ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
12.4K subscribers
7.05K photos
483 videos
541 files
2.36K links
Официальный канал компании «Авирон»

Все о разработках в области беспилотных систем, средствах РЭБ и РЭР. Оперативно освещаем технические решения противника.

Для сми [email protected]

https://gosuslugi.ru/snet/6a4f7a0245eb9f315f628785

#QGQ4E
Download Telegram
Фридт реализовал пассивный бистатический SAR на сигнале спутника NISAR

Жан-Мишель Фридт с соавторами из Air Force Engineering University (Сиань) опубликовали препринт IEEE GRSL о первом пассивном бистатическом радаре, использующем сигнал спутника NISAR (совместный SAR NASA и ISRO, запущен 30 июля 2025) как «подсвет». Идея пассивной бистатической РЛС простая(ранее писали про пассивный когерентный радар: здесь и здесь): вместо собственного передатчика берётся чужой источник излучения - обычно FM-станция или DVB-T-передатчик; здесь роль излучателя играет спутник с орбиты 748 км. Опорная антенна ловит прямой сигнал со спутника, обзорная - отражения от сцены, корреляция между двумя каналами даёт дальность и доплеровский сдвиг.

ТТХ установки:
📡 Подсвет: NISAR, орбита 748 км, наклонение 98,4 град, скорость 7470 м/с, угол облучения 41±7 град влево от трассы
📡 Сигнал: ЛЧМ 1229 МГц, полоса 20 МГц, импульс 20 мкс, скорость девиации 1 МГц/мкс
📡 Приёмник: SDR Ettus B210 или Enjoy Digital M2SDR (оба на AD9361), 22 МSa/s, 16 бит IQ
📡 Антенны: две мультидиапазонные ГНСС-патч-антенны Ardusimple OEM (76 мм)
📡 Платформа: одноплатник RPi 5 с RAM-диском на 8 ГБ - хватает на 45 с двухканальной записи
📡 Результат: SAR-изображение Безансона с уверенной детекцией скал и холмов на дальности более 6 км

NISAR - единственный SAR-спутник в истории, смотрящий влево от трассы (все остальные смотрят вправо); готовых KML-планов облучения, как у Sentinel-1, для NISAR нет - пролёты считаются по TLE с Celestrak через Python-библиотеку Skyfield. Несущая 1229 МГц попадает прямо в нижнюю полосу ГНСС L2/L5, что позволяет принимать космический SAR серийной ГНСС-антенной за 50 евро без переделки фронтенда. PRI у NISAR непостоянный (около 0,5 мс с периодическими провалами) - для азимутального сжатия время прихода каждого импульса измеряется отдельно через корреляцию с синтетической ЛЧМ.

Концептуально это продолжение работы Фридта по Sentinel-1, но в L-диапазоне. Разрешение по дальности при той же полосе хуже, но проникновение через растительность и снег - лучше. Первые сигналы записаны до публикации официальных продуктов NISAR на Alaska Satellite Facility: чужой бистатический канал заработал раньше, чем монистатические снимки самого оператора.

⭐️Полезная Нагрузка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
75🔥2
AirDroper опубликовала Air OS - операционную систему для БпЛА с видеолинком через Starlink Mini

Air от вражеской компании AirDroper - образ для одноплатника RPi, организующий передачу HD-видео и MAVLink-телеметрии через абонентский терминал Starlink.
⚙️ Платформа: Raspberry Pi 4 / 5, CM4 / CM5 (arm64), масса модуля примерно 45 г
⚙️ Видео: 1080p H.264 поверх SRT с адаптивным битрейтом и FEC под спутниковый аплинк
⚙️ Телеметрия: MAVLink через Serial / TCP с CRC-валидацией и ретрансляцией на несколько эндпоинтов; источник - ArduPilot / PX4
⚙️ Камеры: модуль Raspberry Pi и тепловизоры через V4L2; параллельная локальная запись в MKV
⚙️ Сеть: встроенный Tailscale - VPN-mesh между БпЛА, Starlink и пунктом управления
⚙️ Декларируемая задержка: менее 200 мс

Отдельный вариант STRIKE - одноплатник RPi 5 с ускорителем Hailo-8: на борту работает YOLOv8 со скоростью 30 кадров/с. Оператор тапает по цели в живом видео - наземная станция Air ведёт сопровождение и автономно наводит планер на платформе ArduPlane. По заявлению авторов, в открытых сборках контур наведения выключен на этапе компиляции и закрыт лицензионным гейтом - работает только логирование.

Архитектурно - вынос канала управления за пределы РЭБ-досягаемости с земли. Tailscale поверх Starlink здесь не для красоты: сеть SpaceX работает через CGNAT, и без оверлейного VPN прямой IP-адресации Raspberry Pi с пункта управления не получить.

⭐️Полезная Нагрузка
🤔52👏1
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
Photo
в продолжение к предыдущей публикации

Что на НСУ
На стороне оператора - обычный ноутбук без специализированного оборудования. Минимально нужны три программы:
⚙️ Air Viewer - фирменный клиент под Windows. Принимает поток с борта по RTP / UDP, SRT или RTSP и рисует поверх видео телеметрическое наложение: курсовая лента, авиагоризонт, ленты скорости и высоты, режим полёта, заряд АКБ, координаты ГНСС, число спутников. Декларируемая сквозная задержка от объектива до экрана в ЛВС - 80-150 мс. С версии 0.1.8 - автоматическое определение кодека через /api/camera/config и автоматический подбор транспорта (последовательно перебираются RTSP-pull, UDP/RTP, SRT). На сборках Strike тот же Air Viewer подписывается на /api/strike/ws и накладывает поверх видео метки целей.
⚙️ Клиент Tailscale или ZeroTier - на том же ноутбуке. Поверх Starlink абонентский терминал работает через CGNAT и не имеет публичного входящего адреса; без оверлейного VPN прямой IP-адресации малинки с пункта управления не получить.
⚙️ Браузер (на базе Chromium) - для веб-интерфейса самой Air OS. Там же находится страница Strike: лайв-видео через WebRTC, выбор цели по клику оператора, кнопки Arm / Engage / Abort. Декларируемая задержка WebRTC - 200-600 мс, что хуже Air Viewer; это плата за интерактивный контур. Базовый сценарий - Air Viewer как основной приёмник видео, браузер только для контура наведения.

Опционально - любая внешняя НСУ ( с Mission Planner, QGC) для команд на полётнике. Подключается стандартной ретрансляцией MAVLink: на странице Telemetry в Air OS добавляется UDP-приёмник с IP ноутбука и портом 14550, и наземная станция получает то же дерево MAVLink-сообщений, что и полётник. Сам Air Viewer командовать полётников не умеет - это только пассивный приёмник видео и телеметрии.

⭐️Полезная Нагрузка
3🤩3
Армия США развернула Hornet на учениях в Литве и Польше

3 мая 2026 года расчёты 2-го эскадрона 2-го кавалерийского полка ВС США применили барражирующий боеприпас «Hornet»(фото от подписчика, ещё фото от подписчика, интерфейс оператора) от Swift Beat LLC на полигоне Пабраде (Литва) в рамках учения Project Flytrap. В ту же неделю система отработала на полигоне Бемово-Писке (Польша) на Saber Strike 26; ранее, 25 марта, - на полигоне Графенвёр (Германия). Учения Project Flytrap, Sword 26, Saber Strike, Immediate Response и Swift Response идут параллельно до 31 мая.

Появление одной и той же системы одновременно на трёх полигонах в трёх странах НАТО, в руках одного подразделения, читается уже не как полигонная апробация, а как ввод в штатный оборот.

⭐️Полезная Нагрузка
🔥32
Андурил? Космическая компания?

Anduril сформировала команду подрядчиков по программе космических перехватчиков SBI

Anduril Industries возглавила группу подрядчиков по контракту на разработку, испытания и поставку космических перехватчиков (Space-Based Interceptor, SBI) для Космических сил США в рамках инициативы «Золотой купол» (Golden Dome for America). Заявленный круг угроз - баллистические ракеты, гиперзвуковое оружие и перспективные крылатые ракеты.

Состав команды
⚙️ Impulse Space - космические аппараты
⚙️ Inversion Space - системы оперативного применения
⚙️ K2 Space - крупные спутниковые платформы повышенной мощности
⚙️ Sandia National Labs - гиперзвук, разработка боевых систем
⚙️ Voyager Technologies - производственно-испытательная база Voyager American Defense Complex

Оперативная логика SBI прямо сформулирована в комментарии Voyager - «нужно уже быть там, уже готовым». Разгонный участок межконтинентальной баллистической ракеты - 3-5 минут, гиперзвуковой планёр выходит на маршевую траекторию за десятки секунд; за это время орбитальный аппарат должен оказаться не просто на видимости, а с подходящим вектором скорости для перехвата.

Отсюда ключевая характеристика любой такой группировки - коэффициент отсутствия, доля времени, когда конкретный перехватчик «не там»; для глобального покрытия с реалистичным временем реакции это сотни–тысячи аппаратов на низкой околоземной орбите.

⭐️Полезная Нагрузка
4🤯3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ось нужно стопорить винтом.
Винт я дам (поз. 17).
Ставить надо на фиксатор.
Фиксатор я не дам.
😁14
UMO и «Укрспецсистемс» показали перехватчики Bumblebee и Vertex на Defence24 Days

Два вражеских перехватчика воздушных целей с вертикальным стартом, внешним целеуказанием и терминальным оптико-электронным наведением.
⚙️ Bumblebee («Укрспецсистемс»): скорость до 350 км/ч, радиус 30 км, потолок 4 км, время полёта 14 мин, БЧ 1,2 кг, дальность оптического захвата до 700 м.
⚙️ Vertex (UMO): дальность 7-10 км, время полёта 15 мин, БЧ 0,5 кг, планер из углепластикового филамента с коротким волокном.
⚙️ Контур управления: внешние данные от РЛС, акустических пеленгаторов или наземных планшетов -> классификация цели -> разрешение командира -> пуск -> ручная коррекция оператором на конечном участке.

Vertex из углепластикового филамента повышает жёсткость и снижает деформации, но вносит нюансы в радиопрозрачность. Анизотропия диэлектрической проницаемости таких композитов может искажать ДН внутренних антенн канала управления, если экранировка и размещение приёмника не рассчитаны под конкретную укладку волокон. Потеря канала связи на финальных 700 метрах превращает аппарат в неуправляемый снаряд - задержка 200 мс на тракте наведения в боевых условиях это не лаг, это промах.

⭐️Полезная Нагрузка
🤔6🔥43