Современные боевые действия всё чаще происходят без непосредственного присутствия человека в опасной зоне. Наземные роботизированные платформы берут на себя задачи разведки, доставки или работы в условиях, где риск слишком высок.
Только за первое полугодие 2026 года украинские подразделения законтрактовали около 25 тысяч единиц наземной роботизированной техники — вдвое больше, чем за весь 2025 год, а Минобороны уже заключило контракты на поставку более 22 тысяч наземных роботизированных комплексов (НРК) до конца года, сообщили. Президент Владимир Зеленский поставил перед ОПК задачу передать войскам не менее 50 тысяч беспилотных наземных платформ в течение 2026 года — и, по оценке руководителя направления беспилотных платформ Brave1 Игоря Шмырёва, объёмы поставок могут превысить этот план благодаря прямым закупкам бригад.
Но главное — не количество, а эффективность. А она зависит от того, насколько стабильно можно управлять НРК на расстоянии.
Принцип дистанционного управления
Дистанционное управление — это замкнутый цикл обмена данными между оператором и платформой: команды движения идут вперёд, видео и телеметрия возвращаются назад. Скорость этого цикла определяет точность управления.
При задержке сигнала в 1–2 секунды оператор начинает реагировать с опозданием. При большей задержке возникает эффект «инерционного управления», когда платформа движется быстрее, чем оператор успевает её направлять. На открытой местности это менее критично, в городской застройке или среди препятствий может стоить миссии.
Канал связи: от радиочастот до оптоволокна
Раньше основным решением для наземных роботов были радиоканалы 2.4 и 5.8 ГГц — первый обеспечивает большую дальность, второй — более быструю передачу данных. На открытой местности стабильная связь достигала нескольких километров, в городе резко падала из-за застройки.
Сейчас происходит переход на оптоволоконное управление: особенно в зонах плотной работы РЭБ. Вместе с тем физический кабель ограничивает дальность и манёвренность, поэтому оптоволокно применяют точечно: там, где стабильность управления важнее радиуса действия.
Параллельно развивается mesh-технология: каждый модем в сети может выступать ретранслятором сигнала, формируя разветвлённую инфраструктуру связи со сменой рабочей частоты. Сначала решение отработали на дронах-приманках, а сейчас оно распространяется и на наземные комплексы. Это способ сохранить управление даже при частичном подавлении канала.
Видео и телеметрия
Видео даёт оператору картину местности, телеметрия — точные параметры работы платформы: скорость, положение, уровень сигнала, состояние систем. Эти потоки идут одновременно, но с разным приоритетом: телеметрия передаётся стабильнее, потому что именно она позволяет принимать решения, даже если видео подвисает. При перегрузке канала система чаще всего жертвует качеством видео, оставляя управляющие сигналы приоритетными.
Один из примеров — тактический наземный дрон «Бандура». Это колёсная платформа для логистических, эвакуационных, инженерных и разведывательных задач в опасных зонах. Управление осуществляется через систему ELRS. Тактический радиус — 4–5 км при условии ретрансляции, максимальная скорость — до 8 км/ч, класс защиты корпуса — IP56.
Летом 2026 года разработчики интегрировали в комплекс спутниковую связь Starlink в качестве резервного канала на случай потери или деградации основной связи из-за РЭБ, а также добавили новые камеры для лучшего обзора местности оператором. Платформу также доработали усиленной защитой корпуса от осколков и стрелкового оружия. Это усилило возможности управления и устойчивость платформы.
Масштаб и пределы технологии
По совместному исследованию KSE Institute, кластера Brave1 и Defense Builder, рынок НРК в Украине вырос за 2025 год на 488%. В командовании считают, что в перспективе роботизированные платформы способны взять на себя до трети всех задач, которые сейчас выполняет личный состав на наиболее опасных участках фронта.
Но ограничения никуда не исчезли. Платформа всегда зависит от канала связи — при его потере она переходит в ограниченный режим или полностью теряет управление. Задержка сигнала даже существенно влияет на точность манёврирования. А рельеф, застройка и погода продолжают менять поведение сигнала независимо от того, какая технология передачи используется. Поэтому разработчики сейчас ищут новые возможности для решения этих проблем.
Эффективность наземных роботизированных комплексов определяется уже не столько характеристиками самой платформы, сколько тем, насколько продуманно выстроена система связи вокруг неё.