規制・ルール

ドローン業界のキー団体「JUIDA」とは?

無人機振興協議会(JUIDA)は、ドローン業界における最も重要な団体の一つです。2015年に設立され、現在は約500の組織と個人が参加しています。JUIDAの使命は、ドローンの安全かつ適切な利用を促進し、ドローン産業の健全な発展を支援することです。
ドローンのメーカー

ドローン用語「TBS」徹底解説:オーストラリアのFPVブランド

TBSとは、ドローンレースの世界で知られるオーストラリアのFPVブランドです。FPVとは、ファーストパーソンビューの略で、ドローンに搭載されたカメラの映像をゴーグルやモニターでリアルタイムに確認しながら操縦する方法を指します。 TBSは、FPVレース用の機材やアクセサリーの開発に特化しており、その製品は高い品質と信頼性で知られています。特に、長距離FPV飛行用の機材や、機体の安定性を高めるスタビライザーが有名です。
ドローンのメカニズム

リフェバッテリーとは?ドローン初心者必見の用語解説

リフェバッテリーとは、リン酸鉄リチウムイオン電池の略称で、リチウムイオン電池の一種です。ドローンでは、主に飛行時間を左右する重要な動力源として使用されています。リフェバッテリーの大きな特徴は、熱安定性に優れ、衝撃や過充電に対する耐性が高いことです。また、放電電圧が安定しており、過放電による損傷が発生しにくくなっています。
ドローンのメカニズム

モータの仕組みを理解してドローンの運動性能を高めよう

-モーターの種類ブラシモーターとブラシレスモーターの違い- モータには、ブラシモーターとブラシレスモーターの2種類があります。ブラシモーターは従来型のモータで、回転子と接するブラシが電気を流しています。一方、ブラシレスモーターは、ブラシを使わずに電磁気を使用して回転子を回転させます。 ブラシモーターは安価で構造が簡単ですが、ブラシが摩耗するため寿命が短くなっています。また、電磁気ノイズが発生しやすいです。対照的に、ブラシレスモーターは寿命が長く、電磁気ノイズが少なく、より効率的です。ただし、ブラシモーターに比べて高価で、制御回路が必要になります。 ドローンの飛行性能には、モータの選択が大きく影響します。ブラシモーターは低コストで軽量なため、小型ドローンに適しています。ブラシレスモーターは効率が高く、高出力のドローンや、より長い飛行時間が必要なドローンに適しています。
ドローンの種類

ヘキサコプターとは?仕組みと種類を徹底解説

ヘキサコプターとは、6つのローターを備えた多軸飛行体であり、回転するローターの揚力を利用して飛行します。各ローターは、機体のバランスと安定性を維持するために、特定の速度と回転方向で制御されています。ヘキサコプターの操縦は、オンボードコンピューターとリモートコントロールによって行われ、ロール、ピッチ、ヨーの3軸制御を実現します。その構造により、ヘキサコプターは垂直離着陸(VTOL)が可能で、空中でホバリングや複雑な飛行操作も可能です。また、双方向通信により、リアルタイムの飛行データの監視や制御が可能です。
ドローンのメカニズム

ドローンに欠かせない技術『MEMS』とは?

MEMSとは、微小電気機械システム(Micro Electro Mechanical System)の略称です。その名の通り、微小な電気機械システムであり、半導体チップ上に機械的構造を組み込んでいます。この技術により、極めて小型かつ高性能なセンサー、アクチュエータ、マイクロチップなどのデバイスを製造することが可能になりました。MEMSは、その小型さと低消費電力、高性能、そして低価格といった特徴から、さまざまな産業分野で幅広く利用されています。
ドローンのメカニズム

浸りゆく空へ!ImmersionRCでFPVゴーグルを極める

ImmersionRCとは、マルチローター、固定翼機、その他の無線操縦模型用の высоко品質な電子機器を開発・製造する、業界をリードする企業です。同社は、FPV(一人称視点)飛行のパイオニアとして知られ、信頼性と革新性に重点を置いています。ImmersionRC の製品には、ビデオ送信機、受信機、ゴーグル、ドローン用のフライトコントローラーなどがあります。同社の機器は、初心者から熟練したパイロットまで、幅広いモデラーに愛用されています。
ドローンのメカニズム

ドップラーソーダとは?風向風速の測定と成層状態の探知

ドップラーソーダの基本原理は、レーダーのドップラー効果を利用しています。レーダーから電波を発射し、大気中の分子や粒子に散乱させ、反射された電波を受信します。反射電波の周波数の変化から、大気中の分子の速度(風速)を測定できます。風は障害物と同様に電波を散乱させるため、その速度や方向がわかれば風向風速がわかります。 また、反射電波の強度は大気中の粒子の濃度やサイズに依存するため、成層状態(大気中の密度や温度の変化)の探知にも利用できます。電波が散乱される高度を変化させることで、大気中のさまざまな層の風向風速や成層状態を調べることができます。
ドローンのメカニズム

ドローン用のNDフィルターとは?用途と選び方

NDフィルターとは、光量を減衰させる写真用のフィルターのことです。レンズに取り付けることで、シャッタースピードを遅くしたり、絞りを開けたりして、被写体運動のブレを軽減したり、背景をぼかしたりすることができます。ドローンに使用されるNDフィルターは、空中の撮影時の強い日差しを軽減し、適切な露出を得るのに役立ちます。また、動画撮影時のちらつきを抑える効果もあります。
ドローンのメカニズム

ドローンのOcuSyncってなに? DJIの動画伝送システムを解説

OcuSyncとは、DJIが独自に開発した動画伝送システムです。ドローンから送信される映像と操作信号を、地上にある送信機(コントローラー)に安定かつ高速に伝えます。これにより、ドローンから最大8km離れた場所でも、遅延や途切れのない映像を確認しながら操縦することができます。OcuSyncは、安定した飛行と安全な撮影を可能にするために不可欠な技術です。
ドローンのメカニズム

FPVの世界へようこそ!ドローンのフライト情報をリアルタイムで把握

FPVとは何か? FPV(First Person View)ドローンは、パイロットがドローンのカメラを通して、あたかも機体自身が飛んでいるかのような視点で操縦できるドローンです。FPVゴーグルやヘッドマウントディスプレイ(HMD)を使用することで、パイロットはドローンの視野から飛行映像をリアルタイムで確認できます。これにより、ドローンの機動性を最大限に引き出して、より没入的でスリルのある飛行体験が可能になります。FPVドローンの飛行は、レースやアクロバット飛行、空撮など、さまざまな用途に使用されています。
ドローンのメカニズム

ドローンのOS「OpenPilot」とは?その活用法を解説

OpenPilotとは、ドローン用のオープンソースオペレーティングシステムです。 Arduinoベースのマイクロコントローラで動作し、姿勢制御、モーター制御、ナビゲーションなどのドローンに不可欠な機能を提供します。そのオープンかつ柔軟な構造により、ユーザーは独自のハードウェアやソフトウェアを統合して、独自のドローンを構築したり、既存のドローンをカスタマイズしたりできます。
ドローンの種類

無人ヘリ防除から農業用ドローン防除へ

-無人ヘリ防除とは- 無人ヘリ防除とは、農薬散布を自動で行う無人ヘリコプターを使用した農薬防除方法です。かつて農業では、有人ヘリコプターによって農薬散布が行われていましたが、無人ヘリ防除の登場により、作業効率の向上と人件費の削減が実現しました。無人ヘリコプターは、あらかじめ設定された飛行ルートに沿って自動的に飛行し、薬剤を散布します。この技術は、広大な農地に農薬を効率的に散布するのに役立ち、特に稲作などの大規模農業において広く採用されています。
ドローンの操作方法

「MODE1とMODE2」の違いを徹底解説!ドローンの操作方法

「操縦方法の違い」では、MODE1とMODE2の重要な相違点が示されます。MODE1では、左側のジョイスティックで上昇・下降とヨーイングを制御し、右側のジョイスティックで前進・後退とローリングを制御します。一方、MODE2では、左右のジョイスティックの役割が逆転しており、左側のジョイスティックで前進・後退とローリングを、右側のジョイスティックで上昇・下降とヨーイングを制御します。この操作方法の違いは、各人の好みや習慣によって選択されます。
ドローンのメカニズム

ドローンのジンバルとは?

ジンバルの仕組みは、3軸または6軸のモーターが使用されて、カメラを常に水平に保ちます。 これにより、飛行中にドローンが傾いたり揺れたりしても、カメラの映像は安定します。 3軸ジンバルは、上下のチルト、左右のパン、回転の3つの軸を制御します。 6軸ジンバルは、3軸ジンバルの機能に加えて、カメラの位置と方向を微調整する3つの追加軸(ロール、ピッチ、ヨー)を備えています。 つまり、6軸ジンバル搭載のドローンは、より滑らかで安定した映像を撮影できます。
ドローンのメカニズム

ドローンに欠かせないADS-Bとは?仕組みと活用方法を解説

-ADS-Bってなに?- ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast)とは、航空機が自身の位置、高度、速度などの情報を定期的に送信するシステムです。従来のレーダーシステムでは、地上からの信号を発射して航空機の反射波を拾っていましたが、ADS-Bでは航空機が自ら情報を送信しているため、地上局がない場所でも有効に機能します。航空交通管制の向上だけでなく、ドローンでの運用にも活用されています。
ドローンの種類

ドローンの女王『Vespa』とは? CineWhoopの火付け役

「Vespa」とは?その起源は、屋内飛行用の小型ドローン「CineWhoop」の開発です。CineWhoopは、ブラシレスモーターとプロペラガードを用いて静かで衝突に強い飛行性能を実現しています。Vespaは、このCineWhoopに独自の改良を加え、より優れた飛行能力を追求したモデルです。サイズを小さくすることで、機敏性とコントロール性を向上させ、独自のモーターとプロペラシステムにより、高速かつ安定した飛行を実現しています。さらに、Vespaの特徴的なフレーム構造は、衝突時の衝撃を吸収し、機体の損傷を防ぐ設計となっています。
ドローンのメカニズム

ドローンにおけるLIDAR活用

LIDAR とは、光検出と距離測定という技術を使用したリモートセンシングシステムです。航空機や車両に搭載され、レーザーパルスを発射して物体までの距離を測定します。LIDAR システムは、高精度の3次元(3D)データをキャプチャし、対象物体の形状や構造を正確にマッピングできます。この技術は、測量、地質調査、森林管理、さらには自動運転車の開発など、さまざまな分野で活用されています。
ドローンの安全性

ドローンの『DPA』とは?

-DPAの概要- DPA(Drone Package Deliveryドローン宅配システム)とは、ドローンを利用して小包などを目的地まで配送するシステムです。近年、eコマースの普及や物流効率の向上へのニーズが高まる中、ラストワンマイル配送を担う手段として注目を集めています。 DPAの仕組みは、ドローンが倉庫や配送センターから離陸し、指定された住所やピックアップポイントまで自動的に飛行します。飛行中は、GPSやセンサーを使用して正確な位置を把握し、障害物を回避しながら目的地を目指します。荷物を届けたら、ドローンは自動的に戻るか、手動で回収されます。 DPAの主なメリットとしては、配送時間の短縮、交通渋滞の回避、配送コストの削減などが挙げられます。また、悪天候や災害時にも飛行が可能で、配送網の強化に貢献できます。
ドローンのメーカー

ドローン用語『双葉電子工業』ってなに?

双葉電子工業は、日本の電子機器メーカーです。1948年に創業し、当初はラジオやテレビのリモコンを生産していました。同社は、ドローンの分野で知られるようになり、2014年に世界初の折りたたみ式ドローン「JCM-1410」を発売しました。その後も、小型で高性能なドローンの開発を続け、現在は世界有数のドローンの製造メーカーの1つとなっています。
ドローンのメカニズム

マルチプロトコル対応のプロポで有名なドローンメーカー『Jumper』

Jumperは、多様な通信プロトコルに対応したプロポで知られる、急速に成長しているドローンの製造業者です。プロトコルとは、通信方式のことです。Jumperのプロポは、Futaba、Spektrum、FrSkyなどのさまざまなプロトコルと互換性があります。これにより、ユーザーは面倒な設定や追加費用を気にすることなく、自分のドローンを簡単に制御することができます。
ドローンのメカニズム

ドローンに欠かせない2.4GHz帯とは?初心者向け解説

「2.4GHz帯とは?」というでは、2.4GHz帯とは、周波数範囲が2.400~2.4835GHz帯域のことです。一般的にWi-FiやBluetooth通信などで利用されており、その特徴として、無線通信に適した波長の長さと、比較的広範囲に電波が届くことが挙げられます。そのため、ドローンやラジコンなどのワイヤレス機器にも広く採用されています。
ドローンのメカニズム

ドローン用語解説!『ロアアーム』ってなに?

ロアアームとは?ドローンにおいて、ロアアームは、車輪と機体の胴体を接続する重要な構造部品です。その役割は、車輪の動きを支え、機体に安定性と機動性を与え、安全な飛行を確保することです。ロアアームは、通常、軽量で耐久性の高い素材でできており、車輪への衝撃や振動を機体に伝えないように設計されています。
ドローンのメカニズム

ドローンのPID制御→ 基礎から応用まで

-PID制御の基礎- PID制御とは、比例-積分-微分制御の略で、自動制御システムにおける代表的な制御手法のひとつです。対象物の状態を計測し、その値と目標値の差(偏差)をフィードバックとして用いて、制御入力を調整します。 PIDには、-比例制御-(P)、-積分制御-(I)、-微分制御-(D)の3つの構成要素があります。比例制御は偏差に比例した制御入力を行います。積分制御は偏差の累積値に比例した制御入力を行い、長時間持続する偏差を解消します。微分制御は偏差の変化率に比例した制御入力を行い、偏差の変化を予測して制御を先回りします。 これら3つの構成要素を組み合わせて使用することで、システムの過渡応答や安定性を向上させることができます。また、制御対象物の特性や制御要求に応じて、各構成要素のゲインを調整することで、最適な制御を実現します。