Détection de drones : traces RF avec PROMAX ATLAS NG
Les drones sont devenus des atouts essentiels dans diverses opérations au sein de nombreux secteurs, couvrant des usages tant civils que militaires. Ce sont des outils très utiles pour de nombreuses applications, mais ils représentent également une menace importante, croissante et surtout une menace sécuritaire évolutive. La détection de drones hostiles, et non d'amis, qu'il s'agisse de menaces ennemies ou simplement de drones non autorisés, est de plus en plus difficile à mesure que la volonté de ne pas être détecté et les technologies pour y parvenir évoluent également.
C'est dans cette optique qu'un certain nombre de technologies de détection de drones ont été développées, mais parmi elles, PROMAX est spécialisé spécifiquement dans la détection RF.

Détection et surveillance en temps réel d'un drone en vol via NG.
Surveillance RF : Comment fonctionne la détection de drones
La détection de drones reposait initialement exclusivement sur la surveillance passive des signaux RF. Les drones sont généralement télécommandés en utilisant des liaisons radio avec des signaux de liaison descendante (air-sol) qui peuvent être détectés passivement (interceptés) à l'aide d'analyseurs de signaux radio appropriés. Les signaux de liaison descendante se trouvent dans les bandes de fréquences sub-6 GHz suivantes :
| Bande de fréquence | Avantages | Inconvénients | Supporté par ATLAS NG ? |
| 2,4 GHz | Haute couverture intérieure | Congestionnée, trafic élevé | Oui |
| 5,8 GHz | Largeur de bande supérieure | Faible pénétration du signal | Oui |
| 433 a 915 MHz | Excellente couverture intérieure | Largeur de bande inférieure | Oui |
| 1,2 / 1,3 GHz | Meilleure pénétration que 5,8 GHz | Peut nécessiter une licence | Oui |
| LTE / 5G | Portée étendue | Dépend de l'infrastructure (antennes) | Oui |
| 6 GHz (Wi-Fi 6E) | Environnement RF plus propre | Technologie émergente | Oui |
- 2,4 GHz. Télémétrie, contrôle et vidéo. C'est la bande la plus utilisée, offrant une longue portée et une bonne performance de pénétration du signal. Cette bande est utilisée pour le Wi-Fi, le Bluetooth et une multitude d'autres applications, elle est donc parfois très encombrée.
- 5,8 GHz également destinée à la télémétrie, au contrôle et à la vidéo. Elle propose une bande passante supérieure et réduit les risques d'interférences par rapport au 2.4 GHz, bien qu'elle soit sensible aux obstacles physiques (arbres, murs).
- 433 MHz 868 MHz, 900 MHz, 915 MHz sont également utilisés pour le contrôle à longue portée avec une excellente pénétration, mais une bande passante plus faible. Aucune trace RF de drone en dessous de 400 MHz à notre connaissance.
- 1,2 GHz / 1,3 GHz est parfois utilisé pour la vidéo FPV longue portée. Il pénètre mieux les obstacles que le 5,8 GHz, bien qu'il ne soit pas toujours libre de licence.
- LTE / 5G : De nombreux drones commerciaux utilisent désormais les réseaux cellulaires (4G/5G) pour leur liaison descendante. Cela offre une portée virtuellement illimitée tant qu'il y a une couverture réseau.
- 6 GHz (Wi-Fi 6E) : De nombreux drones commerciaux utilisent désormais les réseaux cellulaires (4G/5G) pour leur liaison descendante. Cela offre une portée virtuellement illimitée tant qu'il y a une couverture réseau.
Détection de précision avec ATLAS NG
L'Atlas NG délivre notre gamme de détection la plus large, optimisée pour capter les signaux dans toutes ces bandes critiques (de 5 MHz à 6 GHz), incluant des outils très performants pour détecter la trace RF d'un drone : la carte thermique spectrale et le spectrogramme.

Détail du mode spectrogramme servant à l'identification des signaux de drones.

Détail du mode spectrogramme servant à l'identification des signaux de drones.
Im Folgenden wird die Nutzung beider Funktionen im Analysator anhand von zwei Videos veranschaulicht ::
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