انتقل إلى المحتوى

مسيره (طياره)

من ويكيبيديا، الموسوعه الحره
مسيره (طياره)
معلومات عامة
النوع
مركبة جوية [لغات أخرى] ترجم — عربيه بدون سواق [لغات أخرى] عدل القيمة على Wikidata
طائرة هيرمس 450 من شركة إلبيت سيستمز تقلع
طائرة نورثروب جرومان بات تحمل أجهزة استشعار EO/IR وSAR، وأجهزة تحديد المدى بالليزر، وأجهزة تحديد الليزر، وكاميرات الأشعة تحت الحمراء
طائرة بدون طيار رباعية المراوح DJI Phantom للتصوير الجوي التجاري والترفيهي
طائرة بدون طيار من طراز General Atomics MQ-9 Reaper ، وهي طائرة بدون طيار للمراقبة والصيد والقتل
على الرغم من أن معظم الطائرات العسكرية بدون طيار الكبيرة هي طائرات ذات أجنحة ثابتة ، إلا أن تصميمات الطائرات العمودية (أي RUAVs) مثل MQ-8B Fire Scout تُستخدم أيضًا.

مسيره او درون او الطياره بدون طيار ( UAV ) أو نظام الطائرات بدون طيار ( UAS ) ، هى طياره بدون طيار بشري أو طاقم أو ركاب على متنها، ولكن يتم التحكم فيها عن بعد أو تكون ذاتية التشغيل. تم تطوير الطائرات بدون طيار في الأصل خلال القرن العشرين للقيام بمهام عسكرية "ممله أو قذره أو خطيره" [1] بالنسبة للبشر، وبحلول القرن الواحد والعشرين، أصبحت جزء أساسي لمعظم الجيوش. ومع تحسن تقنيات التحكم وانخفاض التكاليف، توسع استخدامها ليشمل العديد من التطبيقات غير العسكرية.[2] وتشمل التصوير الجوي ، وتغطية المنطقة، والزراعة الدقيقة ، ومراقبة حرائق الغابات، ومراقبة الأنهار، [3][4] ومراقبة البيئة ، [5][6][7][8] ومراقبة الطقس ، والشرطة والمراقبة، وعمليات تفتيش البنية التحتية، والتهريب، [9] وتسليم المنتجات ، والترفيه، وسباق الطائرات بدون طيار ، والقتال .

مصادر الطاقه

[تعديل]

يمكن تصنيف الطيارات بدون طيار على أساس قوتها أو مصدر الطاقه، مما يؤثر بشكل كبير على مدة رحلتها ومداها وتأثيرها البيئي. تتضمن الفئات الرئيسية ما يلي:

  • تعمل بالبطارية (كهربائية): تستخدم هذه الطائرات بدون طيار بطاريات قابلة لإعادة الشحن، مما يوفر تشغيل هادئ وصيانة أقل ولكن أوقات طيران محدودة محتملة. إن مستويات الضوضاء المنخفضة تجعلها مناسبة للبيئات الحضرية والعمليات الحساسة.[10]
  • تعمل بالوقود (الاحتراق الداخلي): باستخدام الوقود التقليدي زي البنزين أو الديزل، غالبًا ما تتمتع هذه الطائرات بدون طيار بمدة طيران أطول ولكنها قد تكون أكثر ضوضاء وتتطلب المزيد من الصيانة. تُستخدم عادةً في التطبيقات اللي تتطلب قدرة تحمل ممتدة أو قدرة تحمل ثقيلة.[11]
  • هجين: من خلال الجمع بين مصادر الطاقة الكهربائية والوقودية، تهدف الطائرات بدون طيار الهجينة إلى تحقيق التوازن بين فوائد كلا النظامين لتحسين الأداء والكفاءة. قد يسمح هذا التكوين بالتنوع في ملفات تعريف المهمة والقدرة على التكيف مع المتطلبات التشغيلية المختلفة.[12]
  • خلية وقود الهيدروجين: توفر خلايا وقود الهيدروجين إمكانية أوقات طيران أطول من البطاريات ولكنها تعمل بشكل أكثر سريه (لا يوجد توقيع حراري) من محركات الاحتراق. إن الكثافة العالية للطاقة في الهيدروجين تجعله خيارًا واعدًا لأنظمة دفع الطائرات بدون طيار في المستقبل.[13]
  • تعمل بالطاقة الشمسية: مزودة بألواح شمسية، يمكن لهذه الطائرات بدون طيار تحقيق أوقات طيران أطول من خلال تسخير الطاقة الشمسية، وخاصة على ارتفاعات عالية. قد تكون الطائرات بدون طيار التي تعمل بالطاقة الشمسية مناسبة بشكل خاص للمهام طويلة الأمد وتطبيقات مراقبة البيئة.[14]
  • الطاقة النووية: في حين تم استكشاف الطاقة النووية للطائرات الأكبر حجما، إلا أن تطبيقها في الطائرات بدون طيار يظل نظريًا إلى حد كبير بسبب المخاوف المتعلقة بالسلامة والتحديات التنظيمية. إن الأبحاث في هذا المجال مستمرة ولكنها تواجه عقبات كبيرة قبل التنفيذ العملي.[15]
ونستون تشرشل وآخرون ينتظرون مشاهدة إطلاق طائرة دي هافيلاند كوين بي بدون طيار ، 6 يونيو 1941
طائرة ريان فايربي ، واحدة من سلسلة طائرات بدون طيار/مركبات جوية غير مأهولة طارت لأول مرة في عام 1951. متحف القوات الجوية الإسرائيلية ، قاعدة هاتسريم الجوية، إسرائيل، 2006
الإستعدادات الأخيرة قبل أول مهمة تكتيكية لطائرة بدون طيار عبر قناة السويس (1969). وقوفا: الرائد شبتاي بريل من سلاح الاستخبارات الإسرائيلي، مبتكر الطائرات بدون طيار التكتيكية.
تعتبر طائرة تاديران ماستيف الإسرائيلية، التي حلقت لأول مرة في عام 1975، من قبل الكثيرين أول طائرة بدون طيار في ساحة المعركة الحديثة، وذلك بسبب نظام ربط البيانات الخاص بها، والقدرة على التحمل، وبث الفيديو المباشر.
كانت طائرة STM Kargu التركية أول سلاح ذاتي قاتل يهاجم المقاتلين الأعداء في الحرب.
تصور الفنان لهبوط المركبة الفضائية إنجينيويتي على المريخ
طائرة مقاتلة بدون طيار من طراز نورثروب جرومان X-47B تابعة للبحرية الأمريكية تتزود بالوقود أثناء الطيران من طائرة ناقلة.
طائرة بايكار بايراكتار TB2 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية مسلحة بنظام MAM-L ؛ محطتان للتحكم الأرضي في الخلفية
طائرة زيبلاين تنطلق من قاعدة في رواندا لتسليم منتجات الدم
إعداد طائرة بدون طيار زراعية على مقطورة
جنود الجيش الإيطالي من فوج المدفعية السابع عشر المضاد للطائرات "سفورزيسكا" مع جهاز تشويش طائرات بدون طيار محمول في روما
نظام مدفعي مضاد للطائرات بدون طيار
  1. Tice, Brian P. (Spring 1991). "Unmanned Aerial Vehicles – The Force Multiplier of the 1990s". Airpower Journal. Archived from the original on 24 July 2009. Retrieved 6 June 2013. When used, UAVs should generally perform missions characterized by the three Ds: dull, dirty, and dangerous.
  2. Alvarado, Ed (3 May 2021). "237 Ways Drone Applications Revolutionize Business". Drone Industry Insights. Archived from the original on 11 May 2021. Retrieved 11 May 2021.
  3. . ISBN 978-0-323-85283-8. {{cite book}}: External link in |مسار-الأرشيف= and |مسار= (help); Missing or empty |title= (help)CS1 maint: url-status (link)
  4. Perks, Matthew T.; Dal Sasso, Silvano Fortunato; Hauet, Alexandre; Jamieson, Elizabeth; Le Coz, Jérôme; Pearce, Sophie; Peña-Haro, Salvador; Pizarro, Alonso; Strelnikova, Dariia (2020-07-08). "Towards harmonisation of image velocimetry techniques for river surface velocity observations". Earth System Science Data (in الإنجليزية). 12 (3): 1545–1559. Bibcode:2020ESSD...12.1545P. doi:10.5194/essd-12-1545-2020. ISSN 1866-3516. Archived from the original on 12 January 2023. Retrieved 12 January 2023.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
  5. Koparan, Cengiz; Koc, A. Bulent; Privette, Charles V.; Sawyer, Calvin B. (March 2020). "Adaptive Water Sampling Device for Aerial Robots". Drones (in الإنجليزية). 4 (1): 5. Bibcode:2020Drone...4....5K. doi:10.3390/drones4010005. ISSN 2504-446X.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
  6. Koparan, Cengiz; Koc, Ali Bulent; Privette, Charles V.; Sawyer, Calvin B.; Sharp, Julia L. (May 2018). "Evaluation of a UAV-Assisted Autonomous Water Sampling". Water (in الإنجليزية). 10 (5): 655. Bibcode:2018Water..10..655K. doi:10.3390/w10050655.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
  7. Koparan, Cengiz; Koc, Ali Bulent; Privette, Charles V.; Sawyer, Calvin B. (March 2018). "In Situ Water Quality Measurements Using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) System". Water (in الإنجليزية). 10 (3): 264. Bibcode:2018Water..10..264K. doi:10.3390/w10030264.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
  8. Koparan, Cengiz; Koc, Ali Bulent; Privette, Charles V.; Sawyer, Calvin B. (March 2019). "Autonomous In Situ Measurements of Noncontaminant Water Quality Indicators and Sample Collection with a UAV". Water (in الإنجليزية). 11 (3): 604. Bibcode:2019Water..11..604K. doi:10.3390/w11030604.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
  9. "Drones smuggling porn, drugs to inmates around the world". Fox News. 17 April 2017. Archived from the original on 31 August 2018. Retrieved 17 April 2017.
  10. Garrow, Laurie A.; German, Brian J.; Leonard, Caroline E. (2021-11-01). "Urban air mobility: A comprehensive review and comparative analysis with autonomous and electric ground transportation for informing future research". Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 132: 103377. Bibcode:2021TRPC..13203377G. doi:10.1016/j.trc.2021.103377. ISSN 0968-090X.
  11. "Exploring Gas Powered Drones: Uses and Benefits". www.flyability.com (in الإنجليزية). Retrieved 2024-08-08.
  12. Zhang, Caizhi; Qiu, Yuqi; Chen, Jiawei; Li, Yuehua; Liu, Zhitao; Liu, Yang; Zhang, Jiujun; Hwa, Chan Siew (2022-08-01). "A comprehensive review of electrochemical hybrid power supply systems and intelligent energy managements for unmanned aerial vehicles in public services". Energy and AI. 9: 100175. Bibcode:2022EneAI...900175Z. doi:10.1016/j.egyai.2022.100175. ISSN 2666-5468.
  13. "Powering Solutions for Your Drone in 2024: New Fuels". Commercial Uav News (in الإنجليزية). Retrieved 2024-08-08.
  14. jenks2026 (2024-01-30). "Solar-Powered Drones and UAVs". Green.org (in American English). Retrieved 2024-08-08.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  15. Fabled Sky Research (2024). "Revolutionizing UAV Capabilities: Exploring the Potential of Nuclear Propulsion Systems". UAV Technologies: 219399 Bytes. doi:10.6084/M9.FIGSHARE.26198462.V1.