
Средства борьбы с БПЛА: Защита от квадрокоптеров и дронов
С каждым годом использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), таких как квадрокоптеры и дроны, становится все более распространенным. Эти устройства находят применение в различных сферах — от доставки товаров до проведения аэрофотосъемки. Однако, наряду с их положительными аспектами, возникает и необходимость в эффективных средствах защиты от потенциально опасных действий БПЛА. В данной статье мы подробно рассмотрим существующие методы борьбы с дронами и квадрокоптерами, а также их возможности в обеспечении безопасности.
Угрозы от БПЛА
Беспилотные аппараты могут представлять серьезную угрозу в различных ситуациях. Это может быть шпионская деятельность, незаконная съемка, доставка запрещенных предметов и даже нападения. Поэтому защита от дронов становится актуальной задачей для государственных структур, частных компаний и граждан.
Основные методы подавления БПЛА
Существует несколько основных способов борьбы с БПЛА, которые можно разделить на две категории: активные и пассивные методы.
- Электронные средства защиты от БПЛА. Одним из самых эффективных способов борьбы с дронами является использование систем подавления сигналов. Эти устройства способны блокировать радиосигналы, которые управляют БПЛА, тем самым лишая их возможности выполнять команды оператора. Такие системы обеспечивают быструю реакцию на угрозу и могут быть использованы как на земле, так и на борту специальных платформ.
- Физические методы. К ним относятся различные виды оружия, предназначенные для уничтожения дронов. Это могут быть как лазерные системы, так и ракетные комплексы защиты, способные сбивать БПЛА на расстоянии. Однако такие методы требуют значительных затрат и могут вызвать нежелательные последствия, такие как разрушение имущества или угрозу для жизни людей.
- Системы обнаружения. Для эффективной защиты от дронов необходимо заранее обнаруживать их. Системы радиолокации и оптические сенсоры могут помочь в выявлении БПЛА на ранних стадиях. Это позволяет заранее подготовиться к возможным угрозам и принять меры по их нейтрализации.
- Киберзащита. В условиях, когда дроны управляются через интернет или мобильные сети, киберзащита становится важным аспектом борьбы с ними. Использование программного обеспечения для перехвата или блокировки управляющих сигналов может значительно повысить уровень безопасности.
Время реакции и эффективность
Ключевым фактором в борьбе с БПЛА является время реакции. Чем быстрее система антидрон сможет обнаружить и нейтрализовать угрозу, тем меньше вероятность негативных последствий. Поэтому современные технологии разрабатываются с акцентом на минимизацию времени между обнаружением бвс и его нейтрализацией.
Что такое БПЛА: Понимание беспилотных летательных аппаратов

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), более известные как дроны, представляют собой устройства, которые могут летать без непосредственного управления человеком на борту. Эти аппараты оснащены различными технологиями, позволяющими им выполнять широкий спектр задач, от аэрофотосъемки и доставки товаров до проведения научных исследований и обеспечения безопасности. В последние годы использование БПЛА значительно увеличилось, что привело к необходимости более глубокого понимания их возможностей и потенциальных угроз.
Классификация БПЛА
БПЛА можно классифицировать по различным критериям, таким как размер, назначение и способ управления. Они могут варьироваться от небольших квадрокоптеров, используемых для любительской съемки, до крупных военных дронов, предназначенных для разведки и ударных операций. Каждый тип БПЛА имеет свои особенности и предназначение, что делает их универсальными инструментами в различных отраслях.
Виды БПЛА: Разнообразие беспилотных летательных аппаратов

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), более известные как дроны, становятся все более популярными во многих сферах жизни. Их применение варьируется от коммерческих и развлекательных целей до военных и исследовательских задач.
Разнообразие БПЛА обусловлено различными факторами, включая размер, назначение и способ управления. В этом тексте мы рассмотрим основные виды дронов, их характеристики, а также важные аспекты защиты и подавления сигналов, которые обеспечивают безопасность в условиях растущего использования этих аппаратов.
Классификация БПЛА по размеру
БПЛА можно классифицировать по размеру на три основные категории:
- Микродроны: Эти небольшие аппараты, весом до 250 граммов, часто используются для любительской аэрофотосъемки или в качестве игрушек. Они легки и маневренны, что делает их идеальными для использования в ограниченных пространствах.
- Малые дроны: Вес таких аппаратов варьируется от 250 граммов до 5 килограммов. Они находят широкое применение в коммерческих целях, таких как доставка товаров, мониторинг сельскохозяйственных угодий и проведение инспекций. Эти дроны обеспечивают хорошую балансировку между производительностью и удобством использования.
- Крупные дроны: Эти аппараты весом более 5 килограммов часто используются в военных и промышленных целях. Они могут выполнять сложные задачи, такие как разведка, наблюдение и даже нанесение ударов. Крупные дроны оснащены мощными камерами и сенсорами, что позволяет им собирать данные с высокой точностью.
Классификация БПЛА по назначению
БПЛА также можно классифицировать по их предназначению:
- Коммерческие дроны: Эти аппараты используются для различных коммерческих целей, таких как аэрофотосъемка, доставка товаров, мониторинг инфраструктуры и сельского хозяйства. Они обеспечивают значительную экономию времени и ресурсов, позволяя компаниям оптимизировать свои процессы.
- Военные дроны: Военные БПЛА предназначены для выполнения задач, связанных с разведкой, наблюдением и даже атакой. Они могут быть оснащены высокотехнологичными системами наведения и вооружением, что делает их незаменимыми в современных военных операциях.
- Научные дроны: Эти аппараты используются в научных исследованиях, например, для мониторинга экосистем, изучения климатических изменений или проведения геодезических работ. Они обеспечивают доступ к труднодоступным районам и позволяют собирать данные с высокой точностью.
Способы управления БПЛА
БПЛА могут управляться различными способами, что также влияет на их классификацию:
- Радиоуправляемые дроны: Эти аппараты управляются с помощью пульта дистанционного управления. Пользователь может контролировать их движение и выполнять маневры в реальном времени, что позволяет эффективно использовать дрон в различных ситуациях.
- Автономные дроны: Эти БПЛА способны выполнять заранее заданные маршруты без вмешательства человека. Они используют GPS и другие системы навигации для выполнения своих задач. Автономные дроны обеспечивают высокую степень точности и надежности, что делает их идеальными для коммерческих и научных приложений.
- Полуавтономные дроны: Эти аппараты комбинируют элементы радиоуправления и автономного управления. Пользователь может вмешиваться в управление в случае необходимости, что обеспечивает дополнительную гибкость в использовании.
Способы обнаружения дронов: Современные технологии и их применение
С ростом популярности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в различных сферах жизни, от коммерческих до военных, возникает необходимость в эффективных системах обнаружения беспилотников. Дроны могут использоваться как для полезных целей, так и для недобросовестных действий, таких как шпионство или осуществление атак. Поэтому защита от нежелательных вторжений становится одной из ключевых задач. В этом контексте важно рассмотреть современные способы обнаружения дронов, которые обеспечивают безопасность объектов и территорий.
Радиолокационные системы
Одним из наиболее распространенных методов обнаружения дронов являются радиолокационные системы. Эти аппараты работают по принципу отражения радиоволн от объектов, что позволяет выявлять наличие БПЛА в заданной зоне. Радиолокационные системы способны обнаруживать дронов на значительных расстояниях и в различных погодных условиях. Они могут эффективно отслеживать движение аппаратов, определять их скорость и направление, что позволяет заранее реагировать на потенциальные угрозы.
Однако радиолокационные системы имеют свои ограничения. Например, небольшие дроны могут быть труднодоступны для обнаружения из-за их малых размеров и низкой высоты полета. Поэтому для повышения эффективности радиолокационных систем часто используются комбинации с другими методами обнаружения.
Оптические и инфракрасные системы
Оптические и инфракрасные системы представляют собой еще один способ обнаружения дронов. Эти технологии используют камеры и сенсоры для визуального мониторинга воздушного пространства. Оптические системы могут обнаруживать дронов в дневное время, в то время как инфракрасные сенсоры эффективны в условиях низкой видимости, таких как ночь или туман.
Системы с высокой разрешающей способностью обеспечивают возможность распознавания дронов и даже определения их типа. Это особенно важно для защиты стратегически важных объектов, таких как военные базы или промышленные предприятия. Однако такие системы требуют значительных затрат на оборудование и техническое обслуживание.
Акустические системы
Акустические системы представляют собой инновационный подход к обнаружению дронов. Они основаны на анализе звуковых волн, издаваемых работающими моторами БПЛА. Акустические сенсоры могут улавливать характерные звуки, позволяя выявлять дронов на расстоянии.
Преимуществом акустических систем является их способность обнаруживать дронов даже в сложных условиях, когда другие методы могут быть менее эффективными. Однако такие системы могут быть подвержены помехам от окружающего шума, что требует дополнительных технологий для фильтрации сигналов.
Системы радиочастотного анализа
Системы радиочастотного анализа работают на основе мониторинга радиосигналов, которые передаются между дронов и его оператором. Эти системы способны обнаруживать активные сигналы управления и передачи данных, что позволяет выявлять наличие БПЛА в воздухе.
Использование радиочастотного анализа позволяет не только обнаруживать дронов, но и определять их местоположение и направление движения. Это дает возможность своевременно принимать меры по подавлению сигналов и нейтрализации угрозы.
Комбинированные системы
Наиболее эффективным подходом к обнаружению дронов является использование комбинированных систем, которые объединяют несколько методов. Например, сочетание радиолокационных, оптических и акустических технологий может значительно повысить вероятность успешного обнаружения БПЛА.
Комбинированные системы обеспечивают более широкое покрытие и минимизируют вероятность пропуска дронов, что особенно важно для защиты объектов с высокой степенью риска. Такие технологии могут быть интегрированы в существующие системы безопасности, что делает их универсальными и адаптивными.
СИСТЕМА ОБЪЕКТОВОЙ ЗАЩИТЫ (СОЗ) ОТ ПРОТИВОПРАВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА
Комплекс предназначен для круглосуточного и всепогодного обнаружения и распознавания движущихся объектов (целей) в пределах охраняемой зоны с последующим оптическим подтверждением типа цели и сопровождением цели с наивысшим уровнем заданного приоритета угрозы. Система обнаружения и противодействия БПЛА оснащена устройством подавления управления БВС, которое позволяет нейтрализовать угрозу, представляемую летающим объектом. При этом, система не влияет на работу других электронных устройств и не нарушает работу сетей связи.
Система имеет функцию автоматического, полуавтоматического и ручного выбора цели для наведения оптического модуля для распознавания цели и последующего визуального сопровождения, а так же функцию автоматического и ручного управления средством подавления.
Информация об обнаруженных и распознанных объектах, траектории целей и видеоданные сохраняются в архиве, который позволяет формировать отчеты.
Область применения комплекса обнаружения и подавления БПЛА
Алгоритм применения комплекса обнаружения БВС (режим обнаружения БПЛА):
- первичное обнаружение опасного объекта (БПЛА) – осуществляется в автоматическом режиме с использованием РЧД (на дальностях до 5 км) и РЛС (на дальностях до 1,5 км) и сопровождается отображением данных о цели (высота, азимут, скорость, трек, тип цели) на картографической основе. Благодаря комбинированному методу комплекс способен обнаружить место нахождения оператора и местонахождение БПЛА (для целей управляемых оператором, в зоне действия РЧД), а так же БПЛА летящие в режиме радиомолчания (в зоне действия РЛС)
- верификация опасного объекта осуществляется самонаводящейся телекамерой (с оптическим трансфокатором и автофокусировкой), с применением нейросети для идентификации объекта как БПЛА (отсеивание ложных объектов, таких как птицы).
Алгоритм применения систем обнаружения беспилотников (режим нейтрализации БПЛА):
При приближении опасного объекта (БПЛА) к границе прикрываемой территории («красная зона», отображенная на картографической основе) осуществляется активация средств создания помех каналам управления БПЛА и спутниковой навигации.
Способ нейтрализации – комбинированное помеховое воздействие:
- на каналы управления (передачи данных БПЛА) в диапазонах 433 МГц, 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,2 ГГц и 5,8 ГГц направленным помеховым сигналом мощностью до 20 Вт);
- каналы спутниковой навигации (ГНСС GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO);
Охрана небольших предприятий и промышленных зданий

Дальность обнаружения автомобиля - до 10 км
Дальность обнаружения человека - до 3 км
Дальность обнаружения БПЛА класса DJL-mini - до 1 км
Применение мультиспектральных оптических систем увеличивает дальность и точность обнаружения
Возможность передачи данных на удаленные посты наблюдения
Охрана виртуального периметра

Возможность построения логических зон охраны
Возможность применения мобильных, быстро разворачиваемых комплексов
Интеграция с другими решениями и средствами охраны
Охрана акватории от беспилотных воздушных средств

Применение решений, предназначенных для работы в сложных условиях, таких как низкие температуры (до -60°), высокая влажность, морская вода
Основные отличия и преимущества системы
- Комбинированный метод обнаружения БПЛА – радиочастотный и радиолокационный, что позволяет обнаруживать как оператора БПЛА, так и цели летящие в режиме радиомолчания
- Использование видеоверификации цели с применением обучаемой нейросети для аналитики птиц – позволяет эффективно отсеивать птиц как ложные цели, повышая скорость реакции комплекса и снижая количество ложных срабатываний
- Использование направленного подавителя каналов управления и позиционирования БПЛА – позволяет повысить эффективность подавления без увеличения мощности подавления
- Использование высокоточной скоростной поворотной платформы – позволяет наводить камеру и сопровождать в т.ч. быстролетящие малогабаритные цели (FPV дроны)
- Масштабируемость решения – позволяет эффективно контролировать пространство над крупными и распределенными объектами в рамках единого комплекса
- Возможность комбинирования различных модулей и применение дополнительных решений, таких как тепловизор, интеллектуальное подавление.
Основные модули и устройства системы Антидрон (стандартная комплектация):

1. Радиочастотный детектор обнаружения БПЛА, с функцией обнаружения (идентификации) и позиционирования БВС. Инструментальная дальностью обнаружения БПЛА до 5 км*.

2. Радар-детектор (РЛС) твердотельный с функцией детектирования БПЛА, зона контроля 360 х 180 градусов, нструментальная дальность обнаружения и сопровождения ЛА с минимальной ЭПР (0,01 кв. м.) до 1500 метров*.

3. Комбинированное оптико-электронное устройство на поворотной платформе в составе соосно установленных:
- средств оптико-электронного обнаружения (дневного, ночного), сопровождения и идентификации воздушных объектов на дальности до 1500 метров*;
- передатчиков и направленных антенн излучения помеховых сигналов.

4. Оборудование управления системой:
- интеллектуальный контроллер;
- сетевой сервер архива;
- оборудование АРМ оператора
*фактическая дальность обнаружения зависит от радиоэлектронной обстановки и погодных условий на объекте Заказчика и может отличаться от инструментальной.
Опционально (при необходимости) изделие может:
- оснащаться тепловизором высокого разрешения (1280х1024 пикселей)
- оснащаться дополнительными средствами (постами) создания помех в нестандартных (определяемых Заказчиком) диапазонах частот требуемой мощности;
- иметь в своем составе несколько постов РЛС, РЧД и оптико-электронного обнаружения;
- интегрироваться с уже имеющимися на прикрываемом объекте средствами безопасности;
- быть выполнено в быстро развертываемом и/или стационарном варианте и т.д.
- оснащаться широкополосным интеллектуальным модулем подавления, генерирующим помеху мощностью до 40 Вт на выделенной частоте (ширина канала до 100 МГц) в диапазоне от 400 до 6500 МГц (на основании данных полученных от РЧД о каналах управления и телеметрии обнаруженного БПЛА).
Подробные технические характеристики
Табл.1. Габаритные размеры и масса составных частей Изделия
№ п/п | Наименование составной части Изделия | Наименование характеристики | |
Максимальные габаритные размеры, мм | Максимальная масса, кг | ||
1 | Контроллер "DWR-IC" | (длина х ширина х высота) 335 х 173 х 116 (без дополнительных кронштейнов крепления) |
10 |
2 | Радиолокационная станция "DWR-SRA-360-500" | (диаметр х высота) 360 х 185 |
10 |
3 | Радиолокационная станция "DWR-SRG-360-1200" | (диаметр х высота) 360 х 240 |
10 |
4 | Оптическая система обнаружения БПЛА "DWR-IS" | (высота х ширина х длина) 540 х 270 х 540 |
25 |
5 | Трипод | (высота х ширина х длина) 1110 х 250 х 250 (в сложенном состоянии) |
12 |
6 | Блок питания оптической системы "DWS-IS" | (длина х ширина х высота) 244 х 70 х 60 (без кабельных выводов) |
2 |
7 | Блок питания контроллера "DWS-IC" | (длина х ширина х высота) 222 х 70 х 65 (без кабельных выводов) |
1.5 |
Табл.2. Тип сети, потребляемая мощность
№ п/п | Наименование составной части Изделия | Тип электросети напряжение/частота |
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более |
1 | Контроллер "DWR-IC" | DC 12 B | 120 |
2 | РЛС "DWR-SRA-360-500" | IEEE 802.3at / PoE+ (тип 2) | 30 |
3 | РЛС "DWR-SRG-360-1200" | IEEE 802.3at / PoE+ (тип 2) | 30 |
4 | Оптическая система "DWR-IS" | DC 36 B | 200 |
5 | Блок питания оптической системы "DWS-IS" | Входное напряжение ~ 100-240 В, частота (50±1%) Гц Выходное напряжение DC 36 B |
200 Вт (в исполнении без подавителя) 350 Вт (в исполнении с подавителем) |
6 | Блок питания контроллера "DWS-IC" | Входное напряжение ~ 100-240 В, частота (50±1%) Гц Выходное напряжение DC 12 B |
84 Вт** (при входном напряжении 100-200 В) 120 Вт** (при входном напряжении 200-240 В) |
Изделие в целом | 100-240 В, (50±1%) Гц | 1500 | |
* - при работе в комплекте с оптической системой "DWR-IS" ** - при работе в комплекте с контроллером "DWR-IC" |
Табл.3. Технические характеристики составных частей Изделия
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Контроллер "DWR-IC" | |
Исходящий видеопоток | FULL HD (1920x1080) |
Входящий видеопоток | FULL HD (1920x1080) |
Совместимость с PTZ видеокамерами | DWTECH/ONVIF |
РЛС "DWR-SRA-360-500" | |
Номинальная рабочая частота, ГГц | 5,8 (С-диапазон) |
Внешние интерфейсы | Ethernet |
РЛС "DWR-SRG-360-1200" | |
Номинальная рабочая частота, ГГц | 5,8 (С-диапазон) |
Внешние интерфейсы | Ethernet |
Оптическая система "DWR-IS" | |
Внешние интерфейсы | Ethernet |
ИК подсветка либо тепловизор | Есть (в зависимости от комплектации) |
*фактическая дальность обнаружения зависит от радиоэлектронной обстановки и погодных условий на объекте Заказчика и может отличаться от инструментальной.