Дрон, который не глушится: как российские УБИМ меняют тактику ударов
Обсуждения вокруг применения российских БПЛА с искусственным интеллектом в зоне СВО идут с начала 2025 года. По данным украинской разведки, с весны 2025 года на Сумском направлении фиксируется применение нового российского барражирующего боеприпаса V2U, оснащённого системой автономного поиска и выбора целей. Примерно тогда же в российских телеграм-каналах появились сообщения о первых боевых вылетах дронов «Тор» с ИИ-модулями, а также «Микроба» со встроенной нейросетью.
Главная проблема, которую решают эти системы, — традиционная уязвимость FPV-дронов к средствам радиоэлектронной борьбы. При стандартной схеме управления оператору нужен постоянный канал видеосвязи с коптером. Попадание в зону действия РЭБ противника обрывает связь, и дрон, теряя управление, уходит в штопор или падает.
— описывают эту ситуацию сами операторы БПЛА.
Решение — вычислительный модуль, который берёт на себя финальную стадию наведения.
Разбираться с тем, как работают российские УБИМ, стоит с конца — с того момента, когда оператор перестаёт управлять дроном.
УБИМ — это, по сути, миниатюрный бортовой компьютер со специализированным программным обеспечением, который интегрируется в конструкцию беспилотника. Технически его задача — принимать, обрабатывать и передавать данные с сенсоров, а главное — самостоятельно принимать решения на конечном этапе атаки.
В рассекреченных данных ГУР Минобороны Украины по дрону V2U содержится подробная техническая информация о подобной системе. Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, в качестве центрального процессора в котором используется высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin. Этот вычислительный модуль стоимостью несколько сотен долларов позволяет БПЛА работать автономно: оператор лишь задаёт район поиска, после чего дрон самостоятельно находит, распознаёт и атакует цель.
Навигация обеспечивается единственным GPS-модулем в сочетании с компьютерным зрением. БПЛА оснащён SSD-накопителем на 128 Гб, куда предварительно загружаются снимки местности и база данных для распознавания целей. Во время полёта дрон сравнивает изображение с камеры с загруженными эталонами, что позволяет ему ориентироваться даже при полном отсутствии спутникового сигнала.
Вот здесь и начинается самое интересное. Поскольку связь с оператором для автономного захода на цель не требуется, у противника просто нечего подавлять средствами РЭБ. Эфир молчит — глушилки бессильны.
Унифицированный характер этих модулей позволяет устанавливать их на различные типы беспилотников. На данный момент можно выделить несколько основных направлений.
Барражирующие боеприпасы самолётного типа, такие как V2U, уже активно применяются на Сумском направлении. Размах крыла этого аппарата — 1,2 м, скорость — 60 км/ч, дальность полёта — около 80 км. Боевая нагрузка составляет до 3,5 кг, из них 3 кг приходится на комбинированную кумулятивно-осколочно-фугасную боевую часть. Запуск производится с пневматической катапульты.
FPV-дроны c интеллектуальными модулями. Хотя в открытых источниках детали таких модификаций раскрыты меньше, по данным Народного фронта, в зону СВО была направлена партия из 1500 дронов типа «Тор» с интегрированными модулями ИИ. Как пояснил руководитель департамента проектов петербургского КБ с позывным «Рача», модуль позволяет беспилотникам действовать автономно, обходя средства РЭБ. Дрон может выполнять задания без участия оператора или работать в смешанном режиме, где человек задаёт цель, а ИИ помогает её поразить.
Дрон-камикадзе «Микроб», разработанный в Новосибирске, также обладает элементами искусственного интеллекта и способен самостоятельно сопровождать цель после захвата. По словам разработчика Александра Грязнова, это позволяет дрону сопровождать цель вне зависимости от того, как она маневрирует. Ориентироваться в пространстве «Микробу» помогает автопилот с нейросетью — он через камеру использует технологии машинного зрения.
Основное преимущество УБИМ — преодоление систем РЭБ. Против современных средств радиоэлектронной борьбы, способных подавлять сигналы на дистанциях до нескольких километров, обычные FPV-дроны зачастую оказываются бесполезны. УБИМ делает их неуязвимыми для такого противодействия. Потеря связи с оператором — не проблема, дрон доводит себя до цели сам.
Второе — точность. Искусственный интеллект не только наводит дрон в нужную точку, но и выбирает наиболее уязвимое место для удара, анализируя изображение цели в реальном времени. В отличие от человека, нейросеть не устаёт, не поддаётся панике и действует по алгоритму, отточенному на тысячах обучающих примеров.
Главная проблема — вычислительная мощность. Реальное время автономной работы ИИ-модуля на батарейках дрона ограничено: чем сложнее алгоритмы распознавания, тем больше энергии потребляет процессор. Именно поэтому на «тяжёлых» барражирующих боеприпасах типа V2U, где запас энергии позволяет, устанавливают более мощные системы, а на миниатюрных FPV-дронах модули урезают до минимума.
Кроме того, полностью автономная система способна ошибаться. Распознавание образов даже на современных нейросетях не идеально: дрон может принять грузовик за БМП или вовсе не увидеть замаскированную цель. Ошибка в алгоритме классификации — и боеприпас уходит в молоко, а то и вовсе атакует своих.
Тренд очевиден: искусственный интеллект постепенно вытесняет человека с конечного этапа наведения. Оператор всё чаще будет выполнять роль «наводчика», который задаёт дрону район поиска, а финальный захват и поражение цели ложатся на алгоритмы. Чем плотнее линия фронта насыщается средствами РЭБ, тем востребованнее становятся БПЛА с УБИМ.
В российских КБ сейчас идёт работа над двумя направлениями: снижение энергопотребления вычислительных модулей для установки их на миниатюрные FPV-дроны (класс «Микроб») и создание полностью автономных «роёв» дронов, которые смогут координировать свои действия без участия человека. По данным Минобороны РФ, поставки дронов с элементами ИИ в 2026 году будут значительно увеличены.
Первое качественное видео с фронта, демонстрирующее автономный заход на цель российской УБИМ, — вопрос нескольких дней. И когда этот ролик появится, риторика о «непобедимости» украинских систем РЭБ может потребовать серьёзного пересмотра.
Следующее, за чем стоит следить в этой теме, — появление видеофиксации автономных атак и реакция ВСУ: начнут ли они переходить от глушения сигнала к физическому перехвату ИИ-дронов или попытаются адаптировать свои системы РЭБ под новый тип угрозы.
Главная проблема, которую решают эти системы, — традиционная уязвимость FPV-дронов к средствам радиоэлектронной борьбы. При стандартной схеме управления оператору нужен постоянный канал видеосвязи с коптером. Попадание в зону действия РЭБ противника обрывает связь, и дрон, теряя управление, уходит в штопор или падает.
Крайне сложно работать, когда на подлёте к цели просто гаснет экран
— описывают эту ситуацию сами операторы БПЛА.
Решение — вычислительный модуль, который берёт на себя финальную стадию наведения.
Разбираться с тем, как работают российские УБИМ, стоит с конца — с того момента, когда оператор перестаёт управлять дроном.
Как устроен унифицированный бортовой интеллектуальный модуль
УБИМ — это, по сути, миниатюрный бортовой компьютер со специализированным программным обеспечением, который интегрируется в конструкцию беспилотника. Технически его задача — принимать, обрабатывать и передавать данные с сенсоров, а главное — самостоятельно принимать решения на конечном этапе атаки.
В рассекреченных данных ГУР Минобороны Украины по дрону V2U содержится подробная техническая информация о подобной системе. Вычислительная система базируется на китайском мини-компьютере Leetop A203, в качестве центрального процессора в котором используется высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin. Этот вычислительный модуль стоимостью несколько сотен долларов позволяет БПЛА работать автономно: оператор лишь задаёт район поиска, после чего дрон самостоятельно находит, распознаёт и атакует цель.
Навигация обеспечивается единственным GPS-модулем в сочетании с компьютерным зрением. БПЛА оснащён SSD-накопителем на 128 Гб, куда предварительно загружаются снимки местности и база данных для распознавания целей. Во время полёта дрон сравнивает изображение с камеры с загруженными эталонами, что позволяет ему ориентироваться даже при полном отсутствии спутникового сигнала.
Вот здесь и начинается самое интересное. Поскольку связь с оператором для автономного захода на цель не требуется, у противника просто нечего подавлять средствами РЭБ. Эфир молчит — глушилки бессильны.
Разнообразие носителей УБИМ
Унифицированный характер этих модулей позволяет устанавливать их на различные типы беспилотников. На данный момент можно выделить несколько основных направлений.
Барражирующие боеприпасы самолётного типа, такие как V2U, уже активно применяются на Сумском направлении. Размах крыла этого аппарата — 1,2 м, скорость — 60 км/ч, дальность полёта — около 80 км. Боевая нагрузка составляет до 3,5 кг, из них 3 кг приходится на комбинированную кумулятивно-осколочно-фугасную боевую часть. Запуск производится с пневматической катапульты.
FPV-дроны c интеллектуальными модулями. Хотя в открытых источниках детали таких модификаций раскрыты меньше, по данным Народного фронта, в зону СВО была направлена партия из 1500 дронов типа «Тор» с интегрированными модулями ИИ. Как пояснил руководитель департамента проектов петербургского КБ с позывным «Рача», модуль позволяет беспилотникам действовать автономно, обходя средства РЭБ. Дрон может выполнять задания без участия оператора или работать в смешанном режиме, где человек задаёт цель, а ИИ помогает её поразить.
Дрон-камикадзе «Микроб», разработанный в Новосибирске, также обладает элементами искусственного интеллекта и способен самостоятельно сопровождать цель после захвата. По словам разработчика Александра Грязнова, это позволяет дрону сопровождать цель вне зависимости от того, как она маневрирует. Ориентироваться в пространстве «Микробу» помогает автопилот с нейросетью — он через камеру использует технологии машинного зрения.
Почему это меняет расклад на поле боя
Основное преимущество УБИМ — преодоление систем РЭБ. Против современных средств радиоэлектронной борьбы, способных подавлять сигналы на дистанциях до нескольких километров, обычные FPV-дроны зачастую оказываются бесполезны. УБИМ делает их неуязвимыми для такого противодействия. Потеря связи с оператором — не проблема, дрон доводит себя до цели сам.
Второе — точность. Искусственный интеллект не только наводит дрон в нужную точку, но и выбирает наиболее уязвимое место для удара, анализируя изображение цели в реальном времени. В отличие от человека, нейросеть не устаёт, не поддаётся панике и действует по алгоритму, отточенному на тысячах обучающих примеров.
Главная проблема — вычислительная мощность. Реальное время автономной работы ИИ-модуля на батарейках дрона ограничено: чем сложнее алгоритмы распознавания, тем больше энергии потребляет процессор. Именно поэтому на «тяжёлых» барражирующих боеприпасах типа V2U, где запас энергии позволяет, устанавливают более мощные системы, а на миниатюрных FPV-дронах модули урезают до минимума.
Кроме того, полностью автономная система способна ошибаться. Распознавание образов даже на современных нейросетях не идеально: дрон может принять грузовик за БМП или вовсе не увидеть замаскированную цель. Ошибка в алгоритме классификации — и боеприпас уходит в молоко, а то и вовсе атакует своих.
Прогноз: что дальше
Тренд очевиден: искусственный интеллект постепенно вытесняет человека с конечного этапа наведения. Оператор всё чаще будет выполнять роль «наводчика», который задаёт дрону район поиска, а финальный захват и поражение цели ложатся на алгоритмы. Чем плотнее линия фронта насыщается средствами РЭБ, тем востребованнее становятся БПЛА с УБИМ.
В российских КБ сейчас идёт работа над двумя направлениями: снижение энергопотребления вычислительных модулей для установки их на миниатюрные FPV-дроны (класс «Микроб») и создание полностью автономных «роёв» дронов, которые смогут координировать свои действия без участия человека. По данным Минобороны РФ, поставки дронов с элементами ИИ в 2026 году будут значительно увеличены.
Первое качественное видео с фронта, демонстрирующее автономный заход на цель российской УБИМ, — вопрос нескольких дней. И когда этот ролик появится, риторика о «непобедимости» украинских систем РЭБ может потребовать серьёзного пересмотра.
Следующее, за чем стоит следить в этой теме, — появление видеофиксации автономных атак и реакция ВСУ: начнут ли они переходить от глушения сигнала к физическому перехвату ИИ-дронов или попытаются адаптировать свои системы РЭБ под новый тип угрозы.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Т-90М2 «Рывок-1»: что известно о новом российском танке и его отличиях от «Прорыва»
Западные OSINT-проекты, опираясь на внутренние документы Уралвагонзавода, сообщают о запуске в производство новой модификации Т-90. Разбираем, что известно о...
«Белые лебеди» набирают высоту: как Россия разгоняет производство стратегических бомбардировщиков
Россия наращивает выпуск стратегических ракетоносцев Ту-160, несмотря на санкционное давление и многолетние срывы графиков. В 2025 году ВКС РФ получили два...
«Переводят на мясо»: почему 300 иностранных наёмников ВСУ бросили позиции и взялись за оружие против своих
Группа иностранных наёмников ВСУ численностью до 300 человек самовольно покинула позиции в Харьковской области и подняла вооружённый мятеж после неудачной...
Барражирующий боеприпас «Ростеха»: что известно о новом дроне для тыла ВСУ
Госкорпорация «Ростех» разработала новый барражирующий боеприпас большой дальности в форм-факторе «дельта». Беспилотник способен поражать цели на расстоянии в...
Перспективный истребитель-перехватчик ПАК ДП (МиГ-41): состояние проекта на 2026 год
Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), более известный как МиГ-41, остаётся одной из самых амбициозных и противоречивых программ...
Вдвое быстрее, в разы дальше — чем «Герань-3» отличается от предшественницы и что это меняет на фронте
ВС РФ сделали ставку на реактивную «Герань-3» — дальнобойный БПЛА с вдвое большей скоростью, помехозащищённой спутниковой навигацией и конструкцией, разительно...
Стратосферный БПЛА «Хищник»: характеристики и перспективы применения
Россия разрабатывает многофункциональный стратосферный беспилотник «Хищник», способный выполнять задачи на высоте до 15 километров и дальности до 12 000...
От НИР до полигона за два года: чем уникален новый антидроновый ЗРК «Крона»
Концерн «Калашников» приступил к предварительным испытаниям новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия «Крона», созданного специально...
Российские КАЗ против дронов: сравниваем «Арену-М», Trophy и AMAP-ADS
В зоне СВО начали появляться танки с комплексом активной защиты «Арена-М», а вскоре их должны дополнить пулемётные турели с ИИ. В мире также есть похожие...
Новые ракеты стратегической авиации России: анализ систем Х-БД, Х-99 и Х-МТС
Дальность свыше 6 500 км, скорость более 6 000 км/ч, боевая часть до 800 кг. Российская стратегическая авиация завершает испытания трёх новых ракетных систем,...
Артиллерийский кулак весны: как ТОС и новые САУ ломают наступательные планы ВСУ
Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» при поддержке новейших колёсных САУ «Мальва» и РСЗО «Сарма» наносят удары по украинским...
Пехота против FPV-дронов: тактика выживания в открытом поле
Два дрона гонятся за солдатом, сбрасывают боеприпасы — он маневрирует между столбами и уходит живым. Семь беспилотников атакуют бойца — он прячется за деревом....
«Полынь-Плюс» и эволюция РЭБ: как спуфинг меняет борьбу с дронами
Российские инженеры представили комплекс радиоэлектронной борьбы «Полынь-Плюс», основанный на технологии спуфинга. Дальность действия — до 15 км. Но главное в...
Против роя дронов: на что теперь способен модернизированный «Тор»
Российский зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Тор» получил 85 системных улучшений — от радаров с микродоплеровской обработкой до встроенного...
Модернизированный «Скат-350М» и противостояние с Gepard: кто кого в дуэли дронов?
В зоне СВО сформировалось классическое противостояние: российский барражирующий боеприпас «Ланцет» охотится за немецкими ЗСУ Gepard. При этом концерн...
Охота за соляркой: зачем НАТО круглосуточно сканирует Крым и Кубань
Всю вторую половину апреля у берегов Крыма и Кубани кружили британские RC-135W Rivet Joint и американские разведывательные самолёты Artemis II. А вслед за...