Absztrakt
Cél: A tanulmány vizsgálja, hogyan lehet lépést tartani a technológiai fejlődéssel a felderítésben, valamint hogyan lehet a tudományos közösséget bevonni az innovatív megoldások fejlesztésébe és a mindennapi gyakorlatba való beépítésébe.
Módszertan: A kutatás a Széchenyi István Egyetem és a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tudományos Innovációs Fóruma közötti együttműködés gyakorlati példáján keresztül mutatja be a pilóta nélküli légijárművek (UAV) sajátos felhasználási lehetőségét a nemzetbiztonsági szervek tevékenységében.
Megállapítások: Az innovációs stratégia és a tudományos közösséggel való együttműködés kulcsfontosságú a felderítésben. Az UAV technológia alkalmazása előnyökkel jár, beleértve a gyorsaságot, a költséghatékonyságot, a biztonságot és a környezetkímélő működést. A technológia alkalmazása kockázatokkal is járhat, így figyelembe kell venni a korlátozott üzemidőt, időjárásérzékenységet és a kiberbiztonsági kihívásokat.
Érték: A tanulmány gyakorlati példán keresztül mutatja be az innovációs együttműködés eredményeit, továbbá hozzájárul az UAV technológia felderítésben való alkalmazásának jobb megértéséhez.
Hivatkozások
Almuhaya, M. A. M., Jabbar, W. A., Sulaiman, N., & Abdulmalek, S. (2022). A survey on LoRaWAN technology: Recent trends, opportunities, simulation tools and future directions. Electronics, 11(1), 164. https://doi.org/10.3390/electronics11010164
Austin, R. (2011). Unmanned aircraft systems: UAVs design, development and deployment. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470664797
Bálint K. (2018). UAV-ok napjainkban és a jövőben. Kiberbiztonság–Cybersecurity, 2, 18.
Dinculeană, D., & Cheng, X. (2019). Vulnerabilities and limitations of MQTT protocol used between IoT devices. Applied Sciences, 9(5), 848. https://doi.org/10.3390/app9050848
Fekete Cs. (2022). A UAV-ok állami célú használatának hatályos szabályozása. Közbiztonsági Szemle, 10(1), 22.
Haxhibeqiri, J., Karaagac, A., De Poorter, E., Moerman, I., & Hoebeke, J. (2018). A survey of LoRaWAN for IoT: From technology to appli-cation. Sensors, 18(11), 3995. https://doi.org/10.3390/s18113995
Najak, M. (2018). Smart surveillance monitoring system using Raspberry Pi and PIR sensor. International Journal of Computer Sci-ence and Information Technologies, 9(2), 7107–7109.
Rakha, T. & Gorodetsky, A. (2020). Unmanned aerial system (UAS) applications in the built environment: Towards automated building inspection procedures using drones. In F. Nex & F. Remondino (Eds.), Unmanned aerial remote sensing (pp. 213–230). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9780429172410-14
Restás Á. (2017). A UAV-ok közszolgálati alkalmazásának lehetőségei. Új Magyar Közigazgatás, 10(3), 48–62.
Sciancalepore, S., Piro, G., Boggia, G., & Bianchi, G. (2024). Privacy and confidentiality issues in drone operations: Challenges and road ahead. IEEE Network, 38(1), 46–51. https://doi.org/10.1109/MNET.2024.3432730
Soni, D. & Makwana, A. (2017). A survey on MQTT: A protocol of In-ternet of Things (IoT). International Conference on Telecommunica-tion, Power Analysis and Computing Techniques (ICTPACT), 1–6.
Surantha, N. & Wicaksono, W. R. (2018). Design of smart home security system using object recognition and PIR sensor. Procedia Computer Science, 135, 465–472. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.198
Takáts A., Bednárik É., Németh N., & Koloszár L. (2023). UAV-os meg-figyelések lehetőségei a katasztrófavédelem és tűzvédelem területén. In Széles Zs. & Szőke T. M. (Szerk.), A mesterséges intelligencia sze-repe a fenntartható gazdasági döntésekben – XVII. Soproni Pénzügyi Napok konferenciakötet (pp. 72–93). Soproni Egyetem Kiadó. http://publicatio.uni-sopron.hu/id/eprint/2931
Vincze G. (2021). A HUSAR pilóta nélküli felderítő- és célmegjelölő rendszer. Haditechnika, 55(4), 33–36. https://doi.org/10.23713/HT.55.4.06

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Copyright (c) 2025 Belügyi Szemle