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...
随着经济的发展,人们的安全意识也在逐渐提升。为解决入侵、破坏等行为造成的财产丢失及人员安全问题,各行业的周界安防需求逐渐增加。周界安防可分为“有形”与“无形”两大类。由于“有形”电子围栏无法及时报警,并容易被破坏,现正逐渐被“无形”周界安防所取代。因此成都慧视光电的推出了关于激光雷达的周界安防方案,使用激光雷达配合摄像头或者报警器搭建无形电子围栏。该方案可全时段实时监测定位入侵者并进行报警,触发相关安保工作。成都慧视光电推出的雷视一体机可应用于隧道塌方监测。250m激光雷达结构
关于大车纠偏。起重机在大车运行时需要司机进行手动纠偏与定位,即增加大车运行的操作难度也增加司机的劳动强度,随着自动化技术在港口的应用,在起重机大车上安装激光雷达和图像识别定位技术可以实现大车高精度的纠偏和定位功能,可以有效提高RTG大车自动运行效率。关于抓箱的交互作业。在码头上,轨道吊从集卡车上抓取集装箱时,如何安全高效地进行全自动化交互作业,是全球港口一直未解决的行业难题,因为集装箱与集卡车的拖盘锁销一旦没有完全分离,轨道吊卸箱时容易造成集卡被吊起事故,存在极大的安全隐患。通过搭配智能化激光雷达和图像识别的定位技术,避免人工介入,进一步提升了作业的安全性,有效解决了行业难题。四川固态面阵激光雷达厂家批发为什么说激光雷达是自动驾驶的重要环节?
气溶胶激光雷达主要采用光学原理对大气边界层观测,包括悬浮颗粒物的垂直分布、监测及污染物的传播和扩散、气溶胶颗粒物时空演化、气溶胶光学参数垂直廓线以及大气的传输、消光系数、水汽混合比、偏振系数、PM2.5、PM10时空演化等,对分辨颗粒物的分布和颗粒物的类别、局地污染物的识别具有积极作用。气溶胶激光雷达的建设,是气象高质量发展的内容之一,对提高空气质量综合观测能力、预报能力、预警时效、应急处置能力建设起到推动作用。
机场泊位引导是指将飞机引导到正确的停机位,以确保飞机停放在正确的位置上。一般机场泊位,需要通过检测系统,指示系统告知飞行员和地面人员飞机的地面移动状态:飞机型号,飞机地面移动速度等。随着技术的发展,机场泊位自动化进程也在不断加快,目前常规使用的视觉系统存在一定的难点和痛点,激光雷达传感器由于其物理特性:三维扫描、精度高、抗干扰能力强等,已经开始逐渐用于机场的飞机着陆系统中,辅助泊位半自动化、自动化过程,提高效率和安全性。激光雷达传感器安装在停机位上,用于检测飞机型号、飞机在地面的滑行速度、到终点的距离。通过激光雷达技术精细的测量、算法识别和计算,来实现泊位引导。慧视光电-行业用激光雷达开拓者!
环境是人类生存和发展的基本前提。环境为我们的生存和发展提供了必要的资源和条件。环境污染直接、容易被人所感受的后果是使人类环境的质量下降,影响人类的生活质量、身体健康和生产活动。例如城市的空气污染造成空气污浊,人们的发病率上升等等;水污染使水环境质量恶化,饮用水源的质量普遍下降,威胁人的身体健康,引起胎儿早产或畸形等等。随着工业化进程以及工业化的转变,环境越来越受到重视。激光雷达波长较短,工作在紫外线、可见光或近红外区域。这有助于对大小相同或大于波长的对象成像。因此,激光雷达可以探测到二氧化碳、二氧化硫和甲烷的污染物颗粒。这些信息有助于研究建立该地区的污染物浓度图,以便更好地进行城市规划。用于边海防的激光雷达需要具备哪些性能?成都lidar激光雷达点云
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。250m激光雷达结构
在智慧交通建设中,需要提供准确可靠的交通流量数据,成都慧视光电推出了基于激光雷达的车流统计方案。该方案可实现车流量、车头时距、车速、车高、车长等信息检测,可集成于高速公路、城市道路监控系统或信号控制系统中。该方案向道路信号控制系统提供实时道路车流量信息用以优化信号灯配时方案,如全感应控制、半感应控制、感应协调控制、自适应控制。成都慧视光电技术有限公司作为国内专业的三维激光雷达制造商,在三维激光雷达领域耕耘多年,研发的三维激光雷达具有测量范围大,角度分辨率高,响应速度快,点云密集,环境耐受性高等优点,非常适合于车流统计方案。也为城市智慧交通增添一份力量。250m激光雷达结构
成都慧视光电技术有限公司在电子元器件,光电子器件,通讯设备,仪器仪表一直在同行业中处于较强地位,无论是产品还是服务,其高水平的能力始终贯穿于其中。慧视光电是我国通信产品技术的研究和标准制定的重要参与者和贡献者。慧视光电致力于构建通信产品自主创新的竞争力,将凭借高精尖的系列产品与解决方案,加速推进全国通信产品产品竞争力的发展。
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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