Преодолейте ограничения времени, места и окружающей среды, начните тренироваться в любое время и в любом месте. Сэкономьте затраты на фактическое обучение и избежите рисков и последствий, вызванных ошибками в работе.
Согласно сценариям спроса конкретных отраслей, добавление дополнительных кастомизированных разработок под потребности бизнеса. Поддержка сценариев кастомизации и моделей БПЛА.
Авиасимулятор SRIZFLY™ предоставляет богатый сенсорный и когнитивный опыт, позволяя пользователям по-настоящему интегрироваться в общую атмосферу полета и сосредоточиться на тренировках.
Стереорендеринг SRIZFLY™ Flight Simulator моделирует и конструирует модели самолетов и различные сцены, которые получаются тонкими и яркими. Это позволяет обучать дроны в виртуальной среде.
Wuhan SRIZ Technology Co., Ltd., расположенная в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай, является долгосрочным технологическим предприятием, занимающимся исследованиями и разработками в области моделирования полетов дронов, включая разработку программного обеспечения для платформ, отраслевые приложения VR / AR и другие предприятия. Продукция компании в основном включает в себя симулятор полета SESP-U1 SRIZFLY, симулятор полета с электричеством STS-H1, симулятор поисково-спасательного полета AUSE-V1 и т. Д., Который использовался во многих областях, таких как сельское хозяйство, электроэнергетика, геодезия и картографирование и т. Д. Компания имеет собственную команду по исследованиям и разработкам, обладающую сильными независимыми возможностями в области исследований и разработок.
Одно из главных преимуществ Моделирование дронов заключается в том, что они позволяют пользователям безопасно и эффективно учиться управлять дронами без необходимости использования физических летательных аппаратов. Это особенно полезно в учебных целях, так как позволяет пользователям совершать ошибки и учиться на них в смоделированной среде без риска повредить оборудование или вызвать несчастные случаи.
Моделирование дронов также полезно для тестирования и оценки производительности различных конструкций и конфигураций дронов. Моделируя различные сценарии, инженеры и исследователи могут получить представление о том, как дрон может работать в различных средах и в разных условиях. Это может помочь выявить потенциальные проблемы и оптимизировать конструкцию дрона.
Кроме того, моделирование дронов может быть использовано в исследовательских целях, что позволяет ученым и исследователям изучать поведение дронов в различных сценариях и в разных условиях. Это может помочь нам лучше понять возможности и ограничения беспилотных летательных аппаратов, а также послужить основой для разработки новых технологий и приложений.
В целом, моделирование дронов играет важную роль в разработке и эксплуатации дронов, обеспечивая безопасный и эффективный способ изучения, тестирования и исследования различных аспектов производительности дронов.
Виртуальные среды: Моделирование дронов Часто включают виртуальные среды, в которых дрон может летать. Эти среды могут включать в себя различные типы местности, погодные условия и препятствия, которые дрон должен обойти.
Аналитика и сбор данных: Некоторые симуляции дронов включают инструменты для сбора данных о производительности дрона и действиях пользователя, такие как журналы полетов и метрики производительности. Это позволяет пользователям отслеживать свой прогресс и выявлять области для улучшения.
Динамика полета: Моделирование дронов Часто включают модель динамики полета дрона, включая его подъемную силу, лобовое сопротивление и тягу. Это позволяет пользователям попрактиковаться в управлении дроном и научиться управлять его движением.
Датчики: Многие симуляции дронов включают в себя модели различных датчиков, которые используются для навигации и выполнения задач, таких как камеры, лидар и радар. Это позволяет пользователям попрактиковаться в использовании этих датчиков и понять, как они работают.
Поддержка обучения эксплуатации 4-роторных и 6-роторных БПЛА, а также поддержка индивидуальной разработки 4-роторных, 6-роторных и 8-роторных БПЛА.
Авиасимулятор SRIZFLY™ поможет решить эту задачу со следующих точек: 1.Повышение операционной эффективности; 2. Снижение количества несчастных случаев на местах; 3. Снижение затрат времени на обучение новых пилотов; 4. Доступна дополнительная индивидуальная разработка в соответствии с потребностями бизнеса.
Для запуска программы требуется 64-разрядный системный компьютер с Windows 10 и видеокартой средне-высокого уровня; для управления используется пульт дистанционного управления; Кабель Micro-B — USB-A используется для подключения пульта дистанционного управления к компьютеру.
Пульт дистанционного управления Phoenix двухобратный средний восьмиканальный, Foss i6s, Jinba T2000.
При покупке симуляции полета предоставляется 10-канальный пульт дистанционного управления. По умолчанию предоставляется проводной пульт дистанционного управления, а беспроводной пульт дистанционного управления не является обязательным.