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Vollautonome Multirotor-Drohnen und hybride VTOL-UAVs mit KI-Fähigkeiten

TEKEVER

Starrflügel-UAV-Systeme: Modulare VTOL, maritime UAV mit großer Reichweite, taktische ISR-UAS

Teledyne Marine

Autonome und unbemannte Wasserfahrzeuge: USV, AUV, Marine-ROV; Profilierungsbojen und Schleppsysteme

Altus LSA

Innovative schlüsselfertige UAS-Lösungen für missionskritische zivile und militärische Anwendungen

ISS Aerospace

Entwurf, Herstellung und Betrieb autonomer Drohnen für weitreichende, umsetzbare UAS-Intelligenz

Xer Technologies

Hochleistungsdrohnen mit hoher Nutzlast für industrielle Inspektionen, öffentliche Sicherheit und Such- und Rettungsaktionen

UAVOS Inc.

VTOL- und Starrflügel-UAVs, Autopiloten, GCS, Komponenten und Nutzlasten für UAS

OceanAlpha

Autonome Boote und unbemannte Oberflächenfahrzeuge für die Meeresüberwachung, hydrografische Vermessung und Rettung

ElevonX

Hybrid-VTOL-UAVs mit festen Tragflächen – elektrisch und benzinbetrieben – für Langstreckenflüge

DeltaQuad

Starrflügel-VTOL-UAV für autonome Kartierung, Überwachung, Inspektion und Frachttransportanwendungen

Boxfish Robotics

Unterwasser-Roboterfahrzeuge (ROV und AUV) für Inspektionen, Beobachtung und Videografie

SwissDrones

Autonomer Langstrecken-Hubschrauberdrohne für Inspektionen, Überwachung, Suche und Rettung sowie Monitoring

CHC Navigation

GNSS-Positionierungs- und Navigationssysteme, mobile Kartierung UAV-LiDAR und unbemannte Oberflächenfahrzeuge

Black Swift Technologies

Autonome UAS, Forschungs- und Inspektions-UAVs für industrielle Inspektionen, Vermessungen und Kartierungen

Schiebel Group

VTOL-UAS für zivile und militärische Anwendungen

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Forschungs- und Umweltüberwachungsdrohnen

Sarah Simpson

Aktualisiert:

Drohnen für die Umweltüberwachung

Wissenschaftliche Forschung und meteorologische UAV von Black Swift Technologies

Wissenschaftliche Forschung und meteorologische UAV von Black Swift Technologies

Der Einsatz unbemannter und autonomer Fahrzeuge wie UAVs (unbemannte Luftfahrzeuge), USVs (unbemannte Oberflächenfahrzeuge) und AUVs (autonome Unterwasserfahrzeuge) bietet eine Reihe von Vorteilen für die Umweltüberwachung und -forschung. Sie können schwer zugängliche oder gefährliche Gebiete erreichen, die für Menschen und bemannte Fahrzeuge riskant oder völlig unzugänglich sind, wie beispielsweise Vulkane, große Unterwasser-Tiefen, Berge und Gletscher.

Drohnen und Roboterfahrzeuge können kostengünstiger und schneller eingesetzt werden als bemannte Flugzeuge und andere Fahrzeuge. Sie können möglicherweise auch Bilder mit höherer Auflösung als Satelliten liefern und mit einer Reihe von Nutzlasten ausgestattet oder durch Umweltüberwachungssoftware unterstützt werden, um mehrere Arten von Daten in einer Mission zu erfassen, was Zeit und Geld spart.

Anwendungen von Forschungsdrohnen

Umweltüberwachungsdrohnen können Starrflügler, Multirotor- oder Hubschrauberplattformen sein und über große Gebiete für Anwendungen wie Forstwirtschaft, Meteorologie, Küstenüberwachung und Tierbestandsverfolgung eingesetzt werden. Sie können mit einer Vielzahl von Nutzlasten ausgestattet werden, darunter hochauflösende Sicht- und Wärmebildkameras, LiDAR-Scanner, Multispektralsensoren sowie Gas- und Chemiesensoren.

Drohnen zur Meeresüberwachung

TC40 Umweltüberwachungs-USV

TC40 Umweltüberwachungs-USV von Oceanalpha

AUVs (autonome Unterwasserfahrzeuge) und andere UUVs (unbemannte Unterwasserfahrzeuge) können in Seen oder auf See eingesetzt werden und erreichen Tiefen von mehreren tausend Metern. Sie können Videos und Standbilder von Unterwasserumgebungen aufnehmen sowie den Meeresboden kartografieren, um Sediment- und Gesteinsschichten zu charakterisieren. Mit Sonaren können Objekte und Tiere wie Fische und Meeressäugetiere aufgespürt werden, und mit Wasserprobenahmegeräten lassen sich die Konzentrationen gelöster Gase und Chemikalien bestimmen.

USVs (unbemannte Oberflächenfahrzeuge) können in Flüssen, Seen, Küstengebieten und fast allen Gewässern eingesetzt werden, um eine Vielzahl von Umweltdaten zu sammeln, und sind ideal für Gebiete, in denen der Einsatz statischer Sensoren schwierig wäre. Sie können zur Analyse der Wasserqualität verwendet werden, um die Ursache von Verschmutzungen zu ermitteln und andere Erkenntnisse zu gewinnen, die zur Verbesserung der Wasser- und Meeresumwelt genutzt werden können.

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