항공 촬영 방법 기술 프로세스
그럼, 제가 여러분을 위해 정리한 항공 촬영 방법 기교 절차입니다. 읽어 보시기 바랍니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)
1. 수직 리프트 미러
는 이륙하기 전에 렌즈를 수직 90 도 아래로 조정합니다. 녹화를 시작한 후 무인기를 조작하여 단숨에 빠르게 이륙하여 흐릿한 지면에서 또렷한 광각 화면으로, 속도감이 빠르고 느리다. 이런 수직 이륙 운경 수법은 무화면에서 또렷한 화면으로 빠르게 돌연변이할 수 있어 시각 효과가 매우 극적이다. 공중 촬영의 상승 속도는 사실 높을 필요는 없지만, 승공 동작은 단숨에 이뤄져야 한다는 것을 명심해야 한다. 대형 패턴이 있는 땅에서 이륙할 수 있다면 시각 효과가 더 좋다.
2. 제자리회전운경법
원하는 촬영 높이로 이륙한 후 렌즈를 수직으로 하향 촬영하도록 조절한다. 녹화를 시작한 후 왼손 측면 퍼터가 드론 점을 자전 촬영하게 해 회전 효과를 볼 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 녹화명언) 이 운경법의 본의는 선명한 영상을 찍으려는 것이 아니라 처음부터 특수한 스타일의 촬영 수법을 채택하여 혼란스럽고 혼란스러운 시각 효과를 연출하는 것이다. 다만 드론이 회전하는 속도는 너무 빠르지 말고, 적어도 관객들에게 촬영된 풍경의 대략적인 모습을 보여 줘야 한다는 것을 명심해야 한다. 인물 또는 다른 촬영 주체를 배치하려는 경우 이를 중심으로 회전 비행을 합니다.
3. 후비광각 운경법
이것은 흔히 볼 수 있는 공중 촬영경 수법이다. 이륙한 후에는 먼저 높이를 정한 다음 렌즈를 항공플레이어의 방향으로 조절할 수 있고, 촬영 각도는 약간 아래로 (약 30 도) 내릴 수 있다. 녹화를 시작한 후 중속 또는 고속으로 올리고 뒤로 비행하며 드론을 빠르게 날립니다. 이렇게 되면 화면에서 구도가 초상화 근경에서 광각 촬영으로 점차 바뀌는 효과를 볼 수 있다. 많은 사람들이 공촬영경법을 사용할 때 밀어넣는 동작을 덧붙여 시각적으로는 드론을 밀어내는 것처럼 보이게 한다. (윌리엄 셰익스피어, 스튜어트, 독서명언) (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마)
4. 이속비행운경법
엄밀히 말하면 이것은 운경수법이라고 할 수 없고, 근본적으로 드론을 조종하여 전진하는 공촬영일 뿐이다. 이륙 후 먼저 원하는 촬영 높이로 날아가고 렌즈 각도를 수평 또는 약간 아래로 (약 10 ~ 20 도) 조절할 수 있습니다. 녹화를 시작한 후, 공중 촬영기가 평평하게 날아가면 된다. 그 중 시소는 공중 게이머가 비행 속도를 끊임없이 바꿔 다른 화면 감각을 만들 수 있다는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 스튜어트, 자기관리명언) (윌리엄 셰익스피어, 스튜어디스, 희망명언) 일반적으로 풍경이나 건물 세부 사항을 촬영하고 싶을 때 더 느린 속도로 전진할 수 있다. 만약 해수면에서 비행한다면, 낮은 고도에서 고속 비행을 할 수 있어 강렬한 속도감을 가져다 줄 수 있다. 또한 비행 고도가 높을수록 비행 속도가 느려질 수 있으므로 공중 촬영 효과는 비행 데이터에 표시된 속도에 지나치게 집착하지 않고 지도 미리 보기를 기준으로 해야 합니다.
5. 횡비경 촬영법
휴일이 앞비행에서 가로로 바뀌면서 기체가 약간 회전하면 스윙 거울 (팬) 효과를 얻을 수 있다. 항공사들은 먼저 드론을 적당한 높이로 날아서 구도를 만들고, 좀 더 광각 화면을 찍기 위해 좀 더 높이 날 것을 권장하고, 가로로 거울을 펼칠 때 시각 효과가 비교적 안정적이며, 비행 속도도 비교적 쉽게 파악할 수 있다. 녹화를 시작한 후 가로비행은 곧 완성된다. 특정 촬영체가 있는 경우 기체를 약간 돌려 촬영 방향을 교정할 수 있습니다. 일반적으로, 오른쪽으로 가로로 날면 왼쪽으로, 왼쪽으로 날면 오른쪽으로, 기체의 자전 폭이 너무 크지 않도록 해야 매끄럽고 매끄러운 진자 효과를 얻을 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
6. 서라운드 촬영 운경법
서라운드 촬영은 크로스오버 거울의 진화판이라고 할 수 있다. 이 두 가지의 차이점은 횡비진 거울은 큰 호 궤적으로 날고, 궤도 촬영은 중심점 주위의 주체로 촬영한다는 것이다.
그 조작 기교는 가로비행거울과 거의 동일하며, 먼저 특정 높이 구도에서 가로로 비행하고 자전 기체로 촬영 방향을 수정하는 것이다. 궤도 촬영을 할 때 기체 교정의 회전 폭이 커지므로 먼저 큰 원형 궤적으로 궤도 촬영을 연습한 다음 숙련한 후 천천히 궤도 범위를 좁히는 것이 좋습니다.
7. 주체 운경법 추적
처음 6 스트로크의 운경 기교를 익히면 항공사들은 주체가 촬영한 운경법을 추적해 볼 수 있다. 먼저 이동할 촬영 바디를 선택한 다음 직선 궤적을 따라 일정한 속도로 꼬리를 움직입니다. 렌즈 각도와 비행 방향은 모두 구도와 촬영 대상에 따라 다르며 특정 조작 수법은 없다.
드론 항공 촬영 방법 및 절차:
1, 기상 조건 판단
드론 항공 측량, 기상 조건의 좋고 나쁨이 전제다. 항공 촬영을 시작하기 전에 당일 날씨 상황을 파악하고 구름 두께, 조명, 공기 가시도를 관찰해야 한다.
2, 이륙지
이륙 지점은 보통 사전 시찰을 통해 현장이 비교적 평평하고, 전선이 없고, 고층 건물 등을 요구하고, 항공촬영차 및 순서를 미리 확정한다.
3, 현장 풍속 측정
현장에 도착한 후 풍속을 측정한다. 화측 P700E 측량 드론은 6 급 풍속을 견딜 수 있고, 적응 온도는 영하 20 입니까? C ~ 60? C 사이.
4, 탄사대
< P > 는 비행기가 순조롭게 이륙할 수 있도록 탄사대는 일반적으로 역풍으로 가설한다. 화측 P700E 는 일체형 탄사대 구성으로, 장소에 대한 요구가 적고 지형에 대한 적응성이 강하며, 다른 제품의 탄사줄 디자인보다 편리하고 빠른 이념에 부합하는 동시에 운영자의 안전을 극대화한다.
5, 라디오 설치
방송국은 지상국과 드론 간의 통신에 사용됩니다. 이 단계에서 대부분의 측량 드론은 방송국을 사용하여 드론과 지상국의 데이터 교환을 수행하며, 화측 P700E 의 고주파 방송국은 최대 50km 의 장거리 모니터링을 통해 비행기의 안전하고 효율적인 작동을 보장합니다.
6, 당일 작업 로그
당일 풍속, 날씨, 이착륙 좌표 등의 정보를 기록하여 향후 데이터 참조 및 분석 요약을 보관합니다.
7, 자세 각도 조정
이전 이륙 위치에서 200km 를 초과하는 이륙 위치의 경우 비행기의 정확한 통신을 위해 비행기의 자세와 각도를 조정해야 합니다. 드론 기체에는 모두 전자나침반, 자기교정 등의 장비가 장착되어 있어 비행 중 비행기의 자기자세 제어를 보장하는데, 각지의 지자기 상황이 다르기 때문에 화측 P700E 자체 교정 시스템은 각지의 각기 다른 지자기 상황에 따라 드론에 대한 간섭과 안전 위험에 대응하기 위해 사용된다. (윌리엄 셰익스피어, 자기교정, 자기교정, 자기교정, 자기교정, 자기교정, 자기교정 등)
8, 드론을 탄환대
에 장착할 때 드론의 각 부품이 단단히 연결되어 있는지, 탄환대 전원 배선이 제대로 연결되어 있는지, 전기가 충분한지 확인해야 합니다.
9, 수동 원격 제어 테스트
비행 모드를 수동 원격 제어 비행 상태로 전환하여 헤드, 본체, 꼬리날개가 지시에 따라 작동하는지 테스트합니다. 수동 리모콘 모드는 주로 드론이 이륙하고 착륙할 때 특수한 상황에 부딪힐 때의 응급처리에 쓰인다.
중국 테스트 p700E 이륙 테스트 사이트
10, 이륙 전 준비.
이륙하기 전에 항공사진과 비행 제어 시스템이 연결되어 있는지, 낙하산 가방이 대기 중이며 풍향과 평행, 무인 차량 이동 등을 점검해야 한다.
11, 드론 이륙
각 항목의 준비가 완료되면 이륙할 수 있습니다.
이때, 조작자는 수동 조이스틱을 들고 대기하고, 현장 상황을 관찰하고, 필요에 따라 언제든지 비행기 자세와 비행 높이를 수동으로 조정해야 한다.
12, 비행 모니터링
이 프로세스는 주로
① 항공 고도, 속도, 비행 경로 모니터링의 세 가지 작업을 수행합니다.
② 엔진 속도 및 공속 속도, 지상 속도 모니터링
③ 언제든지 사진 촬영 수를 체크한다.
13, 드론 착륙
드론이 정해진 노선에 따라 비행하는 항공사를 마친 후 지정된 장소에 착륙했다. 수동 리모콘 조작자는 지정된 장소로 대기하고 착륙 현장에서 돌발 강풍, 인원 이동 등의 경우 착륙 장소를 제때에 조정한다.
14, 데이터 내보내기 검사
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