Летающая штука с камерой как называется: Обзор летающей камеры AIRSELFIE2 | Квадрокоптеры и гексакоптеры | Обзоры

Содержание

Как называется камера, которая летает по залу на шоу, на стадионе

Возможно ли передать в трансляции фантастическую атмосферу переполненного футбольного стадиона или концертного зала? Навряд ли. Но кое-каким съёмочным манёврам всё же удаётся придать домашнему просмотру эффект присутствия. Расскажем, как называется камера, которая летает по залу на шоу и что она умеет? Как устроена и как называется камера, летающая над стадионом во время игры?

Камера, летающая по залу во время съёмок шоу (или над стадионом по время матча) называется просто — камера на операторском кране. Она позволяет получать необычную, выразительную и динамичную «картинку». «Достать» до снимаемого объекта максимально быстро.

Есть еще один популярный вид камеры, который снимает с воздуха. Управление происходит от пульта, а движение за счет небольших пропеллеров. Может быть, вы искали это?

Как работает камера, которая летает при съёмках концертов

Концерты, теле и реалити-шоу, фильмы — всё это и многое другое снимается с помощью операторского крана.

Выглядит классическая конструкция этой системы примерно так:

  • Кран (похожий на длинную палку) устанавливают на штатив или специальную стойку (на рельсах, колёсах).
  • На один край крана помещают камеру, а на другой «блины» с противовесом.
    Подсоединяют маленький монитор и ставят на специальную подставку. Так можно сразу отсматривать материал и корректировать съёмочный процесс.

Управляется кран пультом или механически (зависит от модели).

При масштабных съёмках не всегда хватает возможностей крана. Так, на чемпионате мира по футболу камеры помещают на специальные тросы, закреплённые над стадионом. Скольжение по тросам обеспечивает идеальное изображение любой точки поля.

Что умеет камера на операторском кране

Находить интересные ракурсы с высокой точки съёмки — основная возможность этого операторского инструмента. Кран позволяет камере плавно двигаться вверх, вниз, вращаться по кругу или по спирали, маневренно приближаться или отдаляться. Крайне удобно в больших помещениях, вроде залов, где проходя грандиозные концерты.

Эффект плавного отдаления камеры от объекта — излюбленный приём деятелей кино. Например, добрая половина фильмов о Гарри Поттере заканчивается именно этой операторской фишкой.

Времена, когда операторские краны были по карману только гигантам теле и киноиндустрии остались позади. Сейчас в широкие массы вышли простые, разборные и при этом недорогие модели.

Теперь каждый желающий (провинциальный рекламщик или свадебный оператор) может положить кран в сумку, за пару минут собрать и получить интересную съёмку с киношными эффектами.

Дроны с летающей камерой – устройство, особенности управления

Беспилотные летающие аппараты – дроны изначально были разработаны для военных нужд. Позже им нашли применение в сфере развлечений, науке и бизнесе. Со временем их производство удешевилось, а различные модели стали доступны частным лицам.

ВАЖНО! Существует целый ряд ограничений на использование дронов. Они касаются, как мощности летательного аппарата и высоты, на которой его можно использовать, так и места проведения съемки.

Разновидности

В большинстве случаев классификация моделей основана на количестве пропеллеров, ведь от этого показателя зависит как грузоподъемность, так и дальность полета дрона с камерой:

  • Коптер – вертолет дрон с камерой и одним подземным воздушным винтом;
  • Мультикоптер – название является собирательным для всех дронов имеющих количество пропеллеров более 2, наиболее распространены следующие компоновки:
  • Трикоптер – 3;
  • Квадрокоптер – 4;
  • Гексакоптер – 6;
  • Октооптер – 8.

При покупке устройств следует обратить особое внимание на комплектацию от нее зависит, сколько стоит летающий дрон с камерой:

Ready-to-Fly – в переводе «готов к полету», устройство не требует дополнительных приспособлений и готово к использованию после подключения батарей и калибровки электронного компаса.

Flying Platform – устройство представляет собой «конструктор» в комплекте которого есть корпус, моторы, консоли крепления (лучи) для моторов, комплект проводов и креплений. Перед запуском необходимо произвести сборку устройства.

Наличие камеры в стандартном комплекте совершенно необязательно, чаще всего они могут быть интегрированы в платформу средних и миниатюрных моделей. Существует тенденция, чем больше дрон, тем меньше вероятность наличия камеры.

Для начинающих рекомендуется использование различных моделей экстремальных камер типа GoPro, которые лучше защищены от физического  воздействия и влияния влажности.

Устройство

Несмотря на большое разнообразие моделей и форм, устройства имеют одинаковую компоновку:

  • Платформа – каркас, к которому крепятся все остальные элементы;
  • Лучи – консоли, на которых закрепляются пропеллеры;
  • Карданный шарнир или подвеска – устройство, к которому крепится камера;
  • Видеокамера – обычно это FPV камера, которая не предназначена для выполнения записи, а только транслирует сигнал;
  • Двигатели;
  • Аккумулятор;
  • Управляющая электроника и контролирующие устройства:
    • Процессор – в соответствии с данными поступающими от гироскопа, акселерометра и барометра распределяет мощность электроэнергии с аккумулятора на двигатели;
    • Гироскоп – определяет положение устройства в воздухе и стабилизирует его относительно горизонта;
    • Барометр – отвечает за стабилизацию аппарата по высоте;
    • Акселерометр – определяет ускорение дрона по горизонтали и определяет угол наклона устройства.
    • GPS навигатор;
    • Wi-Fi – антенна.

Принцип управления

Большинство небольших моделей, предназначенных для частного пользования, могут управляться с различных мобильных устройств: планшетов, смартфонов через Wi-Fi сеть. Для этого используются различные программные оболочки, которые идут в комплекте с коптером или их можно бесплатно скачать на официальном сайте.

Профессиональные устройства управляются со специальных пультов, которые увеличивают дальность контроля дрона до нескольких километров. Кроме удобства управления возрастает, точность, оперативность выполнения команд и заметно расширяются функциональные возможности.

Сколько времени может лететь дрон? Большинство моделей средней ценовой категории могут продержаться в воздухе 8-15 мин. Для больших мультикоптеров с хорошей грузоподъемностью этот период может увеличиться до 30 мин при условии установки дополнительного комплекта.

Краткий обзор

DJI Spreading Wings S900 – один из лучших летающих дронов. Укомплектован 6 моторами и при собственном взлетном весе 3,3 кг может поднимать в воздух 8,2 кг. Время нахождения в полете с половинной нагрузкой до 4 кг – 18 — 20 мин. Стоимость в зависимости от комплектации 1650 – 4600 дол США.

DJI Phantom 2 Vision+ от компании Phantom. Полный вес устройства 1030 гр. Время в воздухе 25 мин. Удаленность от оператора управления 1 км. Можно ввести автономный маршрут на 16 контрольных точек. Встроенная камера с разрешением 14 мегапикселей. Стоимость от 599 дол. США.

Wltoys V272 – одна из самых миниатюрных моделей, имеющихся в продаже. Размер 4,5х4,5 см. укомплектована 0,3 Мpic камерой. Время в воздухе 4 мин. Дальность управления 100 м. стоимость 30 дол. США.

разновидности, область применения, технические особенности

Гибкая камера для труднодоступных мест, технический эндоскоп, инспекционная видеокамера – все это названия для одного и того же весьма полезного прибора. Он представляет собой специализированное оптическое устройство, состоящее из гибкого зонда, миникамеры и светодиодной подсветки. Самые первые эндоскопы использовались в медицине и представляли собой светопроводящую трубку, которая являлась, по сути, гибким объективом с весьма ограниченными возможностями. На данный момент зонд представляет собой только защитную оболочку для проводов, на конце которого крепиться цифровая миникамера и несколько светодиодов.

Область применения

Современные технические эндоскопы являются многофункциональными устройствами, имеющими широкий спектр применения. Наиболее полезной камера на гибком проводе с подсветкой будет в автосервисе, сантехнике, при электромонтажных работах и в других технических областях, где используются приборы или сложные механические устройства, находящиеся в прочном корпусе, разборка которого технически невозможна или нежелательна.

Камеры эндоскопы могут применяться при ремонте и диагностике авто труднодоступных мест без разборки, могут использоваться для следующих работ:

  • Контроль технического состояния цилиндров;
  • Обнаружение протечек технических жидкостей: антифриза, бензина, тормозной жидкости, масел, протечки амортизаторов;
  • Проверить состояние внутренней стенки бензобака и других бачков;
  • Проверить состояние сайленблоков, шаровых без частичной разборки;
  • Осуществить предварительный осмотр днища и подвески без применения подъемника.

В строительстве, сантехнических и электромонтажных работах и ремонте можно использовать зонды для осмотра внутренних поверхностей труб, радиаторов отопления и коммуникационных шахт. При этом необходимо обратить внимание на класс защищенности устройства. Если производителем регламентирован IP67, то такое устройство можно использовать даже под водой (рабочую часть прибора), а также устранять небольшие засоры в трубопроводах.

Камера на гибком проводе поможет быстро и точно снять показания со счетчиков, расположенных в коммуникационных шахтах. В быту такой прибор найдет применение в самых неожиданных случаях. К примеру, если кольцо или сережка упала в труднодоступное место (закатилась под шкаф или упала в раковину) можно использовать гибкую камеру в сочетании с крючком или магнитом для того чтобы достать утерянные предметы не разбирая сифон и не двигая громоздкую мебель.

Разновидности технических эндоскопов

Как технические, так и медицинские эндоскопы разделяются на две : жесткие – бороскопы и гибкие Фиброскопы или флексоскопы.

Жесткие эндоскопы представляют собой металлическую трубку диаметром 1,7 — 10 мм, и длиной 100-1000 мм, оборудованную окуляром с одной стороны и линзой, расположенной под углом с другой стороны. Они представляют собой чисто оптические системы и ограничены в использовании.

Современные гибкие камеры могут состоять из армированного оптического адаптера, модуль управления с экраном и самой миникамеры с подсветкой. Если модуль управления не имеет монитора, может быть использован обычный телевизор, или мобильный телефон.

Краткий обзор современных моделей

Технический USB эндоскоп для подключения к смартфонам на базе Андроид модель VCE-5.5-3m-Andr

Длина гибкого держателя для камеры 3м диаметр 5,5мм. Диаметр корпуса видеокамеры 5,5мм. Проникает во все труднодоступные места. Не требует установки драйверов для ПК и смартфонов на базе Windows и Windows Mobile. Для работы с операционной системой Android применяется специальный софт, поставляемый в стандартной комплектации устройства.  Передача изображения для смартфонов с расширением 640х480. Изображение для ПК до 1280х720. Угол обзора камеры 66°. Подсветка видимого спектра мощности.  Запись на ПК осуществляется в режиме WEB камеры. камера помещена в корпус с классом защиты IP67, что позволяет осуществлять съёмку в погруженном в жидкость состоянии.

USB эндоскоп модель VC-166

Компактная, надежная, гибкая камера для телефона, планшета или ПК. Диаметр камеры 5,5мм, в комплекте имеются насадки, позволяющие осуществлять съёмку под другим углом. Диаметр рабочей части с насадкой 6мм. Диаметр армированного, гибкого провода 4,8мм. Длина соединительного USB шнура (после ручки) 2м. Возле камеры установлены светодиоды. Осуществляет фотографирование и видеосъемку с расширением 0,3Мп (640х480). совместимо с основными операционными системами: Windows от XP до Win8 и Android.

Профессиональный USB эндоскоп модель VA-101-5.5 мм-3м

Гибкий рабочий кабель, длиной 3 м армирован по всей длине. Камера имеет угол обзора 66°. Разрешение 0,3 мегапикселя. Класс защиты видеокамеры IP67.

Гибкая камера для труднодоступных мест своими руками

В случае если приобретение подобного устройства покажется дорогостоящим, можно сделать гибкую камеру для труднодоступных мест своими руками. Для этого понадобиться неработающий ноутбук с рабочей WEB камерой и USB шнур. Осторожно извлекаем устройство из корпуса. На оголенной плате может находиться 4-6 пиновый разъем, в зависимости от модели устройства. Нас интересует только первые 4 контакта. Вначале находим первый контакт. Как правило он обозначается треугольником у основания. Далее осуществляем распайку:

  • Первый — +5V$
  • Второй и третий данные D- и D+ соответственно;
  • Последний четвертый пин земля – G;

Если на разъеме имеются еще контакты (как правило, это микрофон), то их игнорируем.

Обрезаем USB шнур и припаиваем к пинам провода в такой последовательности:

  • +5V – красный;
  • D- — белый;
  • D+ — зеленый;
  • G – черный.

Можно снабдить камеру светодиодом. Катод светодиода припаивается к D-, анод подключается к +5V через сопротивление. Величину сопротивления необходимо вывести опытным путем, так как она зависит от разновидности светодиода.

Получившееся приспособление нужно прикрепить к длинной тонкой ручке и герметизировать, соблюдая минимальные размеры. К примеру, запаять в термоусадочную трубку. После чего аккуратно вырезать места под объектив камеры и светодиод.

Что за роботы-пауки летают над стадионами и снимают футбол. Интервью с создателем Robycam

На чемпионат мира по футболу в России привезли сотни тонн оборудования. На каждом стадионе установлено по 34 суперсовременные камеры, которые транслируют картинку в HD, UHD и 4K HDR. Раньше их ставили только по краям поля, но с 2014 года камеры на чемпионатах мира летают прямо над головами спортсменов.

Вы, наверное, видели эти штуковины, похожие на перекачанный квадрокоптер с панцирем. На самом деле это подвесные роботизированные платформы на тросах.


Фото: Movicom

Устроены они вот как:


По углам стадиона расставлены лебедки с закрепленными на них тросами. На эти тросы подвешена роботизированная голова. С помощью электроприводов она может двигаться во всех направлениях, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях. На станции управления систему контролируют два человека — оператор камеры и пилот роботизированной головы. Вся система соединена оптоволокном. Голова питается от батарей, заряда которых хватает до 8 часов.

В мире не так уж много компаний, которые их производят. Тендер на участие в ЧМ 2018 выиграла австрийская фирма Spidercam. Она делает подобные системы с начала 2000-х годов и давно выбилась в лидеры. Чемпионат 2014 года, Олимпиада в Рио и десятки других событий — везде были ее роботы.

У Spidercam есть конкурент из России — московская фирма Movicom. Она разработала подвесную систему Robycam и теперь тоже бьется за мировой рынок.

“Мы уже отвоевали много проектов у них в мире, но на момент тендера два года назад, к сожалению, не получилось, хотя участвовали”, — пишет мне Виктор Пахомов, CEO Movicom.

Мы созвонились, и Виктор подробно рассказал о тросовых системах: насколько трудно ими управлять, как пилоты сдают экзамены, зачем нужна база с их отпечатками пальцев; сколько стоят эти штуки, опасны ли; каковы тонкости и особенности мирового ТВ рынка, и какие сложности ждут там компанию из России.


Виктор, с чего вообще все началось?

Ох, это долгая история. В МГУ была очень сильная школа робототехники под руководством Анатолия Викторовича Ленского — одна из лидирующих в мире. Он был наш учитель, и мы в этой школе обитали, делали роботов, занимались механикой, электроникой. Но школа школой, мы потихонечку вырастали, а люди, которые нас учили потихонечку старели. Анатолия Викторовича уже не стало, к сожалению.

В какой-то момент у нас с Оганесом, моим другом и партнером, возникла мысль, что надо все это продолжать. Сначала у нас были наивные, романтические представления о том, что роботы всем нужны, технологии вокруг сильно востребованы.
Сперва мы занимались техническими соревнованиями. Участвовали, например, в чемпионате мира по робофутболу. Затем создавали модули для разных роботизированных комплексов. Какого-то профильного заказчика у нас не было — то один проект, то другой. У нас была хорошая платформа, и она везде оказалась востребована. Вот отсюда возникла компания.


Вот так проходят соревнования по робофутболу. А вот подробнее о самих роботах

А как вы пришли к съемочным роботам?

В какой-то момент к нам обратились люди из кино, попросили сделать систему удаленного управления грузовиком для фильма «стритрейсеры». На съемках машину хотели сбросить в реку. Это опасный трюк, поэтому его боялись выполнять с каскадером.

Роботы — это ведь универсальная история, мультидисциплинарная вещь. Наши модули и туда подошли. Так началась работа с кино. Мы сделали, например, систему motion control для фильма “О чем говорят мужчины”, которую использовали для съемок в машине.

Потом нас познакомили с Сергеем Валентиновичем Астаховым в Питере, и он инициировал создание Robycam. Это стало самым известным проектом у нас, конечно.

Мы согласовывали ее с Гарретом Брауном, спрашивали у него разрешения. С одной стороны вопрос патента, с другой стороны — просто этики. У нас в МГУ было так заведено, что надо спросить. Но все удачно прошло, он вполне позитивно отнесся. Система получилась, она очень хорошо работала.

Я правильно понимаю, что вы начали делать Robycam для олимпиады в Сочи?

Мы делали ее и раньше. Но искали партнеров, которые бы это использовали и как-то развивали в мире. И возник проект в Сочи. Была задача создать большую сильную производственную ТВ команду в России. Для Сочи, для государственных мероприятий, для универсиады в Казани.

Сначала мы получили заказ на одну систему. Но в спецкамерах мало кто разбирался. Ведь есть камеры стандартные: приезжают телевизионные машины, ставят на штатив и работают. А есть камеры, которые должны двигаться, или в них еще что-то особенное, супер замедленные, например — это все называется Special cameras. Этот сектор в телевидении довольно новый. Ему наверное лет 10, а раньше и понятия «спецкамеры» не было.

Мне предложили: «Давай ты построишь это подразделение и возглавишь его». И я четыре года строил команду, которая бы это все использовала. Наша компания (Movicom) была как технологический партнер. Предполагалось, что после Сочи мы будем активно работать коммерчески во всем мире. Но произошло немножко по-другому.

Компания решила сконцентрироваться на российском производстве. И дальше произошло разделение команды. Люди, которые больше ориентированы на государственную службу, в итоге остались на российских каналах. А люди ориентированные на международное телевидение примкнули к нам, и мы начали заниматься услугами сами.

Характеристики тросовых систем


Spidercam использует на стадионах модель SC250 Field
  • Рабочая зона 250 на 250 метров.
  • Максимальная скорость головы 9 м/c.
  • Четыре лебедки 148x88x87см, вес 315 кг. Энерготребования: 400-480В, 30-32A, 50/60Гц, трехфазное питание.
  • Тросы 350 метров, выдерживают 12 килоньютонов.
  • Голова с гиростабилизацией, 160х58х58см, вес около 30 кг вместе с камерой. Углы наклона +90 -100 градусов.




Movicom использует на стадионах модель Robycam 3D
  • Рабочая зона 200 на 200 метров
  • Максимальная скорость головы 10 м/c
  • Лебедки 203х57х90, вес 240 кг. Мощность 3-7,5 кВт, 3 фазы 380-440 В.
  • Тросы 330 метров, выдерживают 12 килоньютонов
  • Голова с трехосевой гиростабилизацией, вес около 20кг с камерой, неограниченное вращение по оси панорамы, поддержка AR

В характеристиках у Spidercam указано, что она разгоняется до 9 метров в секунду. У вас, я видел, указано 10.

Да, у нас вообще до 15 метров в секунду лебедки работают. Просто это довольно опасно и страшно вообще, когда скорости большие. 10 — это логическое программное ограничение, а не физическое. Но вообще камера перемещается обычно 8 метров в секунду. 10 метров — это на беге, и больше честно говоря не нужно. Бег, стометровка, в биатлоне на финише, вот там надо успевать.

Так или иначе все эти системы упираются в комбинацию перемещаемого веса, размеров, охватываемого пространства и мощности лебедок — а соответственно определяется их стоимость и размер.

Я считаю, у нас немножечко лучше в этом смысле, чем у Spidercam, потому что у нас трехосевые головы, которые делаются из углепластика и карбона. Поэтому у нас перемещаемая масса легче, чем у них. Если там 25 кг без камеры, у нас это где-то 16-18. Соответственно, мы можем использовать более компактные лебедки.

А какую камеру может выдержать голова?

Есть стандартная система, которая используется в телевидении, набор боксовых камер. Все камеры, которые существуют — 4К, вещательные — мы поддерживаем. А камера с объективом весит 4-5 килограмм.

Я читал интервью одного техника. Кажется, он говорил, что учиться управлять такой штукой надо чуть ли не два года. Это правда так сложно?

Зависит от человека. Если он работал уже оператором на кране или с управляемой головой, сможет работать и здесь. Если говорить о пилоте или тем более супервизоре установки — а он обычно работает и пилотом, и отвечает за всю установку, настройку, за траектории, за зоны безопасности — то это гораздо сложнее.

Конкретно у Robycam есть системная сертификация и обучение. Оно не очень большое, в районе двух недель. Теоретическая и практическая часть, после экзамен плюс контроль с нашей стороны на нескольких первых съемках. Если человек сдает, то получает сертификат. Дальше его отпечатки пальцев попадают в нашу базу, и он может работать на любой такой системе в мире. Допустим, у другой компании, которая у нас купила систему, у наших партнеров в Японии, в Китае, в Германии.

Есть, конечно, люди, которые по два года не получают сертификат. Они просто не сдают экзамен. Вот сейчас один человек получил статус спустя два года.

А как устроен этот экзамен?

Надо установить систему с нуля. Человеку дается стадион: “вот пожалуйста, ставь. Вот тебе люди помогать будут, а ты руководи процессом”. Потом он должен все демонтировать и опять установить. То есть все сделать два раза.

В процессе могут что-нибудь намеренно оборвать и посмотреть, как он будет реагировать. Понимает или не понимает, что делать. Я бы не сказал, что для образованного технически человека это какая-то супер наука. Это скорее про внимательность и отношение к делу.

Сложно вообще устанавливать систему?

Не очень, но достаточно трудоемко. Необходимо планировать все, составлять карту высот. Минимум это занимает три часа. Максимум — двое-трое суток, если это очень сложная история.
Мы работали на церемонии паралимпиады на Фиште в Сочи. Там было развешано очень много декораций. А зона, где нужно работать, была внутри, среди всего этого. Лебедки стояли далеко, системный блок приходилось проводить в эту зону, потому что напрямую тросы пустить нельзя. Там, конечно, это заняло много времени. Альпинистская работа.

За сколько ставится среднем, на обычном стадионе?

За день, за смену. Иногда делается с утра, если матч вечером, но редко. Зависит от стадиона.

Сколько людей участвует?

Стандартный состав — три-четыре человека.


Промовидео Robycam с кадрами установки, съемок и управления

Из-за чего обычно проблемы у людей, кто по два года не может это освоить?

Ну во всех странах своя специфика, свои культурные особенности. В японии, например, особый порядок. Они не привыкли, что один человек в себе аккумулирует знание о большом количестве деталей. У них в коллективе каждый делает свою отдельную часть, поэтому там свой характер.

В Китае сложно. Они своенравные, не готовы глубоко погружаться в проблемы.

И с установкой, и с управлением все сложно?

Нет, получить лицензию пилота проще. У него уровень доступа гораздо меньше.
Конечно, это вещь опасная, это летает над людьми, это робот. Учитывая, что это еще в творческой области — то есть не конкретный объект, где поставили и оно автоматически управляется. Нет, здесь перемещается то так, то сяк. То режиссер попросил, то еще что — все серьезно.


Базы, отпечатки пальцев и были введены, потому что еще в самом начале пути в одной из стран мы поняли — люди недобросовестно относятся, без понимания.
У нас ведутся полные логи того, что происходит. И когда нам сказали, что “вот тут все сломалось”, мы посмотрели и… говорим: “ребята вы что?! Вы сами творите полный беспредел”.

Это где было?

В средней Азии. И мы тогда ввели отпечатки пальцев. Человек, который разрешает работу, должен быть в базе, и он несет ответственность за выполнение правил. А правила синхронизированы с мировыми стандартами по обеспечению безопасности такого рода систем. Мы обязаны им следовать. И если нарушим где-нибудь, то лишимся этого сертификата.


О безопасности

Несмотря на то, что тросовые системы изобрели в середине 80-х, их широкое применение началось около 10 лет назад. Некоторые спортсмены все еще относятся с недоверием к системам. В интервью NYT теннисиста Энди Маррея спросили, что во время игры его больше всего отвлекает и раздражает. “Spidercam”, — ответил Энди. Австралийский игрок в крикет Стив Смит сваливал пропущенный мяч на камеру, которая его якобы отвлекла.
Но бывают случаи и хуже. На олимпиаде в Рио камера упала в толпу, и по разным сообщениям, пострадали до семи человек.

Я читал у Spidercam были случаи неприятные. На олимпиаде упала камера, кто-то сшибал мячом. У вас было что-то подобное?

На олимпиаде упал не Spidercam. Им пришлось даже оправдываться и выпускать опровержение. Все ведь сразу написали новости, что упал Spidercam, а на самом деле упала система совершенно другого типа и другого производителя — канатная дорога. И честно говоря, это мутная история. Считается, что это был саботаж. Насколько мне известно, кто-то повредил несущие троса системы, из-за чего и произошло падение.

Был случай у Skycam, когда он упал во время матча NFL. Они очень долго реабилитировались, но им это удалось. Исправляли, заменяли все системы. Наверное это был самый громкий случай. Ну а так бывает, мяч попадет, да.

И как?

У нас громких случаев тьфу-тьфу-тьфу не было. Как правило основная часть работы происходит в условиях автоматического контроля. Система не дает залетать туда, где кто-то находится.

Но так работать постоянно нельзя. Иногда нужны интересные кадры. На футболе есть моменты, когда надо показывать поле как можно ниже, передний план. Оператор отключает зону ограничения, берет на себя ответственность и работает в чисто ручном режиме, где его автоматика уже не спасает. И может… творчески заиграться — кого-то случайно коснуться, ударить или еще что-то. Но несчастных случаев не было.

Как вообще тестируется безопасность?

Все механические компоненты рассчитываются и тестируются. Некоторые тестируются на заводе, некоторые мы тестируем у себя.

В основном безопасность идет из избыточного запаса прочности. Немецкий стандарт говорит, что у тросов должен быть запас в 12 раз больше максимальной нагрузки, которая может возникнуть. Это огромный запас, один из самых больших, какие только бывают.

Система управления дублирована, вообще все дублировано. На любой управляющий элемент есть второй аналогичный, который занимается только наблюдением и имеет возможность остановить работу в случае чего. Как в самолете.

Дублирование или троирование по вероятности существеннее уменьшает риск, чем усиление какого-нибудь троса даже в несколько раз.

Чем тросовые системы лучше дронов

Появление дронов, с первого взгляда, сулило новые широкие возможности в съемках спорта. Но, по словам Виктора, сейчас их использование наоборот уменьшилось. Тому несколько причин:
  • Опасные инциденты. Упавший дрон чуть не убил горнолыжника Марселя Хиршнера.
  • Дроны погодозависимые и не такие маневренные. В продакшн-план их можно включать только как дополнительную камеру.
  • Энергетические технологии сильно ограничивают развитие дронов. Они не могут долго работать и обеспечивать управление сложными ТВ камерами с трансфокаторами.


Когда вы получаете заказ, систему приходится делать под каждый конкретный случай или вы продаете стандартную модель?

У нас два подразделения. Продажа продуктов и услуги. Услуги — это мы сами снимаем с помощью наших комплексов. Если это продукт, то есть стандартная линейка с ценами. Если люди покупают себе, чтобы использовать на разных мероприятиях, то, как правило, берут стандартную. Если это стадион, то это чаще штучный проект. Наша система стоит у Сергея Галицкого в Краснодаре, в Узбекистане стоят две системы.

Но это скорее наше решение, клиенту это не так важно. Мы оставляем систему на объекте и нам проще закрыть ее, вмонтировать в крыши, поэтому мы делаем специально. Думаем как для каждого стадиона сделать лучше, компактнее.


Spidercam так не делает. У них одна система прокатная, и они продают ее же на стадионы. И дальше там люди вывозят на поле лебедки, ставят около поля, вверх идут тросы и все, стоят работают.

Нам как-то страшно так делать, хоть это проще и выгоднее. Страшно почему — в этот трос при желании можно фаер кинуть. Хоть он и не горючий, но все равно это опасно. Мы предпочитаем максимально запрятать. К тому же так не мешает, не маячит перед глазами.

И сколько такая система стоит?

В районе 400 тысяч евро. 300-400 полная система стоит.

Чаще берут в аренду или покупают?

В аренду. Для большинства это сложное оборудование, которое нужно обслуживать, нужно иметь супервизора. И люди опасаются не потому что у них денег не хватает, а потому что надо содержать команду, отвечать за нее. Телескоп тоже стоит огромных денег, 300 тысяч там допустим. Но телескопов покупают гораздо больше, потому что с ними проще. А с такого рода системой сложно. Их покупают либо прокатные компании, либо объекты, стадионы.

Где у вас производство?

В России — в Москве и в Калуге. В Москве у нас промышленный технопарк, поэтому есть помещение, которое позволяет собирать. Финальная сборка чаще в Москве.

Производство

Часть деталей для систем Robycam компания делает в России на своем оборудовании.
Среди прочего фрезерно-гравировальный станок ISEL EuroMod MP45.
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр YCM GT200MA
Принтер Picaso 3D Builder
Кто еще проивзодит тросовые системы

Spidercam и Movicom — основные конкуренты на мировом рынке. Но есть и другие производители тросовых систем.
  • Omnicam выпускает системы более низкого класса. Компания принадлежит холдингу Mediapro и обслуживает только его нужды.
  • Skycam. Компания, которой принадлежит первая система в мире. Она работает только на американском рынке, поскольку не соответствует мировым стандартам безопасности, и не стремится. “В Америке действует прецедентное право. Пока все живы, все нормально”, — говорит Виктор.
  • Небольшие местные компании, которые собирают гибридные системы. «Есть и в России конкуренты, в Словении, в Венгрии, в Аргентине, в Японии. В Китае вообще очень много. Есть шведская компания, которая делает только лебедки, и куча компаний использует их, чтобы собирать гибриды, а сами делают только головы. На Евровидении, например, работают именно такие гибриды со шведскими лебедками.

Интересно узнать, как проходит тендер на такие мероприятия? Чемпионат мира, например.

Ой, это сложная тема. Я не имею права раскрывать особо. Очень мало компаний имеют к этому отношение, такая закрытая история. Мы долго шли к международным мероприятиям. Не так просто попасть работать туда.

Просто я читаю про Spidercam, слушаю вас, и складывается впечатление, что ваша система лучше. Вы как сами думаете?

У всех есть преимущества. Но мы из России, а Spidercam из Германии. У России очень слабое лобби в телевизионном деле. Вообще в технологической сфере — кроме IT — у России очень слабые позиции. В ТВ сильную роль играют связи.

Ну вот отчасти почему мы сейчас не работаем? На чемпионате мира по-моему 8 или 6 творческих команд, они переезжают между городами. Там нет русских вообще. Основные команды — это немцы, это англичане, это французы. Эти люди постоянно работают вместе, допустим, в Бундеслиге, и они не хотят изменений, даже если будет что-то лучшее.


Augmented Reality на системах Robycam
Зато свои люди. Требуется очень много времени, чтобы изменить ситуацию. Мы пытаемся создать свое присутствие в мире. Открыли итальянскую компанию, она активно работает. Благодаря этому нам удается что-то получать. Если компания российская — это реальные сложности. Сейчас, к сожалению, никто особо не будет рад российской компании.
Через несколько дней после нашей беседы открылась также компания Robycam Germany.
Ну а есть что-то, что вы видите — у них технически лучше. И хотелось бы этого тоже достигнуть. Или считаете техническое превосходство полное?

Полного превосходства нет ни у одной системы в мире. Если кто-то такое говорит, то это, конечно, вызывает сомнения.

Нужно принимать решения компромиссные, выбирать. Как в ролевой игре — может overall у тебя и выше, но что-то все равно будет хуже, чем у другого игрока.

Схема, которую они придумали, имеет преимущества и недостатки. У них нет трехосевой стабилизации, у них нет поворота вокруг оси камеры. Это не позволяет, например, в хороший ветер давать горизонт, камера качается. Не позволяет творчески подавать картинку, а на некоторых мероприятиях это необходимо.

Но зато эта схема позволяет им делать наибольший охват, наибольшее полезное пространство при заданных точках. Их рабочая зона самая обширная по отношению к любой системе в мире.
В этом их дилемма. Чтобы двигаться дальше, им надо менять концепцию. Менять ее не хочется, и я их очень хорошо понимаю. Интересно, что они решат.

Безусловно у них есть преимущества, это 100%. Но есть и у нас. Полного доминирования нет ни у кого.

За какие мероприятия посоревнуетесь в ближайшем будущем?

Конечно Олимпиада, Чемпионат Европы по футболу, ну и футбольные чемпионаты разных стран, Чемпионаты мира по самым разным видам спорта. Будем продолжать работать.

Как работают дроны и что представляет из себя технология дронов?

В данной статье простым языком рассказывается о том, что такое дрон и как они работают. Технология БПЛА постоянно развивается, так как новые инновации и инвестиции являются двигателем совершенствования дронов, новые модели которых выпускаются каждые несколько месяцев.

Ниже мы обсудим технологию БПЛА на примере самых популярных дронов, в которых использованы все новейшие технологии. У большинства дронов очень похожие системы.

Технология БПЛА охватывает все: от аэродинамики дрона и материалов изготовления до печатных плат, чипсета и программного обеспечения, которые являются мозгами дрона.

Одним из самых популярных дронов на рынке является DJI Phantom 3. Этот дрон был очень популярен среди профессиональных воздушных операторов. Хотя сейчас он считается устаревшим, в нем использованы передовые технологии, которые присутствуют в самых последних моделях БПЛА.

Этот беспилотник можно использовать для описания технологии БПЛА, поскольку в нем есть все: сам дрон, карданов подвес и камера. Также, в нем применены передовые технологии.

Всего через несколько месяцев после написания этой статьи на рынке появилось несколько новых дронов, таких как DJI Mavic 2, Mavic Air, Phantom 4 Pro, Inspire 2 и Walkera Voyager 5.

Инновации в технологии БПЛА развиваются в быстром темпе. Данная статья охватывает самые последние технологические достижения в сфере БПЛА. Так что эта статья, как и все ссылки здесь, актуальны.

Как работают дроны

Типичный беспилотный летательный аппарат изготовлен из лёгких композитных материалов с целью уменьшения веса и повышения манёвренности. Прочность композитного материала позволяет военным дронам совершать полёты на чрезвычайно больших высотах.

Беспилотники оснащены различными современными технологиями, такими как инфракрасные камеры, GPS и лазер (бытовой, коммерческий и военный БПЛА). Дроны управляются с помощью систем дистанционного управления с земли (GSC), который также называется «наземный пульт управления».

Система БПЛА включает: сам дрон и систему управления.

В носовой части дрона расположены все датчики и навигационные системы.   Так как нет необходимости в размещении человека внутри, остальная часть корпуса заполнена системами БПЛА.

Конструкционные материалы, использованные для создания дрона, представляют собой очень сложные композиты, предназначенные для поглощения вибраций, которые уменьшают производимый шум. Эти материалы очень легкие.

Что такое дрон — технология БПЛА

Ниже мы рассмотрим научное обоснование и технологии, использованные в беспилотнике DJI Phantom 3. Также, мы владеем информацией о технологиях, применяемых в новейших моделях на рынке дронов.

Существует множество ссылок, по которым вы можете пройти, чтобы изучить различные компоненты технологии дронов. Например, вот потрясающая статья о компонентах дронов. Здесь приведён обзор отдельных компонентов, которые встречаются в большинстве дронов.

Типы и размеры дронов

Дроны бывают самых разных размеров, причём самые большие, такие как беспилотник Predator, используются в военных целях. Следующими по размеру являются дроны, которые имеют фиксированные крылья и требуют коротких взлётно-посадочных полос. Они обычно используются для охвата больших территорий, например, для географической съёмки или для борьбы с браконьерством в дикой природе.

Дроны ВВП

Следующими по размеру являются так называемые дроны ВВП. Многие из них — квадрокоптеры, но не все. Беспилотники ВВП могут взлетать, летать, зависать в воздухе и приземляться вертикально. Точное значение ВВП — «Вертикальный взлет и посадка».

Большинство последних моделей, такие как DJI Mavic Air и DJI Spark, вывели технологию ВВП на новый уровень и теперь запускаются даже с ладони.

Вывод в заданную точку с помощью РЛС и Функция возвращения домой

Большинство последних моделей дронов оснащены двойными глобальными навигационными спутниковыми системами (GNSS), такими как GPS и ГЛОНАСС.

Дроны могут летать как в GNSS, так и в не спутниковых режимах. Например, дроны DJI могут летать в режиме P (GPS & ГЛОНАСС) или ATTI, который не использует спутниковую навигацию.

Высокоточная навигация очень важна при полете, особенно, если дрон применяется для создания 3D-карт, съёмки ландшафта и миссии SAR (Search & Rescue).

При первом включении, квадрокоптер ищет и обнаруживает спутники GNSS. Высококачественные системы GNSS используют технологию. По сути, спутниковая группировка — это группа спутников, работающих синхронизированно, и обеспечивающих скоординированное покрытие. Заход (прохождение) и покрытие — это периоды, в течение которых спутник виден над местным горизонтом.

Радиолокационная технология будет сигнализировать на дисплее пульта дистанционного управления о следующем;

• обнаружение достаточного количества спутников GNSS и готовность к полёту

• текущее положение и местоположение дрона по отношению к пилоту

• фиксирование исходной точки для функции «Возвращения домой»

Большинство последних моделей беспилотных летательных аппаратов имеют 3 типа технологии «Возвращения домой»:

• Пилот инициировал возвращение домой, нажав кнопку на пульте дистанционного управления или в приложении.

• Низкий уровень заряда батареи, при котором беспилотник автоматически летит обратно в исходную точку.

• Потеря передачи между БПЛА и пультом дистанционного управления, когда БПЛА автоматически возвращается в исходную точку.

Новейшая функция Mavic Air RTH позволяет обнаруживать препятствия во время автоматического возвращения домой. Mavic Air RTH позволяет избежать препятствий, если достаточно освещения;

  1. Mavic Air замедляется при обнаружении препятствия
  2. Он останавливается и зависает в воздухе, а затем летит обратно и поднимется вверх, пока не обнаружит, что препятствий на пути нет.
  3. Затем процесс RTH возобновляется, и Mavic Air возвращается в исходную точку на новой высоте.

Технология обнаружения препятствий и предотвращения столкновений

Многие дроны оснащены системами предотвращения столкновений. В      системе искусственного зрения использованы датчики обнаружения препятствий для сканирования окружающей среды, в то время как программные алгоритмы и технология SLAM переносят изображения в трёхмерные карты, позволяя контроллеру полёта обнаруживать объект и избегать его. Эти системы объединяют один или несколько следующих датчиков для обнаружения и обхода препятствий;

• Датчик изображения

• Ультразвуковой

• Инфракрасный

• Лидар

• Время полёта (ToF)

• Монокулярное зрение

Последние модели DJI Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom способны обнаруживать препятствия с 6 сторон. В Mavic 2 используются как датчики изображения, так и инфракрасные датчики, встроенные в систему наблюдения, известную как всенаправленное распознавание препятствий.

Система обнаружения препятствий DJI Mavic 2 переходит на следующий уровень, где она может фактически облетать препятствия спереди или при обратном движении. Если дрон не сможет определить траекторию полёта вокруг объекта, он зависнет в воздухе перед препятствием. Это называется APAS (усовершенствованная система помощи пилотам), которая применяется на дронах DJI Mavic 2 и Mavic Air.

Гироскопическая стабилизация, IMU и контроллеры полета

Технология гироскопической стабилизации является одним из компонентов, обеспечивающих беспилотный полет дрона. Гироскоп должен мгновенно реагировать на силы, оказывающие давление на дрон. Гироскоп предоставляет необходимую навигационную информацию центральному контроллеру полета.

Инерциальный измерительный блок (IMU) работает посредством определения текущей скорости ускорения с использованием одного или нескольких акселерометров. IMU обнаруживает изменения атрибутов вращения, таких как тангаж, крен и рыскание, используя один или несколько гироскопов. Некоторые IMU включают в себя магнитометр , чтобы упростить каллибровку при сбоях ориентации.

Гироскоп является компонентом IMU, а IMU является важным компонентом контроллера полёта дронов. Контроллер полёта является «мозгом» дрона.

Вот потрясающая статья, которая описывает гиростабилизацию и технологию IMU, применяемую в дронах.

Направление двигателя дрона и конструкция пропеллера

Двигатели и пропеллеры — это технология БПЛА, которая поднимает дрон в воздух и позволяет летать в любом направлении, а также зависать в воздухе. На квадрокоптере двигатели и пропеллеры работают в паре: 2 двигателя/пропеллера, вращающиеся по часовой стрелке (пропеллеры CW) и 2 двигателя, вращающиеся против часовой стрелки (пропеллеры CCW). Они получают команды с контроллера полёта и электронных регуляторов скорости (ESC) о направлении движения дрона либо зависнуть в воздухе, либо лететь.

Экранные параметры полёта в реальном времени

Почти во всех дронах встроен контроллер наземной станции (GSC) или приложение, позволяющее отслеживать текущую телеметрию полёта и видеть на вашем мобильном устройстве то, что видит ваш дрон.

Бесполетная зона

Чтобы повысить безопасность полетов и предотвратить случайные полеты в запрещенных зонах, последние модели дронов от DJI и других производителей включают функцию «Бесполетная зона».

Бесполетные зоны были разделены на две категории: A и B. Производители могут обновить и изменить эту технологию с помощью обновлений микропрограмм.

Режим GPS «Готов к полету»

Когда компас откалиброван, дрон ищет местоположение спутников GPS. Когда найдено более 6, дрон переходит в режим «Готов к полёту».

Внутренний компас и отказоустойчивая функция

Позволяет БПЛА и системе дистанционного управления точно знать местоположение дрона в полёте. Калибровка компаса необходима, чтобы установить исходную точку. Исходной точкой является место, куда дрон вернётся в случае потери сигнала между дроном и системой дистанционного управления (также известна как «отказоустойчивая функция»).

Онлайн Передача Видео. Режим FPV

FPV означает «вид от первого лица» (First Person View). На БПЛА установлена ​​видеокамера, которая транслирует видео в реальном времени пилоту на земле. Пилот летает на дроне и видит картину так, будто он находится на борту самолёта, а не находится на земле.

FPV позволяет летать намного выше и дальше, чем вы если смотреть на дрон с земли. Режим FPV позволяет летать более аккуратно, особенно это касается обхода препятствий.

FPV позволяет запускать дрон в помещении, пролетать через леса и вокруг зданий, где было бы невозможно летать, наблюдая за ним с земли.

Исключительно быстрый рост и развитие индустрии БПЛА был бы невозможен без технологии прямой передачи видео FPV. Эта технология использует радиосигнал для передачи и приёма видео в реальном времени.

Дрон оснащен встроенным многодиапазонным беспроводным передатчиком FPV с антенной. В зависимости от дрона, приемником видеосигналов может быть пульт дистанционного управления, компьютер, планшет или смартфон. Прямая трансляция видео напрямую зависит от уровня сигнала на наземном управлении дрона. Диапазон передачи видео в реальном времени с дрона DJI Mavic 2составляет FPV 5 миль (8 км) с передачей видео в качестве 1080p.

Другие, более старые дроны, такие как DJI Mavic и Phantom 4 Pro, передают видео на расстоянии до 4,3 мили (7 км). В Phantom 4 Pro и Inspire 2 используется новейшая система DJI Lightbridge 2.

В таких дронах, как DJI Mavic, используются встроенные контроллеры и интеллектуальные алгоритмы, которые устанавливают новый стандарт беспроводной передачи изображений высокой чёткости за счёт снижения задержки и увеличения максимальной дальности и надёжности.

Передача видео в реальном времени и максимизация диапазона передачи — это захватывающая технология. В статье «Понимание передачи видео в реальном времени FPV» вы можете узнать больше об этой технологии.

FPV в сети 4G / LTEI

В 2016 году была анонсирована новая возможность трансляции видео по сети 4G / LTE с неограниченным диапазоном и с низкой задержкой. Эта технология БПЛА называется Sky Drone FPV 2. Она включает в себя модуль камеры, модуль данных и модем 4G / LTE.

Прошивка и Ассистент

Система управления полётом обменивается данными с помощником, установленным на ПК, через кабель Micro-USB. Это позволяет настраивать БПЛА и обновлять прошивку дрона.

Дрон проще всего описать так: летающий компьютер с прикреплённой камерой или датчиком.

Как и компьютеры, дроны оснащены встроенным программным обеспечением, которое отправляет команды физическим компонентам дрона или удалённого контроллера. Производители БПЛА выпускают обновления прошивки для исправления ошибок и добавления новых функций к дрону, пульту дистанционного управления или программному обеспечению, если оно используется для управления дроном.

Светодиодные индикаторы полета

Они расположены в передней и задней части дрона. Обычно светодиоды зелёного, жёлтого или красного цвета.

Передние светодиоды показывают, где находится дрон. Задние светодиоды загораются, чтобы показать состояние дрона при включении питания, обновлении прошивки и полете.

Важно понимать, о чём уведомляют светодиоды на вашем квадрокоптере. Например, медленно мигающий красный светодиод может обозначать низкий уровень заряда батареи, а постоянный красный цвет указывает на ошибку. Все дроны поставляются с руководством по эксплуатации, в котором перечислены значения каждого светодиода.

Система дистанционного управления БПЛА

На DJI Phantom 3 это устройство беспроводной связи, использующее частоту 5,8 ГГц. Дрон и система дистанционного управления должны быть подключены ещё на заводе.

Дистанционное управление БПЛА, Ресивер

Расположение кнопки связи технологии ресивера на чистоте 5,8 ГГц расположена под БПЛА.

Почти все последние модели дронов работают на частоте 2,4 или 5,8 ГГц.

Расширитель диапазона БПЛА

Это устройство беспроводной связи, которое обычно работает на частоте 2,4 ГГц. Оно используется для расширения диапазона связи между смартфоном или планшетом и дроном в открытой местности.

Дальность передачи может достигать до 700 метров. Каждый расширитель диапазона имеет уникальный MAC-адрес и имя сети (SSID).

Последние модели дронов DJI способны летать на расстояние до 5 миль (8 км).

Многие старые модели или дроны других ведущих производителей не летают так далеко. Однако набирает популярность такой продукт, как расширитель диапазона, который способен увеличить расстояние полета.

Приложение для смартфона с функцией наземной станции

Сегодня многими дронами возможно управлять с пульта дистанционного управления или из приложения для смартфона, которое можно загрузить из Google Play или Apple Store. Приложение предоставляет полный контроль над дроном. Каждый производитель предлагает свое фирменное приложение, среди них Go 4 от DJI.

Высокопроизводительная камера

В последние дроны от DJI, Walkera, Yuneec и многих других производителей встроены камеры, которые могут снимать видео в формате 4k и могут делать 12-мегапиксельные кадры.

Многие из более ранних моделей дронов использовали камеры, которые не были пригодны для съемок с воздуха. Многие из этих аэрофотоснимков имели бочкообразное искажение из-за широкоугольного объектива.

Тем не менее, дроны серии DJI Mavic, DJI Inspire 1, Phantom 3 Professional и Phantom 4, оснащены, 4-к камерой предназначенной для съемки с воздуха.

Лучший дрон для профессиональной воздушной съемки — DJI Inspire 2, с камерой DJI Zenmuse X7. При использовании этой камеры, система обработки изображений Inspire 2 CineCore 2.1 записывает видео весом до 6 КБ в CinemaDNG / RAW и 5,2 К в Apple ProRes.

Inspire 2 используют продюсеры и ведущие рекламные фирмы в Голливуде. Фактически, на Inspire 2 сняты все воздушные и наземные кадры в короткометражном фильме «Сфера». Вы можете узнать больше о дроне № 1 для аеросъемок в потрясающем обзоре DJI Inspire 2.

Дроны с зум-камерами

В 2016, 2017 и 2018 годах на рынок поступил ряд интегрированных подвесов с оптическим и цифровым зумом.

DJI выпустил Zenmuse Z3, который является встроенной камерой для аэросъёмок с зумом, оптимизированной для фотосъёмки. Zenmuse Z3 с 7-кратным зумом, состоящим из 3,5-кратного оптического и 2-кратного цифрового зума без потерь, создаёт эквивалентный диапазон фокусных расстояний от 22 до 77 мм, что делает его идеальным для промышленного применения.

В октябре 2016 года DJI выпустили камеру Zenmuse Z30. Мощная камера Zenmuse Z30 представляет собой встроенную камеру для аэросъёмок, имеет 30-кратный оптический и 6-кратный цифровой зум для увеличения до 180x. Благодаря этим параметрам, камера подходит для промышленного использования, такого как осмотр вышек сотовой связи или ветряных турбин, для более детального осмотра конструкции, проводов, модулей и компонентов, и обнаружения повреждений. Zenmuse совместим с дронами DJI Matrice.

Walkera Voyager 4 поставляется с камерой с 18-кратным зумом. Камера с 18-кратным оптическим зумом на Voyager 4 обеспечивает беспрепятственную съёмку на 360 градусов. Она может снимать в формате 4k , 30 кадров в секунду. Система передачи изображений высокой чёткости использует 3-осевую бесщёточную стабилизирующую технологию подвеса. Walkera также выпустила Voyager 5. У него невероятная камера с 30-кратным оптическим зумом. Он включает в себя множество систем резервирования, таких как двойной GPS, двойной гироскоп и система с 3 аккумуляторами. Он также имеет дополнительную тепловую инфракрасную камеру и камеру ночного видения для съёмки при слабом освещении.

Подвес и регулировка наклона

Технология карданного подвеса очень важна для получения качественных аэрофотоснимков, видео или 3D-изображений. Подвес сохраняет камеру от вибраций. Используя подвес можно наклонять камеру во время полёта, делая уникальные ракурсы. Подвесы, в основном, — это 3-х осевые стабилизированные карданы с 2 режимами работы. Режим не-FPV и режим FPV.

Практически во всех последних дронах встроен карданные подвесы и камеры. Лидером в технологии воздушных подвесов является DJI в линейке Zenmuse. Вы можете прочитать больше о конструкции карданного подвеса здесь.

Съемка с дронов без карданного подвеса

На CES 2017 компания под названием Ambarella анонсировала чип h32 для камер в дронах. Этот чип позволяет снимать видео в формате 4K HD и включает в себя электронную стабилизацию изображения, устраняя необходимость в подвесе.

Дроны с сенсорами для создания 3D карт и моделей с использованием Sensor Fusion

Лидарные, мультиспектральные и фотограмметрические датчики используются для создания трёхмерных моделей зданий и ландшафтов. Датчики ночного видения для работы при слабом освещении и тепловизионные датчики используются для сканирования зданий и ландшафтов и для оказания помощи в сельском хозяйстве, пожаротушении, поисковых и спасательных операциях. У большинства дронов разные датчики с программным обеспечением, объединяющим полученные данные для лучшего результата. Эта технология известна как сенсорный синтез и работает следующим образом;

Sensor fusion — это программное обеспечение, которое комбинирует данные, полученные с нескольких датчиков, например, с тепловизоров и датчиков RGB-камеры, с целью улучшения производительности приложения или системы. Объединение данных полученных с нескольких датчиков понижает погрешности отдельных датчиков при расчете точной информации о положении и направлении движения дрона.

Например, мультиспектральные датчики на дронах могут создавать цифровые карты рельефа (DEMS), чтобы предоставлять точные данные о состоянии сельскохозяйственных культур, цветов, фауны, кустарников и деревьев.

В 2016 году на рынке появились дроны с Time-of-Flight (ToF) камерами. Камеры ToF с лидарными датчиками могут использоваться отдельно или с RGB и обычными лидарными датчиками для выполнения целого ряда функций. ToF-камеры могут использоваться для сканирования объектов, навигации в замкнутом пространстве, обхода препятствий, распознавания жестов, отслеживания объектов, измерения объёмов, для измерения высоты, для 3D-съёмки, для игр с дополненной реальностью и т.д.

Time-of-Flight камеры с лидарными датчиками имеют огромное преимущество перед другими технологиями, так как способны измерять расстояния до объектов в пределах зоны за один снимок.

С помощью лидарного и фотограмметрического картографирования дрон запрограммирован на полёты над определённой областью с использованием автономной навигации по GPS. Камера на дроне будет делать фотографии с интервалом 0,5 или 1 сек. Эти фотографии затем соединяются вместе с помощью специализированного программного обеспечения для создания 3D-изображений.

DroneDeploy является одним из лидеров в создании программного обеспечения для 3D картографирования. Их мобильное приложение и карты в реальном времени используются во многих секторах для создания 3D-карт и моделей. У них есть специализированное решение для сельскохозяйственного сектора, и их программное обеспечение работает с большинством новейших дронов.

Захват изображений с высоким разрешением на стабилизированном дроне очень важен. Использование лучшего программного обеспечения фотограмметрии для обработки изображений в реальные карты и модели также важно. Ниже приведены одни из лучших программ для картографирования с использованием дронов:

• DroneDeploy 3D Mapping Solutions

• Pix4D Mapper Фотограмметрия

• AutoDesk ReCap Фотограмметрия

• Карты Made Easy — Ортофото и 3D-модели

• 3DF Zephyr Фотограмметрия

• Agisoft PhotoScan Фотограмметрия

• PrecisionHawk Precision Mapper / Viewer

• Open Drone Map

• ESRI Drone2Map для ArcGIS

В этой статье вы можете прочитать обзор программного обеспечения для фотограмметрии для 3D-карт.

Комплект против падения

Помогает держать стабилизатор и камеру подключёнными к БПЛА.

Программное обеспечение для редактирования видео

Наличие качественного программного обеспечения для видео имеет важное значение для последующей обработки. Большинство последних моделей дронов снимают в формате Adobe DNG raw, что означает, что вся исходная информация об изображении сохраняется для дальнейшей обработки.

Операционные системы

Большинство беспилотных летательных аппаратов используют Linux и только несколько — MS Windows. В 2014 году Linux Foundation запустили проект под названием Dronecode project.

Dronecode Project — это проект с открытым исходным кодом, который объединяет существующие и будущие проекты БПЛА с открытым исходным кодом в рамках некоммерческой структуры, управляемой The Linux Foundation. Результатом является общая платформа с открытым исходным кодом для БПЛА.

Безопасность и возможность взлома

Дроны напоминают летающие компьютеры с операционной системой, контроллерами полета и основными платы с программируемым кодом. Именно поэтому их также можно взломать. Существуют такие дроны, которые летают в поисках других дронов и взламывают их беспроводную сеть, отключая владельца и захватывая дрон. Однако есть несколько способов, как защитить свой беспилотник от хакеров.

Новейшие инновационные технологические дроны

DJI располагает огромным ассортиментом продуктов на рынке потребительских и профессиональных БПЛА. Ниже приведён список новейших дронов с запатентованными технологиями:

  • DJI Mavic 2 — поставляется в 2 моделях. Камера 4k и зум. Это позволяет предотвратить столкновения со всех сторон.
  • DJI Mavic 2 Enterprise или M2E — модели с зумом или тепловизором. Включает в себя дополнительные компоненты, такие как маяк, прожекторы и громкоговоритель. Разработан специально для применения в поисково-спасательных операциях или подобных работ.
  • DJI Mavic Air — это малогабаритный профессиональный дрон. Оснащён 4k камерой, очень стабильный в полёте. Есть функция предотвращения столкновений. Также способен летать, используя жесты рук, и имеет технологию распознавания лиц.
  • DJI Phantom 4 Pro — с технологией предотвращения столкновений «Vision». Многоцелевой дрон, включая 4k воздушную съемку, фотографию и фотограмметрию.
  • DJI Inspire 2 — запатентованный дизайн и двигатели. Многоцелевой дрон для профессиональной 5k воздушной съемки, фотографии, фотограмметрии, мультиспектральных и тепловизионных изображений.
  • Yuneec Typhoon H Pro — использует запатентованную технологию предотвращения столкновений Intel Realsense. Отлично подходит для профессиональной аэрофотосъемки.
  • Walkera Voyager 5 — потрясающий последний дрон от Walkera. Можно выбрать камеру с 30-кратный оптический зум, инфракрасным зумом, а также ночного видения для работы при слабом освещении.
  • Walkera Vitus Starlight — новейший малогабаритный потребительский дрон от Walkera с датчиками предотвращения столкновений и камерой ночного видения для работы при слабом освещении.
  • DJI Matrice 600- коммерческий мультикоптер, представляет собой платформу для аэросъемки с возможностью установки 7 различных камер Zenmuse.
  • Коммерческий квадрокоптер DJI Matrice 200 — резервирование с двойной батареей, IMU и спутниковой навигационной системой. Под квадрокоптером можно установить 2 камеры (например, тепловизионную и с зумом). Кроме того, установите камеру сверху на Matrice 200, что упростит съемку мостов. Matrice 200 предоствращает столкновения с 6 направлений благодаря ToF-лазеру, ультразвуковому датчику и датчику Vision.

Умные системы полета

Все эти новейшие дроны оснащены умными контроллерами полета и работают в таких режимах: Follow Me, Active Tracking, Waypoints, Return To Home и т.д. Phantom 4 Pro от DJI оснащен умными режимами полета с наивысшим уровнем автономности, по сравнению с другими дронами. Phantom 4 Pro имеет следующие умные режимы полета;

• Наблюдаемая цель (профиль, прожектор, круг)

• Ориентир местности

• TapFly

• Режим отслеживания местности

• Режим штатива

• Режим жестов

• S-Mode (Спорт)

• P-режим (Позиционироание)

• A-Mode (Отношение)

• Режим новичка

• Course Lock

• Home Lock

• Облет препятствий

Применение

Дроны можно применять как угодно. Если вы устанавливаете камеру или датчики, такие как LiDAR, Thermal, ToF, Multispectral и многие другие, диапазон применения дронов расширяется. Здесь вы найдете список применения дронов.

Учимся собирать и программировать дроны

Существует немало потрясающих дронов, наборов, а также онлайн-материалов, с помощью которых можно научиться собирать и программировать их. Есть много языков программирования дронов, которые очень легко выучить, такие как Scratch, Swift, Blockly и Tynker. Вы также можете программировать дроны, используя текстовые языки, такие как Python и JavaScript. Существует множество приложений, с помощью которых можно настраивать те или иные компоненты дронов, такие как калибровка IMU и вращение двигателей. Многие из этих образовательных дронов продаются по разумной цене и оснащены всем необходимым для сбора и программирования БПЛА. Здесь вы сможете узнать всю информацию о лучших образовательных дронах.

Лучшие видео о технологии БПЛА

Ниже я прикрепил 2 видео, в которых подробно рассказывается о технологии БПЛА. Первое видео от ведущего учёного-исследователя БПЛА Раффаэлло Д’Андреа, который потрясающе рассказывает о программном обеспечении технологии БПЛА с научной точки зрения. Он говорит об алгоритмах, теории управления и проектировании на основе моделей.


Военные Дроны

В видео ниже объясняется как настоящее, так и будущее науки и технологии, стоящих за военными БПЛА, такими как Predator и Reaper. Два военных дрона среднего размера, которые в настоящее время используются, — это MQ-1B Predator (с англ. хищник) и MQ-9 Reaper (с англ. жнец). Они широко использовались в Афганистане и Пакистане.

Лично я интересуюсь использованием технологий БПЛА в повседневной жизни в работе различных предприятий, профессионалов и любителей. Еще несколько лет назад большая часть технологий военных БПЛА перешла на потребительский и бизнес рынок.

В последние несколько лет мы наблюдаем огромные инвестиции в БПЛА, особенно в сфере бизнеса и потребительских БПЛА. За последние время технология БПЛА действительно стремительно развивалась.


фото, видео, виды летающих бордов

Летающий скейтборд, как и большинство других изобретений – телевизор, телефон, самолет, космическая ракета и многие другие – сначала появился в форме фантастической идеи. В 1989 г. в фильме Роберта Земекиса «Back to Future 2» не только была продемонстрирована левитирующая доска для передвижения, но и поставлен предположительный дедлайн ее изобретения – 2015 г. То ли действительно пришло время, то ли инвесторы и инженеры, выросшие на фильме Земекиса, решили отдать должное замыслу и не сорвать дедлайн – но именно к 2015 г. три производителя продемонстрировали свои ховерборды в действии.

Ховерборд Arx Pax от Hendo

Первой была компания Hendo, которая к 2016 г. создала целую серию левитирующих скейтбордов.

Первая версия летающей доски была показана в 2013 г. Правда ее внешний вид мало напоминал скейтборд: это были две окружности, соединенные узкой основой. Внутри окружностей вращались силовые установки – магниты, которые и создавали отталкивающую от земли силу. Аппарат сильно шумел и мог нести на себе не более 27 кг веса. В тот же году был представлен ховерборд, способный держать над землей небольшого взрослого человека.

В конце 2014 г. компания показала две новые версии:

  • Первая напоминала фантастический агрегат, достаточно крупный, по форме – более квадратный. Он продемонстрировал хорошую устойчивость и был первым аппаратом, который тестировался профессиональными скейтбордистами в условиях специального построенного роллердрома.
  • Вторая – концепт-вариант – в большей степени соответствовала общепринятым канонам скейтборда, но была плохо управляема.

В 2015 г. конструкторы компании создали Hendo 2.0 – футуристичную конструкцию на основе 4 силовых установок, которые по схеме колес разместились по сторонам от самой доски. Конструкторы пытаются найти оптимальное соотношение внешнего вида и качеств, отвечающих за поведение доски под человеком. Пока цель не достигнута: более устойчивые варианты не являются внешне скейтами и не похожи на ховерборд из фильма. Между тем, работа продолжается. В 2016 г. Хендо обещает показать новую версию аппарата, которая по предположениям должна продемонстрировать лучший компромисс между курсовой устойчивостью и внешним соответствием.

Существует немало потрясающих дронов, наборов, а также онлайн-материалов, с помощью которых можно научиться собирать и программировать их. Есть много языков программирования дронов, которые очень легко выучить, такие как Scratch, Swift, Blockly и Tynker. Вы также можете программировать дроны, используя текстовые языки, такие как Python и JavaScript. Существует множество приложений, с помощью которых можно настраивать те или иные компоненты дронов, такие как калибровка IMU и вращение двигателей. Многие из этих образовательных дронов продаются по разумной цене и оснащены всем необходимым для сбора и программирования БПЛА. Здесь вы сможете узнать всю информацию о лучших образовательных дронах.

Лучшие видео о технологии БПЛА

Ниже я прикрепил 2 видео, в которых подробно рассказывается о технологии БПЛА. Первое видео от ведущего учёного-исследователя БПЛА Раффаэлло Д’Андреа, который потрясающе рассказывает о программном обеспечении технологии БПЛА с научной точки зрения. Он говорит об алгоритмах, теории управления и проектировании на основе моделей.


Военные Дроны

В видео ниже объясняется как настоящее, так и будущее науки и технологии, стоящих за военными БПЛА, такими как Predator и Reaper. Два военных дрона среднего размера, которые в настоящее время используются, — это MQ-1B Predator (с англ. хищник) и MQ-9 Reaper (с англ. жнец). Они широко использовались в Афганистане и Пакистане.

Лично я интересуюсь использованием технологий БПЛА в повседневной жизни в работе различных предприятий, профессионалов и любителей. Еще несколько лет назад большая часть технологий военных БПЛА перешла на потребительский и бизнес рынок.

В последние несколько лет мы наблюдаем огромные инвестиции в БПЛА, особенно в сфере бизнеса и потребительских БПЛА. За последние время технология БПЛА действительно стремительно развивалась.


фото, видео, виды летающих бордов

Летающий скейтборд, как и большинство других изобретений – телевизор, телефон, самолет, космическая ракета и многие другие – сначала появился в форме фантастической идеи. В 1989 г. в фильме Роберта Земекиса «Back to Future 2» не только была продемонстрирована левитирующая доска для передвижения, но и поставлен предположительный дедлайн ее изобретения – 2015 г. То ли действительно пришло время, то ли инвесторы и инженеры, выросшие на фильме Земекиса, решили отдать должное замыслу и не сорвать дедлайн – но именно к 2015 г. три производителя продемонстрировали свои ховерборды в действии.

Ховерборд Arx Pax от Hendo

Первой была компания Hendo, которая к 2016 г. создала целую серию левитирующих скейтбордов.

Первая версия летающей доски была показана в 2013 г. Правда ее внешний вид мало напоминал скейтборд: это были две окружности, соединенные узкой основой. Внутри окружностей вращались силовые установки – магниты, которые и создавали отталкивающую от земли силу. Аппарат сильно шумел и мог нести на себе не более 27 кг веса. В тот же году был представлен ховерборд, способный держать над землей небольшого взрослого человека.

В конце 2014 г. компания показала две новые версии:

  • Первая напоминала фантастический агрегат, достаточно крупный, по форме – более квадратный. Он продемонстрировал хорошую устойчивость и был первым аппаратом, который тестировался профессиональными скейтбордистами в условиях специального построенного роллердрома.
  • Вторая – концепт-вариант – в большей степени соответствовала общепринятым канонам скейтборда, но была плохо управляема.

В 2015 г. конструкторы компании создали Hendo 2.0 – футуристичную конструкцию на основе 4 силовых установок, которые по схеме колес разместились по сторонам от самой доски. Конструкторы пытаются найти оптимальное соотношение внешнего вида и качеств, отвечающих за поведение доски под человеком. Пока цель не достигнута: более устойчивые варианты не являются внешне скейтами и не похожи на ховерборд из фильма. Между тем, работа продолжается. В 2016 г. Хендо обещает показать новую версию аппарата, которая по предположениям должна продемонстрировать лучший компромисс между курсовой устойчивостью и внешним соответствием.

Все скейты Arx Pax летают на расстоянии 2 см от земли. Так как с земным притяжением данные ховерборды борются магнитным способом, обязательное условие для «полета» – металлическая поверхность по ходу следования аппарата.

Ховерборд Slide от Lexus

В Lexus не стали выпускать версии летающий скейтов, а потом совершенствовать их, как это сделали в Hendo. Компания сразу презентовала созданное в единственном экземпляре устройство. Оно покорило всех поклонников «Назад в будущее». Потому, что было даже лучше своего фантастического прототипа.

Скейтборд Лексус также использует магнитный принцип. Однако, в отличие от устройств Hendo, внутри Slide размещена конструкция из сверхпроводящих материалов. Сверхпроводники при соблюдении некоторых условий имеют нулевое сопротивление, а проходящий сквозь них ток создает мощнейшее магнитное моле. Это позволило создать настоящий ховерборд: внешне он не отличается от скейтборда по форме и размеру.

Специалисты Lexus справились со своей задачей на отлично. Однако аппарат имеет одно существенно «но». Сверхпроводники очень греются, и их нужно охлаждать фантастической температурой – минус 200°C. Slide требует периодической заправки жидким азотом. Но как со всем этим быть рядового пользователю? Ведь жидкий азот небезопасен: он не продается в магазине! В общем, Lexus создал великолепное устройство. Но, к сожалению, в таком виде оно не может быть использовано людьми массово. Оно может претендовать только на роль pr-акции, благодаря которой все запомнят, кто создал настоящий ховерборд.

Даже если и предположить, что в недалеком будущем жидкий азот станет массово доступен, то изобретение Lexus все равно имеет одно существенное отличие от фантастического прототипа. Оно может левитировать только над металлическим «путем». Это потребует прокладки дополнительной инфраструктуры – металлических дорожек – по которым ховербордеры смогут ездить по городу. Стоит ли оно того – большой вопрос!

Ховерборд ArcaBoard от Arca Space

Компания Arca Space последней (в конце 2015 г.) представила свой оригинальный взгляд на концепцию ховерборда. Несмотря на то, что из рассмотренных вариантов он имеет наименьшее сходство со своим прототипом, используемый конструкторами подход заслуживает уважения.

Arca Space является представителем американской космической индустрии.

Эта специализация отразилась и на конструкции летающего аппарата. Над землей его держат 36 небольших вентилятора, управляемых высокоскоростными моторами. Заявленная производителем мощность устройства — 272 л.с. То есть ArcaBoard мощнее, чем большинство автомобилей. Всю эту силу конструкторам удалось вложить в легкий и  относительно тонкий корпус. Габариты аппарата – порядка 1 метра в длину, полметра в ширину, десяток сантиметров в высоту (размеры указаны приблизительно, т. к. официальной спецификации не выходило).

В общем, штука от Arca Space громоздкая. Еще она плохо управляемая. Если на ховербордах Arx Pax и Slide можно заниматься чем-то похожим на скейтбординг, то на ArcaBoard можно только парить над землей, прилагая максимальные силы, чтобы с него не свалиться. На настоящее время не просматривается даже намека на  практическое применение доски от Arca Space.

Таким образом, над реализацией концепции левитирующего над землей скейтборда, не первый год работают команды высококвалифицированных инженеров трех компаний. Успехи в этом направлении имеются.

  1. Lexus создала аппарат Slide, который в техническом и дизайнерском смыслах удалось наиболее приблизить к ожиданиям и запросам скейтеров. Однако в современном его виде аппарат не может быть массово использован.
  2. Arca Space придумала мощнейший агрегат, который не отвечает поставленным для ховерборда задачам.
  3. Hendo на этом фоне выглядит наиболее перспективно. Дальнейшее совершенствование внешнего вида устройства должно сделать его наиболее вероятностным претендентом на роль ховерборда для улицы.

Для любителей мастерить что-нибудь в гараже следует отметить, что ховерборд – технологически сложный аппарат. Поэтому летающий скейтборд своими руками сделать нереально.

Похожие статьи

Опишите что-то важное, что вы потеряли в прошлом

I. Пример ответа 1

Вы должны сказать:

  • Что это было
  • Как вы это потеряли
  • Почему это было важно для вас
  • Что вы чувствовали, когда потеряли
  • Все мы что-то теряем в жизни.
  • Я тоже многое потерял.
  • Здесь я хотел бы поговорить о важной вещи, которую я потерял в прошлом году.
  • Это был мой первый сотовый телефон.
  • Свой первый мобильный телефон я получил, когда закончил среднюю школу.
  • Это был Samsung S2
  • Мне дядя подарил.
  • Очень обрадовался, когда дядя подарил мне этот телефон.
  • К сожалению, я потерял его, когда ехал из Пхагвары в Джаландхар на автобусе.
  • Спешка была много, но я получил место в первом ряду.
  • Я вынул телефон, чтобы позвонить, но после этого не помню, положил я его обратно или нет.
  • Когда я спустился, я понял, что мой телефон пропал.
  • Автобус должен был ехать в Амритсар. Итак, он уже ушел.
  • Я с замиранием сердца понял, что мой телефон пропал навсегда.
  • Итак, я пошел в сервисный центр Airtel, получил жалобу и аннулировал мою сим-карту.
  • Он был черного цвета.
  • Это был прямоугольный телефон с сенсорным экраном диагональю 4,3 дюйма.
  • Он также имел калькулятор, календарь, будильник, свет и некоторые игры.
  • Его резервная батарея была очень хорошей.
  • Я очень дорожил своим телефоном Samsung.
  • Я никогда не позволяю никому прикасаться к моему телефону.
  • Я использовал с ним предоплаченное соединение Airtel.
  • Пришлось заплатить из карманных денег.
  • Итак, я очень экономно пользовался.
  • Раньше играл в тетрис на телефоне.
  • Еще я использовал телефон для отправки SMS друзьям.
  • Иногда я пользовался калькулятором, а иногда слушал FM-радио на телефоне.
  • Телефон оказался очень крепким.
  • Много раз он выпадал из рук, но не ломался и отлично работал.
  • У него была камера на 5 мегапикселей, на которую я сделал несколько фотографий моих друзей и семьи.
  • Я сделал много селфи с его помощью.
  • Я использовал множество приложений, таких как Whatsap и Facebook, чтобы оставаться на связи с друзьями.
  • Я скучаю по телефону, потому что он был подарком и драгоценен для меня.

Последующие вопросы

1.Какие люди могут часто терять вещи?

Люди с плохой памятью и неорганизованные люди часто теряют вещи.

2. Что мы можем сделать, чтобы не потерять важные вещи?

Мы должны стараться держать вещи организованными, например, вместо того, чтобы оставлять вещи здесь и там, мы должны выделить места для вещей, и мы всегда должны размещать их там. Например, ключи от машины следует повесить на брелок, так вы их никогда не потеряете

3.Что бы вы сделали, если бы увидели на улице что-то ценное, но не принадлежащее вам?

Если я найду что-то, что мне не принадлежит, я сначала попытаюсь найти владельца этой вещи. Если я не смогу это сделать, то подарю бедным.

4. Что вы уже потеряли?

Ну, я все время теряю много вещей, и иногда мне это очень плохо. Однажды я потерял кошелек, и в нем были мои документы, кроме денег.Я также потерял мобильный телефон, ланч-бокс и т. Д.

5. Что вы обычно делаете для поиска потерянных вещей?

Сначала я пытаюсь вспомнить, где последний раз хранил этот предмет, если не могу его вспомнить, я спрашиваю своих родителей или друзей.

II. Пример ответа 2

Вы должны сказать:

  • Что ты потерял?
  • Как ты его потерял?
  • Где ты его потерял?
  • А объясните, как вы к этому относились?

Жизнь преподносит нам всевозможные сюрпризы, которые мы получаем время от времени.Мы находим некоторые из них подавляющими, в то время как другие заставляют нас грустить и огорчаться. Сегодня я хочу поговорить о мобильном телефоне, который я потерял. Я до сих пор очень хорошо помню тот вечер, хотя это случилось лет десять назад.

В тот день я пошел на местный рынок за канцелярскими принадлежностями для предстоящих экзаменов. Я стоял на прилавке и велел продавцу показать мне гелевые ручки и доски для письма. Когда я вошел в магазин, я держал телефон в руке, но оставил его на прилавке, чтобы посмотреть на вещи, лежащие передо мной.Тем временем туда пришел мужчина средних лет и кое-что попросил. Затем он ушел через пять минут или около того, ничего не купив. В то время я ничего не чувствовал, я купил все, что мне было нужно, и заплатил лавочнику причитающуюся ему сумму.

Когда я собирался уходить, я просто не забыл взять телефон. Когда нигде не было моего мобильного, разразился ад. Я обыскал всю прилавок и даже пол. Продавец сказал мне, что человек, который вошел в магазин и внезапно ушел, должно быть, вор.Мы пытались найти его на улице, но он, казалось, исчез в переулках.

Я просто не могу объяснить то чувство, когда я потеряла что-то столь дорогое для меня. Конечно, я был шокирован не передать словами, потому что прямо на моих глазах кто-то забрал мой телефон, а я оставался в забвении. Кроме того, я был обеспокоен, потому что все мои контактные номера и другие важные

Местоимение, инфинитив, герунд (тест по грамматике с ответами)

1

1. Это _____ правдивая история о _____ человек, который выбрал _____ наихудшее время для своих действий.

А. а, а, С. а, в,

B. the, the, D. the, a, the

2. Джуди идет на _____ работу над _____ автобус.

A. -, — C. -,

B. the, — D. the,

3. Мы _____ действительно хорошо провели время вчера на _____ дискотеке.

А. -, — С. а, модель

Б., — Д. а,

4. Найджел открыл _____ старый деревянный сундук и достал _____ фото.

А. -, — С. а, модель

Б. ан, некоторые Д. то, некоторые

5. Увидел действительно забавную программу _____ телевидение.

А. на С. с

Б. у Д. в

6. Не могли бы вы сообщить мне _____ Не позднее утра пятницы?

А. на С. с

Б. у Д. в

7. У Петра есть два брата, но он не разговаривает с _____ из них.

A. любой C. либо

Б. и Д. ни

8. _____ оставил велосипед за пределами.

A. Любой C. Кто-то

Б. Все, что угодно D. Что-то

9. Береги себя, Энн, правда? Смотреть после _____.

A. вы C.себя

B. ваш D. ваш

10. Если хочешь бананов, Я куплю тебе _____ в магазине.

A. one C. это

B. любой D. около

11. Мне нравится моя новая работа _____ лучше моей старой.

A. много C.самый

Б. Подробнее Д. очень

12. К счастью, мой новый босс не такой грубо _____ была моя старая начальница, миссис Смит.

A. так C. чем

B. как D. что

13. Директора _____ половина час назад, но они _____ давно.

А. есть приехал, не останусь C.приехал, не оставайся

Б. у приехали, не остались Д. приехали, не остались

14. Я _____ гаснет, когда телефон _____.

А. работал, звонил С. работал, звонил

Б. был работал, звонил Д. работал, звонил

15. Автобус _____ в восемь 20.

A. покидает C. собирается уйти

Б.оставит Д. листья

16. Гарольд _____ собеседование 17 октября.

A. имеет C. будет

B. будет иметь D. будет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

С

С

B

А

А

С

С

С

D

11

12

13

14

15

16

А

B

D

B

D

А

2

1.Мы можем закончить _____ остаток _____ хлеба за _____ завтрак.

A. the, -, — C. -, the, —

B. the, -, the D. the, the, —

2. Надо защитить _____ окружающая среда от _____ загрязнения.

A. -, — C. -,

B. the, — D. the,

3.Почему они всегда играют в _____ ужасная музыка на _____ радио.

А. такой, — С. так,

Б. такой, Д. так, —

4. Спустилась космическая капсула _____ в _____ Тихом океане.

A. -, — C. -,

B. The, — D. The,

5. Что случилось _____ ваш машина?

А.на С. с

Б. у Д. в

6. Зрители хлопали _____ конец шоу.

А. на С. с

Б. у Д. в

7. Мы принесли немного еды.

A. мне C.нас

B. себя D. мы

8. Кому принадлежит этот планшет? к? -_____. Я только что купил.

A. Мой C. Шахта

Б. Ме Д. Я

9. Есть ли _____ почта рядом с Вот?

A. там C. это

Б.здесь Д. это

10. Обе девушки часто носят _____ одежда.

A. друг друга C. сами

Б. каждый другие D. их

11. Он _____ дружелюбный человек, которого я когда-либо встречал.

A. минимум C. все меньше и меньше

Б. меньше Д.так

12. Здесь все моложе ______.

A. как I C. чем я

Б. как я Д. чем я

13. Это была небольшая проблема. _____ потому что у меня не было _____ денег, чтобы тратить.

А. собственно, много C. на самом деле много

Б. фактическая, многие Д.реально, намного

14. Уже поздно. Я думаю мы _____ лучше иди.

A. имел C. следует

Б. у Д. будет

15. _____ вы любите кататься с нами?

А. До К. Будет

Б. Должен Д. Будет ли

16.Я должен зарегистрироваться для моего конечно перед занятиями _____.

А. начало C. begin

Б. начнется Д. собираются начать

17. Мы _____ и увидимся, но что-то не так с нашей машиной.

А. собирались водить С. будет за рулем

Б. пригнёт Д.проехал

18. Вы забронировали отпуск? еще? Да, мы _____ в Испанию.

А. пойдет С. собираются

Б. иди Д. пойдет

19. Я лучше пойду. Я езжу на велосипеде дома, а у меня на велосипеде нет света. Скоро _____ темно.

A. будет C. это

Б.будет был Д. сейчас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

B

D

С

B

С

B

А

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

А

D

С

А

D

С

А

С

А

3

1.Я думаю, нам следует забронировать _____ отпуск в _____ Шотландии.

А. а, — С. -, —

B. the, — D. the,

2. Мы пошли туда на _____ Пасху, _____ погода была какой ужас.

A. -, — C. -,

B. the, — D. the,

3.Вы научились играть на _____ скрипке, когда были в _____? школа?

A. -, — C. -,

B. the, — D. the,

4. Том и его друзья играли в _____ футбол в _____ парке. вчера.

A. -, — C. -,

Б., — Д.то,

5. Произошло падение цен на _____ десять процентов _____.

A. on, в C. по, с

Б. у, по Д. оф, в

6. В чем разница _____ лодка и корабль?

A. под C. среди

Б. между Д. из

7.Телефон зазвонил. _____ был Алекс.

A. He C. Его

Б. Это Д. Это

8. У меня есть сладости. Вы бы хотели _____?

A. one C. те

Б. это Д. их

9. Оформили весь дом _____.

A. мы C. сами

Б. наша Д. нас

10. Дженни сфотографировала _____.

А. она С. ее

Б. их Д. сама

11. Когда мы ______ прибыли, дым поднялся _____ в воздух.

А.финал, высокий C. наконец, высокий

Б. финал, высоко Д. наконец высоко

12. _____ Я ухожу из дома, _____ путешествие, потому что автобусы не так переполнены.

А. ранний, легкий С. раньше проще

г. значительно раньше, намного проще D. Самый ранний, самый простой

13. Хорошо то, что Путешествие не такое _____ трудное, как на моей старой работе.

A. как C. более

Б. меньше Д. тот же

14. Поездка на поезде стоит дороже сейчас же. Ставят проезд _____.

A. вниз C. из

Б. над Д. вверх

15. Я вполне счастлив гулять. Вы _____ отвези меня домой.

A. не C. нельзя

Б. нет Д. не нужно

16. _____ Я еще чаю, пожалуйста?

A. Мог С. Будет

Б. Шалл Д. Будет ли

17. В какое время _____ работать это утро?

A. вы получили C.у тебя есть

B. у вас есть D. у вас есть

18. Я хочу сфотографировать Дженни и мне. Тогда я _____ один с твоей камерой.

А. собираюсь в взять C. будет принимать

Б. займет Д. займет

19. Что ж, мне лучше поторопиться. Мой урок _____ в половине восьмого.

A. запустит C.начинается

Б. собирается старт Д. начнется

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

С

B

С

D

B

B

А

С

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

С

С

А

D

D

А

А

B

С

4

1 Мой дядя играет на скрипке в оркестре.

2. Люблю города. Я бы не хотел жить в _____ стране.

3. В левой руке я нес _____ небольшую сумку с вещи, которые мне понадобятся в путешествии.

4. В салате _____ масла, разве нет?

5. Она рассказывала мне о _____ жизни, которую вела раньше. существование.

6. Он участвует в шестнадцати гонках Гран-при _____ года.

7. Это было в _____ августа на _____ трассе в районе _____ Бирмингем.

A the, the, the

C -, в,

B -, а,

D -, в, —

8.Мы поехали в отпуск с нашими друзьями, _____ Митчеллс.

9. Я сказал, что ехал 95 миль _____ час.

10. Отсюда _____ пешком до университета.

A час

C час

B в час

D часов

11.Солдаты прошли _____ Королеву.

A из

C прошлое

B против

D вверх

12. Сара поставила лестницу _____ сарай.

A из

C после

B против

D вверх

13.Приходили толпы футбольных фанатов _____ синих футболок. вдоль улицы.

A внутри

C в

B в

D при

14. Посмотрим _____ цифры _____ на экране.

A в, на

C дюйм, на

B on, at

D по, по

15.Авария произошла _____ в четверг днем.

16. У нас был неожиданный гость. _____ Сьюзен.

A Было

C Их было

Б Ей было

D Мне было

17. Я слышал об Айрис Мердок, но не читал _____ из ее книги.

A некоторые

C

B любой

D каждые

18. Кандидатам _____ разрешено голосовать в выборы.

А они

C их

Б им

D сами

19.У нас одинаковый размер. Мы можем носить _____ одежду.

A друг друга

C наши

B сами

D другой

20. _____ здесь? Мы все готовы?

A каждый

С никого

B любой

D кто-то

21.Вам нужна толстая бумага или _____?

A тонкий

C тонкий

B тонкий

D тонкие

22. Это портрет вашей сестры? Это не похоже _____.

A ее

C сама

B ее

D она

23.Знаешь что _____. Начатая работа — это работа, сделанная наполовину.

A там написано

C говорят

B говорят

D люди говорят

24. Мне показалось, что я узнал человека, стоящего рядом с _____.

25. Неважно, мужчина это или женщина, _____ должен быть принят в качестве члена.

26. Чем дольше была задержка, тем _____ становилась толпа.

A злее

C злой

B злее

D самый злой

27. Здание _____ церкви.

A так же старый, как

C старше

B старый как

D столько же, сколько

28.Компьютеры MegaWare становились _____.

A самый популярный

C как популярный

B все более популярными

D очень популярен

29. The Beatles были _____ группой в мире.

A более известный

C самый известный

B широко известный

D самый известный

30.Кажется, вы дышите _____.

A довольно тяжелый

C довольно сильно

B тихо тяжелый

D тихо сильно

31. Это очень _____ с твоей стороны, Лиза, но я в порядке.

A более продуманный

C задумчивая

B самый продуманный

D так же продуманно, как

32.Что меня разозлило _____ всего, так это то, что власти не интересовались тем, что я им рассказывала.

A самое

C далее

B в основном

D сильно

33. Я всегда _____ компьютерные вещи по почте.

покупаю

C купили

B купить

D покупает

34. Президент США _____ по состоянию здоровья. Он его решение несколько минут назад.

A уходит в отставку, объявляет

C подал в отставку, объявил

B в отставку, объявить

D подал в отставку, объявил

35.Извините, я не могу сейчас говорить, потому что _____.

A Я за рулем

C Я проехал

B Я вожу

D Я ехал

36. _____ какие планы на выходные? — Да, я _____ посещаю свой сестра.

A Сделали, иду на

C Вы делаете, am

B Сделай, будет

D Сделали, будет

37.На этот раз на следующей неделе я _____ в Хайлендсе.

А будет ходить

C будет ходить

B будет ходить

D пешком

38. Хотите чего-нибудь выпить? — Я _____ колу, Пожалуйста.

А будет иметь

C имеют

B буду иметь

D было

39.Я _____ моя нога, когда _____ баскетбол.

травмирован, играл

C травмирован, играл

B травмирован, играл

Д травмировался, играл

40. Мы не отдать достаточно денег на благотворительность. На мой взгляд, мы _____ должны давать больше.

A должно

C следует

B имеют

D следует

41. Моя родители всегда были очень строгими. Я _____ даже выхожу из своей комнаты.

A не могу

C не удалось

B не сможет

D не может

42.Я бы люблю _____ петь, но я просто не могу.

A должны до

C уметь

B должен

D банка

1. D

2. D

3. С

4. A

5. D

6. С

7. D

8. D

9. B

10. С

11. С

12. B

13. С

14. А

15. B

16. A

17. B

18. D

19. A

20. А

21. С

22. А

23. С

24. B

25. D

26. A

27. D

28. B

29. D

30. С

31. С

32. A

33. B

34. С

35. A

36. A

37. С

38. А

39. С

40. D

41. С

42. С

5

1. Автобусного сообщения нет. я не могу приступить к работе без _____.

А проблема

C проблемы

B проблема

D проблема

2.Будем надеяться, что мы получим _____ хорошая погода.

3. Всем понравилось вечеринка, значит, это должно быть _____ успех.

4. Кельты были древними люди, которые использовали _____ железо для изготовления инструментов.

5. Я должен получить _____ пару колготки здесь.

6. Обычно хожу домой на _____ поезде.

7. Вы когда-нибудь играли в _____? бильярд.

8. Я люблю ходить в _____ театр.

9. Мы проехали Америка от побережья _____ до побережья _____.

А -, —

С а, а

B an, an

D the,

10. Вы не умеете читать в _____ темноте.

11. Когда они пошли _____ Франция _____ праздник, они наняли домработницу по имени Джон Браун.

A к, на

C дюйм, на

B к, для

D дюйм, для

12. Билл и Барбара Хокинс живут _____ деревня Порт-Исаак _____ Корнуолл.

A дюйм, на

C at, в

B дюйм, дюйм

D at, at

13.Я обычно ем бутерброд _____ Обед.

14. Будет много волнение _____ ближайшие недели.

15. Это вечеринка Софи _____ завтра вечером.

16. Те люди вон там друзья _____.

A нас

C наши

B сами

D наш

17.Ваша камера очень лучше чем _____.

А мой

С мне

Б шахта

D сам

18. Я знаю это место. Я был здесь _____ раз раньше.

A бит

C маленькая

B несколько

D несколько

19.Было _____ из дождь но не очень.

A бит

C маленькая

B несколько

D лот

20. Я спал. Я не слышать _____.

A что-то

C ничего

B что угодно

D все

21.Вы видели Пола недавно? Да, вчера я видел _____.

A he

С ему

B его

D сам

22. Кандидаты _____ разрешено голосовать на выборах.

А они

С им

B их

D сами

23.Я всегда ношу с собой удостоверение личности с _____.

24. Если честно с _____, мы должны признать, что совершили большую ошибку.

А наши

C нас

B наш

D сами

25. У Петра очень ответственная работа.Под _____ работает шестьдесят человек.

A he

С ему

B его

D сам

26. Люди _____ на викторинах можно заработать много денег.

A хорошее

C лучше

B колодец

D лучшее

27.Ваше письмо _____ трудно читать.

A такой

C такой

B т.

D сильно

28. Работаем _____.

A жесткий

C твердый

B почти

D самый твердый

29.Я снял упаковку бумага _____.

A осторожный

C гораздо внимательнее

B внимательнее

D осторожно

30. Я _____ имел это _____ чувство.

A внезапно, как ни странно

C внезапно, странно

B внезапно, странно

D внезапно, как ни странно

31.Погода становилась _____ все время.

A плохо

C хуже

B плохие и плохие

D наихудший

32. Вы знаете, где _____ телефонная будка есть?

A почти

C ближе

B около

D ближайший

33.Футбол _____ сложнее, чем крикет.

A меньше

C минимум

B маленькая

D немного

34. Я не думаю, что вождение _____ стресс, как в полете.

35. Комната выглядит _____ чем это сделал.

A большой

C самый большой

B больше

D такой же большой

36. Луиза _____ одна в момент.

А жил

C прожил

B живет

D живая

37.Я _____ физический упражнения трижды в день.

А делаю

C сделали

B до

D Готово

38. Когда Элисон _____ пони, она _____ неудачное падение.

А ездил, имел

C ехал, имел

B ехал, имел

D ездил, имел

39.Игрок _____ его ракетка, как он _____ в сторону сетки.

А сбрасывал, работал

C упал, пробежал

B сброшен, работает

D падал, пробежал

40. Отметить _____ инструкции, так что он _____ пытается заставить машину работать.

А не понял, дал

C не поняла, давала

B не поняли, дали

D не понял, дал

41. Вы готовы к работе? — Нет, не сейчас. Я завтракаю.

еще есть

C У меня еще

B осталось

D осталось еще

42._____ Я ношу эту сумку для тебя? — О, спасибо.

A Будет

C Сделал

B Должен

D Do

ОТВЕТЫ (тест по грамматике)


1. C

2. А

3. С

4. A

5. С

6. D

7. A

8. D

9. A

10. D

11. B

12. B

13. А

14. B

15. D

16. С

17. B

18. B

19. А

20. B

21. С

22. D

23. B

24. D

25. С

26. А

27. B

28. А

29. D

30. С

31. С

32. D

33. А

34. D

35. B

36. D

37. B

38. С

39. B

40. А

41. С

42. B

6

1.Сегодня утром _____ автобус I всегда приходить на работу было поздно.

2. Мой любимый предмет — _____ история, но я не очень хорошо разбираюсь в _____ математике.

А -, —

С а, а

B an, an

D the,

3.Я работаю в _____ компании что делает _____ ковров.

А -, —

C A,

B a, —

D the,

4. Мой друг живет в _____ на той же улице, что и я.

5. У нас было _____ мило отдых в Испании.Мы вернемся туда _____ в следующем году.

А -, —

С а, —

B A,

D the,

6. _____ Хитроу _____ самый загруженный аэропорт в Европе.

А -,

С -, —

B -, а

D A,

7.Уходи пораньше, если хочешь пропустить _____ час пик.

8. Прошлой ночью у нас было _____ ужин в _____ ресторане.

А -, а

С а, —

B A,

D the,

9. Сколько времени летит ваш самолет? прибыть? Я приеду в аэропорт _____, чтобы встретить вас.

10. Сколько стоит проезд уроки? — Пятнадцать фунтов _____ час.

11. _____ летом играю теннис _____ воскресенье.

A В, по

C In, дюйм

B On, на

D На, на

12.Он любит играть в футбол _____ будни.

13. Моя семья покинула Лондон и переехал _____ небольшую деревню.

A внутри

C до

B в

D при

14. Приехали _____ г. аэропорт _____ 5.45 часов

A дюйм, на

C at, at

B к, по

D к, в

15. Пошли по магазинам _____ утро.

16. Есть ли _____ бензина в машина? — Да. Вчера я положил _____.

A некоторые, некоторые

C некоторые, любые

B любой, любой

D любой, какой-то

17.Я купил _____ фруктов, но у них не было _____ овощей.

A некоторые, некоторые

C некоторые, любые

B любой, любой

D любой, какой-то

18. В магазине нет _____ стиральный порошок.

A сильно

C много

B много

D лоты из

19.Как _____ муки мы нужно сделать этот торт?

A сильно

C много

B много

D лоты из

20. Я спросил, хочет ли _____ мороженое, но _____ сделал, поэтому я просто купил себе одно.

A никто, никто

C никто, кто-то

B никто, никто

D кто-нибудь, все

21.Я никогда не был _____ красивее, чем Шотландия.

А где-то

C везде

B где угодно

D никуда

22. Выглядит не очень хороший ресторан. Мы можем пойти _____ еще?

A где-то

C везде

B где угодно

D никуда

23.Было воскресенье, и город был заброшен. _____ был на улице, а _____ был открыт.

A Все, все

C Никто, ничего

B Кто-то, что-то

D Кто угодно, что угодно

24. Я не помогу _____.Она должна делать украшения _____.

А сама, сама

C ее, сама

B ее, ее

D она сама

25. Чьи журналы эти? — _____ находятся _____.

A Эти, их

С Они, свои

B Они, их

D Их, их

26.Люди _____ на викторинах можно заработать много денег.

A хорошее

C колодец

B лучше

D лучшее

27. Вещества _____ в наш здоровье следует запретить употреблять в пищу

11 Загадочные оптические иллюзии и как они работают

Оптические иллюзии забавляли и разочаровывали людей на протяжении десятилетий.Хотя оптические иллюзии часто рассматриваются как источник удовольствия, они могут многое рассказать нам о нашем зрении и нервных системах.

Ниже представлены некоторые из самых загадочных оптических иллюзий всех времен и объяснения того, как они обманывают ваш разум.

1. Иллюзия Эббингауза: все дело в контексте

Эта иллюзия, также известная как круги Титченера, проверяет ваше восприятие размера. Хотя эта иллюзия была открыта и названа в честь Германа Эббингауза, наиболее распространенное изображение этой иллюзии было создано Эдвардом Б.Титченер.

Изображение Титченера представляет собой два круга равного размера. Один круг окружен кольцом из больших кругов, а другой круг окружен кольцом из меньших кругов. Хотя оба центральных круга имеют одинаковый размер, один кажется меньше другого с добавлением дополнительных кругов.

Считается, что причина этого несоответствия кроется в том, как мы воспринимаем размер. Исследования показали, что наше восприятие размера зависит от контекста.Изменяя контекст, в котором показаны оба круга, меняется наше восприятие их относительных размеров.

Источник: AlexWorth91 / Wikimedia Commons

2. Сиреневый преследователь: остаточное изображение и исчезновение Трокслера

Этот цикл изображений, широко известный как иллюзия Пак-Мэна, заставлял людей ломать голову с 2005 года. Созданный Джереми Хинтоном, Иллюзия состоит из двенадцати точек, обычно сиреневого или пурпурного цвета. Точки размещены на сером фоне с черным крестом в центре.Одна точка исчезает на долю секунды, а затем снова появляется, действие, которое повторяется по часовой стрелке во всех точках.

Зрителям предлагается смотреть на крест в середине кольца, и в этот момент они наблюдают за двумя происходящими событиями: во-первых, появляется зеленая точка в отсутствие исчезнувшей точки. Во-вторых, зеленая точка постепенно стирает оставшиеся сиреневые точки, пока все, что остается, не превращается в зеленую точку, движущуюся по цепи.

Объяснение этой иллюзии действительно захватывающее.Зеленая точка появляется благодаря эффекту, известному как остаточное изображение. Палочки и колбочки в наших глазах приспосабливаются к исчезновению сиреневых точек через несколько секунд и устают. В отсутствие лиловой точки наши глаза сталкиваются с конусами, которые обрабатывают цвета на противоположном конце спектра; в данном случае зеленый.

Окончательное исчезновение всех лиловых точек произошло благодаря феномену, известному как увядание Трокслера. Поскольку сиреневые точки появляются только в нашем периферическом зрении, их движения недостаточно значительны, чтобы задействовать новые нейроны нашей зрительной системы, и, таким образом, кажется, полностью исчезают.

Источник: TotoBaggins / Wikimedia Commons

3. Иллюзия движения: видеть движение там, где его нет

Оптические иллюзии, создающие иллюзию движения, являются одними из самых распространенных и популярных. Вы можете быть удивлены простотой объяснения этих иллюзий.

Иллюзии движения обычно работают, представляя узор, состоящий из высококонтрастных цветов или тонов. Эти противоположные аспекты запускают разные нейронные сигналы одновременно, что приводит к эффекту обнаружения движения, когда фактически движения нет.

Источник: Fiestoforo / Wikimedia Commons

4. Вращающийся танцор: управляйте танцором своим разумом

Одна из иллюзий, которая постоянно распространяется в Интернете, — это вращающийся танцор. Вращающийся танцор изображает силуэт танцора, вращающегося на одном месте. Однако, движение танцора по часовой стрелке или против часовой стрелки, очевидно, может быть изменено зрителем по своему желанию.

Эта иллюзия была создана в 2003 году Нобуюки Каяхара и с тех пор вызывает недоумение людей в сети.Ключ к иллюзии в отсутствии визуальных подсказок относительно глубины, а также в неоднозначности анатомии танцора. Эта визуальная неоднозначность известна как мультистабильное восприятие. Тело танцора и окружающая среда слишком неоднозначны для восприятия нашей визуальной системой, поэтому мы в конечном итоге воспринимаем изображение в чередующихся, конфликтующих состояниях.

Источник: Нобуюки Кайахара / Wikimedia Commons

5. Вертикально-горизонтальная иллюзия: удивительно простая головоломка

Вертикально-горизонтальная иллюзия — одна из самых визуально простых оптических иллюзий, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.Он имеет горизонтальную линию, разделенную пополам вертикальной линией. Хотя большинство зрителей воспринимают вертикальную линию как более длинную, на самом деле они одинаковой длины.

Хотя точная причина этого явления неизвестна, было высказано предположение, что расположение вертикальной линии запускает наше восприятие глубины, заставляя нас воспринимать вертикальную линию как находящуюся дальше от нас, чем горизонтальную, и, следовательно, более длинную. .

Источник: S-kay / Wikimedia Commons

6.Треугольник Канижи: иллюзорные контуры и восприятие глубины

Треугольник Канижи — известный пример иллюзорных контуров. Иллюзорные контуры относятся к воспринимаемому присутствию края или контура, когда их нет. Такое восприятие создается наличием отдельных форм и краев, расположенных таким образом, чтобы предполагать наличие определенного контура.

В случае Треугольника Каниджи три так называемых «конфигурации Пакмана» и три открытых угла создают иллюзию белого треугольника.В этих иллюзиях иллюзорная форма обычно выглядит ярче и ближе к зрителю.

Это потому, что конфигурации Pac-Man запускают наше восприятие глубины, заставляя наши зрительные системы воспринимать конфигурации и дальше и, таким образом, темнее, чем треугольник. С помощью этих воспринимаемых сигналов глубины создается иллюзия близкого и яркого треугольника.

Источник: Fibonacci / Wikimedia Commons

7. Ваза Рубина: организация фигурного фона и назначение граней

Созданная Эдгаром Рубиным в 1915 году иллюзия вазы Рубина — одна из самых известных оптических иллюзий в мире.На изображении изображено то, что можно воспринимать как декоративную вазу, или как две грани в профиль, обращенные друг к другу.

Ключ к этой иллюзии объясняется принципом организации фигуры и фона. Это то, что позволяет нам воспринимать объекты как фигуры и как фон. Однако в иллюзии «Вазы Рубина» фигура меняется со сдвигом перспективы.

При просмотре черной области в качестве фона ваза становится фигурой. В свою очередь, если рассматривать белую область в качестве фона, лица становятся фигурой.

Источник: Brocken Inaglory / Wikimedia Commons

8. Иллюзия утки и кролика: неоднозначные изображения и видение среднего уровня

Это изображение впервые появилось в 1892 году и с тех пор вызывает недоумение и забавляет людей. Головоломка с уткой или кроликом работает на принципах нашего восприятия неоднозначных изображений и на процессах зрения среднего уровня.

Зрение среднего уровня — это точка, в которой наш мозг группирует визуальную информацию на основе своей способности находить края изображения.Однако в случае неоднозначных изображений эти края нечеткие, и мы можем воспринимать два противоположных изображения в одном и том же изображении. По этой причине мы можем видеть либо кролика, либо утку, в зависимости от того, на каком изображении мы хотим сосредоточиться.

Источник: Public Domain / Wikimedia Commons

9. Иллюзия Мюллера-Лайера : какая линия длиннее?

Вы почти наверняка сталкивались с этой оптической иллюзией в прошлом. Эта серия линий, разработанная Францем Карлом Мюллер-Лайером в 1889 году, является одной из самых узнаваемых иллюзий, когда-либо созданных.

Обычно зрителю представлены три горизонтальные линии, каждая из которых имеет различную конфигурацию наконечников стрелок. Хотя линии кажутся разной длины, все они равны.

Исследования показали, что эта иллюзия наиболее эффективна среди западного населения, которое привыкло к «плотной» среде, где прямые линии и прямые углы обычны. Это могло бы объяснить, как работает иллюзия.

Тот, кто знаком с пересекающимися линиями в своей повседневной жизни, автоматически зарегистрирует стрелки, направленные внутрь, как представляющие объект, который находится ближе, в то время как стрелки, указывающие наружу, предполагают, что объект находится дальше.Имея это в виду, объект, появляющийся дальше, также будет казаться длиннее.

Источник: Fibonacci / Wikimedia Commons

10. Иллюзия шашечной тени: ваши глаза обманывают вас

Разработанная в 1995 году Эдвардом Х. Адельсоном, иллюзия шашечной тени заставит вас усомниться в собственном видении. На изображении изображена шахматная доска и объект, лежащий на ней, отбрасывающий тень. Два квадрата на доске обозначены как A и B. Хотя A и B кажутся разными тонами, на самом деле они идентичны.

Иллюзия действует, используя наше восприятие постоянного света. Постоянство света — это то, что позволяет нам различать темные объекты при ярком освещении и светлые объекты при слабом освещении. В Checker Shadow Illusion мы узнаем, что A — темный объект, а B — светлый объект в тени. Однако, поскольку мы различаем квадраты через наше восприятие постоянства света, мы не можем воспринимать их такими, какие они есть на самом деле — как имеющие точно такой же цвет.

Источник: Эдвард Х. Адельсон / Wikimedia Commons

11. Невозможный трезубец: рисунки, которые обманывают ваш мозг

Невозможный трезубец восходит к 1964 году и является одним из самых известных примеров иллюзии невозможного объекта. Изображение изображает то, что на первый взгляд кажется трехзубым предметом, зубцы которого происходят только из двух источников.

Это загадочное изображение заставляет ваш мозг воспринимать двухмерный рисунок как трехмерный объект.Невозможная природа объекта становится ясной только после изучения изображения, поскольку мозг пытается представить себе его как трехмерный объект, который может существовать в мире природы.

Источник: AnonMoos / Wikimedia Commons

Как узнать, что кто-то тайно наблюдает за вами через веб-камеру

Кто-то может наблюдать за вами через веб-камеру, а вы даже не подозреваете об этом.

Мы не собираемся чрезмерно тревожить вас, но незащищенные камеры на вашем компьютере могут позволить злоумышленнику получить прямое окно в вашу жизнь.

И как только они будут наблюдать за вами достаточно долго, скорее всего, они попытают счастья, шантажируя вас тем, что они видели.

Легенда EastEnders Барбара Виндзор, известная как Пегги Митчелл, умерла в возрасте 83 лет

Так как же определить, что ваша камера взломана? И что вы можете сделать, чтобы защитить себя?

Джеймс Скотт, старший научный сотрудник Института технологий критической инфраструктуры в США, недавно опубликовал статью под названием «Разоблаченная Америка: кто наблюдает за вами через камеру вашего компьютера?»

Он сказал Метро.co.uk, что хакерам на удивление легко захватить вашу камеру или что иногда вредоносное ПО может быть установлено еще до того, как вы даже купите свой компьютер.

«Веб-камеры могут быть легко взломаны даже неопытными и неискушенными злоумышленниками, если модель веб-камеры уязвима по своей природе из-за отсутствия защиты», — сказал он.

«Или, если он намеренно становится уязвимым во время производства в рамках враждебной кампании национального государства, или если потребитель плохо себя чувствует кибергигиенией и информационной безопасностью.’

Как узнать, наблюдает ли за вами кто-то?

Взломать так легко, как взломать, но немного сложнее определить, кто именно на вас нападает.

Скотт, однако, сказал, что главный ключ к разгадке заключается в том, горит ли маленький светодиодный индикатор рядом с вашей камерой, даже когда вы ею не пользуетесь.

«Наиболее очевидным признаком взлома веб-камеры является включение светового индикатора», — сказал он.

«Однако этот сигнал может легко отключить даже неискушенный злоумышленник.

«Другие технические индикаторы, которые труднее скрыть, включают передачу аудио- или видеотрафика с устройства, наличие запущенных процессов и служб веб-камеры, файлов и журналов хранения аудио и видео».

Они могут наблюдать, как вы невинно занимаетесь своими делами (фото: PA)

Что вы будете делать, если вас взломали?

Очистить устройства, когда они были взломаны, еще сложнее, но это выполнимо.

Первое, что, по словам Скотта, вы должны сделать, — это немедленно накрыть камеру пластырем или чем-то еще, чтобы преступники больше не могли вас наблюдать.

«Сильная вероятность», что Великобритания не сможет заключить торговое соглашение о Brexit, — говорит Борис

Затем — и это становится немного сложнее — вам нужно временно настроить правила брандмауэра для блокировки аудио- и видеотрафика.

Затем вам следует удалить драйверы веб-камеры и выполнить полное сканирование всех ваших дисков с использованием надежного антивирусного и антивирусного программного обеспечения (Malware Bytes довольно прилично).

После того, как вы это сделаете и избавите свой компьютер от всех скрывающихся вредоносных программ, вы можете переустановить драйверы и отключить правило брандмауэра.

Как я могу избежать этого?

К счастью, есть способы избежать всего этого испытания. В конце концов, профилактика лучше лечения.

Главное в первую очередь — закрывайте камеры, когда вы их не используете. Вы можете использовать пластыри или купить небольшие чехлы для веб-камер, которые можно открывать и закрывать онлайн.

Если вас беспокоит, что прикрытие веб-камеры заставит вас выглядеть как оловянная фольга, просто помните, что Марк Цукерберг и Эдвард Сноуден закрывают свои камеры.

Помимо блокировки камеры, Скотт рекомендует ряд других вещей, которые вы должны иметь в своей привычке делать в качестве передовой практики.

Он говорит, что вам следует «регулярно обновлять и исправлять устройства, драйверы и приложения», чтобы быть уверенным, что вы защищаете свое устройство.

Но вам также необходимо «защитить свою систему с помощью надежной многоуровневой защиты», которая включает в себя следующее:

  • Брандмауэр из белого списка
  • Приложения для защиты от вредоносных программ от известного поставщика
  • Защита от автозапуска
  • Жесткий административный контроль, который сегментирует привилегии от активных учетных записей
  • Детекторы спама и фишинга

Вдобавок к этому, Скотт говорит, что вам следует регулярно гуглить производителя веб-камеры и тип компьютера, чтобы проверять наличие активных уязвимостей.

Получите всю необходимую информацию последние новости, приятные истории, аналитика и многое другое

Действительно ли произошла высадка на Луну? | Наука | Углубленный отчет о науке и технологиях | DW

Ни один американец никогда не был на Луне. Это все просто фальшивка.

Высадка на Луну? Ставится в телестудиях, где сцены даже не освещены должным образом.

А еще были любительские ошибки, такие как развевающийся флаг США. Пффффф.Словно флаги «развеваются» на луне. Без атмосферы. Подделка. Политический заговор американцев с целью показать Советам: «Послушайте, мы получили это, а вы нет. Наши люди могут высадиться на Луне, а не ваши».

Космическая гонка, Холодная война. Иногда нужны специальные методы.

Подробнее: От Аполлона 11 к новой космической гонке

Машины для землетрясений и люди-ящерицы

И пока мы находимся в этом: в пустыне Аляски, как говорят, существует таинственный исследовательский центр, который может вызвать землетрясения.Он называется HAARP, и он также способен различными манипуляциями с погодой, чтобы терроризировать мир. Введите «HAARP» и «землетрясения» в Google и поразитесь количеству просмотров.

Хотите еще? Вот и все: химические следы или белые полосы в небе, которые мы все думаем, просто безобидные следы. На самом деле, однако, самолеты распыляют химические вещества от имени злых правительств, чтобы изменить погоду, климат и отравить нас, людей.

И, конечно же, Земля плоская — и полая внутри.

И фактически правят люди-ящеры.

Подробнее: О «белых парнях на Луне» и черной Америке

Вопрос перспективы: тени Нила Армстронга и Базза Олдрина находятся под неправильным углом?

Мы все любим теории заговора

Теперь вы смеетесь? Или ты медленно злишься? Такая ерунда от DW? Ладно, тогда вы, очевидно, не очень склонны впадать в теории заговора.

Число людей, верящих в подобные абсурдные истории, невозможно оценить. Мы также не знаем, стало ли сегодня, в 2019 году, этих людей больше, чем раньше.

В любом случае, по словам психологов, грубые теории заговора стали более заметными в Интернете и социальных сетях. Последователи этих идей чувствуют поддержку и больше не чувствуют себя частью небольшого меньшинства.

Но научные эксперименты также показывают, что сторонники теории заговора любят верить в самые абсурдные вещи, чтобы принадлежать якобы исключительному, элитарному кругу знаний.

Хотя психологические причины того, почему так много людей все еще считают, что высадка на Луну была сфальсифицирована, все еще нуждаются в научном исследовании, спусковым крючком стала странная книга американца Билла Кейсинга. Он был опубликован в 1976 году под названием «Мы никогда не были на Луне».

И это было удачно. Многие верили абсурдным теориям. Кайсинг не был ученым, техником или инженером. Он был автором, писавшим о сельском хозяйстве, кулинарии или экономии на налоговых платежах. Он придумал вымышленные доказательства того, что на самом деле высадки на Луну никогда не происходили.

Подробнее: Навстречу Луне: почему Европа хочет сотрудничать с Китаем

Действительно ли развевается флаг? Конечно, нет, он держится на перекладине.

Это четыре из его самых популярных теорий:

1. Развевающийся флаг

Теоретики заговора говорят:

В кадре флаг США, который Нил Армстронг и Базз Олдрин врезал в лунный реголит, развевается ветром. . Но это невозможно, потому что на Луне нет атмосферы.

Наука говорит:

Флаг не развевался. Он сдвинулся с места только тогда, когда два астронавта коснулись его и врезались в землю. На Земле такие световые колебания быстро замедляются атмосферой. Но на Луне — без атмосферы — колебания продолжаются гораздо дольше. Вдобавок к флагу была прикреплена поперечная распорка, чтобы создать впечатление, что он развевается.

Подробнее: Почему Джефф Безос и Илон Маск не пытаются колонизировать Луну?

2.На фотографиях нет звезд

Теоретики заговора говорят:

На фотографиях Луны звезд не видно. Итак, они были созданы в студии.

Наука говорит:

Это правда, что на Луне — без атмосферы, которая мешает, — у нас есть фантастический вид на звездный космос. Но когда астронавты были на Луне, всегда был день. Одно из объяснений состоит в том, что поверхность Луны, спускаемый аппарат и астронавты были так ярко освещены Солнцем, что слабый свет звезд не был виден.

3. Фотографии были слишком идеальными

Теоретики заговора говорят:

У камер Hasselblad, которые держали астронавты на высоте груди, не было видоискателя. Как астронавты могли сделать с ними столько прекрасных фотографий?

Наука говорит:

Не все изображения были идеальными. В архивах НАСА есть множество нечетких изображений. Опубликованы только самые красивые. Кроме того, у астронавтов было время потренироваться с камерами Hasselblad на Земле.Специальный широкоугольный объектив упростил фокусировку и позволил получить большие участки изображения.

Подробнее: 50 лет назад космическая гонка привела людей на Луну

  • Аполлон 11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    «Один маленький шаг для [человека]» (20 июля 1969 г. )

    Один из первых шагов на Луне. Прогуливаясь по его поверхности, Нил Армстронг произнес одну из самых известных цитат: «Это один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества.«Как и когда он сам придумал это предложение и забыл ли он (относительно важный) вокал ⁠ -« а »- все еще обсуждается сегодня.

  • Аполлон 11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    Начинаем (16 июля 1969 г.)

    Но давайте вернемся назад: из диспетчерской Центра космических полетов Кеннеди (KSC) директор программы «Аполлон» Сэмюэл К. Филлипс наблюдает за деятельностью перед запуском. Аполлон-11, первая миссия по высадке на Луну, была запущена 16 июля 1969 года с ракетой-носителем Сатурн V.На борту космического корабля: Нил Армстронг, Эдвин «Базз» Олдрин и Майкл Коллинз.

  • Аполлон 11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    Космическое телевидение (16 июля 1969 г.)

    Эти трое были среди тысяч людей, разбивших лагерь на пляжах и улицах рядом с Космическим центром Кеннеди, космодромом НАСА во Флориде, следить за запуском Аполлона с близкого расстояния. Чтобы увидеть исторический полет, космонавтику посетили около миллиона человек.

  • Аполлон-11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    Свет, камера, действие, взлет! (16 июля 1969 г.)

    Но не только тысячи взволнованных людей присутствовали, но и тысячи журналистов сообщили о запуске миссии «Аполлон-11».Официально зарегистрировано 3497 журналистов, все они собрались в зоне для прессы Центра космических полетов им. Кеннеди (KSC). Ракета взлетела 16 июля 1969 года.

  • Аполлон-11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    Так близко (21 июля 1969 года)

    Это фото сделал Майкл Коллинз. Вы можете увидеть возвращающийся с Луны лунный модуль Орел, за ним саму Луну и на ее горизонте Землю. В то время как Армстронг и Олдрин были первыми людьми, ступившими на Луну, Коллинз сохранил свою позицию в Командном модуле Колумбии.В одиночку он вращался вокруг Луны 21,5 часа.

  • Аполлон 11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    Работа в команде (20 июля 1969 года)

    В заявлении НАСА в 2009 году Коллинз сказал: «Я очень сильно чувствую себя частью того, что происходит на лунной поверхности. Я знаю, что был бы лжецом или дураком, если бы сказал, что у меня лучшее из трех кресел Аполлона-11, но я могу сказать с правдой и невозмутимостью, что я полностью удовлетворен тем, что у меня есть ».

  • Аполлон-11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    «Орел приземлился!» но… (20 июля 1969 г., 20:17:58 UTC)

    20 июля 1969 г. в 20:17:58 UTC Нил Армстронг коротко передал: «Орел приземлился!». Но все же прошло некоторое время, прежде чем они вдвоем действительно ступили на Луну. В первую очередь нужно было подготовить обратный рейс. 21 июля в 2:56:20 UTC, наконец, наступил важный момент: Нил Армстронг ступил на поверхность Луны.

  • Аполлон 11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    Образец № 10003 (27 июля 1969 г.)

    Во время 2.За 5 часов исследования поверхности Армстронг и Олдрин собрали 47 фунтов материала лунной поверхности, который они вернули на Землю. Этот небольшой кусок — его часть. Во время шести экскурсий Apollo было собрано 2415 проб, почти 400 килограммов. Собранные работы и их описания занесены в «Лунный образец и фото-каталог».

  • Аполлон 11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    Странный астроимпорт

    Были собраны не только образцы, но и все остальное.Эта брошь от Нила Армстронга — один из самых символичных объектов. Оливковая ветвь (менее полуфута в длину) олицетворяет мир. Но вы также можете наткнуться на мячи для гольфа, семейное фото с фотоаппаратом, работы Энди Уорхола или соколиное перо. Да, и остерегайтесь экскрементов космонавтов.

  • Аполлон 11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    Возвращение на Землю (24 июля 1969 года, 16:50 UTC)

    Экипаж благополучно приземлился в Тихом океане, примерно в 812 морских милях к юго-западу от Гавайев и 12 морских миль от USS Hornet.По прибытии астронавтам пришлось заполнить таможенную форму и декларировать свою лунную скалу. Когда их спросили об их статусе подверженности заболеванию, они написали: «предстоит определить». Их перевезли в карантинном трейлере, где они были изолированы на 21 день.

  • Аполлон 11: Воспоминания о первой высадке на Луну

    Суперзвезды в скафандрах (23 сентября 1969 года)

    Что ж, очевидно, что астронавты миссии «Аполлон-11» здесь носят не скафандры, а сомбреро и пончо.Fiesta Mexikana! В 45-дневном турне после космического полета астронавты посетили 24 страны и 27 городов. США хотели подчеркнуть свою готовность поделиться своими космическими знаниями. Астронавтов чествовали как суперзвезд, как здесь, в Мехико.

    Автор: Ханна Фукс


4. Тени бегут по диагонали

Теоретики заговора говорят:

На некоторых фотографиях показаны тени, которые не идут параллельно друг другу.Однако, если солнце является единственным источником света, все тени должны идти параллельно. Но они этого не делают. Вот почему должны быть задействованы прожекторы.

Наука говорит:

Параллелизм — это всегда вопрос перспективы. Параллельные линии на трехмерной поверхности всегда выглядят так, как будто они сходятся, если они изображены в двух измерениях. Подумайте о железнодорожных путях. Кажется, что они сходятся к горизонту, хотя параллельность всегда гарантирована. Это верно и на Земле, и на Луне.

Подробнее: Почему НАСА превратило крутых пилотов Аполлона в геологов

Еще недостаточно?

Есть и другие моменты, которые отрицатели высадки на Луну делают в отношении пыли, радиации или теней. Но нет никаких надежных доказательств заговора о высадке на Луну.

Итак, суть в следующем: высадка на Луну произошла, и тогда даже Советы не ставили это под сомнение. А это что-то значило в эпоху холодной войны.

Кроме того, в общей сложности около 400 000 человек работали над миссиями «Аполлон».Так что свидетелей было достаточно, и один из них в какой-то момент что-то упомянул.

Как вы думаете?

  • 7 интересных фактов о Луне

    Луна сокращается!

    Согласно исследованиям НАСА, Луна медленно теряет тепло, из-за чего ее поверхность сморщивается, как виноград, превращающийся в изюм. Но это еще не все: его внутренняя часть сокращается! За последние несколько сотен миллионов лет Луна стала примерно на 50 метров (150 футов) «тоньше».

  • 7 забавных фактов о Луне

    Как развевался этот флаг США?

    Сторонники теории заговора считают, что высадка на Луну была фальшивкой, и что Нил Армстронг и Базз Олдрин гуляли 21 июля 1969 года на звуковой сцене, а не на Луне. Они указывают на то, что флаг, установленный Олдрином, развевался, как будто его двигал ветер, что было бы невозможно в космическом вакууме. Объяснение НАСА: Олдрин крутил флагшток, закладывая его в землю.

  • 7 забавных фактов о Луне

    Палящая жара и ледяной холод

    Если лето для вас в лесу, возможно, вы сейчас потеете. Но помните: на Луне температура немного выше. Когда солнце падает на его поверхность, она может нагреваться до 127 градусов по Цельсию (260 градусов по Фаренгейту). Без теплого свечения температура может упасть до -153 градусов по Цельсию (-243 градусов по Фаренгейту). Бррр!

  • 7 забавных фактов о Луне

    Человек на Луне

    Миф о человеке, живущем на Луне, существует почти столько же, сколько и сам спутник Земли.Некоторые люди видят лицо на поверхности полной луны, состоящее из темных лунных равнин и более светлых лунных гор. Во многих культурах есть рассказы о реальном человеке, который совершил какой-то проступок и был изгнан за это на Луну. Однако космонавтам еще предстоит столкнуться с ними.

  • 7 забавных фактов о Луне

    Разъединение — конец солнечных затмений

    Луна удаляется от Земли со скоростью почти 4 сантиметра (1,5 дюйма) в год.Чем дальше наш спутник, тем меньше он нам кажется. Примерно через 550 миллионов лет он будет казаться слишком маленьким, чтобы когда-либо «покрыть» все Солнце, даже в самом близком к Земле месте. Это будет означать, что полных солнечных затмений больше не будет.

  • 7 забавных фактов о Луне

    Волкам плевать

    Ах, вой на луну — без этого не обходится ни один старый фильм ужасов. Но на самом деле волки не усиливают вой, когда приближается полная луна, и не направляют свой вой на луну.Они просто воют по ночам, когда лучше всего видна полная луна. Это могло быть одной из причин, по которой наши предки установили связь.

  • 7 забавных фактов о Луне

    Лунноходцы: не очень разнообразная группа

    До сих пор по Луне ходили 12 человек. Хотя они происходят из разных профессиональных сфер, у них есть несколько общих черт: все они американцы, все белые и все мужчины. Посмотрим, откуда будет первый неамериканец на Луне — может быть, это будет женщина и / или цветной человек!

    Автор: Карла Блейкер


Смущение из-за того, что российский сверхсекретный ядерный «самолет судного дня» стал мишенью воров во время планового технического обслуживания, оборудование «украдено»

Полиция на юге России ведет расследование после того, как было обнаружено, что грузовой люк сверхсекретного «самолета судного дня» Ил-80 был открыт, а электронное оборудование, как сообщается, было похищено.Содержимое самолета засекречено.

Ил-80, который находился на ремонте в городе Таганроге, — один из самых загадочных военных самолетов России, известный своей способностью выдерживать ядерную атаку. Разработанный в советское время, он создавался на тот случай, если высшему руководству страны потребуется эвакуироваться по воздуху. Его деликатный характер означает, что никто не знает, что находится на борту самолета, за исключением разве что воров, которым удалось попасть на борт.

Подробнее

Согласно источнику, цитируемому информационным агентством «Интерфакс», в конце прошлой недели у самолета были похищены 39 единиц электронного оборудования и пять бортов радиостанции.Это заявление было также подтверждено телеканалом REN, который показал, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили отпечатки пальцев на грузовом люке и следы обуви преступников.

Летающая штука с камерой как называется: Обзор летающей камеры AIRSELFIE2 | Квадрокоптеры и гексакоптеры | Обзоры

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх