Росавиация планирует внедрить возможность применения низкоорбитальных спутниковых группировок «Марафон-IoT» (АйОуТи, то бишь интернет вещей) и «Гонец» для контроля полетов беспилотных авиационных систем. Разработанные «Роскосмосом» в рамках программы «Сфера», эти спутники обеспечивают связь и дистанционное зондирование земли.
Спутниковое управление дронами особенно актуально для труднодоступных регионов, где нет покрытия наземных сетей. Среди задач – мониторинг лесных пожаров, разведка ледовой обстановки, поиск месторождений и контроль состояния трубопроводов.
Напоминаю, в июле уже состоялись успешные испытания управления дроном через спутник «Гонец-М» на Сахалине. Оценивалась возможность передачи телеметрии и команд с наземной станции на дрон модели «Геоскан 201».
Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" и IT-компания "Икс-про" разработали плату X-SIM для встроенной сим-карты в беспилотные летательные аппараты. Это позволит управлять дронами вне прямой видимости через мобильные сети, заменив GPS-трекеры.
Генеральный директор "Глонасс" Алексей Райкевич сообщил "Ведомостям", что тестирование плат планируется до конца года с российскими производителями беспилотников. X-SIM также можно использовать в устройствах для логистики и персональных трекерах.
X-SIM будет встраиваться в БПЛА на этапе производства, позволяя передавать команды для управления дронами вне прямой видимости. Отличие X-SIM от стандартной сим-карты в том, что она не физическая - сим-профиль загружается в память устройства в зашифрованном виде.
Эксперты из МГТУ имени Баумана назвали три основных материала для изготовления дронов: композиционные полимерные материалы, алюминий и титановые сплавы. Эти материалы могут сделать дроны более долговечными, увеличить их полезную нагрузку и позволить им работать в экстремальных условиях, например, на Крайнем Севере.
Ведущий инженер Вадим Истомин объяснил, что композиционные полимерные материалы состоят из полимерной матрицы и волоконного наполнителя. Правильная комбинация этих элементов придает дронам прочность и улучшает их характеристики. Например, использование углеродного наполнителя с эпоксидной матрицей создаёт материал с высокой прочностью, который увеличивает срок службы дрона.
Также, добавив термопластичные материалы к эпоксидной матрице, можно создать гибридный материал. Такой метод позволяет дронам работать в экстремальных условиях, таких как низкие температуры на Крайнем Севере.
Компания Геоскан открыла тестирование нового FPV-симулятора под названием Pioneer Drone Sim. Этот симулятор создан для обучения и улучшения навыков пилотирования дронов без риска повредить устройство. Тренироваться можно прямо дома, используя компьютер или ноутбук.
В программе доступны два вида квадрокоптеров: Геоскан Пионер Базовый и Геоскан Пионер FPV. Доступны различные локации, трассы и миссии, управление возможно как с геймпада, так и с пульта радиоуправления.
FPV-симулятор позволяет настроить реалистичные параметры для каждого дрона, обеспечивая полное погружение благодаря правдоподобной физике и визуализации.
Симулятор предлагает три уровня сложности:
- Acro (Acrobatic) — полный ручной контроль без стабилизации для гонок и трюков.
- Angle — стабилизация по горизонту для плавного пилотирования, подходит для новичков.
- PosHold (FullStab) — удерживание позиции и высоты для выполнения точных манёвров и съёмки.
До конца сентября симулятор можно протестировать бесплатно, заполнив форму на сайте компании.
А теперь хорошая новость для тех, кто ждал мероприятия с беспилотниками. 18 городов России станут площадками для фестиваля дронов “Дотянуться до неба”, организатором которых выступает Университет 2035. Мероприятие начнётся с Уфы, Калуги и Рязани с 19 сентября. Точную информацию уточняйте на тематическом сайте.
Событие призвано объединить энтузиастов и профессионалов в сфере беспилотных авиационных систем по всей России.
Фестиваль открыт для всех старше 14 лет, включая школьников, студентов, преподавателей, научных работников и представителей региональных властей.
Для подростков предусмотрен трек "Мечта" с квест-игрой о будущем беспилотных технологий.
Для взрослых и детей будет трек "Технологии" с мастер-классами, лекциями и выставками.
Представители профессионального сообщества и власти смогут обменяться опытом и обсудить перспективы и направления развития в этой области.
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали новый дрон с мягкими когтями для захвата объектов на высокой скорости.
Этот передовой беспилотник оснащен системой восприятия и мягким захватом, что позволяет точно находить и захватывать предметы разной формы и размеров в сложных условиях.
Система захвата включает гибкие сухожилия, что позволяет мягко и быстро сжиматься вокруг объектов, минимизируя риск их повреждения.
Дрон использует нейронные сети для определения ключевых точек, 3D-оценку положения объектов и систему сглаживания для точного определения их положения и ориентации.
Тесты показали, что дрон может захватывать предметы в помещении и на открытом воздухе на скорости до 2 метров в секунду. Он также способен ловить движущиеся объекты на скорости до 0,3 м/с, что делает его идеально пригодным для доставки посылок и поисково-спасательных операций.
Прежде всего, хочется отметить, что идею для данной рубрики подали авторы канала “Васильев и Булавина”, за что им большое спасибо.
Итак, для начала нам понадобятся VR очки, которые поддерживают установку сторонних приложений. Например, это могут быть Oculus Quest 3, которые можно купить в нашем магазине. Также нужен пульт дрона с HDMI выходом, это, к примеру, DJI RC Pro. Не обойтись без платы видеозахвата, которая поддерживает 1080p при 60 кадрах в секунду, такая как Elgato HD60X. Потребуется ещё кабель HDMI, чтобы соединить пульт с платой видеозахвата, и приложение USB Camera, чтобы отображать видео в VR очках. Ну и, конечно, аккумуляторы и хабы для питания VR очков, желательно power bank с поддержкой Power Delivery.
Начнем с подготовки VR очков. Для Oculus Quest 3 нужно включить режим разработчика и использовать специальные утилиты для установки APK. С очками Pico 4 всё немного проще: через браузер устанавливаем APK. После этого загружаем приложение USB Camera через Google Play или другой репозиторий и разрешаем все запрашиваемые доступы к видео и аудио.
Теперь перейдем к настройке пульта дрона. В меню настроек пульта устанавливаем разрешение 1080p и 60 кадров в секунду. Главное убедиться, что пульт поддерживает вывод видео через HDMI.
Далее соединяем все компоненты. Подключаем кабель HDMI от пульта дрона к плате видеозахвата, а плату к VR очкам через USB. Когда появится всплывающее окно в очках, просто подтверждаем доступ.
Запускаем приложение USB Camera в VR очках. Обычно оно автоматически настраивает параметры захвата видео. Если всё же нужно, можно вручную установить разрешение 1080p и 60 кадров в секунду.
Не забываем про дополнительное питание. Подключаем VR очки к power bank’у с поддержкой Power Delivery, чтобы они не разрядились в самый ответственный момент. Удобнее всего, когда аккумулятор крепится прямо на очках.
Перед началом полёта проверьте, что экран отображения видео в VR очках удобно расположен для управления дроном. Если нужно, обнулите позицию изображения. Включите режим полёта в VR очках, чтобы избежать случайных срывов картинки при движении. Обязательно отключите распознавание жестов рук, чтобы избежать неожиданностей.
Вот и всё! Теперь вы готовы к своим первым полётам с VR очками. Получайте удовольствие от нового уровня погружения и делайте крутые кадры. Если что-то пойдёт не так, не стесняйтесь заглянуть на форумы или обратиться к авторитетным ресурсам за помощью.
Усадьба Богородица — это дворцово-парковый комплекс в городе Богородицке Тульской области. Располагается на территориях, принадлежавших императрице Екатерине II
В комплекс входят:
* здание дворца, представителя раннего русского классицизма;
* въездная башня в стиле нарышкинского барокко;
* Свято-Казанский храм;
* обширный пейзажный парк.
На базе усадьбы в 1918 году был создан культурно-исторический музей. В настоящее время он называется Богородицкий дворец-музей и парк.