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雷达是根据蝙蝠发明的吗 雷达的技术原理确实与蝙蝠的生物感知能力有所关联,但不能直接说雷达是根据蝙蝠发明的。 蝙蝠是一种具有特殊生物感知能力的动物,它们利用声纳(即超声波)来导航和捕食。蝙蝠发出高频的超声波脉冲,然后通过接收和分析反射回来的声波来确定周围环境和目标的位置。这种生物感知能力启发了人们对雷达技术的发展。 雷达的概念最早由英国科学家罗伯特·沃森-瓦特(Robert Watson-Watt)提出,他在20世纪初致力于开发无线电技术,并在二战期间在雷达技术上做出了重要贡献。雷达的基本原理是
自动驾驶绕不开的一个话题那就是激光雷达和摄像头到底哪个更出色,这个问题一直在行业内争论不休,两大派系各执一词,都能讲出一大堆的理由为什么用此非彼,其实要想明白为什么会有这个争论,我们就要先了解这两大技术路线背后的原理是什么,各自有哪些优势和不足。 自动驾驶将汽车的驾驶能力及驾驶责任逐步由人转移到汽车,其主要包括感知、决策和执行三大核心环节。其中,感知环节相当于人的眼睛和耳朵,主要通过车载摄像头、激光雷达、毫米波达等各类车载传感器在行车过程中完成对环境及车辆的感知、搜集周围环境数据并将其传输到决
完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善有源电子扫描阵列(AESA)因其卓越的性能、多功能能力以及降低的功耗等特征使得防空作战雷达的性能发生了革命性的变化,而且可靠性更高、生命周期内的成本费用更低。 今天小编继续偷懒,分享Selex ES公司防空系统市场部的Daniele Guiducci 做的Multifunctional Sensors for Air Defence报告,本报告分为以下几个部分: 声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者
现在各大车企在智能辅助驾驶方面宣传尤为看种,不少的用户也是从中得知了摄像头、毫米波雷达、激光雷达等名词,但其实际怎么运转,有何作用,又有什么优劣,大家也是一无所知,今天梳理如下: 目前汽车中使用的传感器主要是雷达、LiDAR和摄像头。它们各有长短,用处不同。这些传感器协同工作,提供外部世界车辆、行人、骑自行车的人、标志等原始数据,其重叠功能会产生冗余(图中颜色重叠部分),确保一个系统出现故障时,另一个系统继续运行。 ADAS完整愿景将融合多种RF技术和立体视觉等传感器,形成一个完整的360°数
大家知道雷达系统很难识别出小型无人机和紧贴地面飞行的无人机。那么,对无人机探测的难点在哪呢? 1. 小型化和隐蔽性:许多无人机的体积小,那么雷达散射面积也小并且无人机在低空飞行,进一步降低了被雷达探测到的可能性。为了探测到目标,雷达须与无人机保持在视线范围。这在城市环境中尤其成问题,因为无人机可能在传感器视线内只出现几秒钟,然后再次消失。 2. 机动和悬停:无人机能够进行快速的机动飞行,而且可能随时改变飞行方向和速度,这给雷达探测带来了困难。某些飞行模式——最明显的是悬停和垂直移动——对于使用
路侧感知方案架构图 传统的路侧感知技术路线 ● 磁环感应回路传感器:通过绝缘和导电的导线穿过道路中的切口,一个电脉冲通过导线,汽车通过而引起的电感变化指示车辆何时经过或停止。该技术不受光线影响,但只能计数无法识别,且需要挖掘路面来安装或修理,使用周期短,总体成本高。 ● 视频监控:视觉传感器不仅可以测量十字路口和高速公路的交通行为,还可以将实时视频传输给客户。但是环境适应性差(昼夜交替、光线和恶劣的天气直接影响到系统探测能力),而且要求具有先进的信号处理和算法,这会增加了系统的复杂性。    
华为96线中长距激光雷达,具备“高分辨、高灵敏度、大视野、远距探测”四大特点,测距能力为 150m(10%)、视野为 120°×25° ,可以实现城区行人车辆检测覆盖,并兼具高速车辆检测能力,应对城区、高速等场景的人、车测距等需求,全视野中通过水平、垂直线束均匀分布。 我们来看看这个激光雷达的拆解情况。 华为96线激光雷达  华为96系列激光雷达专为中国车企开发,为ADAS和智能驾驶使用,系统由莱迪思半导体的 FPGA 提供支持,包括飞行时间旋转镜和 8K 移动摄像头。   激光雷达主板 主板
佐思汽研发布《2023年NOA传感器配置方案和路线研究报告》。 NOA(导航辅助驾驶,或领航辅助驾驶)是2023年ADAS市场的竞争焦点。佐思汽研总结市场上的主要NOA传感器配置方案。其中高速NOA包含5V5R、6V1R、6V5R、7V5R、9V5R、10V1R、10V3R、10V5R、11V5R、12V5R、13V5R等传感器配置方案,城市NOA包含7V1R、11V1R、11V1R1L、11V5R1L、11V5R2L、12V5R、12V5R2L、12V6R1L、12V6R3L等传感器配置方案
激光雷达(或称光探测和测距)是一种常用的遥感方法,可用于测量物体在地球表面的精确距离。尽管激光雷达在20世纪60年代就已首次被安装在飞机上使用,但直到20年后才得到普及。20世纪80年代引入GPS后,它才成为计算精确地理空间测量值的常用方法。现在,它的应用范围已经扩展到许多领域,我们应该更多地了解激光雷达测绘技术及其工作原理。     什么是激光雷达技术?它是如何工作的?   激光雷达技术 据美国地球科学研究所介绍,激光雷达使用脉冲激光计算物体与地球表面的可变距离。这些光脉冲与机载系统收集到的
近年来,一些战术竞技游戏凭借着花样繁多的武器装备、紧张刺激的玩法,吸引了大量玩家。然而,伴随着游戏的火热,游戏外挂——通过修改游戏数据而为玩家谋取利益的作弊程序或软件,逐渐成为困扰普通玩家的难题。在众多外挂中,一种名为“透视挂”的外挂极为普遍。所谓“透视挂”,即玩家可以透过游戏内的墙体,将墙后敌人的一举一动看得清清楚楚。有人不禁感慨,如果这种技术能在现实战场中使用,那该有多厉害。 事实上,这种技术早已不再是人们的幻想或者虚拟空间的程序代码。许多国家都对其进行了研究,甚至已经研发出相应产品投入市