激光雷达测量在1000米航高情况下,典型的垂向绝对精度一般最高可达到“优于±”的地形和植被环境是:()。
A.无植被覆盖的裸露岩石地表和开阔地面
B.有植被覆盖的开阔地或者松软土覆盖地区
C.有植被覆盖的山区或者松软土覆盖的山区
D.浅海区域
A.无植被覆盖的裸露岩石地表和开阔地面
B.有植被覆盖的开阔地或者松软土覆盖地区
C.有植被覆盖的山区或者松软土覆盖的山区
D.浅海区域
A.同摄影测量相比,机载激光雷达测量所受的误差影响因素更少
B.在400-1000m航高范围,摄影测量所获得的精度平均要比机载激光雷达测量所获得的精度要略好一些
C.影测量所获得的平面精度要高出高程精度,机载激光雷达测量反之
D.用机载激光雷达测量技术进行DTM的生产要比传统摄影测量快很多
A.同摄影测量相比,机载激光雷达测量所受的误差影响因素更少
B.在400-1000m航高范围,摄影测量所获得的精度平均要比机载激光雷达测量所获得的精度要略好一些
C.影测量所获得的平面精度要高出高程精度,机载激光雷达测量反之
D.用机载激光雷达测量技术进行DTM的生产要比传统摄影测量快很多
A.同摄影测量相比,机载激光雷达测量所受的误差影响因素更少
B.在400-1000m航高范围,摄影测量所获得的精度平均要比机载激光雷达测量所获得的精度要略好一些
C.摄影测量所获得的平面精度要高出高程精度,机载激光雷达测量则相反
D.用机载激光雷达测量技术进行DTM的生产要比传统摄影测量快很多
A.飞行高度越高,其平面和高程精度都会降低
B.大扫描角的平面和高程精度低于小扫描角平面和高程精度
C.相同情况下,平面精度低于高程精度
D.相同情况下,高程精度低于平面精度
A.飞行高度越高,其平面和高程精度都会降低
B.大扫描角的平面和高程精度低于小扫描角平面和高程精度
C.相同情况下,平面精度低于高程精度
D.相同情况下,高程精度低于平面精度
激光雷达是集激光、全球定位系统(GPS)、和IMU(惯性测量装置)三种技术于一身的系统,相比普通雷达,激光雷达具有分辨率高,隐蔽性好、抗干扰能力更强等优势:参考下图,选择正确答案;
A、跟踪雷达可以连续的去跟踪一个目标,并测量该目标的坐标,提供目标的运动轨迹。不仅用于火炮控制、导弹制导、外弹道测量、卫星跟踪、突防技术研究等,而且在气象、交通、科学研究等领域也在日益扩大。
B、按工作介质分类: 固体激光雷达、气体激光雷达、半导体激光雷达 三大类;原理类同,可以根据检测对象选取合适的jin行探测
C、单线激光雷达主要用于规避障碍物,其扫描速度快、分辨率强、可靠性高。由于单线激光雷达比多线和3D激光雷达在角频率和灵敏度反映更加快捷,所以,在测试周围障碍物的距离和精度上都更加精 确。但是,单线雷达只能平面式扫描,不能测量物体高度,有一定局限性。当前主要应用于服务机器人身上,如我们常见的扫地机器人。
D、多线激光雷达主要应用于汽车的雷达成像,相比单线激光雷达在维度提升和场景还原上有了质的改变,可以识别物体的高度信息。多线激光雷达常规是2.5D,而且可以做到3D。目前在国际市场上推出的主要有 4线、8线、16 线、32 线和 64 线。但目前造价格稍高,有待改进给车企选用。
A、跟踪雷达可以连续的去跟踪一个目标,并测量该目标的坐标,提供目标的运动轨迹。不仅用于火炮控制、导弹制导、外弹道测量、卫星跟踪、突防技术研究等,而且在气象、交通、科学研究等领域也在日益扩大。
B、按工作介质分类: 固体激光雷达、气体激光雷达、半导体激光雷达 三大类;原理类同,可以根据检测对象选取合适的jin行探测
C、单线激光雷达主要用于规避障碍物,其扫描速度快、分辨率强、可靠性高。由于单线激光雷达比多线和3D激光雷达在角频率和灵敏度反映更加快捷,所以,在测试周围障碍物的距离和精度上都更加精 确。但是,单线雷达只能平面式扫描,不能测量物体高度,有一定局限性。当前主要应用于服务机器人身上,如我们常见的扫地机器人。
D、多线激光雷达主要应用于汽车的雷达成像,相比单线激光雷达在维度提升和场景还原上有了质的改变,可以识别物体的高度信息。多线激光雷达常规是2.5D,而且可以做到3D。目前在国际市场上推出的主要有 4线、8线、16 线、32 线和 64 线。但目前造价格稍高,有待改进给车企选用。
A、摆动扫描镜
B、旋转正多面体扫描仪
C、光纤扫描仪
D、隔行扫描仪
A.激光探测
B.激光照射
C.激光切割
D.激光扫描
激光雷达是集激光、全球定位系统(GPS)、和IMU(惯性测量装置)三种技术于一身的系统,相比普通雷达,激光雷达具有分辨率高,隐蔽性好、抗干扰能力更强等优势:参考下图,选择正确答案;
A、激光测距雷达是通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离
B、激光雷达测速的方法主要有两大类,一类是基于激光雷达测距原理实现,即以一定时间间隔连续测量目标距离,用两次目标距离的差值除以时间间隔就可得知目标的速度值,速度的方向根据距离差值的正负就可以确定。这种方法系统结构简单,测量精度有限,只能用于反射激光较强的硬目标。
C、激光成像雷达可用于探测和跟踪目标、获得目标方位及速度信息等。它能够完成普通雷达所不能完成的任务,如探测潜艇、水雷、隐藏的军事目标等等。在军事、航空航天、工业和医学领域被广泛应用。
D、激光雷达的缺点是无法进行大气探测,因为大气中的分子、烟雾的密度、温度、风速、风向及大气中水蒸气的浓度对激光不敏感,所以无法作为大气环境进行监测及对暴风雨、沙尘暴等灾害性天气进行预报的目的用途
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