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6 Kanäle 3000m GPS-Spoofing-System für Anti-Drohnen-UAV mit gefälschter GPS-Location und Super-Jamming
| Produktname | GPS-Spoofer | Arbeitsfrequenz | BDS, GPS, GNSS, GALIELO |
|---|---|---|---|
| Einkanal-Ausgangsleistung | 10W | Stromversorgung | Wechselstrom 110–240 V + eingebauter Akku |
| Spoofing-Bereich | 3000-5000 Meter | Arbeitsmodus | Falscher Standort, kreisende Bewegung, lineare Bewegung, Super-Jamming |
| Hervorheben | Handy-Signal-Verstärker,G-/Msignal-Verstärker |
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3000M GPS-Spoofing-System
1. Hauptfunktionen
1.1 Mit generativer Täuschungsinterferenz, Echtzeitberechnung notwendiger Parameter wie GPS, BDS, GLONASS, Galileo-Signale, die das Ziel am Standort des Geräts empfangen muss, Erstellung entsprechender mathematischer Simulationsmodelle und Signalgenerierungsmodule zur Erzeugung von Echtzeit-Navigationssatelliten-Täuschungssignalen.
1.2 Empfang und Analyse von GPS-, BDS-, GLONASS-, Galileo-Signalen sowie Synchronisation und Ephemeriden-Erfassung zwischen Satellit und Boden.
1.3 Ein-Klick-Abwehr (Crash-Modus): Durch Erzeugung simulierter Navigationssatellitensignale wird das Positions- und Navigationsmodul der Drohne angegriffen, wodurch die Drohne zum Absturz gezwungen wird.
1.4 Virtueller Standort: Basierend auf der aktuellen realen Position wird eine virtuelle Koordinatenposition simuliert, die um 500 m bis 1 km abweicht, um zu verhindern, dass die andere Partei den echten Standort durch Drohnenortung erkennt, Smartphones am Aufnehmen von Fotos (mit angehängten Koordinaten) hindert, genaue Positionierung sendet und Nahbereichsaufklärung am Senden echter Koordinaten verhindert.
1.5 Mit Netzwerkschnittstelle kann es online mit drahtlosen Peilgeräten, Radar usw. (unterstützt durch die Softwareplattform des Abwehrsystems) betrieben werden, um automatisches Abheben von unbemannten Luftfahrzeugen und erzwungenes Landen (Erfassung) von unbemannten Luftfahrzeugen an festen Punkten zu erreichen.
2. Hauptmerkmale
2.1 Mit umfassenden Abwehr- und Mehrziel-Drohnen-Täuschungsfähigkeiten.
2.2 Blockierung der Navigation von Schwarzflug-Drohnen, minimale Auswirkungen auf die Umgebung.
2.3 Unterstützung der Netzwerksteuerung und -verwaltung für mehrere Abwehrgeräte.
2.4 Keine manuelle Überwachung erforderlich, 24 Stunden automatische Abwehr von Drohnen.
3. Technische Daten
1. Konfigurierte Navigationssatellitensignale
Kann Signale unter GPS, BDS, GLONASS, Galileo simulieren, Standard mit 6 Frequenzpunkten und Unterstützung für andere Systeme und Frequenzerweiterungen.
| Nr. | Satellit System | Frequenzband | Mittenfrequenzpunkt (MHz) | Bandbreite (MHz) | Kanäle |
| 1 | BDS | B1I | 1561.098 | ±2.046 | 12 |
| 2 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | ±1.023 | 12 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.6 | ±1.023 | 12 |
| 4 | GPS | L5 | 1176.45 | ±10.23 | 12 |
| 5 | GLONASS | L1 | 1602 | 1598.0625- 1605.375 | 12 |
| 6 | GALILEO | E1 | 1575.42 | ±12.276 | 12 |
Verfügbare Frequenzpunkte für Erweiterung
| Nr. | Satellit System | Frequenzband | Arbeitsfrequenz (MHz) | Modulationstyp |
| 1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | BPSK |
| 2 | L2 C/A | 1227.6 | QPSK | |
| 3 | L5 | 1176.45 | QPSK | |
| 4 | BDS | B1-I | 1561.098 | BPSK |
| 5 | B1C | 1575.42 | QMBOC | |
| 6 | B2-I | 1207.14 | BPSK | |
| 7 | B3I | 1268.52 | BPSK | |
| 8 | GLONASS | R1 | 1598-1605 | BPSK |
| 9 | R2 | 1242-1251 | BPSK | |
| 10 | GALILEO | E1 | 1575.42 | CBOC |
3. Parameter
3.1 Eingang: AC 220V 50Hz
3.2 Betriebstemperatur: -40℃~+70℃
3.3 Lagertemperatur: -45℃~+80℃
3.4 Stromversorgung, Netzwerkanschluss, HF-Blitzschutz: 1.2/50us&8/20us, Differenzmodus 2kV (2Ω), Gleichtaktmodus 4kV (12Ω)
3.5 Entspricht IEC61000-4-5
3.6 Schutzart: IP65
3.7 Abmessungen / Gewicht: ca. 295mm×510mm×80mm (Festinstallation) / ≤7KG
ca. 355mm×295mm×150mm (Rucksackgehäuse) / ≤7KG
ca. 550 x 355 x 235 mm (großer tragbarer Koffer) / ≤15KG
4. Vollständiger Bausatz inklusive: Haupteinheit x 1 Stk., Antenne x 1 Satz (Senden und Empfangen), Verbindungskabel x 1 Satz
4. Bedienungsanleitung
Sowohl im Freien als auch in Innenräumen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, schließen Sie alles korrekt an und stellen Sie das System richtig ein.
4.1 Platzieren Sie die Sendeantenne in einem offenen Bereich, um eine Abschirmung zu gewährleisten.
4.2 Richten Sie den Pilzkopf der Empfangsantenne nach oben aus, ohne Hindernisse in der Nähe, um die Effektivität des Satellitensignalempfangs zu erhöhen.
Hinweis: Mindestens 1 Meter Abstand zwischen Sendeantenne und Empfangsantenne, um gegenseitige Störungen zu vermeiden.
4.3 Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es nach der Systemeinstellung ein. Es sucht automatisch in 5 Minuten nach dem Satelliten. Suche abgeschlossen, das System ist im Standby-Modus.
5. Anwendungen
5.1 Schutz von heimischen Flugverbotszonen, wie politisch sensible Gebiete, militärische Verwaltungsbereiche, nationale strategische Ressourcenprojekte, nukleare Industrieanlagen, Flughäfen, Gefängnisse und Grenzverteidigungsgebiete.
5.2 Orte zur Verhinderung von Informationslecks, wie: wichtige Sicherheitsveranstaltungen vor Ort, wichtige Kriminalfälle vor Ort, städtische Verwaltungs- und Strafverfolgungsstellen, Begleitschutz von Politikern, Proben von Großveranstaltungen, wichtige Sicherheitsveranstaltungen, archäologische Ausgrabungsstätten, Szenen von Großveranstaltungen.
5.3 Bekämpfung des Einsatzes von Drohnen als Träger illegaler Aktivitäten, wie: Terroranschläge, Schmuggel von Drogen, illegalen Artikeln oder Informationsübertragung.

