შენიშვნა: ამ დანამატისთვის საჭიროა ATAK და CloudRF გეგმა.
CloudRF არის კომერციული სერვისი უფასო გეგმით, რომელიც ხელმისაწვდომია https://cloudrf.com/plans-ზე
📶
SOOTHSAYER ATAK დანამატი არის მობილური ინტერფეისი მძლავრი CloudRF API-სთვის. ამ დანამატის საშუალებით, რადიოს მომხმარებლებს შეუძლიათ სწრაფად მოახდინონ ზუსტი RF ქსელების სიმულაცია RF კომუნიკაციის პრობლემების გადასაჭრელად.
🌲⛰️🏢
გლობალური მონაცემები
სერვისი იყენებს გლობალურ მაღალი გარჩევადობის რელიეფის, LiDAR-ის, ხეების და შენობების მონაცემებს მაღალი ხარისხის GPU აჩქარებით სწრაფი მაღალი გარჩევადობის დაგეგმვისთვის.
🎯
ზუსტი
მოდელირების სიზუსტე რეგულარულად ტესტირდება საველე პირობებში და ჩვენი მოდელები და არეულობის არეალი დაკალიბრებულია 7dB RMSE-ზე ნაკლებზე NLOS გარემოში. საველე ტესტირების ანგარიშები გამოქვეყნებულია CloudRF.com-ზე.
🚀
სწრაფი
ჩვენი GPU-ს მიერ დაჩქარებული სერვისი ბაზარზე ყველაზე სწრაფია და გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე თქვენს ტელეფონზე მაღალი გარჩევადობის მოდელის გამოთვლა. ამ მოდულით შეგიძლიათ გამოიყენოთ რთული ITU მოდელი დიფრაქციითა და შესუსტებით 4 მილიონ წერტილამდე (4MP) გარჩევადობით რამდენიმე წამში.
📻📡
რადიო შაბლონები
წინასწარ განსაზღვრული სისტემის შაბლონები შედის:
5G საბაზო სადგური, პორტატული TETRA UHF, აეროპორტის რადარი, VHF რადიო, CUAS სისტემა, DMR VHF, LTE800 UE, LoRa კარიბჭე (Meshtastic), MANET L Band, MANET S Band, საზღვაო VHF, დრონი/უპილოტო საფრენი აპარატი 100 მეტრზე, WLAN სექტორის ანტენა.
ანგარიში
ჩვენ გთავაზობთ უფასო გეგმას https://cloudrf.com/plans-ზე
ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ კუპონი playstoredemo ბრინჯაოს CloudRF გეგმასთან ერთად:
https://cloudrf.com/product/bronze-plan/
💡
როგორ მუშაობს
ეს მოდული არის CloudRF API-ის კლიენტი.
მომხმარებლები შედიან თავიანთ ანგარიშში და შემდეგ ირჩევენ რადიოს შაბლონების სიიდან.
სისტემის შაბლონები მოცემულია დამწყებთათვის და მომხმარებლებს შეუძლიათ შექმნან მორგებული შაბლონები, რაც ზოგავს დროს და ამცირებს შეცდომას საჭიროების შემთხვევაში.
რადიო შეიძლება განთავსდეს რუკაზე აპლიკაციის ხატულაზე დაწკაპუნებით და შემდეგ დაფარვის გამოთვლა შესაძლებელია დაკვრის ღილაკზე დაწკაპუნებით ან რადიოს გადათრევით.
მოთხოვნები იგზავნება API-ში და პასუხი ბრუნდება ფენის ან ბმულის სახით, რომელიც გადაფარებულია რუკაზე.
↔️
ბმულები
ორმხრივი ბმულები მოდელირებულია სიგნალი-ხმაურის (dB) ან მიღებული სიმძლავრის (dBm) ერთეულების გამოყენებით. მომხმარებლებს შეუძლიათ დონეებისა და ფერების განსაზღვრა.
🟢
დაფარვა
დაფარვის სითბური რუკა იქმნება შაბლონის ფერთა სქემის მიხედვით. მისი გარჩევადობა შეიძლება მორგებული იყოს ხელმისაწვდომ გამტარუნარიანობაზე ან მოწყობილობის მეხსიერებაზე. შესაძლებელია ერთი ან ყველა ობიექტის დაფარვის მოდელირება, რომელიც ინტეგრირდება ATAK-ის ფენების კონტროლთან, რათა შეძლოთ ფენების ჩვენება/დამალვა/გაზიარება.
🚓
კოოპტაცია
კოოპტაციის ფუნქციით შესაძლებელია პირდაპირი დაფარვის რუკის შექმნა. თუ რუკაზე ხედავთ CoT-ს, შეგიძლიათ დაავალოთ მას შაბლონი და დაფარვა და ბმულები მიჰყვებოდეს მარკერს, სადაც არ უნდა წავიდეს.
🧭
საუკეთესო ადგილმდებარეობის ანალიზი
GPU Monte Carlo სიმულაციის გამოყენებით, შეგიძლიათ გააანალიზოთ პოლიგონი, რათა გამოავლინოთ რადიოსთვის საუკეთესო ადგილი(ები). სასარგებლოა ყველა სისტემისთვის და განსაკუთრებით LEO თანამგზავრული ტერმინალებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ თანმიმდევრულ დაფარვას და კონტრდრონების (CUAS) სენსორებს.
📖
დამატებითი ინფორმაცია
CloudRF-ის გეგმები: https://cloudrf.com/plans
ვიდეო გაკვეთილი: https://www.youtube.com/watch?v=jeY_dVAC8-o
გლობალური მონაცემთა დაფარვა: https://api.cloudrf.com/API/terrain
დოკუმენტაცია: https://cloudrf.com/documentation/06_atak_plugin.html
ალტერნატიული ვერსიები: https://github.com/Cloud-RF/SOOTHSAYER-ATAK-plugin/releases
წყაროს კოდი: https://github.com/Cloud-RF/SOOTHSAYER-ATAK-plugin
დემო ვერსია ველოსიპედზე: https://www.youtube.com/watch?v=3H3qRLd-6qk