Εφαρμογή λέιζερ και ραντάρ σε αποστασιόμετρο λέιζερ
Το δίκτυο οργάνων μέτρησης απόστασης λέιζερ είναι μια ενεργή τεχνολογία τηλεπισκόπησης που μετρά την απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και του στόχου μέσω του λέιζερ που εκπέμπεται από τον αισθητήρα (lidar). Αυτή η τεχνολογία μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: ανίχνευση αέρα και ανίχνευση εδάφους σύμφωνα με τους διαφορετικούς στόχους ανίχνευσης. Ο σκοπός της εναέριας εμβέλειας λέιζερ είναι να ολοκληρώσει τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων της ατμόσφαιρας εκπέμποντας μια δέσμη λέιζερ στον αέρα και λαμβάνοντας ηχώ που ανακλάται από αιωρούμενα σωματίδια στον αέρα. Ο κύριος στόχος της εμβέλειας με λέιζερ εδάφους είναι η λήψη πληροφοριών επιφανείας όπως η γεωλογία, η τοπογραφία, η μορφή του εδάφους και η κατάσταση χρήσης γης. Σύμφωνα με την ταξινόμηση των πλατφορμών που τοποθετούνται σε αισθητήρες, η εμβέλεια λέιζερ μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: διαστημική (προσαρτημένη σε δορυφόρο), αερομεταφερόμενη (αεροπορική), τοποθετημένη σε όχημα (αυτοκίνητο) και τοποθέτηση (μέτρηση σταθερού σημείου).
Η τεχνολογία εμβέλειας λέιζερ ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και μέχρι τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η τεχνολογία λέιζερ είχε γίνει σημαντικό μέρος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εμβέλειας. Το LIDAR (Light Detection And Ranging) αναφέρεται συνήθως στην αερομεταφερόμενη τεχνολογία ακτίνας λέιζερ εδάφους-εδάφους και ο κινεζικός όρος που χρησιμοποιείται συνήθως lidar για να αναφέρεται στο LIDAR. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δεκαετία του 1970, ένας αριθμός υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της NASA, της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) και του Υπουργείου Αμυντικής Χαρτογράφησης (DMA), έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν αισθητήρες τύπου LIDAR. Για μετρήσεις ωκεανών και εδάφους. Στην Ευρώπη, η έρευνα για την εμβέλεια λέιζερ ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη συστημάτων ραντάρ εμβέλειας λέιζερ δορυφορικής πλατφόρμας και περισσότερο επικεντρώνονται στην ανάπτυξη αερομεταφερόμενων πλατφορμών και αντίστοιχων συστημάτων lidar. και σημείωσε σημαντική επιτυχία.
Μέχρι τη δεκαετία του 1990, με την ανάπτυξη της αερομεταφερόμενης τεχνολογίας GPS και των φορητών συστημάτων υπολογιστών, η σταθερότητα και η ταχύτητα του συστήματος LIDAR βελτιώθηκαν σημαντικά και άρχισε σταδιακά να εμπορεύεται στην Ευρώπη. Άμεση επέκταση στην Ευρώπη.
Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, η σχετική έρευνα του LIDAR είναι ένα πολύ νέο πεδίο και η έρευνα για τη βελτίωση της ακρίβειας και της ποιότητας των δεδομένων LIDAR και τον εμπλουτισμό της τεχνολογίας εφαρμογής δεδομένων LIDAR είναι αρκετά ενεργή. Διαφορετικά από την τεχνολογία εικόνας τηλεπισκόπησης, το σύστημα LIDAR μπορεί να λάβει γρήγορα τις τρισδιάστατες πληροφορίες γεωγραφικών συντεταγμένων της επιφάνειας και των αντίστοιχων αντικειμένων (δέντρα, κτίρια, έδαφος κ.λπ.) στην επιφάνεια και τα τρισδιάστατα χαρακτηριστικά του πληρούν τις κύριες ερευνητικές ανάγκες της σημερινής ψηφιακής γης.
Με τη συνεχή εξέλιξη των αισθητήρων LIDAR, τη σταδιακή αύξηση της πυκνότητας των επιφανειακών σημείων δειγματοληψίας και την αύξηση του αριθμού των ανακτήσιμων κυμάτων μιας δέσμης λέιζερ, τα δεδομένα LIDAR θα παρέχουν πιο άφθονες πληροφορίες για την επιφάνεια και τα χαρακτηριστικά. Με το φιλτράρισμα, την παρεμβολή, την ταξινόμηση και την τμηματοποίηση των συνόλων σημείων 3D επιφάνειας που συλλέγονται από το LIDAR, μπορούν να ληφθούν διάφορα τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα εδάφους υψηλής ακρίβειας και τα επιφανειακά αντικείμενα μπορούν επίσης να ταξινομηθούν και να αναγνωριστούν και αντικείμενα επιφάνειας όπως δέντρα, δέντρα, 3D ψηφιακή ανακατασκευή κτιρίων κ.λπ., ακόμη και σχεδίαση τρισδιάστατου δάσους, τρισδιάστατων μοντέλων πόλεων και κατασκευή εικονικής πραγματικότητας. Με βάση την εικονική πραγματικότητα, μπορεί να πραγματοποιηθεί πιο λεπτομερής ανάλυση αντικειμένων εδάφους για την εκτίμηση των παραμέτρων της δασικής γης και των μεμονωμένων δέντρων της, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η λειτουργία και η διαχείριση της καλής δασοκομίας και γεωργίας. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολεοδομικό σχεδιασμό, αστικό περιβάλλον και αστικό κλίμα. Πραγματοποιήστε ανάλυση προσομοίωσης για να πραγματοποιήσετε την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ρύπανσης ήχου, φωτός και περιβάλλοντος.






