邊海防監(jiān)控
在邊海防監(jiān)控應(yīng)用場景中,連續(xù)激光夜視受大氣環(huán)境中霧氣和懸浮顆粒的后向散射影響,圖像易飽和,導致成像距離有限;紅外熱成像接受紅外熱輻射信號,收到霧氣和懸浮顆粒影響小,成像距離遠,但無法有效識別船舷號等標識信息;選通夜視可有效避免后向散射干擾,從而實現(xiàn)遠距離夜視成像,同時可識別目標平面文字信息。
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白天可見光成像 -
連續(xù)激光夜視拍攝 -
紅外熱成像夜視拍攝 -
激光選通夜視拍攝
生態(tài)精細測量
激光門控相機可用于生態(tài)冠層精細測量領(lǐng)域,對感興趣標準枝進行原位采樣,獲取無背景干擾的標準枝二維強度圖像和三維點云數(shù)據(jù),解決了傳統(tǒng)成像技術(shù)易受背景干擾和丟失距離信息難以量化的問題,為生態(tài)精細測量提供了新的技術(shù)手段。
- 傳統(tǒng)相機
- 無背景標準枝圖像
- 三維圖像
城市瞭望
在城市夜間遠距離監(jiān)控應(yīng)用中,微光夜視難以探測低照度環(huán)境下的目標,連續(xù)激光夜視受霧、雨、雪等氣溶膠散射影響難以突破3公里,而紅外熱成像則難以獲得符合人眼視覺效果的高分辨率圖像。不同于傳統(tǒng)技術(shù)的無選擇性全景深成像,激光選通成像類似醫(yī)學CT斷層成像,可依據(jù)感興趣目標選擇性地對空間進行切片成像,抑制氣溶膠散射,過濾背景干擾,從而“看見”并“看清”目標。
遠距離三維成像
激光門控相機可實現(xiàn)單一系統(tǒng)同時獲得目標高分辨率百萬像素二維紋理強度圖像和三維空間點云數(shù)據(jù),兼顧并超越傳統(tǒng)激光雷達和攝像機復(fù)合效果,點云密度提高1~2個數(shù)量級,成像距離提高2倍以上。
燃燒診斷
在消防透火應(yīng)用場景中,選通像增強成像可有效避免煙霧造成的后向散射干擾,抑制火光,并透過部分煙塵,搜索救援目標。
熒光壽命成像
熒光壽命可通過在兩個不同延遲時刻開啟的相同寬度的門內(nèi)記錄熒光強度信息。通常情形下可采用多門控探測,即選取多個窗口獲取多幅圖像來反演壽命圖像。選通型像增強相機可實現(xiàn)樣品的寬場熒光壽命成像。
二維三維空間點云成像
激光門控相機可實現(xiàn)單一系統(tǒng)同時獲得目標高分辨率百萬像素二維紋理強度圖像和三維空間點云數(shù)據(jù),兼顧并超越傳統(tǒng)激光雷達和攝像機復(fù)合效果,點云密度提高1~2個數(shù)量級,成像距離提高2倍以上。
安防周界防護
在普通監(jiān)控畫面已趨于模糊的暗光環(huán)境下,激光門控相機通過同步開啟門控成像模式,實現(xiàn)了對不同距離目標的分層精準觀測??舍槍μ囟ň嚯x區(qū)間進行選擇性清晰成像,有效抑制前景與背景干擾。實現(xiàn)在夜間和霧雨雪天氣下同時鎖定近處與遠方等多層次目標。為無照明鄉(xiāng)間道路、 ?夜間海上搜救、隧道出入口、安防周界防護等低照度場景下提供了遠超傳統(tǒng)視覺的感知能力。
貨運列車軌道障礙物識別
在貨運軌道復(fù)雜環(huán)境下,傳統(tǒng)可見光相機受光線變化和天氣干擾,難以清晰識別軌道上的障礙物。此效果展示了激光門控相機雷達的顯著優(yōu)勢。通過精確控制激光脈沖與快門同步,有效剔除霧雨雪、黑夜等天氣干擾,突出障礙物輪廓。同時具備三維成像能力,可獲取障礙物空間位置信息。該技術(shù)為鐵路運輸提供了可靠的障礙物識別方案,顯著提升貨運軌道的運行安全性。
建筑物三維監(jiān)測
傳統(tǒng)可見光相機在建筑物監(jiān)測中常受光線、天氣制約,成像模糊難辨細節(jié)。而激光門控相機通過精準設(shè)定探測遠距離區(qū)間(例如245-259米),不僅能輸出高清結(jié)構(gòu)圖像,還可同步生成高精度的三維點云數(shù)據(jù)。在建筑物的細微沉降、位移、裂縫都可精準捕捉并量化分析。實現(xiàn)從“事后檢修”到“事前預(yù)警”的運維模式,幫助養(yǎng)護單位節(jié)省了巡檢成本,顯著提升監(jiān)測效率。
線纜定位跟蹤
利用激光門控相機三維定位功能,快速鎖定目標線纜的空間位置,實時輸出原始采集數(shù)據(jù)與高精度解算結(jié)果,讓線纜定位變得前所未有的精準、高效。 無論是電網(wǎng)巡檢高空輸電線路、橋梁纜索,還是水下電纜海事工程等應(yīng)用,都能在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定工作,有效克服傳統(tǒng)檢測方法受光線、天氣制約的局限。
透窗成像
在警用監(jiān)控應(yīng)用場景中,選通夜視可有效避免后向散射干擾,透過薄簾對簾后強反光物體進行成像。另外,選通成像可實現(xiàn)三維高分辨率成像,達到凸顯目標和了解目標空間位置信息的目的。


