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
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
🤔5❤2👏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
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
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
🔥3❤2
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
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
Forwarded from Всратые ракетостроители
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.
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
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🔥4❤3
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
Найдено на просторах сети: Codex и ForgeCAD. Полностью через LLM/MCP, не без косяков, конечно, но за 21 минуту... ⭐️Полезная Нагрузка
Теперь и Матлаб в тренде: Agentic Toolkit, поддерживающий Claude Code, GitHub Copilot, OpenAI Codex, Sourcegraph Amp и Gemini CLI.
З.Ы.: Также есть Simulink Agentic Toolkit, поддерживающий Claude Code, GitHub Copilot, OpenAI Codex, Sourcegraph Amp, Gemini CLI и Cursor.
⭐️Полезная Нагрузка
З.Ы.: Также есть Simulink Agentic Toolkit, поддерживающий Claude Code, GitHub Copilot, OpenAI Codex, Sourcegraph Amp, Gemini CLI и Cursor.
⭐️Полезная Нагрузка
❤5😁5
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
И снова она: вражеская фальш-цель XP-V3.2 (ранее публиковали: здесь, здесь, здесь и здесь) ⭐️Полезная Нагрузка
Flytex Furia H743 Wing v2 в украинской фальш-цели самолётного типа
Полётник на STM32H743 под ArduPilot/iNav для самолётных платформ, обнаруженный в вражеской фальш-цели XP-V3.2 (ранее публиковали: здесь, здесь, здесь, здесь и здесь).
ТТХ:
⚙️ MCU: STM32H743VIT6, 480 МГц, 2 МБ флэш, 1 МБ ОЗУ
⚙️ Барометр: DPS368
⚙️ 7 x UART, I2C, CAN, USB-C
⚙️ 13 x PWM (S1-S12 + LED)
⚙️ 2 x видеовход, OSD AT7456E, выход на VTX
⚙️ "Черный ящик" на MicroSD
⚙️ BEC: 5 В/2 А, 9 или 12 В (через перемычку) / 2 А, Vx 5/6/7,2 В до 8 А
⚙️ Вход Vbat 8–36 В, VB2 до 69 В через делитель 1:20
⚙️ Токовый датчик 90 А, аналоговые входы Pitot и RSSI
Применение COTS-контроллера в одноразовом изделии закономерно: серийная плата дешевле заказной, поддерживается готовыми ArduPilot/iNav с полным набором полётных режимов и миссий, не требует собственной разработки ПО. STM32H743 на 480 МГц для задачи имитации избыточен - но именно избыток снимает ограничения по интеграции датчиков и каналов телеметрии и сокращает цикл сборки изделия до уровня «купил - прошил - поставил».
13 каналов PWM, два видеовхода с OSD и выходом на VTX позволяют воспроизвести сигнатуру ударного БпЛА - подвижные поверхности и видеоканал на типовых частотах. Связка DPS368 + аналоговый Pitot + ИНС даёт полётную кинематику, на этапе обнаружения неотличимую от боевой платформы.
⭐️Полезная Нагрузка
Полётник на STM32H743 под ArduPilot/iNav для самолётных платформ, обнаруженный в вражеской фальш-цели XP-V3.2 (ранее публиковали: здесь, здесь, здесь, здесь и здесь).
ТТХ:
⚙️ MCU: STM32H743VIT6, 480 МГц, 2 МБ флэш, 1 МБ ОЗУ
⚙️ Барометр: DPS368
⚙️ 7 x UART, I2C, CAN, USB-C
⚙️ 13 x PWM (S1-S12 + LED)
⚙️ 2 x видеовход, OSD AT7456E, выход на VTX
⚙️ "Черный ящик" на MicroSD
⚙️ BEC: 5 В/2 А, 9 или 12 В (через перемычку) / 2 А, Vx 5/6/7,2 В до 8 А
⚙️ Вход Vbat 8–36 В, VB2 до 69 В через делитель 1:20
⚙️ Токовый датчик 90 А, аналоговые входы Pitot и RSSI
Применение COTS-контроллера в одноразовом изделии закономерно: серийная плата дешевле заказной, поддерживается готовыми ArduPilot/iNav с полным набором полётных режимов и миссий, не требует собственной разработки ПО. STM32H743 на 480 МГц для задачи имитации избыточен - но именно избыток снимает ограничения по интеграции датчиков и каналов телеметрии и сокращает цикл сборки изделия до уровня «купил - прошил - поставил».
13 каналов PWM, два видеовхода с OSD и выходом на VTX позволяют воспроизвести сигнатуру ударного БпЛА - подвижные поверхности и видеоканал на типовых частотах. Связка DPS368 + аналоговый Pitot + ИНС даёт полётную кинематику, на этапе обнаружения неотличимую от боевой платформы.
⭐️Полезная Нагрузка
✍7❤2😡1
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
Flytex Furia H743 Wing v2 в украинской фальш-цели самолётного типа Полётник на STM32H743 под ArduPilot/iNav для самолётных платформ, обнаруженный в вражеской фальш-цели XP-V3.2 (ранее публиковали: здесь, здесь, здесь, здесь и здесь). ТТХ: ⚙️ MCU: STM32H743VIT6…
Вот и вся электроника вражеской фальш-цели самолётного типа XP-V3.2 (ранее публиковали: здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и полётник)
⭐️Полезная Нагрузка
⭐️Полезная Нагрузка
✍6🤔4❤2