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...
大型不规则物体的体积测量一直是一个麻烦的事情,并且测量精度时有偏差。例如饲料厂材料的库存测量。厂家需要知晓每日的库存数据,以便及时补充或者对外销售,如果不能及时获取相关数据,则会出现供不应求或者库存过多等问题,不仅增加成本支出,还会影响销售和供应水平。而激光雷达就可以有效地解决这个问题。成都慧视光电研发的HSLi-H20行业用三维激光雷达,小巧轻便、探测范围宽、抗干扰强、响应速度快,在大型饲料仓库中,激光雷达传感器可以扫描生成3D数据,获得精确度高的物料高、宽和深度的详细信息。基于这些数据,再通过后台操作系统便可准确计算出库存体积。并且单个激光雷达就足以捕获整个库存的三维数据,可为企业有效节约成本。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。四川一体式激光雷达测量
一般情况下,城市绿化的普及调查需要五年进行一次,收集城市林木、林地和城市绿地资源的种类、数量、质量与分布的数据,客观反映调查区域自然、社会经济条件和管理状况,为决策者提供数据支撑。激光雷达技术可以获取高精度遥感数据,能够进一步分析处理得到城市绿化中每棵树的位置、高度、胸径、冠幅,可以减少人工调查工作量,提高城市绿化调查的效率和准确度,节约时间和人力成本。通过对市区内公园和主要道路的行道树采用激光雷达进行扫描,获取高精度三维点云数据,并通过后台软件可以获取绿化的各项详细数据。HSLi-H20是成都慧视自主研发的一款激光雷达。具有探测范围宽、分辨率高、响应速度快、点云密集、环境耐受性高等杰出优点,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,非常适用于城市绿化的监控和测量。昆明tof激光雷达数据处理激光雷达的空间扫描方法可分为非扫描体制和扫描体制。
在智慧停车领域,激光雷达能够辅助进行停车,检测车辆移动状态,控制车辆与物体之间的距离。在建模领域,激光雷达能够通过扫描获取物体的3D点云模型,例如城市建模,激光雷达系统能够提供高密度、高精度的三维数据,建筑物的三维重建比用传统方式更容易,也比手工处理更快,不要立体测量的方式获取高程信息。再例如森林检测评估,激光雷达能够扫描获取森林植被的密度、高度等信息,更快速更便捷的了解森林信息。除此之外,激光雷达还能够帮助进行海岸线的绘制、建筑物的模型绘制等。然而,激光雷达也存在一些限制,如价格高昂、较大体积和对环境中物体的反射性要求等。但尽管如此,激光雷达在各种领域的应用仍然非常多,并且随着技术的发展,激光雷达的性能和应用范围还在不断提升。
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。智能激光雷达,雷达避障尽在慧视光电。
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。相信不久的将来,慧视光电的轨道用三维激光雷达产品将会进行大量部署,为轨道交通行业的安全运营做出自己应用的贡献。激光雷达在船舶桥梁防撞的应用。成都16线激光雷达公司
激光雷达助力智慧园区周界安防。四川一体式激光雷达测量
随着自动驾驶汽车研发的不断深入,自动驾驶的等级也在不断提升,在自动驾驶L2向L3甚至L4的转变当中,对自动驾驶感知系统和车载传感器的要求也越来越高。在L3级别自动驾驶中的关键硬件中,激光雷达被众多车企视为现阶段实现自动驾驶的比较高阶硬件。同摄像头、毫米波雷达、红外热成像一样,激光雷达也属于汽车感知周围环境的零部件,它们之间各有所长。激光雷达的优势在于它能主动发射的激光束,在恶劣的环境下,激光雷达比可见光更稳定更有优势。四川一体式激光雷达测量
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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