November 25, 2025
นี่คือรากฐานสำคัญของการตัดสินใจทั้งหมด ความต้องการและข้อจำกัดแตกต่างกันอย่างมากในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
เช่น สนามบิน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาคารราชการ และสถานีไฟฟ้าย่อย ความต้องการหลักคือการตรวจสอบและการป้องกันอัตโนมัติในพื้นที่กว้างอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีความทนทานต่อการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดต่ำมาก
เช่นงานกีฬา คอนเสิร์ต และการรวมตัวที่สำคัญ จุดมุ่งเน้นอยู่ที่การติดตั้งอย่างรวดเร็ว ความคล่องตัวสูง รับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อฝูงชน และความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าที่ซับซ้อน
ลำดับความสำคัญคือการตอบโต้การโจมตีแบบ "ฝูง" ความสามารถในการป้องกันการรบกวน ความสามารถในการฆ่าอย่างหนัก และการบูรณาการกับระบบป้องกันอื่น ๆ
เช่นโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โดยเน้นที่ความคุ้มค่า ความง่ายในการดำเนินงาน และความเสี่ยงทางกฎหมายต่ำ
ภัยคุกคามที่พบบ่อยที่สุด โดยทั่วไปแล้ว การติดขัดของความถี่วิทยุเป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งเหล่านี้อาจใช้โปรโตคอลที่ไม่ได้มาตรฐานหรือการบินอัตโนมัติที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า การติดขัดของวิทยุอาจไม่ได้ผล โดยต้องใช้วิธีการร่วมกัน (เช่น การปลอมแปลง GPS + การฮาร์ดคิล)
ภัยคุกคามที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งต้องการความสามารถในการตรวจจับ ติดตาม และกำจัดเป้าหมายหลายรายการไปพร้อมๆ กัน
นี่เป็นสิ่งสำคัญ! ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ การรบกวนสัญญาณวิทยุโดยพลการ การยิงตก หรือการจับโดรนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และอาจนำไปสู่การเสียค่าปรับจำนวนมาก หรือแม้แต่ความผิดทางอาญา
คุณต้องยืนยัน:
โดยทั่วไปแล้ว ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสมัยใหม่ (C-UAS) จะรวมเอาเทคโนโลยีผสมผสานเข้าด้วยกัน แทนที่จะอาศัยโซลูชันเดียว
| เสา | เทคโนโลยี | หลักการและลักษณะเฉพาะ | ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---|---|---|---|
| ตรวจจับ | เรดาร์ | ส่งคลื่นวิทยุอย่างแข็งขันเพื่อตรวจจับเป้าหมายด้วยเสียงสะท้อน | การตรวจจับระยะไกล ความสามารถทุกสภาพอากาศ ให้ข้อมูลความเร็วและระยะทาง | ประสิทธิภาพที่จำกัดต่อเป้าหมายต่ำ ช้า เล็ก (LSS) โอกาสในการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด (เช่น นก) มีจุดบอด |
| การตรวจจับความถี่วิทยุ (RF) | คอยฟังสัญญาณการสื่อสารระหว่างโดรนกับตัวควบคุมอย่างอดทน | ปฏิบัติการแอบแฝง สามารถระบุยี่ห้อ/รุ่นของโดรนได้ ไม่มีการแผ่รังสี | อาศัยการส่งสัญญาณของโดรน ไม่ได้ผลกับโดรนที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าหรือโดรนแบบเงียบ | |
| อิเล็กโทรออปติคอล/อินฟราเรด (EO/IR) | ใช้กล้องความละเอียดสูงและการถ่ายภาพความร้อนเพื่อระบุตัวตนด้วยภาพ | ความแม่นยำในการระบุตัวตนสูง ให้หลักฐานที่มองเห็นได้ ไม่มีการแผ่รังสี | ประสิทธิภาพที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ (หมอก ฝน กลางคืน) ระยะการตรวจจับค่อนข้างสั้น | |
| การตรวจจับเสียง | ใช้อาร์เรย์ไมโครโฟนเพื่อบันทึกลายเซ็นเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของใบพัดโดรน | ต้นทุนต่ำ การตรวจจับแบบพาสซีฟ ไม่แผ่รังสี | ระยะการตรวจจับสั้นมาก ไวต่อเสียงรบกวนรอบข้าง | |
| ควบคุม | ระบบสั่งการและควบคุม (C2) | "สมอง" ของระบบ; ฟิวส์ข้อมูลจากเรดาร์, RF, EO/IR ฯลฯ เพื่อการระบุเป้าหมาย การประเมินภัยคุกคาม และการตัดสินใจ | เปิดใช้งานการรับรู้สถานการณ์จากหลายแหล่งโดยอัตโนมัติ แกนหลักของระบบขั้นสูง | ความซับซ้อนของระบบและต้นทุนสูง |
| เคาน์เตอร์ | การรบกวนความถี่วิทยุ | ส่งสัญญาณรบกวนกำลังสูงเพื่อบล็อกคำสั่ง วิดีโอ และลิงก์ GPS/BeiDou ของโดรน | เอฟเฟกต์รวดเร็ว, ซอฟต์คิล; โดยทั่วไปแล้วโดรนจะลงจอดหรือกลับบ้าน | การส่งผ่านที่ใช้งานอยู่; อาจรบกวนอุปกรณ์ที่ถูกกฎหมายในบริเวณใกล้เคียง มีความเสี่ยงทางกฎหมายสูง |
| การปลอมแปลง GNSS | ส่งสัญญาณ GPS/BeiDou ปลอมเพื่อหลอกลวงโดรน นำทางไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัย หรือบังคับให้ลงจอด | แม่นยำและปกปิดมากขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบน้อยที่สุด | มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีประสิทธิภาพกับโดรนที่ไม่ต้องใช้ GNSS | |
| ฮาร์ดคิล | ทำลายหรือจับโดรนทางกายภาพโดยใช้เลเซอร์ ไมโครเวฟกำลังสูง ขีปนาวุธ หรือตาข่าย | การวางตัวเป็นกลางขั้นสุดท้าย; มีประสิทธิภาพในการต่อต้านโดรนบินอัตโนมัติ | มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายต่อหลักประกัน (เศษตก); โดยทั่วไปจะจำกัดการใช้ทางการทหาร ต้นทุนที่สูงมาก | |
| จัดการ | แพลตฟอร์มการจัดการการรับส่งข้อมูล UAS (UTM) | รวมฟังก์ชันการตรวจจับ การควบคุม และตัวนับทั้งหมดเข้าด้วยกัน ให้การบรรเทาผลกระทบแบบสัมผัสเดียว ขอบเขตภูมิศาสตร์ การบันทึก และการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์ | เพิ่มความเร็วในการตอบสนองและความสะดวกในการใช้งาน อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับและความรับผิดชอบ | ข้อกำหนดการรวมระบบระดับสูง ต้องการการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง |
![]()
![]()
![]()
![]()
หลังจากกำหนดความต้องการของคุณและทำความเข้าใจเส้นทางเทคโนโลยีแล้ว ให้ประเมินผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันเฉพาะตามมิติต่อไปนี้: