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  1. 2022年6月25日 · 好消息是,随着苹果在 2020 款 iPad Pro 平板电脑和 iPhone 12 Pro 智能机中引入 LiDAR 扫描仪,设备终于可以更准确地检测目标物体的尺寸。 据悉,LiDAR 是一种发射激光、并计算光线返回传感器所需时间的技术,特点是能够精确测量设备与物体之间的距离。 基于此,激光雷达可用于检测物体或室内环境的尺寸与形状。 而 iOS 16 中新引入的 RoomPlan API,更是让用户能够在短短几秒内创建 3D 平面图。 一些高端iPhone和iPad型号在设备背面的摄像头模块中集成了LiDAR扫描仪。 这有效地为您的设备提供了一些独特而有趣的应用程序的 3D 扫描能力。 据 苹果 所述,得益于精确易用的特性,该 API 可用于房产、建筑、室内设计等领域。

  2. 2023年9月13日 · 在高速公路上使用,其优点更加明显。 车流量监控:使用方式一般固定到高速或者重要路口的龙门架上,激光发射和接收垂直地面向下,对准一条车道的中间位置,当有车辆通行时,激光测距传感器能实时输出所测得的距离值的相对改变值,进而描绘出所测车的轮廓。 这种测量方式一般使用测距范围小于30米即可,且要求 激光测距 速率比较高,一般要求能达到100赫兹就可以了。 这对于在重要路段监控可以达到很好的效果,能够区分各种车型,对车身高度扫描的采样率可以达到10厘米一个点 (在40Km/h时,采样率为11厘米一个点)。 对车流限高,限长,车辆分型等都能实时分辨,并能快速输出结果。 无人机:着机器人、无人机、无人搬运车、自动驾驶等新概念系统的兴起,连带刺激测距与避障技术需求。

  3. 2024年6月5日 · 6月4日消息,据媒体报道,比利时微电子研究中心 (IMEC)与阿斯麦 (ASML)宣布在荷兰费尔德霍芬 (Veldhoven)开设联合High-NA EUV光刻实验室 (High NA EUV Lithography Lab)。. 该实验室经过多年的精心构建与集成,现已全面准备就绪,将为全球领先的逻辑和存储芯片制造商 ...

  4. 2024年4月7日 · 原理层面的区别. 激光雷达,全称为Light Detection And Ranging,其工作原理依赖于激光光源发射极其短暂的光脉冲,当这些脉冲击中目标后会发生反射,一部分反射光被接收器捕捉并记录。 通过测量光脉冲从发射到返回的时间差,进而计算出目标的距离。 激光雷达还能通过分析反射光的相位差来确定目标的相对速度。 因其使用的激光波长较短,激光雷达具有极高的方向性和角度分辨率,能够构建极其精细的三维空间图像。 微波雷达则是利用微波频段 (厘米至米波长范围)的电磁波进行探测。 它通过向周围空间发送连续或脉冲形式的微波能量,当微波遇到目标物体时发生反射,雷达接收系统捕捉回波信号,根据信号的到达时间和幅度变化推算目标的距离、方位和速度。

  5. 2018年1月23日 · 摄像头在日常生活中非常常见,一般用来完成拍照、摄像这些基本的功能。. 但自动驾驶以及人工智能的到来,使得人们有了从摄像头中,获取更为智慧的结果的需求,即通过摄像头的视野,分析感知环境的变化,做出判断,将结果反馈到终端或者云端的 ...

  6. 2019年8月29日 · 北京积水潭医院机器人远程手术中心的墙上有两个大屏幕,右边屏幕四格实时显示四地场景,北京医院的医生通过这些图像进行手术设计规划,指挥螺钉方向、位置、大小、粗细等,然后抓取和指挥机器人按照北京医院的医生设计进行三维空间定位,到达打钉的位置,再由当地医生按照定位进行螺钉植入。 在此之前3月16日,中国移动携手北京解放军总医院第一医学中心神经外科与三亚解放军总医院海南医院神经外科,成功为一名严重帕金森病患者共同进行5G环境下远程操控人体颅脑手术,这次手术也是世界首例5G远程操控人体开颅手术。

  7. 2021年8月5日 · 从光源角度分析. 时间: 2021-08-05 17:05:22. 关键字: LiDAR FPLD VCSEL. 手机看文章. [导读] 激光雷达(LiDAR)要实现更长的探测距离和更稳定的性能表现,是一个系统级的问题。 但光源是一切的基础,我们建议从光源的选择上要优先考虑。 本文从光源角度来解析其具体参数如何影响LiDAR系统的表现。 LiDAR(激光雷达)最早起源于60年代,是Light和Radar两个词的组合,从命名上就可以看出其基础的工作原理——采用类似无线电检测的方式,向待测对象发射光,测量其返回的时间差来计算距离。 随着LiDAR技术的不断发展, 近年来被广泛应用在iPhone和自动驾驶汽车中实现对环境3D感知,从而被大众所熟知。

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