JP7296153B2 - flying object - Google Patents

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JP7296153B2 JP2022009036A JP2022009036A JP7296153B2 JP 7296153 B2 JP7296153 B2 JP 7296153B2 JP 2022009036 A JP2022009036 A JP 2022009036A JP 2022009036 A JP2022009036 A JP 2022009036A JP 7296153 B2 JP7296153 B2 JP 7296153B2
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Description

本発明は、飛行体に関し、円筒状の本体部を有する飛行体に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to an aircraft, and more particularly to an aircraft having a cylindrical main body.

近年、ドローン(Drone)や無人航空機(UAV:Unmanned Aeria
l Vehicle)などの飛行体(以下、「飛行体」と総称する)を利用して荷物の配
達を行う試みがなされている。特許文献1には、飛行体による配達システムが開示されて
いる(例えば、特許文献1参照)。配達システムは、飛行体(ドローン)が自律して宅配
する荷物を宅配先に配達するための出荷目録を形成している。
In recent years, drones and unmanned aerial vehicles (UAV: Unmanned Aerial Vehicles)
Attempts have been made to deliver parcels using flying vehicles such as the I.V. Patent Literature 1 discloses a delivery system using an aircraft (see Patent Literature 1, for example). The delivery system forms a shipping list for delivering packages autonomously delivered by an air vehicle (drone) to a home delivery destination.

米国特許公開公報2015-0120094 A1US Patent Publication 2015-0120094 A1

一方、近年、屋内における飛行体のニーズが高まっている。しかしながら、特許文献1
の飛行体は、屋内で使用するには不向きである。加えて、このような飛行体を操作する場
合、コントローラ(プロポーショナル等)を利用することが多いが、屋内で利用する場合
には現実的ではないうえに、操作には経験と慣れが必要であり、直感的な操作を行うこと
は困難である。
On the other hand, in recent years, there has been an increasing need for indoor flying objects. However, Patent Document 1
is unsuitable for indoor use. In addition, when operating such flying objects, controllers (proportional, etc.) are often used, but this is not realistic when used indoors, and operation requires experience and familiarity. , it is difficult to operate intuitively.

そこで、本発明は、屋内でも手軽に操作し飛ばすことができる飛行体を提供することを
目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, it is an object of the present invention to provide a flying object that can be easily operated and flung indoors.

本発明によれば、
外周部及び内周部を有する円筒形状の本体部と、
前記本体部の内部に設けられ、少なくとも前記本体部の上方から下方に向かう気流を発
生させるための揚力発生部と、
前記本体部の下部に変位可能に設けられたフラップ部と、
前記フラップ部を変位させて前記気流の向き変えることにより、移動方向を制御する制
御部と、を備える
飛行体が得られる。
According to the invention,
a cylindrical main body having an outer peripheral portion and an inner peripheral portion;
a lift generating section provided inside the main body for generating at least an airflow directed downward from above the main body;
a flap portion displaceably provided at a lower portion of the main body portion;
and a control section for controlling a direction of movement by displacing the flap section to change the direction of the airflow.

本発明によれば、屋内でも手軽に操作し飛ばすことができる飛行体を提供することがで
きる。
According to the present invention, it is possible to provide a flying object that can be easily operated and flung indoors.

本発明の実施の形態による飛行体を上面から見た斜視図である。1 is a top perspective view of an aircraft according to an embodiment of the present invention; FIG. 本発明の実施の形態による飛行体を上面から見た斜視図である。1 is a top perspective view of an aircraft according to an embodiment of the present invention; FIG. 本発明の実施の形態による飛行体の上面図である。1 is a top view of an aircraft according to an embodiment of the invention; FIG. 本発明の実施の形態による飛行体の下面図である。1 is a bottom view of an aircraft according to an embodiment of the invention; FIG. 本発明の実施の形態による飛行体の側面断面図である。1 is a side cross-sectional view of an aircraft according to an embodiment of the present invention; FIG. 本発明の実施の形態による飛行体の他の側面断面図である。FIG. 4 is another cross-sectional side view of an aircraft according to an embodiment of the present invention; 本発明の実施の形態による飛行体の飛行状態を表す側面断面図である。1 is a side cross-sectional view showing a flight state of an aircraft according to an embodiment of the present invention; FIG. 本発明の実施の形態による飛行体の飛行状態を表す側面断面図である。1 is a side cross-sectional view showing a flight state of an aircraft according to an embodiment of the present invention; FIG. 本発明の他の実施の形態による飛行体の飛行状態を表す側面断面図である。FIG. 4 is a side cross-sectional view showing a flight state of an aircraft according to another embodiment of the present invention; 本発明の他の実施の形態による飛行体の飛行状態を表す側面断面図である。FIG. 4 is a side cross-sectional view showing a flight state of an aircraft according to another embodiment of the present invention;

本発明の実施形態の内容を列記して説明する。本発明の実施の形態による飛行体は、以
下のような構成を備える。
[項目1]
外周部及び内周部を有する円筒形状の本体部と、
前記本体部の内部に設けられ、少なくとも前記本体部の上方から下方に向かう気流を発
生させるための揚力発生部と、
前記本体部の下部に変位可能に設けられたフラップ部と、
前記フラップ部を変位させて前記気流の向き変えることにより、移動方向を制御する制
御部と、を備える
飛行体。
[項目2]
請求項1に記載の飛行体であって、
前記本体部の少なくとも上部又は下部には、全天球カメラが設けられている、
飛行体。
[項目3]
請求項2に記載の飛行体であって、
前記全天球カメラは、前記本体部の前記上部の中央又は略中央及び前記下部の中央又は
略中央に設けられている、
飛行体。
[項目4]
請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の飛行体であって、
前記本体部の前記外周部には、情報を提供するためのディスプレイ部が設けられている

飛行体。
[項目5]
請求項4に記載の飛行体であって、
前記ディスプレイ部は、前記外周部の略全面に設けられている有機ELディスプレイで
ある、
飛行体。
[項目6]
請求項4又は請求項5に記載の飛行体であって、
画像取得部を更に備えており、
前記制御部は、特定のジェスチャと特定の動作とを関連付けて管理しており、一のジェ
スチャに関する情報を前記ディスプレイ部に表示するとともに、前記画像取得部によって
取得したユーザの行動が前記一のジェスチャと同一と判断した場合、前記特定の動作を行
うように前記飛行体を制御する、
飛行体。
[項目7]
請求項1乃至請求項6のいずれかに記載の飛行体であって、
前記外周部には、一以上の深度センサが設けられている、
飛行体。
[項目8]
請求項7に記載の飛行体であって、
前記深度センサは、前記外周を情報から見た場合に120度間隔で設けられている、
飛行体。
[項目9]
請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の飛行体であって、
前記本体部の上面及び下面はメッシュ状に形成されている、
飛行体。
The contents of the embodiments of the present invention are listed and explained. An aircraft according to an embodiment of the present invention has the following configuration.
[Item 1]
a cylindrical main body having an outer peripheral portion and an inner peripheral portion;
a lift generating section provided inside the main body for generating at least an airflow directed downward from above the main body;
a flap portion displaceably provided at a lower portion of the main body portion;
a control unit that controls a moving direction by displacing the flap unit to change the direction of the airflow.
[Item 2]
The aircraft according to claim 1,
An omnidirectional camera is provided at least on the top or bottom of the main body,
Airplane.
[Item 3]
The aircraft according to claim 2,
The omnidirectional camera is provided at the center or approximately the center of the upper portion and the center or approximately the center of the lower portion of the main body,
Airplane.
[Item 4]
The aircraft according to any one of claims 1 to 3,
The peripheral portion of the body portion is provided with a display portion for providing information,
Airplane.
[Item 5]
The aircraft according to claim 4,
The display part is an organic EL display provided on substantially the entire surface of the outer peripheral part,
Airplane.
[Item 6]
The aircraft according to claim 4 or claim 5,
further comprising an image acquisition unit,
The control unit manages a specific gesture and a specific action in association with each other, displays information related to one gesture on the display unit, and displays the user's behavior acquired by the image acquisition unit according to the one gesture. If it is determined to be the same as, control the flying object to perform the specific action;
Airplane.
[Item 7]
The flying object according to any one of claims 1 to 6,
One or more depth sensors are provided in the outer peripheral portion,
Airplane.
[Item 8]
The aircraft according to claim 7,
The depth sensors are provided at intervals of 120 degrees when the outer circumference is viewed from the information,
Airplane.
[Item 9]
The aircraft according to any one of claims 1 to 8,
The upper and lower surfaces of the main body are formed in a mesh shape,
Airplane.

<実施の形態の詳細>
以下、本発明の実施の形態による飛行体について、図面を参照しながら説明する。
<Details of Embodiment>
Hereinafter, flying objects according to embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

<飛行体の構造>
図1は、本実施の形態による飛行体10の上面図である。図示されるように、飛行体1
0は、本体部100とフラップ110と全天球カメラ150T(150B)を有している
<Structure of Airplane>
FIG. 1 is a top view of an aircraft 10 according to this embodiment. As illustrated, the aircraft 1
0 has a main body 100, a flap 110 and an omnidirectional camera 150T (150B).

なお、上述した飛行体は、ドローン(Drone)、マルチコプター(Multi C
opter)、無人飛行体(Unmanned aerial vehicle:UAV
)、RPAS(remote piloted aircraft systems)、
又はUAS(Unmanned Aircraft Systems)等と称呼されるこ
とがある。
In addition, the flying object mentioned above is a drone (Drone), a multicopter (Multi C
opter), Unmanned aerial vehicle (UAV)
), RPAS (remote piloted aircraft systems),
Or it may be called UAS (Unmanned Aircraft Systems).

本体部100は、外周部及び内周部を有する円筒形状を有している。図示されるように
、飛行体10は、初期状態(初期位置:着陸状態)においては、上下方向(Z方向)に開
口するように構成されている。
The body portion 100 has a cylindrical shape with an outer peripheral portion and an inner peripheral portion. As illustrated, the flying object 10 is configured to open vertically (in the Z direction) in the initial state (initial position: landing state).

本実施の形態における外周部は、ディスプレイとして所定の上方を表示可能な側面部1
02となっている。側面部102は例えば有機ELディスプレイ等を利用することができ
るが、これに限られない。
The outer peripheral portion in the present embodiment is a side portion 1 that can display a predetermined upper side as a display.
02. For example, an organic EL display or the like can be used for the side portion 102, but the present invention is not limited to this.

側面部102には、例えば、飛行体10の状態、動画等のコンテンツの表示、全天球カ
メラ150T、150Bによって撮像した静止画又は動画のリアルタイム表示をすること
ができる。また、特に、円筒形状であるために把握しにくい、上下・左右・前後等の飛行
体10の進行方向を表示することとしてもよい。この場合、例えば、進行方向を示す表示
(色、点滅表示等)、左右を示す表示をすることとしてもよい。
On the side portion 102, for example, it is possible to display the state of the aircraft 10, content such as moving images, and real-time display of still images or moving images captured by the omnidirectional cameras 150T and 150B. In addition, it is also possible to display the traveling direction of the flying object 10, such as up/down, left/right, and front/rear, which is particularly difficult to grasp due to its cylindrical shape. In this case, for example, the direction of travel may be displayed (color, flashing display, etc.), or left and right may be displayed.

図5によく示されるように、本実施の形態による飛行体10は、本体部100の内部に
設けられ、少なくとも本体部100の上方から下方に向かう気流を発生させるためのプロ
ペラ(揚力発生部)120を有している。本実施の形態においては、プロペラ120は反
転プロペラを用いることとしている。
As shown in FIG. 5, the aircraft 10 according to the present embodiment includes a propeller (lift generating section) provided inside the main body 100 for generating at least an airflow directed downward from above the main body 100. 120. In this embodiment, the propeller 120 is a reverse propeller.

本実施の形態による飛行体10においては、プロペラ120の径を大きくすることによ
って回転数を下げることとし、その結果、プロペラ120の回転による音を低減すること
ができる。
In the aircraft 10 according to the present embodiment, the diameter of the propeller 120 is increased to reduce the number of revolutions, and as a result, the noise caused by the rotation of the propeller 120 can be reduced.

また、本体部100を円筒形の形状とすることにより、プロペラの先端部から発生する
気流をも下方(進行方向後方)に整流ことができ、エネルギー効率が上がると同時に騒音
も抑えることができる。
In addition, by making the main body 100 cylindrical, it is possible to rectify the airflow generated from the tip of the propeller downward (backward in the direction of travel), thereby improving energy efficiency and suppressing noise.

図1乃至図4に示されるように、本体部100の上部101及び下部103はメッシュ
構造となっており、プロペラ120による気流を効率よく排出する。
As shown in FIGS. 1 to 4, the upper portion 101 and the lower portion 103 of the body portion 100 have a mesh structure, and efficiently discharge the airflow generated by the propeller 120 .

図2及び図4に示されるように、側面部102の下方の端部にはフラップ110が設け
られている。フラップ110は、120度間隔で設けられている。フラップ110は、内
側及び外側の方向に向けて(すなわち側面102の法線方向に)変位可能に設けられてい
る。飛行体10の制御部(図示せず)は、フラップ部110を変位させて気流の向き変え
ることにより、移動方向を制御する。移動の方向については後述する。
As shown in FIGS. 2 and 4, a flap 110 is provided at the lower end of the side portion 102 . The flaps 110 are provided at intervals of 120 degrees. The flap 110 is displaceable inwardly and outwardly (that is, normal to the side surface 102). A control unit (not shown) of the flying object 10 controls the movement direction by displacing the flap unit 110 to change the direction of the airflow. The direction of movement will be described later.

図1及び図2に示されるように、本体部100の上部101及び下部103の中心には
、全天球カメラ150T、150Bが設けられている。
As shown in FIGS. 1 and 2, omnidirectional cameras 150T and 150B are provided at the center of the upper portion 101 and the lower portion 103 of the main body 100, respectively.

側面部102には、深度センサ(Depth sensor)130が設けられている
。深度センサ130は、側面102に関して120度間隔で設けられている。
A depth sensor 130 is provided on the side portion 102 . Depth sensors 130 are provided at intervals of 120 degrees with respect to side surface 102 .

本実施の形態においては、全天球カメラ150T、150Bによって、ユーザのジェス
チャを取得し、当該ジェスチャに関連付けられた動作を行う。この時、ジェスチャを正し
く認識したか否か、正しく認識した場合に行われる動作に関する情報は側面102のディ
スプレイに表示される。
In the present embodiment, omnidirectional cameras 150T and 150B acquire user's gestures and perform actions associated with the gestures. At this time, the display on the side 102 displays information on whether or not the gesture has been correctly recognized and the action to be performed when the gesture is correctly recognized.

続いて、図6及び図7を参照して、飛行状態を説明する。図示されるように、フラップ
部110を傾けると、飛行体10は、重心Gを中心にXZ平面において回転する。この際
、飛行体10が図7に示される状態に傾いたときにフラップ部110を元の方向に戻する
ことにより、重力g及び揚力(推力)Pとの合力から水平方向に成分を有する力Fが飛行
体10に働くこととなる。
Next, flight conditions will be described with reference to FIGS. 6 and 7. FIG. As illustrated, tilting the flap portion 110 causes the aircraft 10 to rotate about the center of gravity G in the XZ plane. At this time, by returning the flap part 110 to the original direction when the aircraft 10 is tilted in the state shown in FIG. F acts on the flying object 10 .

なお、図6及び図7に示される構造では、フラップ部120のみによっては、ヨー方向
(Z軸を回転の軸とする回転方向)の力を生み出すことができない。この場合二重反転の
プロペラ120の上下の回転数を変えることによって(違いに異なるものにすることによ
って)、所望のヨー方向に回転させることができる。
In the structure shown in FIGS. 6 and 7, the flap portion 120 alone cannot generate a force in the yaw direction (rotational direction with the Z axis as the axis of rotation). In this case, by changing the vertical rotation speed of the contra-rotating propeller 120 (by making it different), it can be rotated in the desired yaw direction.

フラップ部110は、3つ設けることにより合力によって全方向に移動することが可能
となる。
By providing three flap portions 110, it becomes possible to move in all directions by a resultant force.

続いて、図8及び図9参照してフラップ部110の変形例を説明する。図示されるように
、本実施の形態による3つのフラップ部110(うち、2つのフラップ部110は図示を
省略)のうち、1つは、飛行体10の下部の中心に設けられている。この場合も、フラッ
プ部110を傾けると、飛行体10は、重心Gを中心にXZ平面において回転する。この
際、飛行体10が図9に示される状態に傾いたときにフラップ部110を元の方向に戻す
ることにより、図7と同様に、重力g及び揚力(推力)Pとの合力から水平方向に成分を
有する力Fが飛行体10に働くこととなる。
Next, a modified example of the flap portion 110 will be described with reference to FIGS. 8 and 9. FIG. As shown, one of the three flap portions 110 (of which two flap portions 110 are not shown) according to the present embodiment is provided at the center of the lower portion of the aircraft 10 . In this case as well, when the flap portion 110 is tilted, the aircraft 10 rotates about the center of gravity G in the XZ plane. At this time, by returning the flap portion 110 to the original direction when the aircraft 10 is tilted to the state shown in FIG. A force F having a directional component acts on the flying object 10 .

更には、図10に示されるように、本実施の形態による3つのフラップ部110(うち
、1つのフラップ部110は図示を省略)のうち、2つは、飛行体10の下部にy方向に
沿って隣接配置されている。y方向において図の手前側のフラップ部110fと、後ろ側
のフラップ部110bとを互い違いに傾けることによって飛行体10はXY平面において
(ヨー方向に)回転する。この場合、プロペラ120は、1つでもよい(すなわち二重反
転プロペラでなくてもよい)。
Furthermore, as shown in FIG. 10, two of the three flap portions 110 (of which, one flap portion 110 is not shown) according to the present embodiment are arranged at the bottom of the aircraft 10 in the y direction. are placed adjacent to each other. The aircraft 10 rotates in the XY plane (in the yaw direction) by alternately tilting the front flap portion 110f and the rear flap portion 110b in the y direction. In this case, the number of propellers 120 may be one (that is, they may not be contra-rotating propellers).

上述したいずれの場合であっても、フラップ部110は、最低3つあれば飛行体10は
、全方向に移動することが可能となる。
In any of the above cases, if there are at least three flaps 110, the aircraft 10 can move in all directions.

上述した回転翼機は、主として空中を移動するものを指すが、例えば、陸上用、水中用
などの用途を組み合わせた機能を有する回転翼機も含まれる。
The above-mentioned rotorcraft mainly refers to those that move in the air, but also includes rotorcraft that have functions that combine uses such as land use and underwater use.

上述した回転翼機は、例えば、フライトコントローラ、メモリ、送受信部、モータ、E
SC、プロペラ、バッテリー、各種センサ類、といったハードウェアで構成することとし
てもよい。
The rotorcraft described above includes, for example, a flight controller, a memory, a transceiver, a motor, an E
It may be configured by hardware such as SC, propeller, battery, and various sensors.

フライトコントローラは、プログラマブルプロセッサ(例えば、中央演算処理装置(C
PU))などの1つ以上のプロセッサを有することができる。
The flight controller consists of a programmable processor (e.g., central processing unit (C
PU)) can have one or more processors.

フライトコントローラは、図示しないメモリを有しており、当該メモリにアクセス可能
である。メモリは、1つ以上のステップを行うためにフライトコントローラが実行可能で
あるロジック、コード、および/またはプログラム命令を記憶している。
The flight controller has a memory (not shown) and can access the memory. The memory stores logic, code, and/or program instructions executable by the flight controller to perform one or more steps.

メモリは、例えば、SDカードやランダムアクセスメモリ(RAM)などの分離可能な
媒体または外部の記憶装置を含んでいてもよい。カメラやセンサ類から取得したデータは
、メモリに直接に伝達されかつ記憶されてもよい。例えば、カメラ等で撮影した静止画・
動画データが内蔵メモリ又は外部メモリに記録される。
The memory may include, for example, removable media or external storage devices such as SD cards and random access memory (RAM). Data acquired from cameras and sensors may be communicated directly to and stored in memory. For example, still images taken with a camera, etc.
Moving image data is recorded in the built-in memory or external memory.

フライトコントローラは、回転翼機の状態を制御するように構成された制御モジュール
を含んでいる。例えば、制御モジュールは、6自由度(並進運動x、y及びz、並びに回
転運動θ、θ及びθ)を有する回転翼機の空間的配置、速度、および/または加速
度を調整するために回転翼機の推進機構(モータ等)を制御する。制御モジュールは、搭
載部、センサ類の状態のうちの1つ以上を制御することができる。
The flight controller includes a control module configured to control the state of the rotorcraft. For example, the control module may adjust the spatial orientation, velocity, and/or acceleration of a rotorcraft having six degrees of freedom (translational motions x, y, and z, and rotational motions θx , θy , and θz ). control the propulsion mechanism (motor, etc.) of the rotorcraft. The control module can control one or more of the states of the mount, sensors.

フライトコントローラは、1つ以上の外部のデバイス(例えば、端末、表示装置、また
は他の遠隔の制御器)からのデータを送信および/または受け取るように構成された送受
信部と通信可能である。送受信機は、有線通信または無線通信などの任意の適当な通信手
段を使用することができる。
The flight controller can communicate with a transceiver configured to send and/or receive data from one or more external devices (eg, terminals, displays, or other remote controls). The transceiver may use any suitable means of communication such as wired or wireless communication.

例えば、送受信部は、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエリアネットワ
ーク(WAN)、赤外線、無線、WiFi、ポイントツーポイント(P2P)ネットワー
ク、電気通信ネットワーク、クラウド通信などのうちの1つ以上を利用することができる
For example, the transceiver utilizes one or more of local area networks (LAN), wide area networks (WAN), infrared, wireless, WiFi, point-to-point (P2P) networks, telecommunications networks, cloud communications, etc. be able to.

送受信部は、センサ類で取得したデータ、フライトコントローラが生成した処理結果、
所定の制御データ、端末または遠隔の制御器からのユーザコマンドなどのうちの1つ以上
を送信および/または受け取ることができる。
The transmitter/receiver receives data obtained from sensors, processing results generated by the flight controller,
One or more of predetermined control data, user commands from a terminal or remote controller, etc. can be sent and/or received.

本実施の形態によるセンサ類は、その用途に応じて、慣性センサ(加速度センサ、ジャ
イロセンサ)、GPSセンサ、近接センサ(例えば、ライダー)、ビジョン/イメージセ
ンサ(例えば、カメラ)その他の物理センサを含み得る。更に、イオンセンサー、バイオ
アフィニティーセンサー、ガスセンサ、その他の電気化学センサー、オプティカルセンサ
ー等の化学センサを含んでいいてもよい。
Sensors according to the present embodiment include inertial sensors (acceleration sensors, gyro sensors), GPS sensors, proximity sensors (eg, lidar), vision/image sensors (eg, cameras), and other physical sensors, depending on their uses. can contain. Furthermore, chemical sensors such as ion sensors, bioaffinity sensors, gas sensors, other electrochemical sensors, and optical sensors may be included.

上述した実施の形態は、本発明の理解を容易にするための例示に過ぎず、本発明を限定
して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良
することができると共に、本発明にはその均等物が含まれることは言うまでもない。
The above-described embodiments are merely examples for facilitating understanding of the present invention, and are not intended to limit and interpret the present invention. It goes without saying that the present invention can be modified and improved without departing from its spirit, and that equivalents thereof are included in the present invention.

10、10’、10’’ 飛行体
100 本体部
101 上部
102 側面部
103 下部
110 フラップ
120 プロペラ
150T、150B 全天球カメラ
10, 10', 10'' Airplane 100 Main body 101 Upper part 102 Side part 103 Lower part 110 Flap 120 Propeller 150T, 150B Spherical camera

Claims (6)

外周部及び内周部を有する本体部と、
前記本体部の内部に設けられ、少なくとも前記本体部の上方から下方に向かう気流を発生させる揚力発生部と、
前記本体部の側面の下端部に、前記側面の法線方向に変位可能に設けられたフラップ部と、
前記フラップ部を変位させて前記揚力発生部により発生した気流の向きを変える制御を行う制御部と、を備え、
前記本体部の前記外周部には、長手方向が周方向に沿うディスプレイ部が設けられ
前記ディスプレイ部には、飛行体の進行方向を示す表示が表示される
飛行体。
a body having an outer periphery and an inner periphery;
a lift generating portion provided inside the main body portion for generating an airflow directed downward from at least the upper side of the main body portion;
a flap portion provided at a lower end portion of a side surface of the main body portion so as to be displaceable in a normal direction of the side surface;
a control unit that performs control to change the direction of the airflow generated by the lift generating unit by displacing the flap unit;
A display part having a longitudinal direction along the circumferential direction is provided on the outer peripheral part of the main body part ,
The display unit displays a display indicating the traveling direction of the flying object ,
Airplane.
請求項1に記載の飛行体であって、
前記ディスプレイ部は、前記外周部の略全面に設けられている有機ELディスプレイである、
飛行体。
The aircraft according to claim 1,
The display part is an organic EL display provided on substantially the entire surface of the outer peripheral part,
Airplane.
請求項1又2に記載の飛行体であって、
画像取得部を更に備えており、
前記制御部は、特定のジェスチャと特定の動作とを関連付けて管理しており、一のジェスチャに関する情報を前記ディスプレイ部に表示するとともに、前記画像取得部によって取得したユーザの行動が前記一のジェスチャと同一と判断した場合、前記特定の動作を行うように前記飛行体を制御する、
飛行体。
The aircraft according to claim 1 or 2,
further comprising an image acquisition unit,
The control unit manages a specific gesture and a specific action in association with each other, displays information related to one gesture on the display unit, and displays the user's behavior acquired by the image acquisition unit according to the one gesture. If it is determined to be the same as, control the flying object to perform the specific action;
Airplane.
請求項1乃至3のいずれかに記載の飛行体であって、
前記揚力発生部は、前記本体部の内部に設けられる複数の反転プロペラである、
飛行体。
The aircraft according to any one of claims 1 to 3,
The lift generating unit is a plurality of reversing propellers provided inside the main body,
Airplane.
請求項1乃至4のいずれかに記載の飛行体であって、
前記本体部は円筒形状である、
飛行体。
The aircraft according to any one of claims 1 to 4,
The body portion is cylindrical in shape,
Airplane.
請求項1乃至5のいずれかに記載の飛行体であって、
前記フラップ部は、前記本体部の周方向に3つ設けられている、
飛行体。
The aircraft according to any one of claims 1 to 5,
Three flap portions are provided in the circumferential direction of the body portion,
Airplane.
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