🚁 PhotonFlight: дрон передаёт управление, телеметрию и AI-видео по оптоволокну
Оптоволоконные FPV-дроны для нашей аудитории уже давно не новость. В России доступны системы на одномодовом волокне 1310/1550 нм, где по линии передаются управление и видео, а катушки могут иметь длину в десятки километров.
Но ребята из проекта PhotonFlight пошли немного другим путём — и вот здесь становится интересно. 🔥
Они собрали открытый экспериментальный 8-дюймовый квадрокоптер, в котором оптика используется фактически как полноценная компьютерная сеть между дроном и землёй.
На борту:
⚙️ Matek F405 + ArduPilot
🧠 Raspberry Pi 4
👁 камера с AI-обработкой
🔌 SFP-трансивер + Ethernet-конвертер
🔋 6S LiPo
🧵 одномодовое оптоволокно
По одному двунаправленному оптическому каналу передаются сразу:
📡 MAVLink-телеметрия
🎥 видеопоток с камеры
🕹 команды оператора
🤖 данные системы AI-трекинга
То есть идея несколько отличается от привычных нам FPV-комплектов 1310/1550 нм.
В распространённых оптических FPV-модулях на нашей стороне обычно всё максимально специализировано: есть входы Video + UART, поддержка SBUS/CRSF/TTL и оптическая пара TX/RX.
Например, доступные у нас системы работают на 1310/1550 нм, весят от ~13–54 г для бортового модуля и заявляют дальность порядка 20–40 км, в зависимости от комплекта.
А в PhotonFlight между землёй и бортовым компьютером фактически построили Ethernet-сеть через SFP.
И это открывает гораздо больше возможностей.
Можно передавать не только FPV-картинку и команды управления, но и обычный IP-трафик: подключать дополнительные камеры, передавать данные нейросети, MAVLink, управлять Raspberry Pi по сети и строить более сложную автономную систему.
🤖 И они уже показали реальный полёт.
В опубликованной демонстрации PhotonFlight:
→ взлетает в Loiter;
→ переходит в Guided;
→ AI-система выполняет обнаружение и сопровождение объекта;
→ оператор получает видео и телеметрию;
→ команды с джойстика возвращаются на дрон;
→ аппарат снова переходит в Loiter и садится.
Авторы отдельно подчёркивают: во время демонстрации телеметрия, видео и joystick input передавались по проводному каналу.
Из беспроводных систем оставался GPS — только для определения положения аппарата.
И вот тут PhotonFlight особенно интересен как open-source конструктор.
Это не готовый промышленный FPV-комплект на 20–40 км, который можно поставить на дрон и полететь. Это скорее экспериментальная платформа, показывающая, как построить связку:
FC → MAVLink → Raspberry Pi → Ethernet → SFP → оптоволокно → наземная станция
А дальше поверх одного физического канала можно гонять практически любые цифровые данные.
💡 Поэтому я бы не называл PhotonFlight конкурентом существующим FPV-модулям 1310/1550 нм.
Скорее это следующий интересный вопрос:
что будет, если использовать оптоволокно не просто вместо радиоканала FPV, а как полноценную высокоскоростную сеть между дроном и наземным компьютером?
Особенно интересно это для компьютерного зрения и AI: тяжёлые вычисления потенциально можно переносить на мощную наземную станцию, оставляя на борту только необходимую обработку и интерфейс связи.
И самое приятное — автор выложил архитектуру и исходники в открытый доступ. 👇
🔗 PhotonFlight — GitHub:
https://github.com/mervinnguyen/photonflight-fiber-optic-drone
#дроны #FPV #БПЛА #UAV #OpenSource #PhotonFlight #ArduPilot #RaspberryPi #MAVLink #оптоволокно #AI #ComputerVision