实现“看的远、看的细,测的快、测的准”的风场观测是对测风激光雷达的重要挑战。为了获取3米和0.1秒时空分辨率的风场,需再提高现有激光雷达信号检测灵敏度2个数量级以上。团队通过在激光光源、光学收发系统、高速数据采集电路和数据处理算法上对激光雷达进行了优化,并在时频分析、脉冲编码基础上提出一种新的反演算...
激光雷达是一种通过发射激光束来探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统,它向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,经过算法处理后,即可获得目标的有关信息,如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。成都慧视自研的三维激光雷达凭借高稳定性、高抗干扰性能够应用于各行各业,尤其是在轨道交通领域,成都慧视三维激光雷达能够对轨道进行不间断扫描,搭配AI算法识别是否有异物遗留等安全隐患。成都慧视光电推出的雷视一体机可应用高速路面障碍物监控。云南905nm激光雷达
码头和港口日常十分繁忙,但是日常的检查却是不可避免。每当有货物上船或者卸载都需要对货物的状态进行进一步检查,成都慧视光电技术有限公司自研的三维激光雷达能够对集装箱内的物体进行快速扫描,通过后端平台输出物体的三维数据,这些数据中有体积、重量、长宽高的信息,能够让管理者及时了解物体状态。此外,激光雷达还能帮助测量不同集装箱之间的距离,因为码头都是通过塔吊进行集装箱的移动,塔吊过高过长,势必会影响底部集装箱悬空的位置不稳定性,这个不稳定性常常因为操作的问题酿成事故,而激光雷达可以很好的解决这个问题。云南三维激光雷达测绘成都慧视光电推出的雷视一体机可应用于船舶防撞监测。
尽管当下看来,4D毫米波雷达成为各车企的“心头肉”,但其发展仍然存在着诸多挑战。有业内人士指出,4D成像毫米波雷达主要是依靠增加芯片、天线等硬件来实现立体成像、提高角分辨率等功能,但同时也会因为天线太多的问题,导致之间互相干扰,噪声很大。而且,从分辨率来看,目前4D毫米波雷的水平角分辨率多为1°,而激光雷达的水平角分辨率可达到0.1°,4D毫米波雷达只能达到一些低端激光雷达的效果。因此,从某种程度上来说,4D毫米波雷达并不能完完全全取代激光雷达,只能说两者是互补关系,各有优缺点,二者未来发展如何,还需要市场的考量。
三维激光雷达探测距离远,精度高,可以为轨道监测提供精确的3D点云数据,可用于监测铁路路基沉降,泥石流、落石障碍物等。但市场上现有三维激光雷达或激光3D扫描仪的某些技术指标尚达不到轨道行业的使用要求,如探测分辨率、扫描速度、覆盖范围等技术指标尚不满足实际需求指标,价格也比较昂贵。基于上述情况,成都慧视光电技术有限公司技术团队经过不懈的努力,目前已经研制成功两款可以满足轨道行业使用要求的三维激光雷达,一款是覆盖双轨的轨道用三维激光雷达,另一款是含有可见光的雷视一体三维激光雷达,目前两款产品都在实际线路进行测试。成都慧视光电推出的雷视一体机可应用于智慧工地。
激光雷达凭借其强大的探测能力,可以应用在各行各业。气溶胶激光雷达是一种通过遥感测量大气气溶胶和微小颗粒物的激光雷达设备,能够精确探测、识别、分辨和跟踪目标,可用于连续监测城市大气气溶胶的时空分布,反演出气溶胶的成分结构、粒子属性和时空演变规律,对大气环境监测和精细管控具有重要作用。目前,PM2.5、PM10等大气颗粒物污染是影响环境空气质量的主要污染源因素,尤其是秋冬季更加明显,原来对大气颗粒物的管控主要是采取人工巡查的方式进行,相比传统“人防”的监管方式,微脉冲气溶胶激光雷达更加精细高效便捷,通过激光探测,可以观测哪里有污染,开展污染源溯源,为开展污染预警、防治和排查等工作提供数据支持,通过“人防”+“技防”共同为大气污染监管提供更精细的科学依据。激光雷达可以可靠地监测入口并统计通过入口的人数,从而高效实现出入控制和人流量管理。贵州国内激光雷达扫描仪
激光雷达助力智慧园区周界安防。云南905nm激光雷达
地球上存在着许多的冰川,冰川的积累与融化,改变着地轴倾斜角度,从而改变着全球温度;冰川对地轴位置起到稳定和平衡作用;冰川具有调节气候,平衡气温作用。全球冰川全部融化,地轴位置会重新确定,全球进入冰河期。地球上南北两极的冰川是较多的,但是较近的这几年全球的温度不断升高环境日益恶化,导致地球上的冰川的面积不断的在减少,其实冰川的存在有利于改善我们生活的环境,所以说保护环境保护冰川刻不容缓。慧视三维激光雷达能够测量观察冰川的变化,便于科学家进行研究。云南905nm激光雷达
成都慧视光电技术有限公司致力于通信产品,是一家贸易型公司。公司业务涵盖电子元器件,光电子器件,通讯设备,仪器仪表等,价格合理,品质有保证。公司注重以质量为中心,以服务为理念,秉持诚信为本的理念,打造通信产品良好品牌。慧视光电立足于全国市场,依托强大的研发实力,融合前沿的技术理念,及时响应客户的需求。
实现“看的远、看的细,测的快、测的准”的风场观测是对测风激光雷达的重要挑战。为了获取3米和0.1秒时空分辨率的风场,需再提高现有激光雷达信号检测灵敏度2个数量级以上。团队通过在激光光源、光学收发系统、高速数据采集电路和数据处理算法上对激光雷达进行了优化,并在时频分析、脉冲编码基础上提出一种新的反演算...
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