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Aperçu
Ces dernières années, avec le développement rapide et l'application généralisée du marché des drones, la fréquence des vols de drones non autorisés (couramment appelés « vols illégaux ») a augmenté de manière significative. Ces incidents, qui comprennent des perturbations de l'aviation, du trafic de marchandises et même des risques d'attaques terroristes, ont entraîné des pertes économiques considérables et soulevé de nombreuses préoccupations et accidents en matière de sécurité. Afin de faire face aux menaces potentielles pour la sécurité à basse altitude posées par les cibles drones « basses, lentes et petites » (LSS), notre entreprise, s'appuyant sur ses vingt années d'expérience dans l'industrie optoélectronique, a lancé le « Système de défense contre les dommages causés par les lasers à haute énergie ».
Ce système comprend du matériel de détection radar, des dispositifs de suivi intelligents, des dispositifs de neutralisation laser ainsi qu'une plateforme de commandement, de contrôle et de surveillance. Les différents dispositifs sont déployés de manière distribuée et interconnectés via la plateforme de commandement, de contrôle et de surveillance, permettant ainsi de détecter et de neutraliser efficacement tous types de drones, en particulier les drones LSS.
L'équipement de détection radar est capable de détecter en continu et d'identifier des véhicules aériens sans pilote (UAV) dans une zone aérienne de 5 km autour des zones clés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quelles que soient les conditions météorologiques. Il peut fournir avec précision au système de commandement, de contrôle et de surveillance les informations sur les trajectoires des UAV, notamment leur azimut, distance, altitude et vitesse. Lorsqu'il reçoit les coordonnées de la position de la cible, le système peut les analyser pour obtenir les informations de lien en azimut, élévation et zoom destinées à l'appareil de suivi intelligent. Ce dispositif de suivi intelligent peut automatiquement sélectionner les informations de positionnement liées adaptées en fonction de la localisation, la taille et la vitesse de la cible, permettant ainsi un suivi précis des cibles mobiles dans une zone aérienne de 5 km autour des zones clés. Le personnel chargé du commandement peut utiliser la plateforme de commandement, de contrôle et de surveillance pour consulter les données de trajectoire de la cible mobile ainsi qu'une prévisualisation vidéo en temps réel, et peut librement déployer sur place les agents habilités à utiliser des mesures dissuasives telles que des armes anti-drones, afin de perturber les canaux de navigation et de contrôle des drones opérant sur des fréquences spécifiques, les forçant ainsi à atterrir ou à retourner à leur point d'origine.
Lorsque la cible pénètre dans la zone dangereuse située à moins de 1 à 2 km de la zone clé, le dispositif de destruction par laser peut être activé afin de détruire directement le drone, garantissant ainsi la sécurité de la zone clé.
Schéma de la distance d'opération du système
Avantages de l'unité de traitement intégrée
L'Unité de Traitement Intégrée est basée sur un ordinateur portable renforcé équipé d'un système à trois écrans et d'un joystick de commande. L'affichage terminal et le logiciel de contrôle intègrent les fonctions de commande et d'affichage des équipements du système, avec une fonction d'interconnexion entre le dispositif de détection radar, le dispositif de suivi intelligent et le dispositif de neutralisation laser. La plateforme peut recevoir depuis le radar les informations sur l'azimut, la distance, l'altitude et la vitesse de la cible, puis afficher la carte ainsi que la trajectoire de la cible en déplacement. Elle peut également convertir les informations de position de la cible détectées par le radar en informations de lien pour l'azimut, l'élévation et le zoom destinées au dispositif de suivi intelligent et au dispositif de neutralisation laser, permettant ainsi une visualisation en temps réel de la vidéo de suivi et la commande à distance du laser pour atteindre la cible.
Le système est facile à utiliser et dépend peu de compétences spécialisées. Les opérateurs peuvent s'habituer à son fonctionnement après seulement dix minutes de formation fournies par notre entreprise.
Avantages des équipements de traitement par laser haute énergie
Conception modulaire : Assemblage et démontage rapides, grande fiabilité, adaptabilité à divers scénarios, maintenance et remplacement rapides.
Équipements interconnectés : Permet des capacités de négation de zone basées sur l'IA, des frappes coordonnées et des contre-mesures contre les essaims de drones.
Suivi visuel : Identification rapide intelligente et verrouillage précis des cibles avec une grande précision de suivi.
Étendu Durée d'irradiation laser : Capable d'engager des cibles en continu pendant une longue durée.
Excellente efficacité de destruction : Atteint sa cible en moins de 10 secondes.
Engagement furtif : Silencieux et invisible, indétectable et inaudible.
Télécommande : Fonctionnement intelligent à distance, verrouillage automatique de la cible et engagement hautement précis.
Munitions illimitées : Fonctionne tant qu'il y a de l'énergie, engagement à coût extrêmement bas, toujours prêt.
Trajectoire rectiligne : Verrouillage égale impact.
Combat non piloté : Guerre façon jeu vidéo, chacun est tireur d'élite.
Aucun dommage collatéral : Précision - frappe sans dommage collatéral ; exercices non armés avec une sécurité extrêmement élevée ; capable de cibler des individus spécifiques dans une foule.
Environnement résistant Adaptabilité : Adapté aux environnements à basse et haute température.
Interconnexion et extensibilité : Capable de s'interconnecter avec d'autres dispositifs de détection et de recherche, supporte la compatibilité et l'expansion.
Paramètres techniques du système
Nom de l'équipement |
Article |
SHR-T1 |
SHR-T3 |
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Équipement de traitement par laser haute énergie |
Cible |
Petits drones, drones |
Petits drones, drones |
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Puissance |
unité de puissance |
5000W |
10000W |
12000 W |
15000W |
30000W |
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Portée maximale @ temps dans des conditions météorologiques excellentes |
1,3 km@≤25s |
1,5 km@≤25s |
1,9 km@≤25s |
2,6 km@≤25s |
2,9 km@≤25s |
3,3 km@≤25s |
|
Portée typique @ temps |
1 km@≤10s |
1,2 km@≤10s |
1,5 km@≤10s |
2 km@≤10s |
2,2 km@≤10s |
2,6 km@≤10s |
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Durée maximale continue d'éclairage en mode continu |
≥5 min |
≥5 min |
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Temps de commutation d'allumage |
≤5S |
≤5S |
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Méthode de refroidissement |
Refroidissement par eau |
Refroidissement par eau |
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Plage de mouvement |
Azimut -175°~+175° Pitch -15°~+50° |
Azimut -175°~+175° Pitch -15°~+50° |
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Autonomie de la batterie complètement chargée |
≥30min |
≥30min |
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Température de fonctionnement |
-20°C à +50°C |
-20°C à +50°C |
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Équipement de suivi photoélectrique |
Distance de travail |
Drones légers, FPV (0,35m × 0,35m) distance de suivi ≥ 5km, distance d'identification ≥ 3KM |
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Longueur focale de la lumière visible |
20~ 1200mm, zoom optique 60x |
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Résolution vidéo |
2688 × 1520 |
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Longueur focale d'imagerie thermique |
45~ 900mm, zoom optique 20x |
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Résolution de l'imagerie thermique |
Mouvement de réfrigération 640 × 512 |
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Angle de rotation |
Horizontal 0 ° ~ 360 ° , rotation continue illimitée ; inclinaison : -25 ° ~+60 ° |
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Télémétrie Laser |
Mesure de distance des cibles UAV ≥ 5km |
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Mode de fonctionnement |
Prend en charge le suivi par commutation vidéo entre lumière visible/imagerie thermique infrarouge, intégré avec plusieurs algorithmes de suivi, peut être commuté manuellement/automatiquement selon différents scénarios, prend en charge la perte temporaire de la cible et sa récupération avec verrouillage ; |
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Classification et reconnaissance des cibles |
Capable de détecter et de reconnaître automatiquement les cibles UAV à partir d'images en lumière blanche et infrarouges grâce à l'apprentissage profond, prend en charge la détection de multiples cibles |
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Équipement de détection radar |
Bande de fréquence de travail |
Bande Ku/Bande X/Bande S |
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Distance de détection |
Petites cibles drones ≥ 5 km (RCS=0,01 m2) |
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Plage d'action |
Couverture azimutale 360 ° ; couverture en élévation ≥ 40° |
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Précision de mesure (RMS) |
Distance : ≤ 15 m ; Azimut : ≤ 1° ; Élévation : ≤ 1° |
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Traitement complet Ordinateur renforcé triple écran |
CPU |
i9-12900H+RTX3070 |
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Mémoire |
32 Go |
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Stockage |
1 To de stockage SSD |
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Affichage |
Trois écrans LED LCD de 17,3 pouces à angle de vision large, résolution 1920x1080, affichage étendu de 3 images différentes, usage extérieur, haute luminosité, anti-reflets. |
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Système d'exploitation |
wIN10 |
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Interface |
USB3.0×2 ; USB2.0×4, interface audio microphone, 2 ports Ethernet Gigabit, RS232 ou autres |
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Interface vidéo numérique |
HDMI |
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Température de fonctionnement |
-20°C à +50°C |
Remarque : La distance effective indiquée est valable lorsque la visibilité est supérieure à 20 km et l'humidité de l'air inférieure à 60 % ; cette distance effective peut varier selon les conditions météorologiques.
Application
◎ Défense contre les conflits & ◎ Défense des points clés
◎ Défense aérienne et des aéroports & ◎ Défense pétrochimique
◎ Défense des centrales hydroélectriques & ◎ Défense des centrales nucléaires
◎ Ballon dirigeable de défense des frontières et des côtes/mesures contre les drones & ◎ Sécurité pour grands événements
Application réussie