В Перми создали систему “Кукловод” для надёжного управления оптоволоконными дронами

В Перми завершили модернизацию оптоволоконных дронов посредством интеграции системы “Кукловод”, что стало важным шагом вперед для устранения недостатков в управлении подобными типами беспилотников. До сих пор, по оценкам разработчиков, лишь один аппарат из шести в сложных условиях местности удачно достигает удаленной цели — остальные обрывают волокно после полета всего на 1-2 км. Новая система показала себя с иной стороны: проблема изгибов и обрывов кабеля была решена, а дальность применения достигла 25 км.

Оптоволоконная нить системы “Кукловод” имеет дальность плавной размотки до 25 км

Подробнее о новой системе

Система “Кукловод” включает два взаимосвязанных компонента: воздушный модуль с катушкой, размещенной на корпусе БпЛА, и наземную станцию управления, доступную в двух вариантах исполнения.

В качестве значительной инновации применены новые композитные материалы для корпусов катушек, а сам блок с нитью получила систему плавной размотки, обеспечивающую безопасное и маневренное управление при высокой скорости FPV-дрона до 150 км. Это позволяет повысить надёжность связи при сложных траекториях и резких сменах направления.

Средний уровень в 25 км — самый надежный

Для сравнения с украинскими аналогами и российскими разработками стоит рассмотреть текущий уровень развития оптоволоконных дронов — аппараты находящиеся на вооружении ВС РФ уже способны поражать цели на расстоянии до 30 км от линии фронта.

В то же время, новейшие катушки российских систем демонстрируют дальность и до 50 км, пусть и при значительном весе — более 4 кг. Очевидно, что успех пермской разработки обеспечивает промежуточный уровень — 25 км с улучшенной надежностью.

Сравнение в деталях

С точки зрения сравнения, украинские дроны на оптоволоконной системе, такие как HCX от HIGHCAT или Khajak RebOFF, имеют дальность около 20 км и полезную нагрузку до 4 кг. Российские системы же уже опережают конкурентов — как по дальности, так и по надежности, что особо критично в условиях активной радиоэлектронной борьбы, где оптоволоконное управление имеет ключевое преимущество.

Тем не менее, у оптоволоконной технологии управления FPV-дронами остаются и объективные ограничения. Увеличение длины оптоволоконного кабеля приводит к росту массы катушки.

Кроме этого, сам кабель чувствителен к физическим повреждениям — перегибам, зацеплениям и натяжению при маневрах. Поэтому решение, реализованное в системе “Кукловод” — катушка с плавной и контролируемой размоткой — стало ключевым достижением. Оно значительно снижает вероятность резких перегибов и обрывов, обеспечивая устойчивую связь на больших дистанциях.

Подводя итоги, модернизация дронов в Перми и внедрение системы “Кукловод” представляет собой качественный скачок в технологии оптоволоконных БпЛА. 25‑километровый радиус действия уже ставит эти комплексы впереди многих аналогов. Однако перспективу составляют дальнейшие исследования перспективных материалов, облегченных катушек и адаптация для многоразового применения.

Эффективность “Кукловода” в конечном итоге будет зависеть от реальных полевых испытаний: выдержит ли катушка жесткие боевые условия и насколько она устойчива к физическому воздействию. Тем не менее, сам факт появления пермской разработки с такими характеристиками подтверждает тенденцию зрелости технологий оптоволоконных дронов в РФ и их потенциала в сравнении с зарубежными аналогами.