Подобрать решение

+7 (904) 335-55-03

Лидар российского производства

Кратко о технологии и процессе

Лидар-сканер излучает быстрые лазерные сигналы, иногда до 150 000 импульсов в секунду. Хотя каждое устройство может работать по-своему, обычно они излучают лучи, перемещаясь по кругу, как антенна РАДАРА, а также перемещая лазер вверх и вниз.

Принцип работы LIDAR:

  1. Лазер излучает сигналы
  2. Сигнал достигает препятствия
  3. Сигнал отражается от препятствия
  4. Сигналы возвращаются к приемнику
  5. Регистрируются лазерные импульсы
  6. Каждому зарегистрированному импульсу назначается местоположение и отображается в облаке точек LiDAR.

Длины волн российских датчиков LiDAR варьируются от инфракрасного (10 микрометров) до ультрафиолетового (250 нанометров) и могут применяться к различным веществам, включая камни, дождь, химические вещества, воздух, облака и даже отдельные молекулы. Например, оптимальная комбинация длин волн может позволить дистанционное картирование атмосферного содержимого путем обнаружения зависящих от длины волны изменений в интенсивности возвращенного сигнала.

В отличие от прямого отражения, свет лидара часто отражается за счет обратного рассеяния  – явления, которое происходит, когда частицы света рассеиваются под углами к первоначальному направлению движения. В различных приложениях лидара используются разные типы рассеяния: рэлеевское рассеяние, рассеяние Ми, комбинационное рассеяние света и флуоресценция.

Сферы применения:

Лидар от российских производителей применяется таких сферах, как создание трехмерных моделей поверхности (объектов, ландшафта). С лидарами процесс создания подобных моделей стал быстрее и проще.

Создание 3D-изображений LiDAR — это быстрорастущая отрасль, в которой заметен коммерческий интерес к автономным автомобилям и робототехнике. Но возможности для использования в будущем безграничны, поскольку растет интерес к визуализации LiDAR для здравоохранения, интеллектуальных устройств , аэрофотосъемки, геолого-геофизических исследований и многого другого.

С помощью LiDAR оценка качества почв, их свойств и пригодности для того или иного вида земледелия помогает более эффективно вести сельское хозяйство. Полученная информация может использоваться для топографического анализа и прогнозирования урожайности в сельскохозяйственных ландшафтах, лучшей классификации культур, выбора лучших мест для посадки тех или иных видов.

LiDAR может обнаруживать частицы как в воздухе, так и в воде, что делает его особенно подходящим для определения таких загрязнителей, как диоксид углерода, диоксид серы и метан. Вместе с моделью здания или местности исследователи могут использовать эти данные для наблюдения и уменьшения накопления загрязняющих веществ в данной области.

Технология LiDAR предлагает различные практические применения в природоохранных и экологических исследованиях. Лидары широко используются для оценки качества среды обитания различных видов, а также для составления карт районов, где могут произойти наводнения и засухи.

Лидары бывают двух типов: топографические и батиметрические. Первый использует инфракрасный лазер для нанесения на карту земли, а второй использует проникающий через воду зеленый свет. В тандеме их можно использовать для формирования прибрежных съемок, обеспечивая максимальное перекрытие между сушей и морем и при этом сводя к минимуму пробелы в данных.

Городские наводнения становятся все более частыми. Здания, дороги и берега рек – все это оказывает заметное влияние на динамику паводков. Данные LiDAR предоставляют расширенную топографическую информацию, необходимую для создания эффективного программного обеспечения для моделирования помощи при наводнении. Ранняя технология LiDAR, известная как LiDAR с упругим обратным рассеянием, была разработана для изучения аэрозолей и облаков и идеально подходит для изучения состава атмосферы. Эта способность лидара широко применяется в метеорологии.

Отечественные производители

Лидары российского производства применяются в беспилотных автомобилях компании Яндекс. Они конкурентны прежде всего за счет возможности гибкой настройки параметров. Это позволяет автомобилям спокойно проезжать даже по узким улицам, не задевая людей и объекты.

Лидары российского производства также активно применяются в робототехнике, автомобилестроении, железнодорожный транспорт и беспилотных летательных аппаратах  Они производит круговую оценку пространства, могут определять дальность при любой погоде (и видимости) и в любое время суток.

Узнайте, какое решение подойдет вам

194100, Россия, г. Санкт-Петербург, Технопарк
, ул. Литовская, д. 10, литера А.

Получите бесплатную
консультацию по IIoT решениям

Заполните форму, и мы расскажем о решениях для вашего бизнеса

Receive a turnkey solution

We develop and implement individual solutions of IIoT for specific client tasks.

Objectives: maximize equipment performance, reduce costs and production cycle and improve the safety and profitability of business processes.

Describe your needs, and we will offer the most optimal solution for you.