Стрім про нову методичку по російським оптоволоконним дронам вандал.
Відповіді на питання підписників про оптоволокно на цифрових IP камерах і медіаконверторах з SFP
Посилання на методичку ра-тів: https://fex.net/uk/s/vmalkoe
Google Drive з моїми прошивками і методичками:
https://drive.google.com/drive/folders/1GE6-I8rrITpF0svfGvoktj5Rjh1M5wlx?usp=drive_link
Польоти на 20км на десятці з оптоволокном:
Плейліст з купою інформації по цим дронам:
Перетворювач з аналога на USB: https://www.aliexpress.com/item/1005008446677694.html
—————–
Часові коди:
**Оптоволоконні дрони “Вандал” та методичка** 00:01:34
Представлено дрони на SFP-оптоволокні, відомі як “Вандал”, згадано методичку від Сергія Флеша.
**Характеристики дронів і котушок** 00:02:58
Котушки на 7–23 км, зокрема тепловізійні варіанти.
**Тепловізор і другий потік відео** 00:03:58
Тепловізор підключений через USB-перетворювач, формує окремий відеопотік.
**Наземка та підключення** 00:04:49
Оптоволокно йде в розетку, живлення через XT60, вихід на Ethernet, порівняння аматорської і професійної реалізації.
**Система керування, відео, затримки** 00:07:15
Зображення на ноутбук, 30 FPS, що означає допустимі затримки для такого типу дрона.
**Інформація з телеметрії на екрані** 00:08:57
Режим “Acro”, напруга, тяга, тангаж — через телеметрію CRSF. Серійний номер дрона — з камери.
**Рівень сигналу SFP** 00:10:24
Моніторинг RX/TX SFP, важливо для розуміння якості зв’язку.
**Підключення пульта до ПК** 00:11:41
TX12 як USB HID, комп’ютер формує CRSF. Наземка обробляє медіа, телеметрію, керування. Операційна систем – Windows.
**Налаштування мережі та вимоги до ноутбука** 00:14:03
IP-настройки, мінімум i5, 8 ГБ RAM, 1 ТБ диск, SD-карта для відео.
**Польоти на низькій висоті** 00:16:21
Рекомендовано до 4 м і 1–2 м при вітрі, затримки не критичні на малій висоті.
**Вага котушок і навантаження** 00:18:01
Катушка на 23 км — 2.1 кг. Є сумніви щодо 3.5 кг на 16 км. Мотори E-Power, FlashHobby.
**Транспортування котушок** 00:20:31
Вертикально. Усередині — медіаконвертер і SFP на 80 км.
**Захист від вологи і тактика** 00:21:50
Заліплювати камеру, засідки біля техніки, споживання ~200 мА.
**Протидія дронам** 00:24:35
Шукати та знищувати волокно.
**Плати ініціації** 00:24:52
З’явилась підтримка запуску з кнопки.
**Живлення та обсяг даних** 00:26:24
Powerbank, два відеопотоки, LiHV акумулятори 4.45В.
**Критичні рівні сигналу** 00:27:37
-10 dBm — небезпечно; -5…-1 dBm — добре; важливо для стабільного польоту.
**Переваги цифрових камер** 00:29:01
SFP дає змогу бачити рівень сигналу без спеціального обладнання.
**Тактики і обмеження системи** 00:31:44
Один дрон — один комп’ютер. Хороша картинка — ефективне виявлення. Тепловізор не дешевий, на 640p.
**Маршрути прокладки волокна** 00:35:02
Під ЛЕП, по деревах через воду й дороги, уникати обстрілів, під кутом через річки.
**Архітектура: залізо + софт** 00:43:28
Залізо стабільне, оновлення лише через софт — перевага над аналоговими рішеннями.
**Зліт/посадка** 00:45:43
Акуратні маневри вперед, повільне зниження, уникання потрапляння волокна в гвинти.
**Інформація для протидії** 00:47:10
Розуміння системи — ключ до ефективної протидії. Очікується масштабування.
**Можливості 10-дюймових дронів** 00:50:36
Можуть летіти 20 км з 1–1.5 кг, якщо правильно налаштовані.
**Потік з тепловізора через Gstreamer** 00:52:23
RC Local відправляє потік 640×480 @30FPS на порт 8002.
**Сигнал CRSF через UDP** 00:54:42
Камера передає UDP на UART, імітуючи радіоприймач Rx.
**Налаштування камери** 00:56:43
Full HD, H264, конфігурація сенсора взята з IMX415 !!!! це важливо, адаптація до роботи в сутінках.
**Прошивки і перші польоти** 01:00:27
Google Drive з образами, прошивками, скриптами для Radxa, Microtik показує потужність SFP.
**Реалізація пушкіністами** 01:03:39
Gstreamer + V4L перетворюють аналоговий відеосигнал з тепловізора.
**FlybyIP модуль** 01:05:42
Альтернатива скриптам — модуль у пульт за 2100 грн, підключення через Ethernet.
**USB перетворювач відео** 01:08:23
Камери підключаються через дешеві USB плати (5$), підтримка двох потоків.
**Betaflight дампи** 01:13:27
Змінено фільтри, failsafe під оптоволокно.












Будьте першим, хто прокоментує