< img src="https://mc.yandex.ru/watch/108480754" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" />
Как радар обнаруживает дроны?
Aug 24, 2026
Технические статьи

По мере того как дроны становятся всё меньше и получают всё более широкое применение, их обнаружение в воздушном пространстве на малой высоте приобретает всё большее значение. Но как радар может обнаружить небольшой дрон, летящий на малой высоте?


Ответ кроется в электромагнитных волнах.


Как радар обнаруживает дрон?

Радар не «видит» дрон так, как камера. Вместо этого он излучает электромагнитные волны в окружающее воздушное пространство. Когда эти волны сталкиваются с дроном, часть энергии отражается обратно к радару.


Радар принимает эти эхо-сигналы и анализирует их, чтобы определить наличие цели. Обрабатывая возвращаемые сигналы, радар может получить такую информацию, как расстояние до цели, направление и скорость.


Основной процесс выглядит следующим образом:

 

Излучение → Отражение → Прием → Анализ → Отслеживание


Как радар определяет местонахождение дрона?

Радар определяет расстояние до дрона, измеряя время, за которое электромагнитная волна долетает до цели и возвращается обратно. Он также может определять направление цели с помощью своей антенной системы.


Современные радиолокаторы с фазированной антенной решеткой могут электронно управлять своим радиолокационным лучом, что позволяет им быстро сканировать воздушное пространство и точно определять местонахождение целей.


Как радиолокатор измеряет скорость дрона?

Радиолокатор может измерять движение дрона с помощью эффекта Доплера. Когда дрон приближается к радиолокатору или удаляется от него, частота отраженного сигнала изменяется.


Анализируя этот сдвиг частоты, радиолокатор может оценить радиальную скорость дрона и непрерывно отслеживать его движение.


Почему обнаружение небольших дронов представляет собой сложную задачу?

Небольшие дроны, как правило, генерируют более слабые радиолокационные эхо-сигналы, чем крупные летательные аппараты. В то же время здания, деревья, транспортные средства, птицы и рельеф местности также могут создавать нежелательные эхо-сигналы, известные как помехи.


Поэтому современные радиолокаторы используют такие технологии, как цифровое формирование луча (DBF) и усовершенствованную обработку сигналов, чтобы выделять слабые сигналы целей и одновременно снижать влияние помех. Функция слежения за несколькими целями также позволяет радиолокатору отслеживать сразу несколько объектов.


YFR-03: интеллектуальная система обнаружения для обеспечения безопасности на малых высотах

YFR-03 сочетает в себе микроволновой радиолокатор, технологию DBF, механическое сканирование и функцию слежения за несколькими целями для обеспечения безопасности на малых высотах.

 

Благодаря дальности обнаружения 6–100 км, в зависимости от радиолокационной рассеивательной способности (RCS) цели и условий эксплуатации, YFR-03 может использоваться для защиты критически важных объектов, противодействия беспилотным летательным аппаратам и обеспечения безопасности границ.


Поддерживая скорости целей в диапазоне от 1 до 100 м/с, система может одновременно обнаруживать и отслеживать несколько низковысотных целей, включая беспилотные летательные аппараты и другие цели типа «низкие, медленные и малые» (LSS).


YFR-03 доступен в конфигурациях для работы в X-диапазоне и Ku-диапазоне. X-диапазон обеспечивает баланс между дальностью обнаружения и адаптивностью к условиям окружающей среды, тогда как Ku-диапазон обеспечивает более высокое угловое разрешение для точного обнаружения и слежения за небольшими целями.


Благодаря сочетанию передовых радиолокационных технологий и возможности слежения за несколькими целями YFR-03 обеспечивает надежную обзорность обстановки для современных задач обеспечения безопасности на малых высотах.


Контакты
Если у вас есть какие-либо деловые потребности, пожалуйста, заполните заявку, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Контакты
Если у вас есть какие-либо деловые потребности, пожалуйста, заполните заявку, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Отправить