反制技术的应用
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  • 2021-01-15

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       随着智能科技的发展,无人机装备的需求越来越明显,小到农业用的植保无人机,大到未来的无人机战争,无一不揭示了无人机行业将成为发展最快应用最广的领域之一。它的出现,给社会带来了便利,同时,也会因为不当的使用造成严重的危害,比如无人机干扰飞机正常起降,非法进入禁飞区域,无人机非法偷拍,甚至于恐怖分子利用无人机进行恐怖袭击,对国家、人民的安全造成了极大威胁。因此,对无人机的管制迫在眉睫,各种无人机反制技术也应运而生。
       信号干扰是我们听到最多,也是最普遍的无人机反制技术之一。它是通过影响无人机的GPS信号接收机,使其只能依靠基于陀螺仪的惯性导航系统,而无法获得足够精确的自身坐标数据。如果没有精确的地形坐标,照相机和摄影机获得的情报将没有任何价值,从而达到反制无人机的目的。
       使用雷达和光学仪器搜索无人机,当探测到目标后,动态定位和视频追踪系统进行跟踪,随后定向射频干扰系统工作,发射大功率干扰射频,干扰无人机自控系统,切断无人机与控制中心的数据联接或无线电通讯,致使其无法飞行,导致坠毁、迫降或返航。
       无论采用哪种反制技术来应对民用无人机,首先必须要先对无人机进行探测跟踪和预警。通过探测、识别,快速稳定探测到无人机的无线电控制链路,从而达到预警功能,接着测向定位,然后干扰对抗压制无线电控制无人机或操作者。
       目前可以采用的探测方法包括雷达探测、电子光学/ 红外探测、声学探测。
       对于采用跳频和 WiFi 的控制微型无人机,为了检测天线附近所有已激活的RC信号,初步任务是监测相关ISM 频段。借助宽带监测,将有利于建立所有由RC使用频率的完整列表,确保获得较高截获概率。检测到的信号经过在线或离线分析后测量跳频参数。进一步分析检测到的跳频信号,可确定每一跳的相关技术参数(例如:持续时间、带宽、电平、调制、符号速率),从而能对短时间发射信号进行分类。便可对宽带信号场景中所有检测到的RC链路信号有全面了解。分离和识别出已知和未知的RC发射机。
       发现可疑信号,就需要进一步测向与定位。为了应对无线电控制无人机,了解无人机的到来方向和驶去方向,甚至了解远程控制它的操作人员的位置非常有必要。无线电控制无人机的测向或定位由高性能移动或固定测向机实现。信号被非常灵敏和精确的测向天线捕获,由于含有大量天线单元,该天线具有高抗反射能力。信号测向可在高达6GHz 频率范围内进行。
       采用干扰和对抗,对无人机进行反制。由于大多数无人机都有“失效安全”模式,为了中断操作者和无人机之间的通信链路,通过有效干扰 RC 链路信号或致使目标 RC 链路断开,目标无人机和外界的联系被中断,破坏无人机正常工作并使其陷入孤立状态,最终使得无人机迷航、自动返航、甚至坠毁。最终达到解除无人机干扰危害的目的。


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