Polska
Katalog   /   Turystyka i wędkarstwo   /   Modele zdalnie sterowane   /   Drony

Porównanie DJI Air 3 Fly More Combo (RC-N2) vs DJI Mavic 3 Classic

Dodaj do porównania
DJI Air 3 Fly More Combo (RC-N2)
DJI Mavic 3 Classic
DJI Air 3 Fly More Combo (RC-N2)DJI Mavic 3 Classic
Porównaj ceny 26Porównaj ceny 1
TOP sprzedawcy
Główne
Transmisja danych O4 HD (do 10Mbps dla kontrolerów DJI RC-N2 i DJI RC 2, opóźnienie 120ms) z 6 antenami 2T4R.
Wszechstronne optyczne czujniki przeszkód, czujniki IR na spodzie obudowy. Obsługuje transmisję wideo O3+ 1080p 60 kl./s do 15 km. Maksymalny czas lotu to 46 minut. Obsługa ActiveTrack 5.0. 8 GB pamięci wewnętrznej.
Charakterystyka lotu
Zasięg lotu32 km30 km
Maks. czas lotu46 min46 min
Prędkość horyzontalna76 km/h75 km/h
Prędkość wznoszenia / opadania36 km/h
28.8 km/h /spadek – 21,6 km/h/
Odporność na wiatr12 m/s12 m/s
Kamera
Typ aparatuwbudowana
wbudowana /Hasselblad L2D-20c/
Rozmiar matrycy1/1.3"4/3"
Przysłonaf/1.7f/2.8 – f/11
Liczba megapikseli48 Mpx20 Mpx
Rozdzielczość zdjęć8064×6048 px5280x3956 px
Nagrywanie Full HD (1080p)1920x1080 px 60 kl./s1920x1080 px 200 kl./s
Nagrywanie Quad HD2688x1512 px 60 kl./s
Nagrywanie w Ultra HD (4K)3840x2160 px 60 kl./s4096x2160 px 120 kl./s
Rozdzielczość filmów powyżej 4K
  /200 Mb/s/
Kąty widzenia82°84
Time lapse
Stabilizator mechaniczny
 /3-osiowe/
 /3-osiowy/
Kamera zdalnie sterowana
Transmisja na żywo
 /1080p 60 kl./s do 15 km/
Slot na kartę pamięci
 /do 512 GB/
 /microSD/
Tryby lotu i czujniki
Tryby lotu
powrót "do domu"
Follow me (śledzenie)
Dronie (oddalenie)
Rocket (oddalenie wgórę)
Orbit mode (krążenie)
Helix (lot spiralny)
plan lotu bez GPS (Waypoints)
przelot przez punkty GPS
powrót "do domu"
Follow me (śledzenie)
Dronie (oddalenie)
Rocket (oddalenie wgórę)
Orbit mode (krążenie)
Helix (lot spiralny)
 
przelot przez punkty GPS
Czujniki
Moduł GPS /Galileo, BeiDou/
wysokości
optyczny
żyroskop
Moduł GPS /+ Galileo, BeiDou/
wysokości
optyczny
żyroskop
Czujniki przeszkód
na dole /0.3 – 14 m/
na górze /0.5 – 18 m/
po bokach /0.5 – 30 m/
z przodu /0.5 – 18 m/
z tyłu /0.5 – 18 m/
na dole
na górze
po bokach
z przodu
z tyłu
Sterowanie i nadajnik
Sterowanie
tylko pilot /DJI RC-N2 (RC151)/
pilot zdalnego sterowania (brak w zestawie)
Zasięg20000 m30000 m
Częstotliwość kanału radiowego2,4 i 5,8 GHz2,4 i 5,8 GHz
Częstotliwość transmisji wideo2,4 i 5,8 GHz2,4 i 5,8 GHz
Uchwyt do smartfona
Wyświetlacz informacyjny
Źródło zasilania pilota
akumulator /5200 mAh/
akumulator
Silnik i podwozie
Rodzaj silnikabezszczotkowy
Liczba śmigieł4 szt.4 szt.
Składana konstrukcja
Akumulator
Pojemność akumulatora4.24 Ah5 Ah
Napięcie zasilania14.76 V15.4 V
Model akumulatora4S4S
Akumulatorów w zestawie3 szt.1 szt.
Ładowanie przez USB
Dane ogólne
Podświetlenie obudowy
Materiał obudowytworzywo sztuczne
Wymiary326x258.8x105.8 mm347.5x283x107.7 mm
Wymiary (złożony)207x100.5x91.1 mm221x96.3x90.3 mm
Waga720 g895 g
Kolor obudowy
Data dodania do E-Kataloglipiec 2023czerwiec 2023

Zasięg lotu

Odległość, jaką quadkopter może pokonać w powietrzu na jednym pełnym naładowaniu akumulatora. W uproszczeniu jest to zasięg drona w kilometrach. Należy pamiętać, że mniejsze i lżejsze drony mają zwykle bardziej ograniczony zasięg lotu w porównaniu do większych i mocniejszych modeli. W tym ostatnim może osiągnąć 30 km lub więcej. Ponadto na maksymalną odległość lotu często wpływają czynniki pogodowe i ładunek przewożony przez helikopter.

Prędkość horyzontalna

Najwyższa prędkość, jaką może rozwinąć quadkopter w locie poziomym. Należy pamiętać, że w większości przypadków parametr ten jest wskazany dla optymalnych warunków pracy: pełne naładowanie akumulatora, niska temperatura powietrza, minimalna waga itp. Niemniej jednak całkiem możliwe jest skupienie się na tym zarówno przy wyborze, jak i porównywaniu ze sobą różnych modeli.

Należy zauważyć, że kwadrokoptery jako klasa technologii zostały pierwotnie opracowane jako stabilne i zwrotne platformy powietrzne, a nie jako pojazdy o dużej prędkości. Dlatego też należy szukać szczególnie szybkiego kwadrokoptera tylko wtedy, gdy umiejętność szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce jest dla Ciebie krytycznie ważna (na przykład, jeśli urządzenie zostało zakupione do nagrywania wideo szybko poruszających się obiektów na dużych obszarach).

Prędkość wznoszenia / opadania

Prędkość, z jaką quadkopter wznosi się w powietrze lub opada na ziemię. Modele rekreacyjne, fotograficzne i wideo charakteryzują się zazwyczaj bardziej umiarkowanymi prędkościami wznoszenia/schodzenia, podczas gdy drony profesjonalne lub wyścigowe mogą wznosić się i opadać znacznie szybciej. Wskaźnik ten można wykorzystać do oceny, jak szybko helikopter może wznieść się na wysokość do filmowania lub, jeśli to konieczne, ominąć przeszkody, a duża prędkość opadania przyda się, jeśli dron będzie musiał szybko i bezpiecznie powrócić na ziemię.

Rozmiar matrycy

Fizyczny rozmiar elementu światłoczułego aparatu. Mierzona po przekątnej, często wskazywana w ułamkach cala - np. 1/2,3" lub 1/2,3" (odpowiednio druga kostka będzie większa od pierwszej). Zauważ, że w takich oznaczeniach nie używamy „zwykłego” cala (2,54 cm), ale tzw. „Vidicon”, który jest o jedną trzecią mniejszy i ma około 17 mm. To po części hołd dla tradycji wywodzącej się z kineskopów telewizyjnych – „vidikonów” (poprzedników współczesnych matryc), po części chwyt marketingowy, który daje klientom wrażenie, że matryce są większe niż są w rzeczywistości.

Tak czy inaczej, przy równej rozdzielczości (liczbie megapikseli), większa matryca oznacza większy rozmiar każdego pojedynczego piksela; odpowiednio na dużych matrycach więcej światła pada na każdy piksel, co oznacza, że takie matryce mają wyższą światłoczułość i niższy poziom szumów, szczególnie podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia. Z drugiej strony wzrost przekątnej czujnika nieuchronnie prowadzi do wzrostu jego kosztu.

Przysłona

Przysłona - cecha, która określa, w jakim stopniu obiektyw aparatu tłumi przechodzący przez niego strumień światła. Zależy ona od dwóch głównych cech - średnicy czynnej przysłony obiektywu i ogniskowej - i w klasycznej postaci jest zapisywana jako stosunek pierwszej do drugiej, natomiast średnica efektywnej przysłony jest traktowana jako jednostka : na przykład 1 / 2.8. Często przy nagrywaniu charakterystyki obiektywu jednostka jest generalnie pomijana, taki zapis wygląda np. tak: f/1.8. Jednocześnie im większa liczba w mianowniku, tym mniejsza wartość przysłony: obiektywy f/4.0 dadzą ciemniejszy obraz niż modele z przysłoną f/1,4.

Liczba megapikseli

Rozdzielczość matrycy w standardowej kamerze quadkoptera.

Teoretycznie im wyższa rozdzielczość, tym wyraźniejszy i bardziej szczegółowy obraz, jaki może uzyskać kamera. Jednak w praktyce jakość „obrazu” silnie zależy od szeregu innych cech technicznych – wielkości matrycy, algorytmów przetwarzania obrazu, właściwości optycznych itp. Co więcej, gdy zwiększysz rozdzielczość bez zwiększania rozmiaru matrycy, jakość obrazu może spaść, ponieważ znacznie wzrasta prawdopodobieństwo szumu i obcych artefaktów. A do nagrywania wideo duża liczba megapikseli w ogóle nie jest wymagana: na przykład do nagrywania wideo Full HD (1920x1080), który jest uważany za bardzo solidny format dla quadkopterów, wystarczy czujnik o rozdzielczości zaledwie 2,07 megapiksela.

Zwróć uwagę, że wysoka rozdzielczość jest często znakiem rozpoznawczym zaawansowanego aparatu o wysokiej jakości obrazu. Jednak ta jakość nie wynika z liczby megapikseli, ale z właściwości aparatu i zastosowanych w nim specjalnych technologii. Dlatego wybierając quadrocopter z aparatem warto przyjrzeć się nie tyle rozdzielczości, co klasie i półki cenowej modelu jako całości.

Rozdzielczość zdjęć

Maksymalna rozdzielczość zdjęć, jaką jest w stanie wykonać standardowy aparat quadkoptera. Parametr ten jest bezpośrednio związany z rozdzielczością matrycy (patrz wyżej): z reguły maksymalna rozdzielczość zdjęcia odpowiada pełnej rozdzielczości matrycy. Na przykład dla zdjęć o rozdzielczości 4000x3000 pikseli przewidziany jest czujnik o rozdzielczości 4000 * 3000=12 megapikseli.

Teoretycznie fotografia o wyższej rozdzielczości pozwala na bardzo szczegółowe zdjęcia, z dobrą widocznością drobnych szczegółów. Jednak podobnie jak w przypadku ogólnej rozdzielczości matrycy, wysoka rozdzielczość nie gwarantuje jeszcze tej samej ogólnej jakości i warto skupić się nie tylko na tym parametrze, ale także na półki cenowej kwadrokoptera i jego aparatu.

Zwracamy również uwagę, że wysoka rozdzielczość kamery wpływa na objętość kręconych materiałów, do ich przechowywania i przesyłania potrzebne są bardziej obszerne dyski i „grube” kanały komunikacyjne.

Nagrywanie Full HD (1080p)

Maksymalna rozdzielczość i liczba klatek na sekundę obsługiwana przez kamerę samolotu przy nagrywania w rozdzielczości Full HD (1080p).

Tradycyjna rozdzielczość takiego filmu to 1920x1080; to jest to, co jest najczęściej używane w dronach, chociaż czasami pojawiają się bardziej szczegółowe opcje - na przykład 1280x1080. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dalekie od najbardziej zaawansowanego, ale więcej niż przyzwoitego standardu wideo w wysokiej rozdzielczości, taki obraz zapewnia wystarczającą szczegółowość w większości przypadków i dobrze wygląda nawet na dużym ekranie telewizora - 32" lub więcej. Jednocześnie , osiągnąć wysoką liczbę klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD Jest to stosunkowo proste i zajmuje mniej miejsca niż treści o wyższej rozdzielczości, więc nagrywanie w rozdzielczości Full HD można wykonywać nawet samolotami obsługującymi bardziej zaawansowane formaty wideo, takie jak 4K.

Jeśli chodzi o samą liczbę klatek na sekundę, im wyższa, tym płynniejsze jest wideo, tym mniej ruchu jest rozmyty w klatce. Z drugiej strony szybkość strzelania bezpośrednio wpływa na wymagania dotyczące mocy „wypychania” i objętości gotowych plików. Ogólnie wartości do 24 kl./s można nazwać minimalnymi, od 24 do 30 kl./s - średnimi, od 30 do 60 kl./s - wysokimi, a prędkości powyżej 60 kl./s są wykorzystywane głównie w zwolnionym tempie Full HD.

Nagrywanie Quad HD

Maksymalna rozdzielczość i liczba klatek na sekundę obsługiwane przez kamerę helikoptera (wbudowaną lub dołączoną) podczas fotografowania w standardzie Quad HD.

Ten standard jest pośredni między Full HD (patrz wyżej) a UltraHD 4K (patrz poniżej); W nowoczesnych kamerach dronowych rozmiar ramki Quad HD może wynosić od 2560 do 2720 px w poziomie i od 1440 do 1530 px w pionie. W niektórych sytuacjach takie wideo okazuje się najlepszą opcją: daje lepsze szczegóły niż Full HD, a jednocześnie nie wymaga tak potężnego „wypełnienia” i pojemnych dysków jak 4K.

Jeśli chodzi o rzeczywistą liczbę klatek na sekundę, im jest ona wyższa, tym płynniejszy jest film, tym mniej rozmycia ruchu w klatce. Z drugiej strony prędkość fotografowania bezpośrednio wpływa na wymagania dotyczące mocy „wypełnienia” i objętości gotowych plików. Ogólnie wartości do 24 kl./s można nazwać minimalnymi, od 24 do 30 kl./s – średnio, od 30 do 60 kl./s – wysokimi. Prędkości powyżej 60 kl./s są wykorzystywane głównie do filmowania w zwolnionym tempie, jednak z wielu powodów to w standardzie QuadHD rzadko zapewnia się taką możliwość: stosunkowo proste urządzenia wymagałyby do tego zbyt mocnego i drogiego wypełnienia , a w zaawansowanych śmigłowcach, gdzie koszt elektroniki nie jest szczególnie istotny, producenci wolą używać nagrywania w zwolnionym tempie w wyższych rozdzielczościach.
Dynamika cen
DJI Air 3 Fly More Combo (RC-N2) często porównują