GalaFly

Беспилотные системы: от компонента до борта в воздухе

Комплектующие и БПЛА · сборка, настройка, серийное производство · ArduPilot / INAV / Betaflight · радиоэлектроника и встраиваемое ПО · радиоразведка · картография и аэронавигация · реверс и наземный софт

  • 3собственные машины с эталонным журналом полёта
  • 11областей экспертизы, проверенных руками
  • 1400параметров ArduPilot с объяснением в нашем конфигураторе
  • 76 000+страниц аэронавигационного справочника с циклом AIRAC

Три машины, из которых всё выросло

Мы работаем с тем, что сами летали. На каждой из этих машин пройден путь от коробки с компонентами до эталонного журнала полёта.

17 %

«Gruz H-24»

  • 24″
  • 12S
  • 6 × S6218
  • CubeOrange+
  • ArduPilot 4.7.1

Грузовой гексакоптер. Винты 24″, 12S, шесть моторов S6218, CubeOrange+ с ArduPilot 4.7.1. Первый полёт показал газ висения 17 % при настроенных 35 % — запас тяги втрое больше, чем казалось пилоту.

9″

Zmey Z-9

  • 9″
  • Betaflight 4.5
  • KV 900
  • F722
  • ELRS

FPV дальнего радиуса. Betaflight 4.5, KV 900, F722. Профиль машины хранится отдельно от платы: конфиг переезжает на новый контроллер одной командой.

5 Мп @ 59

Zmey F-10

  • оптоволокно
  • OpenIPC
  • 5 Мп @ 59
  • CRSF / MSP
  • AeroTab НСУ

Борт на оптоволоконном управлении. Видео и телеметрия по одному волокну, плата OpenIPC. Вернули сенсору полный кадр 5 Мп на 59 к/с, который вендор отключил в поставке.

Экспертиза

Экспертиза у нас не «многолетний опыт», а конкретные машины, конкретные цифры и конкретные ошибки, которые мы уже сделали и записали. Одиннадцать областей, в каждой сказано, что именно мы проверили руками.

Тяжёлые мультироторы на ArduPilot

Класс 17–54″ настраивается иначе, чем гоночный квадрокоптер: у ArduPilot есть официальная таблица параметров по размеру винта, у INAV её нет вовсе, только опыт сообщества до 16″. Мы прошли миграцию тяжёлого гекса с INAV на CubeOrange+ и ArduPilot 4.7.1 и знаем, где она ломается: имена параметров меняются между версиями прошивки, загрузчик молча пропускает незнакомое имя, и «файл применён» означает лишь «файл прочитан».

Что умеем: расчёт и подбор силовой установки под груз, распайка полётного контроллера на раме с PDB на 12S, калибровка по порядку (ориентация платы → акселерометр → горизонт → компас → проверки перед армом), первый облёт с эталонным журналом, разбор полёта по числам. На «Gruz H-24» разбор показал: рама и моторы по тяге ровные (разброс внутри групп вращения 31–61 мкс), а машина давит собственный реактивный момент — это механика, параметрами не лечится. Пилот жаловался на «не хватает тяги»; причиной вялости оказался курс.

Подробнее →

FPV дальнего радиуса

Betaflight и INAV, ELRS 2,4 ГГц, аналоговое видео 1,2 ГГц и 5,8 ГГц, цифровые системы. Держим профили птиц: описание физической машины и её эталонного конфига отдельно от платы, реестр «какой контроллер на какой птице». Полный дамп переносится на другую плату с проверкой совместимости; неполный diff all на запись не принимается — это ловит половину «непонятных» проблем после замены полётника.

Отдельно — аналоговый видеопереключатель под управлением Betaflight и второй экран в очках с картой: оба разобраны до схемы.

Подробнее →

Оптоволоконное управление

Оптоволокно снимает радиоканал целиком, и вместе с ним снимает привычные инструменты. Мы разобрали борт на оптоволоконном управлении до уровня платы: управление CRSF и MSP по волокну, отключённое согласование скорости, failsafe на автоматическую посадку под необратимый обрыв.

По катушке знаем физику, а не маркетинг: волокно ограничено изгибом, а не натяжением (намотка нагружает его на 11–22 % от proof-test, кромка выхода радиусом 5 мм рвёт арифметически); усилие отрыва витка должно лежать в единицах грамм, а не в единицах ньютонов, потому что клей задаёт радиус изгиба в точке отрыва; при неровной намотке первая гипотеза — биение шпули (один грамм дисбаланса на рабочих оборотах даёт 0,62 Н, это внутри рабочего натяжения). Длину по OTDR сравниваем одним групповым индексом, иначе недолив маскируется настройкой прибора. Один медиаконвертер — одно волокно — один сигнал: видео и управление вместе требуют мультиплексора или второго волокна.

Подробнее →

Видеотракт, камеры, очки

На платах OpenIPC (SigmaStar SSC338Q / SSC377D, Rockchip RV1103) совместимость камеры — это драйвер, IQ-файл ISP и узел в дереве устройств одновременно: драйвер без IQ даёт падение ядра, а не «плохую картинку». На борту Zmey F-10 собрали драйвер IMX335 из апстримных исходников и нашли параметр, без которого полный кадр 2592×1944 недоступен вообще; замерили 59,2 к/с. Задержку стекло-в-стекло меряем, а не берём из описания.

По очкам — сравнение пяти систем (DJI, Walksnail, HDZero, аналог, OpenIPC) по входам и открытости, и проверенный ответ, можно ли завести под пилота Quest 3 и AR-очки Xreal / Viture и с какой задержкой. Тепловизионные модули 384×288 — в поставке.

Подробнее →

ArduPilot / INAV / Betaflight

Три семейства прошивок полётных контроллеров, три разных культуры настройки. Мы работаем во всех трёх и знаем, где каждое сильнее.

ArduPilot — наш выбор для тяжёлых и грузовых машин. Летаем на 4.7.1 с CubeOrange+, собираем прошивку из исходников со своими функциями (сторож взлёта), гоняем её в SITL с физикой собственной машины, держим паспорта 297 плат и 75 рам из машиночитаемых источников проекта, чтобы конфигуратор узнавал любой борт без зашитых таблиц.

INAV — провели полный аудит тяжёлого гекса на INAV и миграцию с него на ArduPilot; знаем, чего у INAV нет для класса 20″ и выше (таблицы параметров по винту) и где он уместен: FPV с навигацией, возврат домой, полёт по точкам на лёгких бортах.

Betaflight — FPV дальнего радиуса на 4.5, профили птиц с переносом конфига между платами, аналоговый видеопереключатель под управлением прошивки, сверка нашего конфигуратора с Betaflight Configurator по функциям, разбор чужих кастомных сборок на F405 и H743 до параметра и до дизассемблера.

Собственные инструменты, выросшие из этой работы:

  • Конфигуратор ArduPilot. Всё, что обычно требует Mission Planner и знания имён параметров, — кнопками и человеческими словами. 26 вкладок, около 1400 параметров с переводом и пометками «на что влияет», защищённый тест моторов, мастер проверки пульта за минуту, разбор журнала с графиками и спектром вибраций, предложения PID с проверкой на цифровом двойнике. Windows, macOS, Android (полётник кабелем в телефон), обновления приходят сами.
  • Сторож взлёта — три слоя защиты от переворота на взлёте: наземный, Lua на карте и C++ в самой прошивке ArduPilot; проверен на четырнадцати сценариях симулятора, включая порывы ветра и потерю пульта в окне сторожа.
  • AeroTab НСУ — наземная станция для оптоволоконного борта на вскрытых и проверенных протоколах: видео RTP/H.264, телеметрия и RC по CRSF поверх UDP, джойстик, эмулятор борта для работы без железа, журнал полёта.
  • Сервер флота — любой конфигуратор или НСУ держит связь с сервером: борта видны в реестре, к стенду можно подключиться из интернета туннелем, журналы и карточки бортов выгружаются сами. VPN не нужен.
  • Калькулятор ТТХ — вес, тяга, TWR, газ висения, время полёта, проверка совместимости и автоподбор конфигурации по целевым параметрам.

Подробнее →

Реверс-инжиниринг проприетарных прошивок и форматов

Когда вендор не оставил документации, мы её восстанавливаем. Снимаем образ полётного контроллера через DFU, идентифицируем базу и сверяем с официальной сборкой по всем параметрам и по коду: так на одном покупном борте из 681 параметра отсутствовали 65, и все — отключённое железо, а не убранная защита; на другом нестандартный индикатор частоты в OSD оказался вторым элементом dBm, привязанным к активной антенне CRSF, а заявленный «SmartAudio» — на деле Tramp. Вскрываем протоколы вендорских наземных станций и заменяем их своим софтом. Разбираем бинарные форматы авиационных данных: форматы препятствий, навигационных баз и карт для приёмников Garmin восстановлены до байт-строгих декодеров с обратной записью. Держим корпус прошивок DJI из нескольких тысяч образов и знаем, как они раздаются, подписываются и распаковываются; приложения экосистемы DJI пересобираем из декомпиляции до совпадения с оригиналом байт-в-байт и принимаем на живом пульте. Терминалы Starlink разобраны на собственных экземплярах до цепочки загрузки и прошивки модема: раздел eMMC, выбор слота A/B в U-Boot и откат, встроенный процессор антенны и его прошивка, шина межпроцессного обмена, gRPC-интерфейс терминала; отдельные узлы прошивки исполняются изолированно в эмуляции для проверки статических выводов. Публичный корпус разбора — более ста документов, сверенных с открытыми публикациями 2021–2025 годов.

Правило одно: реверс делается для совместимости и на собственном оборудовании заказчика; чужие защиты для третьих лиц мы не обходим.

Подробнее →

ПО по аэрокосмическим стандартам

Умеем вести бортовое ПО так, как этого требует авиационная сертификация: КТ-178С / DO-178C, целевой уровень A. Трассируемость от требований высокого уровня через проектную документацию и требования низкого уровня до кода и конфигурации каналов; матрица пересобирается при любом изменении, иначе она врёт. Аудит кода на запрещённые конструкции с привязкой к пунктам стандарта, покрытие MC/DC, метрики Ada, проверка лексики документов регулятора, сопоставление норм смежных стандартов. Инструменты анализа у нас квалифицированы как TQL-5: их вывод — верхняя граница проблем, а не сертификационный кредит, каждая находка подписывается инженером верификации. Работаем в действующем проекте сертификации бортового вычислителя; готовим пакеты для регулятора и ответы на его замечания.

Подробнее →

Радиоэлектроника и встраиваемое ПО

От платы до прошивки, с верификацией на каждом уровне.

  • FPGA и цифровая обработка сигналов — проект HackRX. Декодирование видеосигналов на VHDL для SDR-платформы Ettus USRP B210 (Spartan-6): полный тракт от IQ-отсчётов на 61,44 МГц до RGB, все режимы PAL / NTSC / SECAM и FM-режимы FPV-передатчиков, бит-в-бит сверенный с референсным кодером; модель канала с многолучёвостью и замираниями, в которой помехи FPV возникают сами.
  • ВЧ-платы. Генератор топологии антенных решёток: импеданс-контроль по реальному стекапу, фидерная сеть с равной электрической длиной до каждого элемента, четвертьволновое согласование, via-stitching. Выход — проект KiCad, проходящий DRC без ошибок, Gerber X2 с drill и pick-and-place, и электромагнитная проверка ячейки.
  • Встраиваемый Linux. Платы OpenIPC на SigmaStar и Rockchip: сборка модулей ядра для сенсоров, дерево устройств, IQ-файлы ISP, bring-up камеры, замер кадровой частоты и задержки. Свои службы на борту вместо вендорских.
  • Прошивки полётных контроллеров. C++ в ArduPilot (сторож взлёта), Lua на борту, сборка под конкретную плату из hwdef, симуляция в SITL до первого включения.
  • Микроконтроллеры и мосты. Мост между наземным сетевым узлом и пультом: чтение диагностики SFP-модуля по SFF-8472, протокол с дедупликацией по двум путям и принципом «отказ = молчание».
  • Бортовые сети. Проработка бортовой сети ARINC 664 / IEEE 802.1DP на FPGA и цепочки инструментов DO-254 — от сравнения интерфейсов до плана реализации.

Подробнее →

Организация серийного производства БПЛА

Серия отличается от одной машины не количеством, а тем, что каждая следующая собирается и принимается без человека, который собрал первую. Мы делаем ровно это:

  • Документация, по которой соберёт другой: техкарта машины, схемы распайки полётного контроллера и силовой части, спецификация компонентов.
  • Эталон вместо мнения: эталонный журнал первого полёта и паспорт калибровок; каждая машина партии сравнивается с ним по числам — газ висения, раскрыв по лучам, вибрации, компас.
  • Тираж настройки: профиль машины хранится отдельно от платы, конфиг переносится на следующий борт одной командой с проверкой совместимости; прошивка ставится образом с самопроверкой.
  • Стенд: автоматический обход всех проверок перед выкатом, проверка пульта за минуту с записью в журнал борта, защищённый тест моторов.
  • Учёт: реестр бортов по серийному номеру платы, налёт, сеансы, журналы; обновления ПО приходят на весь парк сами.
  • Производственная инженерия: считали производство до порога брака и знаем, что выход годного определяет не цена статьи, а её влияние на брак — для намотки оптоволокна это биение шпули и усилие отрыва витка, а не марка клея. Свой намоточный станок, рунбук настройки натяжения, расчёт пропускной способности печати корпусов, приёмочный тест.

Подробнее →

Радиоразведка

Только приём: мы слушаем эфир и понимаем, что в нём, не излучая и не подавляя.

  • Декодирование видеосигналов. HackRX: приём аналогового видео FPV-передатчиков на SDR и его восстановление до картинки в реальном времени на FPGA, включая FM-режимы с девиацией ±2,5–4 МГц, как у реальных передатчиков.
  • Пеленгация терминалов Starlink. Собственная разработка приёмного пеленгатора Ku-диапазона на 14 ГГц по восходящему каналу пользовательского терминала; опирается на наш реверс терминала: формирование луча, временная структура передачи и таблицы мощности по странам известны из прошивки, а не из догадок. Синтез и отладка решёток в своём инструменте, от геометрии и диаграммы направленности до изготавливаемой платы.
  • Пассивная радиолокация. Проработка бистатического приёма на сигнале Starlink как подсветке: спутник излучает, мы только принимаем.
  • Модели канала и сигналов. Многолучёвость, замирания, фазовый шум — проверяем приёмный тракт на синтетике, бит-в-бит совпадающей с эталонным кодером, прежде чем выходить в эфир.

Подробнее →

Картография и аэронавигация — проекты AeroTab

Электронный планшет пилота AeroTab и вся цепочка данных под ним — наша, от текста АИП до схемы захода на экране.

  • Аэронавигационная база. ARINC 424 из текста открытого АИП, экспорт AIXM 5.1, аэродромный слой по ARINC 816 / DO-272 в PostGIS, битемпоральная смена циклов AIRAC с откатом и журналом замен.
  • Схемы. Гео-привязка схем АИП, распознавание минимумов и MSA vision-OCR с обязательной ручной верификацией, просмотрщик процедур SID / STAR / заход с вертикальным профилем по рельефу.
  • Справочник. Открытый каталог аэродромов, навигационных средств, трасс, зон и процедур на десятки тысяч страниц, с циклом AIRAC и источником на каждой; хаб воздушного пространства с поиском и картой.
  • Garmin. Декодеры NavData, FliteCharts и баз препятствий, генератор баз для приёмников, синхронизация официальных пакетов и обновление устройств из личного кабинета.
  • ГИС. Своя карта на MapLibre, декодер городских данных 2ГИС с маршрутизацией по уличной сети, конвейер спутниковых тайлов с распознаванием площадных, линейных и точечных объектов и верификацией по OSM.

Подробнее →

Принципы

Это не лозунги, это выводы из журналов наших машин.

Запись подтверждается чтением. Всегда. «Применено» значит «прочитано», пока не перечитали.
Полётник рапортует только о своей стороне провода. Импульс на выходе не значит, что мотор крутится.
Ощущения пилота и числа расходятся чаще, чем совпадают. «Не хватает тяги» обернулось запасом втрое.
Прибор врёт чаще объекта. Прежде чем чинить борт по показанию, проверяем показание.

Поставки

Поставляем то, из чего собираем сами. Ниже — карта того, что есть, и как заказать борт целиком. Цены и наличие — по запросу.

Компонентная база

ГруппаЧто есть
Полётные контроллеры и стекиCubeOrange+, Pixhawk 6C с GPS и модулем питания; стеки F405 / F722 / H743 на 50–65 А (SpeedyBee, HAKRC, Aocoda)
Моторы и винты2806–2812 для 7″, 3115 / 4215 для 9–13″, S6218 для 24″; винты от 3″ до 13″ и 24″
Рамы и готовые бортаРамы 7″ и 10″; собственные Z-7 / Z-9 в сборе и комплектом для сборки; iFlight Nazgul / Chimera
ВидеоКамеры RunCam / Caddx день и ночь, DJI O3, тепловизоры 384×288 и тепловизионные прицелы, цифровые камеры с USB-входом под тепловизор; передатчики и приёмники на 0,5 / 1,2 / 1,5 / 1,7 / 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,8 / 7,2 ГГц до 10 Вт, широкополосный приёмник 0,5–8 ГГц
УправлениеELRS 2,4 ГГц / 915 МГц / 370–600 МГц, TBS Crossfire, пульты RadioMaster; ретрансляторы управления и проводные выносы
Антенны и ВЧ-трактВсенаправленные и направленные 0,3–6 ГГц, патч, MIMO; усилители 20–200 Вт, дуплексные TDD
Очки, мониторы, наземные пультыSkyzone, DJI Goggles 3, мониторы с DVR от 4,3 до 21,5″, комплекты НПУ 1,2 / 5,8 ГГц
Оптоволоконный контурВолокно G.657.A2 / G.652.D бухтами 50–60 км; готовые катушки 25 км с внутренней размоткой и пустые катушки; оптические модули 1310 / 1550 нм на 40–100 км, одно- и двухканальные, готовые модули НСУ на 40–100 км с разъёмами; SFP на 100–160 км, медиаконвертеры; пигтейлы, патч-корды до 100 м, кабель с тросом и бронированный; сварочные аппараты; намоточные станки ITC-PLC-43 / 70 / 80 / 120 с размоткой и запчастями; расходники — смазка для волокна, клей, спирт
ПитаниеLiPo / LiHV 2S–6S, элементы 21700 и LiFePO4 на 320 А, зарядные HOTA / K1 и EV-PEAK 300 Вт 60 А для 6–14S, портативные станции, блоки питания и инверторы Mean Well 1–3 кВт
DJI EnterpriseMatrice 30T / 300 RTK / 350, Mavic 3T, Agras T40, Dock; подвесы Zenmuse H20 / H20T / H20N, D-RTK 2, пульты RC Plus, батареи TB30, винты
Наземные каналы связиРадиомосты Ubiquiti LiteBeam 5 ГГц, усилители Wi-Fi 2,4 ГГц, LoRa / Meshtastic, наружная витая пара FTP бухтами
Измерения и SDRUSRP B210, векторные анализаторы и анализаторы спектра Arinst, аттенюаторы, калибровочные наборы
Автоматика и монтажКонтроллеры Kincony на ESP32, DC-DC, силиконовый провод бухтами, разъёмы XT60 / XT90, конденсаторы, PETG и комплектующие для печати корпусов

К любой позиции — совместимость с вашей сборкой через калькулятор ТТХ, а не «по опыту».

Борта

Три класса, каждый — с настроенной прошивкой, техкартой и журналом облёта.

Грузовой мультиротор 17–54″

ArduPilot на CubeOrange+, 12S, винты от 17 до 54″. Под доставку, подвес, опрыскивание. Поставляется с эталонным журналом первого полёта и паспортом калибровок — следующие полёты сравниваются с ним.

FPV дальнего радиуса 7–10″

Betaflight или INAV, ELRS, аналог 1,2 ГГц или цифра. Поставляется с профилем птицы: конфиг можно перенести на запасную плату одной командой.

Борт на оптоволоконном управлении

Видео и управление по одному волокну, плата OpenIPC, failsafe на автопосадку при обрыве. В комплекте — наземная станция AeroTab НСУ.

Как заказать

  1. Задача: груз, дальность, время в воздухе, среда.
  2. Расчёт: калькулятор ТТХ даёт вес, тягу, время полёта и предупреждения о несовместимостях до покупки чего бы то ни было.
  3. Сборка и настройка.
  4. Облёт с журналом. Вы получаете машину, техкарту и эталонный журнал.
  5. Сопровождение: конфигуратор на связи с сервером флота — мы видим журналы и можем подключиться к стенду удалённо, когда вы это разрешите.

Под заказ

Мы не продаём «настройку». Мы отдаём числа: что было, что стало и почему. Каждая работа заканчивается журналом или отчётом, который можно прочитать без нас.

Сборка и настройка под задачу

От ТЗ до облёта. Подбор компонентов по расчёту, распайка, калибровки в правильном порядке, проверки перед армом, первый полёт с записью. Особенно — тяжёлые машины, где ошибка стоит дороже, и оптоволоконные, где нет привычной телеметрии по радио.

Настройка по журналу полёта

Присылаете журнал — получаете разбор: запас управления по осям, газ висения, раскрыв по лучам, спектр вибраций по пакетной записи датчиков на 3,3 кГц с пиками и полосой режекторного фильтра, состояние компаса и питания. Предложения по PID — числами, с проверкой на цифровом двойнике машины до записи на борт. Двойник ловит вялость, насыщение и раскачку; вибраций и гибкости рамы он не видит — это честная граница, о ней скажем прямо.

Прошивки: ArduPilot / INAV / Betaflight

Сборка под вашу плату, свои функции в коде, перенос машины с одного семейства на другое (проходили INAV → ArduPilot на тяжёлом гекса), аудит чужой прошивки на вашем борту со сверкой с официальной по параметрам и по коду. Примеры сделанного — сторож взлёта в ArduPilot и разборы двух покупных бортов.

Реверс-инжиниринг

Прошивки полётных контроллеров и бортовых плат, протоколы наземных станций, бинарные форматы данных, мобильные и настольные приложения вендоров. Результат — документированный протокол или формат, декодер с тестами, или ваш собственный софт на месте вендорского. Работаем на вашем оборудовании и для вашей совместимости.

Наземный софт

Наземные станции под конкретный борт и протокол, конфигураторы, сервер флота с удалённым доступом к стенду, приложение для Android с полётником по кабелю. Кроссплатформенно, без VPN, с эмулятором борта для разработки без железа.

Видеотракт

Платы OpenIPC, подбор сенсора под кадровую частоту, сборка драйверов, режимы полного кадра, замер задержки стекло-в-стекло на вашем комплекте.

Разработка и верификация ПО по аэрокосмическим стандартам

Бортовое ПО под КТ-178С / DO-178C: разработка по плану сертификации, трассируемость требований до кода, независимая верификация, аудит существующего кода с формальными находками (правило, значимость, ссылка на пункт стандарта, диспозиция инженера), подготовка пакета для регулятора и ответов на замечания. Аудит чужого кода — отдельной услугой: за одну итерацию получаете реестр находок по уровням значимости и карту того, что мешает сертификации.

Приёмка и методика

Проверка машины перед вылетом по чек-листу с записью в журнал борта; проверка пульта за минуту; для оптоволоконных катушек — приёмочный тест на усилие отрыва витка, который ловит плохой клей до вылета. Публичного стандарта такой приёмки нет ни у кого; мы его сформулировали.

Организация серийного производства

Переводим вашу машину из единицы в партию: техкарта и схемы для сборщика, спецификация компонентов с проверкой совместимости, эталонный журнал и паспорт калибровок как приёмочный стандарт, стенд с автоматическими проверками, тираж конфигурации и прошивки, реестр бортов с налётом и журналами. Отдельно — расчёт производства до порога брака: какая статья определяет выход годного и что менять первым.

Разработка радиоэлектроники и встраиваемого ПО

Платы под ваш тракт с DRC и фаб-пакетом, ВЧ-топология с импеданс-контролем, логика на FPGA с бит-точной сверкой против референса, драйверы и службы на встраиваемом Linux, прошивки микроконтроллеров и полётных контроллеров. Каждый уровень сдаётся с тестом, который можно повторить без нас.

Радиоразведка

Приёмные комплексы под ваш диапазон и сигнал: декодирование видеосигналов на SDR и FPGA, пеленгация на фазированных решётках, синтез и изготовление антенных решёток, модели канала для проверки тракта до выхода в эфир. Только приём — излучающие и подавляющие средства мы не делаем.

Картография и аэронавигационные данные

Базы ARINC 424 / AIXM / AMDB из ваших или открытых источников, гео-привязка и распознавание схем, справочники с циклом AIRAC, электронный планшет под ваш парк, ГИС-слои, маршрутизация и спутниковые тайлы с распознаванием объектов. Каждая база сдаётся с проверкой покрытия и происхождением каждой записи.

Только приём

Радиоразведка — приёмные комплексы. Излучающих и подавляющих средств мы не делаем.

Только совместимость

Реверс — на оборудовании заказчика и для его же совместимости. Чужие защиты для третьих лиц не обходим.

Только числа

Каждая работа заканчивается журналом или отчётом, который читается без нас. «Стало лучше» без чисел не сдаём.

О нас

GalaFly — бренд команды, которая много лет делает авионику и бортовой софт: электронный планшет пилота, декодеры и генераторы навигационных баз для приёмников Garmin, наземные системы, сертификационные работы по КТ-178С. В беспилотники мы пришли с той же привычкой: сначала журнал, потом мнение. Пишем о полётах в канале @GALAFLY.

Вопросы и ответы

Коротко о том, что спрашивают чаще всего.

С какими прошивками полётных контроллеров вы работаете?

ArduPilot, INAV и Betaflight. ArduPilot — для тяжёлых и грузовых машин (CubeOrange+, 4.7.1, своя сборка со сторожем взлёта), Betaflight — для FPV дальнего радиуса, INAV — для лёгких бортов с навигацией. Переносили машину с INAV на ArduPilot и знаем, где это ломается.

Можно заказать один борт, а не партию?

Да. Три класса: грузовой мультиротор 17–54″ на ArduPilot, FPV дальнего радиуса 7–10″, борт на оптоволоконном управлении. Каждый отдаётся с настроенной прошивкой, техкартой и эталонным журналом первого полёта.

Что вы отдаёте вместе с машиной?

Техкарту и схемы распайки, эталонный журнал первого полёта, паспорт калибровок, профиль машины для переноса конфига на запасную плату. Следующие полёты сравниваются с эталоном по числам, а не по ощущениям.

Вы делаете средства радиоэлектронной борьбы или подавления?

Нет. Радиоразведка у нас только приёмная: декодирование видеосигналов на SDR и FPGA, пеленгация на фазированных решётках, модели канала. Излучающих и подавляющих средств мы не делаем и не поставляем на этом сайте.

Реверс-инжиниринг чужих прошивок — на каких условиях?

Только на оборудовании заказчика и для его же совместимости: восстановить протокол, формат или документацию, которую вендор не оставил. Чужие защиты для третьих лиц не обходим.

Работаете ли вы по DO-178C / КТ-178С?

Да, целевой уровень A: трассируемость требований до кода, аудит на запрещённые конструкции, MC/DC, инструменты квалифицированы как TQL-5, участвуем в действующем проекте сертификации бортового вычислителя. Аудит чужого кода — отдельной услугой.

Что входит в поставки, кроме FPV-комплектующих?

DJI Enterprise (Matrice, Mavic 3T, Agras, Dock, Zenmuse), полный оптоволоконный контур от бухты волокна до намоточного станка, видеотракт 0,5–7,2 ГГц, наземные каналы связи, питание, измерительное оборудование и SDR. Цены и наличие — по запросу.

Как с вами связаться и на каком языке?

Форма на этой странице или Telegram @GALAFLY. Работаем на русском, английском и китайском; сайт доступен на всех трёх.

Контакты

Опишите задачу в двух строках — ответим по существу, а не шаблоном.

Или напрямую: Telegram — @GALAFLY

↑