Украинская компания ZVOOK представила акустический сенсор ZVOOK NW0 для обнаружения FPV-дронов, включая модели на оптоволокне. Устройство работает без радаров, использует ИИ и подходит для массового развертывания в зоне боевых действий.
Массовое применение FPV-дронов стало одной из ключевых угроз на современном поле боя. Низкая высота полета, малая заметность и использование оптоволоконных каналов управления существенно снижают эффективность классических средств радиоэлектронной борьбы и радиолокации.
В этих условиях возрастает роль альтернативных технологий обнаружения, способных работать скрытно и автономно. Одним из таких решений стала новая украинская разработка — тактический акустический детектор ZVOOK NW0, предназначенный для фиксации вражеских дронов исключительно по их звуковому следу.
Акустический детектор FPV-дронов ZVOOK NW0
О запуске нового устройства сообщила компания ZVOOK, представив тактический акустический сенсор ZVOOK NW0 для круглосуточного мониторинга воздушных угроз на малых дистанциях. В отличие от радаров и радиочастотных сенсоров, система не излучает сигналов и потому остается полностью пассивной, что повышает ее живучесть в боевых условиях.
Основной задачей устройства является раннее предупреждение подразделений о приближении FPV-дронов, включая аппараты с оптоволоконным управлением, которые практически неуязвимы для классических средств РЭБ.
Принцип работы и роль искусственного интеллекта
В основе ZVOOK NW0 лежит непрерывный анализ акустической среды с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Сенсор улавливает характерные шумы электродвигателей и пропеллеров FPV-дронов, после чего сравнивает их с базой звуковых сигнатур. Такой подход позволяет отличать дроны от фоновых шумов, включая транспорт, генераторы или артиллерийские разрывы. Система работает в режиме 360 градусов, не требуя механического поворота или наведения, что снижает износ и упрощает эксплуатацию.

Тактико-технические характеристики и возможности
Заявленная дальность обнаружения цели составляет от 150 до 450 метров в зависимости от уровня шума дрона и условий окружающей среды. При фиксации угрозы сенсор подает звуковой сигнал и передает координаты в программный интерфейс ZVOOK UI. Оператор получает данные на интерактивной карте в реальном времени, что позволяет быстро оценить направление атаки и принять решение. Энергопотребление устройства находится в пределах 15–20 ватт, что делает возможным его питание от полевых источников электроэнергии.
Защищенность и коммуникации в боевых условиях
ZVOOK NW0 выполнен в промышленном исполнении с уровнем защиты IP67, что позволяет использовать его под дождем, снегом и в условиях запыленности. Сенсор поддерживает дистанционное обновление прошивки, благодаря чему алгоритмы распознавания могут адаптироваться под новые типы дронов.
В зависимости от конфигурации система подключается по Ethernet, оптоволокну, витой паре, LTE или радиоканалу LoRa, что делает ее гибкой для развертывания как в городских, так и в прифронтовых районах.
Сетевая архитектура и интеграция с оборонными системами
Одним из ключевых преимуществ разработки является возможность построения распределенной сети из десятков или сотен акустических сенсоров. Рекомендуемая дистанция между узлами составляет 400–600 метров, что позволяет формировать сплошное акустическое поле для защиты позиций, логистических маршрутов или прифронтовых населенных пунктов.
Система может интегрироваться с комплексами РЭБ и другими оборонными решениями, обеспечивая автоматическую реакцию на обнаруженную угрозу и сокращая время от обнаружения до противодействия.
Почему акустические сенсоры актуальны
Хотя акустические системы уступают радарам по дальности обнаружения, в условиях современной войны они получают новое значение. Их ключевые преимущества — низкая стоимость, скрытность и возможность массового развертывания. Особенно важным становится фактор противодействия FPV-дронам на оптоволокне, которые практически не излучают радиосигналов. В этом контексте акустический детектор FPV-дронов становится эффективным элементом эшелонированной системы ПВО ближнего радиуса.







