传统的土方测量方法工作量大,不易在计算机上实现,不能有效利用现有的数据。在工程建设过程中土方测量的精度直接关系到工程建设中各方面的经济利益,因此土方测量的准确性十分重要。传统的土方数据采集方式主要是利用RTK技术或全站仪人工采集,随着行业设备的升级迭代,基于激光雷达扫描技术的数据采集模式迅速兴起。激...
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。成都慧视光电的雷视一体机可应用于智慧仓库。贵州tof激光雷达应用
此外,在运输机器人的工作中,例如送餐机器人,激光雷达能够通过不间断的光束扫描获取前方的路况信息,然后根据算法制定行进路线,避开障碍物。物体测量领域,激光雷达能够通过扫描获取物体的三维信息,从而计算出体积、重量等数据。在大多数高速入口,都会对进入高速的货车等进行称重,此时,激光雷达就有大用场,将激光雷达植入车辆检测系统,就能够对进入的车辆进行计数和安全检测,可以实时检测来往车辆的长宽高,并且能够根据算法计算出体积、重量,一旦车辆有超高、超宽、超长、超重等行为,就会发出警报制止其上高速。贵阳轨道交通激光雷达传感器激光雷达可以用于监控围栏边界是否有物体入侵。远探测距离、厘米级精度、实时距离测量。
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。
激光雷达上车已不是什么稀罕事,作为无人驾驶汽车的“眼睛”,激光雷达的精确度直接影响到自动驾驶汽车的安全和智能化。但激光雷达不是十全十美,有时候面对一个稍微移动的“人形物体”,就很难辨别是人还是不是人,这种混淆极容易酿成事故。行业也在不断探索解决这一局限的方法。一项名为“调频连续波”(FMCW)激光雷达的技术就是对车载激光雷达的完美补充。调频连续波,是通过相位检测的方法来测量反射激光与发射激光之间的频率差,利用该方法从理论上可以实现同时测速、测距。慧视光电-专业雷达制造商。
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。激光雷达技术可应用于城市三维建筑模型中。重庆车用激光雷达扫描仪
智能激光雷达,雷达避障尽在慧视光电。贵州tof激光雷达应用
那点云数据可以用来干什么?点云可用于制作数字高程模型通过对点云数据进行自动化预处理,地面滤波,结合人工编辑对激光点云进行进一步的精分类,保留地面点,剩余的地面点通过构建不规则三角网(TIN)等模型进行栅格化,可得到高精度的数字高程模型(DEM)数据,也可以转换为等高线数据。点云可用于三维建模随着激光雷达技术的逐步成熟,三维激光雷达技术制作的三维模型精度高,适用范围广,外业工作量少,省时省力。在建筑物的房屋轮廓提取、特征点检测和三维重建工作上发挥了重要作用。且结合倾斜摄影技术,地物提取更加便捷,数据可视化程度更高。点云可用于农林普查机载激光点云可以用于普查林木的特征,例如树木的平均高度,树冠密度,生物量,林木储量和植被覆盖度。如果搭配高光谱成像仪,可以确定更多的信息,如植被分类、植被储量、土壤变化等。其次,衍生数据可用于监测森林生长,风暴或火灾造成的损害等。贵州tof激光雷达应用
传统的土方测量方法工作量大,不易在计算机上实现,不能有效利用现有的数据。在工程建设过程中土方测量的精度直接关系到工程建设中各方面的经济利益,因此土方测量的准确性十分重要。传统的土方数据采集方式主要是利用RTK技术或全站仪人工采集,随着行业设备的升级迭代,基于激光雷达扫描技术的数据采集模式迅速兴起。激...
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