Abonner på våre sosiale medier for raske innlegg
LiDAR, som står for Light Detection and Ranging, representerer et høydepunkt innen fjernmålingsteknologi. Den fungerer ved å sende ut lysstråler, vanligvis som pulserende lasere, og måler tiden det tar for disse strålene å reflekteres tilbake fra objekter. Den forplanter seg med lyshastighet, omtrent 3×108meter per sekund beregner LiDAR presist avstanden til et objekt ved hjelp av formelen: Avstand = Hastighet × Tid. Dette teknologiske vidunderet har funnet en rekke bruksområder globalt, og revolusjonert felt fra autonome kjøretøy til miljøovervåking, og fra byplanlegging til arkeologiske funn. Denne omfattende utforskningen dykker ned i10 viktige bruksområder for LiDAR, noe som illustrerer dens dype innvirkning på tvers av ulike sektorer.
1. LiDAR for biler
LiDAR er essensielt innen autonom kjøring. Det genererer intrikate miljøkart ved å sende ut og fange laserpulser. Denne funksjonaliteten lar selvkjørende kjøretøy identifisere andre kjøretøy, fotgjengere, hindringer og veiskilt i sanntid. 3D-bildene produsert av LiDAR gjør det mulig for disse kjøretøyene å navigere i komplekse miljøer, noe som sikrer rask og sikker beslutningstaking. I bymiljøer er LiDAR for eksempel avgjørende for å oppdage stillestående kjøretøy, forutse fotgjengerbevegelser og opprettholde nøyaktig oppfatning under utfordrende værforhold.
2. Fjernmålingskartlegging
LiDAR forbedrer nøyaktigheten og effektiviteten til terrengkartlegging betydelig. Den brukes fra fly eller satellitter, og samler raskt inn topografiske data over store områder. Disse dataene er viktige for byplanlegging, flomrisikoanalyse og design av transportinfrastruktur. LiDAR hjelper ingeniører med å identifisere terrengutfordringer når de planlegger nye motorveier, noe som fører til ruter som minimerer miljøpåvirkningen og maksimerer byggeeffektiviteten. I tillegg kan LiDAR avdekke skjulte topografiske trekk under vegetasjon, noe som viser seg å være uvurderlig i arkeologiske og geologiske utforskninger.
→Les mer om LiDAR-applikasjoner innen fjernmålingskartlegging
3. Skogbruk og jordbruk:
I skogbruk brukes LiDAR til å måle trehøyde, tetthet og landformegenskaper, noe som er avgjørende for skogforvaltning og bevaring. LiDAR-dataanalyse hjelper eksperter med å estimere skogbiomasse, overvåke skogens helse og vurdere brannrisiko. I landbruket støtter LiDAR bønder med å overvåke avlingsvekst og jordfuktighet, optimalisere vanningspraksis og forbedre avlingene.
4. Distribuert temperaturføling:
LiDAR er spesielt viktig i distribuert temperaturmåling, et avgjørende aspekt i store industrielle installasjoner eller energioverføringslinjer.DTS LiDARovervåker temperaturfordelingen eksternt, identifiserer potensielle hotspots for å forhindre feil eller branner, og sikrer dermed industriell sikkerhet og forbedrer energieffektiviteten.
5. Miljøforskning og -vern:
LiDAR spiller en avgjørende rolle i miljøforskning og bevaringsarbeid. Det brukes til å overvåke og analysere fenomener som havnivåstigning, isbresmelting og avskoging. Forskere bruker LiDAR-data til å spore isbreenes tilbaketrekningshastighet og evaluere virkningene av klimaendringer på økosystemer. LiDAR overvåker også luftkvaliteten i urbane og landbruksmessige miljøer, og bidrar til utviklingen av effektiv miljøpolitikk.
6. Byplanlegging og -forvaltning:
LiDAR er et kraftig verktøy innen byplanlegging og -forvaltning. Innsamling av høyoppløselige 3D-data lar planleggere bedre forstå urbane romlige strukturer, noe som hjelper til med utviklingen av nye boligområder, kommersielle sentre og offentlige fasiliteter. LiDAR-data er avgjørende for å optimalisere kollektivtransportruter, evaluere virkningen av nybygg på bylandskap og vurdere infrastrukturskader etter katastrofer.
7. Arkeologi:
LiDAR-teknologi har forvandlet arkeologifeltet og åpnet nye muligheter for å oppdage og studere gamle sivilisasjoner. Dens evne til å trenge gjennom tett vegetasjon har ført til oppdagelsen av skjulte gjenstander og strukturer. For eksempel har LiDAR i de tropiske regnskogene i Mellom-Amerika avslørt tusenvis av tidligere ukjente maya-steder, noe som i stor grad forbedrer vår kunnskap om disse gamle samfunnene.
8. Katastrofehåndtering og beredskap:
LiDAR er uvurderlig i katastrofehåndtering og nødsituasjoner. Etter hendelser som flom eller jordskjelv evaluerer den raskt skader, noe som hjelper til med rednings- og gjenoppbyggingsarbeid. LiDAR overvåker også virkningen på infrastruktur og støtter reparasjons- og gjenoppbyggingsinitiativer.
→Relatert artikkel:Laserapplikasjon i sikkerhetstiltak, deteksjon og overvåking
9. Luftfart og romfart:
Innen luftfart brukes LiDAR til atmosfærisk forskning, der parametere som skytykkelse, luftforurensning og vindhastighet måles. Innen romutforskning utstyrer den sonder og satellitter for detaljerte vurderinger av planetarisk topografi. For eksempel bruker Mars-utforskningsferder LiDAR til omfattende kartlegging og geologisk analyse av Mars-overflaten.
10. Militær og forsvar:
LiDAR er kritisk i militære og forsvarsmessige applikasjoner for rekognosering, målidentifisering og terrenganalyse. Det hjelper med navigering på tvers av komplekse slagmarker, trusseldeteksjon og taktisk planlegging. Droner utstyrt med LiDAR utfører presise rekognoseringsoppdrag og gir viktig etterretning.
Lumispot Tech spesialiserer seg på LiDAR-laserlyskilder, produktene våre inneholder1550nm pulserende fiberlaser, 1535nm LiDAR-laserkilde for biler, en1064nm pulserende fiberlaserfor OTDR ogTOF-rekkeviddeosv.klikk herfor å se vår produktliste over LiDAR-laserkilder.
Referanse
Bilik, I. (2023). Sammenlignende analyse av radar- og lidarteknologier for bilindustrien.IEEE-transaksjoner om intelligente transportsystemer.
Gargoum, S., og El-Basyouny, K. (2017). Automatisert utvinning av veielementer ved bruk av LiDAR-data: En gjennomgang av LiDAR-applikasjoner innen transport.IEEE internasjonal konferanse om transportinformasjon og sikkerhet.
Gargoum, S., og El Basyouny, K. (2019). En litteratursyntese av LiDAR-applikasjoner innen transport: funksjonsutvinning og geometriske vurderinger av motorveier.Tidsskrift for transportteknikk, del A: Systemer.
Publisert: 10. januar 2024