- Экшен камера(подводная съёмка)
- Приветствую моих подписчиков и всех кто меня читает и смотрит!
- Я давно увлекаюсь рыбалкой,поэтому решил купить экшен камеру,чтоб записывать видео рыбалки.Как на воде,так и под водой.
- Для камеры есть приложения на смартфон(планшет). Соединяешь с устройством и выводишь изображение на экран. На воде всё понятно,а под водой возникает проблема.Хотелось бы видеть,что происходит под водой:куда повернуть камеру,что бы не зацепить за что-нибудь на дне,а не просто снимать в слепую.Вода не даёт соединить экшен камеру с телефоном:не пропускает сигнал wi-fi(максимум где-то на 20см),поэтому нужен проводник.
- Я хочу описать решение этой проблемы.Может кому-то и пригодится.
- Что для этого нужно:
- Берём кабель(рассчитываем на какой глубине будем снимать). Зачищаем с двух сторон оставляем центральную жилу около 1,5-2 см(как показано на схеме). Это будет проводник.В интернете я читал,что место зачистки заливают герметиком( в кабель начнёт попадать вода и сигнал будет пропадать). Я ничего не заливал и сигнал был постоянный.Затем к кейсу прикрепляю тросик,а к нему изолентой приматываю кабель.Центральную жилу прикрепляю максимально близко к боксу.В интернете читал,что некоторые сверлят бокс,заводят жилу внутрь и тоже заливают герметиком.Этого делать ничего не надо.Достаточно только того,что бы жила просто соприкасалась с аквабоксом.Если было течение, то я к тросику крепил груз.
- Потом на камере включал автоповорот и установил соединение по wi-fi с смартфоном.Камеру опускал на дно,а другой конец провода ложил рядом с телефоном.Всё работает отлично и без задержек.
- Всем ни хвоста ни чешуи.
- Всем спасибо за просмотр
- Даешь WIFI под водой на экшн-камеру!
- РЫБАЛКА НА ЭКШН-КАМЕРУ И ПОДВОДНАЯ СЪЕМКА
- Экшн камера WI-FI под водой для рыбалки. Недорогая камера для подводной сьемки с WI-FI
- Экшн камера для сьемки под водой на рыбалке
- Провод для работы WIFI под водой
- Новая технология для беспроводного интернета под водой на базе лазера: как работает и кому нужна
- Как всё начиналось?
- Какие-то проблемы?
- Кому это надо?
- На правах рекламы
- Обзор компактной защищенной экшн-камеры iON Air Pro Wi-Fi
Экшен камера(подводная съёмка)
Приветствую моих подписчиков и всех кто меня читает и смотрит!
Я давно увлекаюсь рыбалкой,поэтому решил купить экшен камеру,чтоб записывать видео рыбалки.Как на воде,так и под водой.
Для камеры есть приложения на смартфон(планшет). Соединяешь с устройством и выводишь изображение на экран. На воде всё понятно,а под водой возникает проблема.Хотелось бы видеть,что происходит под водой:куда повернуть камеру,что бы не зацепить за что-нибудь на дне,а не просто снимать в слепую.Вода не даёт соединить экшен камеру с телефоном:не пропускает сигнал wi-fi(максимум где-то на 20см),поэтому нужен проводник.
Я хочу описать решение этой проблемы.Может кому-то и пригодится.
Что для этого нужно:
- Сама камера в водонепроницаемом аквабоксе
- Антенный кабель коаксиальный для цифрового телевидения(от обычного чёрного он полегче и потоньше)
- Тросик (можно купить в стройматериалах)
- Изолента
Берём кабель(рассчитываем на какой глубине будем снимать). Зачищаем с двух сторон оставляем центральную жилу около 1,5-2 см(как показано на схеме). Это будет проводник.В интернете я читал,что место зачистки заливают герметиком( в кабель начнёт попадать вода и сигнал будет пропадать). Я ничего не заливал и сигнал был постоянный.Затем к кейсу прикрепляю тросик,а к нему изолентой приматываю кабель.Центральную жилу прикрепляю максимально близко к боксу.В интернете читал,что некоторые сверлят бокс,заводят жилу внутрь и тоже заливают герметиком.Этого делать ничего не надо.Достаточно только того,что бы жила просто соприкасалась с аквабоксом.Если было течение, то я к тросику крепил груз.
Потом на камере включал автоповорот и установил соединение по wi-fi с смартфоном.Камеру опускал на дно,а другой конец провода ложил рядом с телефоном.Всё работает отлично и без задержек.
Не удобная конструкция(приходится таскать кабель с тросиком)
Первые испытания(потом кабель заменил на цифровой и стало получше в плане мобильности)
Качество съёмки.(Full HD.4К не поддерживается самим приложением в смартфоне). Обычные подводные камеры с Китая снимают в аналоговом качестве
Качество съёмки.За 15 минут сигнал не пропал(вода ни куда не попала)
Надеюсь кому-то эта стать окажется полезной.
Всем ни хвоста ни чешуи.
Всем спасибо за просмотр
Ставьте «палец вверх». Комментируйте,задавайте вопросы,постараюсь ответить на них. Буду рад,если подпишитесь на мой канал.
Источник
Даешь WIFI под водой на экшн-камеру!
РЫБАЛКА НА ЭКШН-КАМЕРУ И ПОДВОДНАЯ СЪЕМКА
Мечтали ли вы хоть раз о том, чтобы с помощью экшн-камеры можно было следить за жизнью рыб под водой в режиме реального времени? Если просто опустить экшн-камеру под воду, то Wi-Fi сигнал пропадёт, поскольку он просто будет поглощён водой и не распространится дальше, чем на 10-20 сантиметров. Мы решили предложить вам воспользоваться простым и эффективным методом. Вам не придётся изменять что-либо в аквабоксе вашей эшн-камеры или в приёмном устройстве (смартфоне либо планшете).
Идея предлагаемого нами метода заключается в передаче Wi-Fi сигнала при помощи коаксиального кабеля, к примеру RG-174 (или подобного). Этот кабель прекрасно подходит для воплощения нашей идеи в реальность, ведь он дешёвый, гибкий и тонкий. Чтобы получить стабильный сигнал, мы советуем брать кабель не более 14 метров в длину.
Каждый конец кабеля следует отчистить от экранированной части до центральной жилы, которую вам нужно оставить в пластиковой оплётке (пример показан на виде С), а оголённые концы гидроизолируйте (к примеру, термоклеем), для предотвращения коррозии. С обоих концов кабеля необходимо удалить экранированную часть до центральной жилы. Помните, что длина зачищенного конца играет важную роль! Для сигнала Wi-Fi 2,4 ГГц, имеющего длину волны 12.5 сантиметров, следует убрать с обоих концов оплётку по 6.25 сантиметров (половина длины волны). Конечно, вы можете убрать и все 12,5 сантиметров на каждом конце, однако 6.25 сантиметров — это самая идеальная длина для стабильного сигнала и для лёгкого монтажа.
Закрепите первый конец кабеля на аквабоксе вашей камеры используя клей, изоленту или прочие материалы. Второй конец кабеля следует закрепить на корпусе приёмного устройства (планшете). Мы советуем пользоваться водонепроницаемым чехлом, который сможет защитить смартфон от повреждений (намокания и прочего). В данном случае можно закрепить второй конец кабеля на внешней части чехла.
Вот и всё, что необходимо было сделать! После того, как вы это сделаете, вы сможете следить за жизнью обитателей воды в режиме реального времени! Экшн-камеру погружать под воду лучше на отдельном тросе, привязав на неё небольшой груз, а можно прикрепить камеру к телескопической трубке, с которой выбрать нужный ракурс будет ещё проще.
Источник
Экшн камера WI-FI под водой для рыбалки. Недорогая камера для подводной сьемки с WI-FI
Я думаю многие не раз сталкивались с желанием посмотреть, что все же происходит в воде на зимней рыбалке, особенно это интересно когда не клюет.
Так вот многие наверное уже смотрели «специальные» подводные камеры, и удивились очень немалой цене за китайский 5 дюймовый экран и простейшую камеру ну проводе, и это при том что качество сьемки позорное, по сравнению даже с самой дешевой экшн камерой. Однако есть интересный вариант недорогой подводной камеры для рыбалки, все наверное видели экшн камеры на которые снимаются многие ролики в YouTube, так вот эти экшн камеры практически все имеют в комплекте аквабокс, который дает им возможность опускать камеру вплоть до 30 метров. Согласитесь заманчивая идея? Однако нам нужна будет такая камера с WIFI они немного подороже обычных, но намного дешевле специальных подводных камер для рыбалки.
Экшн камера для сьемки под водой на рыбалке
Подойдет любая экшн камера имеющая вcтроенный wifi и аквабокс в комплекте, а качества съемки даже у самой простой будет достаточно, чтобы увидеть наличие рыбы.
Обратите внимание только на наличие наиболее емкого аккумулятора, это всегда не повредит, неплохо если в камере будет установлен аккумулятор емкостью 1050 mAh. Также не лишним будет дополнительный комплект крепежа, мало ли вам понадобится снимать на камеру и по прямому назначению.
Провод для работы WIFI под водой
Нам также потребуется коаксиальный провод нужной длины, например 7м, неплохой вариант например RG 174. можно использовать даже обычный антенный провод, однако лучше использовать более тонкий кабель, так как на рыбалке пользоваться им будет намного удобнее, потому что он более гибкий и не управлять камерой будет легче.
Также нам потребуется телефон или планшет с WI FI, но с этим я думаю проблем не возникнет, так вот необходимо зачистить с обоих концов оплётку по 6.25 сантиметров, обрезаем оплетку и экран, оставляем только оплетку внутренней жилы.
Затем фиксируем возле аквабокса экшн камеры зачищенный конец провода, и все готово, телефон держим близко с другим концом провода и на выходе все работает также ка и по воздуху, WIFI сигнал при использовании провода проходит как по антенне, а без провода сигнал затухает уже после 20см погружения и связь с телефоном прерывается.
Аквабокс экшн камеры необходимо утяжелить так как без груза он всплывает как поплавок изза наличия воздуха, достаточно сделать небольшую платформу и прикрепить аквабокс стандартным крепежом из комплекта к камере.
Вот и практически все готово, теперь погружая камеру, мы можем увидеть, что происходит в воде в реальном времени, для этого понадобится установить программу XDV или аналогичную на ваш телефон.
Источник
Новая технология для беспроводного интернета под водой на базе лазера: как работает и кому нужна
Aqua-Fi — это новая технология для скоростного беспроводного интернета под водой. Обычный Wi-Fi в этих условиях бессилен.
Подводные телекоммуникации всегда были проблемой. Радиосигналы, повсеместно распространенный беспроводной стандарт, в этом случае непригодны для использования, так как их полностью поглощает вода. Акустические передатчики (например, гидролокатор) работают под водой лучше, но они страдают от очень низкой скорости передачи данных. Неплохо было бы использовать Wi-Fi под водой, правда?
Система Aqua-Fi использует Wi-Fi модуль компьютера Raspberry Pi, который преобразует сигнал и передаёт его лазеру. А лазер в свою очередь передаёт сигнал на ретранслятор, который находится на поверхности воды.
Исследователи из Университета науки и технологий имени Короля Абдаллы (KAUST) в Тувале (Саудовская Аравия) разработали подводный Wi-Fi. Система, которую они называют Aqua-Fi, использует комбинацию лазеров и некоторых готовых компонентов для создания двунаправленного беспроводного соединения для подводных устройств. Система полностью соответствует беспроводным стандартам IEEE 802.11, что означает, что она может легко подключаться и функционировать как часть более крупной сети.
Вот как это работает. Допустим, у вас есть подводное устройство, которое должно передавать данные (для исследователей KAUST это были водонепроницаемые смартфоны). Затем они использовали обычный сигнал Wi-Fi, чтобы подключить это устройство к подводному «модему». В качестве модема они использовали Raspberry Pi, который преобразовывал беспроводной сигнал в оптический (в данном случае — в лазерный). Лазер посылал свой сигнал на приёмник (реле), прикреплённый к бую на поверхности воды.
Как всё начиналось?
Aqua-Fi — продолжение работы, которую исследователи KAUST начали в 2017 году, когда использовали синий лазер для передачи 1,2-гигабитного файла под водой. Но Басем Шихада, доцент кафедры информатики в KAUST и один из участников проекта Aqua-Fi, решил, что это не так масштабно, как хотелось бы: «Кому интересно передавать только один файл? Давайте сделаем нечто большее».
И тогда команда начала изучать двунаправленную связь для создания системы, способной передавать видео высокого разрешения.
Шихада говорит, что для него было важно использовать уже готовые компоненты: «Мое первое правило: я не хочу, чтобы что-то было [сделано специально для этого]». Единственным исключением стала схема для Raspberry Pi, которая преобразует беспроводной сигнал в оптический сигнал и наоборот.
Сначала команда использовала светодиоды вместо лазеров, но обнаружила, что светодиоды не были достаточно мощными для высоких скоростей передачи данных. Со светодиодами луч был ограничен расстоянием около 7 метров и скоростью передачи данных около 100 килобит в секунду. Когда они перешли на синий и зелёный лазеры, они достигли 2,11 мегабит в секунду на расстоянии 20 метров.
Два студента в KAUST разговаривают по скайпу, используя Aqua-Fi. Каждый телефон на краю чёрного ящика подключен к подводному Raspberry Pi, и зелёный лазер несколько раз отражается (кратно длине ящика), проходя расстояние в 20 метров.
Даже с учётом ограничений Raspberry Pi, исследователи KAUST смогли использовать Aqua-Fi для звонков по Skype и передачи файлов.
Какие-то проблемы?
Шихада говорит, что в настоящее время система ограничена возможностями Raspberry Pi. Команда дважды сжигала пользовательскую схему, отвечающую за преобразование оптических и беспроводных сигналов, когда пыталась использовать слишком мощный лазер. Для того, чтобы эта установка включала более мощные лазеры, которые могут передавать дальше (в метрах) и больше (в мегабитах), Raspberry Pi необходимо заменить на специальный оптический модем.
Но всё ещё существует большая проблема, которую необходимо решить, чтобы сделать такую систему, как Aqua-Fi, коммерчески жизнеспособной. Нет, это не замена Raspberry Pi. Всё не так просто: настройка лазера остаётся самой сложной задачей. Поскольку лазеры очень точны, даже легкие колебания воды могут сбить луч с курса.
Исследователи KAUST рассматривают два варианта решения этой проблемы. Во-первых, можно использовать технику, аналогичную «фотонному забору», разработанному для уничтожения комаров. Направляющий лазер малой мощности будет сканировать реле. Когда соединение будет установлено, он сообщит другому лазеру с более высокой мощностью, что можно начать отправку данных. Если волны снова сместят систему, мощный лазер отключится, вновь активизируется вспомогательный направляющий лазер, и начнёт новый поиск.
Другой вариант — MIMO-подобное решение, использующее небольшой набор реле. Если лазерный излучатель немного сдвигается из-за волн, он всё равно будет поддерживать соединение.
MIMO — метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить полосу пропускания канала, в котором передача данных и приём данных осуществляются системами из нескольких антенн (Википедия).
Кому это надо?
Зачем кому-то нужен Интернет под водой? Во-первых, существует большая потребность в сохранении и передаче больших файлов, например, в сфере дистанционного наблюдения за морской жизнью и коралловыми рифами. Видео высокой чёткости, собираемое и передаваемое беспроводными подводными камерами, может быть чрезвычайно полезным для защитников природных ресурсов.
Это также полезно для индустрии высоких технологий. Такие компании, как Microsoft, изучают возможность размещения дата-центров в море и под водой. Размещение центров обработки данных на дне океана может, возможно, сэкономить деньги как на охлаждении оборудования, так и на затратах на энергию. Особенно, если кинетическую энергию волн удастся собрать и преобразовать в электричество. Ну а раз дата-центры будут находиться под водой, то там же должен быть и интернет.
На правах рекламы
Встречайте! Впервые в России — эпичные серверы!
Мощные серверы на базе новейших процессоров AMD EPYC. Частота процессора до 3.4 GHz. Максимальная конфигурация — 128 ядер CPU, 512 ГБ RAM, 4000 ГБ NVMe!
Источник
Обзор компактной защищенной экшн-камеры iON Air Pro Wi-Fi
Популярные активные виды спорта всегда были и будут зрелищными, но для тех, кто ими занимается, это не так. Однако можно исправить ситуацию и взглянуть на собственные достижения буквально от первого лица – с помощью экшн-камер. Правда, большинство таких камер требует специальной экипировки, чтобы защитить их от внешних воздействий, но только не iON AirPro .
Рассматриваемая камера – одна из немногих, корпус которых защищен от проникновения влаги и падений. Так, iON Air Pro Wi-Fi выдерживает погружение до 10 м безо всяких дополнительных боксов, что делает ее более легкой и компактной. Форма корпуса позволяет также относительно точно наводить камеру на объект съемки.
Конструкция iON Air Pro Wi-Fi проста: она представляет собой продолговатый алюминиевый корпус, с одной стороны которого размещен объектив, а с другой – крышка интерфейсов. Снизу есть стандартное штативное гнездо, к которому привинчивается специальная площадка для фиксации камеры в держателях или штативе, а сверху – кнопка включения/выключения/съемки фото и сдвижной переключатель записи видео: видеозапись можно запустить даже если питание камеры выключено – одним движением.
Задняя панель камеры не проста: изначально на ней установлена заглушка с Wi-Fi-модулем, который позволяет подключаться к смартфонам для передачи файлов и управления камерой. Модуль также защищен от воды, когда установлен на камере: его крышка является заглушкой для задней панели камеры.
Вместо Wi-Fi модуля можно установить и обычную заглушку. Крышка фиксируется поворотом и надежно блокируется сдвижной защелкой. Под ней размещен слот MicroSD, переключатель режима видео (720/1080p), micro-USB, mini-HDMI, кнопка сброса, AV-выход и два микрофона.
Комплектация iON Air Pro Wi-Fi очень богата, не хватает разве что пульта ДУ: камера, заглушка Wi-Fi, обычная заглушка, мини-штатив, крепление на трубу, крепление на шлем, крепление на плоскую поверхность, два переходника крепления под прямым углом и под углом 90°, ремень для крепления к поясу или любой похожей поверхности, площадка для крепления к штативному гнезду и отвертка для ее установки, кабель USB, блок питания с набором вилок под все типы розеток мира, шнурок для исключения потери камеры и чехол для ее хранения.
Оригинальна и упаковка: сама камера располагается в прозрачном пластиковом боксе с откидной ручкой, а под нею находится металлическая коробка с плотно уложенным комплектом аксессуаров.
Характеристики iON Air Pro выглядят очень привлекательно:
• матрица с широким динамическим диапазоном и разрешением 5 Мп, CMOS, 1/2,5″;
• запись Full HD 1920 х 1080 и 1280 х 960 p 30 к/с, HD 1280 х 720 p 60/30 к/с;
• фокусное расстояние объектива составляет 2,8 мм;
• угол обзора объектива составляет 127° при 1080 р, 150° при 720 р и 170° при 960 р;
• запись фото: 16, 5, 3 или 0,3 Мп;
• камера автоматически определяет горизонтальное положение: в перевернутом положении картинка автоматически разворачивается на 180°. Поворачивается она и на 90°, однако в этом случае разрешение меняется: 608 х 1088, 720 х 960 или 416 х 720 p;
• стандарты записи PAL и NTSC;
• корпус с защитой от попадания воды по стандарту IPX8;
• вес камеры 136 г;
• размеры 110 х 37 х 37 мм.
Если сравнивать этот продукт с более известной моделью GoPro HERO3, то сразу бросаются в глаза различия в их концепции. GoPro – небольшая фотокамера без цветного, но с монохромным дисплеем, однако у нее нет защиты от воды. Вместо этого камера устанавливается в специальный герметичный бокс, который выполняет роль защиты. Форма защищенного корпуса iON Air Pro Wi-Fi позволяет с большим удобством закреплять ее на шлеме или в других местах без ограничения обзора.
Управляться камера может через смартфон по беспроводному протоколу, для чего служит приложение iON Camera App. Благодаря ему доступны все возможности аппарата: просмотр отснятого материала, запись видео и фото, переключение режимов TV, автоотключения (1 или 3 мин) и автоповорота изображения, настройки времени и даты; также настраивается разрешение видео и фото, режим записи фото (покадровая, серийная, цейтраферная с задержкой 5, 10, 30 и 60 с.).
Настройки сделаны удобно, да и их самих немного – запутаться невозможно.
В приложении возможен просмотр как видеофайлов с полным разрешением, так и специально созданных файлов с меньшим разрешением – на случай медленного соединения. Можно задавать фильтры и сортировку – простой список файлов не всегда удобен для просмотра. В общем, такой эрзац-видоискатель и пульт позволяют пользоваться iON Air Pro Wi-Fi с комфортом.
При подключении с помощью кабеля к компьютеру камера не только заряжается, но и предоставляет доступ к карте памяти. На ней создаются каталоги с файлами, там же найдется и специальное приложение ion.exe, запустив которое, можно получить доступ ко всем тем же настройкам камеры, которые доступны и благодаря смартфонному приложению.
Качество получаемой картинки можно назвать хорошим. Четкость видеоряда соответствует разрешению, хотя не помешала бы оптическая стабилизация изображения. Впрочем, это относится практически ко всем экшн-камерам на рынке:
Качество изображения понравилось: камера выдает детальное изображение в любых условиях освещения:
Хорошо снимать в технике таймлапс – поставил камеру и забыл. Только питание надо не забыть подвести да собрать видео по окончании:
Съемка фото неплоха, но надо учитывать, что iON Air Pro Wi-Fi почему-то делает выдержку длинной, из-за чего часть снимков смазана. Странно для экшн-камеры.
Но при хорошем освещении проблем нет.
Ну и, конечно, какая же камера без автономной работы: iON Air Pro Wi-Fi снабжена аккумулятором на 1200 мАч, который обеспечивает 2,5 часа автономной работы. Если включить Wi-Fi, то время автономной работы снижается до 2 часов. В принципе, учитывая габариты камеры, можно говорить о хороших параметрах ее автономности, однако чем дольше можно записывать видео без подключения к розетке, тем лучше. Было бы проще, если бы была возможность замены батареи: зарядил еще пару аккумуляторов, и вот у тебя уже есть возможность работать автономно более 7 часов. Но увы, пока еще этого нет.
Выводы
iON Air Pro Wi-Fi – экшн-камера редкой конструкции в облегченном корпусе. Основными ее особенностями можно назвать отсутствие необходимости во внешнем боксе для защиты, очень богатую комплектацию «все в одном», наличие модуля Wi-Fi для соединения со смартфоном, загрузки контента в облачное хранилище iON Cloud и передачи записей на любые компьютерные устройства. При компактных габаритах и малом весе модель обеспечивает высокое качество записи, а стоимость камеры, учитывая все ее достоинства, получается демократичной – чуть менее 10 000 руб.
Источник



