雖然激光雷達和雷達都使用類似的技術和方法來跟蹤物體的位置和運動,但每種技術的工作方式和最適合使用的應用類型都存在差異,這兩種技術都利用物體反射的能量來確定這些物體的各個方面,但是每一種雷達所使用的能量類型是...
雖然激光雷達和雷達都使用類似的技術和方法來跟蹤物體的位置和運動,但每種技術的工作方式和最適合使用的應用類型都存在差異,這兩種技術都利用物體反射的能量來確定這些物體的各個方面,但是每一種雷達所使用的能量類型是不同的,通過激光雷達和雷達能夠精確定位和測量的物體類型在大小和性質上也不同。

雷達發射的無線電波一旦從一個目標,指示目標的距離和速度。
激光雷達和雷達在定位目標和確定這些目標的不同屬性時使用相同的基本概念。在激光雷達和雷達中,能量傳輸是作為信號從源發出的。當信號擊中目標時,然后,該物體反射來自原始信號的部分能量。該反射能量隨后在源位置接收,并用于確定物體的距離、大小和其他屬性。
雖然激光雷達和雷達技術使用相同的技術,但雷達是第一種形式這種技術的一種,目前仍在某些應用中使用。代表"無線電探測和測距"的雷達利用無線電波發出相當大波長的能量脈沖。當這些無線電波被反射時,接收到的信號就可以用來確定反射物體的不同方面。大小通常可以是很好地確定了物體的位置,反射無線電波的多普勒頻移可以用來確定物體運動的速度和方向
代表"光探測和測距"的激光雷達,"是雷達中用來確定一個或多個物體位置和方向的技術的另一種形式。激光雷達使用波長較小的能量,如紫外線能量作為源信號。這些波長較小的信號可以被比通常通過雷達探測到的更小的物體反射回來,因此激光雷達可以用于探測非常小的物體,如塵埃粒子或不同天氣和大氣現象的不同方面。這使得激光雷達成為使用相當小的技術研究天氣模式的更好選擇,這對于通過環繞其他行星運行的衛星研究遙遠的大氣特別有用。