Друзья, какие вопросы вас интересуют по теме народного (гаражного) ОПК? Что хотели бы узнать об этом?
Задавайте свои вопросы в комментариях. Готовим для вас интервью с интересным человеком по этой теме.😐
Задавайте свои вопросы в комментариях. Готовим для вас интервью с интересным человеком по этой теме.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔24👍3🗿2⚡1👎1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍66🥰10😁7🗿4🤔2
Об отечественном ПО можно говорить разное и некоторые вообще любят его ругать, но мы попробуем раскрыть для вас эту тему иначе.
В совместном контенте с ребятами из «Аэросима» мы разберем:
- кто его разрабатывает;
- что стоит за словами «отечественный симулятор»;
- умеют ли летать разработчики;
- как и кем настраивается физика полета в симуляторе;
- сколько времени нужно для создания симулятора;
- когда наше ПО станет самым крутым в мире.
В следующем посте ребята расскажут, как появилась идея создания симулятора «Аэросим»
Для тех, кто не знаком с симулятором, сейчас есть отличная возможность получить его бесплатно и поучаствовать в Международном кубке Skyrace. Регистрация до 19 апреля.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤27👍8🤔5🔥3🗿2
Вот мы и возвращаемся к теме просвещения наших подписчиков по вопросу легальных полётов. Наша сегодняшняя тема - страхование БВС.
Страховка беспилотных летательных аппаратов является обязательной. Сейчас на практике страховку требуют только при выполнении полётов над населёнными пунктами, но фактически она должна быть у любого БПЛА, который выполняет полёты (ст. 131 ВК РФ).
Давайте разберёмся для начала, какие есть виды страхования. Есть 3 типа: страхование гражданской ответственности, КАСКО, страхование груза.
Теперь ближе к делу... Рекламировать никакие страховые компании в этом посте мы не будем, так как нам не заплатили, поэтому инструкция будет максимально усредненная. В полной версии этой статьи (ссылка на телеграф ниже) есть инструкция со скринами регистрации в одной из страховых.
Поздравляем! Теперь у вас есть страховка, и вы можете летать легально. Вероятно, у вас возник вопрос: где же летать?Да нигде, займитесь лучше делом. Об этом мы расскажем в следующей статье, которую мы уже готовим. Ждите...
Читать полную версию в телеграф
Страховка беспилотных летательных аппаратов является обязательной. Сейчас на практике страховку требуют только при выполнении полётов над населёнными пунктами, но фактически она должна быть у любого БПЛА, который выполняет полёты (ст. 131 ВК РФ).
Давайте разберёмся для начала, какие есть виды страхования. Есть 3 типа: страхование гражданской ответственности, КАСКО, страхование груза.
Подробнее:
— Страхование гражданской ответственности является обязательным. Если ваш дрон внезапно решит, что ему всё надоело, и врежется в чужое имущество (или в человека), то компенсировать ущерб должна страховая компания, с которой у вас заключён договор. Разумеется, компенсация будет в пределах суммы, указанной в договоре. Конкретная сумма зависит от страховой компании.
— КАСКО, помимо страхования третьих лиц, покрывает ещё и вас с вашим дроном. Если произойдёт повреждение дрона (по страховым случаям) или кража БПЛА, этот вид полиса компенсирует ваши потери.
— Страхование груза - это уже коммерческая история, которая покрывает ущерб перевозимого груза. К сожалению, мы не можем точно сказать, что именно покрывает та или иная страховая компания, потому что у всех разные условия.
Теперь ближе к делу... Рекламировать никакие страховые компании в этом посте мы не будем, так как нам не заплатили, поэтому инструкция будет максимально усредненная. В полной версии этой статьи (ссылка на телеграф ниже) есть инструкция со скринами регистрации в одной из страховых.
Как получить базовую страховку, которая даст возможность получать разрешения на полёты?
1) Зайдите в любой поисковик и введите "Страхование БПЛА".
2) Перейдите на сайт понравившейся компании и найдите раздел "Страхование ответственности владельцев БПЛА" или аналогичный.
3) Затем выберите дату начала страхования (срок обычно 1 год). Если у вас есть география полётов, укажите регионы (например, РФ, страны СНГ и т.д.).
4) Честно ответьте на вопрос о предыдущих авиационных происшествиях (страховые проверяют информацию).
5) Укажите данные вашего дрона: модель, год выпуска и страховую сумму. Для самодельных дронов так и напишите "самосборный".
6) Введите серийный номер и регистрационный номер дрона (если его нет, прочитайте нашу статью о регистрации). Для самодельных моделей уточните в поддержке, что указывать вместо серийного номера (в «Ингосстрахе», например, рекомендуют ставить нули).
7) Введите свои данные и оплатите полис.
Поздравляем! Теперь у вас есть страховка, и вы можете летать легально. Вероятно, у вас возник вопрос: где же летать?
Читать полную версию в телеграф
👍31🗿4🤔3🔥1👏1
Бездушные системы
Вот мы и возвращаемся к теме просвещения наших подписчиков по вопросу легальных полётов. Наша сегодняшняя тема - страхование БВС. Страховка беспилотных летательных аппаратов является обязательной. Сейчас на практике страховку требуют только при выполнении…
Остались ли у вас вопросы по крайней статье?
Anonymous Poll
11%
Да (оставлю в комментариях)
89%
Все понятно
🤔3👍1🔥1👏1🗿1
Что постим в первую очередь?
Final Results
47%
Статья про российскую космическую обсерваторию «Миллиметрон»
53%
Первая часть из серии статей про автономные БПЛА от «Лаборатории DroneCam»
🥰10🗿6👍1
Всем привет! 🎩
На связи лаборатория «DroneCam»!
Мы занимаемся разработкой автономных БПЛА и решили рассказать, как устроены такие системы, подготовив серию постов совместно с редакцией «Бездушных систем».
Первый пост расскажет об общей архитектуре, второй — о ключевых задачах с точки зрения программного обеспечения, а третий — мы сформируем на основе ваших комментариев.
🏆 Начнем!
На блок-схеме (картинка 2) представлена общая архитектура автономного БПЛА. В ней используются одноплатные ПК, такие как Nvidia Jetson, Raspberry Pi и аналогичные устройства (кстати, одноплатный ПК можно собрать самостоятельно — но это непростая задача). Этот модуль выполняет роль высокоуровневого вычислителя, обрабатывающего данные с «сложных» датчиков: лазерных дальномеров (2D и 3D), камер, радаров.
Особенностью данного модуля является наличие операционной системы, обычно основанной на ядре Linux (Ubuntu, Armbian, Debian и т.д.). Это позволяет запускать сложный программный код и выполнять множество процессов параллельно — например, обработку изображений нейросетью и генерацию управляющих команд.😏
К одноплатному ПК также подключается полетный контроллер. Он основан на микроконтроллере, что позволяет быстро выполнять однопоточные вычисления.
Контроллер отвечает за сбор данных с IMU-датчика (гироскоп для измерения угловой скорости и акселерометр для определения линейных ускорений), а также с других простых датчиков: высотомеров (1D-лидары, барометры), GPS, датчика оптического потока и т.д. Основная задача полетного контроллера — стабилизация БПЛА. Получая данные с датчиков, он определяет ориентацию дрона и генерирует управляющие сигналы для моторов, выполняя команды оператора наземного управления (или, в нашем случае, команды от одноплатного ПК). Как правило, эти команды задают целевые скорости полета.
ПК и контроллер обмениваются данными посредством специальных протоколов (чаще всего MAVLink или MSP), которые строго регламентированы и используют набор структурированных сообщений.
Для первой части будет достаточно, продолжим во второй...
Будем рады ответить на все ваши вопросы в комментариях🙂
На связи лаборатория «DroneCam»!
Мы занимаемся разработкой автономных БПЛА и решили рассказать, как устроены такие системы, подготовив серию постов совместно с редакцией «Бездушных систем».
Первый пост расскажет об общей архитектуре, второй — о ключевых задачах с точки зрения программного обеспечения, а третий — мы сформируем на основе ваших комментариев.
На блок-схеме (картинка 2) представлена общая архитектура автономного БПЛА. В ней используются одноплатные ПК, такие как Nvidia Jetson, Raspberry Pi и аналогичные устройства (кстати, одноплатный ПК можно собрать самостоятельно — но это непростая задача). Этот модуль выполняет роль высокоуровневого вычислителя, обрабатывающего данные с «сложных» датчиков: лазерных дальномеров (2D и 3D), камер, радаров.
Особенностью данного модуля является наличие операционной системы, обычно основанной на ядре Linux (Ubuntu, Armbian, Debian и т.д.). Это позволяет запускать сложный программный код и выполнять множество процессов параллельно — например, обработку изображений нейросетью и генерацию управляющих команд.
К одноплатному ПК также подключается полетный контроллер. Он основан на микроконтроллере, что позволяет быстро выполнять однопоточные вычисления.
Контроллер отвечает за сбор данных с IMU-датчика (гироскоп для измерения угловой скорости и акселерометр для определения линейных ускорений), а также с других простых датчиков: высотомеров (1D-лидары, барометры), GPS, датчика оптического потока и т.д. Основная задача полетного контроллера — стабилизация БПЛА. Получая данные с датчиков, он определяет ориентацию дрона и генерирует управляющие сигналы для моторов, выполняя команды оператора наземного управления (или, в нашем случае, команды от одноплатного ПК). Как правило, эти команды задают целевые скорости полета.
ПК и контроллер обмениваются данными посредством специальных протоколов (чаще всего MAVLink или MSP), которые строго регламентированы и используют набор структурированных сообщений.
Если сравнить с человеческим организмом:
— Одноплатный ПК — это мозг, анализирующий информацию и принимающий решения.🔍
— Полетный контроллер — спинной мозг, контролирующий движения и обеспечивающий стабилизацию.😨
Для первой части будет достаточно, продолжим во второй...
Будем рады ответить на все ваши вопросы в комментариях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤41👍11🗿4
Подготовили для вас лонгрид о космической обсерватории «Миллиметрон». ✋
Проект реализуется при научном участии Астрокосмического центра ФИАН (Физического института им. П. Н. Лебедева РАН), а непосредственным созданием аппарата занимается НПО имени С. А. Лавочкина. Речь идёт о крупном исследовательском проекте в области астрономии — космической обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М»). Этот телескоп предназначен для наблюдений в миллиметровом (от 1 до 10 мм, частоты порядка сотен гигагерц) и терагерцовом (от 0,1 до 10 ТГц, или длины волн от 3 мм до 30 микрон) диапазонах. С его помощью планируется изучать объекты, которые сложно наблюдать другими способами — например, области, скрытые пылью, далёкие галактики и процессы, происходившие в ранней Вселенной.💃
А зачем?🤗
Главная цель проекта — обеспечить возможность изучать космос в диапазоне, недоступном для наземных телескопов. Земная атмосфера сильно мешает миллиметровым и терагерцовым наблюдениям, и поэтому работа из космоса здесь принципиально важна.
А чо там по конструкции?🤨
Центральный элемент обсерватории — зеркало диаметром 10 метров, которое будет охлаждено до температуры около 4 Кельвина. Это необходимо, чтобы уменьшить собственное тепловое излучение телескопа и не мешать приёму слабых сигналов из космоса.
Кроме того, телескоп будет работать в режиме радиоинтерферометрии с очень длинной базой (РСДБ). Это значит, что он сможет объединяться с наземными радиотелескопами, создавая виртуальный телескоп с высоким угловым разрешением.👋 👋
Аппарат планируется разместить в точке Лагранжа L2, примерно в 1,5 миллионах километров от Земли. Это стабильная зона, где влияние Солнца и Земли уравновешивается, и где можно проводить продолжительные наблюдения с минимальными внешними помехами.
И что там по сборке в железо?🗺
Разработка «Миллиметрона» продолжается уже несколько лет. Проект сталкивался с различными трудностями, но в целом движение вперёд сохраняется. Сейчас проходят испытания отдельных компонентов: зеркала, системы охлаждения, приёмного оборудования. Ожидается, что в ближайшие годы будет завершена сборка инженерного макета. После серии испытаний аппарат подготовят к запуску. Предварительные сроки запуска — середина 2030-х годов.
Удивительно, но о таком интересном проекте очень многие даже не знали, хотя аппарат сам по себе должен получиться мощнее самого Джеймса Уэбба. К сожалению, медийка Роскосмоса оставляет желать лучшего, ну а мы и дальше будем рассказывать вам о различных интересных аппаратах. Пишите фидбэк в комменты.🧠
Проект реализуется при научном участии Астрокосмического центра ФИАН (Физического института им. П. Н. Лебедева РАН), а непосредственным созданием аппарата занимается НПО имени С. А. Лавочкина. Речь идёт о крупном исследовательском проекте в области астрономии — космической обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М»). Этот телескоп предназначен для наблюдений в миллиметровом (от 1 до 10 мм, частоты порядка сотен гигагерц) и терагерцовом (от 0,1 до 10 ТГц, или длины волн от 3 мм до 30 микрон) диапазонах. С его помощью планируется изучать объекты, которые сложно наблюдать другими способами — например, области, скрытые пылью, далёкие галактики и процессы, происходившие в ранней Вселенной.
А зачем?
Главная цель проекта — обеспечить возможность изучать космос в диапазоне, недоступном для наземных телескопов. Земная атмосфера сильно мешает миллиметровым и терагерцовым наблюдениям, и поэтому работа из космоса здесь принципиально важна.
Среди направлений исследований:
— наблюдение чёрных дыр и процессов, происходящих рядом с ними;
— изучение формирования и развития галактик;
— исследование звёзд, находящихся на ранних стадиях эволюции, а также областей, где идёт активное звездообразование;
— анализ атмосфер экзопланет;
— изучение реликтового излучения — теплового излучения, оставшегося после Большого взрыва.
А чо там по конструкции?
Центральный элемент обсерватории — зеркало диаметром 10 метров, которое будет охлаждено до температуры около 4 Кельвина. Это необходимо, чтобы уменьшить собственное тепловое излучение телескопа и не мешать приёму слабых сигналов из космоса.
Кроме того, телескоп будет работать в режиме радиоинтерферометрии с очень длинной базой (РСДБ). Это значит, что он сможет объединяться с наземными радиотелескопами, создавая виртуальный телескоп с высоким угловым разрешением.
Аппарат планируется разместить в точке Лагранжа L2, примерно в 1,5 миллионах километров от Земли. Это стабильная зона, где влияние Солнца и Земли уравновешивается, и где можно проводить продолжительные наблюдения с минимальными внешними помехами.
И что там по сборке в железо?
Разработка «Миллиметрона» продолжается уже несколько лет. Проект сталкивался с различными трудностями, но в целом движение вперёд сохраняется. Сейчас проходят испытания отдельных компонентов: зеркала, системы охлаждения, приёмного оборудования. Ожидается, что в ближайшие годы будет завершена сборка инженерного макета. После серии испытаний аппарат подготовят к запуску. Предварительные сроки запуска — середина 2030-х годов.
Удивительно, но о таком интересном проекте очень многие даже не знали, хотя аппарат сам по себе должен получиться мощнее самого Джеймса Уэбба. К сожалению, медийка Роскосмоса оставляет желать лучшего, ну а мы и дальше будем рассказывать вам о различных интересных аппаратах. Пишите фидбэк в комменты.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥57👍8🥰4❤3🤔2
Кто-то уже знает, кто-то еще нет, но мы тестово включили показ рекламы в этом канале.
Как вы могли заметить, качество контента и его разнообразие заметно выросло, но даже красивое оформление далеко не бесплатно мы сделали и в целом весь этот контент стоит денег. Финансирования от каких-либо организаций мы пока не получаем, а потому включили рекламу от Яндекса. Просим отнестись с пониманием.
Ну а мы и дальше будем стараться для Вас🫡
Как вы могли заметить, качество контента и его разнообразие заметно выросло, но даже красивое оформление далеко не бесплатно мы сделали и в целом весь этот контент стоит денег. Финансирования от каких-либо организаций мы пока не получаем, а потому включили рекламу от Яндекса. Просим отнестись с пониманием.
Ну а мы и дальше будем стараться для Вас
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍55🗿7😁3❤1🤔1
АНОНС
📢 Random Pitch
Не упустите уникальную возможность представить свой проект перед экспертами Бизнес-инкубатора и другими стартапами!
На мероприятии вы сможете:
— отработать навыки публичного выступления;
— выявить недочеты в своей презентации;
— учиться на примерах коллег;
— получить ценные рекомендации от команды Бизнес-инкубатора.
Random Pitch будет полезен как резидентам, так и внешним проектам. Вас ждет дружеская атмосфера и отличные возможности для нетворкинга!
🕓Когда: 18 апреля (пятница), 16:00
📍Где: «Технопарк Санкт-Петербурга», пр. Медиков, д. 3, лит. А, зал «Крым», 4 этаж. Схема проезда
Регистрация для проектов
Регистрация для гостей и экспертов
📢 Random Pitch
Не упустите уникальную возможность представить свой проект перед экспертами Бизнес-инкубатора и другими стартапами!
На мероприятии вы сможете:
— отработать навыки публичного выступления;
— выявить недочеты в своей презентации;
— учиться на примерах коллег;
— получить ценные рекомендации от команды Бизнес-инкубатора.
Random Pitch будет полезен как резидентам, так и внешним проектам. Вас ждет дружеская атмосфера и отличные возможности для нетворкинга!
🕓Когда: 18 апреля (пятница), 16:00
📍Где: «Технопарк Санкт-Петербурга», пр. Медиков, д. 3, лит. А, зал «Крым», 4 этаж. Схема проезда
Регистрация для проектов
Регистрация для гостей и экспертов
🗿7👍5🎉4❤2🤔1
Бездушные системы
АНОНС 📢 Random Pitch Не упустите уникальную возможность представить свой проект перед экспертами Бизнес-инкубатора и другими стартапами! На мероприятии вы сможете: — отработать навыки публичного выступления; — выявить недочеты в своей презентации;…
Мы теперь партнеримся с «Технопарком Санкт-Петербурга». Иногда будут выходить анонсы их мероприятий.
🥰29👏11🗿4❤🔥3
Админ не смог определиться что лучше, поэтому держите две версии
🔥65🗿5👏3❤2😁1