เหตุใด Drone Jammer ที่อยู่กับที่จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

2025-12-04

A Jammer โดรนแบบอยู่กับที่ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบเคาน์เตอร์ UAV แบบติดตั้งตายตัว ซึ่งจะรบกวนการสื่อสารของโดรน สัญญาณนำทาง และลิงก์ควบคุมที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่การบุกรุกของโดรนเพิ่มขึ้นทั่วสนามบิน เรือนจำ ชายแดน โรงไฟฟ้า และกิจกรรมสาธารณะ องค์กรต่างๆ กำลังตั้งคำถามว่าโซลูชันการป้องกันระยะไกลที่ทรงพลังและเปิดตลอดเวลาสามารถรับประกันความปลอดภัยในน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร

5 Band Directional Antenna Stationary Drone Jammer

ภาพรวมผลิตภัณฑ์และพารามิเตอร์ทางเทคนิค

Jammer โดรนแบบอยู่กับที่ประสิทธิภาพสูงผสานรวมโมดูลการรบกวนแบบหลายแบนด์ เสาอากาศเซกเตอร์ การควบคุมพลังงานอัจฉริยะ และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อรบกวนความถี่ของโดรนทั่วไป เช่น 2.4GHz, 5.8GHz, GNSS (GPS/GLONASS/Beidou) และลิงก์คำสั่งที่เลือก เพื่อสร้างเขตป้องกันการบินรอบๆ สถานที่ติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการป้องกันในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร

ประสิทธิภาพถูกกำหนดโดยกำลังเอาต์พุต การกำหนดค่าช่องสัญญาณ อัตราขยายของเสาอากาศ โหมดการทำงาน ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และความเข้ากันได้ในการบูรณาการกับระบบ Surveillance ที่มีอยู่

พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ

หมวดหมู่พารามิเตอร์ คำอธิบายทางเทคนิค
คลื่นความถี่ 433MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.5GHz (GNSS), 2.4GHz, 5.8GHz, วงดนตรีทหารแบบกำหนดเองเสริม
กำลังขับ 10–150W ต่อช่อง ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน
ช่องทั้งหมด มีช่องสัญญาณ 4–10 ช่องสำหรับโดรนรุ่นต่างๆ
ช่วงติดขัด 500 ม.–5 กม. (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
ประเภทเสาอากาศ เสาอากาศกำลังสูงแบบรายสาขา รอบทิศทาง และทิศทาง
ระบบทำความเย็น การกระจายความร้อนอัจฉริยะระดับอุตสาหกรรม
พาวเวอร์ซัพพลาย AC 110/220V หรือโมดูลพลังงานเฉพาะ
หมวดหมู่พารามิเตอร์ IP65/IP67 ที่อยู่อาศัยกลางแจ้งทนฝนและแดด
โหมดการทำงาน สัญญาณรบกวนต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีรีโมทคอนโทรล
โหมดการติดตั้ง ติดผนัง ติดทาวเวอร์ บนดาดฟ้า เสาคงที่
ตัวเลือกการรวม ทำงานร่วมกับเรดาร์ เซ็นเซอร์ RF กล้อง PTZ หรือแพลตฟอร์มคำสั่ง

พารามิเตอร์เหล่านี้เป็นรากฐานของการทำงานในระยะยาวที่มีความเสถียร ช่วยให้ jammer สามารถสร้างขอบเขตการป้องกันแบบถาวรโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากผู้ปฏิบัติงาน

เทรนด์ 3: การขยายตัวไปสู่การตอบโต้ฝูงโดรน

Drone Jammer ที่อยู่กับที่สร้างเขตน่านฟ้าที่ปลอดภัยได้อย่างไร

ด้วยการส่งสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการควบคุม ระบบจะบล็อกการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง UAV และตัวควบคุม หากไม่มีสัญญาณการสื่อสารหรือดาวเทียมระบุตำแหน่ง โดรนจะสูญเสียความสามารถในการนำทางและถูกบังคับให้กลับบ้าน ลงจอด หรือไม่สามารถใช้งานได้ การหยุดชะงักที่มีการควบคุมนี้ส่งผลให้เกิดการบรรเทาผลกระทบโดยไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพ ทำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพลเรือนและภาครัฐ

ข้อได้เปรียบด้านการทำงานหลัก

ก. เทคโนโลยีการรบกวนแบบมัลติแบนด์

ครอบคลุมความถี่โดรนเชิงพาณิชย์กระแสหลัก รวมถึงแบนด์ GNSS ทำให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมและการระงับการนำทาง

B. ขยายขอบเขตการดำเนินงาน

ด้วยการใช้เสาอากาศแบบกำหนดทิศทางกำลังสูงและโมดูลพลังงานที่แข็งแกร่ง ความครอบคลุมอาจเกินหลายกิโลเมตร ทำให้สามารถป้องกันสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ได้

C. การทำงานอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งระยะยาวพร้อมระบบระบายความร้อนทางอุตสาหกรรมและการป้องกันไฟกระชาก ให้การรักษาความปลอดภัยในสถานที่โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง

D. การบูรณาการอย่างราบรื่นกับระบบการตรวจสอบ

Jammer เชื่อมต่อกับเรดาร์ ระบบติดตามด้วยแสงไฟฟ้า และแพลตฟอร์มคำสั่งเพื่อสร้างเครือข่ายต่อต้าน UAV ที่ครอบคลุม

E. ความเสถียรสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง

กันฝุ่น กันน้ำ ทนความร้อนและความเย็น เหมาะสำหรับทะเลทราย ท่าเรือ ภูเขา เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่ชายฝั่ง

คำถาม “อย่างไร” ในระดับลึกที่ขับเคลื่อนความเข้าใจในอุตสาหกรรม

ทิศทางของลำแสงส่งผลต่อความแม่นยำในการรบกวนอย่างไร

เสาอากาศแบบกำหนดทิศทางจะรวมพลังงานไปที่เซกเตอร์เฉพาะ เพิ่มช่วงและลดผลกระทบต่อพ่วง เสาอากาศแบบรอบทิศทางช่วยปกป้องพื้นที่กว้างอย่างสม่ำเสมอแต่มีระยะทางสั้นกว่า การเลือกการกำหนดค่าเสาอากาศที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับภูมิทัศน์ แผนผังสิ่งอำนวยความสะดวก และทิศทางภัยคุกคาม

กำลังขับเปลี่ยนประสิทธิภาพการติดขัดอย่างไร

กำลังที่สูงกว่าช่วยให้มีระยะที่กว้างกว่า แต่ต้องใช้การกระจายความร้อนที่แรงกว่าและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปิดกั้นที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น

การออกแบบช่องสัญญาณส่งผลต่อความเข้ากันได้กับโดรนรุ่นใหม่อย่างไร

โดรนสมัยใหม่ใช้การกระโดดความถี่แบบปรับได้และการสื่อสารที่เข้ารหัส ระบบหลายช่องสัญญาณที่สามารถรบกวนความถี่พื้นฐานและโปรโตคอลขั้นสูงช่วยให้มั่นใจถึงความพร้อมในอนาคต

ระบบการตรวจจับด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Jammer ได้อย่างไร

เมื่อผสานรวมกับเครื่องมือทำแผนที่เรดาร์และ RF อัลกอริธึม AI จะจำแนกโมเดลโดรนและเปิดใช้งานช่องสัญญาณรบกวนที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ช่วยลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน

สถานการณ์การใช้งาน

สนามบินและน่านฟ้าที่ถูกจำกัด

ป้องกันการรบกวนของโดรนกับกิจกรรมการบินขึ้น/ลง และปกป้องเส้นทางของเครื่องบิน

เรือนจำและสิ่งอำนวยความสะดวกราชทัณฑ์

หยุดโดรนไม่ให้ส่งของเถื่อนหรือตรวจตราพื้นที่ปลอดภัย

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ปกป้องโรงงานนิวเคลียร์ โรงกลั่นน้ำมัน ระบบส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย และโซลาร์ฟาร์ม

รัฐบาลและฐานทัพทหาร

ป้องกันการสอดแนมหรือการบุกรุกทางอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต

กลาโหมชายแดน

สกัดกั้นโดรนลักลอบขนสินค้าและเพิ่มความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจ

กิจกรรมสาธารณะและพื้นที่ในเมือง

หอคอยติดขัดแบบโมดูลาร์จะช่วยให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขยายความครอบคลุมได้เมื่อมีภัยคุกคามที่พัฒนาขึ้น โดยรองรับการบำรุงรักษาและการปรับแต่งที่ง่ายดาย

คำถามทั่วไปสองข้อเกี่ยวกับ Jammers Drone แบบอยู่กับที่

คำถามที่ 1: jammer แบบอยู่กับที่หลีกเลี่ยงการรบกวนระบบการสื่อสารในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างไร

A1:โมดูลสัญญาณรบกวนได้รับการปรับเทียบอย่างระมัดระวังเพื่อให้ทำงานภายในคลื่นความถี่ที่กำหนดซึ่งใช้โดยโดรนเชิงพาณิชย์เท่านั้น เสาอากาศแบบกำหนดทิศทางยังช่วยให้แน่ใจว่าพลังงานถูกจำกัดอยู่ภายในขอบเขตการป้องกันที่ตั้งใจไว้ เมื่อรวมเข้ากับระบบการตรวจจับ RF Jammer จะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อสัญญาณโดรนได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น การควบคุมเหล่านี้ช่วยป้องกันในขณะที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการสื่อสารไร้สายของพลเรือนหรืออุตสาหกรรม

คำถามที่ 2: สภาพอากาศและความสูงของการติดตั้งส่งผลต่อช่วงการรบกวนอย่างไร

A2:当社の工場 RX から屋外天井アンテナ用の高品質の高利得 100W 全方向性アンテナを購入してください。中国の屋外天井アンテナのメーカーおよびサプライヤー用の高利得 100W 全方向性アンテナの 1 つとして、お客様にカスタマイズされたサービスを提供できます。当社の工場卸売製品から安心していただけます。当社の製品にはブランドがあり、1年間の保証が付いています。

แนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีการรบกวนโดรนแบบอยู่กับที่

เทรนด์ที่ 1: การบูรณาการกับเครือข่ายการตรวจจับอัตโนมัติ

ระบบในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการรวมเรดาร์ เซ็นเซอร์ RF การจำแนกประเภท AI และกลไกการตอบสนองอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถติดขัดแบบปรับตัวได้แบบเรียลไทม์สำหรับการบุกรุกแบบหลายโดรน

เทรนด์ที่ 2: การพัฒนาการจัดการพลังงานอัจฉริยะ

การควบคุมพลังงานแบบปรับเปลี่ยนจะลดภาระความร้อน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

เทรนด์ 3: การขยายตัวไปสู่การตอบโต้ฝูงโดรน

อุปกรณ์ส่งสัญญาณรบกวนรุ่นต่อไปจะรวมสัญญาณรบกวนย่านความถี่กว้างเข้ากับการสลับช่องสัญญาณอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการกับการโจมตีแบบฝูงที่ประสานกัน

เทรนด์ที่ 4: สถาปัตยกรรมโมดูลาร์สำหรับการป้องกันที่ปรับขนาดได้

หอคอยติดขัดแบบโมดูลาร์จะช่วยให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขยายความครอบคลุมได้เมื่อมีภัยคุกคามที่พัฒนาขึ้น โดยรองรับการบำรุงรักษาและการปรับแต่งที่ง่ายดาย

เทรนด์ที่ 5: ความต้องการทั่วโลกที่กว้างขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยกฎระเบียบ

ประเทศอื่นๆ จำนวนมากกำลังบังคับใช้ข้อจำกัดการบิน UAV ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับมาตรการตอบโต้ทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ประจำที่ ในด้านความปลอดภัยสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และภาคการป้องกันประเทศ

บทสรุปและการกล่าวถึงแบรนด์

Drone Jammer แบบอยู่กับที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องน่านฟ้า เขตป้องกัน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความเสี่ยงสูง การผสมผสานของการรบกวนแบบหลายย่านความถี่ การครอบคลุมระยะไกล การทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันอย่างเสถียร และความเข้ากันได้ของการบูรณาการ ทำให้สิ่งนี้กลายเป็นเครื่องมือหลักสำหรับกลยุทธ์การลดผลกระทบจากโดรนที่ครอบคลุม ในขณะที่เทคโนโลยีโดรนพัฒนาไป ระบบติดขัดในพื้นที่ประจำจะยังคงปรับให้เข้ากับโปรโตคอลการสื่อสารใหม่ การบุกรุกด้วยโดรนหลายตัว และเครือข่ายการตรวจจับอัจฉริยะ องค์กรที่กำลังมองหาการป้องกันน่านฟ้าที่เชื่อถือได้ควรพิจารณาระบบที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีกำลังขับที่แข็งแกร่ง โครงสร้างทนฝนและแดด และสถาปัตยกรรมแบบหลายช่องสัญญาณ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระยะยาว

เซินเจิ้น Rongxin การสื่อสาร Co., Ltdนำเสนอโซลูชั่นการรบกวนโดรนแบบอยู่กับที่ขั้นสูงซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานระดับโลกที่มีความต้องการสูง สำหรับข้อกำหนดโดยละเอียด การสนับสนุนการบูรณาการ หรือการสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่กำหนดเองติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำจากมืออาชีพและรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่ของคุณด้วยการป้องกันไซต์งานแบบคงที่ระยะไกล

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept