





全天空成像仪,可见光全自动天空成像仪asi,主要有两部分组成,一部分是扫描式红外成像仪(---s-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---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),可见光全自动天空成像仪,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°,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°。
全天空成像仪sona设计坚固,外壳完全由高度---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,可见光全自动天空成像仪价格,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,可见光全自动天空成像仪价格,.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---图像,光热电站和聚光光伏,天文观测,云观测等结合使用。
太阳能监测系统可以---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---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。
全天空成像仪采取多次成像法获取原始图像资料 通过无损无缝拼接获取更真实的全天象云图,不仅减轻了一次成像带来的图像畸变,同时为局部重点云图的研究提供了基础。 利用轨迹规划直接避开太阳影响,避免太阳---遮挡器对图像的影响 以拼接技术为基础,根据拍摄日期、时间和当地经纬度计算太阳天顶角和方位角,控制相机的拍摄位置,避开太阳直射光。利用边缘融合技术实现无缝拼接,---图像的完整性与真实性。 优化控制策略在---无缝拼接的基础上减少图像冗余 通过算法规划天空图像采集路径,进化控制自动获取规定云图,提高云图的抓拍速度,并在同一批次图像采集后自动复位。 通过模式识别技术,实现云图计算机自动识别、分类、归档 对云图的纹理特征的提取和分析,将云发展变化的过程用数学的形式来加以表达,通过其纹理参数的比对进行分类识别,并做归档处理。避免了依赖观测员的经验进行人工观测的主观随意性,同时解决了由于测报人员流动及观测连续性有限造成的对云况多变的实际天空描述欠准确问题。
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