Zpravy

Nová obrana proti dronům: Systém elektronického boje Solaris-NS testován ve Voroněžské oblasti

Na zkušebním polygonu ve Voroněžské oblasti se konal technický experiment s názvem „Drony proti elektronickému boji“, během kterého byl předveden nejnovější ruský systém elektronického boje „Solaris-NS“. Byl vyvinut a uveden na trh v roce 2025 koncernem Sozvezdie, který je součástí holdingu Ruselektronika státní korporace Rostec. Systém prokázal své schopnosti detekovat a potlačovat různé typy dronů, včetně jejich řízení, přenosu obrazu a navigačních kanálů.

Kombinovaný potenciál: Solaris-NS kombinuje funkce dvou systémů

Vývojáři popisují Solaris-NS jako modernizovaný komplex, který kombinuje funkčnost dvou předchozích systémů: Solaris-O a Solaris-N. První zajišťoval detekci dronů, druhý jejich aktivní potlačení. Nová verze zdědila obě funkce. Komplex je navenek tvořen sadou antén a zářičů umístěných na čtyřmetrovém stožáru.

„Solaris-NS“ lze instalovat jak na zemi, tak na střeše budov či stacionárních podpěr, včetně teleskopických věží. Jeho veřejná premiéra se konala v dubnu 2025 na moskevské výstavě Securika, ale poprvé ho široká veřejnost viděla v akci na testovacím polygonu ve Voroněži.

Rušení v reálném čase – od rádiového zpravodajství až po narušení navigace

Během testů byly na několika místech testovacího polygonu simulovány reálné podmínky použití. Operátor ovládal drony z automobilu pomocí velitelského a telemetrického kanálu. Komplex Solaris-NS zaznamenával signál, určoval polohu dronů a v reakci na to generoval aktivní rušení. To vedlo ke ztrátě komunikace a následnému pádu zařízení. Velké bezpilotní letouny nemohly být v experimentu použity, ale práce na malých a středních dronech prokázaly účinnost nového systému.

Hardwarová jednotka komplexu zahrnuje pasivní rádiové zaměřovače schopné současně sledovat nejméně tři zdroje záření. Analýza amplitudově-frekvenčních parametrů řídicích a přenosových kanálů video signálu umožňuje mikrovlnnému modulátoru přesně nastavit spektrum rušení – jak úzkopásmové, tak i barrážní. To znemožňuje dronům překonfigurovat se mezi frekvencemi ve snaze obnovit komunikační kanál.

Architektura a antény: spolehlivý provoz v jakémkoli terénu

Anténní sloup komplexu je vyroben s využitím otevřené architektury s využitím směrových logaritmicko-periodických a spirálových antén. Zajišťují pokrytí frekvenčního rozsahu od 100 do 6000 MHz, včetně kanálů GPS, GLONASS, Galileo a Beidou. Směrové antény se ziskem 7-10 dB umožňují přesný dopad na zdroje ohrožení bez vytváření rušení v přilehlých oblastech přesycených civilními rádiovými zařízeními, jako jsou Wi-Fi, LTE a další přijímací a vysílací moduly.

Umístění komplexu na kopcích, střechách nebo teleskopických stožárech umožňuje pokrytí nízko položených oblastí, terénních záhybů a údolí, což zvyšuje rádiový horizont a operační rádiové ovládání území.

Nová etapa ve vývoji elektronického boje v Rusku

„Solaris-NS“ se stal největším ze systémů předvedených na zkušebním polygonu. Jeho potenciál v podmínkách masivního nasazení dronů může vážně zvýšit odolnost chráněných objektů vůči leteckým hrozbám. Demonstrace systému v reálných podmínkách demonstruje záměr Rostecu a jeho dceřiných společností směřovat k integraci adaptivních systémů elektronického boje do arzenálu protidronové ochrany civilních i vojenských objektů.

Dříve byl na fóru Inženýři budoucnosti pod záštitou státní korporace Rostec představen komplex Radon-O – víceúrovňový elektronický a technický komplex elektronického boje schopný automaticky nebo ručně detekovat, rozpoznávat, sledovat a potlačovat širokou škálu nepřátelských dronů – od průzkumných vozidel až po kamikadze drony s dlouhým doletem.

Přečtěte si více
Jak vyrobit kurník z palet: krok za krokem vlastníma rukama.

Článek se zabývá moderními NFC tagy NTAG213, NTAG215 a NTAG216 vyvinutými společností NXP Semiconductors, které fungují podle normy ISO/IEC 14443-A. Tyto tagy jsou velmi oblíbené díky své dostupnosti, všestrannosti a kompatibilitě s většinou NFC čteček, včetně chytrých telefonů. Faktor levnosti a dostupnosti určuje masové rozšíření těchto NFC tagů.

  1. Co je NFC
  2. Koncept a struktura NFC tagů
  3. Možnosti NFC štítků
  4. Kde lze použít NFC štítky
  5. Návrh NFC štítku
  6. Typy NFC štítků
  7. NFC tagy NTAG213, NTAG215 a NTAG216
  8. Standard NFC Forum NDEF (formát pro výměnu dat NFC)
  9. Varianty štítků NTAG213/215/216
  10. Programování
  11. Aplikace NFC Tools
  12. Aplikace NFC Tasks
  13. Aplikace MIFARE Ultralight Tool
  14. Další NFC štítky
  15. Případy použití NFC tagů
  16. NFC verze 15
  17. Literatura

Co je NFC

NFC neboli Near Field Communication je technologie komunikace na krátkou vzdálenost. Umožňuje uživatelům vyměňovat si informace pouhým přiblížením zařízení k sobě na vzdálenost až 10 cm. V podstatě je NFC speciálním případem RFID (Radio Frequency Identification) – mechanismu pro rádiovou výměnu dat uložených v tzv. transpondérech neboli značkách, který je založen na normách ISO/IEC 18092 NFC IP-1, JIS X 6319-4 a ISO/IEC 14443 pro bezkontaktní čipové karty.

Rychlost přenosu dat u této metody je ve srovnání s Bluetooth nízká. NFC však vítězí díky své dostupnosti a rychlému připojení – jen zlomek sekundy.

Mobilní zařízení s NFC moduly lze dnes použít k:

  • bezkontaktní platby – za nákupy můžete platit bez hotovosti nebo plastové karty pouhým přiložením telefonu k terminálu;
  • výměna dat mezi zařízeními – fotografii nebo textový soubor můžete přenést i bez přístupu k internetu;
  • stahování informací – například pro ověření originality produktu nebo zjištění jízdního řádu městských autobusů.

Aby technologie fungovala, je kromě smartphonu s NFC modulem potřeba i speciální štítek.

Koncept a struktura NFC tagů

Všechny moduly pro komunikaci blízkého pole (Near Field Communication) se dělí na dva typy: pasivní и aktivníPrvní obsahují data a příkazy, které mají být přenášeny. Nazývají se také tagy. Druhý typ modulů čte informace zakódované v pasivních tazích.

NFC tag pracuje na frekvenci 13,56 MHz a je to malý plochý arch s mikročipem pro ukládání dat a anténou pro jejich přenos. Jakmile čtečka vstoupí do oblasti pokrytí antény, rozpozná zašifrovaná data a provede potřebné akce, například vám umožní zaplatit za nákup. NFC tagy nevyžadují baterie ani síťové připojení. Zařízení jsou během připojení napájena z mobilních zařízení.

Možnosti NFC štítků

V závislosti na kapacitě paměti a funkčnosti existuje několik typů tagů. Nejjednodušší jsou určeny k ukládání a přenosu jednoduchých dat – URL adres, kontaktů, informací o produktech nebo prodejcích. Mohou mít řadu omezení, například je nemusí číst všechna zařízení.

Složitější tagy se liší kapacitou paměti, normami ISO, úrovní ochrany informací a podmínkami pro jejich přenos. Některé umožňují několikrát přepsat data, zatímco jiné jsou určeny pouze ke čtení.

Přečtěte si více
Podzimní výsadba pivoněk: výhody a vlastnosti technologie - rady od Lignogumatu | Chabarovsk

Kde lze použít NFC štítky

Samolepky s mikročipy se dnes stávají stále populárnějšími. Pomáhají automatizovat řadu procesů, a to jak v podnikání, tak v každodenním životě. Například štítky se budou hodit pro organizaci:

  • Obchod. Majitelé chytrých telefonů mohou platit za nákupy jedním dotykem, a to i bez plastové karty, odepisovat a sbírat body věrnostního programu. Je také vhodné naskenovat NFC štítek pro ověření pravosti produktů.
  • Prostory v chytré domácnostiDomácí spotřebiče můžete ovládat pomocí chytrého telefonu. Umístěte samolepku s visačkou poblíž vchodových dveří, aby se automaticky otevřely bez kódu nebo interkomu. A speciální aplikace vám pomohou nastavit visačky tak, aby se po jejich naskenování spustily zařízení nebo se rozsvítila světla v místnosti.
  • Bezpečnost v autěNainstalujte si NFC štítek do auta nebo na kliky, abyste automaticky zamkli a otevírali dveře, zapnuli zapalování a aktivovali navigátor.
  • Autentizace osobnostía. Zvýšit bezpečnost v podniku je snadné. Instalace NFC štítků umožní nejen ověřovat data osob vstupujících do prostor, ale také sledovat jejich pohyb.
  • Hotelové práceElektronický klíč je praktické zařízení, které lze snadno nahradit chytrým telefonem. Tím se snižuje riziko, že hoteloví hosté ztratí svou plastovou kartu. Chcete-li se dostat do svého pokoje, stačí přiložit chytrý telefon k samolepce s visačkou.

Návrh NFC štítku

NFC tag se skládá z čipu a antény. Čip je napájen na základě elektromagnetické indukce. Elektromagnetická indukce je výskyt elektrického proudu při změně magnetického pole nebo při pohybu hmotného média v magnetickém poli. Stručně řečeno, pokud vezmete cívku drátu a pohybujete magnetem tam a zpět uvnitř, objeví se v cívce elektrický proud. Na tomto principu je založena výroba elektřiny. Například v tepelné elektrárně se spaluje palivo, poté pára roztáčí turbínu, která je připojena k elektrickému generátoru. V elektrickém generátoru se magnetické jádro otáčí uvnitř měděné cívky a neustálá změna magnetického pole vede ke vzniku elektrického proudu.

Pro získání informací z NFC štítku generuje čtecí zařízení (například chytrý telefon) elektromagnetické pole průchodem elektrického proudu anténou (elektromagnetem), který interaguje s anténou NFC štítku.

Elektromagnetické pole poté indukuje proud v anténě NFC štítku. Indukovaný proud napájí mikročip NFC štítku, což mu umožňuje přenášet informace zpět do čtečky.

NFC štítek k provozu nevyžaduje baterii, což znamená, že může fungovat téměř navždy (dokud se anténa a/nebo čip nezničí).

Vzdálenost potřebná ke čtení NFC štítku je tedy určena výkonem a velikostí antény NFC čtečky a velikostí antény samotného NFC štítku. Čím větší je anténa NFC štítku, tím větší je vzdálenost, na kterou lze tento NFC štítek číst.

Typy NFC štítků

NFC tagy se prezentují jako samolepky (nebo obtisky), karty, náramky, klíčenky atd. NFC tagy jsou k dispozici v obrovském množství a v různých formátech. Někteří výrobci označují různé možnosti různými způsoby, aby si zkomplikovali výběr. Není třeba vyjmenovávat všechny možnosti, pro koncového kupujícího existují v zásadě dvě možnosti: potištěné samolepky a samolepky s antikorozním povrchem.

Přečtěte si více
Emoční labilita: co je to v psychologii, příznaky, příčiny, léčba

  • Potištěné samolepky (potištěné NFC štítky, normální zadní strana)

Design potištěných NFC štítků je stejný jako u základních průhledných nebo bílých samolepek, pouze vrchní vrstva je nahrazena potištěnou vrstvou pro nanesení obrázku nebo textu. Navrchu může být navíc další vrstva, například laminace, která chrání potištěnou vrstvu.

  • Samolepky s antikovovou úpravou (zadní strana s antikovovou úpravou)

Jedná se o speciálně navrženou konstrukci pro umístění NFC štítků na kovové povrchy. U tohoto typu štítku je mezi vrstvu pro lepení k povrchu a samotný štítek umístěna vrstva feritové fólie. Feritová fólie je tenký plát feritového materiálu, často s lepidlem na jedné straně. Používá se k odstínění elektromagnetického rušení, zejména v zařízeních pracujících na vysokých frekvencích, a také při bezdrátovém nabíjení. Ferity jsou feromagnetické materiály, které dobře absorbují elektromagnetické vlny a lze je vyrobit ve formě destiček, korálků, třísek a jiných tvarů. Samolepky tohoto typu jsou s podobnými vlastnostmi nejdražší.

NFC tagy NTAG213, NTAG215 a NTAG216

NTAG213, NTAG215 a NTAG216 — jsou moderní NFC tagy vyvinuté společností NXP Semiconductors, které splňují normu ISO/IEC 14443-A. Tyto tagy jsou velmi oblíbené díky své dostupnosti, všestrannosti a kompatibilitě s většinou NFC čteček, včetně chytrých telefonů.

mezinárodní standard ISO / IEC 14443definuje:

  • Frekvence provozu při 13,56 MHz;
  • Rozsah do 10 cm (v praxi obvykle 2–5 cm);
  • Přenosová rychlost 106 kb/s (v některých implementacích někdy až 848 kb/s);
  • Typ modulace ASK (modulace amplitudového posunu);
  • Kódování Millerovo kódování (modifikované Manchesterské);
  • NapájeníNapájení pasivních tagů z pole čtečky.

Typy komunikace:

  • NFC-A: Na základě standardu ISO/IEC 14443A pro bezkontaktní karty. Typy komunikace se liší v použitých režimech kódování signálu a modulace. NFC-A používá Millerův kód a amplitudovou modulaci. Binární data se přenášejí rychlostí přibližně 106 kb/s, signál se musí změnit z 0 % na 100 %, aby se rozlišila binární 1 a binární 0. Štítky NTAG213, NTAG215 a NTAG216a fungují přesně takto NFC-A.
  • NFC-B: Na základě standardu ISO/IEC 14443B pro bezkontaktní karty používá NFC-B metodu manchesterského kódování. Binární data se také přenášejí rychlostí přibližně 106 kb/s. Zde se místo 100 % používá 10% změna amplitudy pro binární 0 (tj. nízkou) a 100 % pro binární 1 (tj. vysokou). V manchesterském kódování představuje přechod z nízké na vysokou binární 0 a přechod z vysoké na nízkou binární 1.
  • NFC-F: Vychází ze standardu FeliCA JIS X6319-4, známého také jako jednoduše FeliCa. Standard je regulován japonským standardem JICSAP, takže tato technologie je v Japonsku nejoblíbenější. Přenosová rychlost dat je 212/424 kb/s, používá se Manchesterské kódování a amplitudová modulace.

Štítky MIFARE Ultralight / NTAG213/215/216, poměrně levné, s omezenou pamětí, používané v jízdenkách, NFC samolepkách, marketingu.

NFC tagy NTAG213, NTAG215 a NTAG216 mají následující vlastnosti:

  • Jedinečný identifikátor UID 7 bajtů (v některých verzích);
  • Kompatibilní s Značka NFC Forum Type 2;
  • Provozní frekvence 13.56 MHz;
  • Kompatibilní se všemi zařízeními Android a iOS s NFC;
  • Programovatelné jednorázově nebo s možností opakovaného nahrávání;
  • Počet cyklů záznamu 100 000;
  • Doba uchovávání dat je 10 let.
Přečtěte si více
Jak připravit půdu v ​​novém skleníku?

NFC tagy NTAG* se od sebe liší velikostí Paměť EEPROM:

  • NTAG213: 144 bajtů (včetně 128 bajtů uživatelských dat). Použití: jednoduché URL adresy, Wi-Fi, textová data;
  • NTAG215: 504 bajtů (včetně 480 bajtů uživatelských dat). Aplikace: NFC vizitky, příkazy aplikací;
  • NTAG216: 888 bajtů (včetně 872 bajtů uživatelských dat). Použití: velké objemy dat (lékařské záznamy, logistika, aplikace s velkým množstvím informací).

K dispozici jsou následující metody ochrany:

  • Ochrana heslem: ochrana 32bitovým heslem (PWD) + 32bitovým balíčkem (PACK);
  • Zámkové bity: blokování změny části nebo celé paměti;
  • Přepnout do režimu pouze pro čtení: chránit celý štítek před přepsáním;

Všechny metody ochrany jsou určeny pouze k blokování přepisování, značky NTAG* nepodporují šifrování, na rozdíl od bezpečnějších značek, jako je MIFARE DESFire, proto н jsou vhodné pro ukládání důvěrných dat (neexistuje plnohodnotná kryptografie).

Standard NFC Forum NDEF (formát pro výměnu dat NFC)

  • ISO 14443A: fyzická a kanálová úroveň (rádiová ústředna, UID, příkazy pro čtení/zápis);
  • Typ značky 2: definuje strukturu paměti (NFC Forum);
  • NDEF: definuje, jak strukturovat data v paměti štítku.

Samotný standard ISO/IEC 14443A nedefinuje datové typy, který lze zapsat na popisek. Tato norma definuje pouze fyzická a protokolární úroveň výměny mezi čtečkou a kartou: modulace, antikolizní ochrana, příkazy, struktura UID atd. Ve srovnání s modelem sítě OSI je standardní ISO/IEC 14443A definuje transportní vrstvaa formát NDEF (formát výměny dat NFC), vyvinutý organizací NFC Forum (která vytváří specifikace pro technologii NFC), definuje aplikační vrstva, tj. formát dat. Formát NDEF Standardizovaným způsobem abstrahuje složitost interoperability s různými protokoly pro označování. Formát je dostatečně flexibilní, aby umožňoval strukturovat data do známých formátů, jako je prostý text, média a URI, nebo si vytvořit vlastní datový typ.

Formát NDEF zahrnuje koncepty, Zprávy и Evidence. Zpráva NDEF — je datový paket, který lze přenášet mezi zařízeními. Každý tag NDEF může uložit až jednu zprávu NDEF. Uvnitř zprávy se nachází jeden nebo více záznamů NDEF. Записи — to jsou informace, které chceme přenášet. Stručně řečeno, pokud chceme v NDEF přenášet seznam odkazů na weby, můžeme vytvořit zprávu sestávající z několika záznamů URI.

Typy záznamů NDEF

Do tagů NTAG213/215/216 ve formátu NFC Forum Type 2 + NDEF lze zapisovat následující typy záznamů NDEF:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button