Preview

Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Methodological Aspects of Creating a 3D Lidar for Obtaining ReliefMetric Signatures of Small-Sized Objects Based on 2D Distributions of Reflected Radiation Intensity

Abstract

Methodological aspects of creating a 3D lidar based on recording and processing of 2D intensity distributions of time-truncated realizations of reflected light fields are considered. The advantages of the proposed method in comparison with ToF technology “Range gated imagers” are shown: an increase in the range tenfold with the same power of probing radiation; the possibility of implementing the method on a publicly available element base without the use of specialized ToF processors.

About the Authors

V. I. Ivanov
Institute for Nuclear Problems of Belarusian State University
Belarus

Minsk



N. I. Ivanov
Institute for Nuclear Problems of Belarusian State University
Belarus

Minsk



References

1. В. А. Катенин. Экспертный союз, № 6 (2012) 30-36

2. В. Н. Балоев, С. С. Мишанин, В. А. Овсянников, В. Л. Филлипов, С. Е. Якубсон, В. С. Яцык. Опт. журн., 79, № 3 (2012) 22-32

3. https://www.sto.nato.int MP-SCI-158-16.pdf (дата обращения: 15.03.2023)

4. https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/3429200/Afhandling_jbfinal.pdf. (дата обращения 15.03.2023)

5. J. F. Andersen, J. Busck, H. Heiselberg. Proc. SPIE (2009), doi: 10.1117/1.545397

6. J. C. Van den Heuvel, R. M. Schoemaker, R. H. M. A. Schleijpen. Proc. SPIE, 73230Y (2009), doi: 10.1117/12.818426

7. R. M. Schoemaker, K. WBenoist. Proc. SPIE, 803705 (2011), doi: 10.1117/12.884575.

8. https://stanfordcomputeroptics.com/download/Submillimeter 3-D laser radar for Spase Shuttle Tile Inspection.pdf

9. O. Steinvall, M. Tulldahl. Opt. Ing., 031206 (2017), doi: 10.1117/1.OE.56.3.031206

10. В. Е. Карасик, В. М. Орлов. Локационные лазерные системы видения, Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана (2013)

11. Е. В. Бурый. Импульсная лазерная локация. Физические и информационные основы новых возможностей, Москва, Наука (2020), ISBN 9: 78-5-02-040772-5

12. E. P. Zege, A. P. Ivanov, I. L. Katsev. Image Transfer through a Scattering Medium, Verlag, Berlin, Springer (1991), ISBN 10: 3540519785

13. В. И. Иванов, Н. И. Иванов. Журн. прикл. спектр., 89, № 6 (2022) 858-868 [V. I. Ivanov, N. I. Ivanov. J. Appl. Spectr., 89 (2022) 858-868]

14. А. А. Антонов. Современная электроника, № 1 (2016) 10-16

15. Сканирующие лазерные дальномеры, https: LIDAR-SOLARIS2020-10-10.pdf

16. M. Hansard, L. Seungkyu, Ch. Ouk, H. Horaud. Springer. ISBN 978-1-4471-4658-2. 10.1007/978- 1-4471-4658-2.hal-00725654, https: inria.hal.science/hal-00725654/PDF/TOF.pdf

17. Xuyang Bai, Zeyu Hu, Xinge Zhu, Qingqiu Huang, Yilun Chen, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai. Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (2022), ISBN 978-1-6654-6946-3.arxiv.org pdf/2203.11496pd

18. https://arxiv.org/pdf/2203.08195.pdf

19. В. И. Иванов, Н. И. Иванов. Квант. электрон., 48, № 7 (2018) 679-682 [V. I. Ivanov, N. I. Ivanov. Sov. J. Quantum Electron., 48, N 7 (2018) 679-682]

20. В. И. Татарский. Распространение волн в турбулентной среде, Москва, Наука (1967)

21. В. Е. Зуев, В. А. Банах, В. И. Покасов. Оптика турбулентной атмосферы, 5, Ленинград, Гидрометеоиздат (1988)

22. И. Ф. Куштин. Рефракция световых лучей в атмосфере, Москва, Недра (1974)

23. В. П. Лукин. Атмосферная адаптивная оптика, Новосибирск, Наука (1986)

24. M. Т. Прилепин, А. Н. Голубев. Оптические квантовые генераторы в геодезических измерениях, Москва, Недра (1972)

25. E. Brookner. IEEE Trans., 4 (1970) 396-416

26. А. Медведев, Д. С. Соколов. Фотоника, 36, № 6 (2012) 42-49

27. Е. Э. Морозова, В. А. Подвязников, Е. С. Сладкова, В. К. Чевокин. ПТЭ, № 5 (2017) 157-159

28. Sang Hun Lee, Chang Young Park, Yang-Woo You, Heesun Yoon, Yong- Chul Cho, Yong-Hwa Park. Sensors and Actuators A.: Phys., 197, N 1 (2013) 47-53

29. Byung Hoon Na, Gun Wu Ju, Chang Young Park, Soo Kyung Lee, Hee Ju Choi, Yong Chul Cho, Yong Hwa Park, Yong Tak Lee. Opt. Lett., 40, N 14 (2015) 3376-3379

30. Luchio Pancheri, Gian-Franco Dalla Betta, David Stoppa. SPIE Newsroom, 1 (2014), doi: 10.1117/2.1201405.005477

31. А. А. Умбиталиев, А. К. Цыцулин, А. А. Манцветов, В. В. Козлов, А. Е. Рычажников, П. С. Баранов, А. В. Иванов. Опт. журн., 79, № 11 (2012) 76-83

32. О. В. Алымов, Г. В. Левко, Ю. Г. Чукавина, В. Г. Чулков. Изв. ЮФУ. Тех. науки, 122, № 9 (2011) 161-168

33. Дж. Тейлор. Введение в теорию ошибок, Москва, Мир (1985)

34. В. И. Иванов, Н. И. Иванов. Квант. электрон., 50, № 11 (2020) 1068-1073 [V. I. Ivanov, N. I. Ivanov. Sov. J. Quantum Electron., 50, N 11 (2020) 1068-1073]

35. В. В. Матюхин, Д. Г. Паринов, Е. А. Татаринова. Прикл. физика, № 6 (2017) 60-67

36. K. Irie, A. E. McKinnon, K. Unsworth, I. M. Woodhead. IEEE Transact. Circuits and Systems for Video Technology, 18, N 2 (2008) 280-284

37. С. Эдвардс. Электронные компоненты, № 11 (2013) 19-25

38. К. Коатес, Б. Фоулер, Г. Холст. Фотоника, 58, № 4 (2016) 102-110


Review

For citations:


Ivanov V.I., Ivanov N.I. Methodological Aspects of Creating a 3D Lidar for Obtaining ReliefMetric Signatures of Small-Sized Objects Based on 2D Distributions of Reflected Radiation Intensity. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2024;91(1):124-133. (In Russ.)

Views: 85


ISSN 0514-7506 (Print)