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
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👍9✍3🔥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?
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?
🔥6✍3👍3❤1
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
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
Команда «Квадро код» 🪁
https://t.iss.one/quadro_code
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🫡3✍2
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
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
👍9 4✍3❤1