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Vectorbirds Technologie

Technologie & Systemarchitektur

Vectorbirds entwickelt modulare UAV-Systemarchitekturen für professionelle Einsatzprofile, bei denen sichere Kommunikation, zuverlässige Nutzlastintegration, missionsangepasste Bedienung und systemoffene Integration entscheidend sind.

Die Vectorbirds-Plattformen verbinden flugfähige UAV-Hardware, IP-basierte Datenarchitektur, Payload-Integration, Ground-Control-Anpassung und C2-/Missionssystem-Anbindung zu einsatzfähigen Systemlösungen für Behörden, Sicherheitsorganisationen, Verteidigung, Industrie und spezialisierte Integrationsprojekte.

Im Mittelpunkt steht nicht nur die einzelne Drohne, sondern das vollständige UAV-System aus Plattform, Datenlink, Nutzlast, Bedienoberfläche, Missionsdaten und Integrationsumgebung.

Systembasis | Plattformübergreifende Architektur

Gemeinsame technische Basis für AERIS, VECTIS und weitere UAV-Plattformen

Viele zentrale Fähigkeiten der Vectorbirds UAV-Systeme sind plattformübergreifend angelegt. Dadurch können unterschiedliche UAV-Klassen wie AERIS Recon S7, VECTIS Recon M2, verstärkte VECTIS-R-Konfigurationen und weitere Systemvarianten auf einer vergleichbaren technischen Architektur aufbauen.

Diese gemeinsame Basis erleichtert die Integration von Nutzlasten, die Anbindung an Datenlink- und Missionssysteme, die Anpassung der Ground Control Station sowie die Weiterentwicklung kundenspezifischer Funktionen.

IP-basierte Architektur

Steuerung, Telemetrie, Videostreaming und Nutzlastdaten können über geeignete IP-basierte Kommunikationswege strukturiert eingebunden werden.

Payload-Integration

EO/IR-Sensorik, Zoomkameras, Relay-Nutzlasten, Spezialmodule und kundenspezifische Payloads können abhängig von Plattform und Einsatzprofil integriert werden.

Datenlink & Netzwerk

Meshfähige Funkdatenlinks, Tether-Datenpfade und geeignete Netzwerkverbindungen ermöglichen flexible Betriebs- und Integrationsszenarien.

C2-Integration

Vectorbirds-Systeme können projektabhängig in übergeordnete Kontroll-, Führungs- und Missionssysteme eingebunden werden.

Kommunikation | Datenlink & Videostreaming

IP-basierte Kommunikation für Telemetrie, Video und Nutzlastdaten

Die Vectorbirds Systemarchitektur ist auf strukturierte, professionelle Datenkommunikation ausgelegt. Je nach Systemkonfiguration können Telemetrie, Steuerdaten, Videostreams, Nutzlastdaten und Missionsinformationen über geeignete IP-basierte Kommunikationswege geführt werden.

Für Videodaten können abhängig von Nutzlast und Integrationsumgebung RTSP-Streams, komprimierte Videostreams und systemabhängige Metadatenpfade genutzt werden. Dadurch lassen sich EO-/IR-Nutzlasten, Zoomkameras, Relay-Konfigurationen und externe Missionssysteme kontrolliert in das UAV-System einbinden.

Die Datenlink-Architektur kann projektspezifisch auf Reichweite, Bandbreite, Latenz, Redundanz, Verschlüsselungsanforderungen und vorhandene Netzwerkumgebungen abgestimmt werden.

IP-Datenpfade

Telemetrie, Nutzlastdaten und Videostreams können über geeignete IP-basierte Datenpfade strukturiert eingebunden und systemseitig verarbeitet werden.

Video & RTSP

EO-/IR-Nutzlasten und Kamerasysteme können abhängig von Konfiguration und Nutzlast über Videostreaming, RTSP und geeignete Netzwerkprotokolle angebunden werden.

Meshfähige Links

Für professionelle Einsatzprofile können meshfähige Funkdatenlinklösungen eingesetzt werden, um Reichweite, Netzwerkfähigkeit und Integration in Einsatzumgebungen zu unterstützen.

Tether-Datenwege

Bei geeigneten Tether-Konfigurationen können Daten- und Steuerverbindungen zusätzlich oder alternativ über das Tether-System bzw. angebundene Netzwerke geführt werden.

Payload | Sensorik & KI-Funktionen

Nutzlastintegration für EO/IR, Tracking und missionsspezifische KI

Vectorbirds UAV-Systeme sind auf die Integration professioneller Nutzlasten ausgelegt. Je nach Plattform, Missionsprofil und Kundenanforderung können EO-/IR-Sensorik, Zoomkameras, Relay-Module, Spezialpayloads und kundenspezifische Nutzlasten in das Gesamtsystem eingebunden werden.

Neben klassischen Sensor- und Videonutzlasten können auch KI-gestützte Funktionen berücksichtigt werden. Dazu zählen konfigurationsabhängig unter anderem Objekterkennung, Objektklassifizierung, Target Tracking, Multiple Target Tracking sowie kundenspezifische Detektions- und Auswertefunktionen.

Für anspruchsvolle Integrationsprojekte können geeignete Onboard-Rechenmodule, kundenseitige Softwarekomponenten oder projektspezifische KI-Funktionalitäten in die Systemarchitektur eingebunden werden. Dadurch lassen sich UAV-Plattform, Nutzlast, Datenlink, Videostreaming und Missionssystem gezielt aufeinander abstimmen.

EO-/IR-Sensorik

Integration professioneller EO-/IR-Nutzlasten, Zoomkameras und stabilisierter Sensorsysteme für Aufklärung, Beobachtung und Lagebilderfassung.

Tracking-Funktionen

Konfigurationsabhängig können Funktionen wie Object Tracking, Target Tracking und Multiple Target Tracking in die Missions- und Nutzlastarchitektur eingebunden werden.

Kundenspezifische KI

Projektspezifisch können kundenseitige oder individuell trainierte KI-Funktionen berücksichtigt werden, etwa für spezialisierte Detektions-, Klassifizierungs- oder Auswerteaufgaben.

Onboard-Integration

Geeignete Rechenmodule, Netzwerkschnittstellen und Softwarebausteine können abhängig von Plattform und Nutzlast in die UAV-Systemarchitektur integriert werden.

Bedienung | Ground Control & C2

Missionsangepasste Bedienoberflächen und Integration in C2-Systeme

Professionelle UAV-Systeme müssen nicht nur fliegen, sondern in bestehende Einsatz-, Führungs- und Bedienprozesse eingebunden werden können. Vectorbirds kann die Ground Control Station softwareseitig an Kundenanforderungen, Einsatzprofile und Bedienkonzepte anpassen.

Möglich sind unter anderem reduzierte oder vorkonfigurierte Bedienoberflächen, missionsspezifische Bedienlogiken, kundenspezifische Buttons, eingeschränkte Auswahl freigegebener Flugmodi sowie angepasste Workflows für bestimmte Einsatzszenarien.

Darüber hinaus können Vectorbirds-Systeme projektabhängig in übergeordnete C2-, Kontroll-, Führungs- und Missionssysteme eingebunden werden. Damit lassen sich UAV-Daten, Videostreams, Telemetrie und Missionsinformationen in bestehende Systemumgebungen integrieren.

Angepasste GCS

Bedienoberflächen können projektspezifisch reduziert, vorkonfiguriert oder auf bestimmte Missionsabläufe ausgerichtet werden.

Missionslogik

Flugmodi, Bedienpfade und Steuerfunktionen können auf freigegebene Einsatzprofile und definierte Betriebsabläufe abgestimmt werden.

C2-Anbindung

UAV-Systeme können projektabhängig in übergeordnete Command-and-Control- und Missionssysteme eingebunden werden.

Datenbereitstellung

Telemetrie, Videostreams, Missionsdaten und Nutzlastinformationen können strukturiert für externe Systemumgebungen bereitgestellt werden.

Tether | Strom, Daten & Remote Operation

Kabelgebundene Betriebsarten und abgesetzte Kontrollarchitekturen

Für stationäre, mobile oder länger andauernde Einsatzprofile können Vectorbirds UAV-Systeme projektspezifisch mit Tether-Lösungen kombiniert werden. Je nach Konfiguration können Energieversorgung, Steuerung, Netzwerkzugriff und Nutzlastdaten teilweise oder vollständig über kabelgebundene Betriebsarten geführt werden.

Tether-Systeme ermöglichen den Betrieb eines UAVs über definierte Höhenbereiche hinweg, während die Bodenkomponenten Stromversorgung, Datenanbindung und Systemüberwachung bereitstellen. Abhängig von Systemauslegung und Missionsprofil sind unterschiedliche Konfigurationen möglich – von Stromversorgung über Tether bei separatem Funkdatenlink bis hin zu kabelgebundenen Daten- und Steuerpfaden.

In Verbindung mit geeigneten Glasfaser- oder Netzwerkstrecken kann auch eine abgesetzte Betriebs- und Kontrollarchitektur umgesetzt werden. Dabei können Kontrollstation, Tether-Bodeneinheit und UAV räumlich getrennt eingebunden werden, um taktisch oder betrieblich geeignete Aufstellungen zu ermöglichen.

Energie über Tether

Je nach Systemauslegung kann die Energieversorgung des UAVs vollständig oder teilweise über ein Tether-System geführt werden.

Daten & Steuerung

Steuerdaten, Netzwerkzugriff und Nutzlastdaten können abhängig von der Konfiguration zusätzlich oder alternativ kabelgebunden übertragen werden.

Remote Operation

Über geeignete Netzwerk- oder Glasfaseranbindungen können Kontrollstation und Tether-Bodeneinheit räumlich getrennt betrieben werden.

TELEVATOR-Integration

In Verbindung mit TELEVATOR kann Tether-Betrieb mit mobiler Plattform, automatisiertem Start-/Landeprozess und fahrzeugnaher Systemintegration kombiniert werden.

Betriebssicherheit | Navigation & Systemresilienz

Sensorik, Rückkehrlogik und robuste Systemfunktionen für professionelle Einsätze

Professionelle UAV-Einsätze stellen hohe Anforderungen an Navigation, Stabilisierung, Systemüberwachung und sichere Betriebsabläufe. Vectorbirds berücksichtigt diese Anforderungen durch eine robuste Systemarchitektur, geeignete Sensorik, missionsabhängige Rückkehrlogik und konfigurationsabhängige Redundanzfunktionen.

Bei geeigneten Plattformen können mehrere inertiale Messeinheiten, temperaturstabilisierte Sensorik, intelligente Rückkehrstrategien, Dead-Reckoning-Funktionen, Windabschätzung sowie GNSS-freie Unterstützungsmodi in die Systemauslegung einbezogen werden.

Ziel ist eine Systemarchitektur, die nicht nur auf maximale Einzelleistung, sondern auf kontrollierbares Verhalten, nachvollziehbare Betriebszustände und einsatzgerechte Sicherheitslogik ausgelegt ist.

Mehrfach-IMUs

Plattformabhängig können mehrere IMUs und temperaturstabilisierte Sensorkonzepte genutzt werden, um reproduzierbare Messbedingungen und robuste Fluglagenregelung zu unterstützen.

VIRS Rückkehrlogik

Die Vectorbirds Intelligent Adaptive Return System Logik kann Rückkehrprofile missions- und sicherheitsorientiert unterstützen.

Dead Reckoning

Konfigurationsabhängig können Dead-Reckoning-Funktionen, Windabschätzung und unterstützende Navigationslogiken für anspruchsvolle Einsatzumgebungen berücksichtigt werden.

GNSS-freie Optionen

Für geeignete Plattformen können unterstützende Betriebsarten zur Stabilisierung und Positionshaltung in GNSS-limitierten Umgebungen projektspezifisch bewertet werden.

Modularität | Wartung & Lebenszyklus

Modulare UAV-Systeme für Wartbarkeit, Anpassung und lange Nutzungsdauer

Vectorbirds-Systeme sind nicht als geschlossene Einwegplattformen gedacht, sondern als wartbare, anpassbare und langfristig nutzbare UAV-Systeme. Modulare Baugruppen, austauschbare Komponenten und projektspezifische Konfigurationsmöglichkeiten unterstützen Betrieb, Service und Weiterentwicklung.

Besonders bei professionellen Nutzern ist entscheidend, dass Systeme nach Beschädigungen, Nutzlastwechseln oder technischen Anpassungen nicht vollständig ersetzt werden müssen. Stattdessen können geeignete Komponenten gezielt geprüft, repariert, ersetzt oder weiterentwickelt werden.

Dieser Ansatz reduziert Stillstandszeiten, verbessert die technische Nachvollziehbarkeit und unterstützt eine längere Lebensdauer im Vergleich zu stark geschlossenen Standardplattformen.

Modulare Baugruppen

Plattformen und Subsysteme können so aufgebaut werden, dass zentrale Komponenten zugänglich, prüfbar und austauschbar bleiben.

Drive-Unit-Konzept

Bei geeigneten Plattformen unterstützt das modulare Drive-Unit-Konzept schnelle Wartung, Austauschbarkeit und feldnahe Instandsetzung.

Systemanpassung

Nutzlasten, Datenlinks, Bedienlogik und Integrationsschnittstellen können abhängig vom Projekt zielgerichtet angepasst werden.

Lebenszyklus

Wartbarkeit, Reparierbarkeit und modulare Erweiterbarkeit unterstützen eine langfristige Nutzung professioneller UAV-Systeme.

Systemintegration | Projektanfrage

UAV-Systemarchitektur projektspezifisch auslegen

Jede professionelle UAV-Anwendung stellt andere Anforderungen an Plattform, Nutzlast, Datenlink, Bedienung, Integration und Betriebssicherheit. Vectorbirds unterstützt bei der technischen Auslegung modularer UAV-Systeme für konkrete Einsatzprofile.

Gemeinsam mit Kunden und Projektpartnern bewertet Vectorbirds geeignete Plattformen, Nutzlasten, Datenlink-Optionen, Tether-Konfigurationen, Ground-Control-Anpassungen und Integrationsschnittstellen. Ziel ist eine einsatzgerechte Systemlösung, die technisch nachvollziehbar, wartbar und in bestehende Einsatz- oder Missionsumgebungen integrierbar ist.

Technische Systemarchitektur besprechen