{"id":1163,"date":"2025-07-29T14:29:40","date_gmt":"2025-07-29T06:29:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mskyeye.com\/?p=1163"},"modified":"2025-07-29T14:30:30","modified_gmt":"2025-07-29T06:30:30","slug":"common-anti-drone-systems","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mskyeye.com\/de\/gangige-anti-drohnen-systeme\/","title":{"rendered":"G\u00e4ngige Anti-Drohnen-Systeme"},"content":{"rendered":"<p>Ein System zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge (UAV) besteht im Allgemeinen aus drei Teilen: dem Erkennungssystem, dem Entscheidungskontrollsystem und dem Gegenma\u00dfnahmensystem. Im Einzelnen sieht es wie folgt aus:<br \/>\nDetektionssystem: Es dient der Erkennung und Identifizierung unbemannter Luftfahrzeuge und liefert Zielinformationen f\u00fcr anschlie\u00dfende Gegenma\u00dfnahmen.<br \/>\nRadar: Zu den h\u00e4ufig verwendeten Typen geh\u00f6ren 2D- und 3D-Radar. 3D-Radar kann unbemannte Luftfahrzeuge pr\u00e4zise erkennen und lokalisieren und H\u00f6heninformationen liefern. Es gibt auch AESA-Radar (Active Electronic Scanning Array) und MIMO-Radar (Multiple Input Multiple Output) usw. MIMO-Radarger\u00e4te haben eine relativ hohe Bildwiederholfrequenz, was die Erkennung und Verfolgung unbemannter Luftfahrzeuge (einschlie\u00dflich Bienenv\u00f6lker) verbessern kann.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-911 aligncenter\" src=\"https:\/\/ljcloudglobal.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wp-content\/uploads\/liaowang\/2023\/05\/2-2-768x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"767\" srcset=\"https:\/\/ljcloudglobal.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wp-content\/uploads\/liaowang\/2023\/05\/2-2-768x1024.jpg 768w, https:\/\/ljcloudglobal.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wp-content\/uploads\/liaowang\/2023\/05\/2-2-225x300.jpg 225w, https:\/\/ljcloudglobal.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wp-content\/uploads\/liaowang\/2023\/05\/2-2-1152x1536.jpg 1152w, https:\/\/ljcloudglobal.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wp-content\/uploads\/liaowang\/2023\/05\/2-2-1536x2048.jpg 1536w, https:\/\/ljcloudglobal.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wp-content\/uploads\/liaowang\/2023\/05\/2-2-9x12.jpg 9w, https:\/\/ljcloudglobal.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com\/wp-content\/uploads\/liaowang\/2023\/05\/2-2-scaled.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/p>\n<p>Radiofrequenzanalysator: Er kann die Funksignale zwischen dem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) und der Bodenstation erkennen, dessen Position und die Positionsinformationen des Bedieners erfassen und durch Analyse der Wellenformeigenschaften Marke, Modell und Seriennummer des UAV identifizieren. Allerdings ist es schwierig, UAVs zu erkennen, die mit Tr\u00e4gheitsnavigation fliegen.<br \/>\nVisuelle\/thermische Bildsensoren: Sie eignen sich zur Erkennung kleiner, sich schnell bewegender Objekte in geringer H\u00f6he. In Kombination mit Bildverarbeitungssoftware erm\u00f6glichen sie die visuelle Erkennung und Klassifizierung unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs). Sie k\u00f6nnen UAVs und Bediener anhand thermischer Signale identifizieren, werden jedoch stark von Umweltfaktoren wie Wetter und Licht beeinflusst.<br \/>\nAkustische Sensoren: Sie k\u00f6nnen die Ger\u00e4usche unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) erfassen und deren Richtung berechnen. Sie k\u00f6nnen autonome UAVs erkennen, die nicht auf Funkwellen angewiesen sind, sind jedoch anf\u00e4llig f\u00fcr St\u00f6rungen durch Umgebungsger\u00e4usche, und ihre Erkennungsgenauigkeit nimmt in lauten Umgebungen ab.<br \/>\nEntscheidungskontrollsystem: Verarbeitet und analysiert die vom Erkennungssystem erhaltenen Informationen, bewertet die Bedrohungslage des unbemannten Luftfahrzeugs, erarbeitet Gegenma\u00dfnahmen und weist das Gegenma\u00dfnahmensystem an, Aufgaben auszuf\u00fchren. KI-basierte Bedrohungsbewertungssysteme k\u00f6nnen die Zielklassifizierung und Bedrohungslagenbestimmung in der Regel in kurzer Zeit abschlie\u00dfen. Beispielsweise erm\u00f6glicht das AUDS-System in Gro\u00dfbritannien eine vollst\u00e4ndige Prozessautomatisierung von der Erkennung \u00fcber die Verfolgung bis hin zur St\u00f6rung mit einer Reaktionszeit von nur 15 Sekunden.<br \/>\nGegenma\u00dfnahmensystem: Gem\u00e4\u00df den Anweisungen des Entscheidungskontrollsystems werden Gegenma\u00dfnahmen gegen unbemannte Luftfahrzeuge ergriffen, um diese funktionsunf\u00e4hig zu machen oder sie daran zu hindern, ihre Missionen weiter auszuf\u00fchren.<br \/>\nElektromagnetische St\u00f6rsender: Durch die Aussendung elektromagnetischer Signale st\u00f6ren sie die Kommunikations-, Navigations- und Steuerungssysteme unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs), wodurch diese die Kontrolle verlieren und zur\u00fcckkehren oder eine Notlandung durchf\u00fchren k\u00f6nnen. Das russische \u201eSalamander\u201c-System beispielsweise nutzt 4-Band-St\u00f6rsender, die das gesamte Frequenzband von 868 bis 2400 MHz abdecken.<br \/>\nGPS-Spoofing-Modul: Es sendet Pseudo-GPS-Signale aus, um unbemannte Luftfahrzeuge dazu zu bringen, von ihrer Flugroute abzuweichen oder in bestimmten Gebieten zu landen. Die Signalgenauigkeit erreicht dabei den Zentimeterbereich.<br \/>\nLaserwaffen: Durch die Fokussierung hochenergetischer Laserstrahlen auf unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) k\u00f6nnen diese durch photothermische und photochemische Effekte wichtige Komponenten der UAVs zerst\u00f6ren. Beispielsweise kann das Laser-Anti-UAV-System von Xi&#039;an Zhiyu Cloud mit einem 6000-W-Lasermodul Ziele in einer Entfernung von 650 Metern pr\u00e4zise schmelzen und zerst\u00f6ren.<br \/>\nMikrowellenwaffen: Hochleistungs-Mikrowellenwaffen k\u00f6nnen starke Mikrowellenenergie erzeugen, die die elektronischen Komponenten unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) sch\u00e4digt und sie unwirksam macht. Beispielsweise kann das Mikrowellenwaffensystem CHIMERA des US-Milit\u00e4rs 50 Schwarm-UAVs gleichzeitig lahmlegen.<br \/>\nNetzfangdrohnen: Durch den Start von Drohnen oder Ger\u00e4ten mit Netztaschen werden Zieldrohnen eingefangen. Diese Methode ist relativ schonend und kann zum Einfangen einiger Drohnen verwendet werden, deren K\u00f6rper intakt bleiben muss.<br \/>\nFlugabwehrraketen oder Flugabwehrkanonen: Bei einigen gro\u00dfen und gef\u00e4hrlichen unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) k\u00f6nnen Flugabwehrraketen oder Flugabwehrkanonen zum Abfangen eingesetzt werden, wie etwa das Flugabwehrraketenwaffensystem FK-3000 und das Kurzstrecken-Flugabwehrraketenwaffensystem HQ-17AE der China Aerospace Science and Industry Corporation.<\/p>\n<p>Neun Materialst\u00fccke<br \/>\nWelche Anti-Drohnen-Systeme gibt es?<br \/>\nZu den g\u00e4ngigen Anti-Drohnen-Systemen z\u00e4hlen Radar-Anti-Drohnen-Systeme, Laser-Anti-Drohnen-Systeme, Anti-Drohnen-Systeme gegen elektromagnetische Interferenzen usw. Im Folgenden finden Sie eine ausf\u00fchrliche Einf\u00fchrung:<br \/>\nRadar-Anti-Drohnen-System: Durch das Senden von Funksignalen und den Empfang reflektierter Signale zur Erkennung von Drohnen kann es deren Position und Bewegungsbahn pr\u00e4zise bestimmen. Beispielsweise kann das A400-Radar der britischen Blighter Company, das auf Festk\u00f6rper-Elektronik-Scantechnologie basiert, kleine unbemannte Luftfahrzeuge effektiv erkennen und mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen. Es eignet sich f\u00fcr gro\u00dffl\u00e4chige Schutzgebiete wie Flugh\u00e4fen und Milit\u00e4rst\u00fctzpunkte.<br \/>\nLaser-Anti-Drohnen-System: Es richtet hochenergetische Laserstrahlen auf Drohnen und zerst\u00f6rt deren Hauptkomponenten durch photothermische Effekte und andere Mittel. Beispielsweise kann das Hochenergie-Laserwaffensystem der US-amerikanischen Raytheon Company an verschiedene Plattformen (wie Fahrzeuge, Hubschrauber usw.) angepasst werden. Es hat bereits zahlreiche unbemannte Luftfahrzeuge erfolgreich abgeschossen und zeichnet sich durch schnelle Reaktion und hohe Pr\u00e4zision aus.<br \/>\nAnti-Drohnen-System gegen elektromagnetische St\u00f6rungen: Durch die Aussendung elektromagnetischer Signale werden die Kommunikations-, Navigations- und Steuerungssysteme von Drohnen gest\u00f6rt, wodurch diese au\u00dfer Kontrolle geraten. Beispielsweise kann Chinas tragbares Anti-Drohnen-System \u201eDrone Defender\u201c, das handgef\u00fchrt werden kann, Drohnen in einem bestimmten Umkreis innerhalb kurzer Zeit st\u00f6ren und sie so am normalen Flug hindern. Es wird h\u00e4ufig an Orten mit hohen Sicherheitsanforderungen wie Flugh\u00e4fen und Gef\u00e4ngnissen eingesetzt.<br \/>\nMikrowellen-Anti-Drohnen-System: Es sendet Hochleistungsmikrowellen aus, die das Flugsteuerungssystem und den Mess- und Steuerempf\u00e4nger der Drohne st\u00f6ren oder besch\u00e4digen, wodurch die Drohne die Kontrolle verliert oder besch\u00e4digt wird. Es verf\u00fcgt \u00fcber einen gro\u00dfen T\u00f6tungsbereich und eine kurze Angriffszeit und bietet einzigartige Vorteile bei der Bek\u00e4mpfung von Drohnenschw\u00e4rmen. Beispielsweise kann das russische elektronische Kampfsystem \u201eKrasuha-4\u201c Ziele wie unbemannte Flugzeuge effektiv st\u00f6ren und angreifen.<br \/>\nAkustisches Anti-Drohnen-System: Durch den Einsatz akustischer Sensoren (Mikrofone) zur Erfassung der von Drohnen ausgesendeten Ger\u00e4usche und zur Berechnung ihrer Richtung kann es autonome Drohnen erkennen, die nicht auf Funkwellen angewiesen sind. Ein in der T\u00fcrkei ausgestelltes akustisches passives Erkennungssystem wiegt beispielsweise insgesamt weniger als 25 Kilogramm. Es ben\u00f6tigt von der Erkennung unbemannter Luftfahrzeuge bis zur Klassifizierung etwa eine Sekunde und kann bis zu zehn Ziele gleichzeitig erkennen.<br \/>\nFangsystem f\u00fcr unbemannte Luftfahrzeuge (UAV): Dabei kommen Multirotor-Flugzeuge zum Einsatz, die sich schnell dem UAV n\u00e4hern, es mit einem Fangnetz erfassen und zum vorgesehenen Zielort bringen. Dieser Ansatz ist kosteng\u00fcnstig und einfach umzusetzen und kann in Szenarien eingesetzt werden, in denen der komplette Rumpf der Drohne gesichert werden muss, beispielsweise zur Beweissicherung. Allerdings ist die Trefferquote relativ gering und der Aktionsradius begrenzt.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein System zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge (UAV) besteht im Allgemeinen aus drei Teilen: dem Erkennungssystem, dem Entscheidungssteuerungssystem und dem Gegenma\u00dfnahmensystem. Im Einzelnen sieht es wie folgt aus: Erkennungssystem: Es dient der Erkennung und Identifizierung unbemannter Luftfahrzeuge und liefert Zielinformationen f\u00fcr nachfolgende Gegenma\u00dfnahmen. Radar: Zu den h\u00e4ufig verwendeten Typen geh\u00f6ren 2D- oder 3D-Radar. 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