激光雷達的作用
是能測量目標位置(距離和角度)、運動狀態(tài)(速度、振動和姿態(tài))和形狀,探測、識別、分辨和跟蹤目標。經(jīng)過多年努力,科學家們已研制出火控激光雷達、偵測激光雷達、制導激光雷達、靶場測量激光雷達、導航激光雷達等。由于飛行作業(yè)是激光雷達航測成圖的道工序,它為后續(xù)內業(yè)數(shù)據(jù)處理提供直接起算數(shù)據(jù)。按照測量誤差原理和制定“規(guī)范”的基本原則,都要求前一工序的成果所包含的誤差,對后一工序的影響應為。因此,通過研究機載激光雷達作業(yè)流程,優(yōu)化設計作業(yè)方案來提高數(shù)據(jù)質量,是非常有意義的。
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激光雷達的主要性能指標
1、波長:
目前市場上激光雷達的波長是905nm和1550 nm。
1550nm的LiDAR傳感器可以以更高的功率運行,以提高探測范圍,同時對于雨霧的穿透力更強。而905nm的主要優(yōu)點是……相對來講比較便宜。
2、掃描頻率:
一秒內進行多少次測距輸出。
較高的掃描頻率可以確保安裝激光雷達的機器人實現(xiàn)較快速度的運動,并且保證地圖構建的質量。
但要提高掃描頻率并不只是簡單的加速激光雷達內部掃描電機旋轉這么簡單,對應的需要提高測距采樣率。否則當采樣頻率固定的情況下,更快的掃描速度只會降低角分辨率。
3、測量距離:
激光雷達所標稱的距離大多以90%反光率的漫反射物體(如白紙)作為測試基準。激光雷達的測距與目標的反射率相關。目標的反射率越高則測量的距離越遠,目標的反射率越低則測量的距離越近。因此在查看激光雷達的探測距離時要知道該測量距離是目標反射率為多少時的探測距離。
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從工作原理上來講,激光雷達和毫米波雷達基本類似,都是利用回波成像來構顯被探測物體的,就相當于人類用雙眼探知而蝙蝠是依靠超聲波探知的區(qū)別。不過激光雷達發(fā)射的電磁波是一條直線,主要以光粒子發(fā)射為主要方法,而毫米波雷達發(fā)射出去的電磁波是一個錐狀的波束,這個波段的天線主要以電磁輻射為主。
從探測精度上來講,激光雷達具有探測精度高、探測范圍廣及穩(wěn)定性強等優(yōu)點,在度方面,毫米波雷達的探測距離受到頻段損耗的直接制約(想要探測的遠,就必須使用高頻段雷達),也無法感知行人,并且對周邊所有障礙物無法進行精準的建模。這一點就大不如激光雷達。
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