一般情況下,城市綠化的普及調查需要五年進行一次,收集城市林木、林地和城市綠地資源的種類、數量、質量與分布的數據,客觀反映調查區域自然、社會經濟條件和管理狀況,為決策者提供數據支撐。激光雷達技術可以獲取高精度遙感數據,能夠進一步分析處理得到城市綠化中每棵樹的位置、高度、胸徑、冠幅,可以減少人工調查工作量,提高城市綠化調查的效率和準確度,節約時間和人力成本。通過對市區內公園和主要道路的行道樹采用激光雷達進行掃描,獲取高精度三維點云數據,并通過后臺軟件可以獲取綠化的各項詳細數據。HSLi-H20是成都慧視自主研發的一款激光雷達。具有探測范圍寬、分辨率高、響應速度快、點云密集、環境耐受性高等杰出優點,擺脫了現有市場上探測分辨率、掃描速度等技術參數不滿足實際需求指標、性價比不高等現實性問題,非常適用于城市綠化的監控和測量。成都慧視光電推出的雷視一體機可應用于橋梁塌陷監測。貴陽大角度測量激光雷達測距原理
前段時間,國家口岸管理辦公室發布通知,決定組織在全國口岸深入開展智慧口岸試點建設,鼓勵有條件的口岸申報試點。智慧口岸旨在進一步優化口岸營商環境,促進跨境貿易便利化,提升口岸現代化治理水平,助力國家雙循環發展格局,服務高質量共建絲綢之路。從這可以看出,口岸的智慧化對于深化開放、促進經濟發展具有重要意義。在智慧口岸的建設中,需要用到物聯網、傳感器等多種科技設備,這之中,成都慧視研發的三維激光雷達和RK3588圖像處理板有著積極作用。四川三維激光雷達數據激光雷達如何破圈躋身新賽道。
我國是能源消費大國和進口大國,在眾多的能源消耗中,煤炭是主要能源之一,素有“工業糧食”之稱。我國煤炭資源十分豐富,儲量居世界前列,2022年,我國生產原煤達到了45億噸。但是我國煤炭資源分布不均,“北多南少”、“西多東少”,致使我們不得不進行二次運輸調配。我國煤炭運輸方式主要有鐵路、公路、水運三種運輸方式。其中,鐵路是我國煤炭運輸的主要方式,占比為7:2:1。在鐵路運輸中,“三重一超兩托一開”(超重、偏重、集重;超限;貨物脫落、蓬布脫落;車門開放)是運輸安全的重點關注方向,按照傳統方式依靠人工進行檢測勘察作業量大、作業難度高,費時又費力。
激光雷達(LiDAR)點云數據,每一個點都包含了三維坐標信息,也是我們常說的X、Y、Z三個元素,有時還包含顏色信息、反射強度信息、回波次數信息等。首先,讓我們了解一下它們是如何產生的。其實,這些點是機載激光雷達向地面發射激光信號,然后收集地面反射的激光信號而來的。此后,內業通過聯合解算、偏差校正,便可以計算出這些點的準確空間信息。看上去一個簡單的數據獲取,其實包含了較為復雜的設備結構及數據采集過程。其一,激光雷達(LiDAR)包括了激光測距系統、光學機械掃描單元、控制記錄單元、全球定位系統(GlobalPositionSystem,GPS)、慣性測量系統(InertialMeasurementUnit,IMU)以及一套成像設備等。其二,機載激光雷達(LiDAR)進行采集點云數據時除了天氣需要滿足飛行條件外,還需要獲得空域許可,提前設計航線,實地勘察。三維預覽,只是點云基本的表面特征,因為每一個點云都具備空間坐標信息,因此它們都具備測量能力。兩點成線,三點成面,四點成體,通過這些點,不僅可以明確了解地表空間上的某個點的坐標信息,還可以計算它們之間的長度、面積、體積、角度等信息,正好應對了測量需要的要素。慧視光電的周界型激光雷達監控設備融合邊緣AI深度學習算法。
氣候對我們的生活影響很大,其中大氣風場作為氣象學和天氣學研究領域重要的參數,會影響我們的日常出行。因大氣風場異常造成的航空安全事件屢見不鮮。相干激光測風雷達是利用大氣運動產生的多普勒效應進行三維風場探測的新型遙感設備,可以實現從地面到對流層高度無盲區的大氣參數觀測,具有高精度、高分辨率、大探測范圍等優點。中國科大的研究團隊此前發布論文在相干測風激光雷達方面實現了重大突破,能夠實現3米和0.1秒的全球比較高時空分辨率的高速風場觀測。米級分辨率的大氣風場探測在航空航天安全、高價值目標保障、數值天氣預報等方面具有重大意義。為什么說激光雷達是未來的發展方向?成都國內激光雷達傳感器
提高激光回波接收靈敏度的方法主要是接收機選用適當的探測方式和光電探測器。貴陽大角度測量激光雷達測距原理
激光雷達在我們的生活工作中有著很多應用。例如,激光雷達被用于舞臺演出和展覽中的視覺創造。通過精確定位和探測,激光雷達可以在舞臺上實現令人驚嘆的光影效果,為觀眾帶來視覺上的震撼和體驗。激光雷達在文物保護和文化遺產重建中扮演重要角色。它可以快速而精確地獲取古建筑、雕塑和藝術品的三維點云數據,為文物保護和數字化重建提供依據。激光雷達可以被用于肢體追蹤和姿態識別,特別適用于虛擬現實、運動分析和人機交互等領域。通過實時掃描和分析人體姿態,激光雷達可以捕捉細微的運動和變化,并精確地重建人體模型。貴陽大角度測量激光雷達測距原理