Квадро код 🪁
2.35K subscribers
572 photos
53 videos
14 files
307 links
Интеллектуальные системы обнаружения БПЛА

Сайт
https://4code.ru

Квадро код чат
https://t.iss.one/+maJjahg7Fx1kYzQy

Бот технической поддержки
@quadrocode_support_bot
Download Telegram
Что такое блокировка частот на детекторах Алиссум🪁

В детекторах Алиссум есть возможность устанавливать "белые" частоты, и блокировать на них сигнализацию о БПЛА.
Детектор продолжает получать данные об уровне сигнала на этих частотах, но не тратит время на дополнительный сбор сигналов на этих частотах и их классификацию. На экране эти частоты показываются серым цветом.

В каких случаях это полезно использовать
🔹 Блокировка своей частоты. Если работает ваш БПЛА, необходимо дождаться его обнаружения, нажать справа от частоты кнопку и заблокировать свой дрон. Больше он вас не отвлекает.
🔹 Вы работаете в условиях мощных сигналов, например в городе большое количество базовых станций сотовой связи. Заблокировав эти частоты можно заметно повысить быстродействие прибора, и не отвлекаться на возможные ложные срабатывания.

Показываем как это работает на примере скриншота с Алиссум-ВН

Команда «Квадро код» 🪁
https://t.iss.one/quadro_code
👍31👌11
ИИ в работе: полезный инструмент или «волшебная кнопка», которая делает всё за вас? 🤖

Все знают, что в наших детекторах работают нейросетевые алгоритмы. Студенты и аспиранты, молодая часть нашей команды - математики, программисты и электронщики уже неплохо знакомы с этими современными технологиями и эффективно применяют их в работе и учёбе. Попросили их рассказать об этом подробнее.

Сейчас модно делегировать нейронкам всё подряд. Но давайте начистоту: если просто попросить ИИ «написать за меня работу», на выходе вы получите красивый, но пустой текст. Использовать нейросети как замену собственным мозгам - это тупиковый путь.
Мы же преследуем другой подход. ИИ - это идеальный, дотошный ассистент, который не устает. Но чтобы он приносил реальную пользу, а не создавал лишнюю работу, им нужно уметь грамотно пользоваться.

Хороший пример, как мы используем ИИ:
Любая работа сопровождается большим количеством технической документации, для которой существуют регламенты, которые необходимо соблюдать. Однако существует проблема, когда после недели расчетов и графиков буквы начинают прыгать перед глазами. Глаз замыливается наглухо, и даже элементарную ошибку в оформлении уже не видишь. С этим невозможно ничего сделать, это особенность человеческого мозга. Вот тут нейронки - спасение.

Но недостаточно просто попросить «проверь текст». Если так сделать, ИИ проверит все, что угодно, кроме того, что нужно. Поэтому важно составить четкий промпт, чтобы результат был удовлетворительным. Пример, как мы это делаем:
1. Загружаем официальный стандарт СТО/ГОСТ и строго запрещаем ИИ фантазировать. Если этого не сделать - нейронке будет не на что опираться и она будет выдумывать.
2. Четко прописываем роль: «ты — въедливый нормоконтролер». Это нужно, чтобы ИИ вжился в роль и соответствовал ей.
3. Обозначаем формат: «не переписывай, а просто укажи, где ошибка, как исправить и в каком пункте норматива это указано». В таком случае у нас будет возможность чуть меньше думать, а так-же проконтролировать, выдумана эта ошибка, или нет.

Результат: ИИ находит всё, что автор документа сам бы точно пропустил - от точек вместо запятых в дробях до съехавших ссылок на литературу. В итоге - работа сдается с первого раза без единого замечания.

Итог простой: Не пытайтесь заставить нейронку думать за вас - логику, смысл и основу всё равно создаете вы. Но для рутины, вычитки и поиска глупых багов - это топовый инструмент. Только помните: качество ответа ИИ напрямую зависит от того, насколько точно вы поставили задачу.
А как вы используете ИИ: как «автора» или как инструмент для проверки?

Команда «Квадро код» 🪁
https://t.iss.one/quadro_code
🔥74👍3
ПОДГОТОВИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ🪁

🔹 фиолетовой цвет для сигналов WiFI-MOD
🔹 исправлена ошибка в режиме точного определения частоты

Актуальные версии
Андроид приложение
📱 2.7.7

Алиссум-8
8.0.69
(для детекторов с hw 8.0)
8.1.69
(для детекторов с hw 8.1)
8.5.69
(для детекторов с hw 8.5 до 8ГГц)
8.5.79
(для детекторов с hw 8.5 до 10ГГц)

Алиссум-МК
8.10.6 (для пультов)
8.23.79 (для детекторов с hw 8.23)
9.0.29 (для детекторов c hw 9.0)

Порядок обновления
Приложения
https://t.iss.one/quadro_code/729

Алиссум-8
https://t.iss.one/quadro_code/756

Алиссум-МК
https://t.iss.one/quadro_code/757

Команда Квадро код 🪁
https://t.iss.one/quadro_code
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6👌221
‼️ Важная тема: правила эффективной эксплуатации детекторов дронов

Регулярно сталкиваемся с проблемой неправильного размещения детекторов, что приводит к существенному снижению эффективности и дальности обнаружения БПЛА. Особенно часто это происходит с Алиссум-8. Детектор компактный, внешних антенн нет. Пользователи просто забывают, что держат в руках радиотехнический прибор. Любой детектор — это приемник, и самый первый элемент, обеспечивающий надежную работу, — это антенна.

В детекторе Алиссум-8 антенны расположены в верхней части прибора, поэтому она должна оставаться открытой. Паспортные характеристики детектор обеспечивает при размещении на высоте около 1 метра над землей. При размещении на снаряжении работа детектора вопросов почти не вызывает, а вот при установке на стационарных точках ошибки возникают регулярно.

Правила размещения Алиссум-8 на стационарном посту

НЕЛЬЗЯ
🔴 Не размещайте детекторы в укрытиях (бетонные здания, блиндажи и т. д.).
🔴 Не размещайте детектор ниже уровня земли (в овраге, окопе и т. д.).
🔴 Не крепите детектор к металлическим предметам (столбы, сетки и т. д.).

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
🟡 Размещать обнаружитель в растительности (чем выше частоты, тем сильнее влияние и больше потери дальности).
🟡 Размещать детектор низко к земле (разница в высоте 1 метр и 10 см дает разницу в уровне принимаемого сигнала 20 дБ или 100 раз, дальность может уменьшиться до 10 раз).

МОЖНО
🟢 Подвешивать детектор за клипсу или петлю (можно вверх ногами) на ветки, маскировочные и противодроновые сети (выше лучше, но 1–2 метра над землей уже вполне достаточно).
🟢 Подключать детектор по USB к батарее подзарядки или смартфону для получения информации из укрытия безопасно через проводной цифровой вынос.
🟢 Подключать детектор к смартфону по Bluetooth, чтобы получать информацию из укрытия безопасно через беспроводной цифровой вынос.

Материалы по теме на нашем канале:
https://t.iss.one/quadro_code/423
https://t.iss.one/quadro_code/673
https://t.iss.one/quadro_code/750

На фотографиях показаны типичные ошибки, которые мы помогли устранить через бот поддержки. Если у вас что-то не работает, нет обнаружения, наблюдаются ложные срабатывания или вам что-то непонятно — задавайте любые вопросы по работе обнаружителей БПЛА Алиссум 🪁 через бот поддержки:
@quadrocode_support_bot

https://t.iss.one/quadro_code/493

Эксплуатируйте обнаружители правильно!

Команда «Квадро код» 🪁
https://t.iss.one/quadro_code
4👍43
Обнаружение Хорнета / Марсианина

В конце апреля мы выпустили прошивку, позволяющую обнаруживать Марсианина.
Подробнее
https://t.iss.one/quadro_code/712
https://t.iss.one/quadro_code/732
https://t.iss.one/quadro_code/756

На сегодня обновили всю линейку Алиссум-8, МК, ВН

Спасибо, что присылаете нам логи с детекторов. Это помогает корректировать алгоритмы, а самое главное — это объективные данные, пример обнаружения для остальных пользователей.

На картинке — работа Марсианина.

Разбор:
🔹 частоты: 3440–3460
🔹 время наблюдения: 12 минут, активно — примерно 7 минут
🔹 сигнал скачет, обнаружение рваное, 3 корректных обнаружения за время наблюдения

Выводы:
🔹 передача идет не потоком. Работа, вероятно, ведется не по видео, или передаются отдельные кадры
🔹 передатчик большую часть времени молчит, что затрудняет обнаружение и делает его рваным
🔹 скорее всего кадров для подтверждения цели достаточно, остальное дорабатывает бортовой ИИ

Рекомендации по обнаружению:
🔹 переведите детектор в режим сплит-экрана
🔹 при первом же обнаружении MOD перейдите в сплит на обнаруженную частоту
🔹 если видите регулярное наличие сигнала даже без классификации как MOD — это Марсианин

Присылайте записи, логи, фото — все будем анализировать и подробно рассказывать, как не пропустить угрозу.

Команда «Квадро код» 🪁
https://t.iss.one/quadro_code
1👍93🔥3🫡1
Forwarded from FPV COVENANT
Регулярно изучаем борта семейства Heavy Shot украинской компании Gurzuf Defence.

Модификация ЖВАВИЙ (Zhvavyi — «Бодрый») — серийная многоканальная платформа, спроектированная с расчётом на устойчивость к нашим обычным средствам подавления. Разбираемся, что внутри и где у неё слабые места.

Мы видим тяжёлый квадрокоптер X-схемы со складной алюминиевой рамой и полётной массой до 80 кг. Винты 36 дюймов (915 мм), четыре мотора Hobbywing X11 - «агродроновские» агрегаты по 36–40 кгс тяги на блок, родом из опрыскивателей типа DJI Agras. Энергозапас — батарея 14S LiPo на 64 А·ч, около 3,7 кВт·ч на борту. Дальность боевого применения 20–25 км, рабочие высоты 150–300 м, полезная нагрузка 10–40 кг.

В семействе Heavy Shot есть несколько модификаций. Базовая версия — GPS-зависимый бомбер. Immortal работает на optical flow без GPS, не глушится РЭБ по GNSS. Ayudag-6 усилен по нагрузке. ЖВАВИЙ — со Starlink и многоканальной связью, о ней дальше. Есть ещё вариант Ziablyk, но он реже встречается.

Полётный контроллер — H7 на базе CUAV X7+ Pro с выносным демпфированным IMU, прошивка — кастомный ArduCopter Agile(can). GNSS — Unicore UM982, multi-band геодезический приёмник L1/L2/L5 со встроенным анти-джамом, принимает GPS, GLONASS, BeiDou и Galileo одновременно. На гимбале — камера ViewPro A609 для целеуказания и подтверждения поражения.

На борту четыре независимых радиоканала на разных физических диапазонах. Основной — Starlink Mini (Ku-диапазон): BLOS-управление по MAVLink, не глушится наземным РЭБ. Для старта и посадки под визуальным контролем пилота — SIYI MK15: цифровая 2,4 ГГц с видео 1080p и ручным управлением, до 15 км. Аварийная длинная телеметрия — украинский LoRa-модуль SineLink на 868 МГц, до 100 км LOS, только команды и телеметрия без видео. И отдельный видеоканал для оператора-наводчика — украинский COFDM-передатчик Skycomm Tech (УВЧ/L), поток с камеры до 30–50 км.

Архитектура двухоператорная: один человек пилотирует через SIYI на старте и в ближней зоне, второй ведёт целеуказание через Skycomm. На дальней части миссии управление переходит на Starlink, MK15 теряет связь, остаётся работать только наводчик с дальним видеоканалом.

Failsafe намеренно отключён: при потере связи с GCS борт не возвращается, а просто удерживает высоту до полного разряда АКБ. RTL установлен на 15 метров
— борт идёт под радар, прячется за рельеф и лесополосы. Крейсер 17 м/с (60 км/ч), плавные траектории. Архитектура реализует тактику «лети до конца», без оглядки на сохранность платформы.

Главный принцип — точечные средства не работают. Подавили один диапазон — борт продолжит миссию через резервы. FPV-глушилка 2,4 ГГц нейтрализует только SIYI MK15, но не трогает Starlink, SineLink и Skycomm. Чтобы полностью обрезать связь, нужны четыре системы подавления одновременно: узколучевая Ku против Starlink, плюс 2,4 ГГц, плюс 868 МГц, плюс УВЧ/L. По отдельности не валят.

С GPS аналогично. Стандартные L1-спуферы на HackRF против UM982 бесполезны — приёмник переключается на L2, L5, BeiDou или Galileo и сохраняет фикс. Нужны coherent multi-frequency спуферы. Что реально работает — кинетика по антенному кусту. Все четыре антенны конструктивно собраны в верхней части рамы, и один грамотно поставленный осколок может выбить несколько трактов одновременно. На разобранных бортах подтверждено: попадание в антенную секцию вырубает связь за секунды и сажает борт.

Бить нужно не «в дрон вообще», а целенаправленно в верхнюю мачту с антеннами.

Что точно не работает: подавление только одного диапазона, попытки спровоцировать аварийный возврат (борт не вернётся) и стандартные L1-глушилки по GPS.

Кстати, очень интересен разновид борта с установленным на корме Optical Flow. Может, кому-нибудь уже попадался?
🔥63👍31
С нами поделились результатами облета Алиссум-МК 🪁

Парни из одной уважаемой команды прислали реальные дальности обнаружения БПЛА на различных частотах, полученные в ходе облетов Алиссум-МК
Мы на дальностях более 2 км испытываем редко, поэтому поучаствовали в повторных тестах, и захватили также индивидуальный Алиссум-8

Условия повторного тестирования
🔹 небольшие холмы и лес по трассе присутствуют, в точке приема местность открытая, в целом по распространению не идеально, но нормально
🔹 высота полета 100м
🔹 VTX 5800МГц 1Вт
🔹 детекторы на земле - индивидуальный в руках, автомобильный на крыше УАЗика.

Своими глазами 😑 увидели 5+км и на автомобильном и на индивидуальном приборах.

Команда «Квадро код» 🪁
https://t.iss.one/quadro_code
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🫡32
Антенны передатчиков видео диапазона 7,5–12 ГГц

Ранее рассказывали про VTX 12 ГГц 🛜
https://t.iss.one/quadro_code/547
https://t.iss.one/quadro_code/693
https://t.iss.one/quadro_code/697

#1 Очередная пара антенн досталась для тестирования

Прежде чем что-то тестировать, необходимо оценить, какой результат должен получиться в теории. Смоделировали антенну, рассчитали согласование #2 и диаграмму (видео).

Подключаем антенну к прибору и видим печальную картину — тонкая линия на графике #3.
Причина — антенна повреждена в районе разъема #4, оплетка почти полностью оторвана, сразу и не заметно.
Восстановили разъем, попутно максимально уменьшили его длину, чтобы посмотреть антенну «без кабеля» #5.
Результат — толстая линия на графике #3

Вторая антенна оказалась целая, измерения обеих антенн на графике #6. Первая — толстая, вторая — тонкая.

Выводы:
🔹 Согласование по КСВ < 2 антенны обеспечивают в диапазоне 7–10 ГГц. По расчету и по эксперименту данные практически совпали.
🔹 Диаграмма направленности нормальная до 12-14 ГГц.
🔹 Используемый кабель типа RG-402, на частотах выше 10 ГГц при длине около 30 см вносит потери 0,5–0,8 дБ. Суммарно, с учетом разъема SMA, наверное, порядка 1 дБ. Эти потери улучшают согласование (можно работать до 12ГГц), при этом антенна конструктивно поднимается над элементами дрона, уменьшается возможное затенение. Кабель и разъем для этого укреплены напечатанной конструкцией.

Благодаря таким исследованиям частотный диапазон всей линейки детекторов БПЛА Алиссум расширили до 10 ГГц.
Устанавливайте обновления.

Команда «Квадро код» 🪁
https://t.iss.one/quadro_code
👍9431