CN213846688U - 一种基站式无人机反制干扰器 - Google Patents

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刘伟杰
高志军
辛子星
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Henan Zhengzhou Digibot Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种基站式无人机反制干扰器,包括壳体一和壳体二,壳体一内安装设有大功率功放、主控板和电源,大功率功放下面电连设有电缆,电缆另一端与主控板相电连,壳体一上面安装设有干扰天线,大功率功放与干扰天线之间设有用于连接二者的射频线,壳体二内安装设有扫频主板,电源通过电缆与扫频主板相电连,壳体二上面安装设有扫频天线,扫频天线与扫频主板之间设有用于连接二者的射频线二。本实用新型的优点:采用高增益多频双极化天线提升了干扰信号有效作用距离,最大干扰直径可达3000m,可全向多目标多时段对无人机进行反制,全频段覆盖,总输出功率可达220W,自带驻波保护。

Description

一种基站式无人机反制干扰器
技术领域
本实用新型涉及干扰器技术领域,具体是指一种基站式无人机反制干扰器。
背景技术
近年来,民用级无人机市场发展迅猛,随着无人机厂家的大规模研发和生产,使得民用无人机普及程度越来越高,然而国内对无人机,尤其是“黑飞”无人机的监管还处于发展阶段,目前已知已发生过多起无人机针对重点区域以及周边区域的非法飞行、拍照、投送违规物品等事件,监狱低空安全遭受严重威胁。
无人机“黑飞”事件持续发生对监狱安防管理系统提出了严峻考验,必须从根本上改变监狱低空安防技术手段在新威胁下相对滞后的现状。全方位全天候监测与管控是监狱低空安防的目标。因此,需要建设一套从地面到低空的无人机立体检测防控系统。它将会成为监狱安防体系的一块重要拼图,为应对低空安全事件提供有力保障。
实用新型内容
本实用新型为了解决上述的各种问题,提供了一种可对半径1500m范围内各方向来向的入侵无人机实施快速处置的基站式无人机反制干扰器。
为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:一种基站式无人机反制干扰器,包括壳体一和壳体二,所述壳体一内安装设有大功率功放、主控板和电源,所述大功率功放下面电连设有电缆,所述电缆另一端与所述主控板相电连,所述壳体一上面安装设有干扰天线,所述大功率功放与所述干扰天线之间设有用于连接二者的射频线,所述壳体二内安装设有扫频主板,所述电源通过所述电缆与所述扫频主板相电连,所述壳体二上面安装设有扫频天线,所述扫频天线与所述扫频主板之间设有用于连接二者的射频线二。
作为改进,所述壳体一和壳体二安装设于楼顶、车顶或塔顶。
作为改进,所述大功率功放设有若干个且并排安装设置。
作为改进,所述干扰天线设有若干个且与所述大功率功放一一对应设置。
本实用新型与现有技术相比的优点在于:本实用新型在使用时,采用压制式干扰技术,可对半径1500m范围内各方向来向的入侵无人机实施快速处置;本实用新型使用数字纳秒级扫频,发现并实时合成基带干扰信号,自动覆盖无人机使用信道多路或单路,并进入干扰模式;本实用新型采用高增益多频双极化天线提升了干扰信号有效作用距离,最大干扰直径可达3000m,可全向多目标多时段对无人机进行反制,全频段覆盖,总输出功率可达220W,自带驻波保护。
附图说明
图1是本实用新型一种基站式无人机反制干扰器的结构示意图。
图2是本实用新型一种基站式无人机反制干扰器的工作流程示意图一。
图3是本实用新型一种基站式无人机反制干扰器的工作流程示意图二。
如图所示:1、电缆;2、干扰天线;3、射频线;4、大功率功放;5、扫频天线;6、射频线二;7、扫频主板;9、主控板。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明。
结合附图1,一种基站式无人机反制干扰器,包括壳体一和壳体二,所述壳体一内安装设有大功率功放4、主控板9和电源,所述大功率功放4下面电连设有电缆1,所述电缆1另一端与所述主控板9相电连,所述壳体一上面安装设有干扰天线2,所述大功率功放4与所述干扰天线2之间设有用于连接二者的射频线3,所述壳体二内安装设有扫频主板7,所述电源通过所述电缆1与所述扫频主板7相电连,所述壳体二上面安装设有扫频天线5,所述扫频天线5与所述扫频主板7之间设有用于连接二者的射频线二6。
所述壳体一和壳体二安装设于楼顶、车顶或塔顶。
所述大功率功放4设有若干个且并排安装设置。
所述干扰天线2设有若干个且与所述大功率功放4一一对应设置。
本实用新型的具体实施方式:结合附图2和附图3,本实用新型在使用时,利用无人机信号阻塞或者丢失情况下,常规无人机飞控控制系统优先级执行动作,飞控固件预置程序优先级别执行的三种模式(迫降,返航,悬停)来反制无人机。实现反制手段的原理是发射相应(目标无人机)频段的大功率信号,造成无人机上行信道阻塞,迫使无人机失去控制权。
常规无人机不同的工作模式一般由特定的无线频段负责,且配有不同的通信协议。以市面技术成熟的主流无人机为例:①遥控频段多为2.4G(或对应的特定频段),当无人机接收端受到大功率的同频2.4G(或对应的特定频段)信号压制时,接收信道阻塞,无人机失去受控权,无人机会执行相关的飞控协议从而进入返航模式。②卫星定位
a、GLONASS频段 L1=1602+0.5625*k(MHz) L2=1246+0.4375*k(MHz) L1/L2=9/7
b、GPS频段 L1=1575.42+/-10MHz L2=1227.60+/-10MHz
c、北斗 B1=1561.098 B2=1207.14
d、伽利略 1589.74MHz(E1:1587-1591)、1561.1MHz(E2:1559-1563)、1278.75MHz(E6)、1176.45MHz(E5a)、1207.14(E5b)
当无人机定位信受到压制后,无人机进入姿态模式。③图传多为5.8G(或对应特定频段),当相关信道阻塞后,无人机图传系统失效,图像无法传输。④当遥控及卫星频段阻塞后,无人机原地降落。
以此类推,增加相应频段大功率的信源对目标进行压制,即可实现对不同频段的无人机进行反制。
本基站式无人机反制干扰器内置数字扫频系统,多路实时合成干扰信号,以对单目标及多目标进行压制。基站内置驻波保护,提高基站可靠性。基站系统自主联动覆盖信道,最大程度降低对周边环境的电磁污染及影响。
使用方法:
将基站式无人机反制干扰器安装在制定区域的指定位置(如楼顶、车顶、塔顶等等),并接通电源线。打开电源开关,设备进入工作状态。当无人机进入可探探测区域时,探测设备发现无人机相关的信号(遥控信号、图传信号、GPS信号等等),并实时合成干扰信号,然后开启相关干扰信道的信号发射。与此同时,上位机端可手动切换干扰模式。
以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

Claims (4)

1.一种基站式无人机反制干扰器,其特征在于:包括壳体一和壳体二,所述壳体一内安装设有大功率功放(4)、主控板(9)和电源,所述大功率功放(4)下面电连设有电缆(1),所述电缆(1)另一端与所述主控板(9)相电连,所述壳体一上面安装设有干扰天线(2),所述大功率功放(4)与所述干扰天线(2)之间设有用于连接二者的射频线(3),所述壳体二内安装设有扫频主板(7),所述电源通过所述电缆(1)与所述扫频主板(7)相电连,所述壳体二上面安装设有扫频天线(5),所述扫频天线(5)与所述扫频主板(7)之间设有用于连接二者的射频线二(6)。
2.根据权利要求1所述的一种基站式无人机反制干扰器,其特征在于:所述壳体一和壳体二安装设于楼顶、车顶或塔顶。
3.根据权利要求1所述的一种基站式无人机反制干扰器,其特征在于:所述大功率功放(4)设有若干个且并排安装设置。
4.根据权利要求3所述的一种基站式无人机反制干扰器,其特征在于:所述干扰天线(2)设有若干个且与所述大功率功放(4)一一对应设置。
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