从工作原理上来讲,激光雷达和毫米波雷达基本类似,都是利用回波成像来构显被探测物体的,就相当于人类用双眼探知而---是依靠超声波探知的区别。不过激光雷达发射的电磁波是一条直线,主要以光粒子发射为主要方法,而毫米波雷达发射出去的电磁波是一个锥状的波束,这个波段的天线主要以电磁辐射为主。
从探测精度上来讲,激光雷达具有探测精度高、探测范围广及稳定性强等优点,在度方面,毫米波雷达的探测距离受到频段损耗的直接制约(想要探测的远,就必须使用高频段雷达),也无法感知行人,并且对周边所有障碍物无法进行---的建模。这一点就大不如激光雷达。
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数据传输
1) 激光雷达采集到的数据实时保存在系统内部,可---监测;
2) 每天将采集到的数据打包发送到用户邮箱;
3) 上述采集到的数据也可通过无线的形式直接远程,激光避障,可实现24小时监控;
4) 数据的时间间隔可以通过软件进行修改,激光避障传感器,间隔为1秒。
系统软件
1)zephir300激光雷达随机配套有能够分析和处理---的waltz软件,可以通过该软件绘制不同类型的曲线和形成不同的分析结果,并可以以电子版的形式输出这些结果以形成报告,如word、excel等多种格式。
2) 可以通过远程登录方式,实现现场设备运行状态的实时监测。
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lidar测绘技术空载激光扫瞄技术的发展,源自1970年,激光避障方案,美国航天局(nasa)的研发。因全球定位系统及惯性导航系统的发展,使的即时定位及姿态确定成为可能。德国stuttgart大学于1988到1993年间将激光扫描技术与即时定位定姿系统结合,形成空载激光扫描仪(ackermann-19)。之后,空载激光扫瞄仪随即发展相当快速,约从1995年开始商业化,已有10多家厂商生产空载激光扫瞄仪,激光避障传感器,可选择的型号超过30种(baltsavias-1999)。研发空载激光扫瞄仪的原始目的是观测多重反射(multiple echoes)的观测值,测出地表及树顶的高度模型。由于其高度自动化及的观测成果用空载激光扫瞄仪为主要的dtm生产工具。
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