LiDAR vs RADAR
RADAR e LiDAR são dois sistemas de alcance e posicionamento. O RADAR foi inventado pelos ingleses durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos operam sob o mesmo princípio, embora as ondas usadas no intervalo sejam diferentes. Portanto, o mecanismo usado para recepção e cálculo da transmissão é significativamente diferente.
RADAR
O radar não é uma invenção de um único homem, mas um resultado do desenvolvimento contínuo da tecnologia de rádio por vários indivíduos de várias nações. No entanto, os britânicos foram os primeiros a usá-lo da forma que o vemos hoje; isto é, na Segunda Guerra Mundial, quando a Luftwaffe implantou seus ataques contra a Grã-Bretanha, uma extensa rede de radar ao longo da costa foi usada para detectar e combater os ataques.
O transmissor de um sistema de radar envia um pulso de rádio (ou microondas) para o ar, e parte desse pulso é refletida pelos objetos. As ondas de rádio refletidas são capturadas pelo receptor do sistema de radar. A duração do tempo desde a transmissão até a recepção do sinal é usada para calcular o alcance (ou distância), e o ângulo das ondas refletidas fornece a altitude do objeto. Além disso, a velocidade do objeto é calculada usando o efeito Doppler.
Um sistema de radar típico consiste nos seguintes componentes. Um transmissor usado para gerar pulsos de rádio com um oscilador como um klystron ou um magnetron e um modulador para controlar a duração do pulso. Um guia de ondas que conecta o transmissor e a antena. Um receptor para capturar o sinal de retorno e, quando a tarefa do transmissor e do receptor é realizada pela mesma antena (ou componente), um duplexador é usado para alternar de um para o outro..
O radar tem uma grande variedade de aplicações. Todos os sistemas de navegação aérea e naval usam radar para obter dados críticos necessários para determinar a rota segura. Os controladores de tráfego aéreo usam radar para localizar a aeronave em seu espaço aéreo controlado. Militar usa nos sistemas de defesa aérea. Os radares marítimos são usados para localizar outros navios e o solo para evitar colisões. Os meteorologistas usam radares para detectar padrões climáticos na atmosfera, como furacões, tornados e certas distribuições de gás. Os geólogos usam o radar de penetração no solo (uma variante especializada) para mapear o interior da Terra e os astrônomos o utilizam para determinar a superfície e a geometria dos objetos astronômicos próximos.
LiDAR
LiDAR significa Light Detection UMAnd Rangústia. É uma tecnologia operando sob os mesmos princípios; a transmissão e recepção de um sinal de laser para determinar a duração do tempo. Com a duração do tempo e a velocidade da luz no meio, é possível percorrer uma distância precisa até o ponto de observação.
No LiDAR, um laser é usado para encontrar o alcance. Portanto, uma posição exata também é conhecida. Esses dados, incluindo o intervalo, podem ser usados para criar a topografia 3D de superfícies com um alto grau de precisão.
Os quatro componentes principais de um sistema LiDAR são LASER, Scanner e óptica, eletrônica de fotodetector e receptor e sistemas de posição e navegação.
No caso de lasers, são utilizados lasers de 600nm a 1000nm para aplicações comerciais. Nos casos de requisitos de alta precisão, são utilizados lasers mais finos. Mas esses lasers podem ser prejudiciais aos olhos; portanto, lasers de 1550nm são usados nesses casos.
Devido à sua eficiente digitalização em 3D, eles são usados em vários campos nos quais os recursos da superfície são importantes. Eles são usados em Agricultura, Biologia, Arqueologia, Geomática, Geografia, Geologia, Geomorfologia, Sismologia, Florestas, Sensoriamento Remoto e Física Atmosférica..
Qual é a diferença entre RADAR e LiDAR?
• O RADAR usa ondas de rádio enquanto o LiDAR usa raios de luz, os lasers para ser mais preciso.
• O tamanho e a posição do objeto podem ser identificados de maneira justa pelo RADAR, enquanto o LiDAR pode fornecer medições precisas da superfície.
• O RADAR usa antenas para transmissão e recepção dos sinais, enquanto o LiDAR usa óptica CCD e lasers para transmissão e recepção.