作为机载激光雷达系统行业中的,基于RIEGL研发专利MTA(多波束收发)技术,使其能实现激光发射率高达200万赫兹,并且实现能在空中同时存在15个或者更多的激光脉冲的性能较高机载激光雷达系统。MTA技术大幅度提高激光雷达系统的工作效率,保证激光测量距离不受飞行速度和测区落差的影响导致测距衰减。具有双通道激光的VQ-1560i,作业时采用相互间28°倾斜角的线性扫描作业模式,使
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作为机载激光雷达系统行业中的,基于RIEGL研发专利MTA(多波束收发)技术,使其能实现激光发射率高达200万赫兹,并且实现能在空中同时存在15个或者更多的激光脉冲的性能较高机载激光雷达系统。MTA技术大幅度提高激光雷达系统的工作效率,保证激光测量距离不受飞行速度和测区落差的影响导致测距衰减。具有双通道激光的VQ-1560i,作业时采用相互间28°倾斜角的线性扫描作业模式,使其能够在海拔高度不断变化的地形中始终保持激光点均匀分布,一趟飞行便能获取精度较高的房屋立面或峡谷立面数据,实现测量效果。

关于激光雷达的11个传闻,你必须知道FMCW(调频连续波)激光雷达测量光波的相位差而不是飞行时间,因此它具有更高的测量精度(从毫米到微米)。这种精度较高对于测量应用是必要的,但是在执行障碍物检测时汽车不需要这种精度,并且厘米级精度就足够了。激光雷达突出的特点是在测量3D物体时具有很高的空间分辨率。雷达可以检测到停在前面的车,但不能判断车是停在前面还是侧面。在没有足够的环境照明的情况下,相机也将变得无用。
(1)小天线口径、窄波束:高跟踪和引导精度;易于进行低仰角跟踪,抗地面多径和杂波干扰;对近空目标具有高横向分辨力;对区域成像和目标监视具备高角分辨力;窄波束的高抗干扰性能;高天线增益;容易检测小目标,包括电力线、电杆和弹丸等。
(2)大带宽:具有高信息速率,容易采用窄脉冲或宽带调频信号获得目标的细节结构特征;具有宽的扩谱能力,减少多径、杂波并增强抗干扰能力;相邻频率的雷达或毫米波识别器工作,易克服相互干扰;高距离分辨力,易得到明确的目标跟踪和识别能力。

小目标和近距离探测:毫米波短波长对应的光学区尺寸较小,相对微波雷达更适于小目标探测。除特殊的空间目标观测等远程毫米波雷达外,一般毫米波雷达适用于30 km 以下的近距离探测;
抗电子战干扰性强:毫米波窗口可用频段宽,易进行宽频带扩频和跳频设计。同时针对毫米波雷达的侦察和干扰设备面临宽频带、大气衰减和窄波束等干扰难题,毫米波雷达相对微波雷达具有更好的抗干扰能力。
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