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[導讀]為增進大家對激光雷達的認識,本文將對激光雷達是否有輻射以及激光雷達的應用領域予以介紹。

激光雷達由于使用的是激光束,工作頻率較微波高了許多,因此帶來了很多優(yōu)點。為增進大家對激光雷達的認識,本文將對激光雷達是否有輻射以及激光雷達的應用領域予以介紹。如果你對激光雷達具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。

一、激光雷達有輻射嗎

激光對人眼到底有沒有傷害呢?一句話,離開激光功率談危害都是耍流氓!

我們先來看看國際上對于激光設備的安全性是怎么規(guī)定的,美國食品及藥品管理局FDA(Food and DrugAdministration) 按其激光輸出值的大小將激光設備分為六個等級,即ClassⅠ, ClassⅡa,ClassⅡ,ClassⅢa, ClassⅢb和ClassⅣ。Class Ⅰ級(功率小于0.4mW),沒有生物性危害,不必特別管理。典型應用如激光教鞭,CD播放機,CD-ROM設備,地質勘探設備和實驗室分析儀器等。Class Ⅳ級(功率高于500mW)其激光輻射量無論是直接輻射還是散射,對皮膚和眼睛均是有害的。典型應用如外科手術,研究,切割,焊接和顯微機械加工等。

問題來了,我們的激光雷達到底安不安全?答案就是,非常安全!

我們的RPLIDAR系統(tǒng)采用低功率的紅外線激光器作為發(fā)射光源,并采用調制脈沖方式驅動,激光器僅在極短的時間內進行發(fā)射動作,完全達到Class Ⅰ級別的激光器安全標準,確保對人類及寵物的安全性。

此外,RPLIDAR還獲得了SGS頒發(fā)的CE認證,也就是說我們的產品完全符合歐盟安全標準,不會危及人類與寵物的安全??吹竭@里,也許會有人好奇,如果用LED取代激光作光源,是不是更安全呢?其實并不會,這是由LED的光學特性決定的。

LED俗稱發(fā)光二極管,在生活中,通常作為發(fā)光光源,比如平時我們用的手電筒、液晶顯示器、臺燈、汽車大燈。LED行業(yè)從誕生到現在只不過走了僅僅數十年,總體來說還是比較新,國家對于LED產品的標準定義上沒有一個明確的法規(guī)和規(guī)范,行業(yè)整體缺乏相關監(jiān)管和規(guī)范。

回到測距傳感器上,如果想達到一定的測量距離,光源的亮度就要達到一定要求,就像手電筒,要照的遠,就要越亮。激光得益于其高度聚焦性,可以將光源實際功率幾乎全部傳遞到目標距離,但是,LED發(fā)散程度大,想達到同樣的測量距離,它的光源功率可能要比同樣采用激光大10多倍甚至幾百倍。

換句話說,想獲得較遠的測量距離,毫無疑問需要大幅增加光功率,LED相較于激光來說,其潛在危害更大。

除了光學特性完全不同外,LED與激光的實際表現差異也很大。激光雷達(或者稱為光雷達)的核心優(yōu)勢就是指向性好,也就是說傳感器可以準確反映測量目標的實際位置。機器人想要實現定位導航,清晰的地圖與精確的導航,二者缺一不可,而激光“指哪打哪”的特性正是實現這一點的關鍵,其他技術(如LED、超聲波等)都無法滿足這一要求。

二、激光雷達的應用

1、無人駕駛汽車

近幾年無人駕駛非常熱門,而激光雷達可謂是無人駕駛領域中最重要的環(huán)節(jié)。無人駕駛汽車是通過車載傳感系統(tǒng)感知環(huán)境,自動規(guī)劃行車路線并控制車輛到達預定目標的智能汽車。目前,激光雷達的應用囊括了無人駕駛的定位、路沿/可行駛區(qū)域檢測、車道標識線檢測、障礙物檢測、動態(tài)物體跟蹤、障礙物分類識別等功能模塊。

2、機器人領域

激光雷達又被稱為機器人的眼睛。那么這雙“眼睛”是怎么幫助機器人識別物體和方向的呢?

它根據激光遇到障礙物后的折返時間,計算目標與自己的相對距離。激光光束可以準確測量視場中物體輪廓邊沿與設備間的相對距離,這些輪廓信息組成所謂的點云并繪制出3D環(huán)境地圖。例如,歡創(chuàng)科技的激光雷達精度已達到亞毫米級別,更好地幫助機器人提供服務。

3、醫(yī)療上的應用

美國國家實驗室研發(fā)出了一種集成系統(tǒng),可以對燒傷病人的體表組織進行三維的激光雷達定位探測,以確定損害程度。利用探測定位結果,激光可以自動除去壞死的組織以利于新組織生長。研發(fā)人員希望這種同頻連續(xù)波激光雷達映射系統(tǒng),可以從病人身體上去除壞死的皮膚和肌肉。

4、無人飛機

機載激光雷達是一種安裝在飛機上的機載激光探測和測距系統(tǒng),可以量測地面物體的三維坐標。上世紀七十年代,美國航天局開始研發(fā)的LiDAR測繪技術機載激光掃描,并且發(fā)展速度飛快,在20世紀末期開始商業(yè)化。

5、軍事方面的應用

中國的攻擊激光雷達已經相當的先進,包含著世界最尖端的五大核心技術:激光材料研究的突破、激光輻射材料物理機理及成像圖譜研究的突破、一次性快速跟蹤定位控制技術的突破、高密度能量可逆轉換載體材料的突破、激光成像技術的突破。除此之外,在水雷探測激光雷達、化學試劑探測激光雷達、大氣監(jiān)測激光雷達、生化陸戰(zhàn)激光雷達等方面也有很大的成就。

以上便是此次帶來的激光雷達相關內容,通過本文,希望大家對激光雷達已經具備一定的了解。如果你喜歡本文,不妨持續(xù)關注我們網站哦,將于后期帶來更多精彩內容。最后,十分感謝大家的閱讀,have a nice day!

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