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...
成都慧视光电的HSLi-H20VF激光雷达测量系统,是一款基于激光雷达和可视图像融合的3D测量产品。该产品基于激光雷达模块和内置高分辨率相机,可高精度,高密度,实时地生成彩色激光点云。相机模块设有变焦镜头,结合激光点云的距离信息,有利于在整个视野范围内对目标物进行变倍放大识别,提高激光雷达系统的测量准确度。机场是一个24小时都人来人往的密集聚集地,在机场内部安装慧视光电的激光雷达,可以帮助机场管理部门监测航站楼的乘客量与流动方向,帮助机场优化和预测客流量。通过传感器生成点云数据,可以高精度地创建整个大厅的3D图像,自动记录乘客活动。再加上值机大厅机器中记录的旅行数据,两者结合起来就可以为进一步完善安检点的旅客流量提供更加可靠的数据支撑。通过数据分析就能根据实际乘客流量配置值机通道,避免乘客长时间等待。探测器足激光接收机的部件,也是决定接收机性能的关键因素。西藏固态面阵激光雷达技术
不仅如此,调频连续波还可以避免阳光和其他激光雷达系统的干扰,因此它将成为更有前景的激光雷达技术。调频连续波激光雷达,通过无人驾驶汽车顶部的扫描激光来检测物体的。单个激光束拆分为一系列其他的波长来扫描一片区域,这些频谱线的分布如同我们日常生活中使用的梳子,梳齿之间保持着相等的距离,因此这种激光源也称为“微梳”。光线从物体上反射回来,通过光隔离器或光环行器进入探测器,光隔离器和光环行器确保所有的反射光到达光探测器阵列。通过不断的试验研究后,相关人员发现调频连续波激光雷达可以通过硅芯片上的机械控制与光调制,采用声学更好地控制激光脉冲分裂为频率梳,有望帮助激光雷达检测附近高速移动的物体。更精细的环境检测意味着更安全的驾驶体验,在自动驾驶汽车事故“频发的当下,这项技术无疑是一颗定心丸。当然,这不仅局限于自动驾驶领域,在我们的不断探索中,能够发现更多的应用。成都ip67防水激光雷达电子狗成都慧视光电推出的雷视一体机性价比高。
随着现代信息社会的发展,人民的生活水准也在不断提升,因而对安全的需求也越来越迫切。由于近些年来铁路上事故频发,铁路上的安全成为一个研发热点,通过激光雷达的不间断扫描来获取轨道上的3D图像,进而判断是否存在安全隐患。在该项目领域,慧视光电开发的三维激光雷达摆脱了现有市场上探测分辨率、扫描速度等技术参数不满足实际需求指标、性价比不高等现实性问题,实现了探测范围宽、分辨率高、响应速度快、点云密集、环境耐受性高等杰出优点,能够适用于野外场景的监控和测量。
气候对我们的生活影响很大,其中大气风场作为气象学和天气学研究领域重要的参数,会影响我们的日常出行。因大气风场异常造成的航空安全事件屡见不鲜。相干激光测风雷达是利用大气运动产生的多普勒效应进行三维风场探测的新型遥感设备,可以实现从地面到对流层高度无盲区的大气参数观测,具有高精度、高分辨率、大探测范围等优点。中国科大的研究团队此前发布论文在相干测风激光雷达方面实现了重大突破,能够实现3米和0.1秒的全球比较高时空分辨率的高速风场观测。米级分辨率的大气风场探测在航空航天安全、高价值目标保障、数值天气预报等方面具有重大意义。雷视一体机是如何弥补融合激光与可视模块?
我国的铁路基础设施建设已实现了跨越式发展,目前我国铁路总里程在全球已位居世界前列,铁路运输在国民经济发展中发挥着越来越重要的作用。随着中国铁路的继续发展,铁路轨道安全保障已成为铁路技术发展中亟待解决的问题。其中,铁路轨道表面异物的检测是安全保障的重要前提,所以首先要解决铁路轨道表面异物安全检测的难题。在铁路的运营过程中,特别是在山区铁路,落石、倒树、泥石流等导致的侵线行为时有发生,如果不能及时发现并进行排除,将会为铁路行车安全造成巨大的隐患。在功能相同的情况下,激光雷达比微波雷达体积小,重量轻。贵阳sick激光雷达结构
慧视光电推出周界型雷视融合设备。西藏固态面阵激光雷达技术
我国是能源消费大国和进口大国,在众多的能源消耗中,煤炭是主要能源之一,素有“工业粮食”之称。我国煤炭资源十分丰富,储量居世界前列,2022年,我国生产原煤达到了45亿吨。但是我国煤炭资源分布不均,“北多南少”、“西多东少”,致使我们不得不进行二次运输调配。我国煤炭运输方式主要有铁路、公路、水运三种运输方式。其中,铁路是我国煤炭运输的主要方式,占比为7:2:1。在铁路运输中,“三重一超两托一开”(超重、偏重、集重;超限;货物脱落、蓬布脱落;车门开放)是运输安全的重点关注方向,按照传统方式依靠人工进行检测勘察作业量大、作业难度高,费时又费力。西藏固态面阵激光雷达技术
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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