Dostawcy: Środki przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (UAS)

Honeywell Aerospace

Zaawansowane rozwiązania na potrzeby modernizacji sektora obronnego: napędy, czujniki, systemy łączności i rzeczywistości rozszerzonej

CRFS

Ładunki SIGINT oraz technologia wykrywania radiowego definiowana programowo dla wojskowych systemów bezzałogowych (UxS)

ParaZero Technologies

Rewolucyjna nowa technologia przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (UAS) oraz precyzyjne systemy dostarczania ładunku

Cannon Defense & Security

Producent i integrator systemów mobilnych przeznaczonych do zastosowań wojskowych, rządowych i związanych z bezpieczeństwem

D-Fend Solutions

Technologie przeciwdziałania dronom wykorzystujące fale radiowe i cyberbezpieczeństwo dla zastosowań wojskowych, sił specjalnych i rządowych

Allen Vanguard

Elektroniczne środki przeciwdziałania (ECM) oraz technologia zakłócania częstotliwości radiowych (RF) zapewniająca ochronę przed zagrożeniami ze strony improwizowanych ładunków wybuchowych (RCIED) oraz dronów

Sightline Intelligence

Wydajne przetwarzanie wideo na urządzeniach brzegowych oraz rozwiązania obronne oparte na sztucznej inteligencji

Echodyne

Radar na nowo: radary do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (UAS), zabezpieczenia baz i zasobów oraz przenośne systemy ISR

Zaprezentuj swoje możliwości

Jeśli projektujesz, budujesz lub dostarczasz Środki przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (UAS), Załóż profil, aby zaprezentować swoje możliwości i nawiązać kontakt z osobami, które aktywnie poszukują Twoich rozwiązań.

Utwórz profil dostawcy

Systemy i technologie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym

Sarah Simpson

Aktualizacja:

Wprowadzenie do systemów przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS)

Systemy przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS) to ogólne określenie obejmujące wielopoziomowe technologie i systemy służące do wykrywania, identyfikacji, śledzenia i ostatecznie neutralizowania nieuprawnionych lub wrogich dronów.

Rozwiązanie Border Watch Radar & EO/IR do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (C-UAS), autorstwa Cannon Technologies

W środowiskach obronnych i bezpieczeństwa zdolności C-UAS stanowią kluczową warstwę ochronną, zabezpieczającą zasoby narodowe przed wszystkim – od łatwo dostępnych komercyjnych quadkopterów po zaawansowaną, uzbrojoną amunicję krążącą.

Chociaż technologie C-UAS zostały pierwotnie opracowane z myślą o obronie powietrznej na polu walki, ich wdrażanie gwałtownie wzrosło w sektorach wojskowym, rządowym i cywilnym – od wysuniętych baz operacyjnych i okrętów wojennych po lotniska i obiekty infrastruktury krytycznej. Systemy przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS) stanowią zintegrowaną strategię zarządzania przestrzenią powietrzną, mającą na celu zapewnienie ciągłości operacyjnej w środowiskach, w których nie można już zakładać suwerenności przestrzeni powietrznej.

Rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane technologie przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym

Rozpowszechnienie małych, niedrogich dronów zasadniczo zmieniło scenariusz zagrożeń powietrznych. Systemy, które niegdyś były ograniczone do użytku hobbystycznego, mogą obecnie przenosić ładunki zdolne do prowadzenia obserwacji lub ataku. Siły obronne stają w obliczu nie tylko celowych zagrożeń, takich jak uzbrojone drony, ale także niezamierzonych wtargnięć.

Nowoczesne systemy przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (CUAS) muszą zapewniać precyzyjną orientację sytuacyjną i proporcjonalną reakcję. W kontekście wojskowym chronią one bazy, pojazdy i statki przed dronami zwiadowczymi lub bojowymi. Stanowi to sedno wojskowych środków przeciwdziałania dronom. W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i w środowiskach cywilnych rozwiązania CUAS zabezpieczają przestrzeń powietrzną na niskich wysokościach wokół infrastruktury krytycznej i obiektów wrażliwych, tworząc podstawę krajowej ochrony CUAS.

Technologia przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (CUAS) stanowi podstawę zdolności do utrzymania przewagi informacyjnej i bezpieczeństwa fizycznego w erze, w której małe systemy powietrzne są wszechobecne. Ten ewoluujący ekosystem czujników, efektorów i logiki sterowania gwarantuje, że każda platforma powietrzna wkraczająca do obszaru chronionego zostanie wykryta, zidentyfikowana i, w razie potrzeby, unieszkodliwiona.

 

Ewolucja zagrożeń i kontekstów operacyjnych

Złożone spektrum zagrożeń związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAS)

Szybki rozwój bezzałogowych systemów powietrznych (UAS) stworzył zróżnicowany i często złożony krajobraz zagrożeń. Zagrożenia obejmują zarówno małe drony konsumenckie zmodyfikowane do celów obserwacyjnych, jak i systemy taktyczne z grup 1–3. W najbardziej wymagającej części tego spektrum amunicja krążąca oraz autonomiczne roje dronów stwarzają wyjątkowe problemy. Ogromna dostępność tej technologii oznacza, że zarówno podmioty państwowe, jak i niepaństwowe mogą dysponować potężnymi zdolnościami.

C-UAS w sferze wojskowej

W środowiskach obronnych technologia przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS) pełni rolę strażnika personelu, infrastruktury i platform we wszystkich dziedzinach.

  • Bazy operacyjne na froncie: systemy C-UAS są wdrażane w wielowarstwowych architekturach obrony baz.
  • Mobilność taktyczna: pojazdy taktyczne są wyposażone w kompaktowe czujniki i urządzenia wykonawcze służące do obrony przed zagrożeniami ze strony dronów.
  • Operacje morskie: okręty wykorzystują radary i środki przeciwdziałania elektronicznego.

Te zastosowania wojskowe wymagają wytrzymałych, szybko wdrażalnych systemów, które mogą niezawodnie funkcjonować w środowiskach o zakłóconym polu elektromagnetycznym.

Ochrona przed dronami w zastosowaniach krajowych i w infrastrukturze krytycznej

Poza sektorem obronnym te same technologie są dostosowywane do ochrony obiektów cywilnych i komercyjnych:

  • Lotnictwo: Lotniska wymagają systemów przeciwdziałania dronom (C-UAS) do wykrywania i śledzenia dronów zagrażających lotnictwu załogowemu.
  • Obiekty publiczne: Stadiony sportowe i obiekty eventowe wykorzystują rozwiązania przeciwdziałające dronom, aby zapobiegać zakłóceniom.
  • Obiekty wrażliwe: Więzienia i zakłady karne wdrażają rozwiązania C-UAS w celu przeciwdziałania przemytowi.

Te krajowe zastosowania w zakresie ochrony przed dronami kładą nacisk na nieniszczące środki zaradcze, zgodność z przepisami oraz integrację z istniejącą infrastrukturą bezpieczeństwa.

Wdrożenia stacjonarne, mobilne i przenośne

Wdrożenia systemów C-UAS występują w trzech głównych konfiguracjach fizycznych: instalacje stacjonarne, systemy mobilne (montowane na pojazdach w celu zapewnienia 360-stopniowej świadomości sytuacyjnej w ruchu) oraz systemy przenośne (o niskich parametrach SWaP dla zespołów poruszających się pieszo).

Montaż sprzętu C-UAS na pojazdach, statkach lub samolotach wiąże się z ograniczeniami specyficznymi dla danej platformy, w tym z koniecznością zarządzania wstrząsami montażowymi i zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) – co ma zasadnicze znaczenie wszędzie tam, gdzie współlokowane są radiostacje, radary lub źródła energii kierunkowej.

Najnowsza generacja systemów C-UAS radzi sobie z przeszkodami miejskimi poprzez połączenie wielu metod wykrywania oraz klasyfikacji celów wspomaganej sztuczną inteligencją, zapewniając niezawodne działanie nawet w przypadku niewielkich sygnatur zagrożeń.

Rozwiązanie mobilnego systemu C-UAS firmy Honeywell montowanego na pojeździe

Wykrywanie i wczesne ostrzeganie: sedno systemów C-UAS

Systemy radarowe: wykrywanie aktywne i pasywne

Radar C-UAS Echodyne EchoGuard

Wykrywanie radarowe pozostaje niezmiennym filarem wykrywania dronów. Specjalistyczne radary przeciwdziałające bezzałogowym statkom powietrznym (UAS), takie jak systemy EchoShield i EchoGuard firmy Echodyne, działają z wysoką częstotliwością odświeżania, aby wykrywać cele poruszające się na niskiej wysokości i o słabej sygnaturze.

  • Aktywne systemy radarowe emitują sygnały, dostarczając precyzyjnych danych dotyczących odległości i prędkości.
  • Pasywne systemy radarowe wykorzystują energię fal radiowych z otoczenia, wykrywając ruchy dronów bez emitowania własnych sygnałów. Idealne rozwiązanie dla operacji tajnych.

Co najważniejsze, nowoczesny radar C-UAS musi posiadać zaawansowane funkcje rozróżniania ptaków, aby odróżniać rzeczywiste zagrożenia od naturalnego ruchu lotniczego.

Wykrywanie częstotliwości radiowych (RF) i analiza sygnałów

Większość dronów nadaje za pośrednictwem standardowych łączy sterowania i telemetrii. Systemy wykrywania RF, takie jak system EnforceAir firmy D-Fend, uważnie monitorują te częstotliwości w celu identyfikacji sygnatur dronów i zlokalizowania stacji sterującej pilota. Zaawansowane systemy przeprowadzają analizę widma i identyfikację protokołów, odróżniając legalne urządzenia od przebiegów charakterystycznych dla dronów.

Ponieważ wykrywanie oparte na częstotliwościach radiowych nie opiera się na sygnałach wizualnych ani radarowych, doskonale sprawdza się w środowiskach miejskich. Jednak czysto pasywne systemy radiowe mogą napotykać trudności w przypadku dronów autonomicznych, dlatego fuzja danych z wielu czujników jest niezbędna w rozwiązaniach przeciwdziałających dronom.

Obrazowanie elektrooptyczne (EO) i podczerwone (IR)

Czujniki EO i IR mają kluczowe znaczenie dla wizualnej identyfikacji i klasyfikacji. Kamery EO śledzą drony za pomocą obrazowania o wysokiej rozdzielczości, natomiast czujniki IR wykrywają sygnatury cieplne. Są to podstawowe elementy systemów wizualnego wykrywania dronów. Po zintegrowaniu z siecią systemy EO/IR umożliwiają operatorom wizualną weryfikację celów przed podjęciem działań, zapewniając proporcjonalną reakcję.

Wykrywanie akustyczne i pasywne układy czujników

Czujniki akustyczne wykorzystują macierze mikrofonów do wykrywania i klasyfikacji dronów na podstawie ich unikalnych sygnatur akustycznych. Systemy te charakteryzują się niskim poborem mocy i są skuteczne tam, gdzie zasięg sieci radiowej lub radaru jest ograniczony. Wykrywanie akustyczne służy przede wszystkim jako lokalny mechanizm ostrzegawczy lub źródło danych w sieci wieloczujnikowej.

Fuzja czujników: tworzenie spójnego obrazu sytuacji

Nowoczesne systemy przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS) wykorzystują fuzję czujników, łącząc dane radarowe, radiowe, optyczne/podczerwone oraz akustyczne w jeden spójny obraz operacyjny. Integracja ta ma kluczowe znaczenie dla poprawy niezawodności wykrywania i znacznego ograniczenia liczby fałszywych alarmów. Powstały w ten sposób ujednolicony interfejs zagrożeń pozwala operatorom na szybkie podejmowanie działań opartych na regułach.

 

Technologie C-UAS służące do ograniczania i powstrzymywania zagrożeń

Wojna elektroniczna: zakłócanie sygnałów radiowych i zakłócanie GNSS

Środki przeciwdziałania elektronicznego należą do najczęściej stosowanych metod neutralizacji dronów po ich zidentyfikowaniu. Obejmują one zakłócanie sygnałów radiowych, które przerywa łączność za pomocą specjalistycznych urządzeń zakłócających sygnały dronów.

Uzupełnieniem zakłócania jest zakłócanie lub blokowanie GNSS, które stanowi podstawową taktykę, często realizowaną za pomocą urządzeń zakłócających GNSS. Fałszowanie sygnału GNSS jest bardziej złożone i polega na aktywnym wprowadzaniu w błąd pokładowego systemu pozycjonowania drona za pomocą fałszywych sygnałów. Techniki te są wysoce skuteczne, ale wymagają starannego zarządzania częstotliwościami.

Cyberataki nad RF: wstrzykiwanie protokołów i przejęcie kontroli

Bardziej zaawansowane systemy C-UAS wykorzystują techniki przejęcia kontroli cybernetycznej, często określane jako „wstrzykiwanie protokołów” lub „efektory cybernetyczne/RF”, aby umożliwić operatorom całkowite przejęcie kontroli nad wrogim dronem. Podejście to jest realizowane za pomocą zaawansowanych rozwiązań do cyberprzejęcia dronów, które pozwalają zachować dowody kryminalistyczne i uniknąć niekontrolowanych katastrof.

Systemy energii skierowanej: lasery i mikrofale

Broń kierunkowa oferuje niekinetyczną opcję unieszkodliwienia w zasięgu wzroku. Broń kierunkowa dostarcza skoncentrowaną energię cieplną (lasery) lub impulsy elektromagnetyczne (HPM) w celu przeciążenia obwodów drona. Obie technologie umożliwiają szybkie działanie, ale wymagają precyzyjnego śledzenia i znacznej mocy.

Kinetyczne i mechaniczne metody przechwytywania

W sytuacjach, w których środki elektroniczne lub wykorzystujące energię skierowaną są nieodpowiednie, przechwytywanie kinetyczne pozostaje realną opcją. Rozwiązania obejmują systemy oparte na sieciach, takie jak DefendAir Net Gun firmy ParaZero Technologies, lub przechwytujące pociski. Popularną alternatywą dla łagodnego unieszkodliwiania z bliskiej odległości są karabiny przeciwdronowe, które zazwyczaj wykorzystują ukierunkowane zakłócanie częstotliwości radiowych w celu bezpiecznego zneutralizowania zagrożenia. Standardem stają się platformy hybrydowe łączące elementy kinetyczne i niekinetyczne.

Turret-Mounted-counter-uas-solution

DefendAir Net Gun firmy ParaZero Technologies

Obrona warstwowa: złoty standard

Żadna pojedyncza metoda przeciwdziałania dronom nie jest uniwersalnie skuteczna. Współczesne wdrożenia systemów C-UAS opierają się na modelu wielowarstwowej obrony. Podejście to zapewnia nadmiarowość i doskonale wpisuje się w ustalone zasady obrony powietrznej. Najskuteczniejsze rozwiązania przeciwdziałające dronom są zintegrowane z modułowymi, połączonymi w sieć ekosystemami, które mogą ewoluować wraz z zagrożeniem.

 

Krajobraz rynku C-UAS i dostawcy rozwiązań

Rynek systemów przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (C-UAS) odnotował gwałtowny wzrost, przekształcając się w wielosektorową branżę obejmującą obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne i infrastrukturę krytyczną. Rynek dzieli się na zintegrowane systemy klasy obronnej oraz systemy do użytku komercyjnego/cywilnego.

Branża ta łączy globalnych liderów sektora obronnego i integratorów systemów ze specjalistycznymi firmami technologicznymi, które oferują szeroki zakres technologii opracowanych specjalnie na potrzeby zastosowań C-UAS, takich jak modułowe systemy wykrywania, przejmowanie kontroli nad częstotliwościami radiowymi oraz wielowarstwowe systemy przeciwdziałania.