{"id":1983,"date":"2026-08-22T12:00:00","date_gmt":"2026-08-22T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lumexislaser.com\/?p=1983"},"modified":"2026-08-19T12:19:59","modified_gmt":"2026-08-19T12:19:59","slug":"rangefinder-target-reflectivity","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/rangefinder-target-reflectivity\/","title":{"rendered":"Reflectividad del objetivo del tel\u00e9metro: qu\u00e9 significan 10%, 30% y 90%"},"content":{"rendered":"<p><strong>La reflectividad del objetivo del tel\u00e9metro<\/strong> describe con qu\u00e9 fuerza un objetivo devuelve la energ\u00eda \u00f3ptica incidente bajo una longitud de onda y una geometr\u00eda de medici\u00f3n determinadas. Con otras condiciones constantes, un objetivo de mayor reflectancia generalmente env\u00eda m\u00e1s energ\u00eda de vuelta al receptor y es m\u00e1s f\u00e1cil de detectar a distancia. Pero 10%, 30% y 90% se tratan mejor como condiciones de referencia de retorno bajo, medio y alto, no como una regla universal de la industria.<\/p>\n<p>Un porcentaje de reflectividad por s\u00ed solo no puede predecir el alcance m\u00e1ximo. El tama\u00f1o del objetivo, la direccionalidad de la superficie, el \u00e1ngulo de incidencia, la luz ambiental, la atm\u00f3sfera, el procesamiento del receptor y la probabilidad de detecci\u00f3n requerida afectan el resultado. Esas condiciones deben acompa\u00f1ar a cualquier especificaci\u00f3n de alcance cre\u00edble.<\/p>\n<h2>Por qu\u00e9 la reflectividad del objetivo cambia el rendimiento del tel\u00e9metro<\/h2>\n<p>Un tel\u00e9metro de tiempo de vuelo pulsado transmite un pulso \u00f3ptico corto, recibe una peque\u00f1a porci\u00f3n de la energ\u00eda devuelta y convierte el retraso medido en distancia. Nuestra gu\u00eda sobre <a href=\"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/how-does-a-laser-rangefinder-work\/\">c\u00f3mo funciona un tel\u00e9metro l\u00e1ser<\/a> explica esa cadena de se\u00f1al con m\u00e1s detalle.<\/p>\n<p>Solo una fracci\u00f3n de la energ\u00eda transmitida llega al detector. Parte de la energ\u00eda se dispersa antes de alcanzar el objetivo. Luego, el objetivo absorbe, transmite, dispersa o redirige la luz incidente. El receptor captura solo la porci\u00f3n que regresa dentro de su apertura y condiciones de aceptaci\u00f3n. Un objetivo de baja reflectancia, por lo tanto, reduce el margen de se\u00f1al recibida en relaci\u00f3n con el ruido de fondo y del receptor.<\/p>\n<p>Los experimentos de calibraci\u00f3n de esc\u00e1neres l\u00e1ser del NIST tambi\u00e9n muestran por qu\u00e9 \u201cm\u00e1s reflectivo siempre es mejor\u201d es demasiado simple. Los objetivos de baja reflectividad se volvieron menos precisos a distancias m\u00e1s largas en esas pruebas, mientras que los objetivos altamente reflectivos produjeron errores m\u00e1s grandes a corta distancia. La respuesta exacta depende del instrumento, pero la lecci\u00f3n m\u00e1s amplia es \u00fatil: la reflectividad puede influir tanto en si se detecta un retorno como en c\u00f3mo se comporta la medici\u00f3n despu\u00e9s de la detecci\u00f3n.<\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lumexislaser.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/lumexis-target-reflectivity-body-spectral-characterization-v01.webp\" alt=\"Bandas conceptuales de reflectancia espectral que muestran por qu\u00e9 un objetivo debe caracterizarse en la longitud de onda de operaci\u00f3n del tel\u00e9metro.\" \/><\/figure>\n<h2>La reflectividad es espectral, no solo color visible<\/h2>\n<p>Una superficie que se ve negra o blanca al ojo no necesariamente tiene la misma reflectancia relativa a 905 nm, 1064 nm, 1535 nm u otra longitud de onda l\u00e1ser. El NIST mantiene escalas de medici\u00f3n de reflectancia espectral en las regiones ultravioleta, visible e infrarrojo cercano de 250 nm a 2500 nm. Ese trabajo metrol\u00f3gico distingue varias geometr\u00edas de medici\u00f3n, incluida la reflectancia direccional-hemisf\u00e9rica y la bidireccional.<\/p>\n<p>Para la evaluaci\u00f3n de tel\u00e9metros, un certificado o caracterizaci\u00f3n \u00fatil del objetivo debe, por lo tanto, identificar:<\/p>\n<ul>\n<li>reflectancia en o cerca de la longitud de onda de operaci\u00f3n;<\/li>\n<li>la geometr\u00eda de medici\u00f3n y el est\u00e1ndar de referencia;<\/li>\n<li>la superficie del objetivo y su uniformidad espacial;<\/li>\n<li>incertidumbre de calibraci\u00f3n y fecha, cuando est\u00e9 disponible.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u201cPanel negro\u201d es una descripci\u00f3n visual. \u201c10% de reflectancia en la longitud de onda de operaci\u00f3n bajo una geometr\u00eda declarada\u201d es una condici\u00f3n de ingenier\u00eda.<\/p>\n<h2>Las superficies difusas y direccionales se comportan de manera diferente<\/h2>\n<p>La reflectancia nominal no describe completamente a d\u00f3nde va la energ\u00eda reflejada. Un panel de referencia casi lambertiano distribuye la energ\u00eda ampliamente y a menudo se usa para hacer que la geometr\u00eda de prueba sea m\u00e1s repetible. Una superficie brillante o retrorreflectante puede dirigir la energ\u00eda fuertemente en direcciones particulares. En incidencia oblicua, un objetivo brillante de alta reflectancia puede redirigir gran parte del retorno lejos del receptor.<\/p>\n<p>El mismo problema aparece con objetivos reales. Metal pintado, vidrio, superficies mojadas, telas, concreto, vegetaci\u00f3n y paneles recubiertos tienen diferentes comportamientos angulares y espectrales. La orientaci\u00f3n del objetivo puede, por lo tanto, cambiar la se\u00f1al devuelta incluso cuando el material y la distancia no cambian.<\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lumexislaser.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/lumexis-target-reflectivity-body-diffuse-directional-v01.webp\" alt=\"Comparaci\u00f3n de retorno difuso amplio y retorno brillante direccional en incidencia normal y oblicua, con rutas \u00f3pticas conceptuales.\" \/><\/figure>\n<h2>Qu\u00e9 significan 10%, 30% y 90% en la pr\u00e1ctica<\/h2>\n<p>Los tres valores son \u00fatiles como clases de referencia porque abarcan un amplio rango de intensidad de retorno. No reemplazan una especificaci\u00f3n de prueba completa.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Condici\u00f3n de referencia<\/th>\n<th>Qu\u00e9 enfatiza<\/th>\n<th>Pregunta de ingenier\u00eda \u00fatil<\/th>\n<th>Advertencia principal<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Aproximadamente 10%<\/td>\n<td>Margen de detecci\u00f3n de bajo retorno<\/td>\n<td>\u00bfPuede el sistema cumplir el alcance requerido en un objetivo exigente?<\/td>\n<td>No todos los objetos oscuros tienen 10% de reflectancia en la longitud de onda del l\u00e1ser.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aproximadamente 30%<\/td>\n<td>Comparaci\u00f3n de retorno medio<\/td>\n<td>\u00bfSon comparables dos afirmaciones de alcance bajo una condici\u00f3n de objetivo moderada?<\/td>\n<td>30% es com\u00fan en algunas hojas de datos, pero no es un \u201cobjetivo t\u00edpico\u201d universal.\u201d<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aproximadamente 90%<\/td>\n<td>Comportamiento de retorno fuerte<\/td>\n<td>\u00bfPermanece estable el receptor en retornos altos y de corto alcance?<\/td>\n<td>La reflectancia fuerte puede exponer saturaci\u00f3n o sesgo de corto alcance en algunos instrumentos.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>10%: Una condici\u00f3n exigente de bajo retorno<\/h3>\n<p>Un objetivo de 10% se utiliza a menudo como una condici\u00f3n de alcance desafiante, especialmente en evaluaciones de LiDAR y telemetr\u00eda. Es valioso porque reduce el margen de retorno y puede revelar d\u00f3nde comienzan a dominar el fondo, la atm\u00f3sfera, la extensi\u00f3n del objetivo o los umbrales del receptor.<\/p>\n<p>No traduzcas \u201c10%\u201d directamente a un color o material del mundo real con nombre. Una superficie de carretera, recubrimiento, textil u objeto natural puede diferir sustancialmente seg\u00fan la longitud de onda, la humedad, el acabado y el \u00e1ngulo de incidencia. Usa el valor como un punto de referencia controlado y valida por separado los objetivos de aplicaci\u00f3n representativos.<\/p>\n<h3>30%: Un Punto de Comparaci\u00f3n de Retorno Medio<\/h3>\n<p>Muchas especificaciones de proveedores indican el alcance contra un objetivo de 30%. Esa puede ser una condici\u00f3n intermedia \u00fatil, pero solo cuando las condiciones de prueba acompa\u00f1antes coinciden. Un resultado de 30% recopilado en interiores contra un panel grande de incidencia normal no puede compararse directamente con un resultado de 30% recopilado en exteriores contra un objetivo peque\u00f1o inclinado bajo luz de fondo intensa.<\/p>\n<p>Al comparar m\u00f3dulos, mira m\u00e1s all\u00e1 del porcentaje. La <a href=\"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/laser-rangefinder-module-datasheet\/\">gu\u00eda de hoja de datos del m\u00f3dulo de tel\u00e9metro l\u00e1ser<\/a> enumera las condiciones adicionales necesarias para interpretar una afirmaci\u00f3n de alcance.<\/p>\n<h3>90%: Una Referencia de Alto Retorno<\/h3>\n<p>Un panel de 90% representa una condici\u00f3n de retorno fuerte. Puede ser \u00fatil para verificar el rendimiento de alto retorno, el rango din\u00e1mico del receptor y el comportamiento de corto alcance. No debe usarse solo para comunicar el alcance m\u00e1ximo pr\u00e1ctico porque puede ocultar el l\u00edmite de bajo retorno m\u00e1s exigente.<\/p>\n<p>La alta reflectancia tampoco garantiza un menor error en cada distancia. La saturaci\u00f3n del receptor, la distorsi\u00f3n de la forma del pulso, el comportamiento del umbral y la trayectoria m\u00faltiple pueden afectar algunas arquitecturas. Prueba tanto el l\u00edmite de bajo retorno de largo alcance como el l\u00edmite de alto retorno de corto alcance cuando la aplicaci\u00f3n abarque un amplio rango din\u00e1mico.<\/p>\n<h2>La Reflectividad y la Probabilidad de Detecci\u00f3n Son Porcentajes Diferentes<\/h2>\n<p>Esta distinci\u00f3n previene uno de los errores de especificaci\u00f3n m\u00e1s comunes:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Reflectividad del objetivo<\/strong> describe una propiedad \u00f3ptica o condici\u00f3n de prueba del objetivo.<\/li>\n<li><strong>Probabilidad de detecci\u00f3n<\/strong> describe con qu\u00e9 frecuencia el sensor produce una detecci\u00f3n v\u00e1lida bajo un criterio definido de prueba, cuadro o pulso.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un objetivo de reflectividad de 90% no es lo mismo que una probabilidad de detecci\u00f3n del 90%. En un art\u00edculo revisado por pares sobre un sistema de prueba LiDAR automotriz, los autores trataron un objetivo como detectado cuando aparec\u00eda en al menos el 90% de las salidas del sensor. Ese 90% era el criterio de \u00e9xito, no la reflectividad del panel. El mismo art\u00edculo recomend\u00f3 mediciones con varios niveles de reflectividad conocidos, como 10%, 20% y 40%, lo que ilustra que los niveles de prueba var\u00edan.<\/p>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lumexislaser.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/lumexis-target-reflectivity-body-reflectivity-vs-detection-v01.webp\" alt=\"Dos conceptos de medici\u00f3n independientes que separan la reflectividad del objetivo de la probabilidad de detecci\u00f3n.\" \/><\/figure>\n<p>Un informe \u00fatil debe indicar ambos valores por separado: por ejemplo, la reflectancia caracterizada del objetivo y la proporci\u00f3n de detecciones v\u00e1lidas sobre un n\u00famero declarado de pruebas. Tambi\u00e9n debe definir qu\u00e9 cuenta como v\u00e1lido, incluido cualquier margen de precisi\u00f3n, campo de confianza o regla de rechazo.<\/p>\n<h2>Condiciones Necesarias para una Comparaci\u00f3n Justa de Alcance<\/h2>\n<p>Dos n\u00fameros de alcance m\u00e1ximo son comparables solo cuando sus condiciones l\u00edmite est\u00e1n sustancialmente alineadas.<\/p>\n<h3>Objetivo y Geometr\u00eda<\/h3>\n<p>Registra las dimensiones del objetivo, si la huella iluminada permanece completamente sobre el objetivo, el \u00e1ngulo de incidencia, el acabado de la superficie, la alineaci\u00f3n y la distancia. La cobertura parcial de la huella cambia el retorno compuesto. Un panel inclinado cambia tanto el \u00e1rea proyectada como la direcci\u00f3n de dispersi\u00f3n.<\/p>\n<h3>Sensor y Entorno<\/h3>\n<p>Registra la longitud de onda, la configuraci\u00f3n \u00f3ptica, la tasa de actualizaci\u00f3n o los ajustes de integraci\u00f3n, la iluminancia ambiental, la posici\u00f3n del fondo, la visibilidad atmosf\u00e9rica y la temperatura si es relevante. La luz solar y otras fuentes de fondo pueden elevar el piso de ruido del receptor, por lo que un resultado en una sala oscura interior y un resultado exterior brillante describen puntos de operaci\u00f3n diferentes.<\/p>\n<h3>Criterio de Detecci\u00f3n<\/h3>\n<p>Indica el n\u00famero de pruebas, la probabilidad de detecci\u00f3n requerida, el error de distancia permitido y el tratamiento de retornos inv\u00e1lidos o falsos. \u201cDetectado una vez\u201d y \u201cv\u00e1lido en 95 de 100 pruebas\u201d no son afirmaciones equivalentes.<\/p>\n<p>Usa este conjunto de condiciones al leer una hoja de datos:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Campo<\/th>\n<th>Valor a capturar<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Alcance m\u00e1ximo o especificado<\/td>\n<td>Distancia y unidades<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Reflectancia del objetivo<\/td>\n<td>Porcentaje en la longitud de onda\/geometr\u00eda indicada<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dimensiones del objetivo<\/td>\n<td>Ancho, alto y cobertura de la huella<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00c1ngulo de incidencia<\/td>\n<td>Normal o rango angular definido<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Condici\u00f3n ambiental<\/td>\n<td>Iluminancia, fondo, visibilidad, clima<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Longitud de onda<\/td>\n<td>Longitud de onda operativa nominal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Criterio de detecci\u00f3n<\/td>\n<td>Regla de retorno v\u00e1lido y probabilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Repeticiones<\/td>\n<td>Pulsos, cuadros, pruebas y agregaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Un Plan de Validaci\u00f3n de Reflectividad de Objetivo Repetible<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Elige paneles caracterizados.<\/strong> Usa datos de reflectancia en la longitud de onda del tel\u00e9metro en lugar de solo la apariencia visible.<\/li>\n<li><strong>Fija la geometr\u00eda.<\/strong> Controla el tama\u00f1o del panel, la distancia, la alineaci\u00f3n, el \u00e1ngulo de incidencia y la cobertura de la huella.<\/li>\n<li><strong>Define las clases de retorno bajo, medio y alto.<\/strong> Los paneles exactos de 10%, 30% y 90% son \u00fatiles cuando coinciden con la especificaci\u00f3n, pero los valores documentados adyacentes tambi\u00e9n pueden respaldar un plan de prueba v\u00e1lido.<\/li>\n<li><strong>Controla el entorno.<\/strong> Registra la luz de fondo y las condiciones atmosf\u00e9ricas; cambia una variable a la vez durante las pruebas de referencia.<\/li>\n<li><strong>Repite cada condici\u00f3n.<\/strong> Cuenta lecturas v\u00e1lidas, lecturas inv\u00e1lidas y retornos falsos sobre un tama\u00f1o de muestra declarado.<\/li>\n<li><strong>Informa dos porcentajes por separado.<\/strong> Mant\u00e9n la reflectancia del panel distinta de la probabilidad de detecci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>A\u00f1ade casos relevantes para la aplicaci\u00f3n.<\/strong> Repite en \u00e1ngulos de objetivo, materiales, fondos y l\u00edmites ambientales esperados.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Este m\u00e9todo no crea una curva de rendimiento universal, pero hace que las comparaciones de proveedores y las decisiones de integraci\u00f3n sean m\u00e1s trazables.<\/p>\n<h2>Qu\u00e9 enviar a un proveedor de m\u00f3dulos de tel\u00e9metro<\/h2>\n<p>Para una recomendaci\u00f3n de m\u00f3dulo \u00fatil, describe el objetivo y las condiciones de prueba en lugar de pedir solo \u201calcance m\u00e1ximo\u201d. Incluye:<\/p>\n<ul>\n<li>distancia requerida y material de objetivo representativo o clase de reflectancia;<\/li>\n<li>dimensiones m\u00ednimas del objetivo y \u00e1ngulos de incidencia esperados;<\/li>\n<li>condiciones de luz ambiental, visibilidad y entorno;<\/li>\n<li>probabilidad de detecci\u00f3n requerida y tasa de actualizaci\u00f3n;<\/li>\n<li>restricciones de precisi\u00f3n, tama\u00f1o, masa, potencia e interfaz;<\/li>\n<li>restricciones de longitud de onda o seguridad ocular a nivel del sistema final.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Lumexis respalda la selecci\u00f3n de m\u00f3dulos compactos de tel\u00e9metro l\u00e1ser para sistemas civiles, industriales y de investigaci\u00f3n. Tambi\u00e9n puedes revisar el papel de la fuente \u00f3ptica en nuestro <a href=\"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/solutions\/ranging-laser-sources\/\">descripci\u00f3n general de fuentes l\u00e1ser de medici\u00f3n<\/a> antes de compartir tus condiciones de integraci\u00f3n con el equipo de ingenier\u00eda.<\/p>\n<h2>Preguntas frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfEs la reflectividad de 10% lo mismo que un objetivo negro?<\/h3>\n<p>No. \u201cNegro\u201d describe la apariencia visible, mientras que la reflectividad de 10% debe estar vinculada a una longitud de onda y una geometr\u00eda de medici\u00f3n. Una superficie visiblemente oscura puede reflejar de manera diferente en el infrarrojo cercano o en el infrarrojo de onda corta.<\/p>\n<h3>\u00bfEs la agrupaci\u00f3n de 10%\/30%\/90% un est\u00e1ndar de la industria?<\/h3>\n<p>No se identific\u00f3 un est\u00e1ndar obligatorio universal en las fuentes revisadas. Estos valores son condiciones de referencia \u00fatiles de retorno bajo, medio y alto, pero otros m\u00e9todos de prueba usan valores como 10%, 20%, 40%, 50% u 80%.<\/p>\n<h3>\u00bfDuplicar la reflectividad del objetivo duplica el alcance m\u00e1ximo?<\/h3>\n<p>No necesariamente. Las ecuaciones de alcance simplificadas pueden describir una relaci\u00f3n condicional, pero los resultados pr\u00e1cticos tambi\u00e9n dependen de la extensi\u00f3n del objetivo, la geometr\u00eda, la \u00f3ptica, el procesamiento, la luz ambiental, la atm\u00f3sfera y los l\u00edmites del receptor. Usa datos medidos y coincidentes con las condiciones para las decisiones.<\/p>\n<h3>\u00bfPor qu\u00e9 un objetivo brillante puede devolver menos se\u00f1al en un \u00e1ngulo?<\/h3>\n<p>Una superficie brillante puede reflejar energ\u00eda fuertemente en una direcci\u00f3n estrecha. Cuando se inclina, esa direcci\u00f3n puede alejarse del receptor, reduciendo el retorno capturado incluso si el material tiene una alta reflectancia nominal.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 debe indicar la hoja de datos de un tel\u00e9metro junto al alcance m\u00e1ximo?<\/h3>\n<p>Como m\u00ednimo: reflectancia y tama\u00f1o del objetivo, longitud de onda, geometr\u00eda de incidencia, condici\u00f3n ambiental y criterio de detecci\u00f3n. El n\u00famero de pruebas, la ventana de precisi\u00f3n, la configuraci\u00f3n de actualizaci\u00f3n y la visibilidad atmosf\u00e9rica hacen que el resultado sea m\u00e1s reproducible.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo se debe informar la probabilidad de detecci\u00f3n?<\/h3>\n<p>Indica la definici\u00f3n de detecci\u00f3n v\u00e1lida, el n\u00famero de pruebas y la fracci\u00f3n o porcentaje de retornos v\u00e1lidos para cada condici\u00f3n de prueba. Mantenlo separado del porcentaje de reflectividad del objetivo.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ol>\n<li>Instituto Nacional de Est\u00e1ndares y Tecnolog\u00eda. <a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/programs-projects\/spectral-reflectance-and-transmittance\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Reflectancia Espectral y Transmitancia<\/a>.<\/li>\n<li>Cheok, G. S., Leigh, S. D., y Rukhin, A. L. <a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/publications\/calibration-experiments-laser-scanner\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Experimentos de Calibraci\u00f3n de un Esc\u00e1ner L\u00e1ser<\/a>, NISTIR 6922.<\/li>\n<li>Gomes, T. et al. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3390\/app122413003\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sistema de Evaluaci\u00f3n y Pruebas para Sensores LiDAR Automotrices<\/a>. <em>Ciencias Aplicadas<\/em>, 2022, 12, 13003.<\/li>\n<li>Soporte de Garmin. <a href=\"https:\/\/support.garmin.com\/en-NZ\/?faq=YQVoF2RtWp1EZvK16tU1h8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Efectos de la Distancia, Tama\u00f1o del Objetivo, Aspecto y Reflectividad en la Fuerza de la Se\u00f1al Devuelta<\/a>.<\/li>\n<li>Instituto Nacional de Est\u00e1ndares y Tecnolog\u00eda. <a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/publications\/methods-evaluate-3d-lidars-used-automated-driving\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">M\u00e9todos para Evaluar LiDAR 3D Utilizados para Conducci\u00f3n Automatizada<\/a>.<\/li>\n<\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El reflectividad del objetivo del tel\u00e9metro cambia la intensidad del retorno, pero 10%, 30% y 90% son condiciones de referencia, no una regla universal. Aprenda a comparar afirmaciones de alcance.<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":1979,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[32,46],"class_list":["post-1983","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-laser-basic-knowledge-101","tag-laser-parameters","tag-laser-ranging"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1983"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1983\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1984,"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1983\/revisions\/1984"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1979"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lumexislaser.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}