ドローンのメーカー Frskyって?プロポが有名!ドローンの超大事なパーツを販売する中国メーカー Frskyは、中華人民共和国の広東省深圳市に拠点を置く、ラジコン用電子機器の製造会社です。プロポやレシーバーをはじめとする、ドローンに不可欠なパーツを販売しています。近年では、オープンソースのファームウェアに対応した製品の開発にも注力しており、ユーザーフレンドリーでカスタマイズ性に優れた製品を提供しています。 2024.03.30 ドローンのメーカー
ドローンの操作方法 ドローン撮影で重要な『POI』とは? POIとは、ドローン撮影において、ドローンに飛行経路を指示するために使用するポイントのことです。POIを設定すると、ドローンは指定されたポイントを自動的に飛行し、撮影を行います。POIは、静止画や動画の両方を作成するために使用できます。POIを使用して、特定のオブジェクトやシーンに焦点を当てたり、特定の領域の空中写真を撮影したりすることができます。 2024.03.30 ドローンの操作方法
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。 2024.03.30 ドローンの種類
規制・ルール ドローンの技適マークってなに? -技適マークとは?- 技適マークとは、「技術基準適合証明」の略で、電波を発射する機器が日本国内で電波法の技術基準に適合していることを証明するマークです。このマークは総務省から認定を受けた検査機関が発行し、機器に貼付されます。ドローンは電波を発射するため、日本国内で使用する際は技適マークの取得が義務付けられています。 2024.03.30 規制・ルール
規制・ルール ドローンの『技術適合マーク』って何? 技術適合マークとは、無線機器などが電波法に定められた技術基準に適合していることを表すマークです。このマークを貼付することで、機器が電波法に基づいて適正に使用されていることを証明することができます。電気通信事業法の規定に基づいて、指定無線機器を使用する場合には技術適合マークの貼付が義務付けられています。ドローンについても、電波法の対象となるので、技術適合マークが必要になります。 2024.03.30 規制・ルール
ドローンのメカニズム ドローン用語『トラヒック』を理解する トラヒックとは、ドローンの制御に使用される無線周波数帯域のことです。この帯域は、ドローンと地上局との通信や、ドローン同士の通信に使用されます。トラヒック帯域は、特定の地域や用途に応じて割り当てられています。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
ドローンのメカニズム ドローンの情報提供機能とは?気象情報や地図情報などをご提供! 情報提供機能とは、ドローンが収集・解析した各種情報を配信する機能のことです。これには、気象情報、地図情報、対象物の状況などを含みます。ドローンは空中からさまざまなデータを収集し、これを地上局や操縦者にリアルタイムで送信します。この機能により、オペレーターは、リアルタイムで対象を監視し、状況を把握することができます。また、収集したデータは、分析や意思決定に使用することもできます。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
ドローンのメカニズム ドローン用語『HD』を徹底解説! HD(High Definition)とは、高精細度映像の略で、映像の解像度を示す指標です。高精細度は、画面に表示される画像の細かさ、つまり1画面あたりに表示される画素数の多さを表しています。HD映像は、標準画質(SD)よりも画素数が多く、より鮮明でシャープな映像を実現します。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
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。 2024.03.30 ドローンの種類
ドローンのメカニズム マルチコプターとは?3つのローター以上の回転翼航空機 マルチコプターの特徴マルチコプターは、3 つ以上の回転翼で飛行する航空機です。この特殊な設計により、垂直離着陸(VTOL)能力、ホバリング、空中での正確な制御が実現しています。また、ヘリコプターと異なり、尾部ローターがなく、安定性と効率性が向上しています。 マルチコプターの用途マルチコプターは、広範な用途があります。最も一般的な用途は、写真やビデオの撮影、監視、調査です。その柔軟性により、アクセスが困難な場所や危険な環境での作業にも適しています。また、貨物の運搬、人命救助、農業用途などにも活用されています。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
ドローンのメカニズム アナモルフィックレンズのすべて -アナモルフィックレンズとは?- アナモルフィックレンズは、楕円形を丸い形に変換する、独特な光学特性を持つ特殊なレンズです。このレンズでは、水平方向に圧縮され記録された映像が、投影時に引き伸ばされて正常なアスペクト比 (通常 2.351) に復元されます。この技術により、視野から上下左右ともに情報を失うことなく、ワイドなアスペクト比で撮影できます。アナモルフィックレンズは主に、映画やハイエンドのテレビ番組の制作に使用され、臨場感あふれるシネマチックな画質を生み出します。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
ドローンの操作方法 ドローンの旋回動作『ラダー』とは? ドローンにおけるラダーとは、回転運動の1種です。ラダーは、ドローンの機体を真横に回転させるときに使用されます。回転軸はドローンの機体の中心で、機体は軸を中心に回転します。ラダーは、機体の向きを急速に変えたり、ドローンを同じ位置に静止させたりするために使用されます。 2024.03.30 ドローンの操作方法
ドローンのメカニズム ドローンの翼!『マッチドバッテリー』 マッチドバッテリーとは、複数の電池を直列または並列に接続して、電圧または容量を増大させたものです。ドローンでは、より長い飛行時間を確保するために大容量のバッテリーを使用します。マッチドバッテリーは、複数のバッテリーを接続することで容量を増やし、飛行時間を伸ばします。また、異なる容量や電圧のバッテリーを組み合わせることで、ドローンの性能を最適化することもできます。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
ドローンのメーカー ドローン用語『UTC』とは?サービス内容を紹介 -UTCとは?- UTC(Uniform Time Call)とは、ドローン業界における用語で、以下のサービスを指します。 航空交通管制(ATC)とドローンオペレーターを統合し、ドローンの安全で効率的な空域アクセスを可能にするためのプラットフォームです。 UTCは、ドローンオペレーターが飛行許可の申請、飛行経路の調整、他の航空機との調整をATCとシームレスに行うことを可能にします。これにより、ドローンの空域統合が促進され、安全で効率的なドローンの運用が実現します。 2024.03.30 ドローンのメーカー
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。 2024.03.30 ドローンの操作方法
ドローンのメカニズム ドローンの基礎知識:GNSSの仕組みと種類 -GNSSの概要- GNSS(Global Navigation Satellite System)とは、衛星を利用して位置情報を取得するための世界的なシステムです。地上にある受信機が、衛星から送信される信号を受信することで、自身の正確な位置と時刻を測定できます。GNSSは、GPS(米国)、GLONASS(ロシア)、Galileo(欧州)、BeiDou(中国)など、複数の衛星コンステレーションで構成されています。各衛星は既知の位置と時刻で、連続的に信号を送信しています。受信機はこの信号の伝播時間を測定し、測位情報を算出します。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
ドローンの操作方法 ドローンのバインドって何?わかりやすく解説 「ドローンのバインドとは」というでは、ドローンのバインドがコントローラーとドローンを無線接続することにより、操縦を行うために不可欠な作業であることを説明しています。バインド手順は機種によって異なりますが、一般的には以下の手順で行われます。 2024.03.30 ドローンの操作方法
ドローンのメカニズム ドローンのアクセルスロットとは?操作方法と活用法 アクセルスロットとは、ドローンを操作するための重要な機能で、ドローンの速度を制御します。アクセルスロットは通常、コントローラー上のレバーまたはボタンで操作され、前進、後退、上昇、下降の速度を調整できます。アクセルスロットを適切に操作することで、ドローンを空中で正確かつスムーズに制御できます。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
規制・ルール ドローンレース界の縁の下の力持ち『JDRA』とは? 日本ドローンレース協会(JDRA)は、2016年に設立された非営利団体です。日本のドローンレースシーンを促進・発展させることを目的としています。JDRAは、国内のほとんどの主要なドローンレースイベントを主催しており、パイロット、チーム、スポンサーをサポートしています。また、JDRAは、安全かつ公正なドローンレーシング環境を促進するためのルールと規制を策定しています。この団体は、日本のドローンレーシングシーンに不可欠な存在であり、このスポーツの成長において中心的な役割を果たしています。 2024.03.30 規制・ルール
ドローンのメカニズム 必見!ドローンのタッピングビスをマスターしよう! タッピングビスとは、木ねじの一種で、ネジ山を直接木材に食い込ませることで固定するビスです。先端に鋭いポイントがあり、木目に沿ってねじ込むことで木材にねじ山を切り込みます。木材に下穴を開ける必要がなく、作業が簡単で効率的です。また、取り外しが容易なため、メンテナンスや修理にも適しています。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
ドローンの操作方法 ドローンにおける『ACROモード』とは? ACROモードの基本 ACROモードは、ドローンの機体を完全に手動で制御できる飛行モードです。安定化システムが作動しないため、パイロットはドローンの挙動を完全に把握し、操作する必要があります。これにより、より高度なマニューバーやアクロバティックな飛行が可能になります。 ACROモードで飛行するには、以下の基本的な操作原則を理解することが不可欠です。 * -エレベータースティック- ドローンのピッチ方向(上下)を制御します。 * -エルロンスティック- ドローンのロール方向(左右傾き)を制御します。 * -ラダーペダル- ドローンのヨー方向(左右旋回)を制御します。 * -スロットルレバー- ドローンの高度と上昇/下降速度を制御します。 2024.03.30 ドローンの操作方法
ドローンの操作方法 ドローンにおける「親指操作」の基礎知識 親指操作とは何か 親指操作とは、ドローンを操作するためのコントローラーの操作方法です。左側のスティックを移動させて高度とヨー(回転)を制御し、右側のスティックを前後・左右に移動させて前後左右の移動を制御します。一般的な親指操作モードには、モード1、モード2、モード3があります。モード1では、左側のスティックが高度とヨー、右側のスティックが前後左右の移動を制御します。一方、モード2では、その逆になります。モード3は、右側のスティックがヨーを制御し、左側のスティックが前後に高度を、左右にロールを制御します。 2024.03.30 ドローンの操作方法
ドローンのメカニズム ドローン用語「コンパスキャリブレーション」を徹底解説! -コンパスキャリブレーションとは?- ドローンが飛行を安定させるためには、正しい向きを把握することが不可欠です。ドローンのコンパスは、機体の向きを検出し、その情報に基づいて飛行調整を行います。しかし、ドローンのコンパスは時間とともに誤差が生じる可能性があります。そこで、コンパスキャリブレーションが必要になるのです。 コンパスキャリブレーションとは、ドローンのコンパスを調整して、正確な向き情報を得るプロセスです。これにより、ドローンは安定した飛行を維持し、自動的な着陸やホバリングなどの機能を正確に行うことができます。キャリブレーションは、ドローンが電磁干渉のない開けた場所で実行する必要があります。 2024.03.30 ドローンのメカニズム
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。 2024.03.30 ドローンのメカニズム