激光雷达的点云特征表达
激光雷达的稀疏点云成像与稠密像素点的图像成像不同,点云都是连续的,图像是离散的;点云可以反应真实世界目标的形状、姿态信息,但是缺少纹理信息;图像可以直接作为cnn网络的输入,而稀疏点云则需要做一些预处理。图像是对真实世界的目标离散化后的表达,缺少目标的真实尺寸;图像可以直接作为cnn网络的输入,而稀疏点云则需要做一些预处理。
因此,为了完成3D目标检测任务,需要对稀疏点云做特征表达,这里介绍3种方式:1)离散化后,手动(hand-crafted)提取特征,或者利用深度学习模型提取特征;2)点对点特征(point-wise feature)提取;3)特征融合。
激光雷达技术具有以下优点
可以获得极高的角度、距离和速度分辨率,因此可以利用距离—多谱勒成像技术来获得目标的清晰图像;隐蔽性好、抗有源干扰能力强,激光具有直线传播、单色性好、方向性强、光束窄等特点,只有在其传播路径上才能接收到,因此敌方截获非常困难,不易受激光干扰信号影响;多束激光线同时发射,并配合激光雷达的旋转便得到了如上图所示的激光雷达点云。低空探测性能好,相较于微波雷达的低空探测盲区,激光雷达对只有被照射的目标才会产生反射,不存在地物回波的影响;体积小、质量轻,通常普通微波雷达的体积庞大,整套系统质量数以吨记,而激光雷达发射望远镜的口径一般只有厘米级,整套系统的质量的只有几百克,这也使得机载、车载激光雷达具有广阔的应用前景。
全固态激光雷达
全固态激光雷达内部没有运动部件,目前市场上主要的全固态激光雷达产品有光学相控阵激光雷达、调频连续波激光雷达、纳米天线阵列激光雷达和泛光面阵式激光雷达。全固态激光雷达耐久性、可靠性佳,符合自动驾驶对雷达固态化小型化和低成本化的需求。
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