Польща
Каталог   /   Комп'ютерна техніка   /   Приставки й аксесуари   /   Окуляри віртуальної реальності

Порівняння DJI Goggles 3 vs DJI FPV Goggles V2

Додати до порівняння
DJI Goggles 3
DJI FPV Goggles V2
DJI Goggles 3DJI FPV Goggles V2
від 3 100 zł
Очікується у продажу
від 40 zł
Товар застарів
ТОП продавці
Режим "картинка в зображенні" для перегляду відео з вбудованих камер для спостереження за навколишнім середовищем та відео з дронової камери одночасно. При використанні DJI RC Motion 3 пульт можна використовувати як курсор AR для навігації в меню на екрані окулярів.
Два вбудовані 2-дюймові екрани. Робочий діапазон частот: 2.400 – 2.4835 ГГц, 5.725 – 5.850 ГГц. Максимальна відстань: 4 км. 8 частотних каналів. Знімні антени.
Потужність передавача (EIRP): 2.400-2.4835 ГГц, FCC: 28,5 дБм, CE: 20 дБм, SRRC: 20 дБм, MIC: 20 дБм. 5.725-5.850 ГГц, FCC: ≤ 31,5 дБм, CE: ≤ 14 дБм, SRRC: ≤ 19 дБм. Діапазон передачі: 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC).
Призначеннядля квадрокоптера (FPV)для квадрокоптера (FPV)
Характеристики
Роздільна здатність дисплея1920x1080 пікс1440x810 пікс
Кут огляду88 °150 °
Частота оновлення100 к/с144 к/с
Гіроскоп
Датчик наближення
Налаштування відстані лінз
Налаштування міжзіничної відстані
Мультимедіа
Кардридер
USB C+
Bluetoothv 5.0
Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)
Навушники
Інше
Управліннякнопкове
Трек камера
Ємність акумулятора3000 мАгод1800 мАгод
Час роботи3 год1.8 год
Матеріал корпусапластикпластик
Габарити (ВхШхГ)170x109x112 мм202x126x110 мм
Вага470 г420 г
Дата додавання на E-Katalogквітень 2024листопад 2023
Порівняння цін
Глосарій

Роздільна здатність дисплея

Роздільна здатність вбудованих дисплеїв в окулярах, що мають таке оснащення — тобто моделях для ПК/консолей, а також автономних пристроях (див. «Призначення»).

Чим вище роздільна здатність, тим більш згладжене і деталізоване зображення видають окуляри, за інших рівних умов. Завдяки розвитку технологій в наш час не рідкістю є моделі з екранами Full HD (1920x1080) і навіть більш високих роздільних здатностей. З іншого боку, цей параметр помітно позначається на вартості окулярів. Крім того, варто пам'ятати, що для повноцінної роботи з дисплеями високої роздільної здатності потрібна потужна графіка, здатна відтворювати відповідний контент. У разі окулярів для ПК і приставок це висуває відповідні вимоги до зовнішніх пристроїв, а в автономних моделях доводиться використовувати прогресивні вбудовані відеоадаптери (що ще більше впливає на вартість).

Кут огляду

Кут огляду, забезпечуваний очками віртуальної реальності — тобто кутовий розмір простору, що потрапляє в поле зору користувача. Зазвичай, в характеристиках вказується розмір цього простору по горизонталі; втім, якщо необхідна максимально точна інформація, цей момент не завадить уточнити окремо.

Чим ширший кут огляду — тим більше ігрового простору користувач може бачити, не повертаючи голови, тим потужніший ефект занурення і тим менше ймовірності, що зображення буде піддається ефекту «тунельного зору». З іншого боку, робити полі зору занадто великим теж не має сенсу з урахуванням особливостей людського ока. Загалом великим кутом огляду вважається кут, що становить 100° і більше. З іншого боку, зустрічаються моделі, де цей показник становить 30° і навіть менше — це, зазвичай, специфічні пристрої (наприклад, окуляри для пілотування дронів і окуляри доповненої реальності), де подібні характеристики цілком виправдані з урахуванням загального функціоналу.

Частота оновлення

Частота оновлення, підтримувана вбудованими екранами окулярів, простіше кажучи — максимальна частота кадрів, яку здатні видавати екрани.

Нагадаємо, екрани передбачаються в моделях для ПК/консолей і в автономних пристроях (див. «Призначення»). А від цього показника безпосередньо залежить якість картинки: за інших рівних умов більш висока частота кадрів забезпечує більш плавне зображення, без ривків і з гарною деталізацією в динамічних сценах. Зворотна сторона цих переваг — збільшення ціни.

Також варто враховувати, що в деяких ситуаціях фактична частота кадрів буде обмежуватися не можливостями окулярів, а характеристиками зовнішнього пристрою або властивостями контенту. Наприклад, відносно слабка відеокарта ПК може «не витягнути» сигнал з високою частотою кадрів, або певна частота може бути задана в грі і не передбачати можливості підвищення. Тому не варто гнатися за великими значеннями і достатньо буде окулярів частотою 90 к/с.

Гіроскоп

Наявність в окулярах власного вбудованого гіроскопа.

Гіроскоп фіксує напрямок, швидкість і кут повороту пристрою — зазвичай, по всім трьох осях. Без такого датчика неможливо досягти повноцінного «занурення» у віртуальну реальність, тому він є у всіх автономних окулярах, а також у більшості моделей для ПК/консолей (див. «Призначення»). У другому випадку виняток становлять лише окремі моделі зі специфічним призначенням — «особисті кінотеатри», окуляри для пілотування дронів і т. ін. Зі свого боку, окулярів для смартфонів першопочатково гіроскопи не потрібні, оскільки подібні датчики є в самих смартфонах. Однак і тут бувають винятки — прогресивні моделі, створені під конкретні апарати топового рівня: в них вбудований гіроскоп працює спільно з гіроскопом смартфона підключеного, забезпечуючи максимальну точність позиціонування.

Датчик наближення

Наявність в окулярах датчика, що реагує на наближення до обличчя користувача.

Подібний датчик використовується для автоматичного перемикання між робочим режимом і режимом очікування: наприклад, коли користувач знімає окуляри, датчик відключає вбудовані екрани (або телефон, якщо він підключається до очками через роз'єм), заощаджуючи заряд батареї і ресурс обладнання, а при надіванні — включає окуляри на повний функціонал.

Налаштування відстані лінз

Можливість рухати лінзи окулярів вперед і назад, змінюючи таким чином їх розташування відносно екрану і очей користувача. Конкретний зміст цієї функції може бути різним: вона може налаштувати кут зору (щоб екран повністю містився в полі зору і водночас не був занадто дрібним), грати роль діоптрійною корекції (що важливо для користувачів, що носять окуляри) або фокусування, замінювати налаштування міжзіничної відстані (див. нижче) і т. ін. Ці нюанси варто уточнювати окремо. Однак у будь-якому разі дана функція не буде зайвою — вона полегшує налаштування окулярів під особисті особливості користувача.

USB C

Наявність в окулярах роз'єму типу USB-C. Це відносно новий тип USB-порту, що має мініатюрні розміри (трохи крупніше microUSB) і зручну двосторонню конструкцію, що дозволяє підключати штекер будь-якою стороною. Він може зустрічатися в окулярах різного призначення і, відповідно, передбачати різні способи застосування. Так, в моделях для ПК/консолей цей роз'єм використовується аналогічно традиційному USB — при основному підключенні, паралельно з відеоінтерфейсом HDMI або DisplayPort. У самостійних пристроях, зі свого боку, USB-C призначений переважно для зарядки батареї і підключення до комп'ютера з метою прямого обміну файлами, управління налаштуваннями, оновлення прошивки і т. ін.

Також відзначимо, що в даному пункті може уточнюватися версія USB, якій відповідає роз'єм USB-C. В наш час актуальними є дві версії — 3.2 gen 1 і 3.2 gen 2; для VR-окулярів різниця між ними загалом не принципова.

Bluetooth

Наявність в окулярах модуля Bluetooth; також тут може уточнюватися версія Bluetooth, якій відповідає цей модуль.

Bluetooth — технологія, створена для прямого бездротового з'єднання між різними пристроями. Ця технологія зустрічається у всіх різновидах VR-окулярів (див. «Призначення»), хоча більшість моделей з її підтримкою належать до самостійних пристроїв. У будь-якому разі найбільш популярний спосіб застосування Bluetooth в окулярах віртуальної реальності — трансляція звуку по бездротовому каналу. При цьому такий формат трансляції може бути різним, залежно від специфіки самих окулярів. Так, автономні пристрої транслюють відтворений звук на зовнішні навушники. У моделях для ПК і смартфонів можуть передбачатися вбудовані навушники, і тут вже звук через Bluetooth передається на окуляри з зовнішнього пристрою; у зворотному напрямку може передаватися звук з вбудованого мікрофона.

Крім цього, можливі й інші способи застосування Bluetooth — наприклад, прямий обмін файлами з іншим пристроєм або підключення ігрових контролерів. Подібні можливості зустрічаються виключно в окулярах автономного типу, конкретний функціонал для кожної моделі варто уточнювати окремо.

Що стосується версій, то найстарішою із застосовуваних у VR-окулярах на сьогодні є Bluetooth 3.0, самої нової — Bluetooth 5.0. При цьому відмінності між різними версіями для подібних пристроїв не принципові, ця інформація наводиться переважно в довідкових цілях.

Wi-Fi

Версія Wi-Fi, підтримувана окулярами.

Технологія Wi-Fi відома переважно як найбільш популярний спосіб бездротового підключення до Інтернету, хоча вона може застосовуватися і для прямого з'єднання між різними пристроями (Wi-Fi Direct). В будь-якому разі, ця функція зустрічається виключно у самостійних пристроях (див. «Призначення»). Вона використовується переважно саме для підключення до Всесвітньої мережі, а от можливості такого підключення можуть бути різними. Так, в одних моделях Wi-Fi з'єднання застосовується для доступу до фірмових сховищ додатків, хмарних сервісів для зберігання даних про ігри тощо. В інших може передбачатися підтримка сторонніх сервісів на зразок соціальних мереж або месенджерів, а то і повноцінний браузер для вебсерфінгу. Технічно ніщо не заважає застосовувати в VR-окулярах і пряме з'єднання Wi-Fi Direct, проте з низки причин такий формат роботи майже не зустрічається.

Що стосується версій, то в сучасних окулярах віртуальної реальності зустрічаються переважно Wi-Fi 4 (802.11 n) і Wi-Fi 5 (802.11 ac). Різниця між ними здебільшого не є принциповою, тим більше що для сумісності в Wi-Fi модулях нерідко передбачається підтримка не тільки одного з цих стандартів, але і більш ранніх. А новинка Wi-Fi 6 на початок 2021 року ще не отримала особливої популярності. Але всьому свій час.
Динаміка цін
DJI Goggles 3 часто порівнюють
DJI FPV Goggles V2 часто порівнюють