드론은 출생 이후 민간 분야에서 널리 사용되었지만 피해에도 사용될 수 있습니다.
드론 떼가 제기 한 위협에 맞서기 위해서는 먼저 드론 떼를 감지 할 수 있어야합니다. 떼에서 단일 드론의 작은 크기, 낮은 비행 높이 및 느린 비행 속도로 인해 새 떼와 혼동하기 쉽고 감지하기가 어렵습니다.
1. radar 탐지
드론 떼의 레이더 감지도 "낮음, 느리고 작은 "대상 감지의 문제에 직면 해 있습니다. 드론 떼는 레이더 감지 목표 처리 용량에 대한 높은 요구 사항을 가지고 있으며 스팟 방지 추적 포화 측정이 있어야합니다. 대상 트랙 처리 번호가 높을수록 좋습니다.
조기 경고 항공기, 볼 매개 레이더, 저지대 맹검 레이더 등은 저지대 드론 무인 떼에 좋은 감지 효과가 있습니다. "대상 탐지, 많은 중소형 레이더를 성공적으로 개발했습니다. Phantom 4 드론의 검출 범위는 5km 또는 심지어 10km를 초과하며 저전력 소비 및 무인 기능을 달성합니다.
2. 음향 검출
드론이 날아 가면 프로펠러 블레이드와 모터는 고유 한 고 피치 노이즈 (로터 사운드)를 방출합니다. 이 사운드 시그니처는 캡처 한 다음 데이터베이스의 알려진 사운드 서명과 비교하여 여러 지리적 위치 소스를 사용하여 식별됩니다.
음향 검출은 다른 탐지 방법만큼 효과적이지 않으며 주로 환경 소음 및 거리 제한에 의해 영향을받습니다. 시끄러운 도시 환경에서는 잘못된 경보 속도가 높으며 탐지 거리는 바람에 의해 심각한 영향을받습니다. 음파에 의한 드론 떼의 감지 거리는 보통 수백 미터의 순서대로 비교적 짧습니다.
3. 광전자 감지
광전자 정찰 및 감시는 광전 전환의 원리를 사용하여 대상의 반사 또는 방사선을 사용하여 전환 및 처리를 통해 목표 정보를 얻기 위해 목표 검출, 발견, 식별 및 추적을 달성합니다.
1) 가시 광선 검출
광학 정찰 도구는 군대에서 가장 초기에 사용되었습니다. 그들은 인간의 비전을 확장하고 확장하는 기능을 가지고 있으며, 육안으로 불분명하거나 보이지 않는 목표를 발견하여 목표 위치와 목표를 결정합니다.
일반적인 감시 시스템은 고화질 카메라, 변속기 장비 및 모니터로 구성되며 많은 무기 시스템의 탐지 및 추적을위한 필수 수단입니다. 가시 광선 감지 장비의 범위는 일반적으로 약 2km입니다.
2) 적외선 검출
적외선 탐지 기술은 표적과 경치의 적외선 방사선을 사용하여 목표를 감지하고 식별합니다.
적외선 수단은 드론 떼를 찾아서 추적하는 데 도움이 될 수 있지만 드론의 열원은 전형적인 항공기의 열원보다 훨씬 작으며 감지 범위는 일반적으로 약 1km입니다.
3) 레이저 감지
레이저 감지는 레이저 빔을 사용하여 대상을 밝히고 대상 반사 에코를 수신하여 목표 정보를 얻는 방법입니다. 거리, 속도 및 트랙을 정확하게 측정 할 수 있습니다.
작은 진동을 감지하는 데있어 LIDAR의 감도는 전형적인 레이더보다 2 ~ 3 배 더 높습니다. Lidar는 공간 분해능이 높으며 목표 크기, 모양, 속도, 진동 및 회전 속도와 같은 다양한 정보를 얻을 수있어 목표 식별 및 추적을 달성 할 수 있습니다.
4) 광전자 포괄적 인 감지
포괄적 인 광전 감지는 둘 이상의 광전자 탐지 기술을 결합하여 서로의 강점을 배우고 목표의 정찰 기능을 크게 향상시킵니다. 예를 들어, 가시 광선, 적외선 및 레이저의 조합은 목표 위치, 식별 및 추적을 달성 할 수 있습니다.
4. 복합 감지
위의 각 탐지 방법에는 고유 한 장점과 단점이 있습니다. 단일 탐지 장치에 의존하여 드론 떼의 안정적인 검출을 달성하기가 어렵습니다. 레이더 감지에 기초한 음향 수확량 복합 검출 시스템을 사용하면 드론 떼의 능력 감지가 크게 향상됩니다.
이 시스템은 전자 스캐닝 항공 방어 레이더, 광전 표시기, 가시 광선 카메라, 적외선 카메라 및 대상 추적 소프트웨어를 통합하고 8km 범위 내에서 드론을 감지, 추적 및 식별 할 수 있습니다.
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