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海洋探査および漁業資源監視レーザーポインター

VR / ARも近年発火しており、市場の見通しはかなりのものです。 VRオールインワン、スマートグラス、その他の製品が発売され、ARグラスとARヘッドセットも広く使用されています。

ARヘッドセットを使用するゲームでは、使用される空間検知測位技術はレーザーポインターレーダーと多くの光学センサーをサポートします。 SLAMテクノロジー(リアルタイムポジショニングとマップ構築)により、彼らは自分の3次元空間を正確に見つけることができます。ゲームの実際の体験を向上させる場所。

大都市の人口が増え続けるにつれて、都市の交通量も混雑し、将来の交通量を「よりスマート」にする必要があります。モノのインターネット、センサー、人工知能の急速な発展により、これらは現実のものとなりました。情報技術、センシング技術、通信技術などのさまざまな技術が、輸送の分野で広く使用されています。

Lidarは多くの場所で役立ちます。たとえば、ミリ波レーダーは、車線レベルおよびミリ秒レベルのデータを正確に検出できます。この検出は微視的であり、リアルタイムで正確です。信号灯のリアルタイムセンサー制御に使用できます。 、適応制御とグリーンウェーブ制御は、将来的に接続された車両と道路のコラボレーションを実現するための基盤でもあります。

近年、環境問題が広く注目され、海洋環境の保護がコンセンサスになりました。高度な海洋探査および監視方法としての海洋レーザーポインターレーダーが主流になりました。

ライダーと海洋生物関連のアプリケーションは、主に2つの側面に反映されます。漁業資源調査と海洋生態環境モニタリングです。前者はしばしば励起光源として青緑色のパルス光を使用します。レーザーエコー信号の識別と抽出を使用して、魚の分布領域と密度の情報を取得し、偏光分析を組み合わせることで魚の種を識別できます。後者は、多くの場合、マリンレーザー蛍光レーダーを使用します。レーザー誘起ターゲットから放出される蛍光などのスペクトル信号の検出と分析により、海洋プランクトンとクロロフィルの種と濃度分布の情報が取得されます。

概要:新しいテクノロジーとして、LIDARは新しいテクノロジーです。上記のフィールドに加えて、将来的に拡張する余地がまだあり、異なるシーン要件は同じではありません。レーザーポインターレーダーの場合、それは少し明白ですが、天候要因の影響が大きく、空間検索範囲が狭いなどの欠点もあります。現在、無人運転でLIDARを適用する余地がまだあります。技術が成熟するにつれて、将来の市場が期待されています。