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基于VC的太阳光斑图像识别跟踪系统设计与实现 被引量:1
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作者 孙雷 孙庆苏 《软件导刊》 2018年第2期205-207,212,共4页
塔式太阳能聚光发电系统,在实际运用中由于天气、温度和镜子的执行传动结构等因素产生误差,太阳光不一定能够按照理想的情况反射到聚光位置。为使定日镜能够准确跟踪太阳和反射太阳热能,提出一种基于VC的太阳光斑图像识别跟踪系统,使用... 塔式太阳能聚光发电系统,在实际运用中由于天气、温度和镜子的执行传动结构等因素产生误差,太阳光不一定能够按照理想的情况反射到聚光位置。为使定日镜能够准确跟踪太阳和反射太阳热能,提出一种基于VC的太阳光斑图像识别跟踪系统,使用视频捕捉和图像处理技术,获取太阳光斑的误差偏移距离,并将这个修正数据通过串口发送给控制系统。根据定日镜自动跟踪太阳轨迹、反射光斑并进行图像修正的试验,结果显示能够计算确定图像中光斑的位置,获取实际偏差,并且在监视器上清晰看见每面定日镜的轮廓及其反射的光斑。系统采用图像匹配算法,具有精度高等特点,能够有效实现太阳光斑的识别与跟踪。 展开更多
关键词 太阳光斑 识别 跟踪 定日镜场 VC
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太阳光斑质心位置检测算法的研究 被引量:3
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作者 蒋峰 孙志毅 何秋生 《数字技术与应用》 2012年第3期104-105,共2页
为了满足对太阳光斑质心位置精确检测的要求,本文提出了一种基于迭代阈值的圆拟合太阳光斑中心检测算法。首先采用迭代阈值法计算光斑图像分割的最佳阈值,截取光斑特征点成像区域的同时有效地降低了噪声干扰,增强了算法的抗噪声性能;然... 为了满足对太阳光斑质心位置精确检测的要求,本文提出了一种基于迭代阈值的圆拟合太阳光斑中心检测算法。首先采用迭代阈值法计算光斑图像分割的最佳阈值,截取光斑特征点成像区域的同时有效地降低了噪声干扰,增强了算法的抗噪声性能;然后用最小二乘圆拟合中心算法精确计算光斑中心位置坐标,来提高太阳光斑质心位置检测的精度。理论分析和仿真结果表明该算法是一种实用的精确检测算法,提高了偏移检测系统的精度要求。 展开更多
关键词 偏移检测 太阳光斑 迭代阈值法 圆拟合
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如何拍好会议照片
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作者 王梓林 《兵团工运》 2002年第1期33-33,共1页
近年来,各机关、企事业单位非常重视单位的会议照片资料。那么如何拍好这些会议照片资料呢?根据我的经验,愿提出并与广大摄影爱好者商讨: 一、熟悉会议会场光线 会议一般分为大型会议、小型会议等。 大会一般都会在会议中心、剧场、影... 近年来,各机关、企事业单位非常重视单位的会议照片资料。那么如何拍好这些会议照片资料呢?根据我的经验,愿提出并与广大摄影爱好者商讨: 一、熟悉会议会场光线 会议一般分为大型会议、小型会议等。 大会一般都会在会议中心、剧场、影院召开,而小型会议则多在单位会议室召开。 会议中心、剧场、影院等照明均采用人工布光,而单位会议室则是自然光(门窗透进来的光线)与日光灯、白炽灯等混合光线。 人工布光,光线柔和、较均匀。但台上台下光比反差较大,人工布光的光线大都色温较低,拍出来的照片偏红偏暖。而单位会议室的混合光。 展开更多
关键词 照片资料 会议中心 太阳光斑 混合光 布光 摄影爱好者 光灯 操作方法 人物特写 企事业单位
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征兆与象征
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作者 弗拉基米尔.纳博科夫 魏建华 《当代外国文学》 CSSCI 北大核心 1998年第4期121-124,共4页
几年来他们这是第四次面临这样一个难题:给一个神经错乱得不可救药的青年送件什么样的生日礼物。他没有欲望。人造的器物在他眼里要么是些邪恶的蜂窝,以恶意的行为震动着——这只有他自己能够洞察;要么就是些世俗的巨大安慰,这在他的抽... 几年来他们这是第四次面临这样一个难题:给一个神经错乱得不可救药的青年送件什么样的生日礼物。他没有欲望。人造的器物在他眼里要么是些邪恶的蜂窝,以恶意的行为震动着——这只有他自己能够洞察;要么就是些世俗的巨大安慰,这在他的抽象世界里看不出有什么用处。在淘汰了一大堆有可能伤害或吓着他的东西之后(任何具有小机械外形的东西都是犯忌讳的),他的父母挑选了一件精美而又无害的小玩意儿:一篮子分装在十个小瓶里的十种不同的果冻。 儿子出生时他们结婚已很久了;二十年岁月流逝了,如今他们都已老态龙钟。 展开更多
关键词 生日礼物 神经错乱 机械外形 轻快地飞过 抽象世界 创造性杰作 地铁车站 小玩意 莱比锡 太阳光斑
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Particle acceleration and transport in the inner heliosphere
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作者 LI Gang 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第8期1440-1465,共26页
In the solar system, our Sun is Nature's most efficient particle accelerator. In large solar flares and fast coronal mass ejections(CMEs), protons and heavy ions can be accelerated to over ~GeV/nucleon. Large flar... In the solar system, our Sun is Nature's most efficient particle accelerator. In large solar flares and fast coronal mass ejections(CMEs), protons and heavy ions can be accelerated to over ~GeV/nucleon. Large flares and fast CMEs often occur together. However there are clues that different acceleration mechanisms exist in these two processes. In solar flares, particles are accelerated at magnetic reconnection sites and stochastic acceleration likely dominates. In comparison, at CME-driven shocks,diffusive shock acceleration dominates. Besides solar flares and CMEs, which are transient events, acceleration of particles has also been observed in other places in the solar system, including the solar wind termination shock, planetary bow shocks, and shocks bounding the Corotation Interaction Regions(CIRs). Understanding how particles are accelerated in these places has been a central topic of space physics. However, because observations of energetic particles are often made at spacecraft near the Earth,propagation of energetic particles in the solar wind smears out many distinct features of the acceleration process. The propagation of a charged particle in the solar wind closely relates to the turbulent electric field and magnetic field of the solar wind through particle-wave interaction. A correct interpretation of the observations therefore requires a thorough understanding of the solar wind turbulence. Conversely, one can deduce properties of the solar wind turbulence from energetic particle observations. In this article I briefly review some of the current state of knowledge of particle acceleration and transport in the inner heliosphere and discuss a few topics which may bear the key features to further understand the problem of particle acceleration and transport. 展开更多
关键词 Solar energetic particles Diffusive shock acceleration Perpendicular diffusion coefficient
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