ZESPÓŁ NT4C
pasja | umiejętności | doświadczenie
dr inż. Tomasz Nowobilski
Z wykształcenia doktor inżynier budownictwa. Obecnie Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Politechnice Wrocławskiej oraz właściciel i założyciel firmy NT4C.
Operator UAVO, autor serwisu www.NT4C.pl oraz twórca kanału YouTube. Główne zainteresowania to: technologia BIM, architektura, budownictwo, nowoczesne technologie oraz modelarstwo.
- Politechnika Wrocławska
- – doktorat w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport
- – magister inżynier budownictwa
- – Kurs Dydaktyczny Szkoły Wyższej – Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
- – studia podyplomowe „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych”
- StatSoft Polska, Kraków
- – kurs “Sieci neuronowe”
- Działalność zawodowa
- – kilkuletnie doświadczenie w lataniu modelami zdalnie sterowanymi (w tym dronami) – świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS
- – doświadczenie w branży budowlanej (projektowanie i wykonawstwo)
- Działalność naukowa
- – wykonawca projektu badawczego finansowanego przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych
- – wykonawca projektu dydaktycznego w programie Erazmus+
- – asystent badawczo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej
- Działalność dodatkowa
- – wiceprzewodniczący Rady Doktorantów PWr – kadencja 2018-2019
- – członek Rady Doktorantów PWr – kadencja 2017-2018
- – wiceprzewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich – kadencja 2017-2018
- – członek PZITB Koła nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej
- – członek i opiekun KN Młodzi Menadżerowie Budownictwa
- – Certyfikat pilota BSP – kategoria: Otwarta, Szczególna VLOS (MTOM < 25kg)
- – certyfikat kompetencji BIM Koordynatora (Autodesk)
- – certyfikat Autodesk Naviworks Manage
- – certyfikat Autodesk Revit (Dynamo)
- – certyfikat obsługi programów ArCADia-ARCHITEKTURA oraz ArCADia-TERMO
- – certyfikat obsługi programu Norma PRO
- – certyfikat obsługi programu Statistica (Statsoft)
- – certyfikat „Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI”
Wybrane publikacje:
- “Nowoczesne technologie monitorowania robót ziemnych. Praktyczne wdrożenie na przykładzie budowy Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most”, Builder, 2020
- “Bezzałogowe statki powietrzne w kontroli obiektów budowlanych“, Builder, 2020
- “Drony w ocenie stanu rusztowań“, Builder, 2020
- “Analiza rusztowań budowlanych z wykorzystaniem nowych technologi”, Builder, 2020
- “Possibility analysis of danger factors visualization in the construction environment based on Virtual Reality Model“. W: 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2017, Hungary
- “The Qualitative and Quantitative Structure of the Causes of Occupational Accidents on Construction Scaffolding“, Archives of Civil Engineering, 2019
- “Analysis of the Influence of Socio-Economic Factors on Occupational Safety in the Construction Industry“, Sustainability, 2019
- “Classification of economic regions with regards to selected factors characterizing the construction industry“, Sustainability, 2018
- “An analysis of the influence of selected factors on the accident rate in the construction industry“, Czasopismo Techniczne, 2018
- “Classification of Polish voivodeships with regards to the accident rate in the construction industry“, MATEC Web of Conferences, 2018
- “Klasyfikacja polskich województw pod kątem wybranych wskaźników charakteryzujących budownictwo“, Przegląd Naukowy, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2018
- “Bardziej i mniej znane posadzki dla budownictwa mieszkaniowego“, Builder, 2017
- “Identification of factors affecting the accident rate in the construction industry“, Procedia Engineering, 2017
- “Dangerous events related to the use of scaffolding“, Czasopismo Techniczne, 2017
Treść wszystkich publikacji dostępna pod adresem: Researchgate
- Technologia BIM
- – oprogramowanie
- – zarządzanie procesem BIM
- – dokumentacja (EIR, BEP)
- – fotogrametria i skaning laserowy
- – wirtualna rzeczywistość (VR)
- Architektura i budownictwo
- – rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne posadzek
- – bezpieczeństwo pracy
- – innowacyjne technologie
- Nowoczesne technologie
- Modelarstwo
- – modele RC – w szczególności modele latające
- – modele redukcyjne (kilkadziesiąt nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych)
SPRZĘT
niezawodność | wysokie parametry techniczne | wszechstronność
DJI Phantom 4 PRO V2.0
FOTOGRAMETRIA? PHANTOM 4 PRO V2.0!
Skonstruowany przez firmę DJI dron Phantom 4 PRO V2.0 należy do ścisłej światowej czołówki bezzałogowych statków powietrznych, oferując funkcje przekraczające możliwości nawet zdecydowanie większych platform latających! Profesjonalna, stabilizowana trzyosiowo kamera 4K z matrycą 20 Mpix, transmisja obrazu FullHD w czasie rzeczywistym, prędkość lotu do 72 km/h, czujniki omijania przeszkód ze wszystkich stron oraz czas lotu do 30 min na jednym akumulatorze – to i wiele więcej zamknięte
w urządzeniu ważącym poniżej 1,5 kg.
Matryca: | 1’’ CMOS, 20 Mpix (5472×3648) |
Maksymalna rozdzielczość wideo: | C4K (4096×2160) przy 60 kl./s 4K (3840×2160) przy 60 kl./s FullHD (1920×1080) przy 120 kl./s |
Format zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) |
Maksymalna prędkość lotu: | 72 km/h |
Maksymalny czas lotu: | do 30 min na jednym akumulatorze |
System pozycjonowania: | GPS / GLONASS / wizualny |
Czujniki omijania przeszkód: | przód, tył, boki, spód |
Masa startowa: | 1,38 kg |
Szczegóły dostępne pod adresem: DJI
DJI Mavic 3
MAŁY ROZMIAR, PROFESJONALNE MOŻLIWOŚCI
Uniwersalny dron o niewielkich wymiarach, ale bardzo dużych możliwościach. Dzięki swojej konstrukcji, czujnikom omijania przeszkód ze wszystkich stron oraz doskonałej optyce (7x przybliżenie optyczne oraz 28x cyfrowe) DJI Mavic 3 doskonale nadaje się do wykonywania inspekcji miejsc trudnodostępnych, zlokalizowanych m.in. na wysokości lub nad wodą (np.: mosty, kominy, dachy). Dodatkowo, zastosowana w urządzeniu matryca 4/3 cala o rozdzielczości 20 MPix zapewnia doskonałą jakość obrazu, zarówno w dzień jak i w nocy.
Matryca: | 4/3” CMSO, 20 Mpix (5280×3956) 1/2” CMSO, 12 Mpix (4000×3000) – tele obiektyw |
Maksymalna rozdzielczość wideo: | 5,1K (5120×2700) przy maksymalnie 50 kl./s. C4K (4096×2160) przy maksymalnie 120 kl./s. 4K (3840×2160) przy maksymalnie 120 kl./s. FullHD (1920×1080) przy maksymalnie 200 kl./s. |
Format zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) |
Maksymalna prędkość lotu: | 68 km/h |
Maksymalny czas lotu: | do 46 min na jednym akumulatorze |
System pozycjonowania: | GPS / Galileo / BeiDou / wizualny |
Czujniki omijania przeszkód: | przód, tył, boki, spód, góra |
Masa startowa: | 895 g |
Szczegóły dostępne pod adresem: DJI
DJI Mini 2
DRON DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Ważący jedynie 249 gram dron DJI Mini 2 jest idealnym rozwiązaniem, szczególnie w sytuacjach, w których większe i cięższe drony latać nie mogą. Pomimo niewielkich rozmiarów, dron wyposażony jest w stabilizowaną trójosiową kamerę, która może rejestrować obraz nawet w rozdzielczości 4K! Dodatkowo dron cechuje niezwykle cicha praca oraz czas lotu sięgający nawet 31 minut.
Matryca: | 1/2,3’’ CMOS, 12 Mpix (4000×3000) |
Maksymalna rozdzielczość wideo: | 4K (3840×2160) przy maksymalnie 30 kl./s. 2.7K (2720×1530) przy maksymalnie 60 kl./s. FullHD (1920×1080) przy maksymalnie 60 kl./s. |
Format zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) |
Maksymalna prędkość lotu: | 57,6 km/h |
Maksymalny czas lotu: | do 31 min na jednym akumulatorze |
System pozycjonowania: | GPS / Galileo / wizualny |
Czujniki omijania przeszkód: | spód |
Masa startowa: | 249 g |
Szczegóły dostępne pod adresem: DJI
ZESPÓŁ NT4C
pasja | umiejętności | doświadczenie
dr inż. Tomasz Nowobilski
Z wykształcenia doktor inżynier budownictwa. Obecnie Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Politechnice Wrocławskiej oraz właściciel i założyciel firmy NT4C.
Operator UAVO, autor serwisu www.NT4C.pl oraz twórca kanału YouTube. Główne zainteresowania to: technologia BIM, architektura, budownictwo, nowoczesne technologie oraz modelarstwo.
- Politechnika Wrocławska
- – doktorat w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport
- – magister inżynier budownictwa
- – Kurs Dydaktyczny Szkoły Wyższej – Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
- – studia podyplomowe „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych”
- StatSoft Polska, Kraków
- – kurs “Sieci neuronowe”
- Działalność zawodowa
- – kilkunastoletnie doświadczenie w lataniu modelami zdalnie sterowanymi (w tym dronami) – świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS
- – doświadczenie w branży budowlanej (projektowanie i wykonawstwo)
- Działalność naukowa
- – wykonawca projektu badawczego finansowanego przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych
- – wykonawca projektu dydaktycznego w programie Erazmus+
- – asystent badawczo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej
- Działalność dodatkowa
- – wiceprzewodniczący Rady Doktorantów PWr – kadencja 2018-2019
- – członek Rady Doktorantów PWr – kadencja 2017-2018
- – wiceprzewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich – kadencja 2017-2018
- – członek PZITB Koła nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej
- – członek i opiekun KN Młodzi Menadżerowie Budownictwa
- – Certyfikat pilota BSP – kategoria: Otwarta, Szczególna VLOS (MTOM < 25kg)
- – certyfikat kompetencji BIM Koordynatora (Autodesk)
- – certyfikat Autodesk Naviworks Manage
- – certyfikat Autodesk Revit (Dynamo)
- – certyfikat obsługi programów ArCADia-ARCHITEKTURA oraz ArCADia-TERMO
- – certyfikat obsługi programu Norma PRO
- – certyfikat obsługi programu Statistica (Statsoft)
- – certyfikat „Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI”
Wybrane publikacje:
- “Nowoczesne technologie monitorowania robót ziemnych. Praktyczne wdrożenie na przykładzie budowy Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most”, Builder, 2020
- “Bezzałogowe statki powietrzne w kontroli obiektów budowlanych“, Builder, 2020
- “Drony w ocenie stanu rusztowań“, Builder, 2020
- “Analiza rusztowań budowlanych z wykorzystaniem nowych technologii“, Builder, 2020
- “Possibility analysis of danger factors visualization in the construction environment based on Virtual Reality Model“. W: 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2017, Hungary
- “The Qualitative and Quantitative Structure of the Causes of Occupational Accidents on Construction Scaffolding“, Archives of Civil Engineering, 2019
- “Analysis of the Influence of Socio-Economic Factors on Occupational Safety in the Construction Industry“, Sustainability, 2019
- “Classification of economic regions with regards to selected factors characterizing the construction industry“, Sustainability, 2018
- “An analysis of the influence of selected factors on the accident rate in the construction industry“, Czasopismo Techniczne, 2018
- “Classification of Polish voivodeships with regards to the accident rate in the construction industry“, MATEC Web of Conferences, 2018
- “Klasyfikacja polskich województw pod kątem wybranych wskaźników charakteryzujących budownictwo“, Przegląd Naukowy, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2018
- “Bardziej i mniej znane posadzki dla budownictwa mieszkaniowego“, Builder, 2017
- “Identification of factors affecting the accident rate in the construction industry“, Procedia Engineering, 2017
- “Dangerous events related to the use of scaffolding“, Czasopismo Techniczne, 2017
Treść wszystkich publikacji dostępna pod adresem: Researchgate
- Technologia BIM
- – oprogramowanie
- – zarządzanie procesem BIM
- – dokumentacja (EIR, BEP)
- – fotogrametria i skaning laserowy
- – wirtualna rzeczywistość (VR)
- Architektura i budownictwo
- – rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne posadzek
- – bezpieczeństwo pracy
- – innowacyjne technologie
- Nowoczesne technologie
- Modelarstwo
- – modele RC – w szczególności modele latające
- – modele redukcyjne (kilkadziesiąt nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych)
SPRZĘT
niezawodność | wysokie parametry techniczne | wszechstronność
DJI Phantom 4 PRO V2.0
FOTOGRAMETRIA? PHANTOM 4 PRO V2.0!
Skonstruowany przez firmę DJI dron Phantom 4 PRO V2.0 należy do ścisłej światowej czołówki bezzałogowych statków powietrznych, oferując funkcje przekraczające możliwości nawet zdecydowanie większych platform latających! Profesjonalna, stabilizowana trzyosiowo kamera 4K z matrycą 20 Mpix, transmisja obrazu FullHD w czasie rzeczywistym, prędkość lotu do 72 km/h, czujniki omijania przeszkód ze wszystkich stron oraz czas lotu do 30 min na jednym akumulatorze – to i wiele więcej zamknięte
w urządzeniu ważącym poniżej 1,5 kg.
Matryca: | 1’’ CMOS, 20 Mpix (5472 × 3648) |
Maksymalna rozdzielczość wideo: | C4K (4096×2160) przy 60 kl./s 4K (3840×2160) przy 60 kl./s FullHD (1920×1080) przy 120 kl./s |
Format zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) |
Maksymalna prędkość lotu: | 72 km/h |
Maksymalny czas lotu: | do 30 min na jednym akumulatorze |
System pozycjonowania: | GPS / GLONASS / wizualny |
Czujniki omijania przeszkód: | przód, tył, boki, spód |
Masa startowa: | 1,38 kg |
Szczegóły dostępne pod adresem: DJI
DJI Mavic 3
MAŁY ROZMIAR, PROFESJONALNE MOŻLIWOŚCI
Uniwersalny dron o niewielkich wymiarach, ale bardzo dużych możliwościach. Dzięki swojej konstrukcji, czujnikom omijania przeszkód ze wszystkich stron oraz doskonałej optyce (7x przybliżenie optyczne oraz 28x cyfrowe) DJI Mavic 3 doskonale nadaje się do wykonywania inspekcji miejsc trudnodostępnych, zlokalizowanych m.in. na wysokości lub nad wodą (np.: mosty, kominy, dachy). Dodatkowo, zastosowana w urządzeniu matryca 4/3 cala o rozdzielczości 20 MPix zapewnia doskonałą jakość obrazu, zarówno w dzień jak i w nocy.
Matryca: | 4/3” CMSO, 20 Mpix (5280×3956) 1/2” CMSO, 12 Mpix (4000×3000) – tele obiektyw |
Maksymalna rozdzielczość wideo: | 5,1K (5120×2700) przy maksymalnie 50 kl./s. C4K (4096×2160) przy maksymalnie 120 kl./s. 4K (3840×2160) przy maksymalnie 120 kl./s. FullHD (1920×1080) przy maksymalnie 200 kl./s. |
Format zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) |
Maksymalna prędkość lotu: | 68 km/h |
Maksymalny czas lotu: | do 46 min na jednym akumulatorze |
System pozycjonowania: | GPS / Galileo / BeiDou / wizualny |
Czujniki omijania przeszkód: | przód, tył, boki, spód, góra |
Masa startowa: | 895 g |
Szczegóły dostępne pod adresem: DJI
DJI Mini 2
DRON DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Ważący jedynie 249 gram dron DJI Mini 2 jest idealnym rozwiązaniem, szczególnie w sytuacjach, w których większe i cięższe drony latać nie mogą. Pomimo niewielkich rozmiarów, dron wyposażony jest w stabilizowaną trójosiową kamerę, która może rejestrować obraz nawet w rozdzielczości 4K! Dodatkowo dron cechuje niezwykle cicha praca oraz czas lotu sięgający nawet 31 minut.
Matryca: | 1/2,3’’ CMOS, 12 Mpix (4000×3000) |
Maksymalna rozdzielczość wideo: | 4K (3840×2160) przy maksymalnie 30 kl./s. 2.7K (2720×1530) przy maksymalnie 60 kl./s. FullHD (1920×1080) przy maksymalnie 60 kl./s. |
Format zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) |
Maksymalna prędkość lotu: | 57,6 km/h |
Maksymalny czas lotu: | do 31 min na jednym akumulatorze |
System pozycjonowania: | GPS / Galileo / wizualny |
Czujniki omijania przeszkód: | spód |
Masa startowa: | 249 g |
Szczegóły dostępne pod adresem: DJI
ZESPÓŁ NT4C
pasja | umiejętności | doświadczenie
dr inż. Tomasz Nowobilski
Z wykształcenia doktor inżynier budownictwa. Obecnie Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Politechnice Wrocławskiej oraz właściciel i założyciel firmy NT4C.
Operator UAVO, autor serwisu www.NT4C.pl oraz twórca kanału YouTube. Główne zainteresowania to: technologia BIM, architektura, budownictwo, nowoczesne technologie oraz modelarstwo.
- Politechnika Wrocławska
- – doktorat w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport
- – magister inżynier budownictwa
- – Kurs Dydaktyczny Szkoły Wyższej – Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
- – studia podyplomowe „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych”
- StatSoft Polska, Kraków
- – kurs “Sieci neuronowe”
- Działalność zawodowa
- – kilkunastoletnie doświadczenie w lataniu modelami zdalnie sterowanymi (w tym dronami) – świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS
- – doświadczenie w branży budowlanej (projektowanie i wykonawstwo)
- Działalność naukowa
- – wykonawca projektu badawczego finansowanego przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych
- – wykonawca projektu dydaktycznego w programie Erazmus+
- – asystent badawczo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej
- Działalność dodatkowa
- – wiceprzewodniczący Rady Doktorantów PWr – kadencja 2018-2019
- – członek Rady Doktorantów PWr – kadencja 2017-2018
- – wiceprzewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich – kadencja 2017-2018
- – członek PZITB Koła nr 1 przy Politechnice Wrocławskiej
- – członek i opiekun KN Młodzi Menadżerowie Budownictwa
- – Certyfikat pilota BSP – kategoria: Otwarta, Szczególna VLOS (MTOM < 25kg)
- – certyfikat kompetencji BIM Koordynatora (Autodesk)
- – certyfikat Autodesk Naviworks Manage
- – certyfikat Autodesk Revit (Dynamo)
- – certyfikat obsługi programów ArCADia-ARCHITEKTURA oraz ArCADia-TERMO
- – certyfikat obsługi programu Norma PRO
- – certyfikat obsługi programu Statistica (Statsoft)
- – certyfikat „Podstawy nowoczesnej techniki deskowań PERI”
Wybrane publikacje:
- “Nowoczesne technologie monitorowania robót ziemnych. Praktyczne wdrożenie na przykładzie budowy Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most”, Builder, 2020
- “Bezzałogowe statki powietrzne w kontroli obiektów budowlanych“, Builder, 2020
- “Drony w ocenie stanu rusztowań“, Builder, 2020
- “Analiza rusztowań budowlanych z wykorzystaniem nowych technologii“, Builder, 2020
- “Possibility analysis of danger factors visualization in the construction environment based on Virtual Reality Model“. W: 8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, CogInfoCom 2017, Hungary
- “The Qualitative and Quantitative Structure of the Causes of Occupational Accidents on Construction Scaffolding“, Archives of Civil Engineering, 2019
- “Analysis of the Influence of Socio-Economic Factors on Occupational Safety in the Construction Industry“, Sustainability, 2019
- “Classification of economic regions with regards to selected factors characterizing the construction industry“, Sustainability, 2018
- “An analysis of the influence of selected factors on the accident rate in the construction industry“, Czasopismo Techniczne, 2018
- “Classification of Polish voivodeships with regards to the accident rate in the construction industry“, MATEC Web of Conferences, 2018
- “Klasyfikacja polskich województw pod kątem wybranych wskaźników charakteryzujących budownictwo“, Przegląd Naukowy, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2018
- “Bardziej i mniej znane posadzki dla budownictwa mieszkaniowego“, Builder, 2017
- “Identification of factors affecting the accident rate in the construction industry“, Procedia Engineering, 2017
- “Dangerous events related to the use of scaffolding“, Czasopismo Techniczne, 2017
Treść wszystkich publikacji dostępna pod adresem: Researchgate
- Technologia BIM
- – oprogramowanie
- – zarządzanie procesem BIM
- – dokumentacja (EIR, BEP)
- – fotogrametria i skaning laserowy
- – wirtualna rzeczywistość (VR)
- Architektura i budownictwo
- – rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne posadzek
- – bezpieczeństwo pracy
- – innowacyjne technologie
- Nowoczesne technologie
- Modelarstwo
- – modele RC – w szczególności modele latające
- – modele redukcyjne (kilkadziesiąt nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych)
SPRZĘT
niezawodność | wysokie parametry techniczne | wszechstronność
DJI Phantom 4 PRO V2.0
FOTOGRAMETRIA? PHANTOM 4 PRO V2.0!
Skonstruowany przez firmę DJI dron Phantom 4 PRO V2.0 należy do ścisłej światowej czołówki bezzałogowych statków powietrznych, oferując funkcje przekraczające możliwości nawet zdecydowanie większych platform latających! Profesjonalna, stabilizowana trzyosiowo kamera 4K z matrycą 20 Mpix, transmisja obrazu FullHD w czasie rzeczywistym, prędkość lotu do 72 km/h, czujniki omijania przeszkód ze wszystkich stron oraz czas lotu do 30 min na jednym akumulatorze – to i wiele więcej zamknięte
w urządzeniu ważącym poniżej 1,5 kg.
Matryca: | 1’’ CMOS, 20 Mpix (5472 × 3648) |
Maksymalna rozdzielczość wideo: | C4K (4096×2160) przy 60 kl./s 4K (3840×2160) przy 60 kl./s FullHD (1920×1080) przy 120 kl./s |
Format zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) |
Maksymalna prędkość lotu: | 72 km/h |
Maksymalny czas lotu: | do 30 min na jednym akumulatorze |
System pozycjonowania: | GPS / GLONASS / wizualny |
Czujniki omijania przeszkód: | przód, tył, boki, spód |
Masa startowa: | 1,38 kg |
Szczegóły dostępne pod adresem: DJI
DJI Mavic 3
MAŁY ROZMIAR, PROFESJONALNE MOŻLIWOŚCI
Uniwersalny dron o niewielkich wymiarach, ale bardzo dużych możliwościach. Dzięki swojej konstrukcji, czujnikom omijania przeszkód ze wszystkich stron oraz doskonałej optyce (7x przybliżenie optyczne oraz 28x cyfrowe) DJI Mavic 3 doskonale nadaje się do wykonywania inspekcji miejsc trudnodostępnych, zlokalizowanych m.in. na wysokości lub nad wodą (np.: mosty, kominy, dachy). Dodatkowo, zastosowana w urządzeniu matryca 4/3 cala o rozdzielczości 20 MPix zapewnia doskonałą jakość obrazu, zarówno w dzień jak i w nocy.
Matryca: | 4/3” CMSO, 20 Mpix (5280×3956) 1/2” CMSO, 12 Mpix (4000×3000) – tele obiektyw |
Maksymalna rozdzielczość wideo: | 5,1K (5120×2700) przy maksymalnie 50 kl./s. C4K (4096×2160) przy maksymalnie 120 kl./s. 4K (3840×2160) przy maksymalnie 120 kl./s. FullHD (1920×1080) przy maksymalnie 200 kl./s. |
Format zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) |
Maksymalna prędkość lotu: | 68 km/h |
Maksymalny czas lotu: | do 46 min na jednym akumulatorze |
System pozycjonowania: | GPS / Galileo / BeiDou / wizualny |
Czujniki omijania przeszkód: | przód, tył, boki, spód, góra |
Masa startowa: | 895 g |
Szczegóły dostępne pod adresem: DJI
DJI Mini 2
DRON DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Ważący jedynie 249 gram dron DJI Mini 2 jest idealnym rozwiązaniem, szczególnie w sytuacjach, w których większe i cięższe drony latać nie mogą. Pomimo niewielkich rozmiarów, dron wyposażony jest w stabilizowaną trójosiową kamerę, która może rejestrować obraz nawet w rozdzielczości 4K! Dodatkowo dron cechuje niezwykle cicha praca oraz czas lotu sięgający nawet 31 minut.
Matryca: | 1/2,3’’ CMOS, 12 Mpix (4000×3000) |
Maksymalna rozdzielczość wideo: | 4K (3840×2160) przy maksymalnie 30 kl./s. 2.7K (2720×1530) przy maksymalnie 60 kl./s. FullHD (1920×1080) przy maksymalnie 60 kl./s. |
Format zdjęć: | JPEG, DNG (RAW) |
Maksymalna prędkość lotu: | 57,6 km/h |
Maksymalny czas lotu: | do 31 min na jednym akumulatorze |
System pozycjonowania: | GPS / Galileo / wizualny |
Czujniki omijania przeszkód: | spód |
Masa startowa: | 249 g |
Szczegóły dostępne pod adresem: DJI