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云图采集设备控制系统设计及优化【含1张CAD图+说明书2.8万字69页】

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云图 采集 收集 设备 装备 控制系统 设计 优化 cad 说明书 仿单 69
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摘   要

云图可实时反映大气状况,通过气象的动态分析可以为气象预报提供重要参考数据。我国的地面气象观测技术比较落后,主要通过相机对天空的直接拍摄获得云图。现有的云图采集装置无法小面积准确地为镜头遮挡阳光,镜头受阳光直射,大大缩短了其使用寿命,而且云图由于阳光直射受到光晕的影响,成像质量差,影响云图分析。

本论文在对地面云图采集设备进行大量的调研后,在现有的地面云图采集设备的基础上对云图采集设备进行设计及优化。针对阳光直射镜头的问题,采用高度角-方位角追踪方式实现对太阳方位的追踪,利用万年历算法与电子罗盘、加速度计相结合的方法,通过单片机控制机械结构为镜头遮挡阳光,提高云图的质量及采集设备的自动化程度。同时,本文对于云图采集设备所存在磁场载体误差进行优化分析,提出校正、数据校准以及倾角补偿等算法优化,提高了云图采集设备的工作精度。

该系统经过实际验证,在云图采集过程中实现了对阳光进行有效的遮挡,精度高,试运行稳定。

    

关键词  云图采集;自动控制;高度角;方位角

    




Design and optimization of the control system of the cloud atlas acquisition equipment

Abstract

The cloud atlas can reflect the atmospheric conditions in real time. The dynamic analysis of the weather can provide important reference data for the weather forecast. China's ground meteorological observation technology is relatively backward, mainly through the camera directly to the sky to get a picture of the sky. The existing image acquisition device to small area accurately for the lens to block the sun, shot by direct sunlight, greatly shorten the service life, and cloud due to direct sunlight by the halo effect, the imaging quality is poor, the impact of image analysis.

In this paper, a lot of research on the ground image acquisition equipment, based on the existing ground image acquisition equipment on the basis of the cloud atlas acquisition equipment, design and optimization. Aiming at the problems of direct sunlight lens, the elevation angle and azimuth angle tracking mode to realize the solar azimuth tracking, using calendar algorithm and the electronic compass, acceleration meter combination method, through the MCU control mechanical structure for the lens to block the sun, improve the degree of automation of image quality and acquisition equipment. At the same time, this paper analyzes the error of magnetic field carrier in the cloud atlas acquisition equipment, and puts forward the algorithm optimization of correction, data calibration and angle compensation, which improves the working accuracy of the cloud atlas acquisition equipment.

The system has been verified in practice, in the process of cloud atlas acquisition to achieve the effective shielding of the sun, high precision, stable operation of the test.

Keywords  cloud atlas acquisition,automatic control,high angle,azimuth angle





目   录

摘要 I

Abstract II


第1章 绪论 1

1.1 课题背景 1

1.2 云图采集设备的国内外研究现状 2

1.3 课题研究的目的和意义 5

1.4 本课题的主要研究内容 5

1.5 本章小结 6

第2章 云图采集设备方案设计 8

2.1 追踪方式的选择 8

2.2 云图采集设备的系统构成 13

2.3 云图采集设备的结构设计 13

2.4 本章小结 14

第3章 云图采集设备控制系统设计 15

3.1 云台通讯方式的选择 16

3.2 云台高度角和方位角的确定 18

3.3 太阳实时高度角和方位角的计算 19

3.4 阳光追踪控制系统设计 21

3.4.1 阳光追踪系统的硬件设计 21

3.4.2 阳光追踪系统的软件设计 26

3.5 本章小结 30

第4章 实验及控制算法优化 31

4.1 试验及误差分析 31

4.2 控制程序的优化 33

4.2.1 HMC5883L数据校准 33

4.2.2 HMC5883L 倾角补偿 35

4.3 实验结果 35

4.4 本章小结 37

结论 38

致谢 39

参考文献 40

附录 42


内容简介:
哈尔滨理工大学毕业设计(论文)任务书 学生姓名: 隋真真 学号: 1230120117 学 院:荣成学院 专业: 机械电子工程 任务起止时间: 2016 年 2 月 29 日至 2016 年 6 月 26 日 毕业设计(论文)题目: 云图采集设备控制系统设计及优化 毕业设计工作内容: 1、熟悉课题、调研、收集资料、撰写开题报告 (第 1 ) 2、方案设计 总体设计 、设计计算 (第 3 ) 3、 控制系统设计 (第 5 ) 4、绘装配图、 主要零件图 、电路图 (第 10 ) 5、撰写说明书、翻译资料、准备答辩 (第 14 ) 资料: 1 梅开乡 J 2 于永,戴佳,常江 . 51 单片机 C 语言常用模块与综合系统设计实例精讲 M. 北京:电子工业出版社 3 田拥军,赵光强,曾健平 . 基于 线技术的 与单片机多机通讯设计 J 4 谢瑞和等 . 串行技术大全 . 北京:清华大学出版社 指导教师意见: 签名: 年 月 日 系主任意见: 签名: 年 月 日 教务处制表 程序(部分) #_1059200 #600 #000000/(2) #F # #7*#22*#50 #0 #5 # # #27 # 70 #07 #795 #; ; ; ; ; ; ; 37; =0 =0 =0 =0 =0 1= 0; a; a=2;a0; i; i=0;i #2016,4,13,5,45,00; ,5; 5,5; 0,; 1; = 0) = 1) i; i=0;i 0; i=0;i & & (& 180) ; 1); 1); 000; if( ; 0,i,=0; ax,ay,az, mx,; ; ; ; ; ; ) ; _= ); ); if(= 1) if(= 0 & = 0) ; ; 1; 1; 500; if(= 0 & = 1) ; ; 0; 500; if(0) 6); 6); 6); ,i=0;i0)80; 180; (ax*ax+ay*)*( 500; ; ; ; ; ; 0 0 if() if() if() 尊敬的各位老师: 上午好! 我叫隋真真,来自机电 12 级 1 班,我的论文题目是云图采集设备控制系统设计及优化。 下面我将对本论文的设计目的和和主要内容向各位老师做一汇报,恳请各位老师批评指导。 云图可实时反映大气状况,通过气象的动态分析可以为气象预报提供重要参考数据。我国的地面气象观测技术比较落后,主要通过相机对天空的直接拍摄获得云图。现有的云图采集装置无法小面积准确地为镜头遮挡阳光,镜头受阳光直射,大大缩短了其使用寿命,而且云图由于阳光直射受到光晕的影响,成像质量差,影响云图分析。 本论文在对地面云图采集设备进 行大量的调研后, 在现有的地面云图采集设备的基础上对云图采集设备进行设计及优化。 为提高云图采集设备的自动化程度,本文编写了云图采集设备的自动化程序,采用时间 云图采集设备可自动追踪太阳所在位置,采用遮挡的方式,控制遮阳杆自动遮挡阳光,避免阳光对镜头的直射,从而极大地改善云图的成像问题,提高相机寿命,有效记录大气信息并尽量减少地遮挡有效信息。 结构上 ,使其适应野外环境,具有足够的刚度、强度及韧性,可防风沙雨雪等,使用涡轮蜗杆传动方式,使对云图采集设备的工作更加准确、稳定。 控制系统分为 硬件部分和软件部分。硬件上, 使用 片机为系统的控制处理中心, 用万年历芯片计算太阳的实时位置角度,使用亚安云台搭建云图采集设备,使用步进电机驱动云台转动,完成太阳追踪。 最后,进行试验和优化分析, 针对云图采集设备的制造误差、安装误差及磁场载体误差提出解决方案,对其进行 数据校准 和倾角补偿,使云图采集设备的工作精度更加准确。 本文基本完成云图采集设备的设计及其优化,但由于时间紧张,准备仓促,还有许多缺陷及需要改正 优化的地方,如系统的稳定性不高,复位电路有时无法正常工作,必须手动复位;有时出现误差积累导致误差较大,太阳追踪不准确,但没有系统提示等。存在的问题都需要进行进一步设计及优化,需要进行更多的后续工作。 以上为我所做的论文总结报告,恳请各位老师指正! 哈尔滨理工大学学士学位论文 - I - 云图采集设备控制系统设计及优化 摘 要 云图可实时反映大气状况,通过气象的动态分析可以为气象预报提供重要参考数据。我国的地面气象观测技术比较落后,主要通过相机对天空的直接拍摄获得云图。现有的云图采集装置无法小面积准确地为镜头遮挡阳光,镜头受阳光直射,大大缩短了其使用寿命,而且云图由于阳光直射受到光晕的影响,成像质量差,影响云图分析。 本论文在对地面云图采集设备进行大量的调研后,在现有的地面云图采集设备的基础上对云图采集设备进行设计及优化。针对阳光直射镜头的问题,采用高度角 踪,利用万年历算法与电子罗盘、加速度计相结合的方法,通过单片机控制机械结构为镜头遮挡阳光,提高云图的质量及采集设备的自动化程度。同时,本文对于云图采集设备所存在 磁场载体误差进行优化分析,提出校正、数据校准以及倾角补偿等算法优化,提高了云图采集设备的工作精度。 该系统经过实际验证,在云图采集过程中实现了对阳光进行有效的遮挡,精度高,试运行稳定。 关键词 云图采集; 自动控制;高度角;方位角 哈尔滨理工大学学士学位论文 - of of he in of s is to to a of to to by to by is of In a of on on on of at of to CU to of of At of in of 尔滨理工大学学士学位论文 - in in of to of of 尔滨理工大学学士学位论文 - 目 录 摘要 . I . 1章 绪论 . 1 题背景 . 1 图采集设备 的国内外研究现状 . 2 题研究的目的和意义 . 5 课题的主要研究内容 . 5 章小结 . 6 第 2章 云图采集设备 方案设计 . 8 踪方式的选择 . 8 图采集设备的系统构成 . 13 图采集设备 的结构设计 . 13 章小结 . 14 第 3章 云图采集设备控制系统设计 . 15 台通讯方式的选择 . 16 台高度角和方位角的确定 . 18 阳实时高度角和方位角的计算 . 19 光追踪控制系统设计 . 21 光追踪系统的硬件设计 . 21 光追踪系统的软件设计 . 26 章小结 . 30 第 4章 实验及控制算法优化 . 31 验及误差分析 . 31 制程序的优化 . 33 据校准 . 33 角补偿 . 35 验结果 . 35 章小结 . 37 结论 . 38 致谢 . 39 哈尔滨理工大学学士学位论文 - V - 参考文献 . 40 附录 . 42 哈尔滨理工大学学士学位论文 - 1 - 第 1章 绪论 题背景 云是 反映当时大气状况的重要证据,从云图可以得到大气的动力特性及热力特性,从而可以推断此时的水循环状况。另 外 ,云在地面辐射和大气辐射方面也发挥着重要作用, 对当时的气候模式和气候推测方面 影响 巨大。 水循环和大气循环受云场信息如云的形 状、特性、分布以及组成等方面的影响,可以形成各种天气。云场信息 是云重要的宏观参数 , 若能正确分析云图,得到正确的云场信息,便可以推测出准确的大气动态特性,如自然界水循环特性、大气的稳定性及大气含水量的动态变化特性等,进而可以 获得 未来的 大气 变化走向,推测出正确的 天气 预报。正确的气象预报在人民的日常生活和出行、社会的正常运行以及国家的安全维护等方面具有重要的意义。 我国地面气象观测总体上朝着遥感遥测、自动化、高精度、高时空分辨率方向发展,气象观测技术发展迅速,观测手段向观 测自动化发展 1。 云观测的主要内容是对云高 、云量、云形等的观测,这是分析大气变化时的重要资料 2。 近几年,世界各国对地面气象仪的重视使地面气象仪快速发展,得到了优秀的气象观测仪。 虽然近几年 国内 也 大力发展对云图采集设备 的研究, 但总体水平仍旧处于初级阶段, 我国对大气变化分析处理的资料仍旧主要来源于气象卫星。现有的地面 云图采集设备 通过云台直接拍摄天空, 气象观测设备的自动化程度较低,云图采集技术不成熟,且不能在相机采集云图时对阳光直射进行有效的遮挡,导致阳光直射相机,从而使拍摄到的云图成像质量较差,在阳光的照 射下云图出现光晕,图片整体亮度分布不均匀,并出现光环,这些都严重影响了对云量的分析,同时也严重影响了相机的寿命。 本项目所 设计 的 云图采集设备 ,计划 编写单片机程序自动追踪太阳的实时位置, 采 用遮挡 的方式, 控制遮阳杆自动遮挡阳光, 避免 阳光对镜头的直 射,从而极大地改善 云图的成像问题,提高相机寿命, 有效记录大气信息 并尽量 减 少地遮挡有效信息。 进行 实验 检测设备是否满足工作要求,就出现的问题进行进一步的优化,使云图采集设备能够 在提高云图采集的准确率的同时提高设备的自动化程度, 同时 延长相机的使用寿命。 哈尔滨理工大学学士学位论文 - 2 - 图采集设备 的国内外研 究现状 目前, 我国的绝多数气象观测站利用 云台采用直接拍摄天空得到全天空气象图。 如 图 1示,为 我国的全天空气象仪, 利用单反相机上的鱼眼镜头 直接对准天空拍摄 。 如 图 1示 , 为全天空相机拍摄所得云图,得到的照片进行裁剪和一系列的图像处理 , 最终得到可以利用的云图资料并从中获取有效信息,然后进行下一步分析研究。这种气象 仪 结构简单,成本较低,为 保护镜头 ,一般 在不使用镜头时, 使用遮光板 覆盖镜头 。这种镜头保护方式成本低,降低镜头的损耗。 但拍摄时镜头仍旧会被阳光直射, 镜头仍旧会 受到损害,并且所拍摄云图仍旧存在光晕问题 ,云图质量并 没有得到提高。 图 1天空气象仪 图 1遮挡下采集的云图 在世界各国经济、科技迅猛发展的今天, 全天空气象观测仪 得到了十哈尔滨理工大学学士学位论文 - 3 - 分迅速的发展 。 国外 出现了很多优秀的地基测 云仪,可以 高质量完成 多种观测任务 。 如 图 1示, 天空成像仪的示意图 , 全天空成像仪主要由照相机、遮光带、半球镜面、电子设备及支撑架组成 3。全天空气象仪最重要的部分是电子设备,电子设备在半球镜面内,是一台小型计算机。电子设备对照相机拍摄的照片进行储存、处理和计算,并且控制半球镜面的转动是遮光带遮挡阳光,以免阳光反射镜头,对镜头造成伤害。但微型计算机的储存空间小,若不及时导出数据,新采集的数据会覆盖新的数据,造成数据的丢失;并且微型计算机的处理和计算能力较差,主要是对云图灰度图的分析,在云 量较少或较多的情况下的分析都不准确,云图继续分析的难度较大。半球镜面在电子设备的上方,将天空的情况反射给照相机,采用镜面反射的方法采集云图可以保护镜头不被阳光直射,但反射镜面是凸面镜,导致照相机所拍摄的云图变形失真,影响云图的分析。又因为气象仪在室外工作,难免会存在雷雨霜雪的恶劣天气,为使气象仪即使在恶劣的天气下也可正常工作,在反射镜面内置发热装置,可蒸发落在反射镜面上的雾雨霜雪等,保证气象仪的正常工作。照相机密封被固定在半球镜面的正上方的盒子中,这种设计不仅可以使镜头不被太阳照射,起到了保护镜头的作用 , 而 且防止照相机其他的损害,并且在盒子上方装有防止鸟虫等破坏气象仪的网罩。照相机与电子设备依靠支撑架里的电缆联系,支撑架的安装 有明确规定:若气象仪在南半球使用,支撑架安装在气象仪的正南方; 若气象仪在北半球使用,支撑架安装在气象仪的正北方。这样的设计不仅可以调整相机始终处于半圆镜面的正上方,并且可以作为调节遮光带的依据。 图 1天空成像仪 示意图 全天空成像仪 是 采用工业鱼眼镜头,直接对天空 进行 拍摄 ,从而获 得哈尔滨理工大学学士学位论文 - 4 - 全天空云图, 这种全天空成像仪可以一次性得到全天空图像,但是由鱼眼镜头获得的云图会发生变形,造成 获得云图存在 一定程度上的失真 , 不能作为很好的云图 资料 进行分析 4。以上介绍的均为全天空可见光成像系统,国内外研究者根据云体的成像特征,还研制开发了近红外全天空测云仪 5。 如图 1示, 为 验室的全 天空成像仪 。 验室的全天空成像仪 分为两部分组成:控制装置和遮阳装置。控制装置主要控制气象仪对天空云图的获取、数据的分析处理以及遮阳部分的运动,遮阳装置主要受控制部分发出指令,为镜头遮挡阳光,防止阳光直接照射镜头,起到保护镜头和图像处理器的作用 6。 图 1验室的 这款全天空成像仪中 ,采集图像使用的是工业鱼眼相 机,可以最大程度地采集云图信息, 遮光 部分 使用的是 密度滤光片 。在镜头上方的半圆杆上安装密度滤光片,密度滤光片是太阳追踪装置中最重要的部分。半圆杆受 控制装置控制,密度滤光片随半圆杆转动而转动,完成对太阳的追踪,从而为镜头遮挡阳光 1。 全天空成像仪 完全依靠程序控制,从太阳升起开始对天空进行云图拍摄、数据采集、云图分析及太阳的追踪和遮挡到太阳落下后气象仪停止工作进入休眠状态 ,提高了气象仪的自动化程度。并且,为了适应野外的环境,设计者给气象仪加入一套热敏系统,使气象仪内部的工作温度始终处于零度到四十度之间 7。 虽然 验室的全天空成像仪 优点很多,但由于各方面要求较高,得到的图像分辨率也高,费用相应也较高。并且气象仪采集到的数据是彩色图像。波段相对较宽,这种数据无法直接应用于有关辐射的大气研哈尔滨理工大学学士学位论文 - 5 - 究中,需要进行后期图像处理,工作量大 8。 题研究的目的和意义 进入 21 世纪之后,全球渐渐进入工业化时代,各个方面都被要求向自动化发展,气象观测也不例外 。 目前,我国地面观测中绝 大多数气象观测站通过云台实时 拍摄天空云图 、 记录 云况,用云图检索的方法判断云况信息。但是,目前采用的气象观测设备因不能在相机采集云图时对阳光直射进行有效的遮挡,导致阳光直射相机,从而使拍摄到的云图成像质量较差,在阳光的照射下云图出现光晕,图片整体亮度分布不均匀,并可能出现光环,这些都严重影响了对云量的分析,同时也严重影响了相机的寿命。 本 文所 研究的 云图采集设备 拟设计一款基于单片机的太阳光追踪系统,该系统可以自动调节 遮光杆 与太阳光的角度 ,时刻保持 遮光杆的垂直面 始终与太阳光线 平行 ,实现对太阳的追踪 。 用遮挡方式,避 免了阳光对镜头的直射,从而极大地改善了云图的成像问题,提高相机寿命,并尽量避免 遮挡有效信息 成像效果如图 1示。 图 1图采集设备 人工遮挡后成像效果 课题的主要研究内容 本文主要设计内容为 对 云图采集设备控制系统进行 设计 及优化 。 国内地面观测技术比较落后,气象观测的自动化成的较低,主要是依靠单反相机上的鱼眼镜头对天空直接进行拍摄,获得全天空云图后利用现有的技术进行图像处理和裁剪,收集有效的信息,进而利用计算机的气象数据库进行搜索,完成云图信息的获取。 哈尔滨理工大学学士学位论文 - 6 - 因为地面气象观测仪在室外甚至恶劣的野外工作,所 获得的信息也必须尽可能准确,为满足需求气象仪 的机构 必须以下要求:首先,仪器要有足够的强度和刚度,以抵抗野外大风、暴雨、高温、暴晒等恶劣天气;第二, 云图采集设备 的运行速度要快,以满足单片机程序运行获得准确的各类气象数据;第三,因为 云图采集设备 要在无人监管的野外自动工作,所以要保证具有长时间的稳定性,在恶劣条件下可以连续工作,运行速度高且稳定,仪器运行误差保持在允许误差范围之内,运行获得的数据保持较高的准确率;第四, 云图采集设备 在野外工作,面对恶劣的环境时要保持良好的性能, 云图采集设备 能够保持正常的工作时间,反 应灵敏;第五,要注意结构轻便合理,能够抵抗大风等的破坏;最后,我国幅员辽阔, 云图采集设备 一定要生产批量化,成本低,操作简单,维护方便 9。 在以上 要求的基础上, 再 对 云图采集设备 进 行机构和控制系统的 设计。 在调查和查阅大量国内外文献以及了解国内外 云图采集设备 的发展现状后,从现实需要出发,对 云图采集设备 的 程序设计 提出以下设计思路: 首先, 云图采集设备 要判断所处环境是白天还是夜晚,这依靠光敏元件来判断。若光线足够暗 时 ,程序停止运行 ,云图采集设备 处于停止工作的状态,减少能量损耗;当白天到来时, 单片机开始工作, 通过处 理中心的计算处理得到太阳所处的位置。 然后, 检测云台自身的位置数据与太阳的位置数据进行比较,将得到的结果发送给步进电机,驱动步进电机工作 ,控制 云台 的 进行转动 ,使 遮阳杆 与太阳、镜头处于一条直线上,达到为镜头遮挡阳光的目的。 太 阳 自动跟踪装置是可见光云图采集系统中重要的组成部件,可以最大限度实现全天候云图采集 。 所以 本课题研究的重点 为 : 头处于一条直线上; 本设计的主要特点: 片微型计算 机技术 , 以 单片机为 控制系统 的 处理 中心 ,充分利用其 运算速度快、体积小,结构简单的特点 ; 有良好的应用前景 。 章小结 本章主要介绍了国内 外 气 象站云图采集 设备 的特点及优势, 并分析 了哈尔滨理工大学学士学位论文 - 7 - 云图采集设备 的国内外研究现状以及本课题研究的目的和意义。 根据实际使用需求, 确定 对 云图采集设备 的设计 内容 。哈尔滨理工大学学士学位论文 - 8 - 第 2章 云图采集设备 方案设计 踪方式 的选择 太阳追踪系统的工作流程是: 云图采集设备 开启后,首先对系统进行复位, 然后光敏传感器开始工作,将得到的光强信息发送到处理中心。 若未 达到 光照 强度要求, 单片机停止工作,直到光照达到强度 要求;若光照达到强度要求, 单片机 开始工作,实现对太阳的 追踪,同时电子罗盘和加速度计分别将云台 的 位置 信息发送给单片机,单片机 通过计算 处理向步进电机发送指令 ,步进电机启动, 使遮阳杆始终与太阳、镜头处于一条直线上 。 信息实时接收处理,单片机系统指挥遮 阳杆运动达到实时保护镜头的目的。 目前,追踪装置最优秀的是 踪装置,它突破地球磁场的影响,获得较准确的数据。虽然这类追踪方式精度高,但造价高,大量生产时成本无法承担,不能大规模使用。 目前最常用 的追踪方式有:光电追踪方式,时间追踪方式以及光电 时间相结合的追踪方式。 它们 各有优缺点,下面将详细介绍这三类追踪方式。 光电追踪系统中 最关键的器件是光敏器件 。光敏元件有很多, 如 光敏电阻、光敏二极管、光敏传感器及光敏 。 光敏器件通过对阳光的感应实现对太阳的追踪。 图 2光电传感器的示意图 。 首先,用不透光的材料制作一个圆筒型的遮光筒,遮光板内放微机处理板,再将遮光筒密封。微机处理板其实就是一块与遮光筒等直径的电路板 。 把光学系统固定在遮光筒上 , 然后 将微机处理器上的四象限探测 仪放置在遮光筒底部,在靠近遮光筒底部的遮光筒外部平均放置四个光敏二极管 ,遮光筒底部的四个光电二极管是平均分布的,相邻的两个光电二极管之间的距离相等 。遮光筒上的光学系统的作用是将光照集中到遮光筒底部的四象限探测仪上,如果阳光不是垂直射入 光学系统 , 光遮光筒底部的四个光敏二极管 收到 的光线强度 不同,产生电流差 。 光 电二极管将得到的 电流差 发送给微机处理器,微机处理器经过处理计算后 向 步进电机发送 指令 ,控制步进电机转动,达到追踪太阳的目的。 当太阳垂直照射遮光筒时,四个光电元件受到同样强度的光照,光电哈尔滨理工大学学士学位论文 - 9 - 元件向微机处理板发出等大信号,没有信号差,步进电机不工作;当遮光筒接收倾斜阳光时,遮光筒产生阴影,导致光电二极管发出不同的信号 ,微机处理板根据信号差对步进电机发出指令,不断调整光线入射角度,直至阳光垂直照射遮光筒,实现对太阳的准确追踪。 1234图 2电 传感器示意图 现在 光电追踪系统各式各样,其工作原理大同小异。都是利用安装在遮光筒底部的光敏二极管等光敏元件检测阳光,依靠光敏元件产生的微小电流比 对 ,经过放大电路处理得到放大后的信号差,单片机根据信号差控制伺服调整系统调整阳光射入角度,从而实现对太阳的追踪 。 光电追踪是闭环控制,并且其使用的传感器较少,得到的信号少,运算也少,单片机就可以处理并进行控制,运算速度快,反应灵敏,结构简单,成本低。 虽然光电追踪优点很多,之前已有描述,但光电追踪的缺点也不可忽略。光电追踪属于闭环控制 且 灵敏度高, 但正因为这种搭配方 式令光电追踪太过灵敏容易受环境影响发生误动。在 云层遮住太阳天空中出现较强光斑、 有物体经过仪器或者在多云、阴天等自然气象时,光线较弱,光敏器件发出的信号与实际情况不符,但步进电机仍旧按照错误的指示进行工作。或者在炎热的夏季等阳光比较强烈时,光线较强,即使有放大电路的存在,信号差仍旧无法识别,光电追踪系统陷入瘫痪状态, 无法正常完成太阳追踪的工作。所 以,光电追踪系统应用的条件要求十分高, 只有在理想环境中才能够工作准确, 在光线较暗或者较强的情况下都无法达到预期的效果。 视 日轨迹追踪系统的原理是 天文学家 将太阳 相对于地球 的运动规律写成天文学公式 , 用 C 语言 将 天文学公式 编写成程序 , 就可利用 计算机 得到太阳 的 实时 方位角和高度角 。并 以此为依据控制电机,调整装置完成对太阳的追踪。视日运动轨迹追踪是开环控制,其运动主要依靠程序运行,因哈尔滨理工大学学士学位论文 - 10 - 此追踪装置的精确度与外部环境改变无关, 与 表示太阳运动规律的天文学公式的准确度 有关 。另外还有装置安装时对装置坐标轴与太阳坐标轴的重合度也是影响装置精确度的重要因素。 视日运动轨迹跟踪 又存在 两种追踪方式 。 1单轴追踪 单轴追踪一般采用:倾斜布置东西追踪;焦线南北水平布置,东西追踪;焦线东西水平布置, 南北追踪 10。 这三种追踪方式的工作原理相同,模式相似。单轴追踪装置只有一个旋转自由度, 都是 将轴 水平固定,单轴转动 ,以追踪装置 实现对太阳的追踪。 如图 2示,就是转轴东西布置,南 北追踪的示意图。 图 2轴焦线东西水平布置 最常使用的太阳单轴追踪方式 是 单轴焦线南北放置,东西追踪。通过计算太阳的高度角,控制单轴转动实现追踪。 这种追踪方式 只有一个旋转自由度, 操纵方便,结构简单,计算简便。但 缺点也显而易见,这种装置只有一个 自由 度,只有正午时阳光是垂直射入光学系统,其他绝大多数时间都是倾斜射入且无法调节,无法做到对太阳的实时追踪,起到保护镜头的作用,并不满足 云图采集设备 工作需要。 2双轴追踪 如果使用两个旋转轴分别对太阳俯仰角和赤纬角实现追踪,便可以对太阳实现准确追踪 , 于是双轴追踪方式便应 运而生 。 双轴追踪又名全追踪, 具 有 两种不同的追踪方式。 ( 1) 极轴式全追踪 如图 2示 , 追踪装置的与地球自转轴平行 的轴线 为极轴 ,而 与极轴垂直 的轴线 为赤纬轴 11。 追踪装置绕极轴做 旋转运动 ,速度与地球自转速度大小相等方向相反,完成 太阳追踪;追踪装置绕赤纬轴转动主要是追踪太阳赤纬角度的变化,太阳赤纬角一般随季节变化而改变。这种追踪方哈尔滨理工大学学士学位论文 - 11 - 式也很简单便捷,但追踪装置的重心不在极轴线上,对系统的支承装置制造要求较高。 图 2轴式追踪 ( 2) 高度角 高度角 垂直于地平面 的竖直轴 是跟踪机构的方位轴,跟方位轴垂直的 水平轴 是俯仰 轴 12, 方 位角 示。 图 2度角 高度角 踪方式使用两个步进电机分别 控制水平轴和竖直轴的转动,从而 对太阳高度角和方位角进行追踪 。 当太阳方位角发生变化时,控制 竖直轴 的 步 进电机启动,追踪装置绕 竖直 轴转动,实现对太阳高度角的追踪;当太阳高度角发生变化时,另一步进电机启动,追踪装置绕 水 平轴轴转动,实现对太阳高度角的追踪。通 过分别对太阳高度角和方位角的追踪,实现 追踪机构对太阳的追踪,使遮阳杆始终与镜头、太阳处于一条直线上,保护镜头同时提高所得云图质量。这种追踪方式结构简单,设计方便,在误差允许的情况下做到的对镜头的保护,精度也较高,并且不收天气的影响,在阴天或者光线较弱的情况下也可以进行追踪,稳定性强。哈尔滨理工大学学士学位论文 - 12 - 但由于是时间追踪,使用开环控制,容易产生并积累误差,无法及时 做出调整工作 。 以现阶段的科技水平, 视日 追踪方式 并不能对太阳进行完全准确的追踪 ; 并且现在地面气象观测仪也正处于科研阶段,各个方面都 需要 进一步研究设计,所以此设计中出现的不足之处还需要接下来的优化设计处理,以更加完善。 根据 查阅大量的资料,得出将高度角 时间追踪和光电追踪的优点相结合,以摒弃它们的缺点。设计思路是 : 使用光敏二极管组成比较电路,得到昼夜检测电路。当装置处于白天时,装置启动,开始工作; 黑夜到来时中断响应,系统降低能耗,处于等待的休眠状态,等待白天的到来 13。采用光敏元 件光敏二极管组成判断电路,晴天时采用光电追踪,阴天或者光线较弱时采用时间追踪。时间追踪系统实用万年历芯片组成时间电路 ,采用单片机作为中心系统。光电 程如图 2示。 图 2电 程图 从实际需求出发,经过选择比较之后, 最终 选择 使用 光电 哈尔滨理工大学学士学位论文 - 13 - 图采集设备 的系统构成 本文设计的 云图采集设备是一 款 可见光气象观测成像仪 ,成像仪 的系统主要由单片机控制器、 云台驱动器、步进电机、云台、传感器 及 手动控制矩阵键盘 组 等 成 , 如图 2示。 在可见光气象观测成像仪的控制系统中,单片机为处理中心,步进电机为动力部分,云台为执行部分,传感器为反馈部分。 图 2制系统组成图 云台具有两个 旋转 自由度并具备自锁 功能 ,可以调 整 安装在工作台上物体的位姿。 当 单片机开始工作 时 , 作为处理中心, 单片机 通过处理计算得到此时太阳的位置,又根据 电子罗盘和加速度计得到 云图采集设备 的位姿, 对得到的数据进行比较、处理后 发送信息给 云台驱动器, 经过云台驱动器解码后将指令发送给步进电机,步进电机接受指令开始工作,云台转动。 云台 有上下、左右两个旋转自由度,双轴追踪可高速、有效的进行太阳追踪 。 云台工作使云台上的传感器 进行实时检测 ,传感器 将实时监测得到的 信息发送给单片机 , 单片机得到反馈 信息 ,完成闭环控制 , 云图采集设备 控制系统的工 作精度 得到 提高 。 另外, 在云台顶部装有手动控制矩阵键盘,可以通过手动控制矩阵键盘控制云台进行上下、左右的转动,使用者可以 通过手动控制自行调整遮阳杆的位置,在检测程序的准确性上起到很大的作用。 同时操作者可通过人机交互模块查看或改变系统的运行参数,如角度、时间、电机转速等信息 14。 图采集设备 的结构设计 本文设计的 云图采集设备即 可见光气象观测成像仪 , 使用云台搭建,内置单片机,有两个步进电机分别控制 云图采集设备 的两个自由度。成像哈尔滨理工大学学士学位论文 - 14 - 仪主要由控制装置和外部机构组成,控制部分以单片机为控制中心,成像仪机构主要由遮光球 、支架、轴承端盖、支撑板、立轴、大小齿轮及轴承等组成 , 云图采集设备 的结构示意图 如图 2示 。 大齿轮 8 固定到底座上,大齿轮开有一定深度的凹槽,与轴承 7 过盈配合,承受支撑板 4 及各部件的重量,阶梯轴 5 从大齿轮底端穿过,用键和大齿轮轴向固定,用螺母进行轴向固定;方位角步进电机动作时使整个支撑板绕轴 5 的中心线旋转,调整 遮光杆 的方位角; 遮光球 1 固定在支架 2 上,支架 2 与轴承端盖3、水平转动轴固定一体,转动轴上的大齿轮 与步进电机 的小齿轮 6 啮合转动 ,当电机动作时, 水平转动轴 旋转并带动 大齿轮 和 支架 3 运动,从而使遮光球始终保持 与相机与太阳在一条直线上 ,进而 准确遮挡太阳,防止阳光长时间的照射相机,使其寿命缩短 。 图 2构示意图 章小结 本章对 云图采集设备 进行方案设计,首先对太阳追踪方式进行 介绍,从 中 选择合适的追踪方式; 然后 ,对 云图采集设备的 系统构成进行设计;最后,对 云图采集设备 的结构进行设计 ,实现了 云图采集设备 的基本功能与要求。 哈尔滨理工大学学士学位论文 - 15 - 第 3章 云图采集设备 控制 系统 设计 云图采集设备 系统中最重要的是太阳追踪系统, 其 系统设计使用光电 工作系统流程 如图 3示。 图 3作系统流程 图 当 云图采集设备 处于白天状态时, 设备 开机, 单片机进行初始化。 光敏元件开始工作, 采集光照强度信号, 将光强信号进行 A/D 转换、信号放大后发送给单片机,根据光照强度判断 云图采集设备 是否处于晴天状态 。若 设备 处于 晴 天 , 启动光电追踪模式;若处于阴天状态,单片机启动高度角 电子罗盘检测 云图采集设备 的方位角,加速度计检测云图采集设备 的高度角, 将太阳的高度角与 云图采集设备 的高度角作比较,太阳的方位角与 云图采集设备 的方位角作比较, 得到信号差 。 将信号差发送给步进电机 , 步进电机开始工作。 将追踪结果反馈,完成对太阳的追踪。追踪过程中相机始终处于阴影中,保护镜头。 哈尔滨理工大学学士学位论文 - 16 - 光敏元件判断光线强弱,若光线较弱不足以启动 光电 追踪模块,则单片机启动时间追踪方式。 使用万年历芯片 推算出 此时太阳的方位角与高度角的 实际 值, 和 云图采集设备 的方位 角与高度角进行比较, 得到误差补偿值,驱动步进电机进行补偿,使 遮光杆、太阳镜头始终处于一条直线上。若光线强度足够,则采用光电追踪。 用光敏元件作为传感器采集光信号,当太阳光线与 加速度计 不垂直时, 加速度计 采集的光强会产生很大差值,经过单片机的比较分析发出控制信号, 使 步进电机作出相应动作,带动执行机构工作,直到 遮光球在相机 与太阳 在同一直线 为止 , 成功为镜头遮挡阳光 。 台通讯方式的选择 为实现云台的自动控制,需实现单片机与云台之间的数据交互,所以需要选择通讯协议来完成数据的传输。 在单片机测得云台的高度角和方位角与太阳 的数值 不一致时,需对云台发送控制代码,控制云台进行相应的动作,进而自动追踪太阳的高度 角和方位角,实现云台实时为相机遮挡阳光的目的。 由于并行通讯是将组成数据的各位同时发送,并通过并口(如 等)来实现 。 如图 3示为 51 单片机与观测云台之间的 8 位数据并行联机方式,该种方式通讯过程中,对于单片机引脚的占用比较多,占用传输线位数比较多,所以不适合与云台之间的通讯。 图 3行通讯的连接方式 而串行通讯是指数据一位一位的按顺序进行发送,串行通讯通过串行哈尔滨理工大学学士学位论文 - 17 - 口来进行发送,其只需要一根发送线一根接收线就可以 完成数据的传输,图 3示为单片机与观测云台之间的连接方式,这种连接方式所占用的引脚较少,传输距离相对于并行通讯来说较长。与此同时,观测云台设有串行通讯连接线,只需 要 根据要求设置波特率就直接可以与单片机进行通讯。 图 3串行通讯的连接方式 串行异步通讯中应用最广泛的两个标准接口,由于于单端信号传输,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此传输距离较短,而 口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,允许使用比 高的波特率且可传输 的距离更远(一般在 1 千米以上) 。 与此同时,采用 口,可以实现多机通讯,为数据的传输提供便利, 本课题采用的是 口通讯。 为适应复杂恶劣的外界环境,本系统在单片机通过使用 口通讯模块可以实现与观测云台通讯,实物图如图 3 图 3块实物图 口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等 特哈尔滨理工大学学士学位论文 - 18 - 点 , 使 为 最合适 的串行接口。 并 因为 口使用 组成的半双工网络,一般只需二根信号线,其电路图如图 3示,所 以 口均采用屏蔽双绞线传输。 国际标准并没有规定 接口连接器标准,所以采用接线端子或者 连接器都可以。 图 3路图 为了使云台在野外环境中操控更加方便,本次项目采用的是亚安观测云台,该云台兼容多种常用的控制协议,并自带 120 欧匹配电阻。由于该云台采用铝合金外壳,可以满足外部恶劣的监测环境,但由于该实验云台只配备专门的与此同时,本课题计划通过串口监视器读取云台专用控制器发送的指令代码,在保留原有功能的前提下进一步简化,实现了通过键盘矩阵的 手动控制,以及通过 片机把具体时间固化到单片机的程序中, 从而 使得整个控制系统 变得 结构简化、体积变小、控制简便。 台高度角和方位角的确定 本文使用双轴追踪 的 方 式 实现太阳追踪 的目的 。 图 3知与地面垂直的 竖直 轴为 云图采集设备 的方位轴,与方位轴垂直的 水平 轴是 云图采集设备 的俯仰轴 15。当 云图采集设备 处于白天时,设备 开始工作,控制中心启动万年历芯片计算出太阳的实时 位置 ,与 设备的高度角 、 方位角进行比较调整,通过转动方位轴改变 云图采集设备 的方哈尔滨理工大学学士学位论文 - 19 - 位 角,转动 云图采集设备 的 俯仰轴实现对 设备 的倾斜角的改变 ,直至太阳的方位角、高度角与 云图采集设备 的方位角、高度角分别相等,使遮光杆始终与 光线 处于垂直状态。 如 图 3示, 在阳光追踪系统数学模型中, A 为太阳的方位角, 为 云图采集设备 云台 的 倾斜角 , 为 云台 的高度角 。这种追踪系统追踪性能好,精度高。并且,追踪设备结构简单,设计合理,易于加工。 图 3光追踪系统数学模型 阳 实时高度角和方位角的 计算 通过查阅 大量有关航海定位和天体研究的文献,本文选择使用航海定位的方法对太阳进行跟踪定位 。船舶在海上行驶时,为 了确定位置和方向, 气象学家制定了确定 位置和方向 的科学方法 。 如图 3示, 首先以地球圆心为圆心,以 大于地球半径的 任意长度为半径创造一个空心球,叫做地心天 体 。地球上所有的点和连线在地心天体上都有对应,从地球圆心出发,通过地球上一点的射线 与 地心天体的 交点就是地球上的点在地心天体上所对应的点。 地心天体上的 连线原理 与点相同 , 那么,由此推之,地球的地轴对应得到天体的天轴,地球的北极对应得到天体的天北极,地球的南极对应得到天体的天南极,地球的赤道对应得到天体的天赤道,地球的
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本文标题:云图采集设备控制系统设计及优化【含1张CAD图+说明书2.8万字69页】
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