Hoe laser in radar toe te passen in laserafstandsmeter
Laser Xiyuantai variërend instrumentennetwerk is een actieve teledetectietechnologie die de afstand tussen de sensor en het doel meet via de laser die wordt uitgezonden door de sensor (lidar). Volgens verschillende detectiedoelen kan deze technologie worden onderverdeeld in twee categorieën: luchtdetectie en gronddetectie. Air-to-air laserbereik heeft tot doel de bepaling van de fysische en chemische eigenschappen van de atmosfeer te voltooien door een laserstraal in de lucht uit te zenden en echo's te ontvangen die worden weerkaatst door zwevende deeltjes in de lucht. Het belangrijkste doel van grondlaserbereik is het verkrijgen van oppervlakte-informatie zoals geologie, topografie, landvorm en landgebruikstatus. Volgens de classificatie van op sensoren gemonteerde platforms kan laserbereik worden onderverdeeld in vier categorieën: in de ruimte (op satelliet gemonteerd), in de lucht (op een vliegtuig gemonteerd), op een voertuig gemonteerd (op een auto gemonteerd) en positionering (op een vast punt gemonteerd). meting).
Laserafstandstechnologie begon in de jaren zestig en tegen de jaren zeventig en tachtig was lasertechnologie een belangrijk onderdeel geworden van elektronische afstandsapparatuur. LIDAR (Light Detection And Ranging) verwijst meestal naar grond-tot-grond laserafstandstechnologie in de lucht, en de Chinese term verwijst vaak naar LIDAR door laserradar. In de Verenigde Staten zijn sinds de jaren zeventig veel instanties, waaronder de National Aeronautics and Space Administration (NASA), de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en het Amerikaanse Department of Defense Mapping (DMA), begonnen met het ontwikkelen van sensoren van het LIDAR-type. Voor oceanografische en topografische onderzoeken. In Europa begon het onderzoek naar laserafstandsmeting bijna tegelijkertijd met de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de Verenigde Staten zetten ze zich in voor de ontwikkeling van laserradarsystemen voor satellietplatforms, en meer gericht op de ontwikkeling en het onderzoek van platforms in de lucht en bijpassende laserradarsystemen. En boekte veel succes.
Tegen de jaren negentig, met de ontwikkeling van gps-technologie in de lucht en draagbare computersystemen, was de stabiliteit en nauwkeurigheid van het LIDAR-systeem aanzienlijk verbeterd en werd het geleidelijk commercieel in gebruik genomen in Europa, en aanverwant toegepast onderzoek werd onmiddellijk gelanceerd in Europa.
Vergeleken met andere teledetectietechnologieën is het onderzoek naar LIDAR een heel nieuw veld, en het onderzoek naar het verbeteren van de nauwkeurigheid en kwaliteit van LIDAR-gegevens en het verrijken van LIDAR-gegevenstoepassingstechnologie is behoorlijk actief. Anders dan teledetectiebeeldvormingstechnologie, kan het LIDAR-systeem snel de driedimensionale geografische coördinaatinformatie verkrijgen van het grondoppervlak en overeenkomstige objecten op de grond (bomen, gebouwen, grondoppervlak, enz.), en zijn driedimensionale kenmerken voldoen aan de onderzoeksbehoeften van de huidige digitale aarde.
Met de voortdurende verbetering van LIDAR-sensoren, de geleidelijke toename van de dichtheid van bemonsteringspunten aan het oppervlak en de toename van het aantal echo's dat kan worden hersteld door een enkele laserstraal, zullen LIDAR-gegevens overvloedigere oppervlakte- en oppervlakteobjectinformatie bieden. Filter, interpoleer, classificeer en segmenteer de door LIDAR verzamelde 3D-oppervlaktepuntensets om verschillende uiterst nauwkeurige 3D-digitale grondmodellen te verkrijgen, oppervlakteobjecten te classificeren en te identificeren en oppervlakteobjecten zoals bomen, digitale 3D-reconstructie van gebouwen, enz. te realiseren, en zelfs het tekenen van 3D-bossen, 3D-stadsmodellen en het bouwen van virtual reality. Op basis van virtual reality kan een meer gedetailleerde analyse van grondobjecten worden uitgevoerd om de parameters van het bosgebied en de individuele staande bomen in te schatten, om zo het beheer van fijne bosbouw en landbouw te realiseren; het kan stadsplanning, stedelijke omgeving en stadsklimaat analyseren Simulatieanalyse uitvoeren om de beoordeling en beheersing van geluid, licht en milieuvervuiling te realiseren.






