BPLA | DRONE
前往频道在 Telegram
BPLA | DRONE HUB DJI, FPV, Racing, Freestyle, Tech 💌 Связь с админом. Вопросы. Консультация по дронам. t.me/bpla_drone?direct
显示更多5 275
订阅者
+124 小时
-27 天
+4630 天
数据加载中...
吸引订阅者
十月 '2610月 '26
十月 '26
+12
在0个频道中
九月 '26
+100
在3个频道中
Get PRO
八月 '26
+78
在0个频道中
Get PRO
七月 '26
+135
在0个频道中
Get PRO
六月 '26
+146
在2个频道中
Get PRO
五月 '26
+144
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+157
在4个频道中
Get PRO
三月 '26
+151
在1个频道中
Get PRO
二月 '26
+162
在3个频道中
Get PRO
一月 '26
+165
在1个频道中
Get PRO
十二月 '25
+136
在2个频道中
Get PRO
十一月 '25
+125
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+182
在1个频道中
Get PRO
九月 '25
+192
在2个频道中
Get PRO
八月 '25
+201
在1个频道中
Get PRO
七月 '25
+253
在1个频道中
Get PRO
六月 '25
+311
在9个频道中
Get PRO
五月 '25
+333
在7个频道中
Get PRO
四月 '25
+324
在6个频道中
Get PRO
三月 '25
+589
在11个频道中
Get PRO
二月 '25
+347
在1个频道中
Get PRO
一月 '25
+321
在6个频道中
Get PRO
十二月 '24
+245
在5个频道中
Get PRO
十一月 '24
+236
在4个频道中
Get PRO
十月 '24
+222
在2个频道中
Get PRO
九月 '24
+226
在2个频道中
Get PRO
八月 '24
+176
在2个频道中
Get PRO
七月 '24
+174
在3个频道中
Get PRO
六月 '24
+104
在0个频道中
Get PRO
五月 '24
+140
在1个频道中
Get PRO
四月 '24
+205
在1个频道中
Get PRO
三月 '24
+242
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+188
在2个频道中
Get PRO
一月 '24
+146
在0个频道中
Get PRO
十二月 '23
+136
在0个频道中
Get PRO
十一月 '23
+92
在0个频道中
Get PRO
十月 '23
+392
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 08 十月 | +2 | |||
| 07 十月 | +3 | |||
| 06 十月 | +1 | |||
| 05 十月 | 0 | |||
| 04 十月 | +2 | |||
| 03 十月 | +2 | |||
| 02 十月 | +1 | |||
| 01 十月 | +1 |
频道帖子
| 2 | БПЛАшник под санкциями 😁
Ну или придумай свой вариант 👇 | 615 |
| 3 | 🚀 Skydio F10 — дрон-самолёт, который робот запускает и ловит прямо в воздухе
Skydio представила F10 Lightrunner — автономный беспилотник самолётного типа для наблюдения, поиска, охраны территорий и инспекции инфраструктуры.
Главная фишка системы — MegaDock. Внутри него находится роботизированная рука с вакуумным захватом: она сама берёт F10, запускает его в воздух, а после выполнения задания ловит возвращающийся дрон прямо в полёте и помещает обратно в док для зарядки.
То есть F10 вообще не нужна взлётно-посадочная полоса.
⚙️ Основные ТТХ F10:
• скорость — до 161 км/ч
• время полёта — до 120 минут
• рабочий радиус — до 48 км
• обычная + теле- + тепловизионная камеры
• 6 навигационных камер для обнаружения препятствий
• работа днём и ночью
• автономный полёт и возвращение в MegaDock
Один MegaDock может хранить до 5 аппаратов: пока одни F10 выполняют задания, остальные заряжаются и готовятся к следующему вылету.
Получается практически полностью автоматический мини-аэродром:
робот запускает дрон → F10 выполняет миссию → возвращается → робот ловит его → ставит заряжаться.
Причём это уже не CGI — Skydio показывает реальные полёты и работу системы. Поставки F10 планируются на 2027 год.
#дроны #БПЛА #Skydio #F10 #MegaDock #UAV #автономныедроны #DroneTech #робототехника | 654 |
| 4 | Ну кто определит реал или нейронка ? 😅
#дроны #гонки #fpv #dji #bpla | 1 154 |
| 5 | 🚁 Дрон взлетает с другого дрона — а после миссии сам возвращается и садится обратно
Исследователи из Indian Institute of Technology Hyderabad показали очень необычную систему «дрон-носитель + дочерний дрон».
Большой мультикоптер выступает в роли воздушной базы. Он поднимает небольшой дрон в воздух, после чего тот:
→ самостоятельно взлетает с платформы
→ выполняет отдельную миссию
→ находит носитель, даже если тот переместился
→ возвращается к нему
→ точно садится на платформу прямо в воздухе
→ после стыковки оба аппарата снижаются вместе.
Причём это не просто красивая симуляция — систему испытали на настоящих дронах на улице.
Для дальней навигации оба аппарата используют RTK-GNSS и постоянно обмениваются координатами.
Но самое интересное начинается непосредственно перед посадкой.
На финальном этапе маленький дрон использует направленную вниз камеру и визуальный маркер на посадочной площадке. За точное наведение отвечает алгоритм на основе reinforcement learning (PPO), предварительно обученный в симуляторе MuJoCo.
При этом нейросети не отдали полный контроль над аппаратом: PX4 продолжает отвечать за низкоуровневую стабилизацию, а отдельный safety-механизм разрешает снижение только при безопасном положении дрона.
🧪 Результаты реальных испытаний:
• проведено 14 полевых миссий
• 13 завершились успешно
• успешность — 92,9%
• система работала даже тогда, когда носитель после запуска улетал от первоначальной точки.
В симуляционных тестах PPO-система успешно выполняла финальную посадку в 99,55% из 2000 случайных сценариев, а медианная ошибка позиционирования составила всего 6,62 см.
💡 Зачем вообще нужен «дрон с дроном» ?
Большой аппарат может доставить маленький дрон далеко от базы, выпустить его для осмотра труднодоступного объекта, а затем забрать обратно.
Получается своеобразный летающий авианосец для беспилотников.
В перспективе такая схема может пригодиться для инспекции инфраструктуры, мониторинга больших территорий и других задач, где маленькому дрону просто не хватает собственного запаса хода.
И самое интересное — после выполнения задания маленькому аппарату не нужно искать площадку на земле. Его площадка сама летает в воздухе. 😎
🔗 Оригинальная научная работа:
https://arxiv.org/abs/2609.20629
#дроны #БПЛА #UAV #PX4 #AI #нейросети #автономныедроны #робототехника #квадрокоптер #DroneTech | 1 207 |
| 6 | Дрон, который следит за состоянием дорог, как думаете нам такие нужны ?
Или у него не хватит памяти после первого километра ? 😁 | 984 |
| 7 | Секретный военный американский дрон с парашютом и тепловизором, видели такой ? 👮♂️ 🇺🇸
Осторожно! Работают копы 😅 | 992 |
| 8 | 🛠 Загрузил Blackbox — получил рекомендации по настройке FPV-дрона
Нашёл свежий open-source проект Betaflight Tuning Analyzer, который пытается упростить одну из самых непростых частей настройки FPV — анализ PID, фильтров и логов Blackbox.
Идея довольно простая: вместо того чтобы вручную разбираться в куче графиков, загружаем в программу конфигурацию Betaflight и, при наличии, лог полёта — анализатор сам ищет потенциальные проблемы и предлагает, что изменить.
🔍 Что он анализирует:
• PID, фильтры и Rates
• настройки моторов и общую конфигурацию
• данные Blackbox
• FFT и уровень шумов
• баланс работы моторов
• насколько хорошо PID следует заданному вращению
После анализа программа выдаёт оценку настройки от 0 до 100, список найденных ошибок и предупреждений, а главное — предлагает готовые CLI-команды, которые можно скопировать в Betaflight.
Есть ещё интересная функция Quad Profile. Можно указать параметры конкретного коптера: размер рамы, пропеллеры, моторы, аккумулятор и вес. Анализатор будет учитывать железо при формировании рекомендаций.
Предусмотрены и готовые уровни настройки:
🟢 Low
🟡 Medium
🟠 High
🔴 Ultra
Для выбранного профиля программа генерирует готовый CLI-скрипт.
Работает всё локально на компьютере. Проект написан на Python, поддерживает Betaflight 4.3+, а для полноценного анализа полётных данных используется blackbox_decode.
⚠️ Конечно, слепо копировать предложенные PID и фильтры в дорогой квад я бы пока не стал — проект новый и экспериментальный. Но как второе мнение при настройке коптера инструмент выглядит очень интересно.
По сути получается:
полетал → снял Blackbox → загрузил лог → получил анализ → посмотрел рекомендации → поправил Betaflight → снова проверил в полёте.
И самое приятное — проект полностью открытый.
🔗 GitHub:
https://github.com/itsmhp/betaflight-tuning-analyzer | 932 |
| 9 | 🚁 Реальное место теперь можно превратить в трассу для FPV-симулятора
Появился очень интересный open-source проект ShramkoGSFPV. Его главная фишка — вместо нарисованных игровых карт можно летать по фотореалистичным 3D-сканам реальных мест.
Работает это на технологии 3D Gaussian Splatting. Можно взять отсканированную комнату, дом, улицу или другой объект — и превратить его в пространство, внутри которого уже можно летать на виртуальном FPV-дроне.
Причём это не просто свободная камера в 3D-модели. В ShramkoGSFPV реализованы:
• физическая модель квадрокоптера с четырьмя моторами и mixer
• Rate PID и rates, совместимые с Betaflight
• motor lag, drag, battery sag и Airmode
• столкновения с реальными стенами 3D-сцены
• аварии и восстановление после краша
• подключение EdgeTX-аппаратуры через WebHID
• управление геймпадом или виртуальными стиками
• импорт своих настроек из diff / diff all Betaflight
• даже изменение гравитации — Земля, Луна, Марс или zero-G 😁
Интереснее всего сама идея.
Например, можно отсканировать реальное помещение или площадку, потренироваться летать по ней дома, а затем повторить тот же маршрут настоящим дроном. Для cinewhoop это вообще выглядит очень перспективно: заранее подобрать траекторию пролёта и отрепетировать её без риска разбить коптер.
Работает симулятор прямо в браузере на WebGPU — ничего устанавливать не обязательно.
⚠️ Пока проект находится в alpha-версии. Автор отдельно предупреждает, что подключение настоящей EdgeTX-аппаратуры ещё не прошло полноценную проверку на реальном железе.
Проект полностью открытый и распространяется под MIT License.
🔗 GitHub:
https://github.com/AndriiShramko/ShramkoGSFPV
🎮 Попробовать прямо в браузере:
https://gsfpv.flyreelstudio.eu
По-моему, сама концепция шикарная: не разработчик создаёт карту для симулятора — мы берём кусок реального мира и превращаем его в FPV-карту. | 839 |
| 10 | 🚁 FPV.Sim — бесплатный FPV-симулятор прямо в браузере с настройками Betaflight!
На GitHub появился интересный проект для FPV-пилотов — FPV.Sim. Никаких установок и тяжёлых игровых клиентов: открываешь сайт, подключаешь аппаратуру и отправляешься тренироваться!
🎮 Что умеет симулятор:
• Поддерживает настоящую аппаратуру RadioMaster, TBS, Jumper и другие USB-контроллеры.
• Использует алгоритмы Betaflight Actual Rates — можно настраивать Center Sensitivity, Max Rate и Expo.
• Предлагает ACRO-режим с 6DOF-физикой: тяга, гравитация, сопротивление воздуха и вращение по трём осям.
• Позволяет летать по виртуальному городу, проходить арки, пролёты между зданиями и тренировать freestyle.
• Поддерживает мультиплеер и AI-дронов с разными стилями пилотирования. Для мультиплеера потребуется собственный сервер.
⚙️ Как подключить аппаратуру?
Подключаем пульт к компьютеру по USB в режиме джойстика, открываем симулятор, назначаем каналы Roll/Pitch/Yaw/Throttle — и можно летать.
💡 Особенно интересно, что можно выставить привычные рейты из Betaflight и тренировать движения стиков без риска разбить настоящий квадрокоптер.
Проект написан на Three.js, исходники открыты.
🎮 Попробовать симулятор:
https://aristidesai.github.io/FPV.Sim/
🔗 GitHub:
https://github.com/AristidesAI/FPV.Sim
#FPV #Betaflight #дроны #симулятор #OpenSource #RadioMaster #Freestyle | 1 302 |
| 11 | 🔧 В Китае провели соревнования по ремонту дронов, а не по полётам!
В Чэнду прошёл необычный чемпионат профессионального мастерства среди специалистов по беспилотникам.
🚁 На этот раз участники соревновались не в скорости прохождения FPV-трассы и не в точности пилотирования, а в умении собирать, диагностировать, настраивать и ремонтировать дроны.
В соревнованиях приняли участие 106 специалистов, причём более 70% из них — молодые люди, родившиеся после 1995 года.
⚙️ Участникам предстояло продемонстрировать навыки работы с электроникой, пайкой, программированием и настройкой беспилотных систем.
И это действительно интересная тенденция: по мере развития индустрии растёт спрос не только на пилотов, но и на инженеров, способных обслуживать целые парки беспилотников.
💡 Уметь летать на дроне — одно. А найти неисправность, отремонтировать и снова поднять его в воздух — совсем другая профессия!
А вы бы поучаствовали в таком чемпионате? 👇
#дроны #FPV #Китай #БПЛА #ремонтдронов #электроника #технологии | 1 144 |
| 12 | 📡 Новый 4D-радар способен обнаруживать даже FPV-дроны на оптоволокне
Израильская компания Arbe Robotics представила Alerion C-UAS — компактный радар высокого разрешения, предназначенный для обнаружения небольших беспилотников.
Главная особенность — ему не нужен радиосигнал дрона!
🚁 Обычные системы радиомониторинга ищут сигналы управления и видеопередачи. Но что делать, если FPV работает через оптоволокно или летит полностью автономно?
Alerion использует другой принцип: он обнаруживает сам физический объект по отражённым радиоволнам.
Что умеет новая система?
🔹 Обнаруживать и сопровождать небольшие FPV, мини-дроны и автономные аппараты.
🔹 Различать воздушные цели на фоне птиц, зданий, транспорта и растительности.
🔹 Определять расстояние, направление, высоту и радиальную скорость цели.
🔹 Передавать координаты камерам и другим системам обнаружения и сопровождения.
💡 Почему именно 4D?
Радар формирует данные сразу по четырём параметрам: расстояние, азимут, угол места и радиальная скорость. Это помогает выделять небольшие движущиеся объекты на сложном фоне.
По заявлению разработчика, Alerion уже прошёл полевые испытания и сейчас оценивается интеграторами противодроновых систем.
⚠️ Точные дальности обнаружения небольших FPV и независимые результаты испытаний пока не опубликованы.
Получается, отсутствие радиосигнала ещё не делает дрон невидимым.
#дроны #FPV #UAV #Radar #4D #оптоволокно #технологии | 1 305 |
| 13 | 🚁 В Китае старый завод превратили в площадку для FPV и беспилотных авиационных технологий!
В Шэньчжэне нашли необычное применение бывшему заводскому цеху: теперь здесь знакомят детей с миром дронов и авиации будущего.
🏭 Вместо привычного производства — FPV-симуляторы, настоящие беспилотники, практические занятия и интерактивные зоны.
Юные участники могут попробовать себя в роли пилотов, освоить основы управления и узнать, как устроены современные беспилотные системы.
👨✈️ Особенно интересна сама идея: старую промышленную площадку превратили в место, где растят будущих инженеров и пилотов.
Хотели бы иметь такой спот для тренировок у себя в городе ? 👇
#дроны #FPV #Китай #Шэньчжэнь #БПЛА #авиация #технологии | 1 262 |
| 14 | 🚁 Более 3000 гектаров: агродроны выходят на поля Калининградской области
В России беспилотники всё активнее переходят от экспериментальных полётов к реальной работе в сельском хозяйстве.
Агродроны ГК «Аэромакс» совместно с компанией «Новатех» обработали свыше 3000 гектаров полей в восьми округах Калининградской области. К проекту присоединился и крупный агрохолдинг «Залесье».
🌾 Что делают дроны?
Они распыляют средства защиты растений, работая на высоте до 5 метров. При этом беспилотники:
— не приминают посевы колёсами;
— не уплотняют почву тяжёлой техникой;
— могут выходить на обработку после дождя, когда трактору сложно работать;
— позволяют точнее вносить препараты.
📊 Масштаб уже заметный: в рамках региональной программы «Янтарный дрон» с помощью БПЛА обследовали около 102 тысяч гектаров посевов.
И это, пожалуй, самое интересное: агродроны в России постепенно становятся не выставочной технологией, а обычным рабочим инструментом аграриев.
Как думаете, за агродронами будущее обработки полей или тракторы ещё долго останутся вне конкуренции? 👇
#дроны #агродроны #БПЛА #Россия #Калининград #сельскоехозяйство #UAV | 1 049 |
| 15 | 🛰 Спутниковый интернет «Бюро 1440» испытали за Полярным кругом
Российская компания «Бюро 1440» протестировала свою низкоорбитальную спутниковую связь в посёлке Нельмин‑Нос Ненецкого автономного округа.
Через спутниковый канал жители участвовали в дистанционном электронном голосовании. Подключение обеспечивал абонентский терминал компании, а доступ к сервису — планшет KVADRA_T от YADRO.
📡 Что известно о терминалах:
• Длина и ширина — до 60 см, масса — менее 15 кг.
• Заявленная пропускная способность — до 1 Гбит/с.
• Рабочая температура — от −40 до +40 °C.
• Антенна с активной фазированной решёткой автоматически находит спутник и удерживает связь.
При этом скорость и задержку именно в этом испытании не раскрыли: 1 Гбит/с — характеристика терминала, а не подтверждённый результат теста в посёлке.
Компания продолжает развёртывать группировку: к 2030 году планирует вывести 292 спутника, включая резервные. Параллельно идут испытания связи на железной дороге и разработка терминалов для самолётов.
Для удалённых посёлков, экспедиций и полевых команд такая связь может стать способом получить интернет там, где нет устойчивого покрытия наземных сетей. Теперь интересно увидеть длительные тесты, реальные скорости и стоимость подключения.
#Бюро1440 #СпутниковыйИнтернет #Космос #Связь #Технологии #Арктика | 1 174 |
| 16 | 🚁 В Пекине владельцы дронов выстраиваются в очереди, чтобы продать свои аппараты
В столице Китая готовятся новые ограничения: с 15 ноября 2026 года в Пекине запретят не только полёты беспилотников, но и их хранение и владение ими, за исключением предусмотренных законом случаев.
📦 Владельцам предлагают несколько вариантов:
— продать дрон через официальный пункт выкупа;
— сдать аппарат на утилизацию;
— вывезти или бесплатно отправить его за пределы Пекина.
💰 Тем, кто продаст дрон до 31 октября, предусмотрена дополнительная субсидия — 30% от цены выкупа, но не более 3000 юаней. С 1 ноября она снизится до 15%.
По сообщениям AFP, у пунктов выкупа уже появились очереди. Некоторые владельцы жалуются на низкие оценки аппаратов и потери при вынужденной продаже.
Ирония ситуации: Китай — родина DJI и один из крупнейших центров мировой индустрии дронов, но в его столице частным владельцам теперь приходится искать своим аппаратам новый дом.
А вы бы продали свой дрон или отправили его в другой город? 👇
#дроны #DJI #FPV #Китай #Пекин #UAV | 1 345 |
| 17 | Дрон-перехватчик с упреждением: YOLO + PX4
На GitHub появился интересный проект Autonomous Intercept Drone — экспериментальная система автономного перехвата UAV на базе PX4 + ROS 2 + компьютерного зрения.
Работает примерно так:
👁 YOLO + LightTrack обнаруживают и сопровождают другой дрон камерой.
📐 Система определяет направление на цель и использует Proportional Navigation (PNG) — алгоритм пропорционального наведения. Вместо того чтобы просто лететь вслед за целью, перехватчик рассчитывает упреждение и старается выйти в точку пересечения траекторий.
🚁 PX4 в Offboard Mode получает рассчитанные команды скорости и управляет квадрокоптером.
Авторы уже моделируют разные варианты поведения цели: полёт по кругу, синусоидальные манёвры и случайные изменения направления.
В тестовой симуляции расстояние между аппаратами при успешном перехвате сходится до <20 см.
Интересно и то, что рядом с классическим PNG разработчики уже экспериментируют с GRU-моделью, обученной через reinforcement learning, которая может заменить обычный алгоритм наведения.
⚠️ Пока всё это работает в PX4 SITL + Gazebo. То есть это исследовательская платформа, а не готовый реальный дрон-перехватчик. Зато исходники, алгоритмы и симуляция открыты — проект можно скачать и экспериментировать самому.
🔗 GitHub:
https://github.com/Eaglewzw/Autonomous-Intercept-Drone
#дроны #FPV #UAV #PX4 #ROS2 #YOLO #ComputerVision #AI #OpenSource #автономность | 1 654 |
| 18 | 🚁 PhotonFlight: дрон передаёт управление, телеметрию и AI-видео по оптоволокну
Оптоволоконные FPV-дроны для нашей аудитории уже давно не новость. В России доступны системы на одномодовом волокне 1310/1550 нм, где по линии передаются управление и видео, а катушки могут иметь длину в десятки километров.
Но ребята из проекта PhotonFlight пошли немного другим путём — и вот здесь становится интересно. 🔥
Они собрали открытый экспериментальный 8-дюймовый квадрокоптер, в котором оптика используется фактически как полноценная компьютерная сеть между дроном и землёй.
На борту:
⚙️ Matek F405 + ArduPilot
🧠 Raspberry Pi 4
👁 камера с AI-обработкой
🔌 SFP-трансивер + Ethernet-конвертер
🔋 6S LiPo
🧵 одномодовое оптоволокно
По одному двунаправленному оптическому каналу передаются сразу:
📡 MAVLink-телеметрия
🎥 видеопоток с камеры
🕹 команды оператора
🤖 данные системы AI-трекинга
То есть идея несколько отличается от привычных нам FPV-комплектов 1310/1550 нм.
В распространённых оптических FPV-модулях на нашей стороне обычно всё максимально специализировано: есть входы Video + UART, поддержка SBUS/CRSF/TTL и оптическая пара TX/RX.
Например, доступные у нас системы работают на 1310/1550 нм, весят от ~13–54 г для бортового модуля и заявляют дальность порядка 20–40 км, в зависимости от комплекта.
А в PhotonFlight между землёй и бортовым компьютером фактически построили Ethernet-сеть через SFP.
И это открывает гораздо больше возможностей.
Можно передавать не только FPV-картинку и команды управления, но и обычный IP-трафик: подключать дополнительные камеры, передавать данные нейросети, MAVLink, управлять Raspberry Pi по сети и строить более сложную автономную систему.
🤖 И они уже показали реальный полёт.
В опубликованной демонстрации PhotonFlight:
→ взлетает в Loiter;
→ переходит в Guided;
→ AI-система выполняет обнаружение и сопровождение объекта;
→ оператор получает видео и телеметрию;
→ команды с джойстика возвращаются на дрон;
→ аппарат снова переходит в Loiter и садится.
Авторы отдельно подчёркивают: во время демонстрации телеметрия, видео и joystick input передавались по проводному каналу.
Из беспроводных систем оставался GPS — только для определения положения аппарата.
И вот тут PhotonFlight особенно интересен как open-source конструктор.
Это не готовый промышленный FPV-комплект на 20–40 км, который можно поставить на дрон и полететь. Это скорее экспериментальная платформа, показывающая, как построить связку:
FC → MAVLink → Raspberry Pi → Ethernet → SFP → оптоволокно → наземная станция
А дальше поверх одного физического канала можно гонять практически любые цифровые данные.
💡 Поэтому я бы не называл PhotonFlight конкурентом существующим FPV-модулям 1310/1550 нм.
Скорее это следующий интересный вопрос:
что будет, если использовать оптоволокно не просто вместо радиоканала FPV, а как полноценную высокоскоростную сеть между дроном и наземным компьютером?
Особенно интересно это для компьютерного зрения и AI: тяжёлые вычисления потенциально можно переносить на мощную наземную станцию, оставляя на борту только необходимую обработку и интерфейс связи.
И самое приятное — автор выложил архитектуру и исходники в открытый доступ. 👇
🔗 PhotonFlight — GitHub:
https://github.com/mervinnguyen/photonflight-fiber-optic-drone
#дроны #FPV #БПЛА #UAV #OpenSource #PhotonFlight #ArduPilot #RaspberryPi #MAVLink #оптоволокно #AI #ComputerVision | 1 846 |
| 19 | Все еще биндишь мобулу ? 😅
#fpv #drone #mobula #binding #tesla #cybertruck | 1 545 |
| 20 | 🖥 Полезный Open Source для FPV: превращаем обычный ноутбук в цифровую наземную станцию
Если экспериментируете с OpenIPC FPV, сохраните себе проект Aviateur.
Это бесплатная open-source программа, которая позволяет превратить обычный компьютер в наземную станцию для приёма цифрового FPV-видео.
Поддерживаются:
💻 Windows
🐧 Linux
🍏 macOS
То есть вместо отдельного специализированного VRX можно использовать ноутбук или mini-PC с совместимым Wi-Fi-адаптером.
Что умеет Aviateur:
⚡️ приём FPV-видео с низкой задержкой;
🎥 аппаратное декодирование видео через GPU;
📊 отображение bitrate и качества радиолинка;
🔊 передача звука с борта;
⏺️ запись полёта в MP4;
📸 сохранение отдельных кадров в JPEG;
🎞 создание GIF прямо из полёта.
Самое интересное — Aviateur является частью открытой экосистемы OpenIPC.
Схема упрощённо выглядит так:
камера OpenIPC на дроне → цифровой радиоканал → Wi-Fi-адаптер на земле → Aviateur → экран ноутбука
По данным OpenIPC, пользователи их современного видеостека сообщают примерно о 60–100 мс задержки glass-to-glass на ноутбуках/ПК, а специализированные наземные станции могут показывать ещё меньшие значения. Конкретная задержка сильно зависит от железа, частоты кадров и дисплея.
🔥 Причём проект развивается: в свежей версии Aviateur 3.0 добавили поддержку большего количества RTL-адаптеров, zero-copy decoding на macOS и заметно доработали стабильность декодера.
Есть и планы на дальнейшее развитие — полноценная MAVLink-телеметрия, встроенный наземный OSD и поддержка дополнительных Wi-Fi-чипсетов. На данный момент полноценный MAVLink ещё находится именно в roadmap.
В итоге получается довольно интересный вариант для тех, кто любит экспериментировать:
не закрытая FPV-экосистема, а камера + обычный Wi-Fi-чип + Open Source + свой компьютер. 🔧
🔗 Aviateur — GitHub:
https://github.com/OpenIPC/aviateur
🔗 OpenIPC FPV / описание видеолинка:
https://openipc.org/low-latency
🔗 OpenIPC Wiki — от покупки компонентов до первого полёта:
https://github.com/OpenIPC/wiki/blob/master/en/fpv-from-buy-to-fly.md
#FPV #OpenIPC #Aviateur #дроны #БПЛА #UAV #OpenSource #DigitalFPV #Linux #RaspberryPi | 2 509 |
