Беспилотники и телеком

Беспилотники в телекоме. Примеры применения  --  Области применения беспилотников  

 

Беспилотник может обеспечить покрытие по технологии сотовой связи 

Дрон может обеспечивать покрытие сотовой связи на территории в десятки или сотни квадратных километров. Беспилотники могут работать как непосредственно с абонентами, так и обеспечивать канал для наземных станций связи, которые обеспечивают раздачу интернета по Wi-Fi или через сети фиксированного доступа. 

Беспилотники, как "узлы" подключения к интернету

Беспилотники могут обеспечивать интернет-подключения удаленных сегментов наземной сети ШПД. 

Проект Facebook Aquila, США

Facebook изучает возможность использования гигантских автономных дронов - псевдоспутников с питанием от солнечных батарей. Дрон Aquila способен оставаться в полете в течение нескольких месяцев. Подробности по ссылке. Проект стартовал в 2014 году, но в 2018 был закрыт, поскольку в сегменте выросла конкуренция. 

2016.07.23 Facebook испытал полноразмерную модель Aquila. 90 минут в воздухе. 

2015.08.01 Facebook готов к началу испытаний гигантского дрона Aquila, раздающего интернет 

Проект Feiyun, CASIC, Китай

2019.08 Китайская корпорация China Aerospace Science & Industry Corporation (CASIC) развивает программу Feiyun (Летающее облако) - поднявшиеся на высоту “ближнего космоса” дроны должны будут обслуживать дальнюю связь, раздавать интернет и осматривать огромные территории. 

Проект HASPmobile

Совместное предприятие Softbank, Япония, и Aerovironment, США. 

2019.07.12 Sprint тестирует систему HASPmobile для обеспечения покрытия LTE "воздух-земля". Sprint планирует исследовать возможности системы HASP на базе беспилотника поддерживать стабильное подключение с использованием технологии LTE к наземному оборудованию, размещенному на острове Lanai, Гавайи.  

Проект Google SkyBender, Alphabet, США

2016.02.02 Проект SkyBender: Google испытывает дроны для раздачи интернета 

2016.01.29 Project Skybender: Google's secretive 5G internet drone tests revealed  

Проект Loon, Alphabet, США

Проект Alphabet, в который инвестировало $125 млн HASPmobile. В период с 2013 года по 2018 год был частью Alphabet X, c 2018 выделен в отдельную компанию. В 2017 году Loon обеспечил покрытие для 100.000 жителей Пуэрто-Рико, в 2018 году было установлено оборудование наземной инфраструктуры в Кении, которое будет задействовано в проекте оказания услуг интернета, запланированном на 2019 год. 

2018.09.11 Loon achieves network connection with 7 balloons in stratosphere

 

Новости

2022.08.18 Тайваньская Thunder Tiger Corporation представила дрон вертолетного типа T-200 SkyEye, способный оставаться в воздухе порядка 50-60 минут на одном заряде батарей и выступать в роли телеком-ретранслятора 5G. 

2019.08.18 В Китае представили беспилотник MOZI 2 с питанием от солнечных батарей. Дрон предназначен для обеспечения коммуникаций, разведки и борьбы с последствиями стихийных бедствий - вероятнее всего, в ближайшие годы разработчики БЛА научатся создавать с борта беспилотника покрытие 5G там, где это требуется. 

2018.09.30 Компания Airbus испытала возможность обеспечить покрытие 4G/5G с борта стратостата. Высотный аэростат нес на борту базовую станцию Airbus LTE AirNode, предназначенное для использования вооруженными силами в в рамках проекта обеспечения связью военных NFTS (от англ. Network for the Sky - сеть для неба). Пока что это не серийное решение, а то, что обычно называют “проверкой концепции”. 

2018.05.03 В Turkcell разработано и испытано решение Dronecell. Это установленная на мультикоптер базовая станция LTE, которая способна работать без кабельного подключения к сети. Предназначена для обеспечения аварийной связи в районе стихийного бедствия, может также использоваться для сбора информации с сельскохозяйственных сенсоров в режиме NB-IoT.  linkedin.com

2018.04.12 Американские операторы мобильной связи продолжают эксперименты с беспилотниками 

2017.09.26 Sprint Magic Box Takes Flight / Youtube  привязой беспилотник Park, CyPhy Works. Пикосота работает в диапазоне 2.5 ГГц. Из-за того, что беспилотник привязной, связь можно обеспечивать только в точке стояния над автодорогой. 2.5 ГГц. Для зон затопления слабо подходит.  

2017.08.29 When Disaster Strikes, Flying Cell Towers Could Aid Search and Rescue / spectrum.ieee.org Подробное описание создания пикосоты (greencell) на гексакоптере Air Robot AR200 для обеспечения связи в band 14 участников спасательных операций в зоне бедствия. Автономная система весом менее 25 кг, время в воздухе - до 30 минут. 

2017.04.11 Беспилотники будут использоваться для обеспечения сотовой связи 

2017.03.30 Movistar Argentina тестирует аэростаты для расширения покрытия LTE

2017.02.22 Аэростаты и беспилотники обеспечат 4G/LTE в чрезвычайных ситуациях. EE, UK использует привязные аэростаты-змеи и мультикоптер для обеспечения покрытия там, где это необходимо. 

2017.02.18 AT&T испытал мобильную сотовую вышку. COW (cell on wing). Verizon Wireless также замечена в экспериментах с БЛА в 2016 году.

2015.12.06 Систему общественной безопасности на базе LTE и беспилотника показала южнокорейская KT Corp.

2015.11.10 Привязной дрон PARC может оставаться в воздухе час за часом, день за днем

 

Исследования картины распространения радиосигнала

Исследование распространения радиосигнала, например, на стадионе. Дрон оснащается тестовым смартфоном и совершает "пешеходный обход" всех мест с целью выявления "теневых зон" для их устранения.

2015.07.10 Nokia планирует использовать дронов для инспектирования вышек сотовой связи  

 

Обследование вышек сотовой связи

Беспилотник используется для фотографирования или аэровидеосъемки оборудования на мачтах и вышках сотовой связи. Традиционный подход, это когда на вышку забирается инженер. Для этого требуется получить ряд согласований и разрешений, в частности, произвести отключения оборудования. Переход к использованию беспилотников не дает возможности полного отказа от обследования вышек людьми, но позволяет сократить их объемы. 

2022.11.15 BT задействует дроны для мониторинга инфраструктуры. BT Group получила поддержку правительства Великобритании в виде финансирования работы консорциума, который займется проверкой возможности использования беспилотников для мониторинга инфраструктуры сетей сотовой связи в стране. Варианты использования дронов будут включать развертывание ИИ и аналитики данных. Дроны будут передавать данные в режиме реального времени, что станет "большим преимуществом" для конечных пользователей. В BT уверены, что внедрение дронов поможет сэкономить на поддержании работы инфраструктуры по сравнению с использованием обычных автомобилей с дизельным двигателем. / telegram

2016.09.04 Telstra будет мониторить вышки сотовой связи с помощью беспилотников

2015.10.18 Интертелеком начал использовать беспилотники Drone.UA для инспектирования базовых станций

2015.07.10 Nokia планирует использовать дроны для инспектирования вышек сотовой связи . В июле 2015 года компания задействовала дроны с бортовыми смартфонами для проведения полетных тестов покрытия оператора Du. Беспилотники или, как их называют в Nokia, "телекоммуникационные беспилотники" использовались для инспекции вышек, радиопланирования и тестирования передачи радиосигнала между вышками радиосети в условиях прямой видимости.   

Cyberhawk, Шотландия ; Drone.UA, Украина 

 

 

Сети сотовой связи, как канал связи с беспилотником

Cети сотовой связи могут выступать каналом управления и/или передачи данных между дроном и оператором. В этом случае "дальность действия" канала управления ограничивается только площадью покрытия сети сотовой связи в городе или стране. Потеряв подключение к сети, рободрон может самостоятельно вернуться в зону покрытия и выбрать другой маршрут. 

2017.05.13 В Qualcomm испытали управление дронами через сети LTE за пределами прямой видимости. Тесты проводились на уровне земли, а также на высотах 30 м, 60 м, 90 м и 120 м. Проверялись диапазоны PCS, AWS и 700 МГц.

 

Применение беспилотника для настройки наземных станций сопряжения спутниковой группировки 

2021.10 OneWeb, выстраивающий сейчас спутниковую группировку из множества низкоорбитальных спутников, задействовал дроны датской компании QuadSat для отладки работы наземных шлюзов. Это проще и быстрее, чем при использовании геостационарного спутника. Всего предстоит откалибровать и протестировать более 40 станций сопряжения, у каждой от 15 до 30 антенн. Большая работа, ускорить которую помогает применение беспилотника. 

+ +

Смотрите связанные статьи Robo-педии:

Публикации по теме:

  Публикации

Последние материалы

Метки
AGV ai BVLOS DARPA DIY DIY (своими руками) DJI Lely pick-and-place RPA VTOL аватары авиация автоматизация автомобили автомобили и роботы автономные аддитивные технологии андроиды анималистичные АНПА антропоморфные Арт архитектура аэромобили аэропорты аэротакси безопасность безработица и роботы беспилотники бионика бионические больницы будущее бытовые роботы вакансии вектор вертолеты видео внедрения роботов внутритрубная диагностика водородные военные военные дроны военные роботы встречи высотные выставки газ Германия глайдеры горнодобыча городское хозяйство господдержка гостиницы готовка еды Греция грузоперевозки группы дронов гуманоидные дайджест Дания доение роботизированное доильные роботы дом домашние роботы доставка доставка беспилотниками доставка и роботы дронизация дронопорты дроны Европа еда железные дороги животноводство жилище захваты земледелие игрушки идеи измерения Израиль ИИ ИИ - вкратце инвентаризация Индия Иннополис инспекция интервью интерфейсы инфоботы Ирак Иран искусственный интеллект испытания исследования история Италия Казахстан как заработать Канада квадрупеды кейсы киборгизация кино Китай коботы коллаборативные роботы колонки коммунальное хозяйство компании компоненты конкурсы конспекты конструкторы концепты кооперативные роботы космос культура курьезы курьеры лабораторные роботы Латвия лесоустройство лизинг линки логистика люди и роботы магазины машинное обучение медицина медицина и роботы металлургия мнения мобильные роботы мойка море морские мусор мусор и роботы навигация надводные наземные военные роботы налоги наука научные научные роботы необычные нефтегаз нефть Нидерланды Новая Зеландия Норвегия носимые роботы ОАЭ образование образовательная робототехника обучающие роботы общепит общепит и роботы общество Объединенное Королевство октокоптеры онлайн-курсы робототехники опрыскивание офисные охрана и беспилотники охрана и роботы парники патенты персональные роботы пищепром пляжи ПО подводные подводные роботы подземные пожарные пожарные роботы поиск полевые роботы полезные роботы полиция помощники Португалия порты последняя миля потребительские роботы почта право презентации пресс-релизы применение беспилотников применение дронов применение роботов прогнозы проекты производство производство дронов происшествия промышленность промышленные роботы противодействие беспилотникам псевдоспутники работа развлечения и беспилотники развлечения и роботы разгрузка разработка распознавание речи растениеводство регулирование регулирование дронов регулирование робототехники рекорды рисунки робомех робомобили роботакси роботизация робототехника роботрендз роботренды роботы роботы и автомобили роботы и мусор роботы и обучение роботы и развлечения роботы и строительство роботы телеприсутствия роботы-транспортеры робошум рои рой Россия Руанда сад садоводство сайт RoboTrends.ru сбор урожая сборка заказов сварка связь сделки сельское хозяйство сенсоры сервисные роботы синтез речи склады склады и роботизация соревнования сортировка сотрудничество софт-роботика социальная робототехника социальные социальные роботы спорт спорт и дроны спорт и роботы спутниковая статистика строительство судовождение США такси телеком телеприсутствие теплицы теплосети термины терроризм тесты технологии техносказки торговля транспорт транспортные роботы тренды трубопроводы трубопроводы и роботизация уборка Украина уличные роботы участники рынка фотограмметрия Франция химия хобби-беспилотники ховербайки Хождение цифры частоты чатбот шагающие роботы Швейцария Швеция шоу экзоскелеты эко-дроны экология электроника энергетика этика (робоэтика) Южная Корея юмор Япония

Подписка: RSS, Email, Telegram
  Информация