Współczesne strefy konfliktów zbrojnych są stale nasycone walką radioelektroniczną i zagłuszaniem GPS.
Szpule światłowodowe produkowane na Litwie, w UE
Sterowanie i wideo na żywo odporne na zagłuszanie — do 50 km / 31 miles. Najwyższej jakości i najlżejsze na świecie szpule światłowodowe do dronów.
Bez sztuczek. Bez teorii.
Wyłącznie sprawdzone w polu rozwiązania dla tych 3–5 żołnierzy ruszających na misję pickupem 4x4.
O nas
Nie jesteśmy tylko inżynierami. Nasz zespół łączy przemysł lotniczo-kosmiczny, starty satelitów, zaawansowany druk 3D, przemysł ciężki, programowanie i elektronikę — z doświadczeniem służby wojskowej i bojowego użycia BSP na froncie w Ukrainie.
Działamy na wschodniej flance NATO, na Litwie, z dumą broniąc wolności. Pisały o nas media amerykańskie i ukraińskie.
…wiele zachodnich dronów FPV może nawet nie wznieść się w powietrze.
Współczesne strefy konfliktów zbrojnych są stale nasycone walką radioelektroniczną i zagłuszaniem GPS.
Nawet z dronami przestrojonymi na nietypowe częstotliwości RX/VTX zespoły bojowe BSP nie mają pewności, że dron poleci — ani że trafi w cel.
Możesz budować niesamowite drony — ale czy polecą, gdy pasma 300 MHz–1050 MHz, 1,2–1,5 GHz, 2,1–2,7 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz i 5,8 GHz zagłusza przeciwnik?
Rozwiązanie
Sterowanie i wideo na żywo odporne na zagłuszanie — do 50 km / 31 miles.
Zobacz modele szpulOPTAC nie ma ograniczeń innych systemów światłowodowych.
Prędkość 42 m/s (150 km/h / 81 kt) i pułap 150 m (492 ft) to nie granica.
Rozwija się do końca — za każdym razem. Gwarancja pełnego rozwinięcia szpuli 99,9%.
Łatwy montaż na dowolnej platformie. Indywidualne integracje dla systemów powietrznych, lądowych i morskich.
Jakość nieporównywalna z tradycyjnymi szpulami światłowodowymi. Objęte gwarancją UE.
Specyfikacje
| Model szpuli VTX+RX | Masa w locie | Wymiary |
|---|---|---|
| Krótki zasięg (łącze danych) | ||
| MICRO CQB · 2.5–3.3 km / 1.6–2.1 mi | Na zapytanie | Na zapytanie |
| mini 5 km / 3.1 mi | Na zapytanie | Na zapytanie |
| 10 km / 6.2 mi | 1.0 kg / 2.2 lbs | 30 × 13.5 cm / 11.8 × 5.3 in |
| Średni zasięg | ||
| 15 km / 9.3 mi | 1.3 kg / 2.9 lbs | 30 × 13.5 cm / 11.8 × 5.3 in |
| 20 km / 12.4 mi | 1.6 kg / 3.5 lbs | 36 × 13.5 cm / 14.2 × 5.3 in |
| Duży zasięg | ||
| 25 km / 15.5 mi | 2.0 kg / 4.4 lbs | 36 × 13.5 cm / 14.2 × 5.3 in |
| 30 km / 18.6 mi | Na zapytanie | Na zapytanie |
| 50 km / 31.1 mi | 4.0 kg / 8.8 lbs | 44 × 16 cm / 17.3 × 6.3 in |
| 60 km / 37.3 mi | Na zapytanie | Na zapytanie |
Zawsze proś o najnowsze specyfikacje — stale udoskonalamy nasze produkty.
Indywidualne integracje dla platform powietrznych, lądowych i morskich — długości i konfiguracje na zamówienie.
Poproś o najnowsze specyfikacje
Co nas wyróżnia
* Zapytaj o warunki gwarancji.
Sterowanie naziemne
Proste rozwiązanie „wepnij i działaj", które zamienia zwykłe aparatury RC w systemy światłowodowe.
Moduł OPTX do zatoki JR wpina się w standardowe aparatury — RadioMaster Boxer, TX12 i kompatybilne — łącząc aparaturę i gogle ze światłowodem w kilka sekund. Bez dodatkowego sprzętu i lutowania.
Zapytaj o moduły OPTX
Dane techniczne światłowodu
OPTAC używa wyłącznie wysokoniezawodnego, niewrażliwego na zginanie włókna jednomodowego, zaprojektowanego dla krytycznych systemów łączności optycznej, wymagających kompaktowego prowadzenia, wytrzymałości mechanicznej i stabilnej integralności sygnału. Zachowuje niskie tłumienie i stałe parametry optyczne nawet przy ciasnych zgięciach. Wysokiej klasy dwuwarstwowe powłoki akrylanowe zapewniają solidną ochronę mechaniczną i długotrwałą odporność na cykle temperaturowe, wilgoć i inne wymagające warunki polowe.
| Parametr | Warunek | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Tłumienie | 1310 nm | ≤ 0.36 | dB/km |
| 1383 nm | ≤ 0.34 | dB/km | |
| 1550 nm | ≤ 0.22 | dB/km | |
| 1625 nm | ≤ 0.24 | dB/km | |
| Długość fali zerowej dyspersji | — | 1300–1324 | nm |
| Nachylenie zerowej dyspersji | — | ≤ 0.092 | ps/(nm²·km) |
| Maks. PMD włókna / wartość łącza (M=20, Q=0,01%) / typowa | — | ≤ 0.2 / ≤ 0.06 / 0.04 | ps/√km |
| Graniczna długość fali kabla λcc | — | ≤ 1260 | nm |
| Średnica pola modu (MFD) | 1310 nm | 8.6 ± 0.4 | µm |
| 1550 nm | 9.9 ± 0.5 | µm | |
| Efektywny grupowy współczynnik załamania | 1310 nm | 1.4683 | — |
| 1550 nm | 1.4688 | — | |
| Nieciągłość tłumienia | 1310 nm | ≤ 0.05 | dB |
| 1550 nm | ≤ 0.05 | dB |
| Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Średnica płaszcza | 125 ± 0.7 | µm |
| Nieokrągłość płaszcza | ≤ 0.7 | % |
| Średnica powłoki | 245 ± 10 | µm |
| Błąd współosiowości powłoki | ≤ 12.0 | µm |
| Błąd współosiowości rdzenia | ≤ 0.5 | µm |
| Wygięcie (promień) | ≥ 4.0 | m |
| Parametr | Warunek | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Dodatkowe tłumienie temperaturowe | od −60 °C do +85 °C | ≤ 0.05 | dB/km |
| Dodatkowe tłumienie w cyklach temperatura-wilgotność | od −10 °C do +85 °C, wilgotność względna 98% | ≤ 0.05 | dB/km |
| Dodatkowe tłumienie przy zanurzeniu | 23 °C, 30 dni | ≤ 0.05 | dB/km |
| Dodatkowe tłumienie hydrotermiczne | 85 °C i wilgotność względna 85%, 30 dni | ≤ 0.05 | dB/km |
| Starzenie w suchym cieple | 85 °C, 30 dni | ≤ 0.05 | dB/km |
| Parametr | Warunek | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Naciąg kontrolny | — | ≥ 9.0 | N |
| Trzpień, 10 zwojów, średnica 30 mm | 1550 nm | ≤ 0.03 | dB |
| Trzpień, 10 zwojów, średnica 30 mm | 1625 nm | ≤ 0.1 | dB |
| 1 zwój, średnica 20 mm | 1550 nm | ≤ 0.1 | dB |
| 1 zwój, średnica 20 mm | 1625 nm | ≤ 0.2 | dB |
| 1 zwój, średnica 15 mm | 1550 nm | ≤ 0.5 | dB |
| 1 zwój, średnica 15 mm | 1625 nm | ≤ 1.0 | dB |
| Odporność na ściąganie powłoki | średnia / szczytowa | 1.0–5.0 / 1.3–8.9 | N |
Integracja
| Pin | Sygnał | Do FC | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 Czarny | GND | GND | Masa |
| 2 Czerwony | VIN | BAT | Zasilanie 5,5 V – 26 V |
| 3 Biały | SBUS OUT | SBUS IN | Wyjście sterowania do FC |
| 4 Żółty | VIDEO IN | VTX / VIDEO OUT | Analogowe wejście wideo |
Potrzebujesz pomocy z integracją na swojej platformie? Porozmawiaj z naszymi inżynierami →
FAQ
Dron światłowodowy to dron FPV lub inny BSP sterowany przez cienki jak włos światłowód zamiast łącza radiowego. Włókno rozwija się ze szpuli zamontowanej na statku powietrznym i przenosi zarówno sygnały sterowania, jak i wideo na żywo. Ponieważ nic nie jest transmitowane drogą radiową, łącza nie da się zagłuszyć środkami walki radioelektronicznej, a dron nie emituje wykrywalnej sygnatury radiowej.
Zasięg wyznacza szpula. OPTAC produkuje modele od 2,5 km do 60 km włókna, z prędkościami do 42 m/s i pułapem do 150 m sprawdzonymi w walce — oraz gwarancją pełnego rozwinięcia szpuli na poziomie 99,9%.
Sterowanie i wideo biegną wewnątrz światłowodu, a nie na częstotliwościach radiowych. Walka radioelektroniczna tłumiąca pasma od 300 MHz do 5,8 GHz nie ma czego atakować: dron lata i przesyła obraz tuż obok aktywnych zagłuszarek — i pozostaje niewidoczny dla namierników radiowych.
Szpule OPTAC ważą od 1,0 kg (model 10 km) do 4,0 kg (50 km) — zaprojektowane jako najlżejsze w swojej klasie i precyzyjnie skalibrowane pod dynamikę lotu BSP.
Szpule montuje się na dowolnej platformie FPV lub BSP, z indywidualnymi integracjami dla systemów powietrznych, lądowych i morskich. Po stronie naziemnej moduły OPTX do zatoki JR wpinają się w aparatury RadioMaster Boxer, TX12 i kompatybilne — bez lutowania.
Współpracujemy z siłami zbrojnymi, zamówieniami rządowymi i partnerami przemysłu obronnego. Wyślij zapytanie z opisem platformy i wymaganą długością włókna — wrócimy z cenami, terminami i najnowszymi specyfikacjami. Może być wymagana dokumentacja końcowego użytkownika.
Kontakt
Opowiedz nam o swojej platformie i wymaganiach misji — wrócimy z cenami, terminami i najnowszymi specyfikacjami.
Współpracujemy z siłami zbrojnymi, zamówieniami rządowymi i partnerami przemysłu obronnego. Może być wymagana dokumentacja końcowego użytkownika.