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...
T是一个基于 JavaScript 的开源库,用于在 Web 上创建和显示 3D 图形。它提供了许多工具和功能,使得在网页上展示点云数据变得更加简单和高效。使用 T在 Web 端显示点云具有可视化分析、跨平台、高性能渲染、交互式操作和数据共享等诸多好处。它为用户提供了一个直观、灵活且易于访问的平台,帮助他们更好地理解和利用点云数据。慧视光电在激光雷达的开发服务中,会向客户提供的服务,让使用者更好的浏览激光雷达所采集到的D点云图。辅助自动驾驶的激光雷达需要具备哪些特性?重庆大角度测量激光雷达系统
激光雷达工作原理是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,作适当处理后,就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。具体来说:典型的LiDAR传感器向周围环境发射脉冲光波。这些脉冲从周围的物体反弹并返回传感器。传感器使用每个脉冲返回传感器所花费的时间来计算它行进的距离。该过程每秒重复数百万次,并为车辆提供高分辨率3D视图和周围环境地图,以实现安全导航。这使其能够在不同的照明和天气条件下识别和导航300米(980英尺)范围内的物体。激光雷达普及用于汽车、电动自行车、卡车、送货机器人以及全自动驾驶汽车的高级驾驶辅助系统(ADAS)。贵州三维激光雷达测绘无人驾驶关键就是激光雷达。
在大气成分测定方面。通过使用激光雷达发出两种不等的光,其中一个波长调到待测物体的吸收线,而另一波长调到线上吸收系数较小的边翼,然后以高重复频率将这两种波长的光交替发射到大气中,此时激光雷达所测到的这两种波长光信号衰减差是待测对象的吸收所致,通过分析便可得到待测对象的浓度分布。在大气中间层金属蒸气层的观测方面。因为中间层顶大气分子密度较低,瑞利散射信号十分微弱,而该区域内的钠金属原子层由于其共振荧光截面比瑞利散射截面高几个数量级,因此,利用激光雷达可以返回的数据就可以分析出大气中间层金属蒸气层的相关数据。成都慧视光电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。
慧视光电研发的激光雷达是一种高精度的距离、速度等物理量探测设备,其内部16组激光能够进行360°旋转,形成3D点云图,可以远距离高速实现三维环境扫描和目标探测等任务。在夏季预防自然灾害中,激光雷达具有广泛的应用,可用于水文监测、森林火灾监测、地质灾害监测、气象监测等多个方面,有助于提前预警和减轻自然灾害带来的损失。由于夏季多雨,常常会发生洪涝灾害。在水文监测中,激光雷达可以通过扫描地面,测量地表高程、地势和水位等信息,从而提前预警洪水、山洪等自然灾害的发生,有利于相关应急部门采取有效的措施预防和应对自然灾害的发生。再者夏季干旱多风,易发森林火灾。慧视光电的激光雷达可应用于轨道交通异物监测、桥梁防撞、船舶码头防撞监测、周界安防、车路协同等领域。
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。成都慧视光电推出雷视一体机。无人机激光雷达测距原理
半导体激光器的激励方式主要有电注入式、光泵式和高能电子束激励式。重庆大角度测量激光雷达系统
激光雷达是一种利用激光技术进行测量和感知的高精度传感器。它通过发射激光束并接收其返回的反射光来获取目标物体的距离、速度和位置信息。激光雷达在许多领域都有广泛的应用,例如自动驾驶汽车、机器人导航、环境监测等。激光雷达的工作原理基于激光的时间测量和三角测量原理。它发射短脉冲的激光束,当激光束遇到目标物体时,一部分光会被物体反射回来。激光雷达通过测量激光束的往返时间来计算目标物体的距离,利用雷达的旋转扫描或多个激光束的方式可以获取目标物体的角度和位置信息。重庆大角度测量激光雷达系统
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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