





一种基于梯度下降法的全天空成像仪的几何定标方法
本发明实施例公开了一种基于梯度下降法的全天空成像仪的几何定标方法.该方法包括:选取全天空图像中的目标星点,并确定目标星点在全天空图像坐标系下的星点位置坐标以及在极光观测站处全天空图像时刻目标星点的真实方位角和真实天顶角;基于真实方位角,全天空图像中的天顶位置和地理方位构建误差函数,并根据误差函数确定真实天顶位置和真实地理方位;根据星点位置坐标和真实天顶位置确定目标星点的成像半径,全天空成像仪厂家,并根据真实天顶角和成像半径拟合得到全天空图像中成像半径与真实天顶角之间的关系.本发明实施例的技术方案,以实现不受地域局限快速准确对全天空成像仪进行几何定标,全天空成像仪几何定标更加灵活.

全天空成像仪设计
全天空成像仪SONA设计坚固,外壳完全由高度耐用的材料制成,其新的内部传感器适用于白天或夜间应用,可以在云观察和分析中达到准确的输出水平。
系统捕获整个天空的HDR图像。在获取之后,处理图像以及除了其他附加数据之外的云覆盖百分比,用于监测天气和云况变化。新的Web界面允许从内部网络或外部连接到系统。 基于文件夹的数据库,.csv / .json文件格式,链接到一张图片等...用于连接到仪表或外部网络以进行数据共享。
SONA可以根据其部署的应用类型进行定制,例如,机场的云报告,云预报,可以与光伏电站的卫星图像,光热电站和聚光光伏,天文观测,asi全天空成像仪厂家,云观测等结合使用。
太阳能监测系统可以极大增强区域太阳能资源研究和预测的能力。受到云和气溶胶的阻挡的缘故,太阳辐射照射到地面强度显著衰减,因此全天空成像仪对天空的云量分布提供了定量数据,可以计算太阳的位置走向,分析潜在的遮光障碍物。

全天空成像仪,主要有两部分组成
全天空成像仪,主要有两部分组成,无遮挡全天空成像仪厂家,一部分是扫描式红外成像仪(SIRIS-1),其结构由热红外测温传感器、地面温湿度传感器、水平和俯仰旋转平台和控制箱等组成,红外测温传感器用于感应8~14 μm波段大气向下红外辐射,系统响应时间为120 ms,温度分辨率为0.1℃。距离比S=34:1,系统结构如图 1a所示(谭涌波等,2005;胡树贞等,2012),另一部分为双站可见光成像仪,采用一对相机置于水平和俯仰可旋转的云台中,两个云台相距60 m,图像采集传感器视场角为54°,无遮挡全天空成像仪厂家,图像分辨率为44万像素,低照度为0.1 LX。旋转云台采用一体化高速球机,球机旋转角范围,水平角为0°~360°,俯仰角为0°~93°,球机预置位重复精度小于0.05°。

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