По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Сферы применения беспилотных воздушных судов

Захарова Н.И. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, e-mail: smedia@vim.ru
Литвинов М.А. Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва

Беспилотные воздушные суда приобрели широкую популярность в различных сферах жизни. В частности, гражданские приложения варьируются от точного земледелия до доставки товаров и сферы развлечений. Рост применения беспилотников свидетельствует о развитии технологии в различных сферах жизнедеятельности. Одной из самых развивающихся областей применения беспилотных воздушных судов становится цифровое сельское хозяйство.

Литература:

1. Просвирина Н.В. Анализ и перспективы развития беспилотных летательных аппаратов // Московский экономический журнал. — 2021. — № 10. С. 560–575. DOI: 10.24412/2413-046X-2021–10619.

2. Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Дорохов А.С. Современные технологии и техника для сельского хозяйства — тенденции выставки AGRITECHNIKA 2019 // Тракторы и сельхозмашины. — 2020. — № 6. — С. 28–40. DOI: 10.31992/0321-4443-2020-6-28-40.

3. Лобачевский Я.П., Дорохов А.С. Цифровые технологии и роботизированные технические средства для сельского хозяйства // Сельскохозяйственные машины и технологии. — 2021. — Т. 15. — № 4. — С. 6–10. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-4-6-10.

4. Костомахин М.Н., Курбанов Р.К., Кынев Н. Г. Точное земледелие расширяет свои границы // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и ремонт. — 2018. — № 3. — С. 7–9.

5. Вечерникова Д.В., Марина А.А. Актуальные вопросы, связанные с применением беспилотных воздушных судов в правоохранительной деятельности // Вестник КРУ МВД России. — 2022. — № 2 (56). — С. 67–71.

6. Хисамутдинов Р.М., Антонов А.В., Тучин И.Ф., Татаркин И.Н. Правовые аспекты применения беспилотных воздушных судов в системе МЧС России // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. — 2019. — Т. 8. — № 1 (45). — С. 164–168.

7. Kremcheev E.A., Danilov A.S., Smirnov Yu.D. Metrological Support of Monitoring Systems Based on Unmanned Aerial Vehicles // Journal of Mining Institute. — 2019. — Vol. 235. — P. 96–105. DOI 10.31897/ PMI. 2019.1.96.

8. Albeaino G., Gheisari M., Franz B.W. A systematic review of unmanned aerial vehicle application areas and technologies in the AEC domain // Journal of Information Technology in Construction (ITcon). — 2019. — Vol. 24. — Р. 381–405.

9. Личман Г.И., Коротченя В.М., Смирнов И.Г., Курбанов Р.К. Концепция точного земледелия на основе понятий идеального поля и цифрового двойника // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. — 2020. — Т. 67. — № 3 (40). — С. 81–86. DOI: 10.22314/2658-4859-2020-67-3-81-86.

10. Курбанов Р.К., Захарова О.М. Рекомендации по предполетной подготовке БПЛА // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. — 2020. — Т. 67. — № 1 (38). — С. 93–98. DOI: 10.22314/2658-4859-2020-67-1-93-98.

11. Лачуга Ю.Ф., Шогенов Ю.Х., Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П. Научно-техническая продукция научных организаций агроинженерного профиля в условиях цифровизации агропромышленного комплекса // Техника и оборудование для села. — 2020. — № 5 (275). — С. 2–9. DOI: 10.33267/2072-9642-2020-5-2-9.

12. Tikhomirov D., Izmailov A., Lobachevsky Ya., Tikhomirov A. Energy consumption optimization in agriculture and development perspectives // International journal of energy optimization and engineering. — 2020. — Vol. 9. —No. 4. — P. 1–19. DOI: 10.4018/IJEOE. 2020100101.

13. Курбанов Р.К., Захарова Н.И., Гайдук О.М. Использование теплового канала (LWIR) для оценки состояния посевов и прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. — 2020. — Т. 67. — № 3 (40). — С. 87–94. DOI: 10.22 314/2658-4859-2020-67-3-87-94.

14. Kurbanov R., Litvinov M. Development of a gimbal for the Parrot Sequoia multispectral camera for the UAV DJI Phantom 4 Pro // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2020. — P. 012062. DOI: 10.1088/1757-899X/1001/1/012062.

15. Kurbanov R., Zakharova N., Sidorenko V., Vilyunov S. The use of vegetation indices in comparison to traditional methods for assessing overwintering of grain crops in the breeding process // Advances in Artificial Systems for Power Engineering II: Conference proceedings, Москва, 17–19 декабря 2021 г. Vol.

119. — М.: Springer Nature Switzerland AG, 2022. — P. 52–64. DOI: 10.1007/978-3-030-97064-2_6.

16. Yeom J., Jung J., Chang A., Ashapure A., Maeda M., Maeda A., Landivar J. Comparison of vegetation indices derived from UAV data for differentiation of tillage effects in agriculture // Remote Sensing. — 2019. — Nо. 11. — Р. 1548.

17. Марченко Л.А., Мочкова Т.В., Курбанов Р.К., Краснобородько В.В. Основные требования к беспилотным летательным аппаратам для внесения удобрений и пестицидов // Вестник ВИЭСХ. — 2018. — № 4 (33). — С. 107–112.

18. Марченко Л.А., Мочкова Т.В., Курбанов Р.К. Использование оптических систем Green Seeker RT 200 при дифференцированном внесении гербицидов // Вестник ВИЭСХ. — 2018. — № 3 (32). — С. 50–54.

19. Дорохов А.С., Старостин И.А., Ещин А.В., Курбанов Р.К. Технические средства для химической защиты растений: состояние и перспективы развития // Агроинженерия. — 2022. — Т. 24. — № 3. — С. 12–18. DOI: 10.26897/2687-1149-2022-3-12-18.

20. Керученко Л.С., Троценко В.В., Щербакова А. Г. Исследования параметров отрыва частиц загрязнений с поверхности молокопровода // Главный зоотехник. — 2019. — № 4. — С. 63–68.

Исследование рынка коммерческих дронов показывает, что во всем мире беспилотные технологии все активнее применяются в различных аспектах нашей жизни [1]. Крупными компаниями по производству беспилотных воздушных судов (БВС) являются: DJI, XAG, Parrot, Precisionhawk и Trimble Navigation. По данным ассоциации «Аэронет», оборот рынка легких беспилотных летательных аппаратов в России на 2022 г. оценивается в 13 млрд руб. в год. Одной из самых крупных областей применения БВС становится сельское хозяйство [2–4]. Рассмотрим различные сферы применения БВС по всему миру.

• Экстренное реагирование. Инновации в технологии камер оказали значительное влияние на растущее использование дронов. Беспилотники, оснащенные тепловизионными камерами, предоставили структурам экстренного реагирования идеальное решение для идентификации объектов, которые трудно обнаружить невооруженным глазом [5–6].

• Гуманитарная помощь и помощь в случае стихийных бедствий. Помимо реагирования на чрезвычайные ситуации, беспилотные воздушные суда оказались полезными во время стихийных бедствий. После ураганов и землетрясений беспилотники использовались для оценки ущерба, определения местонахождения пострадавших и доставки помощи. В 2017 г. дроны применялись для восстановления электроснабжения районов, пострадавших от урагана Харви, а также для обследования затопленных территорий и оказания помощи в поисково-спасательных работах. Для наблюдения за лесными пожарами и борьбы с ними используются дроны с тепловизионными камерами для обнаружения аномальных температур в лесу. Таким образом, пожарные могут определить районы, наиболее подверженные лесным пожарам, или оперативно выявить пожары.

• Охрана окружающей среды. Браконьерство и изменение климата оказывают негативное влияние на здоровье дикой природы во всем мире. По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно вымирают тысячи видов. Чтобы помочь бороться с этой тенденцией, защитники природы применяют инновационные методы для защиты и изучения наших глобальных экосистем. Они используют дроны для наблюдения за животными. Помимо облегчения исследования экосистем, дроны также могут позволить защитникам природы бороться с браконьерами.

Для Цитирования:
Захарова Н.И., Литвинов М.А., Сферы применения беспилотных воздушных судов. Главный инженер. Управление промышленным производством. 2024;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: