Neousys Technology Presenta el ordenador de misión para drones FLYC-300

En este artículo:

  1. Introducción
  2. Arquitectura de aplicaciones
  3. Afrontar los retos
  4. Neousys FLYC-300: Elevación de las capacidades de los UAV:

Introducción

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) han transformado indiscutiblemente el panorama de la guerra moderna, ofreciendo capacidades sin precedentes para la recopilación de información y el enfrentamiento con las fuerzas enemigas. La continua evolución de los UAV plantea exigencias cada vez más complejas a sus ordenadores de misión, lo que exige avances continuos en informática, flexibilidad de entrada/salida (E/S) y una calibración meticulosa del tamaño, peso, potencia y rendimiento (SWaP2C2). Este artículo profundiza en el papel fundamental de los ordenadores de misión de los UAV, explorando su arquitectura de aplicación, sus requisitos funcionales y los retos a los que se enfrentan para alcanzar el difícil equilibrio de SWaP2C2 óptimo.

Arquitectura de aplicaciones

El ordenador de misión actúa como nexo de unión de las operaciones del UAV, orquestando el almacenamiento, el control y el funcionamiento de la aeronave. Los operadores del UAV introducen planes de vuelo detallados, meticulosamente gestionados por el ordenador de misión. Este orquestador dinámico determina la trayectoria del UAV y regula la activación del ordenador de carga útil para el sofisticado procesamiento de los datos de los sensores. La función de navegación, parte integrante del vuelo autónomo, se utiliza para ejecutar patrones u órbitas predefinidos, diseñados antes del vuelo o cargados desde una estación terrestre durante las operaciones en línea de visión. Para una funcionalidad óptima, el ordenador de misión de un UAV exige un delicado equilibrio entre flexibilidad de E/S, rendimiento de procesamiento moderado y consideraciones SWaP2C2.

Requisitos funcionales:

  1. E/S y procesamiento: El ordenador de misión del UAV debe mostrar una hábil fusión de capacidades flexibles de E/S y una potencia de procesamiento precisa sin comprometer el marco SWaP2C2. Las E/S especializadas, como MIL-STD-1553 y ARINC 429, desempeñan un papel fundamental en la integración de diversos procesos del UAV. La configurabilidad para adaptarse a las exigencias de la plataforma UAV, incluida la programación en el campo de batalla, es esencial. La inclusión de puertos USB y de almacenamiento extraíble en un diseño robusto, basado en estándares, de bajo consumo y con refrigeración por convección es fundamental.
  2. SWaP2C2 equilibrado: el objetivo primordial es prolongar la duración de las misiones de los UAV, para lo cual el peso total y los requisitos energéticos influyen directamente en las órbitas de las misiones. Las estrategias eficaces de gestión de la energía son indispensables para reducir el consumo de energía a bordo. Las meticulosas especificaciones de los ordenadores de misión, cuidadosamente diseñadas para minimizar el impacto en la duración de la misión y maximizar el rendimiento de procesamiento, subrayan la necesidad de rentabilidad y cumplimiento de las normas del sector. En conjunto, estos aspectos mejoran la idoneidad de las soluciones informáticas de misión para aplicaciones UAV.

Afrontar los retos

El desarrollo de ordenadores de misión para satisfacer los requisitos dinámicos de los UAV está plagado de retos. El intrincado equilibrio de SWaP2C2 exige sofisticadas estrategias de gestión de la energía para reducir el consumo total. Las innovaciones en los métodos de refrigeración son fundamentales para evitar el peso adicional que podría entorpecer las órbitas de las misiones. El desafío polifacético se extiende a las demandas de E/S especializadas, que requieren un diseño flexible y configurable capaz de adaptarse a la perfección a diversas plataformas de UAV y escenarios operativos.

A medida que los vehículos aéreos no tripulados siguen transformando el tejido de la guerra moderna, el papel de los ordenadores de misión resulta cada vez más fundamental. Lograr el equilibrio adecuado entre flexibilidad de E/S, potencia de procesamiento y SWaP2C2 es crucial para satisfacer las cambiantes demandas de las misiones de los UAV. El desarrollo de ordenadores de misión que aborden eficazmente estos retos promete mejorar significativamente la eficacia y eficiencia de las operaciones de los UAV, consolidando su posición en la vanguardia de las capacidades militares en los próximos años.

Neousys FLYC-300: Elevación de las capacidades de los UAV:

Neousys Technologyha presentado recientemente su último ordenador de misión para drones: el FLYC-300. Este vanguardista dispositivo está equipado con el formidable módulo de sistema NVIDIA Jetson Orin™ NX, que ofrece un excepcional rendimiento de IA de 100 TOPS. Con un peso de apenas 297 g, destaca como ordenador de misión para drones ultraligero, lo que lo convierte en una opción óptima para aplicaciones que requieren inteligencia artificial y autonomía en operaciones con drones.

La versatilidad del FLYC-300 destaca por su compatibilidad con conectores GbE/GMSL2/USB3, lo que facilita una integración perfecta de varios sensores y cámaras para una adquisición de datos exhaustiva en diversas aplicaciones. Con una impresionante potencia de inferencia de IA de 100 TOPS, la FLYC-300 destaca en tareas como el reconocimiento facial y de objetos y la evitación de obstáculos.

Para responder a las necesidades de adquisición de datos de diversas aplicaciones, está equipado con dos puertos Ethernet y USB3.2, que dan cabida a una amplia gama de cámaras de alta resolución, cámaras SWIR, cámaras hiperespectrales, LiDAR, cámaras térmicas, cámaras 3D, etc. Al desplegar el FLYC-300 en un dron, permite a los vehículos aéreos no tripulados militares autónomos realizar operaciones de alto riesgo, como reconocimiento, búsqueda de objetivos, retransmisión de comunicaciones, patrulla marítima, apoyo en rescates y mucho más.

Diseñado con la construcción robusta probada de Neousys, soporta un amplio rango de voltaje de entrada de 4S a 14S paquetes de baterías a través del conector XT30 DC-IN. La perfecta comunicación con el controlador de vuelo a través de puertos configurables UART, Ethernet y CAN agiliza el proceso de integración, permitiendo a los desarrolladores incorporar sin esfuerzo el FLYC-300 en drones generales. Esto garantiza una solución robusta para diversas aplicaciones de drones.

Los galardones recibidos por el FLYC-300, incluido el Premio Platino en la categoría de informática integrada en los Premios MAE Innovators 2023, dan fe de su impacto transformador. Neil Liu, director de producto de Neousys Technology, subraya su importancia: "Neousys FLYC-300 puede llevar los sistemas UAV a un nivel completamente nuevo, dotándolos de visión e inteligencia para una mayor eficacia operativa, reducción de riesgos e información en tiempo real."

En resumen, el FLYC-300, con su diseño ultraligero, sus sólidas opciones de conectividad y sus notables capacidades de rendimiento, está preparado para elevar los sistemas no tripulados, marcando el comienzo de una nueva era de UAV autónomos inteligentes con capacidades operativas mejoradas.

FLYC-300 Características del producto

  • Sólo pesa 297 g para su instalación a bordo
  • GPU de hasta 100 TOPS de Jetson Orin NX
  • Admite múltiples interfaces de cámaras y sensores
  • 2x GbE y 2x USB3 para cámaras RGB/ infrarrojas/ hiperespectrales y lidar/ radar
  • 2x GMSL2 para cámaras HDR/ 3D
  • UART y CAN integrados para interactuar con el controlador de vuelo
  • 1x M.2 2230 para almacenamiento y preparado para comunicación 4G/5G
  • Soporta baterías 4S-14S para drones
  • Certificación EN62368-1, CE/FCC Clase A, según EN 55032 & EN 55035 y MIL-STD-810H

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