ПОДГОТОВИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ🪁
Обновили алгоритмы обнаружения сигналов Hornet, Shark, RAM2X...❗️
Модифицированный Wi-Fi, Silvus и аналогичные им сигналы.
🔹 уменьшили количество ложных сигналов типа MOD
🔹 улучшили классификацию сигналов MOD
🔹 улучшили удержание MOD, обнаруженный сигнал теперь почти не рвется
Первое фото - на спектрах одновременно FPV 5700, DJI 2410, Silvus 3300
Второе фото и видео - пример обнаружения сигналов.
Скриншоты и видео, сделаны на реальном, записанном в эфире сигнале (не синтезированном)❗️
3100 - Hornet
3300 - Silvus
Актуальные версии
Алиссум-8
8.5.80 (для детекторов с hw 8.5 до 10ГГц)
Алиссум-МК
8.10.6 (для пультов)
8.23.80 (для детекторов с hw 8.23)
9.0.30 (для детекторов c hw 9.0)
Алиссум-ВН
8.30.80 (для детекторов с hw 8.30)
9.30.30 (для детекторов c hw 9.30)
Порядок обновления
Алиссум-8 https://t.me/quadro_code/756
Алиссум-МК https://t.me/quadro_code/757
Алиссум-ВН запрашивайте обновление через бот поддержки
❗️ВАЖНО❗️Ждем обратную связь по данной модификации и записи логов.
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
Обновили алгоритмы обнаружения сигналов Hornet, Shark, RAM2X...❗️
Модифицированный Wi-Fi, Silvus и аналогичные им сигналы.
🔹 уменьшили количество ложных сигналов типа MOD
🔹 улучшили классификацию сигналов MOD
🔹 улучшили удержание MOD, обнаруженный сигнал теперь почти не рвется
Первое фото - на спектрах одновременно FPV 5700, DJI 2410, Silvus 3300
Второе фото и видео - пример обнаружения сигналов.
Скриншоты и видео, сделаны на реальном, записанном в эфире сигнале (не синтезированном)❗️
3100 - Hornet
3300 - Silvus
Актуальные версии
Алиссум-8
8.5.80 (для детекторов с hw 8.5 до 10ГГц)
Алиссум-МК
8.10.6 (для пультов)
8.23.80 (для детекторов с hw 8.23)
9.0.30 (для детекторов c hw 9.0)
Алиссум-ВН
8.30.80 (для детекторов с hw 8.30)
9.30.30 (для детекторов c hw 9.30)
Порядок обновления
Алиссум-8 https://t.me/quadro_code/756
Алиссум-МК https://t.me/quadro_code/757
Алиссум-ВН запрашивайте обновление через бот поддержки
❗️ВАЖНО❗️Ждем обратную связь по данной модификации и записи логов.
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
❤2⚡2🔥2👍1 1
📱 ОБНОВЛЕНИЕ Android приложения 📱
❗️Актуальная версия приложения детекторов БПЛА «Алиссум» 🪁 для ОС Android 2.8.0
🔹 Улучшили отображение сигналов на графиках и в логах. Сигналы БПЛА приоритетно видны при масштабировании.
🔹 Сетки на графиках и в логах стали более удобными.
🔹 Переработаны таблицы статистики журнала. Колонки типов сигналов в статистике формируются автоматически.
🔹 Переключение на Bluetooth одной кнопкой (поддерживается детекторами начиная с прошивки 8.5.80). Если детектор подключен к смартфону по USB, перейдите в приложении в меню настроек и нажмите «переключиться на Bluetooth». Приложение автоматически выполнит необходимые настройки детектора, составит пару и перейдет на беспроводное подключение. Стандартный вариант также остался.
🔹 По кнопке «Отправить» сначала закрывается всплывающее меню, затем делается скриншот.
Как обновить❓
Если приложение уже установлено — заходим в меню «?», нажимаем «обновить программу (V2.8.0)».
Если не установлено — скачиваем с сайта www.4code.ru. Заходим на страницу любого продукта, внизу находим раздел «Поддержка», выбираем загрузку «Приложение детектора БПЛА «Алиссум» для ОС Android v2.8.0».
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
❗️Актуальная версия приложения детекторов БПЛА «Алиссум» 🪁 для ОС Android 2.8.0
🔹 Улучшили отображение сигналов на графиках и в логах. Сигналы БПЛА приоритетно видны при масштабировании.
🔹 Сетки на графиках и в логах стали более удобными.
🔹 Переработаны таблицы статистики журнала. Колонки типов сигналов в статистике формируются автоматически.
🔹 Переключение на Bluetooth одной кнопкой (поддерживается детекторами начиная с прошивки 8.5.80). Если детектор подключен к смартфону по USB, перейдите в приложении в меню настроек и нажмите «переключиться на Bluetooth». Приложение автоматически выполнит необходимые настройки детектора, составит пару и перейдет на беспроводное подключение. Стандартный вариант также остался.
🔹 По кнопке «Отправить» сначала закрывается всплывающее меню, затем делается скриншот.
Как обновить❓
Если приложение уже установлено — заходим в меню «?», нажимаем «обновить программу (V2.8.0)».
Если не установлено — скачиваем с сайта www.4code.ru. Заходим на страницу любого продукта, внизу находим раздел «Поддержка», выбираем загрузку «Приложение детектора БПЛА «Алиссум» для ОС Android v2.8.0».
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2
Еще один цифровой модуль на WFB-NG
Связь построена на базе Wi-Fi чипсета RTL8812AU, то есть мы имеем дело с кастомной реализацией Wi-Fi. Пример такой реализации - WFB-NG и OPEN IPC.
Мы уже давно развернули такую связь у себя в лаборатории и научились с ней работать. Из известных аппаратных решений это, например, модули Wyvern Link от EMAX или WIFILink от RunCam.
Модули работают в стандартных для Wi-Fi диапазонах, и задача их обнаружения заключалась в разделении кастомных реализаций Wi-Fi и стандартных Wi-Fi сигналов.
В январе 2025 года (почти полтора года назад) мы впервые показали обнаружение WFB-NG:
https://t.me/quadro_code/162
Впоследствии алгоритмы были улучшены, мы продемонстрировали выделение некоторых режимов WFB-NG.
🔹 Из стандартного Wi-Fi в стандартных диапазонах https://t.me/quadro_code/399
🔹 В нестандартных диапазонах https://t.me/quadro_code/818
Вот еще материалы по теме
https://t.me/quadro_code/612
https://t.me/quadro_code/531
https://t.me/quadro_code/344
В данном модуле диапазон стандартный - 5ГГц.
Радиотракт выполнен на двух SKY85728-11, в каждом выходной усилитель мощностью примерно 0.2Вт и МШУ. Сам модуль совершенно тупой, подключается судя по маркировке разъемов к одноплатнику по USB, драйвер поддерживающий работу RTL8812AU, стек WFB-NG и OPEN IPC развернуты на одноплатнике. Это самое дешевое решение. Скорее всего и одноплатник будет самый дешевый.
К чему все это?
К тому, что на самых дешевых одноплатниках система разворачивается обычно на SD карте. Если вам достался такой "тупой" модуль, ищите SD карту в одноплатнике, пишите нам в бот поддержки @quadrocode_support_bot мы скажем что делать дальше. Потом восстановим полную конфигурацию системы связи, развернем у себя ее клон и обеспечим гарантированное обнаружение таких сигналов на Алиссумах.
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
Связь построена на базе Wi-Fi чипсета RTL8812AU, то есть мы имеем дело с кастомной реализацией Wi-Fi. Пример такой реализации - WFB-NG и OPEN IPC.
Мы уже давно развернули такую связь у себя в лаборатории и научились с ней работать. Из известных аппаратных решений это, например, модули Wyvern Link от EMAX или WIFILink от RunCam.
Модули работают в стандартных для Wi-Fi диапазонах, и задача их обнаружения заключалась в разделении кастомных реализаций Wi-Fi и стандартных Wi-Fi сигналов.
В январе 2025 года (почти полтора года назад) мы впервые показали обнаружение WFB-NG:
https://t.me/quadro_code/162
Впоследствии алгоритмы были улучшены, мы продемонстрировали выделение некоторых режимов WFB-NG.
🔹 Из стандартного Wi-Fi в стандартных диапазонах https://t.me/quadro_code/399
🔹 В нестандартных диапазонах https://t.me/quadro_code/818
Вот еще материалы по теме
https://t.me/quadro_code/612
https://t.me/quadro_code/531
https://t.me/quadro_code/344
В данном модуле диапазон стандартный - 5ГГц.
Радиотракт выполнен на двух SKY85728-11, в каждом выходной усилитель мощностью примерно 0.2Вт и МШУ. Сам модуль совершенно тупой, подключается судя по маркировке разъемов к одноплатнику по USB, драйвер поддерживающий работу RTL8812AU, стек WFB-NG и OPEN IPC развернуты на одноплатнике. Это самое дешевое решение. Скорее всего и одноплатник будет самый дешевый.
К чему все это?
К тому, что на самых дешевых одноплатниках система разворачивается обычно на SD карте. Если вам достался такой "тупой" модуль, ищите SD карту в одноплатнике, пишите нам в бот поддержки @quadrocode_support_bot мы скажем что делать дальше. Потом восстановим полную конфигурацию системы связи, развернем у себя ее клон и обеспечим гарантированное обнаружение таких сигналов на Алиссумах.
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
👍6✍3❤3 2
Ещё БПЛА на WFB-NG
https://t.me/payloadUAV/7139
Вот еще материалы по теме
https://t.me/quadro_code/826
https://t.me/quadro_code/818
https://t.me/quadro_code/612
https://t.me/quadro_code/531
https://t.me/quadro_code/399
https://t.me/quadro_code/344
https://t.me/quadro_code/162
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
https://t.me/payloadUAV/7139
Вот еще материалы по теме
https://t.me/quadro_code/826
https://t.me/quadro_code/818
https://t.me/quadro_code/612
https://t.me/quadro_code/531
https://t.me/quadro_code/399
https://t.me/quadro_code/344
https://t.me/quadro_code/162
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
Forwarded from ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
Auterion в 3-м квартале 2025 представила двухэшелонный радиофреймворк ARF для управления БпЛА под РЭБ
Auterion (Швейцария) довела радиофреймворк ARF до серии: в AuterionOS 4.2.20 добавлена штатная поддержка ARF. AOS - бортовая ОС на Skynode (автопилот + вычислитель, NDAA, ранее затрагивали: здесь и здесь), стек APX4 3.3.5 на PX4 плюс наземка AMC.
Сам ARF - два радиомодуля: ARF-A (дальняя низкоскоростная связь + позиционирование) и ARF-B (видео/телеметрия на адаптированном Wi-Fi). Среда проектирования названа прямо - РЭБ-насыщенные конфликты(мы выделили текст с указанием Украины), расходный (attritable) борт.
ARF-A
📡 760-960 и 1900-2200 МГц, два независимых РЧ-тракта (полное резервирование)
📡 До 35 дБм (~3 Вт), ≤90 кбит/с, дальность 100+ км при направленной НС
📡 ППРЧ, AES-256, FEC, многодиапазонная одновременная работа
📡 Дальнометрия по времени пролёта (ToF) - навигация без ГНСС, межбортовое самонаведение
ARF-B
📡 4,9-6 ГГц (1,1 ГГц полосы), канал 20 МГц, до 30 дБм
📡 Видео + C2 на 20–30 км в зависимости от НС
📡 База - RTL8812AU (Alfa AWUS036ACH-C, рев. R0D): тот же чип, что в видеоканале «RZR-01»
📡 ППРЧ по поддиапазонам, синхронизация времени без ГНСС/PNT, жёсткий тайминг ресурсных блоков
📡 Аплинк-РБ в первой мс тайм-слота скачка -> выживание под реактивным («hunt-and-peck») подавлением
Почему два модуля. Разделение эшелонов - следствие линк-бюджета, не стиль. ARF-A узкополосный: ≤90 кбит/с опускают шумовой пол так, что 100 км на 860 МГц при направленной НС дают ~+20 дБ запаса - редкий случай, когда заявленная дальность переживает конверт. ARF-B широкополосный: 20 МГц видео на 5,5 ГГц на 25 км дают почти нулевой запас, потому дальность и «зависит от НС». Один трансивер оба режима не закрывает - либо дальний и медленный, либо быстрый и близкий.
Совпадение с «RZR-01» - буквальное. Та же схема - на вражеском камикадзе, который мы разбирали: 5,8 ГГц WFB-NG на RTL8812AU плюс дублированный субгигагерцевый C2 от HopeRF (433/868 МГц). С подтверждённым чипом совпадение перестаёт быть архитектурным - видеофронт идентичен. Это не украинская импровизация, а отраслевой паттерн: вендор берёт ровно тот же кремний.
Различие - в упаковке. WFB-NG противника - открытый OFDM на фиксированном канале, детектируется как пачки 802.11; ARF-B на том же чипе добавляет поэлементную ППРЧ по 1,1 ГГц, синхронизацию без ГНСС и тайминг РБ: аплинк уходит в первой мс, борт перескакивает раньше, чем реактивный постановщик обнаружит несущую и перестроит синтезатор. Защищается аплинк - заглушишь его, потеряешь машину; видео на даунлинке деградирует штатно. Задержка 200 мс на канале управления в бою - не лаг, некролог.
ToF - не переоценивать. Время пролёта даёт относительную дальность, не абсолютный фикс: один опорный узел - окружность положений, не точка. Для абсолютной навигации нужны несколько опор или привязка к ИНС/курсу. То есть ToF в ARF-A - примитив ассистирования ИНС и относительного самонаведения, не замена ГНСС. Противник решает иначе: одночастотный L1 M10 без CRPA давится тривиально (J/S ≈ 50 дБ, 1 Вт на 5 км), но терминал закрывает оптический автозахват (RK3588S) и счисление ИНС. Auterion встраивает дальнометрию в радио - противник выносит наведение в оптику.
ОС как линия обновления. Помехозащиту Auterion выносит в обновление, и 4.2.20 это подтверждает: ARF едет в релизном поезде ОС, а Payload Manager v11 в той же сборке получил adaptive bitrate - ровно тот rate-fallback, которым околонулевой запас ARF-B держит видео: при просадке SNR канал не рвётся, а опускает битрейт. РЭБ здесь - цикл патчей, не разовая фича. Но не панацея: под направленным постановщиком на 30+ км канал деградирует, как любой; тайминг РБ покупает выживание аплинка, не неуязвимость.
З.Ы.: Причём данный фреймворк почти нигде не озвучивался...
⭐️ Полезная Нагрузка
Auterion (Швейцария) довела радиофреймворк ARF до серии: в AuterionOS 4.2.20 добавлена штатная поддержка ARF. AOS - бортовая ОС на Skynode (автопилот + вычислитель, NDAA, ранее затрагивали: здесь и здесь), стек APX4 3.3.5 на PX4 плюс наземка AMC.
Сам ARF - два радиомодуля: ARF-A (дальняя низкоскоростная связь + позиционирование) и ARF-B (видео/телеметрия на адаптированном Wi-Fi). Среда проектирования названа прямо - РЭБ-насыщенные конфликты(мы выделили текст с указанием Украины), расходный (attritable) борт.
ARF-A
ARF-B
Почему два модуля. Разделение эшелонов - следствие линк-бюджета, не стиль. ARF-A узкополосный: ≤90 кбит/с опускают шумовой пол так, что 100 км на 860 МГц при направленной НС дают ~+20 дБ запаса - редкий случай, когда заявленная дальность переживает конверт. ARF-B широкополосный: 20 МГц видео на 5,5 ГГц на 25 км дают почти нулевой запас, потому дальность и «зависит от НС». Один трансивер оба режима не закрывает - либо дальний и медленный, либо быстрый и близкий.
Совпадение с «RZR-01» - буквальное. Та же схема - на вражеском камикадзе, который мы разбирали: 5,8 ГГц WFB-NG на RTL8812AU плюс дублированный субгигагерцевый C2 от HopeRF (433/868 МГц). С подтверждённым чипом совпадение перестаёт быть архитектурным - видеофронт идентичен. Это не украинская импровизация, а отраслевой паттерн: вендор берёт ровно тот же кремний.
Различие - в упаковке. WFB-NG противника - открытый OFDM на фиксированном канале, детектируется как пачки 802.11; ARF-B на том же чипе добавляет поэлементную ППРЧ по 1,1 ГГц, синхронизацию без ГНСС и тайминг РБ: аплинк уходит в первой мс, борт перескакивает раньше, чем реактивный постановщик обнаружит несущую и перестроит синтезатор. Защищается аплинк - заглушишь его, потеряешь машину; видео на даунлинке деградирует штатно. Задержка 200 мс на канале управления в бою - не лаг, некролог.
ToF - не переоценивать. Время пролёта даёт относительную дальность, не абсолютный фикс: один опорный узел - окружность положений, не точка. Для абсолютной навигации нужны несколько опор или привязка к ИНС/курсу. То есть ToF в ARF-A - примитив ассистирования ИНС и относительного самонаведения, не замена ГНСС. Противник решает иначе: одночастотный L1 M10 без CRPA давится тривиально (J/S ≈ 50 дБ, 1 Вт на 5 км), но терминал закрывает оптический автозахват (RK3588S) и счисление ИНС. Auterion встраивает дальнометрию в радио - противник выносит наведение в оптику.
ОС как линия обновления. Помехозащиту Auterion выносит в обновление, и 4.2.20 это подтверждает: ARF едет в релизном поезде ОС, а Payload Manager v11 в той же сборке получил adaptive bitrate - ровно тот rate-fallback, которым околонулевой запас ARF-B держит видео: при просадке SNR канал не рвётся, а опускает битрейт. РЭБ здесь - цикл патчей, не разовая фича. Но не панацея: под направленным постановщиком на 30+ км канал деградирует, как любой; тайминг РБ покупает выживание аплинка, не неуязвимость.
З.Ы.: Причём данный фреймворк почти нигде не озвучивался...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Одно из немногих разумных решений среди потока бреда против развития ударных БПЛА на связке цифровая связь плюс ИИ для донаведения. Главное обеспечить надёжное обнаружение чтобы завесу ставить хотябы метров за 300-500.
https://t.me/UAVDEV/11669
https://t.me/UAVDEV/11669
Telegram
Разработчик БПЛА
Китайская армия внедряет новую систему для защиты от дронов с оптическим наведением — постановку аэрозольных дымовых завес с беспилотников. Технология позволяет мгновенно создавать многоспектральное облако, скрывающее технику, в том числе колонны на марше.
👍5❤2🤣2
Есть две новости
🔴 Плохая
Очередной пример того, что в Украине партнерство с частниками превращено в систему, в которой успешные решения и компании растут дальше.
Персональный детектор дронов из Украины, разработанный Kara Dag Technologies, был замечен на учениях армии США в октябре прошлого года — под другим названием и с закрытой оригинальной маркировкой.
Пять месяцев спустя украинский производитель заключил партнерство с Anduril Industries, и теперь детектор тестируется армией США в Калифорнии.
https://defence-blog.com/ukraines-battlefield-drone-detector-spotted-at-us-army-training-in-california/
🟢 Хорошая
Технически представленный детектор примерно соответствует нашим моделям конца 24 года. Диапазоны и сигналы сильно отстают от актуальных на сегодня.
На первом фото, конечно, адовый трэш творится с антеннами.
Однако, учитывая первую часть новости, технические недостатки могут быть вскоре преодолены, и мы в этой области вместо опережения будем иметь отставание.
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
🔴 Плохая
Очередной пример того, что в Украине партнерство с частниками превращено в систему, в которой успешные решения и компании растут дальше.
Персональный детектор дронов из Украины, разработанный Kara Dag Technologies, был замечен на учениях армии США в октябре прошлого года — под другим названием и с закрытой оригинальной маркировкой.
Пять месяцев спустя украинский производитель заключил партнерство с Anduril Industries, и теперь детектор тестируется армией США в Калифорнии.
https://defence-blog.com/ukraines-battlefield-drone-detector-spotted-at-us-army-training-in-california/
🟢 Хорошая
Технически представленный детектор примерно соответствует нашим моделям конца 24 года. Диапазоны и сигналы сильно отстают от актуальных на сегодня.
На первом фото, конечно, адовый трэш творится с антеннами.
Однако, учитывая первую часть новости, технические недостатки могут быть вскоре преодолены, и мы в этой области вместо опережения будем иметь отставание.
Команда Квадро код 🪁
https://t.me/quadro_code
✍6👌3 3🤷♂1