TGTGInsightаналитика telegramLIVE / telegram public index
К списку каналов
Квадро код 🪁 avatar

TGINSIGHT CHAT

Квадро код 🪁

@quadro_code

Технологии

Интеллектуальные системы обнаружения БПЛА Сайт https://4code.ru Квадро код чат https://t.me/+maJjahg7Fx1kYzQy Бот технической поддержки @quadrocode_support_bot

Подписчики2,040Текущее число подписчиков
Постов380Проиндексировано постов
Охват13,289Просмотры последних постов
Последние посты

Последние посты

Стр. 1 из 32 · 380 постов

Опубликован 25 апр.

с 20 мая Маск отключает доступ к координатам терминала: ### Update to Location Data Access We are updating how location data is accessed on Starlink terminals. Effective May 20, dish location will no longer be available via the local device gRPC API В чём тут прикол: терминал, даже будучи отключенным от интернета, всё ещё мог использоваться как навигатор, ибо старлинк умеет определять координаты тарелки по собственным спутникам с точностью от 400 до 20 метров. Это хуже чем жпс - 5 м гражданский и миллиметры военный - но при цене старлинка мини 30 тыр, а "кометы" в 2 млн, с погрешностями можно было и помириться, тем более что привычные методы спуфинга на старлинк не работают. Таким образом, поросяне использовали эту навигацию (наряду с интернетом) до наших территорий, а потом - только навигацию. Мы же могли использовать старлинк как чисто навигатор, ибо даже без подключения к инету координаты он считал и это было дешевле чем CRPA. Теперь лафа для обеих сторон закончится, но преимущество тут у РФ - у нас есть свои кометы + контракты на китайские CRPA, хохлам же придётся срочно искать навигацию для своих дронов и удорожать их примерно вдвое.

210 views

Опубликован 24 апр.

FPV-дроны упираются в технический потолок: что дальше? Аналитики Resilience Media опросили экспертов и пришли к выводу: классическая FPV-технология почти исчерпала потенциал развития. При этом именно FPV-камикадзе остаются главной угрозой на поле боя — на них приходится порядка 70% всех поражённых целей в украинском конфликте. Главные проблемы ▪️ Уязвимость к РЭБ. Дроны работают на предсказуемых частотах. Там, где плотность помех высокая, противник теряет до 9 из 10 аппаратов. Текущая вероятность поражения цели FPV-дроном — 10–20%. ▪️ Кадровый голод. Ручное управление требует большого числа пилотов. Один расчёт — это 3–6 человек. Подготовка персонала не успевает за масштабированием производства. Экономика бьёт в плюс Несмотря ни на что, FPV остаётся сверхдешёвым средством поражения. Западные аналитики подсчитали: полная стоимость одного удара дрона-камикадзе (с учётом производства, логистики и боевой работы) — $1036, или около 77,6 тыс. рублей. Это минимум в 100 раз дешевле полностью автономного беспилотника. Что идёт на смену Ставка — на полуавтономность. Поросянский стартап Sine Engineering уже разработал софт Pasika, который позволяет одному-двум операторам управлять сразу «роем» дронов, удерживая их как единое целое. Sine прогнозирует переход к модульным, масштабируемым, полуавтономным ударным системам. Классические FPV никуда не денутся, но будут всё больше превращаться в эрзац-оружие, уступая место более зрелым решениям.

261 views

Опубликован 24 апр.

Публикуем материал КЦПН по компактным РЛС и намекаем: алгоритмы «Алиссум» можно достаточно оперативно обучить на обнаружение подобных сигналов. Нужны записи. Команда «Квадро код» 🪁 https://t.me/quadro_code

1,170 views

Опубликован 24 апр.

‼️Как враг маскирует радары RPS-42 «РАДА» и ELR 55307. Инструкции врага Важно‼️ 🔔 Аналитический центр КЦПН проводит большую работу по декомпозиции украинской «Линии дронов» (в этой связи мы недавно писали о военном мобильном операторе «БахмутТелеком») и развенчания её «непреодолимости» Сегодня мы публикуем важную вражескую методичку по маскировке РЛС – важного элемента «малой ПВО» противника, нацеленной на наши разведывательные и ударные БПЛА. Данная методичка поможет эффективно выявлять и поражать радары, являющиеся важной целью и серьезной помехой на пути к захвату нами малого и среднего неба противника 📍Эта методичка разработана на основе боевого опыта подразделений ПВО. Это реальные, «выжившие» на фронте решения 📍Радар ELR 55307. Позиция выбирается рядом с естественными укрытиями: деревьями, кустами, развалинами. Над будущим местом расположения РЛС максимально высоко и широко натягивается антидроновая маскировочная сетка. Сначала в укрытии разворачивается рабочее место оператора, и только после всех приготовлений на позицию выносится и подключается сам радар. Это минимизирует время его уязвимости. Радар нуждается в физической защите от осколков и кумулятивных зарядов дронов. Вокруг корпуса РЛС по всему периметру (на 360°) сооружается барьер. Важное примечание: армированные бетонные плиты оказались неэффективны против современных боеприпасов. Поэтому внешнее кольцо защиты сооружается из мешков с песком или землей, внутреннее кольцо – из баллистических (броневых) покрывал. Защита выкладывается максимально высоко, но без помех для вращения антенны 📍Радар RPS-42 «РАДА» (предыдущие материалы КЦПН на эту тему – здесь, здесь и здесь). С этой станцией подход иной. Её основные элементы, радиолокационные панели, нельзя закрывать физическими барьерами, так как это нарушит их работу. Поэтому ставка делается на идеальную маскировку и скрытность. Лучшие места – разрушенные или заброшенные здания (радар можно установить на крыше), старые склады, густые посадки. Цель – стать частью пейзажа. В сетке используется только радиопрозрачный материал (например, хлопок), чтобы не мешать работе радара. Сетка натягивается на расстоянии не менее 50 см от антенн, чтобы избежать их нагрева. Для снижения нагрева можно использовать системы принудительного охлаждения (например, кулеры типа «Скай Кавер»). При установке на здании эффективна имитация архитектурных элементов. Антенны, обшитые пенополистирольными плитами и окрашенные в цвет крыши, со стороны выглядят как часть постройки. Этот легкий материал не влияет на радиолокационные качества 📍Важно, особенности расстановки 1⃣Противник часто «растаскивает» многосекторные круговые РЛС, на отдельные сектора, деля одну РЛС на части 2⃣Они примерно знают сектора нашего пролёта, соответственно разносят РЛС с шагом 7-15км для создания перекрываемых зон 3⃣Некоторые РЛС не работают под укрытиями (на частотах 15...17ГГц затухания намного выше) – мокрая маскировочная сеть или ветошь существенно влияют на качество работы РЛС. Такие сектора РЛС либо открытые, либо прикрыты тонким полиэтиленом 4⃣Большинство РЛС (и в целом Ground Control) требуют жёсткой топопривязки: один из разведпризнаков – РЛС не будут ставить возле РЭБ и тем более РЭБ по навигации 🔔В общем, коллеги, разбирайте, изучайте, применяйте для нашей общей Победы, ведь данный опыт может пригодится не только для уничтожения вражеских, но и для маскировки наших радаров 📚Предыдущие переведённые методички можно посмотреть – здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь 🚀Подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить следующие публикации! 🇷🇺КЦПН в MAX Cogito ergo vinco МЫСЛЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОБЕЖДАЮ! ➡️Поддержать русских солдат рублëм

379 views

Опубликован 24 апр.

Версии прошивок Почему на Алиссуме 61-я версия прошивки, а на сайте последняя версия — 59-я? Мы постоянно работаем над улучшением программного обеспечения детекторов. Серьёзные изменения часто требуют предварительной подготовки — значительной переработки структуры программ. Внешне функционал ещё не изменился, но внутри всё работает уже по-другому. Официальные релизы мы выпускаем только при расширении функционала или при критических изменениях, чтобы не отвлекать пользователей нефункциональными обновлениями. Новый детектор вы всегда получаете со стабильной последней прошивкой. Сейчас, для Алиссум-8 это версия 64, а на сайте опубликована версия 59. Команда «Квадро код» 🪁 https://t.me/quadro_code

1,350 views

Опубликован 23 апр.

Измеряем мощность передатчика в диапазоне частот 7500–12000 МГц Передатчик работает на нагрузку, антенны нет. Алиссум находится близко к передатчику и на видео используется только для обнаружения и фиксации частоты передачи. Есть небольшие вопросы по мощности выше 11 ГГц, но в среднем она составляет примерно 2 Вт. Оборудование проверено и готово к дальнейшим испытаниям. Прошивки подготовлены, тестируем. Характеристики «Алиссумов» выше 8 ГГц пока не заявляем. Ждите результаты испытаний. Команда «Квадро код» 🪁 https://t.me/quadro_code

1,440 views

Опубликован 22 апр.

Алиссум-ВНв новом конструктиве https://t.me/quadro_code/453 https://t.me/quadro_code/517 https://t.me/quadro_code/623 https://t.me/quadro_code/624 https://t.me/quadro_code/631 Собрали первые образцы выносных детекторов в новом конструктиве: 🔹 корпус стал более компактным и удобным в монтаже; 🔹 металлический разъём RJ45 стандарта IP67, ответная часть в комплекте; 🔹 надёжный монтаж всех модулей через несущую плату; 🔹 отечественный одноплатный компьютер NAPI, SD не используется, теперь eMMC; 🔹 PoE собственной разработки с поддержкой как активного, так и пассивного режимов; 🔹 сброс IP магнитным ключом — больше не нужно вскрывать корпус; 🔹 улучшено охлаждение без использования вентиляторов. Вывод: существенно улучшили конструкцию, надёжность, функциональность и удобство эксплуатации при сохранении эффективности обнаружения БПЛА. Команда «Квадро код» 🪁 https://t.me/quadro_code

1,540 views

Опубликован 21 апр.

Исследуем VTX 12 ГГц https://t.me/quadro_code/547 Начали с измерения антенны. КСВ на графике. Рабочий диапазон антенны 7–12 ГГц. Несмотря на то что антенна, кажется, согласована до 16 ГГц, выше 11–12 ГГц она работает плохо. Прошивка для Алиссум до 12 ГГц уже на тестах. Первые результаты работы с реальным VTX доложим в ближайшее время. Ранее писали про работу Алиссум в диапазоне до 12 ГГц Команда Квадро код 🪁 https://t.me/quadro_code

1,820 views

Опубликован 20 апр.

OpenIPC снова в фокусе внимания https://t.me/zloy_dron/930 Противник демонстрирует цифровую НСУ, предположительно с возможностью ретрансляции цифровых потоков и пространственного разделения каналов. Подавление таких станций эффективно при увязке РЭР-РЭБ, так как передача и прием, как правило, работают в одном частотном диапазоне. RTL8812EU работает с временным разделением прием-передачи, поэтому для простых устройств частотный диапазон действительно будет один. Однако для системы связи с марсианина возможностей больше. У нас появилась возможность проанализировать железо более внимательно: 🔹 практически первый элемент от антенны — ключ (прием-передача), как будто классический TDD 🔹 в тракте есть перенос частоты RTL в диапазоны 2 и 3 ГГц 🔹 переносчиков два, и они дуплексные В совокупности все это значит, что ничего не мешает реализовать прием и передачу в различных диапазонах. TDD остается, но диапазоны приема и передачи могут быть разные. Если именно так и сделано, то подавление на частоте передачи может не иметь никакого смысла. Так что марсианский модуль не только обнаруживается плохо, он еще может и не подавляться по классической для цифровой связи схеме. Команда «Квадро код» 🪁 https://t.me/quadro_code

1,720 views

Опубликован 18 апр.

«Иногда от неё ожидают большего, чем она может». Как РЭБ врага работает против FPV и «Гераней» 🔔Аналитический центр КЦПН перевёл интересный материал врага, посвящённый обсуждению состоянию и роли радиоэлектронной борьбы в текущей войне, как обстоят дела у обеих сторон, и как РЭБ отвечает или не отвечает на ежедневные вызовы: 📍«Наряду со стремительным развитием беспилотия эволюционируют и способы борьбы с ними. На фронте наиболее эффективным способом противодействия дронам считаются системы радиоэлектронной борьбы, говорит специалист по РЭБ подразделения «к-2» Владимир Хоменко 📍РЭБ — это воздействие на электронные системы противника с помощью радиоизлучения. Её цель — нарушить критически важные для дрона каналы связи *Uplink — канал управления от оператора *Downlink — видеопоток с камеры дрона *GPS/ГЛОНАСС- навигационный сигнал В результате FPV-дрон, лишённый стабилизации, теряет управление и падает. Разведывательный дрон может зависнуть на месте или улететь по аварийному сценарию 📍Однако ключевой принцип современной РЭБ звучит так: «РЭБ без РЭР — это профанация». Радиоэлектронная разведка — это «глаза и уши» системы. Она обнаруживает дроны, определяет тип сигнала, его частоту и ширину. Противник постоянно меняет частоты, на которых работают его беспилотники. Без точных данных от РЭР система подавления просто «стреляет наугад» в широком диапазоне, что менее эффективно и демаскирует себя 📍Универсального решения не существует. Системы различаются по задачам, дальности и принципу действия 🔵По дальности и сценарию Субтактические (персональные). Компактные рюкзачные или автомобильные системы с радиусом до 50 м. Задача постоянная защита небольшой группы от атак FPV Тактические (окопные). Дальность 100-500 м. Работают в паре с РЭР для защиты позиций, техники и подразделений Оперативно-тактические. Могут «доставать» цели на десятки километров, противодействуя разведчикам и нарушая связь Стратегические. Мощнейшие и редкие комплексы, способные подавлять связь авиации. Их излучение заметно даже из космоса, что делает их уязвимыми для обнаружения 🔵По принципу действия Направленные. Фокусируют энергию в узкий луч для точечного воздействия на сотни метров Купольные (круговые). Создают вокруг себя «зону подавления» в определённом диапазоне частот. Идеальны для защиты от атак со всех направлений, но имеют меньший радиус (десятки метров). Именно такие системы часто ставят на технику и в окопы 🔵По технологии помех «Белый шум». Самый простой метод. Система «перекрикивает» сигнал дрона мощным равномерным излучением, заполняя эфир помехами Smart РЭБ (на SDR-платах). Более интеллектуальный подход. Система не просто «шумит», а анализирует и нарушает конкретные протоколы передачи данных, что эффективнее против сложных целей 📍По оценкам специалистов 70-80% дронов на фронте являются радиоуправляемыми и уязвимы для РЭБ. В зонах ответственности грамотно организованной обороны удаётся подавить до 80% всех БПЛА, а в случае с FPV- 89-95%. Важно понимать, что защита строится эшелонированно: от линии столкновения до тыла выстраивается цепь разных систем РЭБ. Купольная система в окопе останавливает FPV, но не достаёт до дальнего разведчика. Его уже подавляет направленная система следующего эшелона… 📌О примерах из практики противника, разнообразии протоколов, роли ИИ, оптоволокне — читайте в переведённом документе 📎Ещё больше системных материалов по РЭБ и РЭР врага- здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь 🚀Подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить следующие публикации! 🇷🇺КЦПН в MAX Cogito ergo vinco МЫСЛЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОБЕЖДАЮ!

651 views

Опубликован 17 апр.

Алиссум-МК, версия с планшетом. Комплект поставки и краткий обзор https://t.me/quadro_code/564 https://t.me/quadro_code/674 Комплект поставки: 🔹 Обнаружитель Алиссум-МК, версия с дополнительным интерфейсом RS232 для планшета; USB на пульте и приложение для Android также доступны. 🔹 Защищённый планшет с операционной системой Astra Linux. 🔹 Крэдл и комплект для установки. Команда «Квадро код» 🪁 https://t.me/quadro_code

828 views

Опубликован 16 апр.

Посетили выставку «ЭкспоЭлектроника» Основная цель — оснащение для расширения возможностей разработки и производства. По беспилотной тематике представлено ограниченное количество экспонатов. На фото — краткая подборка наиболее интересного: 🔹 Компактная РЛС: обещают, что к лету пройдут все испытания. 🔹 Представлены несколько производителей mesh-модемов. 🔹 В сегменте мощной СВЧ-электроники акцент сместился с модулей подавления на усилители. 🔹 На паре стендов замечены компактные реактивные двигатели. Команда «Квадро код» 🪁 https://t.me/quadro_code

1,920 views
123•••10•••20•••303132
НазадСтр. 1 из 32Вперёд