2025-06-30
ပြိုင်ကားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည်အပြိုင်အဆိုင်ပျံသန်းမှုလောကကိုပြောင်းလဲစေပြီးအမြန်နှုန်း, ဤစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစက်များ၏ဗဟိုတွင်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်lipo ဘက်ထရီ။ သို့သော် Lipo သည်အဘယ်ကြောင့်ဘက်ထရီကိုသွားရန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက် Go-to Power Source ကိုအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သနည်း။ Drone Raceing ၏လျှပ်စစ်ကမ္ဘာသို့ငုပ်ခြင်းနှင့်ဤ adrenaline-pumping အတွက် Lipo ဘက်ထရီများ၏လွှမ်းမိုးမှုနောက်ကွယ်မှအကြောင်းရင်းများကိုရှာဖွေကြပါစို့။
Plipo ဘက်ထရီများအပေါ် plipo ဘက်ထရီများအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသူတို့၏ထူးခြားသောဥတုများဖြစ်သည်။ ဒီဝိသေသလက်ခဏာကသူတို့ကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်လွှင့်မှုမှာအကြီးအကျယ်စွမ်းအင်အမြတ်အစွန်းတွေပေးဖို့ခွင့်ပြုသည်။
C-rating နှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖျော်ဖြေမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုနားလည်ခြင်း
Lipo ဘက်ထရီတစ်ခု၏ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကို၎င်း၏ C-rating ဟုမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကဘက်ထရီသည်၎င်း၏သိုလှောင်ထားသည့်စွမ်းအင်ကိုမည်မျှလုံခြုံစွာလျင်မြန်စွာစွန့်လွှတ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ မောင်းနှင်ခြင်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်မြင့်မားသော C-ratings နှင့်အတူဘက်ထရီများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် 75C အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော 1500mAh ဘက်ထရီသည်သီအိုရီအရ 112.5 AMPS ၏စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိအခြေအနေကိုဆက်တိုက်ပေးနိုင်သည် (1.5A x 75) ။ ဤမြင့်မားသောလက်ရှိ output သည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်စွာရရှိရန်နှင့်လွယ်ကူစွာ acroabatic maneuvers များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ရိန့်နှုန်းနှင့်မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်အကြားဆက်ဆံရေး
Lipo ဘက်ထရီများ၏မြင့်မားသောဓာတ်ခွဲခန်းများ၏မြင့်မားသောနှုန်းထားများသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များတွင်မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လေယာဉ်မှူးတစ် ဦး သည်ရုတ်တရက်အရှိန်မြှင့်ရန်သို့မဟုတ်အမြန်ပြောင်းလဲမှုကိုတောင်းဆိုသောအခါမော်တာများသည်အာဏာ 0 င်ရောက်လာရန်လိုအပ်သည်။ Lipo ဘက်ထရီများသည်ဤဝယ်လိုအားကိုဗို့အားဗို့အားမပါဘဲဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
လေးလံသောဝန်အောက်ရှိဗို့အားကိုထိန်းသိမ်းရန်ဤစွမ်းရည်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကမ္ဘာပေါ်တွင်ဂရမ်အရေအတွက်တိုင်း။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တစ်စီး၏အလေးချိန်မှစွမ်းအားအချိုးအစားသည်၎င်း၏မြန်နှုန်း, ဒါဘယ်မှာလဲlipo ဘက်ထရီအမှန်တကယ်ထွန်းလင်း။ မြင့်မားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှင့်အလေးချိန်နိမ့်ကျခြင်းကိုမတူနိုင်သည့်ချိန်ခွင်လျှာကိုကမ်းလှမ်းသည်။
Lipo ၏အလေးချိန်အားသာချက်နောက်ကွယ်မှဓာတုဗေဒ
Lipo ဘက်ထရီများသည်သူတို့၏ပေါ့ပါးသောသဘောသဘာဝကိုသူတို့၏ထူးခြားသောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုကိုကြွေးတင်နေသည်။ ရိုးရှင်းသော Nimh (Nickel MetaldDride Hydride) သို့မဟုတ် li-ion (lithium-ion) ဘက်ထရီများနှင့်မတူဘဲ Lipo ဘက်ထရီများသည်အရည်တစ်မျိုးအစား polymer electrolyte ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤပေါ်လယား electrolyte သည်ပိုမိုပေါ့ပါးရုံသာမကဘဲကာလက်ဒီဇိုင်းအတွက်အကျိုးရှိသည့်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောဘက်ထရီပုံစံများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
လီသီယမ်ပေါ်လီမာဓာတုဗေဒသည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကိုပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်သည်။ စွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်နေစဉ်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းမှာအန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီကိုယ်အလေးချိန်နှင့်လေယာဉ်ပျံသန်းချိန်နှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်များတွင်
Lipo ဘက်ထရီများ၏ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်အလေးချိန်သည်လေယာဉ်ပျံစွမ်းဆောင်ရည်သို့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ သယ်ဆောင်ရန်ကိုယ်အလေးချိန်နည်းခြင်းဖြင့်ပြိုင်ကားမောင်းနှင်မှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကိုရရှိနိုင်ရန်, ဤတိုးမြှင့်ခြင်းသွက်လက်သည်အပြိုင်အဆိုင်ပြိုင်ပွဲများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ထို့အပြင် Lipo ဘက်ထရီများ၏သာလွန်သောအလေးချိန်ရှိသောစွမ်းအားများအချိုးသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲကြာကြာပျံသန်းချိန်ကိုပိုမိုကြာရှည်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပြိုင်ပွဲများသည်ပိုမိုကြာရှည်စွာသောက်သုံးနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘက်ထရီပြောင်းလဲမှုအတွက်ဆင်းရန်မလိုအပ်ဘဲပိုမိုရှည်သောအလွတ်အစက်အပြောက်များကိုပိုမိုကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးလူမြင်ကွင်း (FPV) မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲသည်အုပ်စုလိုက်ပြိုင်ပွဲများသည်အုပ်စုခွဲ - ဒုတိယတုံ့ပြန်မှုနှင့်တိကျသောထိန်းချုပ်မှုကိုတောင်းဆိုသည်။ ၏စွမ်းရည်lipo ဘက်ထရီမြန်ဆန်သောစွမ်းအင်ကိုလျင်မြန်စွာဖြည့်ဆည်းရန်ဤမြင့်သော octane ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြစ်ရာလူမျိုးများအတွက်ချက်ချင်းပါဝါ၏အရေးပါမှု၏အရေးပါမှု
FPV ပြိုင်ကားတွင်လေယာဉ်မှူးများသည်သူတို့၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လမ်းကြောင်းကိုလျင်မြန်စွာချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှုပ်ထွေးသောပြိုင်ပွဲများမှတစ်ဆင့်သွားလာရန်ရုတ်တရက်အရှိန်မြှင့်ခြင်း, လျင်မြန်စွာမှတ်တိုင်များသို့မဟုတ်ချွန်ထက်သောအလှည့်ပါ 0 င်နိုင်သည်။ Lipo ဘက်ထရီများသည်ဤလေ့ကျင့်မှုအတွက်လိုအပ်သောချက်ချင်းအာဏာကိုပေးရာတွင် Excel ။
Lipos ၏ Lipos ၏အမြန်ပေါက်ကွဲမှုသည်ပြိုင်ဘက်များအားထိပ်ဆုံးအမြန်နှုန်းဖြင့်အမြန်ဆုံးထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုအစွန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ဤစွမ်းရည်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Leto ၏ FPV စနစ်များကို အသုံးပြု. Leto ၏အခန်းကဏ် ros များကိုပါ 0 င်သည်
မော်တာများဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး Lipo ဘက်ထရီများသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုပြိုင်ဘက် FPV စနစ်များကိုထောက်ခံရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ် play မှပါ 0 င်သည်။ ကင်မရာများ, ဗွီဒီယိုထုတ်လွှင့်သူများနှင့်အခြားအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများပါ 0 င်သည့်ဤစနစ်များသည်တည်ငြိမ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းအားအရင်းအမြစ်လိုအပ်သည်။
lipo ဘက်ထရီများ၏ lipo ဘက်ထရီများ၏တသမတ်တည်း output သည်ဤအရေးပါသောစနစ်များသည်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်သည်။ FPV ပြိုင်ပွဲတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားသော,
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်ပါဝါနှင့်ပျံသန်းချိန်ကိုချိန်ခွင်လျှာချိန်ညှိခြင်း
ပြိုင်ကားတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Lipo ဘက်ထရီများသည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လျောက်ပတ်သောလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြာချိန်အကြားအလွန်ကောင်းသောအပေးအယူတစ်ခုပေးသည်။
ပြိုင်ဘက်သမားများသည်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီမတူညီသောစွမ်းရည်များနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပမာဏနှင့်အတူဘက်ထရီများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုတိုတောင်းသော, ပြင်းထန်သောလူမျိုးများအနေဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဓာတ်ငွေ့နှုန်းနှင့်အတူသေးငယ်သည့်စွမ်းရည်ဘက်ထရီကိုပိုမိုနှစ်သက်စေနိုင်သည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသူများပိုမိုကြာမြင့်စွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဘက်ထရီသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
Lipo ဘက်ထရီများသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်အားသာချက်များစွာကိုပေးသော်လည်းသူတို့၏အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်များကိုနားလည်ရန်နှင့်လေးစားရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအင်အားကြီးသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အသက်ရှည်မှုကိုသေချာစေရန်သင့်လျော်သောကိုင်တွယ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
သင့်လျော်သောအားသွင်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုအလေ့အကျင့်များ
lipo ဘက်ထရီသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လုံခြုံမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တိကျတဲ့အားသွင်း protocols လိုအပ်သည်။ ချိန်ခွင်လျှာအားသွင်းစက်ကို အသုံးပြု. ဘက်ထရီအထုပ်တွင်ဆဲလ်တစ်ခုစီကိုသေချာစေရန်သေချာစေရန်အရေးကြီးသည်။ မမှန်ကန်သော charger ကို overcharging သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းသည်ဘက်ထရီပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အသုံးမပြုသည့်အခါ Lipo ဘက်ထရီများကိုအေးမြသောခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် 50% ခန့်အားသွင်းယူထားသင့်သည်။ သိုလှောင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်အပိုဆောင်းလုံခြုံမှုအတွက်ပြိုင်ကားသမားများအတွက်ပြိုင်ကားခံရသည့် Lipo အိတ်များကိုအသုံးပြုသည်။
ဘက်ထရီပျက်စီးမှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားခြင်း
Lipo ဘက်ထရီများကိုပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ရောင်ရမ်းခြင်း, ထိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပုံပျက်သောကဲ့သို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက္ခဏာများကိုအလေးအနက်ထားသင့်သည်။ Lipo ဘက်ထရီများကိုအနိမ့်ဆုံး Safe Voltage အောက်တွင်ဆေးရုံများကိုထုတ်ယူခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲ၏စိတ်ဖိစီးမှုမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပျက်ကျမှုများသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။ လေယာဉ်ပျက်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာဘက်ထရီကိုနောက်တစ်ခါမသုံးမီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက္ခဏာများအတွက်အသေးစိတ်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စစ်ဆေးရန်အရေးကြီးသည်။
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲ၏ကမ္ဘာကြီးသည်ဆက်လက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ Lipo ဘက်ထရီများ၏နောက်ကွယ်ရှိနည်းပညာကိုလည်းလည်းပြုလုပ်သည်။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဖျော်ဖြေမှုတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှ၏နယ်နိမိတ်များကိုတွန်းအားပေးရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောခေတ်ရေစီးကြောင်းများပေါ်ထွက်လာသည်။
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်ပါဝါ output ကိုအတွက်တိုးတက်မှု
သုတေသီများသည် Lipo ဘက်ထရီများ၏စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပိုမိုအားကောင်းလာပြီးပိုမိုအားကောင်းလာပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သောအပြေးပြိုင်ပွဲမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုပင်ခွင့်ပြုသည့်ဘက်ထရီများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအသစ်များနှင့် electrolyte လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစမ်းသပ်နေကြသည်။
Smart Battery စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုပေါင်းစည်းခြင်း
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များတွင် Lipo ဘက်ထရီများ၏အနာဂတ်တွင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်ပြီးဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များပါ 0 င်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဘက်ထရီကျန်းမာရေး, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်များပေးနိုင်သည်။
Smart Battery Systems သည်အလားအလာရှိသောကိစ္စရပ်များအတွက်အလားအလာရှိသောကိစ္စများအတွက်အလားအလာများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါကအလိုအလျောက်ပိတ်ပစ်ခြင်းဖြင့်လုံခြုံမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
Lipo ဘက်ထရီများသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုတော်လှန်ပြောင်းလဲစေပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု, ပေါ့ပါးသောလေယာဉ်မှူးများသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲတွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်လေယာဉ်မှူးများအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုပြုလုပ်နေစဉ်လေယာဉ်မှူးများအတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်ကိုရရှိစေခြင်းငှါသူတို့၏စွမ်းရည်။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအချိုးအစားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအရှိန်မြှင့်တင်ပေးသည့်သူတို့၏မြင့်မားသောအလေးချိန်အရှိန်မြှင့်တင်ရန်သူတို့၏ဥတုအဆင့်မြင့်အရှိန်မြှင့်တင်သောသူတို့၏စွန့်လွှတ်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့် Lipo ဘက်ထရီများသည်အပြိုင်အဆိုင်အပြိုင်အဆိုင်များရှိသည့်အလေ့အကျင့်လောကတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာသည်။
နည်းပညာဆက်လက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမို. အထင်ကြီးလောက်သောတိုးတက်မှုများကိုပင်တွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်lipo ဘက်ထရီနည်းပညာ, လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အားကစားကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ခြင်း။
သင်၏ပြိုင်ပွဲမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Lipo ဘက်ထရီများ၏စွမ်းအားကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါသလား။ အပြိုင်အဆိုင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲ၏တောင်းဆိုချက်များကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိသော Lipo ဘက်ထရီများကို eBattery ပေးထားသည်။ သင်၏ပြိုင်ပွဲဂိမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖြတ်တောက်ခြင်း - အစွန်းဘက်ထရီဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်မြှင့်တင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါCathy@zyopower.comကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်သင်၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကိုအမြင့်သစ်သို့ပိုမိုလေ့လာရန်မည်သို့လေ့လာသင်ယူရန်!
1. ဂျွန်ဆင်, အေ (2022) ။ "မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက် Lipo ဘက်ထရီများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်" ။ 168-192, 15 (3), 15 (3), 15 (3), 158-192 ။
2. Smith, B. , & Lee, C. (2021) ။ "စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်ဘက်ထရီနည်းပညာများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။ Drone Technology တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ, 45-58 ။
3. Rodriguez, အမ် (2023) ။ "ယှဉ်ပြိုင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲတွင် Lipo ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုအတွက်ဘေးကင်းရေး protocols" ။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲလုံခြုံမှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 7 (2), 89-103 ။
4. Chen, L. နှင့်ဝီလျံ, R. (2022) ။ "မျိုးဆက်သစ်များအတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်လာမည့်မျိုးဆက်သစ် Lipo ဘက်ထရီများတွင်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများ။ Drone နည်းပညာအတွက်သိပ္ပံပညာသိပ္ပံ, 12 (4), 301-315 ။
5. Thompson, အီး (2023) ။ "ဘက်ထရီနည်းပညာ၏မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြိုင်ပွဲမဟာဗျူဟာများအပေါ်ဘက်ထရီနည်းပညာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု" ။ သုံးလတစ်ကြိမ်, 18 (1), 22-36 ယှဉ်ပြိုင်သောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်းပြိုင်ပွဲ။