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GieCon-Gruppe · Software · Unbemannte Luftfahrt

Drohnenmissionen — Planung, Genehmigung, Live-Ops.

Eine web-basierte 3D-Ops-Plattform für die unbemannte Luftfahrt im deutschen Luftraum — Planung, behördenkonformer Genehmigungs-Workflow, Live-Operations und vollständige Video-Zulieferung in einem Werkzeug. Ein System für zivile und sicherheitskritische Missionen gleichermaßen. Vom Missionsplan bis zum Go-Live: eine Codebase, ein Container-Stack, ein Login.

Dual Use

Eine Plattform — zivil und sicherheitskritisch.

Dasselbe System trägt kommerzielle und behördlich-sicherheitskritische Einsätze — der Unterschied liegt in der Mission, nicht im Werkzeug.

Zivil & kommerziell
  • Infrastruktur-Inspektion, Photogrammetrie, Kraftwerks- und Netz-Monitoring.
  • Hafen-, Verkehrs- und Logistikdrohnen; wissenschaftliche Missionen mit langer Reichweite.
  • SORA-konforme Genehmigung hält kommerzielle Einsätze rechtssicher und auditierbar.
Sicherheit & Behörden (BOS / Verteidigung)
  • BOS-Einsätze, Schutz Kritischer Infrastruktur, Grenz- und Objektschutz, Lageaufklärung.
  • Luftraum-Deconfliction aus ADS-B, AIS und Remote-ID; Live-Video mit verschlüsseltem Multi-Destination-Relay.
  • On-Premise- / airgap-fähige Datenhaltung und revisionssicheres Missions-Log — souverän per Design.
Warum das zählt
Datensouveränität, Luftraum-Lagebild und genehmigungsreife Dokumentation sind genau die Fähigkeiten, die ein kommerzieller Betreiber ebenso braucht wie eine BOS- oder Verteidigungseinheit — eine Investition deckt beide Welten ab, ohne zweite Toolchain.
01 · 3D-Missionsplanung

Die Mission auf dem 3D-Globus planen.

Ein echter 3D-Gelände-Globus mit Gebäuden als Planungs-Canvas — Wegpunkte, Korridore und Sicherheitsvolumen im Raum.

3D-Canvas

Gelände-Globus & Basemaps

3D-Welt-Terrain plus zuschaltbarer Gebäude-Layer, acht Basemaps (Luftbild, topografisch, Straßen, Hillshade …) und ein 2D↔3D-Umschalter.

Wegpunkt-Editor

Route mit Sicherheits-Korridor

Wegpunkte per Klick, Höhe je Punkt als AGL, Drag-and-Drop, konfigurierbarer 3D-Flugkorridor und terrain-aware Höhenstangen mit Distanz-Labels.

SORA

Sicherheitsvolumen on-the-fly

Flight Geography, Contingency Volume und Ground Risk Buffer werden aus Route, Cruise-Speed und Reaktionszeit berechnet — als transparente 3D-Shapes visualisiert, bei jeder Änderung neu berechnet.

Drohnen-Katalog

Modelle mit Specs

Vorbefüllte Datenbank mit Herstellern und technischen Specs, Frame-Type-Kennung (Quad, Hexa, VTOL …) und Akku-Restzeit-Berechnung im Sim-Panel.

Simulation

Route vorab abfliegen

Play / Pause / Reset mit 1×–20×-Speed, animierte Drohne entlang der Route, Bein-Counter, Akku-Indikator und Sichtbarkeits-Check gegen die Kamera-Position.

Autopilot-Export

MAVLink-Wegpunkte

Route als QGroundControl-Wegpunkte exportieren (AGL / MSL / RELATIVE), plus Missions-Ende-Optionen: am letzten Punkt landen, Return-to-Home oder freier Landepunkt.

02 · Geozonen & Genehmigung

Vom Konflikt-Check zum Antragspaket.

Autoritative deutsche Drohnen-Geozonen, automatische Konflikt-Erkennung und ein Antragspaket, das die Luftfahrtbehörde erwartet.

DFS-Geozonen

35 autoritative Layer

Die offiziellen Drohnen-Geozonen (Luftraum, Natur, Sicherheit, Infrastruktur, Verkehr …) in 6 Kategorien — rechtsrelevant für Permits, einzeln togglebar.

Konflikt-Prüfung

Route gegen jede Zone

Automatischer Schnittpunkt-Test der Route gegen jedes Zonen-Polygon, mit Trefferliste je Layer und anklickbaren Konflikt-Punkten.

Rechtsgrundlage

Verlinkt, nicht kopiert

Jeder Layer trägt seine Rechtsgrundlage (LuftVO, EU 2019/947, BNatSchG …), verlinkt auf die amtliche Quelle — immer aktuell, keine veraltete Kopie.

ConOps

Concept of Operations

Ein ConOps als DOCX / PDF, automatisch befüllt mit Missions-Daten, Operator-Profil und SORA-Volumen — im Layout der Behörden-Erwartung.

Antragspaket

Fertig für die Behörde

Ein komplettes Paket — Operator-Profil, Missions-Daten, SORA-Volumen, Konflikt-Analyse und ConOps — mit automatischer Behörden-Zuordnung je Bundesland.

Operator & Behörden

Stammdaten & Kontakte

Zentrale Operator-Stammdaten steuern die Zuordnung; eine Behörden-Übersicht listet Kontakte, Zuständigkeiten und Antragsdauer-Erfahrungswerte.

03 · Live-Daten & Umfeld

Den Luftraum rund um die Mission sehen.

Bemannte Luftfahrt

ADS-B

Live-Flugzeuge entlang der Missions-Region, 30-s-Refresh und Clustering im Globus bei dichtem Verkehr.

Schifffahrt

AIS

Live-Schiffs-Tracks per AIS-WebSocket — relevant für Hafen-, Küsten- und Binnenwasser-Missionen.

Andere Drohnen

Remote-ID

Remote-ID-Receiver-Schnittstelle mit BBox-Query — andere UAS im Gebiet auf der Karte.

Wetter

Wind-Limit-Check

Aktuelles Wetter und Wind am Startpunkt (DWD-Modell), verglichen mit dem Wind-Limit der Drohne — grün / gelb / rot.

Adress-Suche
Geocoding mit BBox-Fit für Städte und Regionen, Reverse-Geocoding per Karten-Klick und ein Suchverlauf — direkt ins Missionsgebiet springen.
04 · Video-Streaming & Live-Ops

Ein vollwertiger Media-Layer — vom Ingest bis in den Browser.

13 Ingest-Protokolle, Browser-Ausspielung, Aufnahme, Relay und ein Multi-Cam-Cockpit — eingebaut, nicht angeflanscht.

Ingest

13 Protokolle

RTSP, RTMP, SRT, WebRTC, MPEG-TS, RTP, HLS, UDP — plus NDI, SDI und HDMI über eine dedizierte Broadcast-Bridge. Vom Drohnen-Downlink bis zur Studio-Kamera.

Ausspielung

Sub-Sekunde im Browser

HLS (Low-Latency), WebRTC (Sub-Sekunde fürs Ops-Cockpit) und optional MPEG-DASH — jeder Gateway-Stream liefert alle Client-URLs gleichzeitig, mit Copy-Button.

Recording

Aufgezeichnet & auditierbar

Fragmented MP4, browser-abspielbar, mit automatischem Recording-Scanner (Start, Größe, Status, Dauer), konfigurierbarer Aufbewahrung und Abspielen / Download / Löschen je Stream.

Relay

Multi-Destination-Push

Einen Stream gleichzeitig an mehrere Ziele pushen (RTMP / SRT / RTSP) — YouTube Live, Twitch, SRT-Gegenstelle beim Kunden oder RTSP-Restream ins Kommandofahrzeug. Copy-Stream, kein Re-Encoding.

Multi-Cam

Cockpit-Grid

Ein schwebendes Multi-Cam-Grid (1×1, 2×1, 2×2), Stream-Auswahl je Cell, Pop-out auf ein zweites Display und Cross-Window-Sync zwischen Browser-Fenstern (z. B. Regie-Monitor + Cockpit).

Discovery

Quellen im LAN finden

ONVIF-Discovery für IP-Kameras (mit RTSP-URL-Vorschlag), plus NDI-Sender- und DeckLink-Device-Discovery — ein Klick füllt das Stream-Formular.

Snapshot → Chat
Ein Snapshot-Button je Cell postet einen JPEG-Frame direkt als Anhang in den Missions-Chat — Beleg, mit Zeitstempel, im Audit-Trail.
05 · Missions-Chat & Audit-Log

Das Team koordinieren — und alles protokollieren.

Live-Koordination
  • Ein Chatraum je Mission, WebSocket-live an alle verbundenen Clients.
  • Rollen: Pilot, OSC, Stab, Beobachter, Sicherheit — mit anpassbarem Identity-Chip.
  • Quick-Reactions (verstanden · warte · bereit · abbrechen · sofort landen) und Sound-Ping + Browser-Notification.
  • File-Upload (Bilder + PDF/TXT/JSON/ZIP) per Klick oder Drag-and-Drop, mit Bild-Vorschau.
Audit-Trail für den Permit-Workflow
  • System-Events landen als Logbuch im Chat — Mission angelegt, Wegpunkt gesetzt, Drohne gewählt, Simulation gestartet, Landeplatz gesetzt.
  • Der komplette Verlauf wird revisionssicher in Postgres persistiert.
  • Recording-Persistenz mit Vollständigkeits-Flag — im Nachhinein nachprüfbar.
  • Alles auf eigener Infrastruktur — CORS fest auf das Frontend, Control-API nur im Container-Netz.
Know-how aus der Gruppe
Auf einem modernen Stack (FastAPI · PostGIS · React · Docker) — und auf dem Track Record der Gruppe in regulierter Drohnen-Operation: BVLOS-Flugzulassung und ein ausgegründetes Drohnen-Logistik-Geschäft. Typische Use-Cases: BOS-Einsätze, Infrastruktur-Inspektion, Photogrammetrie, Kraftwerks- und Netz-Monitoring, Hafen- und Verkehrsdrohnen, wissenschaftliche Missionen mit langen Reichweiten.

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