Laserski daljinomeri uporabljajo tako radar kot laser.
Mreža instrumentov za merjenje razdalje Laser Xiyuantai je tehnologija aktivnega daljinskega zaznavanja, ki meri razdaljo med senzorjem in tarčo z laserjem, ki ga oddaja senzor (lidar). Glede na različne cilje zaznavanja lahko to tehnologijo razdelimo v dve kategoriji: zaznavanje zraka in zaznavanje tal. Lasersko določanje razdalje zrak-zrak je namenjeno dokončanju določanja fizikalnih in kemijskih lastnosti atmosfere z oddajanjem laserskega žarka v zrak in sprejemanjem odbojev, ki jih odbijajo suspendirani delci v zraku. Glavni cilj zemeljskega laserskega določanja razdalje je pridobitev površinskih informacij, kot so geologija, topografija, oblika zemljišča in stanje rabe zemljišča. Glede na razvrstitev platform, nameščenih na senzorje, lahko lasersko določanje razdalje razdelimo v štiri kategorije: v vesolju (v satelitu), v zraku (v letalu), v vozilu (v avtomobilu) in določanje položaja (fiksna točka). merjenje).
Tehnologija laserskega določanja razdalje se je začela v šestdesetih letih 20. stoletja, v sedemdesetih in osemdesetih letih pa je laserska tehnologija postala pomemben del elektronske opreme za določanje razdalje. LIDAR (Light Detection And Ranging) se običajno nanaša na tehnologijo laserskega določanja razdalje zemlja-zemlja v zraku, kitajski izraz pa se pogosto nanaša na LIDAR z laserskim radarjem. V Združenih državah so od leta 1970 številne agencije, vključno z Nacionalno upravo za letalstvo in vesolje (NASA), Nacionalno upravo za oceane in atmosfero (NOAA) in Ministrstvo za obrambo ZDA Mapping (DMA), začele razvijati senzorje tipa LIDAR. Za oceanografske in topografske raziskave. V Evropi so se raziskave laserskega določanja razdalje začele skoraj istočasno kot v ZDA. V nasprotju z Združenimi državami so zavezani razvoju radarskih sistemov za lasersko določanje razdalje satelitske platforme in se bolj osredotočajo na razvoj in raziskave zračnih platform in ustreznih laserskih radarskih sistemov. In dosegel velik uspeh.
Do devetdesetih let 20. stoletja sta se z razvojem letalske tehnologije GPS in prenosnih računalniških sistemov stabilnost in natančnost sistema LIDAR močno izboljšali in je bil postopoma dan v komercialno uporabo v Evropi, s tem povezane uporabne raziskave pa so se takoj začele v Evropi.
V primerjavi z drugimi tehnologijami daljinskega zaznavanja so raziskave LIDAR zelo novo področje, raziskave o izboljšanju točnosti in kakovosti podatkov LIDAR ter obogatitvi tehnologije uporabe podatkov LIDAR so precej aktivne. Za razliko od slikovne tehnologije daljinskega zaznavanja lahko sistem LIDAR hitro pridobi tridimenzionalne informacije o geografskih koordinatah površine tal in ustreznih objektov na tleh (drevesa, zgradbe, površina tal itd.), njegove tridimenzionalne značilnosti pa ustrezajo glavne raziskovalne potrebe današnje digitalne Zemlje.
Z nenehnim izboljševanjem senzorjev LIDAR, postopnim povečevanjem gostote površinskih točk vzorčenja in povečanjem števila odmevov, ki jih je mogoče obnoviti z enim samim laserskim žarkom, bodo podatki LIDAR zagotovili več informacij o površini in površinskih predmetih. Filtrirajte, interpolirajte, klasificirajte in segmentirajte nabore površinskih 3D točk, ki jih zbira LIDAR, da pridobite različne visoko natančne 3D digitalne modele tal, razvrstite in identificirate površinske objekte ter realizirate površinske objekte, kot so drevesa, 3D digitalna rekonstrukcija zgradb itd., in celo risanje 3D gozdov, 3D modelov mest in konstruiranje virtualne resničnosti. Na podlagi navidezne resničnosti se lahko izvede podrobnejša analiza zemeljskega objekta za oceno parametrov gozdnega zemljišča in njegovih posameznih stoječih dreves, da se uresniči upravljanje finega gozdarstva in kmetijstva; lahko analizira urbanistično načrtovanje, urbano okolje in urbano klimo. Izvedite simulacijsko analizo za oceno in nadzor zvočnega, svetlobnega in okoljskega onesnaževanja.






