный материал врага, посвящённый обсуждению состоянию и роли радиоэлектронной борьбы в текущей войне, как обстоят дела у обеих сторон, и как РЭБ отвечает или не отвечает на ежедневные вызовы:
📍«Наряду со стремительным развитием беспилотия эволюционируют и способы борьбы с ними. На фронте наиболее эффективным способом противодействия дронам считаются системы радиоэлектронной борьбы, говорит специалист по РЭБ подразделения «к-2» Владимир Хоменко
📍РЭБ — это воздействие на электронные системы противника с помощью радиоизлучения. Её цель — нарушить критически важные для дрона каналы связи
*Uplink — канал управления от оператора
*Downlink — видеопоток с камеры дрона
*GPS/ГЛОНАСС- навигационный сигнал
В результате FPV-дрон, лишённый стабилизации, теряет управление и падает. Разведывательный дрон может зависнуть на месте или улететь по аварийному сценарию
📍Однако ключевой принцип современной РЭБ звучит так: «РЭБ без РЭР — это профанация». Радиоэлектронная разведка — это «глаза и уши» системы. Она обнаруживает дроны, определяет тип сигнала, его частоту и ширину. Противник постоянно меняет частоты, на которых работают его беспилотники. Без точных данных от РЭР система подавления просто «стреляет наугад» в широком диапазоне, что менее эффективно и демаскирует себя
📍Универсального решения не существует. Системы различаются по задачам, дальности и принципу действия
Субтактические (персональные). Компактные рюкзачные или автомобильные системы с радиусом до 50 м. Задача постоянная защита небольшой группы от атак FPV
Тактические (окопные). Дальность 100-500 м. Работают в паре с РЭР для защиты позиций, техники и подразделений
Оперативно-тактические. Могут «доставать» цели на десятки километров, противодействуя разведчикам и нарушая связь
Стратегические. Мощнейшие и редкие комплексы, способные подавлять связь авиации. Их излучение заметно даже из космоса, что делает их уязвимыми для обнаружения
Направленные. Фокусируют энергию в узкий луч для точечного воздействия на сотни метров
Купольные (круговые). Создают вокруг себя «зону подавления» в определённом диапазоне частот. Идеальны для защиты от атак со всех направлений, но имеют меньший радиус (десятки метров). Именно такие системы часто ставят на технику и в окопы
«Белый шум». Самый простой метод. Система «перекрикивает» сигнал дрона мощным равномерным излучением, заполняя эфир помехами
Smart РЭБ (на SDR-платах). Более интеллектуальный подход. Система не просто «шумит», а анализирует и нарушает конкретные протоколы передачи данных, что эффективнее против сложных целей
📍По оценкам специалистов 70-80% дронов на фронте являются радиоуправляемыми и уязвимы для РЭБ. В зонах ответственности грамотно организованной обороны удаётся подавить до 80% всех БПЛА, а в случае с FPV- 89-95%. Важно понимать, что защита строится эшелонированно: от линии столкновения до тыла выстраивается цепь разных систем РЭБ. Купольная система в окопе останавливает FPV, но не достаёт до дальнего разведчика. Его уже подавляет направленная система следующего эшелона…
📌О примерах из практики противника, разнообразии протоколов, роли ИИ, оптоволокне — читайте в переведённом документе
📎Ещё больше системных материалов по РЭБ и РЭР врага- здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь
Cogito ergo vinco
МЫСЛЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОБЕЖДАЮ!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4✍3🤝3❤1
OpenIPC снова в фокусе внимания
https://t.me/zloy_dron/930
RTL8812EU работает с временным разделением прием-передачи, поэтому для простых устройств частотный диапазон действительно будет один.
Однако для системы связи с марсианина возможностей больше. У нас появилась возможность проанализировать железо более внимательно:
🔹 практически первый элемент от антенны — ключ (прием-передача), как будто классический TDD
🔹 в тракте есть перенос частоты RTL в диапазоны 2 и 3 ГГц
🔹 переносчиков два, и они дуплексные
В совокупности все это значит, что ничего не мешает реализовать прием и передачу в различных диапазонах.
TDD остается, но диапазоны приема и передачи могут быть разные.
Если именно так и сделано, то подавление на частоте передачи может не иметь никакого смысла.
Так что марсианский модуль не только обнаруживается плохо, он еще может и не подавляться по классической для цифровой связи схеме.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
https://t.me/zloy_dron/930
Противник демонстрирует цифровую НСУ, предположительно с возможностью ретрансляции цифровых потоков и пространственного разделения каналов.
Подавление таких станций эффективно при увязке РЭР-РЭБ, так как передача и прием, как правило, работают в одном частотном диапазоне.
RTL8812EU работает с временным разделением прием-передачи, поэтому для простых устройств частотный диапазон действительно будет один.
Однако для системы связи с марсианина возможностей больше. У нас появилась возможность проанализировать железо более внимательно:
🔹 практически первый элемент от антенны — ключ (прием-передача), как будто классический TDD
🔹 в тракте есть перенос частоты RTL в диапазоны 2 и 3 ГГц
🔹 переносчиков два, и они дуплексные
В совокупности все это значит, что ничего не мешает реализовать прием и передачу в различных диапазонах.
TDD остается, но диапазоны приема и передачи могут быть разные.
Если именно так и сделано, то подавление на частоте передачи может не иметь никакого смысла.
Так что марсианский модуль не только обнаруживается плохо, он еще может и не подавляться по классической для цифровой связи схеме.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
⚡3🙏3❤2✍1
Исследуем VTX 12 ГГц
https://t.me/quadro_code/547
Начали с измерения антенны.
КСВ на графике.
Рабочий диапазон антенны 7–12 ГГц. Несмотря на то что антенна, кажется, согласована до 16 ГГц, выше 11–12 ГГц она работает плохо.
Прошивка для Алиссум до 12 ГГц уже на тестах. Первые результаты работы с реальным VTX доложим в ближайшее время.
Ранее писали про работу Алиссум в диапазоне до 12 ГГц
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
https://t.me/quadro_code/547
Начали с измерения антенны.
КСВ на графике.
Рабочий диапазон антенны 7–12 ГГц. Несмотря на то что антенна, кажется, согласована до 16 ГГц, выше 11–12 ГГц она работает плохо.
Прошивка для Алиссум до 12 ГГц уже на тестах. Первые результаты работы с реальным VTX доложим в ближайшее время.
Ранее писали про работу Алиссум в диапазоне до 12 ГГц
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
👍5✍3🔥3⚡2 2🙏1
Алиссум-ВН в новом конструктиве
https://t.me/quadro_code/453
https://t.me/quadro_code/517
https://t.me/quadro_code/623
https://t.me/quadro_code/624
https://t.me/quadro_code/631
Собрали первые образцы выносных детекторов в новом конструктиве:
🔹 корпус стал более компактным и удобным в монтаже;
🔹 металлический разъём RJ45 стандарта IP67, ответная часть в комплекте;
🔹 надёжный монтаж всех модулей через несущую плату;
🔹 отечественный одноплатный компьютер NAPI, SD не используется, теперь eMMC;
🔹 PoE собственной разработки с поддержкой как активного, так и пассивного режимов;
🔹 сброс IP магнитным ключом — больше не нужно вскрывать корпус;
🔹 улучшено охлаждение без использования вентиляторов.
Вывод: существенно улучшили конструкцию, надёжность, функциональность и удобство эксплуатации при сохранении эффективности обнаружения БПЛА.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
https://t.me/quadro_code/453
https://t.me/quadro_code/517
https://t.me/quadro_code/623
https://t.me/quadro_code/624
https://t.me/quadro_code/631
Собрали первые образцы выносных детекторов в новом конструктиве:
🔹 корпус стал более компактным и удобным в монтаже;
🔹 металлический разъём RJ45 стандарта IP67, ответная часть в комплекте;
🔹 надёжный монтаж всех модулей через несущую плату;
🔹 отечественный одноплатный компьютер NAPI, SD не используется, теперь eMMC;
🔹 PoE собственной разработки с поддержкой как активного, так и пассивного режимов;
🔹 сброс IP магнитным ключом — больше не нужно вскрывать корпус;
🔹 улучшено охлаждение без использования вентиляторов.
Вывод: существенно улучшили конструкцию, надёжность, функциональность и удобство эксплуатации при сохранении эффективности обнаружения БПЛА.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
🔥10👍4✍1 1
Измеряем мощность передатчика в диапазоне частот 7500–12000 МГц
Передатчик работает на нагрузку, антенны нет. Алиссум находится близко к передатчику и на видео используется только для обнаружения и фиксации частоты передачи.
Есть небольшие вопросы по мощности выше 11 ГГц, но в среднем она составляет примерно 2 Вт. Оборудование проверено и готово к дальнейшим испытаниям.
Прошивки подготовлены, тестируем. Характеристики «Алиссумов» выше 8 ГГц пока не заявляем. Ждите результаты испытаний.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
Передатчик работает на нагрузку, антенны нет. Алиссум находится близко к передатчику и на видео используется только для обнаружения и фиксации частоты передачи.
Есть небольшие вопросы по мощности выше 11 ГГц, но в среднем она составляет примерно 2 Вт. Оборудование проверено и готово к дальнейшим испытаниям.
Прошивки подготовлены, тестируем. Характеристики «Алиссумов» выше 8 ГГц пока не заявляем. Ждите результаты испытаний.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
👍6✍3❤2 1
Версии прошивок
Мы постоянно работаем над улучшением программного обеспечения детекторов.
Серьёзные изменения часто требуют предварительной подготовки — значительной переработки структуры программ. Внешне функционал ещё не изменился, но внутри всё работает уже по-другому. Официальные релизы мы выпускаем только при расширении функционала или при критических изменениях, чтобы не отвлекать пользователей нефункциональными обновлениями.
Новый детектор вы всегда получаете со стабильной последней прошивкой. Сейчас, для Алиссум-8 это версия 64, а на сайте опубликована версия 59.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
Почему на Алиссуме 61-я версия прошивки, а на сайте последняя версия — 59-я?
Мы постоянно работаем над улучшением программного обеспечения детекторов.
Серьёзные изменения часто требуют предварительной подготовки — значительной переработки структуры программ. Внешне функционал ещё не изменился, но внутри всё работает уже по-другому. Официальные релизы мы выпускаем только при расширении функционала или при критических изменениях, чтобы не отвлекать пользователей нефункциональными обновлениями.
Новый детектор вы всегда получаете со стабильной последней прошивкой. Сейчас, для Алиссум-8 это версия 64, а на сайте опубликована версия 59.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
⚡3👍3 2
Forwarded from КЦПН. Координационный Центр Помощи Новороссии.
Инструкция_по_инженерному_оборудованию_маскировке_радаров_типа_ELR.pdf
6.4 MB
Важно‼️
🔔 Аналитический центр КЦПН проводит большую работу по декомпозиции украинской «Линии дронов» (в этой связи мы недавно писали о военном мобильном операторе «БахмутТелеком») и развенчания её «непреодолимости»
Сегодня мы публикуем важную вражескую методичку по маскировке РЛС – важного элемента «малой ПВО» противника, нацеленной на наши разведывательные и ударные БПЛА. Данная методичка поможет эффективно выявлять и поражать радары, являющиеся важной целью и серьезной помехой на пути к захвату нами малого и среднего неба противника
📍Эта методичка разработана на основе боевого опыта подразделений ПВО. Это реальные, «выжившие» на фронте решения
📍Радар ELR 55307. Позиция выбирается рядом с естественными укрытиями: деревьями, кустами, развалинами. Над будущим местом расположения РЛС максимально высоко и широко натягивается антидроновая маскировочная сетка. Сначала в укрытии разворачивается рабочее место оператора, и только после всех приготовлений на позицию выносится и подключается сам радар. Это минимизирует время его уязвимости. Радар нуждается в физической защите от осколков и кумулятивных зарядов дронов. Вокруг корпуса РЛС по всему периметру (на 360°) сооружается барьер. Важное примечание: армированные бетонные плиты оказались неэффективны против современных боеприпасов. Поэтому внешнее кольцо защиты сооружается из мешков с песком или землей, внутреннее кольцо – из баллистических (броневых) покрывал. Защита выкладывается максимально высоко, но без помех для вращения антенны
📍Радар RPS-42 «РАДА» (предыдущие материалы КЦПН на эту тему – здесь, здесь и здесь). С этой станцией подход иной. Её основные элементы, радиолокационные панели, нельзя закрывать физическими барьерами, так как это нарушит их работу. Поэтому ставка делается на идеальную маскировку и скрытность. Лучшие места – разрушенные или заброшенные здания (радар можно установить на крыше), старые склады, густые посадки. Цель – стать частью пейзажа. В сетке используется только радиопрозрачный материал (например, хлопок), чтобы не мешать работе радара. Сетка натягивается на расстоянии не менее 50 см от антенн, чтобы избежать их нагрева. Для снижения нагрева можно использовать системы принудительного охлаждения (например, кулеры типа «Скай Кавер»). При установке на здании эффективна имитация архитектурных элементов. Антенны, обшитые пенополистирольными плитами и окрашенные в цвет крыши, со стороны выглядят как часть постройки. Этот легкий материал не влияет на радиолокационные качества
📍Важно, особенности расстановки
🔔В общем, коллеги, разбирайте, изучайте, применяйте для нашей общей Победы, ведь данный опыт может пригодится не только для уничтожения вражеских, но и для маскировки наших радаров
📚Предыдущие переведённые методички можно посмотреть – здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь
Cogito ergo vinco
МЫСЛЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОБЕЖДАЮ!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3✍2🤝2
Публикуем материал КЦПН по компактным РЛС и намекаем: алгоритмы «Алиссум» можно достаточно оперативно обучить на обнаружение подобных сигналов. Нужны записи.
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.me/quadro_code
✍4👍1👌1🤣1
Forwarded from Разработчик БПЛА (Igor)
FPV-дроны упираются в технический потолок: что дальше?
Аналитики Resilience Media опросили экспертов и пришли к выводу: классическая FPV-технология почти исчерпала потенциал развития. При этом именно FPV-камикадзе остаются главной угрозой на поле боя — на них приходится порядка 70% всех поражённых целей в украинском конфликте.
Главные проблемы
▪️ Уязвимость к РЭБ. Дроны работают на предсказуемых частотах. Там, где плотность помех высокая, противник теряет до 9 из 10 аппаратов. Текущая вероятность поражения цели FPV-дроном — 10–20%.
▪️ Кадровый голод. Ручное управление требует большого числа пилотов. Один расчёт — это 3–6 человек. Подготовка персонала не успевает за масштабированием производства.
Экономика бьёт в плюс
Несмотря ни на что, FPV остаётся сверхдешёвым средством поражения. Западные аналитики подсчитали: полная стоимость одного удара дрона-камикадзе (с учётом производства, логистики и боевой работы) — $1036, или около 77,6 тыс. рублей. Это минимум в 100 раз дешевле полностью автономного беспилотника.
Что идёт на смену
Ставка — на полуавтономность. Поросянский стартап Sine Engineering уже разработал софт Pasika, который позволяет одному-двум операторам управлять сразу «роем» дронов, удерживая их как единое целое.
Sine прогнозирует переход к модульным, масштабируемым, полуавтономным ударным системам. Классические FPV никуда не денутся, но будут всё больше превращаться в эрзац-оружие, уступая место более зрелым решениям.
Аналитики Resilience Media опросили экспертов и пришли к выводу: классическая FPV-технология почти исчерпала потенциал развития. При этом именно FPV-камикадзе остаются главной угрозой на поле боя — на них приходится порядка 70% всех поражённых целей в украинском конфликте.
Главные проблемы
▪️ Уязвимость к РЭБ. Дроны работают на предсказуемых частотах. Там, где плотность помех высокая, противник теряет до 9 из 10 аппаратов. Текущая вероятность поражения цели FPV-дроном — 10–20%.
▪️ Кадровый голод. Ручное управление требует большого числа пилотов. Один расчёт — это 3–6 человек. Подготовка персонала не успевает за масштабированием производства.
Экономика бьёт в плюс
Несмотря ни на что, FPV остаётся сверхдешёвым средством поражения. Западные аналитики подсчитали: полная стоимость одного удара дрона-камикадзе (с учётом производства, логистики и боевой работы) — $1036, или около 77,6 тыс. рублей. Это минимум в 100 раз дешевле полностью автономного беспилотника.
Что идёт на смену
Ставка — на полуавтономность. Поросянский стартап Sine Engineering уже разработал софт Pasika, который позволяет одному-двум операторам управлять сразу «роем» дронов, удерживая их как единое целое.
Sine прогнозирует переход к модульным, масштабируемым, полуавтономным ударным системам. Классические FPV никуда не денутся, но будут всё больше превращаться в эрзац-оружие, уступая место более зрелым решениям.