Захищені антени (типу UNA)
Придушують позасмугові завади, але не формують просторових «нулів» у напрямку джерела. Проти спрямованої завади в робочій смузі допомагають обмежено.
NullWave — цифрові CRPA-антени, які адаптивно придушують джерело завади за напрямком і зберігають супутниковий сигнал. Повноцінний захист GNSS за ціною компонента масового носія.
Земля · Вода · Повітря — UAV, НРК, БЕК

TRL 6
Готовність до серії
0,0
дБмкВ/м — пікова напруженість поля на випробуваннях
2 / 4 / 8
Елементів у лінійці
1
Кабель: живлення + дані
Підтверджена стійкість — 95,6 дБмкВ/м (умова приймання за ТЗ). 102,7 дБмкВ/м — пікове значення, зафіксоване на полігонних випробуваннях.
01 / Проблема
Сигнал із орбіти приходить украй слабким. Наземний передавач завади порівняно малої потужності забиває приймач на десятки кілометрів. Звичайна антена — навіть із фільтрацією — втрачає координату саме в зоні виконання завдання. Наслідок: зрив місії та втрата носія разом із боєкомплектом.
Придушують позасмугові завади, але не формують просторових «нулів» у напрямку джерела. Проти спрямованої завади в робочій смузі допомагають обмежено.
Працюють, але це багатоканальні системи вартістю в тисячі доларів, спроєктовані під пілотовану авіацію. На масовому носії економічно неможливі.
Доповнення, а не заміна. Дорожча, потребує інтеграції в польотну логіку й не повертає супутникову координату.
Порожня ніша
Повноцінний функціонал CRPA — адаптивне придушення джерела за напрямком — за ціною масового сегмента.
02 / Технологія
Кілька рознесених у просторі приймальних елементів отримують той самий сигнал із різними фазами. Обробка обчислює комплексні вагові коефіцієнти й підсумовує канали так, щоб у напрямку джерела завади сформувався «нуль» діаграми спрямованості. Супутники залишаються прийнятими.
Перетягніть джерело завади по колу
Два (чотири, вісім) когерентні радіочастотні канали L1 зі спільним опорним генератором і тактуванням. Потокова передача IQ-даних.
Амплітудно-фазове вирівнювання приймальних трактів через тестовий вхід антенної плати, компенсація міжканальних розбіжностей, синхронізація відліків. Без цього нуль «поїде».
Оцінювання коваріаційної матриці вхідних сигналів, обчислення вагових коефіцієнтів, адаптивне формування нулів у напрямках джерел завад. Клас методів — power-inversion / MVDR.
«Очищений» сигнал подається на штатний GNSS-приймач. Обмін по UART, протокол UBX, моніторинг C/N0 і статусу навігаційного рішення.
Архітектура

ЦОС реального часу на SoC/FPGA класу Zynq. Математична модель — power-inversion / MVDR. Алгоритм, а не аналоговий тракт, визначає характеристики виробу.
Ворог змінює тип завади — ми відповідаємо оновленням прошивки. Класична аналогова CRPA в цій ситуації вимагає нового виробу.
Антенний РЧ-шар — угорі під радіопрозорим радомом, цифровий — унизу під металом. Корпус працює екраном між ними: цифрові шуми обчислювача не потрапляють у приймальний тракт.
Власні алгоритми й конвеєр цифрової обробки. Ланцюжок постачання не залежить від іноземних компонентів критичного рівня в частині алгоритмів, антенного блоку й прошивки.
| Класична аналогова CRPA | NullWave (цифрова) | |
|---|---|---|
| Де формується нуль | В аналоговому тракті, апаратно | У ЦОС на FPGA/SoC |
| Адаптація під новий тип завади | Заміна або переробка заліза | Оновлення прошивки |
| Масштабування решітки | Новий виріб | Та сама логіка, інша компоновка решітки |
| Цінова категорія | Тисячі доларів | Рівень компонента масового носія |
03 / Докази
UNA-3CSFE+ SW54
Втрачає координату вже на 100 м від випромінювача
NullWave 2
Впевнено тримає координату на 5 м від випромінювача
Ілюстрація характеру поведінки за результатами парного порівняння
Парне порівняння за методологією CRPA-TEST-001. Повні умови тесту — тип випромінювача, потужність, частота, висота, конфігурація борту — надаються на запит під NDA.
95,6
Підтверджена стійкість
102,7
Пікове значення на випробуваннях
Підтверджена робота під впливом джерела навмисних завад напруженістю поля до 95,6 дБмкВ/м — це умова приймання за технічним завданням. Пікове значення, за якого виріб продовжував видавати координату на випробуваннях, — 102,7 дБмкВ/м.
Виріб застосовувався на важких ударних мультикоптерах на активній лінії фронту. Підтверджено виконані місії з використанням антени, отримано позитивні відгуки екіпажів. Зафіксовано влучання по самій антені — виріб перебував на бойових бортах.
Диференціатор
Заглушений приймач принаймні повідомляє, що координати немає. Підмінений — упевнено видає хибну. Автопілот довіряє їй і веде апарат у точку, якої не існує.
Прошивка NullWave визначає ознаки підміни сигналу й припиняє видавати навігаційне рішення, замість того щоб віддавати хибну координату. Доступно вже на двоелементній конфігурації.
Для конфігурацій від чотирьох елементів у розробці — просторове відсікання джерела підміни з відновленням істинної координати.
Антиспуфінг з'явився як оновлення прошивки для вже поставлених виробів. Це і є практичне підтвердження переваги цифрової архітектури.
Без захисту
Борт приймає підмінену координату й летить у хибну точку
З NullWave
Підміну виявлено, хибне рішення відхилено
04 / Конструкція

Радіопрозорий радом; внутрішні ребра фіксують антенну плату й задають повторюваний зазор над патчами
Два керамічні патчі 35 × 35 × 6,5 мм, рознесені по довгій осі корпусу
Металева перегородка корпусу екранує цифровий шар від приймального тракту
SDR-модуль із радіатором, притиснутим до корпусу — корпус працює тепловідводом
Гермоввід InterfaceCup: один кабель — живлення і дані
Фланцеві вуха по периметру — монтаж на раму носія без перехідних пластин
Обидва канали виконані дзеркально, з однаковою довжиною ліній. Калібрування є корекцією, а не компенсацією невдалої розводки.
Патчі й LNA рознесені мінімально — коефіцієнт шуму не «з'їдається» кабелями, різниця довжин трактів мінімальна, що критично для фазової когерентності.
Складання на гвинтах М3 без пайки та клею. Покупні модулі — на роз'ємах, замінюються без перепайки. Антенна плата знімається окремо.
Фрезерований алюміній 6061, bead blasting та анодування. Одночасно — механічний захист, електромагнітний екран і тепловий шлях.
Специфікація

Повний комплект конструкторської документації (Altium, SolidWorks) готовий до передачі контрактному виробнику. Складання на гвинтах, без пайки та клею.
05 / Лінійка

Готовий до серії, підтверджений бойовим застосуванням. Оптимальний для масових FPV, легких UAV, наземних роботизованих комплексів і безекіпажних катерів.

Обчислювач інтегровано у власну плату, що знижує собівартість. Робота проти кількох джерел завад одночасно. Клас платформ — середні UAV, важкі гексакоптери, USV.

Кругла багатошарова плата з вісьмома керамічними патчами по колу: рівномірне азимутальне покриття без «сліпих» секторів і максимальна кількість керованих нулів. Цільовий клас — великі UAV, спеціальні та морські платформи.
Ядро цифрової обробки спільне для всієї лінійки. Перехід між конфігураціями — це зміна компоновки решітки й кількості каналів, а не переписування алгоритму.
06 / Інтеграція
Фланцеві вуха по периметру, кріплення М3 на раму носія. Перехідні пластини не потрібні.
Живлення й дані йдуть одним герметичним вводом. На носії це один ввід замість джгута.
Обмін по UART, протокол UBX. Автопілот отримує звичне навігаційне рішення — переписувати нічого не потрібно.
07 / Методологія
Компанія має формалізовану методологію парного порівняння — протокол CRPA-TEST-001. Методологія узгоджується й підписується із замовником до початку тестів, результати підписуються після. KPI рахуються з логів, а не оцінюються на око.
Обидві антени поза контуром керування — порівнюємо, що саме кожна видає.
Підваріанти з польотним контролером на еталонній антені та на випробовуваній: чи тримає борт точку.
LOITER під завадою на L1 зі ступінчастим підвищенням потужності кожні 30 секунд — до втрати навігаційного рішення.
KPI, що фіксуються
Кількість супутників · HDOP · C/N0 · σ по координатах у зависанні · σ по висоті · втрати fix · EKF innovation · поріг J/S · час відновлення fix (TTRA)
Обробка — з логів польотного контролера та другого приймача, скрипт розрахунку KPI версіонований і доступний замовнику.
Протокол випробувань
CRPA-TEST-001 v1.1
Методологія узгоджена
Результати випробувань
Підпис замовника
Підпис виконавця
Підписується двічі: до і після випробувань
Для інвесторів
Сотні тисяч одиниць масових безпілотних платформ, для яких класичні західні CRPA фінансово недоступні. Кожен носій із GNSS у зоні дії РЕБ — потенційна одиниця попиту.
Прямі B2B-контракти з виробниками безпілотних платформ, плюс ліцензування технології цифрової обробки.
Повний цикл розробки — від радіочастотної схемотехніки й конструкції до програмованої логіки FPGA та алгоритмів адаптивної фільтрації реального часу.
Перевага лежить в алгоритмі й компоновці, а не в покупних компонентах. Права на реалізацію належать компанії.
Під що залучаємо
Запуск серійного масштабування NullWave 2 та фінансування R&D-етапів і випуску прототипів NullWave 4 і NullWave 8.
Питання
Фільтрувальна антена придушує позасмугові завади, але не формує просторових нулів. NullWave визначає напрямок джерела й адаптивно формує «нуль» діаграми спрямованості саме туди, продовжуючи приймати супутники.
Ні. Обмін іде по UART протоколом UBX — автопілот отримує звичне навігаційне рішення. Інтеграція зводиться до механічного монтажу й підключення одного кабелю.
GNSS L1, смуга 1559,05…1605,66 МГц. Тракт однодіапазонний.
Кількість керованих нулів визначається кількістю елементів решітки. Двоелементна конфігурація розрахована на одне домінантне джерело; чотири- й восьмиелементні — на кілька одночасно.
Прошивка визначає ознаки підміни сигналу й припиняє видавати навігаційне рішення замість хибної координати. Просторове відсікання джерела підміни з відновленням істинної координати — у розробці для конфігурацій від чотирьох елементів.
NullWave 2 — TRL 6, дослідний зразок із польовими випробуваннями, готовий до серії, з повним комплектом конструкторської документації. NullWave 4 — прототип, NullWave 8 — R&D.
Через форму на цій сторінці. Ми узгоджуємо методологію випробувань CRPA-TEST-001 до початку тестів, передаємо зразок і супроводжуємо пілотну інтеграцію.
Так, під NDA. Надішліть запит через форму — вкажіть платформу й сценарій застосування.
Контакт
Розкажіть про свою платформу — ми повернемось із пропозицією щодо конфігурації, умов випробувань і строків.
Ви залишаєте заявку з типом платформи й сценарієм
Ми узгоджуємо методологію випробувань до передачі зразка
Проводимо спільні випробування й фіксуємо результат протоколом