CBI-200P的相对精度是5cm,精度是10cm(5cm@70m),速率 64万(点/秒),重量 2.1Kg ,CBI-120P的相对精度是5cm,精度是10cm(5cm@70m),扫描范围 0,CBIL-L1C雷达房地产测绘.3~200m,扫描视场角 360°,重量 2.1kg,尺寸166mmX214mmX412mm (天线折叠),功耗 21W , 姿态精度(后处理) 0.006°(RMS),方位角精度(后处理) 0.020°(RMS),激光传感器 PandarXT定制版 ,安全等级是1级,测量范围 0.3~200m,测距准度 ±0.5cm (0.3~1m)、±2cm(1-80m),测距精度 0.5 cm (3~ 30 m),扫描视场角 360°(全范围的测量性能),扫描频率 5Hz~20Hz,激光波长 905nm,比较大有效速率640000 点/秒(CBI-120P)或1280,000 点/秒(CBI-200P),相机1 CAM-V1/1600万像素/16:9,相机 (选配) ,相机2 CAM-V2/2000万像素/1:1,CMOS尺寸 1.1英寸,快门模式是全局曝光,像素尺寸 2.74μmx2,CBIL-L1C雷达房地产测绘,CBIL-L1C雷达房地产测绘.74μm,镜头焦距是8mm/F2.8,镜头畸变 <1%,镜头解析度 > 2000万像素,视场角是79.6°。云南精绘科技欢迎广大客户电话咨询或微信合作洽谈!
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一些激光雷达技术利用了两种不同波长的激光束对水底进行测量。根据目前的科技水平,人们可以在利用红光(或红外光)测量水面的同时,用蓝绿光穿透水面测量水底,通过这两个光束的接收时间差计算水的深度,进行大面积的水下地形测量。一般情况,海道的测量Lidar所能测量的海水深度为50m,同样,这个深度随着水质的清晰度的不同而发生变化,为航道、近海海洋、水文等行业被广泛应用。在机载平台上工作的激光雷达系统,更适用于测量传输线路。飞机可以随时根据需要调整高度和速度,以获得更为精细的数据。如果在激光雷达应用平台中同时使用录像机、数字相机及其他传感设备,既可实现激光雷达测量,也可同步进行线路检查及制图工作。
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数字高程建模是近几年来建筑工程施工过程中经常使用的一种建模方式,其可以使建筑工程的施工更加的科学化,合理化。通过数字高程建模建筑工程施工单位可以对具体施工过程中的各项施工因素进行分析与明确,例如施工过程中土方量的统计,地形通视情况的掌握等。将激光雷达测绘技术应用到建筑工程测绘工作中,其可以借助激光点的应用迅速的对建筑工程区域进行数据的收集,并快速建立其三维坐标,通过数据的分析与整合,构建出符合建筑工程施工需要的数字高程模型。这在一定程度上缩短了高程建模的速度,同时还可以比较大限度的保障数字高程建模的准确性。
建筑工程的施工是城市建设的一部分,为了使城市中建筑工程的施工更加的合理化,科学化,有关部门将激光雷达测绘技术进行了一定的推广,将其应用到了城市建设规划工作当中。通过激光雷达测绘技术的应用,有关部门可以对整个城市或是城市中想要进行规划的区域进行有效的测绘,并在数据收集全方面后进行数字城市的建设,以此来对未来城市的发展规划进行模拟,为市政提供更加合理的城市建设方案。同时也为城市中建筑工程的展开提供了更大的保障,使其可以更加顺畅的投入建设当中。电力巡测雷达订制多少钱?
CBI-100激光雷达系统的相对精度是5cm,精度10cm(5cm@70m),扫描范围 1~100m,重量 2.05kg ,扫描视场角360°,尺寸是166mmX214mmX412mm(天线折叠),功耗是17W ,姿态精度(后处理) 0.006°(RMS),方位角精度(后处理) 0.020°(RMS),激光传感器 VLP-16 。CBI-100激光雷达安全等级是1级,测量范围 1~100m ,测量精度 30mm,重复精度 10mm,扫描视场角 360°(全范围的测量性能),扫描频率 5Hz~20Hz,激光波长 905nm,600,000 点/秒(CBI-100),比较大有效速率1,200,000 点/秒(CBI-200),相机1 CAM-V1/1600万像素/16:9,相机2 CAM-V2/2000万像素/1:1,CMOS尺寸 1.1英寸,快门模式是全局曝光,像素尺寸 2.74μmx2.74μm,镜头焦距 8mm/F2.8,镜头畸变 <1%,镜头解析度 > 2000万像素,视场角 79.6°。云南精绘科技公司销售各种型号雷达产品,欢迎广大客户电话咨询或微信合作洽谈!
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矿区地形地貌复杂、山体陡峭、植被茂密,人员施测困难,结合生产实践经验,利用机载激光雷达系统对地表进行快速扫描,获取其三维信息,确定地表地质规模、空间位置分部范围和发展趋势等,可进行边坡变形和开采引起的地表沉降动态应急监测。根据矿区的地形和复杂地表的塌陷特征,确定扫描测站点和控制点的布设方案,并在研究区内均匀布设一定数量的地面沉陷监测标志点。在此基础上,进行点云数据的外业采集、内业处理和地面数字模型的构建,总结点云数据采集、处理及三维建模的方法,确定适用于矿区地面塌陷监测点云数据处理的软件与方法,并对三维激光扫描测量数据的精度进行评价,后来对多期建模数据进行叠加分析。
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