请问,大气激光雷达数据存储类的文章有哪些SCI期刊可以投?要快一些的,小弟着急毕业啊,感谢 欢迎监督和反馈:小木虫仅提供交流平台,不对该内容负责。 欢迎协助我们监督管理,共同维护互联网健康,违规、侵权举报等事项,请邮件联系 wangxiaodong2@tal.com 处理(点此查看侵权举报方式)
摘要 针对高精度全球定位系统(GPS)接收机动态性能测试问题,提出一种基于激光雷达的动态精度测试方法.在机器人运动过程中,采用基于路标的地图匹配算法实时获得机器人的位姿,从而评估实时运动学-全球定位系统(RTK-GPS)的动态定位精度.考虑到通信时延对定位精度的影响,提出了一种简易的时延补偿 ...
本次暑期学校课程内容主要包括激光雷达与视觉三维感知、环境遥感、南极、北极、海洋科学与感知、InSAR、环境、海洋观测技术以及大地测量九个专题,由国内外知名专家和优秀的中青年学者线上授课,通过72个报告与专题讲座,向学员介绍深空、深地、深海、极地领域中的智能感知技术及其应用 ...
《大气与环境光学学报》创刊于2006年,是中国科学院合肥物质科学研究院主办、科学出版社出版的学术刊物。主要报道国内外大气光学和环境光学领域基础研究和应用基础研究方面的最新进展与成果,重点栏目为进展与综述、大气光学、海洋光学、空间光学、环境光学与环境光谱学、遥感等。
本书系统介绍激光雷达技术及其在森林生态学研究中的应用和前沿发展,同时包括国内外相关领域的典型研究实例。 全书分为基础原理、技术方法、应用与前沿展望三大部分,共15章。第一部分包括第1~3章,重点阐述激光雷达遥感技术的基本概念和类型 ...
目前的激光雷达能见度仪基本上都是靠通用数据采集卡进行数据采集,使用起来多有不便。针对这一现状,研制了一套适用于激光雷达能见度仪的专用数据采集系统。系统硬件基于FPGA设计,通过硬件逻辑实现计数、触发和数据存储。
求取体积参数是空间体对象形态分析的基本内容。采用激光雷达对空间物体进行扫描获得激光点云并求得其体积。首先使用三维激光雷达扫描物体获得原始点云;点云经过三维空间变换后,对点云进行缺失数据修补;再通过滤波和下采样处理进行点云去噪和点云数据的精简;最后采用一种隐式曲面重建 ...
摘要 激光雷达具有高方向性、相干性、单色性以及体积小等特点,在大气探测、气象监测领域得到了广泛的应用.本文综述了激光雷达在大气探测中的最新研究进展和应用现状,认为激光雷达技术在该领域目前存在的主要问题是易受环境变化的影响,该技术未来将向着高精度、高性能和智能化方向发展.
2 激光雷达探测方法 激光雷达探测技术,是利用激光雷达作为末端探测装置,安装于轨行区站台门顶部,探测 装置自带模拟软件,可实现对探测到的信息进行收集、分析、判断,并预警。
激光雷达技术传统上分为地面、机载和星载激光雷达,自20世纪60年代激光发明以来开始得到长足发展。机载激光雷达通常安装在飞机和卫星上,主要用于测量大气条件和环境观测。星载LiDAR2已用于空间站上的航天器对接距离测量或用于空间探索的探测机器人。
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摘要 针对高精度全球定位系统(GPS)接收机动态性能测试问题,提出一种基于激光雷达的动态精度测试方法.在机器人运动过程中,采用基于路标的地图匹配算法实时获得机器人的位姿,从而评估实时运动学-全球定位系统(RTK-GPS)的动态定位精度.考虑到通信时延对定位精度的影响,提出了一种简易的时延补偿 ...
本次暑期学校课程内容主要包括激光雷达与视觉三维感知、环境遥感、南极、北极、海洋科学与感知、InSAR、环境、海洋观测技术以及大地测量九个专题,由国内外知名专家和优秀的中青年学者线上授课,通过72个报告与专题讲座,向学员介绍深空、深地、深海、极地领域中的智能感知技术及其应用 ...
《大气与环境光学学报》创刊于2006年,是中国科学院合肥物质科学研究院主办、科学出版社出版的学术刊物。主要报道国内外大气光学和环境光学领域基础研究和应用基础研究方面的最新进展与成果,重点栏目为进展与综述、大气光学、海洋光学、空间光学、环境光学与环境光谱学、遥感等。
本书系统介绍激光雷达技术及其在森林生态学研究中的应用和前沿发展,同时包括国内外相关领域的典型研究实例。 全书分为基础原理、技术方法、应用与前沿展望三大部分,共15章。第一部分包括第1~3章,重点阐述激光雷达遥感技术的基本概念和类型 ...
目前的激光雷达能见度仪基本上都是靠通用数据采集卡进行数据采集,使用起来多有不便。针对这一现状,研制了一套适用于激光雷达能见度仪的专用数据采集系统。系统硬件基于FPGA设计,通过硬件逻辑实现计数、触发和数据存储。
求取体积参数是空间体对象形态分析的基本内容。采用激光雷达对空间物体进行扫描获得激光点云并求得其体积。首先使用三维激光雷达扫描物体获得原始点云;点云经过三维空间变换后,对点云进行缺失数据修补;再通过滤波和下采样处理进行点云去噪和点云数据的精简;最后采用一种隐式曲面重建 ...
摘要 激光雷达具有高方向性、相干性、单色性以及体积小等特点,在大气探测、气象监测领域得到了广泛的应用.本文综述了激光雷达在大气探测中的最新研究进展和应用现状,认为激光雷达技术在该领域目前存在的主要问题是易受环境变化的影响,该技术未来将向着高精度、高性能和智能化方向发展.
2 激光雷达探测方法 激光雷达探测技术,是利用激光雷达作为末端探测装置,安装于轨行区站台门顶部,探测 装置自带模拟软件,可实现对探测到的信息进行收集、分析、判断,并预警。
激光雷达技术传统上分为地面、机载和星载激光雷达,自20世纪60年代激光发明以来开始得到长足发展。机载激光雷达通常安装在飞机和卫星上,主要用于测量大气条件和环境观测。星载LiDAR2已用于空间站上的航天器对接距离测量或用于空间探索的探测机器人。