Indeks pełnotekstowy

Wyszukiwanie

30 wyników dla „remote sensing”

EW i Counter-UAS · trafność 73

Geolokalizacja operatora UAV — zjawiska, dowody i prawo

Ostrożny techniczno-prawny profil pojęcia geolokalizacji operatora: rozdziela operatora, remote pilota, GCS i emiter; kataloguje RID, RF bearing/TDOA/RSSI, radar/EO, authorization i rejestr. Wyjaśnia aktualny Direct Remote ID UE, jego pola i ograniczenia, geometry bearings, clock/multipath, direct/relay/cellular/satellite/mesh, graph association UAV–emitter oraz ryzyko fałszywej atrybucji. Wprowadza osiem poziomów dowodowych, legalny incident workflow, privacy minimization, chain of custody i testy z dobrowolnym ground truth. Nie jest instrukcją śledzenia ludzi, przechwytywania komunikacji ani przejmowania UAV.

Katalog · Okablowanie i akcesoria elektroniczne · trafność 48

Flite Test FT EZ ID - Remote ID Module w/ Plug

Karta produktu Flite Test FT EZ ID - Remote ID Module w/ Plug: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.

Katalog · Okablowanie i akcesoria elektroniczne · trafność 48

Lumenier Remote ID Module - NDAA

Karta produktu Lumenier Remote ID Module - NDAA: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.

EW i Counter-UAS · trafność 46

Detekcja RF UAV — emisja, bearing, TDOA i Remote ID

Pasywna detekcja RF rozłożona na pomiar, emitter hypothesis i korelację z płatowcem: architektura receivera, dynamic range, budżet detekcyjny, site occupancy, energy/cyclostationary detection, cechy sygnału, ryzyka bibliotek oraz RF fingerprinting. Artykuł wyjaśnia Remote ID jako kooperacyjne źródło, DoA/bearing, TDOA, clock i geometry, direct/relay/cellular/mesh oraz radiowo ciche UAV, fuzję z radarem/EO, privacy, legalność, testy unseen devices i cybersecurity. Bez przechwytywania chronionej treści, jammingu i przejmowania sterowania.

Katalog · Moduły GNSS · trafność 40

Remote ID — With Case

Karta produktu Remote ID — With Case: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.

Katalog · Moduły GNSS · trafność 40

Remote ID — w/o Case

Karta produktu Remote ID — w/o Case: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.

Katalog · Aparatury RC i moduły nadawcze · trafność 40

DJI FPV Remote Controller 2

Karta produktu DJI FPV Remote Controller 2: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.

Katalog · Aparatury RC i moduły nadawcze · trafność 40

DJI FPV Remote Controller 3

Karta produktu DJI FPV Remote Controller 3: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.

Katalog · Aparatury RC i moduły nadawcze · trafność 40

DJI RC-N3 Remote Controller

Karta produktu DJI RC-N3 Remote Controller: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.

Katalog · Aparatury RC i moduły nadawcze · trafność 40

DJI FPV Remote Controller 2

Karta produktu DJI FPV Remote Controller 2: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.

Katalog · Aparatury RC i moduły nadawcze · trafność 40

DJI RC-N3 Remote Controller

Karta produktu DJI RC-N3 Remote Controller: parametry techniczne, identyfikacja wariantu oraz dostępne oferty.

EW i Counter-UAS · trafność 37

Fuzja sensorów Counter-UAS — pomiar, track, niepewność i C2

Fuzja jako osobny system, a nie wspólna mapa: signal/measurement/track/identity/situation levels, modele obserwacji radaru, RF, acoustic, EO i RID, event vs processing time, układy ENU/ECEF/WGS84/AGL/MSL, covariance i protection of uncertainty. Obejmuje Kalman/EKF/UKF/IMM, gating i association, zależności oraz double counting, klasyfikację z conflict, cooperative authorization, lifecycle tracku, cue scheduler, event-sourced model danych, interoperacyjność, HMI, evidence/provenance, system metrics, fault injection, degraded operation i cyber. Kończy się na defensywnym alertowaniu.

Wojskowe UAV · trafność 28

MQ-9A Reaper — architektura systemu RPA

Źródłowy profil MQ-9A jako całego remotely piloted aircraft system, a nie tylko płatowca. Artykuł rozdziela MQ-9A od MQ-9B, konfrontuje różne baselines USAF i producenta, opisuje długie skrzydło, pusher i silnik TPE331-10 z DEEC, paliwo i Extended Range, masę oraz budżet payloadu, deklarowaną fault-tolerant flight control i triple-redundant avionics, nawigację i automatyzację. Wyjaśnia MTS-B, radar Lynx SAR/GMTI/DMTI, konfiguracje ESM/morskie, LOS i satelitarny BLOS, role LRE/MCE, remote split operations, ATLC, SATCOM launch/recovery, PACS, latencję, human factors, transport i utrzymanie. Każda liczba zachowuje źródło oraz status, a niepublikowane szczegóły awioniki, łącza i konfiguracji są jawnie oznaczone jako nieustalone.

Platformy · trafność 24

DJI Matrice — profil architektury rodziny

Rodzina Matrice rozłożona na warstwy bez zgadywania niepublicznego flight controllera: profile M350, M400 i M4E/M4T, napęd i masa, dual-battery oraz TB65/TB100, GNSS/RTK heading, wielomodalne obstacle sensing z wizją–LiDAR–radarem, O3/O4 Enterprise i cellular augmentation, gimbale oraz E-Port V2, PSDK/MSDK/Cloud API, dane i cyberbezpieczeństwo, maintenance, testy zasięgu/energii/sensorów i rozdzielenie deklaracji producenta od wniosków architektonicznych.

Zastosowania · trafność 16

Payloady naukowe UAV — od wielkości mierzonej do zbioru danych

Kompletny handbook projektowania payloadu naukowego UAV od science question, measurand i uncertainty budget po requirements traceability oraz ICD. Obejmuje envelope, load paths, środek ciężkości i drgania, zasilanie, inrush, EMI/EMC, bilans cieplny, przepustowość i storage, hardware timestamp, PPS/PTP/NTP, transformacje frame tree, boresight/lever arm, kalibrację laboratoryjną i terenową, blank/reference/zero/span, sampling gazów i cząstek z uwzględnieniem downwash, obrazowanie i skanowanie, health/status oraz autonomy. Artykuł prowadzi przez bench→integration→ground→captive/low-risk→flight, V&V, uncertainty i traceability wyniku, strukturę raw/L0/L1/L2, formaty, CF metadata, provenance, QA/QC, data management plan i gotowość misji.

EW i Counter-UAS · trafność 13

Electronic Warfare i Counter‑UAS

Jak łączy się radar, RF, EO/IR i akustykę, dlaczego pojedynczy sensor nie wystarcza oraz jak projektować odporną na utratę GNSS platformę.

Przeszukaj kompendium