Kontroll i lav høyde er en generell betegnelse på en rekke tiltak og teknologier for å administrere og kontrollere flyaktiviteter i lav høyde. Lav høyde refererer vanligvis til den sanne høyden på 1000 meter (inkludert) under romområdet, er en viktig strategisk ressurs i landet, inneholder stor økonomisk, nasjonalt forsvar og sosial verdi. Formålet med lavhøydekontroll er å sikre sikkerheten, orden og effektiviteten til lavhøydeflygingsaktiviteter for å møte behovene til nasjonal økonomisk utvikling, nasjonal forsvarskonstruksjon og samfunn.
1. Radarsystemovervåking
Radarsystemovervåking er et av de viktige midlene for lav høydekontroll av UAV-er. Gjennom utplassering av høyytelses radarutstyr kan sanntidsovervåking og posisjonering av lavtflygende UAV-er realiseres. Radarsystemet kan skanne det enorme luftrommet, fange flyveien, hastigheten og høyden til UAVen, og gi nøyaktig datastøtte for påfølgende kontrolltiltak.
Radar er en elektronisk enhet som bruker elektromagnetiske bølger for å oppdage mål. Radaren sender ut elektromagnetiske bølger for å bestråle målet og motta ekkoet, og dermed oppnå avstanden fra målet til det elektromagnetiske bølgeoverføringspunktet, rekkeviddeendringshastighet (radialhastighet), orientering, høyde og annen informasjon.
2. fotoelektrisk sporingssystem
Det fotoelektriske sporingssystemet bruker optiske og infrarøde sensorer for å spore og lokalisere dronen. Disse systemene er i stand til å identifisere UAV-mål i komplekse bakgrunnsmiljøer og spore deres bevegelser i sanntid. Det fotoelektriske sporingssystemet har egenskapene til høy presisjon, høy følsomhet og sterk anti-interferensevne, noe som er avgjørende for å forbedre nøyaktigheten til UAV-kontroll.
Fotoelektrisk identifikasjon og sporingsutstyr, med dobbel spektral deteksjon og sporingsfunksjon, kan overvåke området som må overvåkes hele dagen videoovervåking. Den kan ikke bare søke etter målet i et stort synsfelt, men også observere og spore målet i et lite synsfelt. Samtidig har systemet automatisk fokusering, bildeoverføring, automatisk sporing og andre funksjoner, noe som i stor grad letter overvåkingen av det oppdagede målet.
3. Radiospektrumovervåking
Radiospektrumovervåking er et nøkkelledd i UAV-kontroll. Ved å overvåke kommunikasjonssignalene mellom UAVen og fjernkontrollen eller bakkestasjonen, kan kontrollinstruksjonene og flystatusinformasjonen til UAVen fås. Radiospektrumovervåkingsteknologi kan realisere fjernidentifikasjon og posisjonering av UAV-er, og gi et viktig grunnlag for etterfølgende kontrolltiltak.
4. Elektromagnetisk interferensteknologi
Elektromagnetisk interferensteknologi er et effektivt middel for UAV-kontroll. Ved å sende elektromagnetiske interferenssignaler av en bestemt frekvens, kan kontrollsystemet eller kommunikasjonssystemet til UAV-en bli forstyrret, noe som gjør at den mister kontrollen eller ikke kan kommunisere normalt. Elektromagnetisk interferensteknologi kan raskt stoppe ulovlige aktiviteter av droner når det er nødvendig for å sikre sikkerhet i lav høyde.
5. Nettverksangrep og forsvarsteknologi
Med den kontinuerlige utviklingen av UAV-teknologi begynner flere og flere UAV-er å ha nettverkskommunikasjonsevner. Nettverksangreps- og forsvarsteknologi har derfor blitt en viktig del av dronekontroll. Ved å invadere kontrollsystemet eller kommunikasjonsnettverket til UAVen, kan kontrollen av UAVen oppnås eller kommunikasjonen kan blokkeres, og fjernkontrollen og begrensningen av UAVen kan realiseres.
6. lasersysteminterferens
Lasersystemjamming er en ny type UAV-kontrollteknologi. Bruken av høyenergilaserstråle for å bestråle den optiske sensoren eller nøkkelkomponentene til UAV-en kan få den til å miste funksjon eller produsere feil, for å oppnå formålet med å forstyrre UAV-en. Lasersystem-jamming har egenskapene til høy presisjon, høy hastighet og langdistansehandling, noe som har betydelige fordeler for UAV-en som håndterer høyhastighetsflyging.
7. Rullesekk-type kontroll- og stanseutstyr
Ryggsekkinspeksjon og angrepsintegrert utstyr er et UAV-kontrollverktøy som integrerer overvåking og angrep. Enheten, som typisk består av en bærbar radar, et elektro-optisk sporingssystem og en slagenhet, kan bæres av en person eller monteres på et kjøretøy for bruk. Det ryggsekkdeteksjons- og kampintegrerte utstyret kan raskt reagere på og nøyaktig identifisere lavtflygende droner, samtidig som de iverksetter nødvendige streiketiltak for effektivt å dempe ulovlige droner.
8. Sprekking av kognitiv radioprotokoll
Kognitiv radioprotokollcracking er et viktig gjennombrudd innen UAV-kontrollteknologi. Gjennom dyptgående forskning og analyse av kommunikasjonsprotokollen til UAV, knekking av kommunikasjonsmekanismen og simulering av sending av falske kommandoer, kan kontrollen av UAV beslaglegges eller handlingen kan begrenses. Denne teknologien kan takle komplekse og foranderlige UAV-kommunikasjonsprotokoller, og forbedre fleksibiliteten og tilpasningsevnen til styring og kontroll.
Oppsummert dekker UAV-kontrollteknologien for lav høyde radarsystemovervåking, fotoelektrisk sporingssystem, radiospektrumovervåking, elektromagnetisk interferensteknologi, nettverksangrep og forsvarsteknologi, lasersysteminterferens, ryggsekksøk og treffintegrert utstyr og kognitiv radioprotokollcracking og andre aspekter . Den omfattende bruken av disse teknologiene kan effektivt forbedre nøyaktigheten og effektiviteten av kontroll i lav høyde av droner, og sikre sikkerhet i lav høyde og sosial stabilitet.