I. การวิเคราะห์ข้ออ่อนแอของอุตสาหกรรมในปัจจุบันในเทคโนโลยีการป้องกันความสูงต่ํา
อุปกรณ์ป้องกันความถี่รังสี (RF) ของเครื่องบินไร้คนขับปัจจุบันในระดับพลเรือนและระดับความมั่นคง โดยทั่วไปมีความบกพร่องทางวิศวกรรม รวมถึงโครงสร้างทางเทคนิคที่แคบการควบคุมความสอดคล้องไฟฟ้าแม่เหล็กที่ไม่ดี (EMC), ความเคลื่อนไหวที่จํากัด, การปรับตัวในฉากที่อ่อนแอ, และการดําเนินงานต่อเนื่องที่จํากัด
-
การครอบคลุมช่วงความถี่ที่จํากัด:อุปกรณ์ประเพณีส่วนใหญ่ครอบคลุมเพียงช่วง 2.4G/5.8G ของเครื่องบินไร้คนขับแบบผู้บริโภคทั่วไป โดยขาดการครอบคลุมสําหรับช่วงสื่อสาร UAV ระดับอุตสาหกรรมและปรับปรุง เช่น 433MHz, 900MHz, 1.2GHz1.4GHz และ 1.5GHz ส่งผลให้ความสอดคล้องไม่เพียงพอกับสัญญาณ UAV ที่กระตุ้นความถี่และกระโดดความถี่
-
ความบกพร่องในรูปแบบจอม:อุปกรณ์ทั่วไปโดยทั่วไปใช้สถาปัตยกรรมจอมจอมที่ใช้การกระจายทุกทิศทาง โดยไม่มีความสามารถในการสร้างรังสีทิศทางส่งผลให้เกิดการสูญเสียการกระจายไฟฟ้าแม่เหล็กในระหว่างการทํางาน และอาจทําให้เกิดการขัดแย้งที่ไม่ถูกต้องกับเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ, ระบบ RF ของรัฐบาล และช่วงสายการบินพลเรือน ผลงาน EMC ไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับพื้นที่ที่มีความรู้สึก
-
ประสิทธิภาพการใช้งานที่ต่ําอุปกรณ์ป้องกันแรงสูงแบบดั้งเดิม มีการบูรณาการที่ต่ําและน้ําหนักรวมที่สูง จําเป็นต้องมีการประกอบและการปรับหลายคนพวกเขาไม่มีสถาปัตยกรรมการดําเนินงานที่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถปรับตัวสถานการณ์ความปลอดภัยที่เคลื่อนย้าย หรือระยะสั้นในความสูงต่ํา
-
ความทนทานที่ไม่เพียงพอและความสามารถในการปรับเปลี่ยนไฟฟ้า:อุปกรณ์ป้องกันแบบคงที่และครึ่งคงที่ขึ้นอยู่กับพลังงานจากสายไฟฟ้าแลกเปลี่ยนจากภายนอก ส่วนอุปกรณ์พกพาใช้การออกแบบการเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ที่เรียบง่ายและมีเวลาทํางานต่อเนื่องจํากัดทําให้พวกเขาไม่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในสนามโดยไม่มีการจําหน่ายพลังงาน หรือสําหรับการทํางานที่ไม่มีการดูแลเป็นเวลานาน.
-
ความแม่นยําที่ไม่เหมาะสมกับพลังงาน:อุปกรณ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมใช้การออกแบบพลังงานคงที่ โดยไม่มีความสามารถในการปรับพลังงานออกแบบแบบไดนามิก โดยใช้ระยะทางป้องกัน เสียงบรรยากาศไฟฟ้าแม่เหล็ก หรือระดับความปลอดภัยผลลัพธ์คือการสูญเสียพลังงานในกรณีที่มีความต้องการต่ํา และพลังงานที่ไม่เพียงพอที่นําไปสู่ความล้มเหลวในการตรวจสอบในกรณีที่มีความต้องการสูง.
เพื่อแก้ไขข้อขาดทุนทางเทคนิคของอุตสาหกรรมนี้ อุปกรณ์นี้นํามาใช้วิธีแก้ไขทางเทคนิคหลัก ที่มีส่วนประกอบด้วย การดึง RF แบบโมดูลหลายแดน การเน้นรังสีทิศทางสถาปัตยกรรมบูรณาการเบา, การออกกําลังที่สามารถปรับปรุงได้ และความสามารถในการปรับปรุงพลังงานที่ยาวนาน. มันบรรลุการทบทวนทางเทคนิคที่เป้าหมายและครอบคลุมช่องว่างในการใช้งานด้านวิศวกรรมในการรักษาความปลอดภัยในความสูงต่ํา.
II การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมทางเทคนิคทั่วไป
![]()
อุปกรณ์นี้เป็นระบบการผลักดันและต้านทานการเชื่อมโยง UAV แบบพกพา, โมบาย, หลายวงจรโมดูลตัวรับแอนเทนน์ทิศทาง, โมดูลโครงสร้างเบา, โมดูลพลังงานและการเก็บพลังงาน, และโมดูลควบคุมอินเตอร์เฟซมนุษย์-เครื่องจักร (HMI) ทั้งหมดรวมเข้ากับการออกแบบเดียวกัน
หลักการทํางานหลักของระบบคือดังนี้การใช้ช่องทางการส่งสัญญาณ RF ที่เป็นอิสระหลายช่อง เพื่อครอบคลุมระยะความถี่สื่อสารหลักของ UAVsผ่านเทคโนโลยีการยับยั้งสัญญาณรังสีทิศทางมันสร้างสนามป้องกันและปิดสัญญาณภายในพื้นที่อากาศที่มีผล, การทําลายวงจรการสื่อสารการควบคุมการบินของ UAV เพื่อบรรลุการลงจอดบังคับ หรือการกลับบ้านของ UAVs ที่ไม่ยอมรับ
หน่วยแต่ละหน่วยทํางานอย่างอิสระโดยไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันและกัน โดยรองรับโหมดการเปิดใช้งานรวมแบบช่องเดียวหรือหลายช่อง มีความยืดหยุ่นทางเทคนิคสามารถใช้งานโดยผู้ประกอบการคนเดียว หรือบูรณาการในแพลตฟอร์มความปลอดภัยที่สูงต่ําอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างระบบป้องกันอากาศสามมิติ.
III เทคโนโลยีหลักและการวิเคราะห์ผลงาน
3.1 เทคโนโลยีกดรังสีแบบโมดูลระดับหลายแบนด์
อุปกรณ์เทคนิค
อุปกรณ์นี้มีช่องส่ง RF อิสระ 8 ช่อง ซึ่งครอบคลุมความชันเต็มของช่วงความถี่การสื่อสาร UAV หลักจาก 430 MHz ถึง 5850 MHzครอบคลุมความถี่การสื่อสารทุกประเภทของผู้บริโภคช่องทางแต่ละช่องใช้การออกแบบหน่วยขยายพลังงานอิสระเพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนและการขัดแย้งการปรับเปลี่ยนสัญญาณ
ผลงานทางเทคนิค
ทุกช่องทางมีพลังงานออกที่ควบคุมได้อย่างอิสระ มีพลังงานออกสูงสุดไม่เกิน 30W ต่อช่องทาง และประสิทธิภาพระบบโดยรวม ≥ 50% ในสภาพการใช้พลังงานที่ต่ํา (≤370W)มันบรรลุระดับการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพคงที่ถึง 1เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์แบบแบนด์เดียวแบบดั้งเดิม การครอบคลุมความถี่ได้ดีขึ้นกว่า 80% โดยตอบโจทย์ทางเทคนิคของ UAV ที่กระตุ้นความถี่และกระโดดความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุปกรณ์ยังรองรับการปรับพลังงานแบบปรับแต่งแบบช่องเต็ม เพื่อปรับปรุงผลงานให้กับกรณีวิศวกรรมต่างๆ.
3.2 เทคโนโลยีการยับยั้งแสงส่องทิศทาง
อุปกรณ์เทคนิค
อุปกรณ์นี้มีแอนเทนเนียการกําหนดทิศทาง CPB แบบมาตรฐานเปลี่ยนแปลงโหมดการสับสนแบบกระจายทุกทิศทางแบบเดิม. ความตึงเครียดของแอนเทนเน่ สัดส่วนคลื่นยืน (VSWR) ควบคุมที่ ≤ 20, รับประกันการส่งสัญญาณที่มั่นคงและลดการสูญเสียการกลับ RF ปารามิเตอร์การเพิ่ม 1.5 ¢ 3dBi ทําให้สัญญาณสามารถโฟกัสและเจาะเข้าไปในระยะไกล
ข้อดีทางเทคนิค
มันกําจัดปัญหาการปนเปื้อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับการบกพร่องในทุกทิศทางการจํากัดพื้นที่อากาศที่ก่อการกดดันอย่างแม่นยํา โดยไม่มีการขัดแย้งของรังสีลวงไปยังพื้นที่ที่ไม่ใช่เป้าหมาย.ผลงาน EMC ที่ดีเยี่ยม ตอบสนอง RF การดําเนินงานนิติบุคคลสําหรับรัฐบาล ท่าอากาศยานและเมืองพื้นที่ที่รู้สึกใจการปรับปรุงความสอดคล้องและความเชี่ยวชาญของอุปกรณ์.
3.3 เทคโนโลยีโครงสร้างบูรณาการเบาที่สามารถนําไปใช้โดยมนุษย์
![]()
การออกแบบทางตรรกะ
การออกแบบการปรับปรุงโครงสร้างขนาดเบาในระดับอุตสาหกรรมถูกใช้เพื่อลดปริมาณและน้ําหนักของอุปกรณ์ในขณะที่ยังคงการทํางานผลิต RF ความแรงสูงมีน้ําหนักหน่วยเปล่า ≤10kg และน้ําหนักบรรจุทั้งหมด ≤16kgการจัดวางโครงสร้าง ergonomic รองรับโหมดการทํางานมือและกระเป๋าเป้หลัง
ความคุ้มค่าทางวิศวกรรม
วิธีการนี้กําจัดความบกพร่องทางโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่และยากในการขนส่ง และซับซ้อนในการใช้งานของอุปกรณ์พลังงานสูงแบบดั้งเดิม ไม่จําเป็นต้องมีการติดตั้งหรือการปรับปรุงอย่างมืออาชีพมีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบแตะเดียว, อุปกรณ์พร้อมสําหรับการทํางานทันทีเมื่อเริ่มต้นด้วยการตอบสนอง sub-second ผู้ประกอบการเดียวสามารถดําเนินการทั้งหมดการปรับปรุงความประสิทธิภาพในการตอบสนองทางเทคนิคในกรณีสถานการณ์ความปลอดภัยฉุกเฉิน และทําให้การใช้งานแบบเคลื่อนไหวทุกพื้นที่เป็นไปได้.
3.4 เทคโนโลยีการปรับปรุงไฟฟ้า DC ระยะยาว
สถาปัตยกรรมทางเทคนิค
ระบบใช้สถาปัตยกรรมปัจจุบัน DC 28V พลังงานประกอบไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแพ็คแบตเตอรี่พกพา, การกําจัดความพึ่งพาจากสาย AC. โมดูลวงจรถูกปรับปรุงด้วยการควบคุมแรงดัน,การกรอง, และการออกแบบลดความแรงกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ
การปรับตัวตามฉาก
ซึ่งตอบโจทย์ด้านเทคนิคของการดําเนินงานต่อเนื่องในพื้นที่, ณชายแดน, โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ห่างไกล และพื้นที่ความปลอดภัยชั่วคราวที่ไม่มีสายไฟฟ้าการบรรลุความสามารถในการติดตามพื้นที่อากาศและมาตรการต่อต้านที่ไม่หยุดยั้งตลอด 24 / 7ความมั่นคงในการใช้งานระยะยาว ยิ่งกว่าของอุปกรณ์พกพาทั่วไปในอุตสาหกรรม
IV. การตรวจสอบผลการทํางานของพารามิเตอร์เทคนิค
![]()
การตรวจสอบตัวชี้วัดผลประกอบการหลักตามวิธีต่อไปนี้ โดยพิสูจน์ความสามารถในการแข่งขันทางเทคนิคของอุปกรณ์
| ปริมาตร | ผลงาน | การวิเคราะห์ข้อดี |
|---|---|---|
| ระยะการขัดขวางที่มีประสิทธิภาพ | 1ระยะทางการทํางานคงที่ 500 m | ความสามารถระยะไกล เหมาะสําหรับสวนพื้นที่ใหญ่, เส้นแดน, และสถานที่ป้องกันพื้นที่อากาศขนาดใหญ่ |
| ความสมดุลระหว่างพลังงานและประสิทธิภาพ | สูงสุด 30W ต่อช่อง; ประสิทธิภาพระบบ ≥ 50% | พลังงานผลิตสูงกับการสูญเสียพลังงานต่ํา อัตราประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่า |
| ความมั่นคงของแอนเทนนา | VSWR ≤ 20 | ความมั่นคงในระดับอุตสาหกรรม ไม่มีการอ่อนแอสัญญาณหรือการบิดเบือนการส่ง |
| ความเร็วการตอบสนองการควบคุม | การควบคุมปุ่มกระตุ้น; การขับเคลื่อนโดยตรงด้วยฮาร์ดแวร์ | การตอบสนอง 1 มิลลิสกอนด์ ไม่มีความช้าของระบบ การกําจัดอันตรายทันที |
| ความสามารถในการปรับเปลี่ยนภาระ | ความจุของอานเตน 200W | ความละเอียดในการทํางานที่เพียงพอ; รองรับการปรับปรุงพลังงานในอนาคตและการขยายช่วงความถี่ |
V. การวิเคราะห์ความสามารถในการปรับปรุงวิศวกรรมหลายกรณี
5.1 สถานการณ์โครงสร้างพลังงาน (ปิโตรเคมี / พลังงาน)
![]()
-
ลักษณะของฉาก:พื้นที่ปฏิบัติงานกว้างๆ สถานที่แพร่หลาย ไม่มีไฟฟ้า สภาพแวดล้อมไฟฟ้าแม่เหล็กซับซ้อน
-
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์:การออกแบบกันการแทรกแซงวงจรเต็ม ระยะยาวที่ไม่ใช้สายไฟฟ้า การครอบคลุมระยะยาว 1,500 เมตร การใช้งานแบบเคลื่อนไหวทุกพื้นที่ เหมาะสําหรับการปกป้องพื้นที่อากาศตลอด 24 ชั่วโมงของพื้นฐานที่กระจาย
5.2 สถานการณ์ที่มีความรู้สึกของรัฐบาลและเมืองในเขตห้ามบิน
![]()
-
ลักษณะของฉาก:สภาพแวดล้อมไฟฟ้าแม่เหล็กที่อ่อนโยน การขัดขวาง RF ที่ถูกห้าม ความเร็วการตอบสนองที่สูง มาตรฐานการดําเนินงานที่เข้มงวด
-
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์:การยับยั้งรังสีด้วยความแม่นยําในทิศทาง การรังสีที่ไม่ถูกต้องที่ต่ํามาก ไม่มีการขัดแย้งต่อช่วงที่ถูกต้อง
5.3 สถานการณ์การบินพลเรือนและหลอดทรัพยากร
![]()
-
ลักษณะของฉาก:ระดับการป้องกันระยะบินสูง การสื่อสารทางไฟฟ้าแม่เหล็กถูกห้าม การกักตัวอย่างรวดเร็ว
-
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์:เทคโนโลยีแยกความถี่ที่แม่นยํา การยับยั้งทิศทางโดยไม่ขัดแย้งกับสเป็คตรัมการบินพลเรือน การตอบสนองการกัดยั้งภายใต้วินาที
5.4 สถานการณ์ความปลอดภัยชายแดนและทหาร
![]()
-
ลักษณะของฉาก:สถานที่ที่ซับซ้อน ความต้องการการเคลื่อนไหวสูง ไม่มีการจําหน่ายพลังงานคงที่ ความต้องการการป้องกันระยะไกล
-
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์:สถาปัตยกรรมที่เบาและสามารถพกพาได้ มีความทนทานยาวนาน และมีความยาวนานมาก สามารถปรับตัวให้กับการปฏิบัติการป้องกันอากาศพื้นที่พื้นที่ประจําวัน
5.5 กิจกรรมขนาดใหญ่ สถานการณ์ความปลอดภัยชั่วคราว
![]()
-
ลักษณะของฉาก:ความทันเวลาในการใช้งานสูง ความต้องการการลาดตระเวนเคลื่อนที่ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ความยืดหยุ่นในการดําเนินการ
-
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์:การใช้งานอย่างรวดเร็วแบบ Zero-configuration การเริ่มต้น/หยุดด้วยการสัมผัสเดียว การป้องกันแบบเคลื่อนไหวแบบไดนามิก
VI. ข้อดีทางเทคนิคทั่วไปและสรุปการใช้งานด้านวิศวกรรม
-
ความครบถ้วนทางเทคนิค:รวม 5 เทคโนโลยีหลัก ผิวเคลือบหลายแดน การยับยั้งความแม่นยําทิศทาง การทํางานแบบเคลื่อนที่เบา ความทนทานยาวและผลิตพลังงานที่สามารถปรับแต่งได้ ลงมือกับข้ออ่อนแอทางการทํางานของอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันเดียวที่มีการบูรณาการทางเทคนิคสูง.
-
การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมสามารถรองรับความต้องการทางเทคนิคที่หลากหลาย รวมถึงพื้นที่ที่ซับซ้อน, สถานการณ์ที่ขาดพลังงาน, สถานการณ์ที่มีความรู้สึกต่อ EMC และสถานการณ์ความปลอดภัยที่มีความเสี่ยงสูงความหลากหลายของฉากที่เกินกว่าของอุปกรณ์การป้องกันการทํางานเดียวแบบดั้งเดิม.
-
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน:อัตราประสิทธิภาพพลังงานสูง ผลิตสัญญาณ VSWR ที่ต่ํา และการออกแบบวงจรต่อต้านการขัดขวางให้ความมั่นคงในการทํางานต่อเนื่องในระยะยาว ด้วยอัตราความล้มเหลวที่ต่ําและต้นทุนการบํารุงรักษาที่ต่ํา
-
การปรับขนาดแบบระบบรองรับการดําเนินงานโดยผู้ประกอบการเดียวอย่างอิสระ รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายกับระบบรักษาความปลอดภัยระดับความสูงต่ําขนาดใหญ่ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการปรับปรุงที่ตั้ง, โมบาย, และการจัดจําหน่ายชั่วคราวให้ความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายความปลอดภัยสามมิติ.

