<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:tt="http://teletype.in/" xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"><title>Старый Печенег</title><author><name>Старый Печенег</name></author><id>https://teletype.in/atom/oldpecheneg</id><link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://teletype.in/atom/oldpecheneg?offset=0"></link><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@oldpecheneg?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=oldpecheneg"></link><link rel="next" type="application/rss+xml" href="https://teletype.in/atom/oldpecheneg?offset=10"></link><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Teletype" href="https://teletype.in/opensearch.xml"></link><updated>2026-04-08T02:50:41.294Z</updated><entry><id>oldpecheneg:a1qEnAUGuqu</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@oldpecheneg/a1qEnAUGuqu?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=oldpecheneg"></link><title>Борьба с подводными лодками в Северной Атлантике - проект Королевского флота CABOT</title><published>2025-06-24T10:23:56.064Z</published><updated>2025-06-24T10:23:56.064Z</updated><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://img2.teletype.in/files/5b/9e/5b9e6e3f-94ba-4d64-9c5e-40a3279bce3c.png"></media:thumbnail><summary type="html">&lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/9e/f7/9ef72b92-2316-475f-804c-bf14783290e3.png&quot;&gt;Проект CABOT основан на результатах предыдущих исследований британских ВМС в рамках проекта CHARYBDIS и инициативы НАТО &quot;Умная противолодочная оборона&quot; под руководством Великобритании. Проект CABOT, разработанный для усиления морского присутствия и подводного наблюдения в Северной Атлантике, предусматривает масштабируемый беспилотный подход к ПЛО, реализуемый в два этапа</summary><content type="html">
  &lt;p id=&quot;LP2X&quot;&gt;Проект CABOT основан на результатах предыдущих исследований британских ВМС в рамках проекта CHARYBDIS и инициативы НАТО &amp;quot;Умная противолодочная оборона&amp;quot; под руководством Великобритании. Проект CABOT, разработанный для усиления морского присутствия и подводного наблюдения в Северной Атлантике, предусматривает масштабируемый беспилотный подход к ПЛО, реализуемый в два этапа&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;xnQU&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img2.teletype.in/files/9e/f7/9ef72b92-2316-475f-804c-bf14783290e3.png&quot; width=&quot;973&quot; /&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;Izo8&quot;&gt;&lt;strong&gt;На первом этапе&lt;/strong&gt;, получившем название &amp;quot;Атлантическая сеть&amp;quot;, будет внедрена модель &amp;quot;Под контролем подрядчика&amp;quot; (COCONO). В рамках этой концепции дистанционно управляемые или автономные беспилотные надводные и подводные системы будут размещаться и управляться отраслевым партнёром. Беспилотные платформы будут собирать данные с датчиков, проводить первичную оценку с помощью ИИ и передавать эту информацию в защищённый центр удалённого управления для проверки и анализа персоналом ВМС Великобритании.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;bC7a&quot;&gt;Британские флотоводцы считают, что система ATLANTIC NET может быть быстро введена в эксплуатацию в течение 1–2 лет. Использование существующих необитаемых подводных аппаратов или подводных планеров, управляемых подрядчиком, позволит быстро развернуть систему. Это обеспечит постоянное подводное наблюдение с минимальными трудозатратами, что позволит высвободить дефицитные высокотехнологичные платформы для выполнения других задач.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;EJVm&quot;&gt;&lt;strong&gt;На втором этапе&lt;/strong&gt;, известном как BASTION ATLANTIC, будет осуществлен переход к государственной собственности и государственному управлению (GOGO). В его основе будут лежать две новые беспилотные платформы: Type 92 &amp;quot;Sloop&amp;quot; - большое беспилотное надводное судно с противолодочными возможностями, и Type 93 &amp;quot;Chariot&amp;quot; - сверхбольшой беспилотный подводный аппарат. Последнее название происходит от &amp;quot;колесницы-человека-торпеды&amp;quot; времён Второй мировой, в то время как первое название может быть связано с коммерческими судами для перевозки экипажей, которые уже исследовались на предмет использования в качестве вспомогательных судов ВМС Нидерландов.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;X75A&quot;&gt;Беспилотный подводный аппарат Thales Halcyon USV, изначально разработанный в рамках программы противоминных мероприятий, также был испытан в конфигурации противолодочного аппарата, оснащенного буксируемым гидролокатором с тонкой линией. Тем временем предыдущие испытания британских ВМС с демонстрационным аппаратом беспилотного подводного аппарата Manta, разработанным и построенным компанией &amp;quot;MSubs&amp;quot;, были посвящены использованию датчиков, установленных на морском дне, и буксируемых полезных нагрузок для постоянного подводного наблюдения. В настоящее время эта возможность развивается с помощью &amp;quot;XV Excalibur&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;axDL&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img1.teletype.in/files/4d/dc/4ddc4fa8-024e-4f0d-9339-da5759e413d6.png&quot; width=&quot;861&quot; /&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;iY23&quot;&gt;Компания &amp;quot;Helsing&amp;quot; недавно представила систему акустической обработки Lura с поддержкой ИИ, установленную на подводном планере SG-1 Fathom, которая может стать частью решения CABOT. Несмотря на то, что планеры могут быть развернуты в больших количествах, следует отметить, что они движутся медленно и имеют ограниченный радиус действия.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;clWA&quot;&gt;CABOT - это система полного контроля над ситуацией, от космоса до морского дна. Проект планируется реализовать и внедрить в принципиально эволюционном ключе. Он предоставляет промышленности несколько ключевых возможностей для внедрения инновационных решений в следующих основных областях развития:&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;GZ6b&quot;&gt;&lt;strong&gt;Во-первых&lt;/strong&gt;, развитие подводной связи на больших расстояниях и безопасной передачи данных для обеспечения бесперебойного потока информации и повышения общей эффективности противолодочного барьера. Для реализации этого потребуется надёжная и безопасная вспомогательная инфраструктура.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;ybQW&quot;&gt;&lt;strong&gt;Во-вторых&lt;/strong&gt;, успешное управление широким спектром факторов окружающей среды обеспечит постоянную эффективность противолодочного барьера, поскольку акустические условия в океане сильно различаются из-за перепадов температуры, солёности, течений и уникального рельефа рабочей зоны. В проливе Гибралтар и в более широкой Северной Атлантике регулярно случаются штормы, и это не место для хрупких надводных судов. Воздействие на морскую среду крупномасштабного развёртывания беспилотных систем также должно быть сведено к минимуму.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;nMsT&quot;&gt;&lt;strong&gt;В-третьих&lt;/strong&gt;, для поддержания эффективности ультрафиолетовых спектрографов крайне важно обеспечить их продолжительную работу. Большинство существующих приборов могут работать только в течение нескольких дней. В реальных условиях срок службы, как правило, гораздо больше. Решения, в которых приоритет отдается надежности, прочности и долговечности, а не новейшим технологиям, зачастую могут быть более эффективными.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;EjcE&quot;&gt;&lt;strong&gt;В-четвёртых&lt;/strong&gt;, ВМС необходимо по возможности повторно использовать и переоборудовать существующие активы. Однако это не так просто, как установить автономный капитанский мостик на судах, которые раньше обслуживались экипажем. Если какая-либо небольшая, на первый взгляд незначительная часть автономной системы развёртывания, обслуживания и/или эксплуатации изначально была спроектирована с учётом участия человека (например, маслёнка, предназначенная для обслуживания членом экипажа), автономность судна - и, следовательно, его эффективность - в корне нарушается.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;by7H&quot;&gt;Решение этих четырёх задач может оказаться самым простым, но есть и &lt;strong&gt;пятая проблема&lt;/strong&gt;, которую нужно будет рассмотреть в общесистемном контексте, - это &lt;strong&gt;передача и хранение данных&lt;/strong&gt;. ВМС Великобритании уже генерируют колоссальные объёмы данных. Партнёрам из отрасли придётся решать эту проблему в рамках проекта CABOT.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;2daZ&quot;&gt;Наконец, реализация потенциала объединения, обработки и использования данных имеет первостепенное значение (и, возможно, является самой сложной задачей из всех). По мере внедрения CABOT количество данных будет не только увеличиваться, но и диверсифицироваться. Новые датчики будут генерировать больше типов данных с разной скоростью, в разное время и в разных форматах. Если все эти данные нужно будет превратить в полезную информацию, их необходимо будет быстро и эффективно синтезировать с помощью инструментов и методов, которые ещё предстоит испытать в бою.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Mhaf&quot;&gt;Эта задача неотделима от вопроса о том, где обрабатывать все эти данные таким образом, чтобы обеспечить баланс между безопасностью и операционной эффективностью. На берегу? На периферии? Правильного ответа здесь нет - это вопрос скорее суждений, чем технических знаний.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;ojjm&quot;&gt;Технические проблемы часто являются лишь верхушкой айсберга. Роли и обязанности в рамках службы неизбежно изменятся по мере внедрения CABOT, развития технологий и эволюции угроз. Командирам и операторам придется действовать по-другому; другим придется научиться делать что-то новое. Это открывает новые возможности для роста, развития и расширения оперативных возможностей.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;wz05&quot;&gt;Необходимо будет не только разработать и внедрить новые тактики, методы и процедуры, но и провести значительную работу по обучению персонала работе с новыми автоматизированными и автономными системами. Слишком часто технологи настолько сосредотачиваются на облегчении одной части когнитивной нагрузки, что забывают о том, что новые технологии и рабочие процессы - какими бы интуитивно понятными они ни были - могут привести к появлению других проблем. Если новый противолодочный барьер должен повысить ществующие возможности ВМС по противодействию противнику, то крайне важно, чтобы отраслевые партнёры уделяли этому вопросу первостепенное внимание.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;eT4L&quot;&gt;Для успешной реализации проекта CABOT необходимо, чтобы отраслевые партнёры вышли за рамки роли поставщиков и активно обеспечивали его успех в качестве стратегических союзников флота. Технический опыт будет малоэффективен без соответствующего глубокого понимания оперативных потребностей ВМС. И ни то, ни другое не будет иметь значения без готовности выполнять тяжёлую работу и принимать вызовы, чтобы обеспечить успех проекта. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Как говорится, корабль в безопасности в гавани, но не для этого его строят!&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;A45n&quot;&gt;⚓️ Ваш @ihydronaut&lt;/p&gt;

</content></entry><entry><id>oldpecheneg:F7hGTvpENC8</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@oldpecheneg/F7hGTvpENC8?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=oldpecheneg"></link><title>О британских амбициях в области подводных планеров с ИИ</title><published>2025-05-13T05:56:56.029Z</published><updated>2025-05-13T05:56:56.029Z</updated><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://img4.teletype.in/files/3f/c7/3fc799f6-ccff-4aaf-9ffe-9a22f950cabd.png"></media:thumbnail><summary type="html">&lt;img src=&quot;https://img1.teletype.in/files/40/41/4041868a-708b-4498-b6bc-e2ba64db12f5.png&quot;&gt;Компания &quot;Helsing&quot; представила новую беспилотную систему для постоянного подводного наблюдения, которую она предлагает ВМС Великобритании. Программная платформа &quot;Lura&quot; и автономный планер SG-1 &quot;Fathom&quot; обладают значительным потенциалом для противолодочной борьбы за счёт массового развёртывания и акустической обработки сигналов с использованием ИИ.</summary><content type="html">
  &lt;figure id=&quot;RVrM&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img1.teletype.in/files/40/41/4041868a-708b-4498-b6bc-e2ba64db12f5.png&quot; width=&quot;827&quot; /&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;5lEn&quot;&gt;Компания &amp;quot;Helsing&amp;quot; представила новую беспилотную систему для постоянного подводного наблюдения, которую она предлагает ВМС Великобритании. Программная платформа &amp;quot;Lura&amp;quot; и автономный планер SG-1 &amp;quot;Fathom&amp;quot; обладают значительным потенциалом для противолодочной борьбы за счёт массового развёртывания и акустической обработки сигналов с использованием ИИ.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;NOO6&quot;&gt;По принципу работы акустический модуль &amp;quot;Lura&amp;quot; похож на большие языковые модели, лежащие в основе генеративного ИИ. Он может обнаруживать акустические сигналы, которые в 10 раз тише, чем те, что распознаются существующими инструментами ИИ. Это позволяет системе различать не только классы кораблей, но даже идентифицировать отдельные подводные лодки в рамках одного класса, что редко достижимо даже с помощью самых передовых гидроакустических систем с экипажем.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;gNDo&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img3.teletype.in/files/6c/01/6c01033b-2e63-4e26-b723-3f1b0acf9f88.png&quot; width=&quot;796&quot; /&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;0081&quot;&gt;Сообщается, что &amp;quot;Lura&amp;quot; анализирует и классифицирует акустические данные в 40 раз быстрее, чем операторы-люди, что является значительным изменением по сравнению с традиционным гидролокационным анализом. Благодаря внедрению ИИ на периферии, то есть на борту беспилотных платформ, устраняется задержка, связанная с передачей данных для удалённой обработки, что позволяет обнаруживать угрозы практически в реальном времени в сложных условиях.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;sCgf&quot;&gt;&amp;quot;Lura&amp;quot; размещается на SG-1 &amp;quot;Fathom&amp;quot;, новом подводном беспилотном планере, предназначенном для длительного развёртывания. Эти планеры очень эффективны, бесшумны и могут работать до 3 месяцев без всплытия на поверхность. Они медленно перемещаются в толще воды, прислушиваясь к звукам на разных глубинах и передавая секретные данные в командные центры. Сотни таких планеров могут быть запущены одновременно, образуя автономную сенсорную сеть, обеспечивающую непрерывное подводное наблюдение за критически важными районами, от мелководья до открытого океана. Это доступная и гибкая альтернатива стационарным установкам на морском дне, которые раньше были основой противолодочной обороны в Северной Атлантике.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;T36G&quot;&gt;Данный подход, который в &amp;quot;Helsing&amp;quot; назвали &amp;quot;автономной массой&amp;quot;, призван обеспечить масштабность и непрерывность работы при меньших затратах по сравнению с традиционными противолодочными патрулями. Компания заявляет, что один оператор в морском штабе может одновременно отслеживать и контролировать сотни планеров, предоставляя полезную информацию всего за 10% от стоимости использования противолодочных самолётов или подводных лодок с экипажем.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;Cl4M&quot;&gt;Несмотря на то, что стационарные датчики на морском дне и высокотехнологичные противолодочные платформы по-прежнему необходимы, растёт обеспокоенность тем, что они сами по себе уже недостаточны, особенно в условиях растущих угроз для подводной инфраструктуры и всё более широкого использования противником беспилотных систем. Система Lura-SG-1 предназначена для расширения традиционных возможностей, обеспечивая непрерывное наблюдение там, где стационарная инфраструктура невозможна, и высвобождая более сложные платформы для выполнения высокопроизводительных задач.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;acDp&quot;&gt;Недавние события, в том числе саботаж подводных энергетических трубопроводов и кабелей, подчеркнули важность постоянного мониторинга морской среды под водой. Северное море, Балтийское море и Атлантический океан в целом вызывают всё большую обеспокоенность, в том числе и в Лондоне. Угрозы могут исходить не только от обычных подводных лодок, но и от спецподразделений, автономных транспортных средств и коммерчески модифицированных платформ, действующих в &amp;quot;серых зонах&amp;quot;.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;wmXJ&quot;&gt;&lt;br /&gt;Недавно на военно-морской базе Портсмут Королевских ВМС была продемонстрирована новая система перед избранными пользователями и представителями отрасли. Хотя подробности демонстрации не разглашаются, компания сообщает о большом интересе со стороны нескольких военно-морских сил Европы. Британские военные отметили растущий интерес к беспилотным системам как для надводных, так и для подводных операций, которые может предложить отрасль, и внимательно следит за их развитием.&lt;/p&gt;
  &lt;figure id=&quot;Rxg8&quot; class=&quot;m_column&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://img4.teletype.in/files/b7/be/b7bea92e-dc47-475a-b4f1-d988ab28b9db.png&quot; width=&quot;788&quot; /&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;p id=&quot;mlwU&quot;&gt;Система &amp;quot;Lura&amp;quot;, разработанная для адаптации к задачам и непрерывного развития, предназначена для обучения на каждом этапе эксплуатации. Этот цикл обратной связи позволяет ИИ со временем совершенствоваться, улучшая алгоритмы акустической классификации и адаптируясь к меняющимся условиям или новым угрозам.&lt;/p&gt;
  &lt;p id=&quot;ZNx8&quot;&gt;По мере того, как подводная среда становится всё более конкурентной и технологически сложной, способность обнаруживать, классифицировать угрозы и реагировать на них в больших масштабах становится ключевым требованием. SG-1 &amp;quot;Fathom&amp;quot; - одна из нескольких перспективных новых разработок в области противолодочной обороны и безопасности на море, которая может дополнить имеющиеся в наличии фрегаты и подводные лодки. Независимо от того, внедрит ли Королевский военно-морской флот эту систему в ближайшем будущем, очевидно, что будущее подводного наблюдения будет всё более цифровым, распределённым и основанным на данных.&lt;/p&gt;

</content></entry></feed>