基于ARM嵌入式圖像處理平臺的太陽跟蹤系統(tǒng)
3 實驗結(jié)果
3.1 基于計算機視覺方法的跟蹤實驗
如圖4所示是某次精跟蹤過程的實驗結(jié)果,其中(a)為CMOS圖像傳感器捕捉到的原始圖像;(b)為經(jīng)過灰度化、二值化后的結(jié)果,可以看出圖像中的太陽已經(jīng)被提取出來;(c)為精跟蹤一段時間后圖像傳感器得到的圖像,可以看出太陽處在圖像中心位置,此時太陽光線垂直照射太陽能電池板。本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/148942.htm
3.2 系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)
對本文提出的太陽跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行了性能測試,通過分析測試結(jié)果,該系統(tǒng)的技術(shù)指標(biāo)如表1所示。
4 結(jié)語
本文中設(shè)計的太陽跟蹤系統(tǒng)采用視日運動跟蹤方法和基于計算機視覺的跟蹤方法相結(jié)合的方式,一方面采用視日運動跟蹤方法進(jìn)行初始粗定位和系統(tǒng)丟失目標(biāo)時的重新粗定位;另一方面采用基于計算機視覺的跟蹤方法進(jìn)行精確跟蹤?;谟嬎銠C視覺的跟蹤方法采用CMOS圖像傳感器采集太陽光斑,利用ARM微控制器處理采集到的圖像,實現(xiàn)對太陽的實時跟蹤。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)可以連續(xù)跟蹤太陽的角度變化,能夠達(dá)到較高的跟蹤精度;當(dāng)跟蹤目標(biāo)丟失時,能夠利用視日運動跟蹤方法對系統(tǒng)重新定位,具有較好的環(huán)境適應(yīng)能力。該系統(tǒng)具有較低的日均功耗、較高的跟蹤精度和可靠性,結(jié)構(gòu)簡單輕便,可應(yīng)用于各種太陽能光伏系統(tǒng)。
評論