Pencapaian Baharu dalam Teknologi Radar Anti-Drone: Kerjasama Berbilang Jalur dan Integrasi Multi-Mod Membentuk Semula Landskap Keselamatan Altitud Rendah

Teknologi radar anti-drone sedang memasuki fasa kritikal iterasi pantas. Menghadapi ancaman yang semakin berkembang seperti kawanan dron, miniaturisasi, dan peningkatan kecerdasan, sistem pertahanan sedang beralih daripada pengesanan sehala kepada penyelesaian pelbagai dimensi yang pintar. Sama ada di medan perang ketenteraan atau dalam keselamatan awam, radar anti-drone terus dinaik taraf ke arah matlamat “persepsi lebih tepat, respons lebih pantas, dan penempatan lebih fleksibel,” mendorong penstrukturan semula menyeluruh sistem tadbir urus keselamatan ruang udara.


Kerjasama Berbilang Jalur: Gabungan Spektrum dan Algoritma Pintar Mendorong Pengecaman Tepat

Pencapaian teras dalam teknologi radar anti-drone masa depan terletak pada integrasi berkesan sumber spektrum dan gabungan mendalam algoritma kecerdasan buatan. Menghadapi dron mikro dengan keratan rentas radar hanya 0.01 meter persegi, radar jalur tunggal tradisional sukar mencapai pengesanan berkesan, menjadikan pengesanan kolaboratif berbilang jalur sebagai arus perdana industri.

Sebagai contoh, sistem Omega360, dibangunkan bersama oleh Kumpulan Fincantieri Itali dan Qatar, mengintegrasikan radar Doppler beresolusi tinggi dengan algoritma AI. Ia menggunakan jalur Ku untuk penentududukan berketepatan tinggi dan jalur S untuk pengesanan jarak jauh, dengan ketara meningkatkan keupayaan menangkap sasaran kecil dan mikro. Sistem ini menyokong pensuisan berbilang jalur adaptif, mengoptimumkan frekuensi operasi secara automatik berdasarkan ciri sasaran dan gangguan persekitaran—seperti melengkapkan radar dengan “penapis pintar” untuk mengekalkan prestasi stabil dalam persekitaran elektromagnet yang kompleks.

Teknologi pengecaman tanda tangan mikro-Doppler telah menjadi terobosan penting dalam membezakan dron daripada burung dan gangguan daratan. Radar XENTA-C dari Denmark, misalnya, menangkap isyarat frekuensi unik rotor dron, berkesan menyelesaikan cabaran pengecaman dron yang sedang melayang. Kaedah pengecaman berasaskan fizik sebegini jauh mengatasi analisis trajektori dan kelajuan tradisional dari segi keupayaan anti-gangguan.

Pada masa depan, dengan pengoptimuman berterusan model pembelajaran mesin, sistem radar akan dapat mengekstrak lebih banyak ciri pelbagai dimensi—termasuk bahan dron, bilangan kipas, malah jenis muatan—membolehkan penilaian tepat terhadap model sasaran dan tahap ancaman.

Seni bina radar takrif perisian (SDR) mempercepatkan iterasi teknologi. Sistem MADIS MK2 Kor Marin A.S. mengintegrasikan radar RADA RPS-42, menggunakan reka bentuk modular untuk mencapai pengecaman tepat terhadap sasaran kecil dan mikro. Ia menyokong peningkatan prestasi berterusan melalui naik taraf perisian tanpa penggantian perkakasan. Menjelang 2030, radar anti-drone arus perdana dijangka akan menyokong secara meluas kemas kini algoritma “plug-and-play,” membolehkan respons pantas terhadap ancaman baharu serta membina mekanisme pertahanan tertutup “pengenalpastian ancaman—iterasi algoritma—peningkatan sistem.”


Integrasi Multi-Mod: Dari Pengesanan ke Tindakan Balas dalam Sistem Pertahanan Bersepadu

Sistem anti-drone sedang berkembang daripada fungsi pengesanan tunggal kepada keupayaan bersepadu “pengesanan, pengecaman, kawalan, dan tindakan balas,” menjadikan integrasi multi-mod sebagai trend utama pembangunan masa depan.

Sebagai contoh, sistem anti-drone “Owl” oleh Wuhan Lakeda, menggunakan sepenuhnya empat teknologi—pengesanan radar, pemantauan spektrum, pemalsuan navigasi, dan gangguan elektromagnet—untuk mencapai pengendalian dron hujung ke hujung. Ia digunakan secara meluas dalam keselamatan awam dan perlindungan tapak kritikal, mempromosikan pembangunan sinergi keselamatan altitud rendah dan aplikasi industri.

Sistem “Owl” terdiri daripada unit pengesanan dan kawalan, unit gangguan elektromagnet, bingkai sokongan, dan unit arahan serta kawalan. Ia menawarkan pengesanan komposit radar dan spektrum dalam julat 2–3.5 kilometer, dengan keupayaan pemalsuan dan gangguan radio dalam 1 kilometer. Dilengkapi dengan antena arah berkeuntungan tinggi, sistem ini memberikan 25–30 watt setiap saluran, dengan julat gangguan 1–5 kilometer. Ia boleh melaksanakan strategi pertahanan pratetap secara automatik, membolehkan respons segera sebaik sahaja pengesanan berlaku.

Menghadapi serangan kawanan dron, teknologi rangkaian teragih telah menjadi penyelesaian kritikal. Radar APS FIELDctrl ADVANCE dari Poland menggunakan teknologi array berfasa aktif 3D MIMO, mampu menjejaki ratusan sasaran altitud rendah secara serentak dengan pemprosesan berbilang sasaran unggul dan keupayaan anti-tepu.

Pada masa depan, dengan memanfaatkan rangkaian komunikasi 5G/6G, nod radar teragih akan mencapai perkongsian data masa nyata dan membuat keputusan kolaboratif, membina rangkaian pertahanan tiga dimensi meliputi puluhan kilometer persegi. Ini akan membolehkan pengoptimuman peringkat sistem dalam pengecaman sasaran, penjejakan, dan peruntukan tugas tindakan balas, dengan ketara meningkatkan kecekapan pertahanan serantau.


Kesimpulan: Evolusi Sinergi Teknologi, Senario, dan Peraturan untuk Membina Ekosistem Keselamatan Altitud Rendah yang Mampan

Pembangunan radar anti-drone bukan sekadar perlumbaan teknologi tetapi juga projek sistematik yang melibatkan integrasi pelbagai disiplin, pembinaan peraturan, dan inovasi senario aplikasi. Daripada analisis tanda tangan mikro-Doppler kepada rangkaian kolaboratif rentas domain, dan daripada peranti individu mudah alih kepada sistem bersepadu kawasan luas, setiap pencapaian semula mentakrifkan sempadan keselamatan altitud rendah.

Dalam permainan berterusan antara serangan dan pertahanan ini, hanya dengan menggabungkan inovasi teknologi, keperluan praktikal, dan peraturan etika secara organik kita dapat membina ekosistem keselamatan altitud rendah yang benar-benar kukuh dan mampan, meletakkan asas kukuh untuk pembangunan berkualiti tinggi ekonomi alt