Application du laser et du radar dans le télémètre laser
Le réseau d'instruments de mesure de distance laser est une technologie de télédétection active qui mesure la distance entre le capteur et la cible grâce au laser émis par le capteur (lidar). Cette technologie peut être divisée en deux catégories : la détection aérienne et la détection au sol selon les différentes cibles de détection. La télémétrie laser aéroportée a pour but de compléter la détermination des propriétés physiques et chimiques de l'atmosphère en émettant un faisceau laser dans l'air et en recevant les échos réfléchis par les particules en suspension dans l'air. L'objectif principal de la télémétrie laser au sol est d'obtenir des informations de surface telles que la géologie, la topographie, le relief et l'état de l'utilisation des terres. Selon la classification des plates-formes montées sur capteurs, la télémétrie laser peut être divisée en quatre catégories : spatiale (montée sur satellite), aéroportée (montée sur aéronef), montée sur véhicule (montée sur voiture) et positionnement (mesure en point fixe).
La technologie de télémétrie laser a commencé dans les années 1960 et, dans les années 1970 et 1980, la technologie laser était devenue une partie importante de l'équipement de télémétrie électronique. LIDAR (Light Detection And Ranging) fait généralement référence à la technologie de télémétrie laser sol-sol aéroportée, et au terme chinois communément utilisé lidar pour désigner LIDAR. Aux États-Unis, depuis les années 1970, un certain nombre d'agences, dont la NASA, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et le Department of Defense Mapping (DMA), ont commencé à développer des capteurs de type LIDAR. Pour les mesures de l'océan et du terrain. En Europe, la recherche sur la télémétrie laser a commencé presque en même temps qu'aux États-Unis. Contrairement aux États-Unis, ils se sont engagés dans le développement de systèmes radar à télémétrie laser pour plates-formes satellitaires et se concentrent davantage sur le développement de plates-formes aéroportées et de systèmes lidar correspondants. et remporte un succès considérable.
Dans les années 1990, avec le développement de la technologie GPS aéroportée et des systèmes informatiques portables, la stabilité et la vitesse du système LIDAR ont été considérablement améliorées et il a progressivement commencé à être commercialisé en Europe. Développez-vous immédiatement en Europe.
Par rapport à d'autres technologies de télédétection, la recherche liée au LIDAR est un domaine très nouveau, et la recherche sur l'amélioration de la précision et de la qualité des données LIDAR et l'enrichissement de la technologie d'application des données LIDAR est assez active. Différent de la technologie d'image de télédétection, le système LIDAR peut obtenir rapidement les informations de coordonnées géographiques tridimensionnelles de la surface et des objets correspondants (arbres, bâtiments, sol, etc.) sur la surface, et ses caractéristiques tridimensionnelles répondent aux besoins de recherche courants de la planète numérique d'aujourd'hui.
Avec l'avancement continu des capteurs LIDAR, l'augmentation progressive de la densité des points d'échantillonnage de surface et l'augmentation du nombre d'ondes récupérables d'un seul faisceau laser, les données LIDAR fourniront des informations plus abondantes sur la surface et les caractéristiques. En filtrant, interpolant, classant et segmentant les ensembles de points de surface 3D collectés par LIDAR, divers modèles numériques de sol 3D de haute précision peuvent être obtenus, et des objets de surface peuvent également être classés et identifiés, et des objets de surface tels que des arbres, des arbres, des objets 3D reconstruction numérique de bâtiments, etc., et même dessiner des forêts 3D, des modèles de villes 3D et construire la réalité virtuelle. Sur la base de la réalité virtuelle, une analyse plus détaillée des objets au sol peut être effectuée pour estimer les paramètres du terrain forestier et de ses arbres sur pied individuels, afin de réaliser l'exploitation et la gestion de la foresterie et de l'agriculture fines ; il peut être utilisé pour l'urbanisme, l'environnement urbain et le climat urbain. Réaliser des analyses de simulation pour réaliser l'évaluation et le contrôle des nuisances sonores, lumineuses et environnementales.






