Презентация на тему "Лазерная локация. Лидары."

Презентация: Лазерная локация. Лидары.
Включить эффекты
1 из 14
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Лазерная локация. Лидары.", состоящую из 14 слайдов. Размер файла 0.21 Мб. Каталог презентаций, школьных уроков, студентов, а также для детей и их родителей.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    14
  • Слова
    другое
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Лазерная локация. Лидары.
    Слайд 1

    Лазерная локация. Лидары.

    Выполнил: ст. Н111 Алексеева Е. Проверил: доц. каф. Н1 Коротков Е.Б.

  • Слайд 2

    Определение

    Лазерная локация — это часть оптической электроники, которая занимается обнаружением различных объектов при помощи излучаемых лазерами электромагнитных волн. Лидар — лазерный локатор. Используется для обнаружения объектов, которыми, как правило, становятся танки, ракеты, корабли, сооружения промышленного и вооружённого назначения, а также спутники.

  • Слайд 3

    Принцип действия

    В качестве излучателя используется полупроводниковый лазер ближнего инфракрасного диапазона, работающий в импульсном режиме. Пучок лазера, выходящий из излучателя, отражается от поверхности обследуемого объекта. Отраженный сигнал поступает в приемник сканера, где по задержке времени (импульсный метод) или сдвигу фаз (фазовый метод) между излученным и отраженным сигналом определяется требуемое расстояние.

  • Слайд 4

    Зная координаты сканера и направление импульса, можно определить трехмерные координаты точки, от которой импульс отразился. Также регистрируется значение наклонной дальности и текущее значение угла отклонения сканирующего элемента, что позволяет однозначно определить направление распространения зондирующего луча («линию визирования») в системе координат лидара, которая жестко связана с осями его сканерного блока.

  • Слайд 5

    В зависимости от типа лидара могут фиксироваться более одного (до пяти) отражений от наземных объектов для каждой линии визирования. Т.е. если на пути распространения лазерного луча он сталкивается с неполным препятствием, то часть энергии импульса отражается, а другая распространяется дальше вдоль линии визирования. Такая возможность способствует получению более информативных лазерно-локационных данных, так как для одного излученного импульса имеем несколько вернувшихся.

  • Слайд 6

    Типовые изображения

    Типовое лазерно-локационное изображение в дальномерной форме. Дальномерная форма соответствует распределению в координатном пространстве трёхмерного облака лазерных точек. Термин «лазерная точка» используется для обозначения единичного первичного лазерно-локационного измерения.

  • Слайд 7

    Типовое лазерно-локационное изображение в форме интенсивности. По своим информационным свойствам чрезвычайно близко к естественным ч/б фотографиям или аэрофотоснимкам, что позволяет успешно использовать их для целей визуального распознавания объектов даже без привлечения традиционных аэрофотосъемочных данных.

  • Слайд 8

    Классификация

    В зависимости от приложения топографо-геодезические и землеустроительные; инженерно-изыскательские; лесоустроительные и лесотехнические; экологические; электроэнергетические; другие В зависимости от назначения наземные воздушные мобильные

  • Слайд 9

    Преимущества

    Технологическая простота, короткий технологический цикл Гарантии точности (для достижения паспортных значений требуется добросовестность работников, а не профессионализм) Высокая производительность Возможность работы в ночное время и в любое время года Чрезвычайно широкий спектр приложений

  • Слайд 10

    Недостатки

    Сильная зависимость от состояния атмосферы. Не всегда достаточный уровень точности для некоторых топографо-геодезических приложений Дискретный характер данных Снижение точности с увеличением высоты съемки Ограничения по дальности (высоте) съемки Опасность для органов зрения наземных наблюдателей.

  • Слайд 11

    Применение

    Наземные лазерные локаторы стали первыми из всего лазерного оборудования, которое внедрялось в военной промышленности (1961, XM-23), изначально в сухопутной артиллерии, но вскоре и на флоте. Существует также большое количество портативных дальномеров для пехотных и артиллерийских войск. Особой популярностью среди них пользуется дальномер в виде бинокля, электронные блоки которого сделаны на интегральных схемах. Также лазерные локаторы часто применяются в авиации с целью уточнения измеренных значений высоты и дальности, наведения и указания цели.

  • Слайд 12

    Сейчас портативные лазерные дальномеры используются не только пехотинцами, но и снайперами. В основном это универсальный прибор, сочетающий в себе бинокль и дальномер или оптический прицел с интегрированной системой измерения расстояний. Также ведутся разработки наземных лазерных установок, которые предназначены для слежения за ракетами на начальной стадии полета, а также за спутниками и самолетами.

  • Слайд 13

    Прицел специальный «Антиснайпер» 1ПН106

  • Слайд 14

    Применение в гражданской сфере

    Исследование атмосферы Исследования поверхности земли Строительство и горное дело Архитектура Морские технологии Разминирование в воде Транспорт и машиностроение Лидар, предназначенный для дистанционных трёхмерных обмеров зданий

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке