Lidar ist eine Lasertechnologie, die die Oberflächen eines Objekts oder eines Raums dreidimensional erfasst. Das Wort "Lidar" ist eine Abkürzung für LIght Detection And Ranging.
Die Wurzeln dieser Technologie reichen bis ins Jahr 1938 zurück, als erstmals Lichtimpulse zur Messung der Höhe von Wolken verwendet wurden (im Ernst). Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen: Lidar ist für eine Vielzahl von Spitzenindustrien von entscheidender Bedeutung, darunter Robotik, autonome Fahrzeuge, Weltraumforschung, Vermessung, Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und vieles mehr.
Vielleicht befindet sich sogar ein Lidar-Sensor direkt neben der Kamera Ihres iPhones, oder er steuert Ihren Staubsaugerroboter, damit er nicht die Treppe hinunterfällt.
Heute werden wir uns auf den Lidar-Typ konzentrieren, der am häufigsten für 3D-Erfassungsanwendungen verwendet wird. Er arbeitet nach dem Prinzip der "Flugzeit". Ähnlich wie bei den Laser-Entfernungsmessern, die Sie verwenden, um die Abmessungen eines Raumes zu bestimmen.
"Beginnen wir damit, zu untersuchen, wie die Laufzeitmessung in einem Laserentfernungsmesser funktioniert:"
Wie kann das Gerät das tun? Wie Sie wissen, ist die Lichtgeschwindigkeit konstant. Wenn wir uns die sehr einfache Gleichung für die Berechnung der Entfernung anhand der Flugzeit ansehen (Entfernung = Geschwindigkeit x Zeit), werden wir sehen, dass das Gerät nun zwei der Variablen kennt: Geschwindigkeit und Zeit. Es kann also problemlos die Entfernung berechnen. Voilà.
Es gibt noch einige andere Arten von Lidar-Sensoren, darunter auch solche, die die Entfernung anhand der Verzerrung von Wellenformen messen. Wir werden in einem späteren Artikel auf diese eingehen.
Um mit diesem Lidar-Sensor einen Raum in 3D zu erfassen, braucht man eine Methode, um den Laser so auszurichten, dass er den Raum automatisch abtastet. Die Hersteller haben im Laufe der Jahre viele clevere Methoden entwickelt, um dies zu erreichen, darunter Mikrochips und sich drehende Motoren.
Die älteste Methode ist ein Spiegel. Während der Laser Hunderttausende von Pulsen pro Sekunde abfeuert, dreht sich der Spiegel in zwei Achsen, um die Laser zu lenken, die dann die Umgebung abdecken.
Dieser rudimentäre 3D-Laserscanner kann in Sekundenschnelle Millionen von Punkten in drei Dimensionen messen. So entsteht eine Wolke aus Einzelpunktmessungen, besser bekannt als Punktwolke - der grundlegende Datentyp, der von einem Lidar-Sensor erzeugt wird.
Jeder 3D-Laserscanner, den Sie verwenden, ist viel mehr als ein einfacher Lidar-Sensor und eine Methode zur Ausrichtung des Lasers. Er umfasst einige weitere wichtige Technologien, die es Ihnen leicht machen, Ihre Umgebung zu erfassen.
Ein Lidar-Scanner könnte Folgendes beinhalten:
Wie wir bereits erläutert haben, wird Lidar für eine Vielzahl von Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Wenn sie jedoch in 3D-Laserscanner eingebaut werden, sind Lidar-Sensoren auf Anwendungen spezialisiert, bei denen Sie die Messungen von stationären Objekten, Strukturen oder Landschaften erfassen möchten.
Sie werden für Projekte wie diese verwendet:
Die Welt der Lidar-Technologie ist breit gefächert, komplex, verändert sich schnell und erfordert mehr als einen einfachen Artikel, um sie zu erklären. In den kommenden Monaten werden wir weiterhin Artikel wie diesen veröffentlichen, um Ihnen zu helfen, alles zu verstehen, was Sie über Lidar wissen müssen.
Sean Higgins ist ein unabhängiger Technologieautor, ehemaliger Redakteur von Fachzeitschriften und Outdoor-Enthusiast. Er ist der Meinung, dass klares, schlagwortfreies Schreiben über 3D-Technologien ein öffentlicher Dienst ist.