ВОЙНА ДРОНОВ 💥 Предварительные результаты противостояния России и Украины в беспилотных системах

Настало время сравнить, кто больше преуспевает в производстве и применении различных беспилотников. Россия или Украина?
Настало время сравнить, кто больше преуспевает в производстве и применении различных беспилотников. Россия или Украина?
В данном видео предлагаю порассуждать о значении и месте ручных противотанковых гранатомётов и переносных противотанковых ракетных комплексов в украинской войне.
У ВСУ имеются грандиозные планы по реформированию с целью пойти в новое стратегическое контрнаступление. В чём заключаются нововведения и могут ли они принести результат?
FPV-дроны с оптоволоконным проводом – это надёжное средство поражения в условиях вездесущих средств радиоэлектронной борьбы или всего лишь временное решение? Давайте развираться.
В данном видео предлагаю поговорить о том, какие значимые изменения происходят в штурмовой пехоте, а также в тех силах, что её самоотверженно поддерживает.
Какова ценность авианосца, как боевой единицы в современных реалиях войны? Давайте разбираться!
Пришло время отдельно и более подробно поговорить о наземных беспилотных системах и их роли на украинской войне.
В данном видео я вновь вернусь к теме FPV-дронов, ведь война с ними наконец начала движение к перелому. Как и почему это происходит?
Рассказываю о нашумевшем российском беспилотнике-камикадзе «Герань-2».
Немного разбора фильмов «Терминатор», а также перспективы искусственного интеллекта на украинской войне.
В данном видео я расскажу о том, как создавалась украинская «Армия Бронов», в чём причины её эффективности. И конечно же сравню её с российскими подразделениями БПЛА.
Российский ударный беспилотный летательный аппарат «Иноходец» стал хитом при отражении наступления украинской армии в Курской области. Где он пропадал целых два года? И почему его звезда взошла именно сейчас?
В этом выпуске я расскажу о пяти самых эффективных разведывательных беспилотных летательных аппаратах, стоящих на вооружении различных армиях мира.
В данном видео я расскажу, как развиваются украинские морские безэкипажные катера и почему Черноморский флот России с этим ничего не может поделать?
Почему FPV-дроны стали настоящим оружием в войне на Украине. Давайте разбираться!
Что такое противодронное ружьё? Как оно работае? Каковы перспективы?
Ценности, цензура и пропаганда, индивидуализм против коллективной обороны
Думается, что самая экономичная, быстрособираемая, быстрореализуемая, долговечная и практичная система подзарядки в небе — решена именно в России и нами! Представляем Вам Проект «Ковен» — сбор, шабаш, группа. название придумано не случайно, предполагает дистанционную подзарядку дронов различного назначения прямо в воздушном пространстве, при помощи летающих в небе дронов-платформ. Целиком автономных машин! Которые могут спускаться на землю исключительно для технического обслуживания или вовсе для замены единицы. «Ковен» не имеет ограничений в количестве себе подобных единиц, которые будут прибывать постоянно в воздушном пространстве. Сможет собираться в единую платформу крайне быстро, сообщаясь между собой. Дроны системы «Ковен» в прямом смысле могут просто от «безделья» посидеть на любой крыше и наслаждаться теплым Солнцем, заряжая сами себя для помощи иным, примчавшись в группу. Систему «Ковен» можно так, же наделить (ИИ) и использовать как летающие наблюдательные камеры для нужд различных ведомств. Которым не нужно штатное питание с земли. Но и этим система не побрезгует. Область применения широчайшая.
Дроноплатформы «Ковен» это дроны, которые прикреплены к кристаллической решетке с сильным магнитным каркасом. Они постоянно могут находиться в небе питая себя как между группой себе подобных, так и отдельно от солнечного света днем, лазерообменом между собой на коротком расстоянии, магнитной индукцией, а так же впервые предложенным методом пьезоэлементами от работы винтов (ВИЭ) В небе одновременно может находиться тысячи подобных систем «Ковен» они целиком автономны и сами себя обеспечивают не летая на дальние расстояния. Их задача это добыча и раздача заряда иным дронам различного назначения
Система «Ковен» работает в автономной сцепке между себе подобными и количество единиц подобных себе в одном месте, будет зависеть от нагрузки в определенной локации города. То есть в необходимости энергии для подзарядки дронов приемников от станции «Ковен»
Уникальность системы именно в самой кристаллической решетке, способной сближать дроны словно пазл, в стаи различных форм и фигур для самоподзарядки различных видов и в комплексе одновременно.
Для передачи энергии между дронами используются различные технологии, включая:
Лазерные системы: Лазерные системы передачи энергии используют лазерный луч для передачи энергии между дронами.
Микроволновая передача энергии: Были проведены эксперименты по использованию микроволновой передачи энергии для зарядки БПЛА
Магнитно-резонансная индукция: Беспроводные зарядные станции, которые требуют подключения магнитно-резонансной индукции для передачи энергии на расстояние до нескольких километров.
Электромагнитный поле: Беспроводные зарядные станции, которые используют электромагнитное поле для передачи энергии.
Солнечная энергия: В некоторых случаях для питания дронов в полевых условиях используются электронные панели, которые подключаются к беспроводным зарядным станциям
Тип идеи
Цифровые решения, Законодательная инициатива, Бизнес-проект, Другое
Тема идеи
Развитие беспилотных технологий
Зрелость идеи
Проработанная инициатива — подготовленная концепция реализации идеи, для которой уже проведены базовые исследования и переговоры с заинтересованными сторонами, собраны исходные данные, подготовлен общий план действий
При отсутствии подзарядки в небе дронов через лазер возникает проблема долговечности полета. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Необходимы удобные подзарядки, чтобы увеличить время полета и расширить область применения. Несмотря на развитие технологий подзарядки, включая использование лазеров, такие проблемы, как ограничения погоды и типы аккумуляторов, все еще существуют и требуют исследований и разработок.
Порядка 5 миллионов рублей на полный цикл, от создания первых в мире подобных моделей до первого тестового запуска дроноплатформы «Ковен» в долговременный полет над городом. С быстрым запуском на рынок целых серий подобных платформ, абсолютно не требующих контакта с землей для подзарядки
Прогнозируемые эффекты, видение результата реализации идеи
Решение данной задачи, глобально изменит мир не только в беспилотных системах, но и послужит толчком для тысяч прорывных открытий и воплощений приостановленных изобретений абсолютно во всех сферах.
Преимущества лазерной подзарядки дронов включают в себя:
Непрерывная дистанционная зарядка: Технология обеспечивает возможность непрерывной дистанционной зарядки дрона на расстоянии до полутора километров и выше.
Увеличение времени полета: Лазерная подзарядка позволяет дронам увеличить время автономной работы, что особенно важно для решения различных задач, связанных с эксплуатацией беспилотников.
Автономное пополнение энергии: дроны могут получать энергию от лазерного излучателя, не приземляясь, благодаря фотоэлектрическому преобразователю, установленному в их нижней части.
Широкий спектр применения: Дроны на лазерной подзарядке могут использоваться в логистике, контроле над движением транспорта, в сельском хозяйстве, патрулировании, спасательных и военных операциях, а также для создания воздушных транспортных маршрутов и стратосферных спутников.
Таким образом, лазерная подзарядка дронов обладает рядом преимуществ, среди которых увеличение времени полета, возможность непрерывной зарядки на расстоянии и в широком спектре действия.
Крупный беспилотник-матка, работающий на солнечных батареях в стратосфере, обладает уникальными характеристиками. Он может сохранять высоту на уровне 15-25 км, где его солнечные панели эффективно поглощают солнечную энергию, обеспечивая бесконечную автономность.
Этот дрон способен развивать скорость до 100 км/ч, что позволяет ему быстро маневрировать и перемещаться в пределах заданной зоны. Его максимальная продолжительность полета достигает нескольких месяцев, благодаря чему он может круглосуточно выполнять задачи, такие как мониторинг и связи.
Управление сотнями дронов близко к поверхности осуществляется через передовые ИИ-системы, которые принимают решения в реальном времени, анализируя данные от сенсоров и камер. Этот ИИ обеспечивает координацию и оптимизацию маршрутов, избегая столкновений и эффективно распределяя ресурсы.
Основные преимущества дрона-матки включают в себя высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и возможность работы в труднодоступных регионах, что делает его идеальным для наблюдения, доставки и обеспечения связи.
Кроме того, беспилотник-матка способен взаимодействовать с другими дронами в своем подчинении, обеспечивая их поддержкой и пополнением ресурсов. Используя энергию, аккумулируемую солнечными панелями, он может подзаряжать более мелкие дроны во время их миссий, увеличивая тем самым их боеспособность и продолжительность полета. Это создает возможность для сложных операций, таких как совместное выполнение задач по мониторингу или поиску и спасению.
Интегрированные системы связи дрона-матки позволяют осуществлять передачу данных в реальном времени, что критично для управления и аналитики. Полученные данные могут использоваться для повышения эффективности операций, а также для научных исследований, например, в области климатологии и экологии. Дрон способен обнаруживать изменения в окружающей среде, передавая информацию, которая может быть использована для предсказания катастроф или мониторинга окружающей среды.
С точки зрения безопасности, беспилотники обеспечивают возможность ведения наблюдения в зонах с высоким уровнем риска, где нахождение человека может быть опасным. Это открывает новые горизонты для применения в различных областях, включая охрану границ и борьбу с незаконной деятельностью. Таким образом, дрон-матка не только увеличивает возможности технологического мониторинга, но и служит надежным инструментом в обеспечении безопасности и устойчивого развития.
Беспилотники-матки могут быть адаптированы под различные задачи, что делает их универсальными инструментами в самых разных сферах. Например, в сельском хозяйстве они могут осуществлять мониторинг посевов, эффективно определяя состояния растений и оптимальные сроки для сбора урожая. Сбор данных о влажности, уровне удобрений и других показателях здоровья растений позволяет агрономам принимать взвешенные решения, обеспечивая тем самым более устойчивое производство пищи.
В области охраны окружающей среды беспилотники также играют ключевую роль. Они способны следить за состоянием лесов, контролировать загрязнение водоемов и фиксировать изменения в биосфере. Эти дроны могут интегрироваться с существующими научными системами, позволяя исследователям получать актуальные данные о состоянии экосистем, что в свою очередь помогает в разработке эффективных мер по их охране.
Кроме того, развитие технологий беспилотных систем открывает перспективы для их использования в гуманитарных миссиях. Дроны-матки могут выполнять доставку ресурсов в удаленные или труднодоступные районы, обеспечивая доступ к медикаментам и продовольствию в условиях чрезвычайных ситуаций. Это создает новый уровень реакции на кризисы, минимизируя время, необходимое для оказания помощи пострадавшим.
Для решения задачи можно написать код на Python, который будет имитировать взаимодействие дрона-матки с дронами на земле. Ниже представлен пример кода, демонстрирующий систему команд.
class MotherDrone:
def __init__(self):
self.drones_on_ground = []
def add_drone (self, drone_id):
«„‚Добавить дрон на земле для управления.‘“»
self.drones_on_ground.append (drone_id)
def send_command (self, command):
«„‚Отправить команду всем дронам на земле.‘“»
for drone in self.drones_on_ground:
print (f"Команда '{command}' отправлена дрону {drone}.»)
# Создание экземпляра беспилотника-матки
mother_drone = MotherDrone ()
# Добавление дронов на землю
mother_drone.add_drone («Дрон_1»)
mother_drone.add_drone («Дрон_2»)
# Отправка команды
mother_drone.send_command («Начать сбор данных»)
В данном коде представлен класс MotherDrone, который управляет дронами на земле. Метод add_drone () добавляет новые дроны для контроля, а метод send_command () отправляет команды всем зарегистрированным дронам. Это базовая структура, которую можно расширять для более сложной логики управления и коммуникации.
Беспилотники-матки найдут применение в строительстве и инфраструктуре. Они могут выполнять aerial surveying, обеспечивая точные данные о состоянии объектов и земельных участков. Это значительно ускоряет процесс проектирования и позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим фактором. Также дроны могут использоваться для мониторинга и инспекции труднодоступных конструкций, таких как мосты и высотные здания, что повышает безопасность и эффективность обслуживающего персонала.
В сфере логистики дроны-матки тоже будут демонстрировать свои преимущества. Они способны оптимизировать процесс доставки товаров, сокращая время на транспортировку и снижая затраты. Ускорение логистических цепочек особенно актуально в условиях растущего спроса на быструю доставку. С помощью беспилотников можно также заменить традиционные методы доставки в населенные пункты, где причины, такие как трафик или природные преграды, затрудняют транспортировку.
Дополнительно, использование беспилотников-маток в научных исследованиях позволяет получать данные в реальном времени, что критически важно для изучения динамичных процессов. Например, в геологических и метеорологических исследованиях такие дроны могут осуществлять мониторинг изменений в рельефе и климатических условиях, что открывает новые горизонты в понимании природных явлений.
Само собой, беспилотник работающий в стратосфере, не представляется возможным отключить с поверхности земли, что делает его практически неуязвимыми при ведении боевых действий. Но этот беспилотник-матка в свою очередь сможет отключать и сбивать спутники нижнего космоса. А так же выводить из строя самолеты противника, если это будет необходимо.
И это далеко не все преимущества при создании подобного дрона