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产品选型与对比
三维感知任务如何选 AD2-S-X3 或 LR10
工业现场按接口、电源和距离怎么选
长距离测量如何权衡距离、重量和环境
10–50 m 任务如何按量程和防护筛选
近场任务选一字线光斑还是多通道距离
短距离单点测距怎么选
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应用
应用中心
穿梭车与 AGV/AMR 激光雷达避障应用方案
激光雷达辅助对焦应用方案
辅助设备测距激光雷达方案
天车激光雷达定位与避障应用方案
道路车辆触发摄像激光雷达方案
物联网激光雷达应用方案
物位检测激光雷达应用方案
料位与物位激光雷达检测应用方案
激光雷达液位检测应用方案
周界与工业安防预警激光雷达方案
电动尾门激光雷达非接触触发应用方案
旋转门激光雷达防夹检测应用方案
机器人激光雷达防跌落与避障应用方案
机器人激光雷达应用方案
智能车门激光雷达防撞应用方案
智慧物流与末端配送激光雷达应用方案
智慧停车激光雷达车位检测与摄像头触发方案
智能交通激光雷达应用方案
激光雷达智能距离触发应用方案
空间占用与人流检测激光雷达方案
无人机定点与悬停近地测距应用方案
无人机探测与避障激光雷达方案
无人机云台激光测距应用方案
无人机定高与悬停激光雷达方案
用于无人机地形跟随的激光雷达方案
无人机激光雷达解决方案
货物与料堆激光雷达体积检测应用方案
资源
安装与集成
常见问题
Arduino
TF-Luna 接入 Arduino CAN / UART:接入与配置指南
TF-Luna 接入 Arduino I²C / UART:开发示例
TF03 接入 Arduino UART:接入与配置指南
TFmini-i 接入 Arduino I²C / UART:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 Arduino CAN / UART:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 Arduino I²C / UART / TTL / UART:开发示例
TFmini-S 接入 Arduino UART / UART / TTL · Arduino Due:接入与配置指南
北醒 LiDAR 接入 Arduino CAN / UART / TTL / UART · Arduino Pro Mini:接入与配置指南
TFmini Plus Arduino 示例
ArduPilot
R21 接入 ArduPilot UART / TTL / UART · CUAV V5:接入与配置指南
R21 接入 ArduPilot UAVCAN / UART / TTL:UAVCAN 配置指南
TF-Luna 接入 ArduPilot I²C / CAN:接入与配置指南
TF-Luna 接入 ArduPilot I²C / CAN / UART / TTL / UART · Pixhawk Cube:接入与配置指南
TF-Luna、TF 系列 LiDAR 接入 ArduPilot I²C / CAN / UART / TTL / UART · Pixhawk 6C / 6X:接入与配置指南
TF 系列 LiDAR 接入 ArduPilot UAVCAN / UART / TTL / CAN:UAVCAN 配置指南
TFmini-i、TF02-i 接入 ArduPilot CAN / I²C / UART / TTL / UART · Pixhawk 1:接入与配置指南
TFmini-i、TF02-i 接入 ArduPilot CAN / I²C / UART / TTL / UART · Pixhawk 1:接入与配置指南
TF02-Pro 接入 ArduPilot I²C / CAN / UART · Pixhawk 1:接入与配置指南
TF03 接入 ArduPilot CAN / I²C / UART / TTL / UART · Pixhawk 1:接入与配置指南
TF03 接入 ArduPilot CAN / UART · Pixhawk 1:接入与配置指南
TF03 接入 ArduPilot UART / CAN · Cube Orange:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 ArduPilot UART:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 ArduPilot CAN / UART:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 ArduPilot I²C / CAN / UART / TTL · CUAV V5:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 ArduPilot I²C / CAN / UART / TTL · Pixhawk 1:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 ArduPilot UART / CAN / I²C · CUAV V5:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 ArduPilot UART / CAN / I²C · Pixhawk 1:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 ArduPilot UART / CAN / I²C · Pixhawk 6C / 6X:接入与配置指南
TFmini-S 接入 ArduPilot I²C / UART / TTL / UART · Arduino:接入与配置指南
TFmini-S 接入 ArduPilot I²C / CAN / UART / TTL:接入与配置指南
TFmini-S 接入 ArduPilot UART / CAN:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 ArduPilot / Pixhawk
Betaflight
北醒 LiDAR 接入 Betaflight UART · F3 / F4 flight controller:接入与配置指南
ESP32
其他
TF 系列 LiDAR 接入 开发与接口设备 UART / UART / TTL:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 开发与接口设备 I/O / UART / TTL:接入与配置指南
北醒 LiDAR 接入 开发与接口设备 RS485 / Modbus / UART:接入与配置指南
PLC
TF03 接入 PLC RS485 / Modbus / UART · S7-200 SMART:接入与配置指南
PX4
R21 接入 PX4 UART / TTL / UART:接入与配置指南
RDS02UF 接入 PX4 UART / TTL / CAN / UART · CUAV V5:接入与配置指南
TF-Luna 接入 PX4 I²C / CAN / UART / TTL / UART:接入与配置指南
TF 系列 LiDAR 接入 PX4 CAN / UART / I/O:接入与配置指南
TF 系列 LiDAR 接入 PX4 UAVCAN / UART / TTL / CAN · CUAV V5:UAVCAN 配置指南
TF 系列 LiDAR 接入 PX4 UAVCAN / UART / TTL:UAVCAN 配置指南
TF02-Pro 接入 PX4 I²C / UART / TTL / UART:接入与配置指南
TF02-Pro、TF02-Pro-W 接入 PX4 I²C / CAN / UART:接入与配置指南
TF02-Pro、TF02-Pro-W 接入 PX4 UART / TTL / CAN / UART:接入与配置指南
TF02-Pro 接入 PX4 UART / TTL / UART:接入与配置指南
TF03 接入 PX4 UART / TTL / UART:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 PX4 I²C / UART / TTL / UART:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 PX4 UART / TTL / UART:接入与配置指南
TFmini-S 接入 PX4 I²C / UART / TTL / UART:接入与配置指南
TFmini-S 接入 PX4 UART / TTL / UART:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 PX4 / Pixhawk
Python / PC SDK
TF-LC02 接入 Linux / Python / Android RS485 / Modbus / UART / TTL / UART · RK3568:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 Linux / Python / Android CAN / UART:开发示例
Raspberry Pi
TF-Luna 接入 树莓派 UART · Raspberry Pi:开发示例
TF-Luna 接入 树莓派 CAN / UART · Raspberry Pi:接入与配置指南
TF 系列 LiDAR 接入 树莓派 CAN / UART / TTL / UART · Raspberry Pi:接入与配置指南
TF03 接入 树莓派 CAN / RS485 / Modbus / UART / TTL / UART / I/O · Raspberry Pi:接入与配置指南
TF03 接入 树莓派 CAN / RS485 / Modbus / UART / I/O · Raspberry Pi:接入与配置指南
TFmini Plus 接入 树莓派 CAN / UART · Raspberry Pi:接入与配置指南
ROS
TFmini Plus ROS 驱动与示例
STM32
TF 系列 LiDAR 接入 STM32 CAN / UART / TTL / UART · Nucleo-64 STM32F411:接入与配置指南
北醒 LiDAR 接入 STM32 I²C / UART / CAN / UART / TTL · Pixhawk Cube:开发示例
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官方文章
代码与集成
下载中心
技术文档
面向末端配送与无人清扫的北醒 3D 激光雷达
电动尾门-AR 光影感应后尾门-光感(激光)脚踢
液位检测 - 北醒激光测距传感器应用
智动门防撞传感器与汽车智能门防撞方案
智能触发应用:垃圾桶、自动门与投影控制
北醒 TF03 长距离激光雷达 | 原厂
云台测距激光雷达 | 北醒科技
北醒激光雷达辅助对焦应用方案
北醒TF-NOVA激光雷达在旋转门防夹安全中的应用
AD2-S-X3 资料下载
Horn-X2 Pro 资料下载
LR10 系列 资料下载
NOVA20 资料下载
TF-Luna 资料下载
TF-NOVA 资料下载
TF-UW500 资料下载
TF02-i 资料下载
TF02-Pro-W 资料下载
TF02-Pro 资料下载
TF03 资料下载
TF350 资料下载
TFA1200-L 资料下载
TFA1500-L 资料下载
TFA170-L 资料下载
TFA300 资料下载
TFmini-i 资料下载
TFmini Plus 资料下载
TFmini-S 资料下载
TFS20-L 资料下载
ArduPilot 主线源码中的 Benewake 测距仪集成
仿蜜蜂导航研究中的 TFmini-S 与 TF-NOVA
闭环无人机控制论文中,TF-Luna 被列为障碍物检测系统的激光探测器
DLR 无人机风场测量研究中的 TF-Mini
Michigan-Dearborn研究中,Benewake TF03-100被用于高时间分辨率地面真值测量
Siegen文献列出Benewake TF03-180传感器参数
Toronto Metropolitan研究中,Benewake TF03作为单点激光雷达
GEOMAR IceDrone 海冰测量无人机中的 TFMINI
North Carolina State研究中,Benewake作为环境感知系统中的测距传感器
CSIRO Data61研究中,TFMini Plus作为向下测距传感器提供无人机高度数据
CTU-CRAS-Norlab 机器人配置中的 TFmini Plus
INRS研究中,Tfmini plus作为距离传感器进行距离测量
Imam Mohammad Ibn Saud研究中,TFmini Plus被用于采集空间环境数据并传至Arduino
NASA Marshall 共同署名论文中的 TFmini Plus
Berkeley 与 MIT 高度估计研究中的 TFmini-S
CineMPC 自主航拍系统中的 TFMINI-S
KIT研究中,TFmini S作为传感器提供距离和强度值
UiT The Arctic研究中,TFmini-S被用于采集反射强度、距离和时间值
EVPropNet 事件视觉无人机中的 TFMini LIDAR
Southern研究中,Benewake作为线性红外测距仪
UTEP 与 DOE/NETL 项目技术报告中的 TFmini
Texas Instruments 工具目录中的 BW-3P-TFMINI-S
TFmini-S 激光雷达数据手册
Benewake TF03 系列数据手册
TFmini Plus 激光雷达数据手册
TF02-Pro-W 激光雷达数据手册
TFS20-L 用户手册
北醒 TFA170-L 产品规格书
Benewake TF-NOVA 数据手册
TFmini-S 激光雷达数据手册
LR10 系列 dToF & RGB-D 传感器规格对比
TFS20-L 用户手册
TF-Luna LiDAR 模块(短距离测距传感器)
TF02-Pro 激光雷达数据手册
ad2-s-x3 技术资料
ad2-s-x3 用户手册
ad2-s-x3 用户手册
AD2-S-X3 上位机使用说明书
AD2-S-X3 用户手册
AD2-S-X3 规格书
Horn-RT 规格书
horn-x2-pro 技术资料
Horn-X2 Pro 规格书
TF-Luna-UW 规格书
tf-luna 用户手册
tf-luna 技术资料
TF-Luna 规格书
TF-Luna 用户手册
tf-luna 用户手册
TF-NOVA 用户手册
TF-NOVA 规格书
tf-nova 用户手册
TF-UW500 规格书
TF-UW500 说明书
tf-uw500 技术资料
tf-uw500 用户手册
tf02-i 技术资料
TF02-i 规格书
TF02-i 用户手册
tf02-i 用户手册
TF02-Pro 规格书
TF02-Pro 用户手册
tf02-pro 用户手册
TF02-Pro-W 规格书
tf02-pro-w 用户手册
TF02-Pro-W 用户手册
tf02-pro-w 用户手册
TF02-Pro-W-485 用户手册
TF02-Pro-W-485 规格书
tf02-pro-w 技术资料
TF03 系列 规格书
TF03 系列 用户手册
tf03 用户手册
tf350 用户手册
tf350 用户手册
TF350 用户手册
TF350 规格书
tf350 技术资料
TFA1200-L 规格书
tfa1200-l 技术资料
TFA1500-L 规格书和说明书
tfa1500-l 技术资料
TFA300系列 规格书
TFA300系列 用户手册
tfa300 技术资料
tfa300 用户手册
TFmini-i 规格书
tfmini-i 技术资料
TFmini-i 用户手册
tfmini-i 用户手册
TFmini Plus 规格书
TFmini Plus 用户手册
tfmini-plus 用户手册
tfmini-s 用户手册
TFmini-S 用户手册
TFmini-S 规格书
北醒 TFS20-L 单点激光雷达模组规格书
TFS20-L 用户手册
tfs20-l 技术资料
动态
技术洞察
一分钟了解北醒三款新型小型激光雷达传感器
10kHz 采样:高速车辆计数器何时需要它?
激光雷达传感器提升工业安全的三种方式
350米周界安防:激光雷达 vs 雷达 vs 热成像相机
激光雷达传感器技术简易指南
借助北醒无人机测距传感器实现稳定飞行与精准操控
利用北醒3D重建技术实现高级体积测量
利用北醒 TFA300 系列接近传感器推进无人机技术
自主起飞与手动起飞:激光雷达如何为无人机带来不同
气压高度与激光雷达测距:理解差异
北醒激光雷达储罐检测系统:物料管理的精度与效率
利用长距离激光雷达提升精度:北醒的优势
激光雷达传感器能在直射阳光下可靠工作吗?防眩光指南
使用激光雷达进行停车场监控的挑战与解决方案
为您的无人机应用选择合适的激光雷达模块
无人机定点悬停的常见问题及解决方案
起重机防碰撞系统:传感器探测距离应多远?(100米以上指南)
使用北醒 TF350 固态激光雷达传感器开发工业传感的未来
不同车位传感器技术对比
利用北醒测距仪技术提升无人机安全性
新兴应用推动微型激光雷达创新
提升激光雷达性能:可靠封装对北醒微型激光雷达传感器的重要性
利用北醒先进的激光传感器增强远距离探测能力
利用北醒激光雷达技术提升车位检测能力
利用北醒接近传感器提升搜救无人机作业能力
利用北醒3D激光雷达模块增强交通与高速公路监控
使用北醒传感器在大风条件下确保精确的高度保持
探究长距离激光雷达传感器
探索激光雷达传感器如何提高停车位检测的准确性
探索北醒微型激光雷达模块中的直方图测距技术
探索停车场监控系统背后的技术
为室内停车系统选择激光雷达传感器时需考虑的因素
从点云到体积:激光雷达数据的生成与处理
突破性精度:北醒 TF03 IP67 长距离激光雷达模块提升工业性能
高频激光雷达:为何更新率在远距离测量中至关重要
高精度液位传感:电容式 vs 超声波 vs 激光雷达
3D激光雷达如何改善铁路交通和铁路监控
3D激光雷达如何处理信号?
3D激光雷达如何支持民航与飞机泊位引导
与线圈检测器相比,基于激光雷达的交通计数有多准确?
先进传感器如何革新现代停车系统
激光雷达如何实现自主起飞和降落
北醒无人机定高传感器如何提升水面飞行稳定性
自动门如何在不产生误触发的情况下检测人员
停车传感器如何检测车辆存在?
智能停车场如何工作?
视场角如何影响您的激光雷达数据质量
高度传感器精度如何定义以及哪些因素会影响它
激光线传感器如何革新机器人自动化
激光测距仪在无人机中的工作原理
激光反射传感器如何提高物体检测的精度
激光雷达如何应对不规则表面和复杂物料形状
接近传感器如何确保人机协作的安全
雨雾算法如何提升无人机性能
机器人接近传感器如何检测并避开障碍物
传感器尺寸如何影响集成与性能
如何选择用于停车场的激光雷达:反射率与检测范围
如何在不使用道路传感器的情况下检测高速公路车速
如何将激光雷达传感器集成到您的工业自动化系统中
智能停车管理 vs 传统停车管理
北醒 TF-NOVA 发布:行业首款一维区域检测解决方案
介绍北醒 TFA170L:一款专为无人机打造的超轻量长距离激光雷达传感器
IP65 与 IP67:农业无人机需要多高的防护等级?
无人机激光测距仪与基于相机的传感器对比
激光雷达与传统方法在物料体积检测中的对比
激光雷达与超声波传感器在无人机高度控制中的对比:哪种更好?
激光雷达 vs 超声波 vs 摄像头传感器用于空间检测:如何选择
线性激光雷达与面阵扫描:哪种方案在旋转门防夹应用中更安全?
利用北醒激光雷达技术最大化无人机性能
微型激光雷达与超声波:哪种更适合手持设备?
微型激光雷达与传统激光雷达系统对比
利用北醒激光雷达技术优化煤堆体积测量
利用北醒激光雷达技术优化停车管理
利用北醒先进传感器技术克服高度不稳定问题
利用北醒体积扫描仪克服点云缺失与噪声
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点云密度:它们如何影响激光雷达体积测量精度
接近检测与障碍物检测:有何区别?
接近传感器与距离传感器:工业应用中的关键差异
地形跟随无人机的实际应用
利用北醒无人机载激光雷达革新无人机作业
革新液位检测:LiDAR 水位传感器的力量
利用北醒智能停车场解决方案革新停车管理
利用北醒接近传感器技术革新机器人导航
机器人近场感知如何补上身边盲区
机器人接近传感器类型详解与对比
机器人接近传感器与无人机接近传感器:有何区别?
微型激光雷达选型中的尺寸、重量与功耗权衡
智能停车管理:利用北醒激光雷达变革路侧运营
固态激光雷达与机械式激光雷达:哪种更适合汽车 ADAS?
紧凑型激光雷达中的 SPAD 与雪崩光电二极管传感器对比
静态扫描与动态扫描详解
eVTOL 地形跟随:低空雷达高度计的工作原理
小型单点激光雷达传感器的优势
北醒 TF02-Pro 革新激光雷达应用
机器人技术的未来:北醒的接近传感器
工业激光测距传感器 Benewake TF02-Pro-W
北醒远距离激光雷达在远距离探测小物体方面的强大能力
北醒机器人激光雷达传感器 TF-NOVA 的预测性障碍物检测能力
车门开启传感器在提升车辆安全中的作用
TOF 传感器与激光雷达:有什么区别?
交通执法摄像头的触发传感器:速度与可靠性的权衡
UART 与 I2C:哪种接口最适合紧凑型距离传感器
了解激光线传感器:在自动化中的应用与优势
了解激光雷达系统中的网格和体素体积计算
了解远距离传感器的优势:激光雷达与摄像头对比
释放精度潜力:角分辨率在北醒远距离飞行时间传感器中的作用
利用微型激光雷达传感器释放精准潜力:现代应用的变革者
释放3D激光雷达传感器的强大能力,精准检测微小及远距离物体
使用北醒激光雷达实现农业无人机喷洒的地形跟随功能
利用激光测距传感器技术为散装物料监测提供突破性的精度
无人机激光雷达传感器中的重量与量程权衡
哪些因素影响3D激光雷达的检测精度?
接近传感器真正需要的最小检测范围是多少
什么是3D激光雷达及其工作原理?
什么是筒仓3D料位扫描仪?
停车位检测中的误报与漏报是什么
什么是停车引导系统 (PGS) 及其工作原理?
什么是机器人接近传感器及其重要性
什么是 dToF 距离测量
什么是激光雷达体积测量及其工作原理
什么是线型激光束技术
什么是微型激光雷达技术
什么是多向障碍物感知
什么是机器人防跌落功能,为何它至关重要?
什么是 3D 激光雷达的投资回报率 (ROI) 及其重要性
微型激光雷达中的 SPAD(单光子雪崩二极管)技术是什么
何时选择激光雷达进行体积测量而非替代方法
为什么 1000Hz 采样率对室内无人机定高至关重要
为何医疗设备需要非接触式液位测量以预防污染
新闻
一分钟了解北醒三款新型小型激光雷达传感器
机器人激光雷达传感器在泳池清洁机器人行业的四大应用
案例研究:北醒激光雷达赋能中国全长1218公里的“第一高速”智慧高速项目
行业首次!北醒通过多项DO-160G认证测试
无人机激光雷达传感器须知的一切
小型激光雷达传感器如何实现工业应用中的自动化物料液位监测
单点激光雷达如何革新物料液位监测
如何测量体积?激光雷达模块如何提供帮助?
激光雷达精度如何提升室内智能停车体验
无人机激光雷达传感器多少钱?
ToF 激光雷达如何实现机器人精准避障
实至名归!北醒连获三项年度大奖
低空经济占据舞台中心:北醒在 XPONENTIAL 2024 大放异彩
北醒发布 NOVA20:让机器人看清近在眼前
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革新液位检测:LiDAR 水位传感器的力量
北醒再赴深圳无人机展,展示高频飞行感知方案
TF-UW500 水下单点激光雷达量产发布
TF-NOVA 激光雷达
“水下之眼”再次进化!北醒发布全球首款量产型水下单点激光雷达 TF-UW500
新品亮相:北醒邀您共赴 2025 UASE 无人机展
无人机激光雷达传感器在物流无人机和无人机表演中的作用
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