可以分成跟踪、目标识别、流速测量、成像雷达与振动传感等多种雷达。激光雷达的工作原理跟无线电雷达的基本一样,均依赖于所使用的探测技术。激光雷达在工作时,先由激光发射系统发出信号,经过目标反射以后直接被信号接收系统所收集,这样就可将激光信号往返传播的时间测量出来,从而确定所测目标之距离。对于所测目标之径向速度,我们可通过反射光之频移进行确定,通过测量出2个或者2个以上的距离,则可以准确计算出目标变化率
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可以分成跟踪、目标识别、流速测量、成像雷达与振动传感等多种雷达。激光雷达的工作原理跟无线电雷达的基本一样,均依赖于所使用的探测技术。激光雷达在工作时,先由激光发射系统发出信号,经过目标反射以后直接被信号接收系统所收集,这样就可将激光信号往返传播的时间测量出来,从而确定所测目标之距离。对于所测目标之径向速度,我们可通过反射光之频移进行确定,通过测量出2个或者2个以上的距离,则可以准确计算出目标变化率,从而获取有效目标速度。
整体来看,激光雷达一方面很贵,另一方面又是大量的自动驾驶必须要应用的。虽然整个激光雷达的技术已经非常成熟,但是的起步较晚,发展时间短,在专利技术上仍处于追赶阶段,企业数量、规模较小,这对于的大多数创业公司而言,想要在自动驾驶汽车行业商业落地,显得尤为艰难。
其实,激光雷达分很多种类型,至今也没有定未来商业化哪种方案更好。但随着智能家居、智能装备等需求的迅速扩大,这就为大多数初创业公司提供了激光雷达在消费级市场商业化的可能,其涌入者也是较多的,但哪家公司会脱颖而出,还是要取决于其产品应用的效果与成本。

本领域的技术人员可以清楚地了解到本实用新型实施例中的技术可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,通用硬件包括通用集成电路、通用CPU、通用存储器、通用元器件等,当然也可以通过硬件包括集成电路、CPU、存储器、元器件等来实现,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本实用新型实施例中的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如只读存储器、随机存取存储器、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备执行本实用新型各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

单线激光雷达在辅助驾驶里的应用是行人探测,实际上这也是一个前向防碰撞的应用,与汽车防碰撞基本类似。由于单线激光雷达的角分辨率可以做到比多线激光雷达高,可在更远的距离提前发现行人,为控制系统或驾驶员留出更多的预警时间。ACC的应用。这个功能在目前城市交通拥堵的情况下特别适用,它是通过前向激光雷达直接探测到前面的汽车运动来获得前车的准确距离信息,然后通过控制汽车自动进行跟随。

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