အိမ် / ဘလော့ / စက်မှုဟော့စပေါ့များ / UAV FPV ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်အတွက် ပါဝါမြင့်ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူး- သင်သိထားရမည့်အရာ

UAV FPV ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်အတွက် ပါဝါမြင့်ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူး- သင်သိထားရမည့်အရာ

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-03 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အကွာအဝေး၊ ပလပ်ဖောင်းရွေ့လျားမှုနှင့် ဒေသတွင်း RF ဆူညံသံများသည် သာမန် Wi-Fi ဟာ့ဒ်ဝဲကို စိတ်မချရသောအခါတွင် UAV မှ အသုံးပြုနိုင်သော FPV ဗီဒီယိုလင့်ခ်ကို ဆက်ထိန်းထားရန် စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးတစ်ခုက ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပါဝါပို့လွှတ်ခြင်းတစ်ခုတည်းက အားကိုးရလောက်သော downlink ကို ဖန်တီးမပေးနိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးရလဒ်သည် ရေဒီယိုဗိသုကာ၊ ချန်နယ်အကျယ်၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ အင်တင်နာများ၊ အပူဒီဇိုင်း၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်သည်။ အတွက် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် သင်ခန်းစာတစ်ခုကို မည်သို့အကဲဖြတ်သင့်ကြောင်း ဤလမ်းညွှန်တွင် ရှင်းပြထားသည်။ UAV ဒရုန်း FPV ဗီဒီယို ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ် ရည်ရွယ်ထားသည့် မစ်ရှင်အတွက် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်သော်လည်း ရည်ရွယ်ထားသည့် မစ်ရှင်အတွက် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ဗီဒီယိုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသည့်

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးသည် လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော်လည်း အင်တင်နာနေရာချထားမှု၊ လက်ခံသူစွမ်းဆောင်ရည်၊ ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုနှင့် မြင်ကွင်းလိုင်းသည် လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကို ဆုံးဖြတ်နေဆဲဖြစ်သည်။

  • FPV ဗီဒီယိုအတွက်၊ ဖြတ်သန်းမှု၊ ချိန်ညှိမှု၊ ပက်ကတ်ပြန်လည်ရယူမှုနှင့် ဗီဒီယိုအရည်အသွေးတို့ကို အတူတကွ အကဲဖြတ်ပါ။ လျင်မြန်သော PHY-နှုန်းကိန်းဂဏန်းသည် အဆုံးမှအဆုံး ဗီဒီယိုအာမခံချက်မဟုတ်ပါ။

  • ပိုကျဉ်းသောချန်နယ်များသည် လက်ခံသူ၏ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် အကွာအဝေးအနားသတ်များကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဗီဒီယိုကုဒ်နံပါတ်နှင့် အခြားအသွားအလာများအတွက် ရရှိနိုင်သော ဖြတ်သန်းမှုကို လျှော့ချပေးသည်။

  • အပူ၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှု တည်ငြိမ်မှု၊ နှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လိုက်ဖက်မှုတို့သည် ပေါင်းစည်းရန် လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော လေဘောင်တစ်ခုအပေါ် တွေးခေါ်မှုမျိုး မဟုတ်ဘဲ၊

  • စမ်းသပ်ထားသည့် မစ်ရှင်ပရိုဖိုင်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ဟာ့ဒ်ဝဲကို ရွေးချယ်ပြီး နိုင်ငံ၊ တီးဝိုင်းနှင့် ဝေဟင်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် သက်ဆိုင်သည့် ရေဒီယိုစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပါ။

FPV downlink သည် လေယာဉ်မှ အော်ပရေတာ သို့မဟုတ် မြေပြင်စခန်းသို့ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသည့် ဝေဟင်မှမြေပြင်ရေဒီယိုစနစ်ဖြစ်သည်။ ပလပ်ဖောင်းပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည် တယ်လီမီတာ၊ IP အသွားအလာ၊ ဝန်ဆောင်ခအချက်အလက် သို့မဟုတ် အမိန့်ပေးမှုနှင့်ဆိုင်သော ဒေတာတို့နှင့်လည်း အတူရှိနေနိုင်သည်။ အော်ပရေတာသည် တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းသည့်အခါမှသာ စနစ်အား သတိပြုမိသည်- အလှည့်တစ်ခုတွင် ရုပ်ပုံသည် အေးခဲသွားသည်၊ ကြာမြင့်ချိန်သည် အဆောက်အဦများအနီးသို့ တိုးလာသည် သို့မဟုတ် လေယာဉ်သည် မြေပြင်အင်တင်နာမှ အဝေးသို့ ရွေ့သွားသောအခါ လင့်ခ်သည် အနားသတ်များ ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။

ထို့ကြောင့် ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ module ကို သီးခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ လင့်ခ်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အကဲဖြတ်သင့်သည်။ လေယာဉ်ဘက်ခြမ်းရေဒီယို၊ မြေပြင်ဘက်လက်ခံကိရိယာ၊ အင်တင်နာများ၊ feeders၊ ဗီဒီယိုကုဒ်နံပါတ်၊ လက်ခံပရိုဆက်ဆာ၊ ဘက်ထရီနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုအားလုံးသည် ရလဒ်အပေါ် လွှမ်းမိုးပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုအထွက်ရှိသော မော်ဂျူးတစ်ခုသည် အသုံးဝင်သောအနားသတ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ညံ့ဖျင်းသောအင်တင်နာ polarization သို့မဟုတ် အဟန့်အတားရှိသောအင်တင်နာသည် ထိုအနားသတ်ကို လျင်မြန်စွာစားသုံးနိုင်သည်။

အကြိမ်ရေသည်လည်း အပေးအယူကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ လှိုင်းနှုန်းနိမ့်စနစ်များသည် အချို့သော အတားအဆီးများကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သော်လည်း လှိုင်းနှုန်းနည်းစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသော်လည်း 2.4 GHz နှင့် 5 GHz စနစ်များကို ပိုများသော ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများတွင်၊ လမ်းကြောင်းပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အင်တင်နာလမ်းညွှန်မှုနှုန်း၊ လေဘောင်အရိပ်ပေးခြင်းနှင့် လူစည်ကားသောရောင်စဉ်များကို ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် မည်သည့်လင့်ခ်ကို ပေးဆောင်ရမည်ကို ဦးစွာဆုံးဖြတ်သင့်သည်- ပွင့်လင်းသောမြေပြင်တွင် ပြတ်သားသော တိုက်ရိုက်ရုပ်ပုံ၊ နှောင့်နှေးမှုနည်းပါးသော လှည့်ကွက်ကြည့်ရှုမှု၊ ခရီးဝေး စစ်တမ်းပေးပို့မှု သို့မဟုတ် ဆူညံသောစက်မှုဇုန်ရှိ ခိုင်မာသော အစာကျွေးခြင်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။

image.png

'High Power' ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးတွင် အမှန်တကယ် ဆိုလိုသည်မှာ အဘယ်နည်း

'High Power' ကို လျော့ရဲရဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာအသုံးအနှုန်းအရ၊ ၎င်းသည် သယ်ဆောင်ထားသော ပို့လွှတ်စွမ်းအင်၊ ပြီးပြည့်စုံသော RF ရှေ့-စွန်း၊ လက်ခံသူ sensitivity၊ modulation မုဒ်၊ နှင့် ထိရောက်သော ဖြာထွက်နိုင်သော ပါဝါများအကြောင်း မေးခွန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသင့်သည်။ တပ်ဆင်မှုတိုင်းသည် တူညီသောအကွာအဝေးကို ရရှိမည်ဟု မဆိုလိုပါ။

မော်ဂျူးတစ်ခုတွင် ပါဝါအသံချဲ့စက်နှင့် ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ရှေ့ဆုံးအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်နိုင်သော်လည်း အကွာအဝေးကို လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်တစ်ခုလုံးဖြင့် ပုံသွင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ မြေပြင်ဘူတာရုံ၏ လက်ခံအင်တင်နာသည် လေယာဉ်ထုတ်လွှတ်သည့်စက်ကဲ့သို့ပင် သြဇာညောင်းနိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနေအထားရှိ လမ်းညွှန်မြေပြင်အင်တင်နာ၊ မှန်ကန်သော polarization နှင့် ဆုံးရှုံးမှုနည်းသော RF လမ်းကြောင်းသည် လေယာဉ်ဘေးထွက်ထွက်အားကို တိုးမြှင့်ခြင်းထက် ပိုမိုအသုံးဝင်သော တိုးတက်မှုကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

ရွေးချယ်စရာများကို နှိုင်းယှဉ်သည့် ထုတ်ကုန်အဖွဲ့များအတွက်၊ အထွက်ပါဝါတစ်ခုတည်းကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့်အစား ထပ်ခါတလဲလဲ အကဲဖြတ်ခြင်းစာရွက်ကို အသုံးပြုပါ။ အောက်ပါမူဘောင်သည် အရေးကြီးသော ကိန်းရှင်များကို မြင်နိုင်စေသည်။

အကဲဖြတ်ချက်

FPV ဗီဒီယိုအတွက် ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

ဒီဇိုင်းဆွဲနေစဉ်အတွင်း ဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲ

RF အထွက်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

တရားဝင်နှင့် မှန်ကန်စွာ ပေါင်းစည်းထားသောအခါ ပို့လွှတ်သည့်ဘက်ခြမ်း လင့်ခ်အနားသတ်ကို ပေါင်းထည့်သည်။

ပါဝါဆက်တင်၊ စမ်းသပ်နည်းလမ်း၊ သက်ဆိုင်သော ဒေသန္တရ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပါဝါတည်ငြိမ်မှု

လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်း

အချက်ပြမှုများ အားနည်းလာသောကြောင့် လင့်ခ်အား ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်စေရန် ကူညီပေးသည်။

ရည်ရွယ်ထားသော ချန်နယ်အကျယ်နှင့် ဒေတာမုဒ်အောက်တွင် အာရုံခံစားနိုင်မှု

RF ဗိသုကာ

ကွဲပြားမှု၊ အာကာသစီးကြောင်းများနှင့် မှေးမှိန်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။

အင်တင်နာအရေအတွက်၊ 1T1R သို့မဟုတ် 2T2R ဒီဇိုင်းနှင့် တန်ဆာပလာ လိုက်ဖက်ညီမှု

ချန်နယ်အကျယ်

အကွာအဝေးအနားသတ်နှင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို သည်းခံနိုင်မှုအတွက် ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်

ဗီဒီယိုဘစ်နှုန်းလိုအပ်ချက်၊ 10 MHz သို့မဟုတ် ပိုကျယ်သော ချန်နယ်ပံ့ပိုးမှု၊ နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ရောင်စဉ်အသုံးပြုမှု

အင်တင်နာစနစ်

ရေဒီယိုစွမ်းအင်ကို မည်မျှထိရောက်စွာ ထုတ်လွှတ်ပြီး လက်ခံသည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။

Polarization ကိုက်ညီမှု၊ လေဘောင်ရှင်းလင်းမှု၊ ချော့သိပ်ခြင်း နှင့် မြေပြင်ဘူတာရုံ အင်တင်နာ ရွေးချယ်မှု

အပူနှင့် ပါဝါ ဒီဇိုင်း

မြင့်မားသောထွက်ရှိမှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဗီဒီယိုဝန်အားသည် အပူနှင့် လက်ရှိဝယ်လိုအားကို ထုတ်ပေးသည်။

အပူချိန်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဗို့အားလျော့ခြင်း၊ ထိန်းညှိကိရိယာခေါင်းခန်းနှင့် ပျံသန်းရာတွင် လေ၀င်လေထွက်

Software နှင့် host interface

မော်ဂျူးသည် ဗီဒီယိုစနစ်နှင့် သန့်ရှင်းမှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်သည်။

USB သို့မဟုတ် အခြားအင်တာဖေ့စ်၊ ယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု၊ လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် ဗီဒီယိုပိုက်လိုင်း

ထို့ကြောင့် တစ်ခုသည် စက်မှုစွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ module သတ်မှတ်ချက်စာရွက်တွင် ပိုကြီးသော နံပါတ်တစ်ခု ပါရှိသောကြောင့် အလိုအလျောက် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပေ။ မှန်ကန်သော module သည် လေယာဉ်၏အရွယ်အစား၊ အလေးချိန်၊ ပါဝါ၊ အအေးခံမှု၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့် စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များအတွင်း လိုအပ်သော ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် တစ်ခုဖြစ်သည်။

ရေဒီယို လင့်ခ်များသည် အကွာအဝေးနှင့်အတူ အားနည်းသွားကာ မြေပြင်အနေအထား၊ အဆောက်အဦများ၊ အသီးအရွက်များ၊ လေယာဉ်ဘက်ထရီ၊ ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ အဆောက်အဦများနှင့် အခြား RF စက်များကြောင့်လည်း ချို့ယွင်းသွားနိုင်သည်။ FPV အသုံးပြုမှုတွင်၊ ရွေ့လျားမှုသည် ဤအခြေအနေများကို အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲစေသည်။ သေးငယ်သော ထောင့်ချိုးတစ်ခုသည် အင်တင်နာတစ်ခုအား အဆင်မပြေသော အနေအထားတွင် ထားရှိနိုင်သည်။ အလှည့်တစ်ခုသည် airframe shadowing ကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ နှင့် အလုပ်များသောဆိုက်သည် ခုံတန်းလျားစမ်းသပ်မှုအတွင်း ပျက်ကွက်ခဲ့သော အနှောင့်အယှက်များကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။

လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်ကို အနားသတ်အကောင့်အဖြစ် စဉ်းစားပါ။ ပို့လွှတ်ခြင်းပါဝါသည် ၎င်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ လမ်းကြောင်းပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ မှိန်သွားခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်များနှင့် လက်ခံသူ လိုအပ်ချက်များ ရုပ်သိမ်းသွားချိန်တွင် ၎င်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အင်တင်နာ အမြတ်နှင့် လက်ခံသူ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၎င်းတွင် ပေါင်းထည့်သည်။ ကျန်အနားသတ်သည် အလွန်သေးငယ်သောအခါ၊ မြင်နိုင်သော လက္ခဏာမှာ ဖရိမ်များ ကျဆင်းသွားခြင်း၊ ဗီဒီယိုအရည်အသွေး လျော့ကျခြင်း၊ latency တိုးလာခြင်း၊ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဤအမြင်သည် လက်တွေ့ကျသော ဦးစားပေးမှုကို ဦးတည်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ အထွက်ပါဝါမပြောင်းမီ အင်တင်နာစနစ်ကို မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် လိုက်ဖက်သော polarization ကိုသုံးပါ၊ လေယာဉ်အင်တင်နာများကို ဖြစ်နိုင်လျှင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားပါ၊ ၎င်းတို့ကို ဆူညံသံမြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့် ခွဲထားပါ။ ဒုတိယ၊ လက်ခံသူဘက်မှ မကြာခဏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလွှမ်းခြုံမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့် အမှန်တကယ် မြေပြင်စခန်းကို စမ်းသပ်ပါ။ တတိယ၊ ရည်ရွယ်ထားသည့် payload၊ encoder ဆက်တင်နှင့် static bench စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းထက် ပျံသန်းမှုသဘောထားဖြင့် စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။

မြင့်မားသော ထုတ်ကုန်များသည်လည်း တာဝန်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းသည် လက်ရှိဝယ်လိုအားနှင့် အပူကို တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး တပ်ဆင်မှုကို လိုင်စင်မဲ့ကန့်သတ်ချက်များအပြင် သတ်မှတ်စီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း ထားရှိနိုင်သည်။ တရားဝင်လိုအပ်ချက်များသည် တည်နေရာအလိုက်၊ တီးဝိုင်းအတိအကျ၊ ကိရိယာ၏ခွင့်ပြုချက်၊ အင်တင်နာနှင့် အသုံးပြုမှုကိစ္စတို့ကြောင့် ကွဲပြားသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းမျဥ်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို ဒီဇိုင်းတံခါးအဖြစ် သဘောထားပါ၊ နောက်ဆုံးစာရွက်စာတမ်းပြုစုခြင်းအလုပ်မဟုတ်ပါ။

Mission တွင် Bandwidth နှင့် Video ဆက်တင်များကို ယှဉ်ပါ။

FPV ဗီဒီယိုသည် ရေဒီယိုစွမ်းရည်နှင့် ကုဒ်နံပါတ်တောင်းဆိုမှုကြား ဆက်နွယ်မှုကို အထိခိုက်မခံပါ။ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမြင့်မားသော သို့မဟုတ် ဖရိမ်နှုန်းမြင့်စီးကြောင်းတစ်ခုသည် လုံလောက်သော ထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်သော်လည်း ဖြစ်နိုင်သော အကျယ်ဆုံး RF ချန်နယ်ကို သိမ်းဆည်းခြင်းသည် အမြဲတမ်း အကျိုးရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ပိုကျယ်သောချန်နယ်များသည် စွမ်းရည်ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ပိုကျဉ်းသောချန်နယ်များသည် ရရှိနိုင်သောစွမ်းအင်ကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပြီး သင့်လျော်သောဒီဇိုင်းတွင် အကွာအဝေးအနားသတ်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ဗီဒီယိုနှင့် တစ်ပြိုင်နက်ဒေတာအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချထားသည်။

အော်ပရေတာ အမှန်တကယ် လိုအပ်သည့် ရုပ်ပုံအရည်အသွေးဖြင့် စတင်ပါ။ အတားအဆီးများကို ရှောင်ရှားသော လေယာဉ်မှူးသည် တိုတောင်းသော နှောင့်နှေးမှုနှင့် ရွေ့လျားမှု ရှင်းလင်းမှုကို ဦးစားပေးသည်။ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ခုသည် လူသားဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် လုံလောက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ လိုအပ်နိုင်သော်လည်း ပြင်းထန်သောဘောင်နှုန်းကို လက်ခံနိုင်သည်။ မြေပုံဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် မာစတာဗီဒီယိုဖိုင်ကို သင်္ဘောပေါ်တွင် ထားရှိနိုင်ပြီး ဘောင်ခတ်ခြင်းနှင့် အခြေအနေဆိုင်ရာ သိရှိနားလည်မှုအတွက် အဓိကအားဖြင့် downlink ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အားလုံးကို HD ဗီဒီယိုအဖြစ် ဖော်ပြသည့်တိုင် ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ရေဒီယိုလိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။

ကြော်ငြာထားသည့် အထွတ်အထိပ် PHY နှုန်းထက် တိုင်းတာသည့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြတ်သန်းမှုနှုန်းအောက်တွင် ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာ ဘစ်နှုန်းကို သတ်မှတ်ပါ။ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ ပရိုတိုကောအပေါ်မှ၊ မော်ဂျူလာပြောင်းလဲခြင်းနှင့် တယ်လီမီတာ သို့မဟုတ် ပေးဆောင်မှုလမ်းကြောင်းများအတွက် စွမ်းရည်ကို ချန်ထားပါ။ ထို့နောက် မြေပြင်ဘူတာရုံဘေးတွင်မဟုတ်ဘဲ ရည်ရွယ်ထားသော လွှမ်းခြုံဧရိယာအစွန်းရှိ အတွေ့အကြုံကို စစ်ဆေးပါ။ ဗီဒီယိုအရည်အသွေး ရုတ်တရက် ပြိုကျပါက၊ ကုဒ်ပြောင်းစနစ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ ချန်နယ်စီစဉ်မှု၊ အင်တင်နာ အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် ပို့လွှတ်စွမ်းအား ပိုနည်းသော မုဒ်ကို နိဂုံးချုပ်ရန် စဉ်းစားပါ။

LB-LINK က စာရင်းပြုစုထားသည်။ BL-M8812EU2 5 GHz Wi-Fi မော်ဂျူးကို USB 2.0 ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော 2T2R 802.11a/n/ac ဗိသုကာ၊ 10 MHz ကျဉ်းမြောင်းသော ဘန်းဝဒ်အတွက် ပံ့ပိုးမှု၊ နှင့် အမြင့်ဆုံး PHY နှုန်း 867 Mbps အထိ ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်များသည် မေးရမည့်မေးခွန်းများအတွက် အသုံးဝင်သော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်စေသည်- အိမ်ရှင်သည် တည်ငြိမ်သော USB လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သလား၊ ဆော့ဖ်ဝဲသည် ရွေးချယ်ထားသော ချန်နယ်မုဒ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သလား၊ ရွေးချယ်ထားသော ဗီဒီယိုဘစ်နှုန်းသည် လုံလောက်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအနားသတ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါသလား။ PHY နှုန်းကို ကတိပြုထားသည့် တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို ဘစ်နှုန်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ ရေဒီယိုစွမ်းရည်အဖြစ် သဘောထားသင့်သည်။

အင်တာနာများ၊ နေရာချထားမှုနှင့် ကွဲပြားမှုတို့သည် ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိသည်။

အင်တင်နာသည် UAV ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်ရှိ ဆက်စပ်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ရေဒီယိုစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ မှားယွင်းစွာတပ်ဆင်ထားသော အင်တင်နာနှင့် ပါဝါမြင့်မားသော ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်သည် သန့်ရှင်းသော RF အပြင်အဆင်ဖြင့် ပါဝါနိမ့်သောဒီဇိုင်းထက် ပိုမိုဆိုးရွားစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

တူညီသော polarization ဖြင့်စတင်ပါ။ လေယာဉ်နှင့် မြေပြင်အင်တင်နာများသည် ကိုက်ညီမှုမရှိသော polarization ကိုအသုံးပြုပါက၊ အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုသည် ပြင်းထန်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နေရာချထားမှုကို စစ်ဆေးပါ။ ဘက်ထရီများ၊ ကာဗွန်ဖိုက်ဘာများ၊ ဝိုင်ယာကြိုးများ၊ ကင်မရာများနှင့် သတ္တုချိတ်များ အားလုံးသည် အင်တင်နာပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လေယာဉ်ဖရိမ်သည် မြေပြင်ဘူတာရုံသို့ လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နိုင်ခြေ အနည်းဆုံးရှိသည့် အင်တာနာများကို ထားရှိကာ ပျံသန်းမှုသဘောထားများမှတစ်ဆင့် မြေပြင်သို့ သွားလာပါ။

ကွဲပြားမှုနှင့် အင်တင်နာပေါင်းများစွာ ဒီဇိုင်းများသည် အချက်ပြလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသည့်အခါ ခံနိုင်ရည်အား မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို စနစ်တစ်ခုအနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပလပ်ဖောင်းခွင့်ပြုသည့်နေရာတွင် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော spatial ပိုင်းခြားမှုနှင့် orientation ကွဲပြားမှုကို အင်တာနာများပေးပါ။ coaxial ကြိုးများကို ဂရုတစိုက် လမ်းကြောင်းပြောင်းပါ၊ မလိုအပ်သော ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် တုန်ခါမှုမှ ချိတ်ဆက်သည့် ချိတ်ဆက်မှုများကို လုံခြုံအောင် ပြုလုပ်ပါ။ မြေပြင်တွင်၊ ဦးတည်ချက်ရှိသော အင်တင်နာသည် စီစဉ်ထားသည့်ကဏ္ဍတစ်ခုတွင် အသုံးဝင်သော လွှမ်းခြုံမှုကို တိုးချဲ့နိုင်သော်လည်း လေယာဉ်၏ ဦးတည်ရာကို ခန့်မှန်း၍မရသောအခါတွင် omnidirectional အင်တင်နာသည် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ အချို့သော ဖြန့်ကျက်မှုများသည် ဖြည့်စွက်ပေါင်းစပ်မှုကို အသုံးပြုသော်လည်း ၎င်းကို အမှန်တကယ် လက်ခံသူနှင့် လည်ပတ်မှုပုံစံဖြင့် စမ်းသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။

တူညီသော စည်းကမ်းသည် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် ရည်ရွယ်ထားသည့် လည်ပတ်ဧရိယာကို စကန်ဖတ်ပြီး ဆိုက်စစ်တမ်းတစ်ခုအတွင်း ချန်နယ်အလွတ်တစ်ခုကို အပြီးအပိုင် သန့်ရှင်းမှုအဖြစ် ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ စက်မှုဝိုင်ဖိုင်၊ အခြားဒရုန်းများ၊ ယာယီထုတ်လုပ်ရေးကိရိယာများနှင့် အနီးနားရှိ အဆောက်အဦများသည် RF ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ခိုင်ခံ့သောဒီဇိုင်းတစ်ခုတွင် ပါဝါမြင့်မားသောဆက်တင်တင်မဟုတ်ဘဲ ချန်နယ်အစီအစဉ်တစ်ခုနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါရှိသည်။

Airframe တစ်ခုပေါ်တွင် အပူ၊ စွမ်းအားနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှု

ပါဝါမြင့်သော ရေဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်းတို့သည် အပူကို ဖန်တီးပေးသည်။ ပျံသန်းနေသော လေယာဉ်တွင် လေ၀င်လေထွက်ကို အထောက်အကူ ပြုနိုင်သော်လည်း အလုံပိတ်ထားသော လေလမ်းကြောင်းများ၊ ပူပြင်းသော ရာသီဥတု၊ နေရောင်ခြည်နှင့် မြန်နှုန်းနိမ့် ပျံသန်းမှုတို့က ထိုအားသာချက်ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ အေးမြသောခုံတန်းလျားပေါ်တွင်သာ သို့မဟုတ် ခဏကြာပျံသန်းပြီးနောက်မှသာ အပူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မမှန်ကန်ပါနှင့်။

မော်ဂျူး၊ ပါဝါအသံချဲ့စက်၊ လက်ခံပရိုဆက်ဆာနှင့် ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာတို့ကို အတူတကွ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အမည်ခံဘက်ထရီဗို့အားကို အားကိုးမည့်အစား peak video load အောက်တွင် ရေဒီယိုတွင် ထည့်သွင်းဗို့အားကို တိုင်းတာပါ။ လျော့နည်းသွားသော ထောက်ပံ့မှုသည် RF စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည် သို့မဟုတ် ရေဒီယိုပြဿနာကဲ့သို့ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်လျော်သော headroom ပါသည့် ထိန်းညှိကိရိယာကို ရွေးချယ်ပြီး မော်တာများ၊ ESC များနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ ကူးပြောင်းခြင်းနှင့် ဖြာထွက်နေသော ဆူညံသံများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်ကလည်း အရေးကြီးပါသည်။ သေးငယ်သော မော်ဂျူးတစ်ခုသည် ထုပ်ပိုးမှုကို ရိုးရှင်းစေသော်လည်း ၎င်းသည် သင့်လျော်သော တပ်ဆင်မှု၊ ကြိုးများအတွက် တင်းကျပ်မှုသက်သာမှုနှင့် ပေးသွင်းသူ၏ပေါင်းစည်းမှုလမ်းညွှန်ချက်ကို လိုက်နာသည့် အပူလမ်းကြောင်းတစ်ခု လိုအပ်နေသေးသည်။ အပူခံပြား၊ ဒိုင်းလွှား သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းသည် ရည်ရွယ်ထားသည့် ဒီဇိုင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါက၊ ၎င်းကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် RF အပြုအမူ နှစ်မျိုးလုံးကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လေယာဉ်တုန်ခါမှုသည် ချိတ်ဆက်မှုများကို ပြေလျော့စေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးမထားသော ချော့ကို ပျက်စီးစေသည်၊ ထို့ကြောင့် အရည်အချင်းစစ် ပြီးပြည့်စုံသော တပ်ဆင်ထားသော လေဘောင်ကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။

စွမ်းအားမြင့် ဗိသုကာလက်ရာကို စူးစမ်းလေ့လာသည့် အဖွဲ့များအတွက် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ တာဝေးပစ်ဒရုန်းဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်သည် မော်ဂျူးရွေးချယ်မှုကို အင်တင်နာအင်တာဖေ့စ်များ၊ အပူတိုင်းတာမှု၊ လှိုင်းနှုန်းမုဒ်နှင့် ရည်ရွယ်ထားသည့် အကွာအဝေးအတန်းအစားတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း ပြသသည်။ ထိုစနစ်၏ ရှုထောင့်သည် မော်ဂျူး သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအား ပစ္စည်းစာရင်းတစ်ခုသို့ ကူးယူခြင်းထက် ပိုတန်ဖိုးရှိသည်။

လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုနှင့် အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

အထိရောက်ဆုံးဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်သည် မစ်ရှင်စံနှုန်းများဖြင့် စတင်သည်။ အမြင့်ဆုံး ရည်ရွယ်ထားသော လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး၊ ပျံသန်းမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ လက်ခံနိုင်သော တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှုနှောင့်နှေးမှု၊ ဗီဒီယိုအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်၊ လေဘောင်ပါဝါဘတ်ဂျက်၊ လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ မြေပြင်စခန်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရေဒီယိုစည်းမျဉ်းများကို သတ်မှတ်ပါ။ ထို့နောက် အင်တာဖေ့စ်၊ ရေဒီယိုတီးဝိုင်း၊ RF ဗိသုကာနှင့် ပံ့ပိုးမှုပုံစံသည် လက်ခံသူပလပ်ဖောင်းနှင့် ကိုက်ညီမည့် ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင် မော်ဂျူးများ။

လေယာဉ်အခြမ်းနှင့် မြေပြင်ခြမ်းစနစ်များကို စောစောစီးစီး ကိုယ်စားပြု၍ တည်ဆောက်ပါ။ အမှန်တကယ်ကင်မရာ၊ ကုဒ်နံပါတ်၊ ပရိုဆက်ဆာ၊ အင်တင်နာများ၊ အရံအတားများ၊ ဘက်ထရီနှင့် ဖာမ်းဝဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို အသုံးပြုပါ။ တီထွင်မှုကိရိယာတစ်ခုသည် အခြေခံသဟဇာတဖြစ်မှုကို သက်သေပြနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ပြီးဆုံးသွားသော လေယာဉ်မှ ဖန်တီးထားသော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အနှောင့်အယှက်အားလုံးကို ဖော်ပြ၍မရပေ။

အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ်ပါ။ စတင်ခြင်း၊ အင်တာဖေ့စ်တည်ငြိမ်မှုနှင့် အပူရှိန်အမူအကျင့်များအတွက် ခုံတန်းလျားစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ တိုတောင်းသော ပြင်ပဗီဒီယိုစမ်းသပ်မှုများဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ၊ ထို့နောက် အကွာအဝေး၊ မတူညီသော လေယာဉ်ပျံသန်းမှု သဘောထားများ၊ အနှောင့်အယှက်များနှင့် နွေးထွေးသော အခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ပါ။ ဗီဒီယိုကို မြင်နိုင်စေရုံသာမက၊ latency အပြုအမူ၊ ထုပ်ပိုးမှုပျောက်ဆုံးမှု၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုပြောင်းလဲမှုများ၊ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ချိန်၊ ပံ့ပိုးမှုဗို့အားနှင့် အစိတ်အပိုင်းအပူချိန်တို့ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ပါ။ စမ်းသပ်မှုလမ်းကြောင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်ခြင်းက နှိုင်းယှဉ်မှုများကို အဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည်။

မျှတသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ရလဒ်များကို အသုံးပြုပါ။ လင့်ခ်သည် အားကောင်းသော်လည်း အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ပူနေပါက၊ အအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် လိုအပ်သော RF လည်ပတ်မှုအမှတ်ကို လျှော့ချပါ။ အလှည့်အပြောင်းတွင်သာ အချက်ပြမှု ပျက်ကွက်ပါက အင်တင်နာနေရာချထားမှုနှင့် polarization ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါ။ ရေဒီယို ချိတ်ဆက်မှု မဆုံးရှုံးမီ ဗီဒီယို ပိတ်ဆို့သွားပါက၊ ကုဒ်ဒါနှင့် ဘစ်နှုန်းကို ချိန်ညှိပါ။ လင့်ခ်တစ်ခုလုံးသည် လူထူထပ်သောနေရာတွင် ပျက်သွားပါက၊ ချန်နယ်ရွေးချယ်မှုနှင့် စနစ်တည်ဆောက်ပုံကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် 'အကွာအဝေး' စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစကားစုတစ်ခုမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဒီဇိုင်းပစ်မှတ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။

စက်မှုစွမ်းအားမြင့် မော်ဂျူးတစ်ခုသည် အကောင်းဆုံးနေရာတွင် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။

စက်မှုစွမ်းအားမြင့် ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးတစ်ခုသည် လေယာဉ်သည် ပွင့်လင်းသော်လည်း ပြောင်းလဲနေသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးဝင်သော တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမှုကို ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး သာမန်စားသုံးသူ Wi-Fi ပေါင်းစည်းမှု လုံလောက်သောအနားသတ်ကို မပေးနိုင်သည့်နေရာတွင် စက်မှုစွမ်းအားမြင့် ကြိုးမဲ့ module တစ်ခုသည် အသက်ဆိုင်ဆုံးဖြစ်သည်။ သာမာန်ဥပမာများတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံကြည့်ရှုခြင်း၊ ပတ်၀န်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ အဝေးမှပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနှင့် အခြေအနေဆိုင်ရာအသိအမြင်အတွက် ဗီဒီယိုဖိဒ်လိုအပ်သည့် အထူးပြု UAV ပလပ်ဖောင်းများ ပါဝင်သည်။

မှန်ကန်သော ဖြေရှင်းချက်သည် တာဝန်အလိုက် ကွဲပြားသည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော FPV လက်ရာသည် လေးလံသောရေဒီယိုစနစ်ခွဲတစ်ခုပေါ်တွင် latency နည်းပါးပြီး ဂရုတစိုက်အင်တင်နာနေရာချထားမှုကို နှစ်သက်နိုင်သည်။ ပိုကြီးသော စစ်ဆေးရေးပလတ်ဖောင်းတစ်ခုတွင် ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းရည်ရှိသော module တစ်ခု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုဆိုင်ရာ မြေပြင်စခန်းတစ်ခုအတွက် နေရာပိုရနိုင်သည်။ လေယာဉ်ပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် အဟန့်အတားရှိသော ပတ်၀န်းကျင်သည် RF output ပိုများသည်ထက် ကွဲပြားသောကွန်ရက်တည်ဆောက်မှုပုံစံတစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။ ကိစ္စတစ်ခုစီတွင်၊ ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်သည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အမြင့်ဆုံးခုံတန်းလျားအကွာအဝေးမဟုတ်ဘဲ ကိုက်ညီသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။

မော်ဂျူးတစ်ခုကို ရှာဖွေသည့်အခါ၊ ရည်ရွယ်ထားသော ပေါင်းစပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် စာရွက်စာတမ်းများ- အင်တာဖေ့စ်အချက်အလက်၊ ပံ့ပိုးထားသော မုဒ်များ၊ အင်တင်နာလမ်းညွှန်မှု၊ အပူပေးအကြံပြုချက်များ၊ ယာဉ်မောင်း သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲအချက်အလက်နှင့် ထုတ်ပြန်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာနောက်ကွယ်ရှိ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများကို တောင်းဆိုပါ။ Shenzhen Bilian Electronic Co., Ltd. LB-LINK အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် ကြိုးမဲ့ မော်ဂျူးများနှင့် စနစ်ဖြေရှင်းချက်များကို ဖော်ဆောင်သည်။ ပရောဂျက်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ပေါင်းစပ်မှုတွင် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်သည့်အခါ အသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ဝေဟင်ဒီဇိုင်းကို လော့ခ်ချခြင်းမပြုမီ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံအား ပေးသွင်းသူနှင့် တိုက်ရိုက်အတည်ပြုပါ။

နိဂုံး

စွမ်းအားမြင့်ကြိုးမဲ့ module တစ်ခုသည် UAV ဒရုန်း FPV ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်အတွက် ခိုင်မာသောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း မော်ဂျူးသည် အားကိုးရနိုင်သော ဝေဟင်မှမြေပြင်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ လက်ခံသူစွမ်းဆောင်ရည်၊ ချန်နယ်အကျယ်၊ ဗီဒီယိုဘစ်နှုန်း၊ အင်တင်နာဒီဇိုင်း၊ အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပါဝါအရည်အသွေးနှင့် လိုက်နာမှုတို့ဖြင့် ရေဒီယိုစွမ်းရည်ကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ၎င်းကို ရွေးချယ်ပါ။ မစ်ရှင်အတွက် အရေးကြီးသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင် ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်အား အတည်ပြုပါ။

OEMs များနှင့် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းသူများအတွက်၊ LB-LINK သည် သက်ဆိုင်ရာ 5 GHz module နှင့် drone-transmission အရင်းအမြစ်များကို အထောက်အထားအခြေခံသည့် အစမှတ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်မှာ လိုအပ်ချက်အား တိုင်းတာနိုင်သော စမ်းသပ်မှုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဗီဒီယိုအနားသတ်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် ရေဒီယိုဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ရွေးချယ်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်—ဖော်ပြထားသော ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းအားအမြင့်ဆုံးတစ်ခုမဟုတ်ပေ။

အမေးအဖြေများ

UAV အတွက် ပါဝါမြင့်သောကြိုးမဲ့ module ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

၎င်းသည် ပုံမှန် ပါဝါအားနည်းသောကြိုးမဲ့ အစိတ်အပိုင်းများထက် RF လင့်ခ်အနားသတ်ကို ပိုမိုပံ့ပိုးပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ရေဒီယို module တစ်ခုဖြစ်သည်။ UAV အသုံးပြုမှုအတွက်၊ ၎င်းသည် တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို၊ IP ဒေတာ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဆက်သွယ်ရေးများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော်လည်း သင့်လျော်မှုမှာ ရေဒီယိုတီးဝိုင်း၊ အင်တာဖေ့စ်၊ အင်တင်နာစနစ်၊ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည့်ဆော့ဖ်ဝဲ၊ အအေးပေးစနစ်နှင့် ဒေသန္တရလည်ပတ်မှုစည်းမျဉ်းများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

ပိုမြင့်သော transmitter ပါဝါသည် FPV ဒရုန်းကို အမြဲတမ်း အကွာအဝေး ပိုပေးပါသလား။

နံပါတ်၊ မြင့်မားသောပါဝါသည် အနားသတ်ကို ပေါင်းထည့်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ညံ့ဖျင်းသော အင်တင်နာနေရာချထားမှု၊ မတူညီသော polarization၊ အလွန်အကျွံချော့သိပ်ခြင်း၊ မြေပြင်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း သို့မဟုတ် အားနည်းသော မြေပြင်ဘက်ခြမ်းကို လက်ခံခြင်းတို့ကို မကျော်လွှားနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် အပူနှင့် ပါဝါလိုအပ်ချက်ကိုလည်း တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အထွက်ပါဝါမမြှင့်မီ လင့်ခ်အပြည့်အစုံကို မြှင့်တင်ပါ။

ပိုကျဉ်းသောချန်နယ်သည် ဗီဒီယိုစနစ်အတွက် ရနိုင်သော bandwidth ကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် သင့်လျော်သော အင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် လင့်ခ်တစ်ခုတွင် အကွာအဝေးအနားသတ်နှင့် ကြံ့ခိုင်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်မဖြစ် လိုအပ်သော ဗီဒီယိုဘစ်နှုန်း၊ ကုဒ်ပြောင်းသည့်အပြုအမူ၊ အနှောင့်အယှက်ပေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ရောင်စဉ်အစီအစဉ်အပေါ် မူတည်သည်။

2T2R module သည် UAV ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် 1T1R module ထက် ပိုကောင်းပါသလား။

အလိုအလျောက်မဟုတ်သော်လည်း 2T2R ဒီဇိုင်းသည် 1T1R ဒီဇိုင်းထက် အင်တင်နာနှင့် spatial-stream ရွေးစရာများကို ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ အကျိုးကျေးဇူးမှာ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော စက်ကိရိယာများ၊ အင်တင်နာ ခွဲခြားမှု၊ ရေဒီယိုမုဒ်နှင့် တပ်ဆင်မှုတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထားသော 1T1R စနစ်သည် ညံ့ဖျင်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်ထားသော 2T2R စနစ်ထက်သာလွန်နေသေးသည်။

module တစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘဲ ပြီးသွားသော လေယာဉ်နှင့် မြေပြင်စခန်းကို စမ်းသပ်ပါ။ ရည်ရွယ်ထားသည့် ကင်မရာ၊ ကုဒ်နံပါတ်၊ အင်တင်နာများ၊ ဘက်ထရီ၊ အကွက်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တို့ကို ထည့်သွင်းပါ။ ဗီဒီယိုအသုံးပြုနိုင်မှု၊ တုံ့ပြန်မှုအချိန်၊ အပြုအမူကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှု၊ ကိုယ်စားလှယ်အကွာအဝေး၊ ပျံသန်းမှုသဘောထားများနှင့် RF အခြေအနေများတစ်လျှောက် အပူချိန်ကို တိုင်းတာသည်။

စွမ်းအားမြင့် UAV ရေဒီယို မော်ဂျူးများတွင် မည်သည့် လိုက်နာမှုပြဿနာများ သက်ရောက်သနည်း။

စည်းမျဉ်းများသည် နိုင်ငံအလိုက်၊ လှိုင်းနှုန်းစဉ်၊ အထွက်အဆင့်၊ အင်တင်နာ၊ လက်မှတ်အခြေအနေနှင့် အသုံးပြုမှုကိစ္စတို့ ကွဲပြားသည်။ လိုအပ်ချက်များသည် ခွင့်ပြုထားသော ရေဒီယိုဆက်တင်များ သို့မဟုတ် လိုင်စင် သို့မဟုတ် အခြားခွင့်ပြုချက် လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အချောထည် UAV ကို မလည်ပတ်မီ သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

Guangming ခရိုင်၊ Shenzhen၊ သည် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စျေးကွက်ဝန်ဆောင်မှုအခြေခံအဖြစ်၊ 10,000 m² ထက်ပိုသော အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံများနှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး သိုလှောင်ရုံများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
အမှာစကားထားခဲ့ပါ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

   +86- 13923714138
  +86 13923714138
   လုပ်ငန်းအီးမေးလ်- sales@lb-link.com
   နည်းပညာပံ့ပိုးမှု- info@lb-link.com
   တိုင်ကြားစာ အီးမေးလ် complain@lb-link.com
   Shenzhen ရုံးချုပ်- 10-11/F၊ အဆောက်အဦ A1၊ Huaqiang စိတ်ကူးပန်းခြံ၊ Guanguang Rd၊ Guangming ခရိုင်သစ်၊ Shenzhen၊ Guangdong၊ တရုတ်နိုင်ငံ။
 Shenzhen စက်ရုံ- 5F၊ အဆောက်အအုံ C၊ No.32 Dafu Rd၊ Longhua ခရိုင်၊ ရှန်ကျန်း၊ ကွမ်တုံ၊ တရုတ်။
Jiangxi စက်ရုံ- LB-Link စက်မှုပန်းခြံ၊ Qinghua Rd၊ Ganzhou၊ Jiangxi၊ တရုတ်နိုင်ငံ။
မူပိုင်ခွင့် © 2024 Shenzhen Bilian Electronic Co., Ltd. All rights reserved. | ဆိုက်မြေပုံ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ