激光雷达应用技术研究进展.pdf
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1、第卷第期年月激光与红外,文章编号: () 综述与评论激光雷达应用技术研究进展刘斌,张军,鲁 敏, 滕书华,马燕新,张文广(国防科技大学电子科学与工程学院,湖南长沙)摘要:随着激光成像雷达技术的快速发展,激光雷达三维点云数据在多个领域展现出良好的应用前景。本文首先概述了激光雷达的基本原理和性能优势,进而重点阐述了激光雷达在调查监测、建模测绘、探测测量、医疗、军事等各方面的实际应用。关键词:激光雷达;点云数据;研究进展中图分类号:文献标识码: , , ,( , ,): , , , , :; 引言 激光雷达工作原理及特点激光雷达工作原理激光雷达()是传统雷达与激光技术相结合的产物。以微波雷达原理为基
2、础,将激光束作为新的探测信号,充分发挥了激光亮度高,具有良好的方向性、单色性和相干性的特点,使激光雷达具备了频率快、峰值功率高、波长范围广、体积小等技术优势。激光雷达系统结合全球定位系统激光雷达工作时,首先由发射机发射一束特定功率的激光束,经过大气传输辐射到目标表面上,反射的回波由接收装置接收,再对回波信号进行处理,提取有用信息。通过测量反射、散射回波信号的时间间隔、频率变化、波束所指方向等就可以确定目标的距离、 方位和速度等信息,然后结合激光器本身的位置信息和姿态角度信息,准确计算出目标表面回波点的三维坐标。激光雷达技术优势()和惯性导航系统(),可以快速、准确地获取 ? 贝量点的高精度三维
3、坐标数据,建立数字线划地图、数字正射影像图、数字高程模型等,在各个领域得到广泛应用,已成为当今科学研究、理论创新的热点,倍受关注。本文在对激光雷达的基本原理和性能分析的基础上,重点介绍了激光雷达在调查监测、建模测绘、探测测量、医疗、军事等各方面的实际应用。作者简介:刘激光雷达在一些关键技术指标上远远超越了其他遥感探测技术,使其在很多领域得以广泛应用。具体包括:()数据密度大斌(一),男,在职研究生,主要研究激光雷达数据与可见光图像配准及融合应用。:收稿日期:;修订日期:激光与红外第卷激光波束窄,探测次数多,因而采集数据量更大。每秒可测量数十万个点,对真实物体表面(如地面)的还原和建模带来极大方
4、便。同时,可调节点采集间隔,大大提高了适用性和工作效率。()体积小、重量轻、作业效率高激光雷达发射口径只有几厘米,重量小的可以单人手持使用,相较其他雷达设备要轻便、灵巧得多,不但可以大量节约人力、物力资源,而且可以使()数据精度高由于激光波长短、频率高,可以使激光雷达达到极高的测量精度。高精度测量激光雷达测量精度可达毫米以下,机载激光雷达测量精度也可达厘米级。()植被穿透能力强工作变得更加简单快捷,可应用的领域也更广。 激光雷达的应用现状目前,激光雷达以其无可比拟的优越性能,已经发展成既可“上九天”拍摄月球三维图像,又可“下五洋”进行水下探测和建模的探测雷达。激光雷达典型应用包括:调查监测方面
5、的应用林业调查如图所示,激光在植被中传播时,可以在树冠、树枝、地面等多个高程发生反射,从而得到多次回波数,这是其他雷达所不具备的优势。特别是得到的地面回波数据,有效克服了植被影响,使精确探环境监控、森林土地管理、生物研究都需要及时测地面真实地形成为可能。准确地掌握森林植被信息。传统技术无法获取树高与森林密度值,激光雷达可以通过记录完整回波波形(大光斑:到)反演出森林的垂直结构与生物量;或是记录少量的离散回波(小光斑:到 ),利用高密度的激光点云数据,进行精确的单木高度估测。图给出了利用点云数据进行地面及树冠高程识别图示,从而计算每株树木的高度值。图激光宙达测裁林中举株树小树商水域监测激光雷达已
6、被用于海水深度测量和海浪波高观测,以及对水中所含浮游生物、透明度、盐度、水温和油污染等数据进行精确测量。同时,激光雷达对于河流、湖泊的水量监控和水患治理也有极其重要的图 激光宙达多次渡不图作用,利用激光雷达产生的三角网高程三维模型,可直观显示洪水的覆盖范围,测算出水位淹没区域面积和水体体积,预测危害程度,采取有效措施进行救援。通过对比激光点云数据还可以监测海岸侵蚀情况。大气检测()不受太阳高度角和阴影影响激光雷达为主动测量式雷达, 不依赖自然光,因而与传统方式相比,其获取数据的精度不受时间、太阳高度角和地物阴影的限制和影响,可以全地形作业。()隐蔽性好、抗干扰能力强激光传播方向性好、 波束窄,
7、只在传播路径上存在,难以发现和截获。同时,激光雷达口径小,且定激光雷达作为一种先进的大气和气象环境监测仪器,已经在大气探测和气象监测中广泛应用于大气温度、湿度、风速、能见度、云层高度、城市上空污向接收,只接收指向区域回波, 接收干扰信号的概率极低 染物浓度等测量。激光雷达具有更高的时空分辨率,激光波长为微米量级时,可以实现对微粒目标探激光与红外刘斌等激光雷达应用技术研究进展测,能够对大气的垂直结构和成分构成进行有效分析。通过对相应波段激光在大气气溶胶粒子、分子和原子中发生米氏散射、瑞利散射、拉曼散射、荧光信、定位、识别和分类。与陆地应用相同,将水下激光雷达与全球定位系统()和惯性导航系统()综
8、合运用,可以测量水下目标的三维信息,构建目标的三维模型。激光雷达不仅可以对海底地貌、岛礁周边海域测绘建模,在水下工程设计、施工、维护中也发挥着十分重要的作用。文物古迹数字化散射以及共振色散等效应的数据进行反演,可以对大气污染、大气边界层、 空气分子分析等方面的深入研究提供可靠的数据依据。此外,激光雷达利用激光的多普勒效应,可以测量激光在大气传播中产生的多普勒频移,能够反演和预测空间风速分布信息。建模与测绘方面的应用地质测绘目前,国内外部分文物保护单位为完善文物古迹的研究、修缮、传播手段,开始应用激光雷达采集文物古迹的三维数据,建立相关数据库,辅以计算机技术,实现珍贵文物的三维虚拟再现。图为使用
9、高精度测量激光雷达虚拟还原的恐龙骨骼化石三维模型。与实物文物的不可再生性不同,数字文物可激光雷达测量精度要优于传统测量方法,所提供的地面点云数据,呵详细反映出所测地物的立体形态,实现三维建模,满足高精度影像微分纠正的需要。图分别为年和年张家湾滑坡群以无限共享, 更具传播意义。高精度的文物三维信息也使文物的修复和仿制工作变得更加容易“。的点云建模图,通过对比可以发现山体出现了细微的滑坡。同时,激光雷达真正实现了非接触式测量,减少了野外作业量,摆脱了数字摄影测量平台的限制,降低了地质测绘成本。图利用激光管达对文物雒模探测与测量方面的应用带状工程探测( )( )年将激光雷达技术已经越来越广泛地应用于
10、电刳年和年激光雷达躲测山体滑坡对照图力、石油管网、公路、铁路等大型工程测量中。工程初期, 通过激光雷达对整个施工带域内的地势走向数字城市建模激光雷达在城市场景中更能体现其数据采集密度大、 分辨率高、不受阴影遮挡限制的优势。激光雷达数字地面模型与系统结合起来,可以将的数字城市“升级”为数字城市,更直观和真实地还原城市场景。因此,激光雷达被广泛应用于和植被分布进行探测,得到精确的三维数据。不但便于宏观立体式的规划设计,还可以对施工土方的面积、体积和砍伐树木的木材量准确估算,合理制定施工计划、调配施工资源。尤其,在地形繁杂、地域跨度大, 施工地区生活保障条件差、 危险程度高等不适宜人工作业的情况下,
11、更适宜使用激光雷达进行精确测量和分析。例如:尼日尔某原油管道施工工作中, 沿线城镇少,可用交通资源不足,工程地域疾病频发,常有反政府武装袭击,为解决工程前期勘测难题, 就采用了机载激光雷达进行勘测。激光雷达可以实时、准确地掌握目标地域的宏数字城市的三维建模、大建筑物采样等大比例尺地物数据获取。利用点云数据对城市三维建模,可以进一步应用于道路、 水电管网的立体化规划,以及通过专业软件对城市噪音分布、 风场流向、热岛效应进行详细分析,以及城市灾害分析和抢险救灾指挥。水下探测及三维成像观场景和细节变化,也被应用在线路和管网巡检和维护中, 利用高精度三维点云数据, 分析查找细微变化,预先找到潜在事故点
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- 激光雷达 应用技术 研究进展
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