CN106197312A - 一种定日镜面形快速检测系统及其方法 - Google Patents

一种定日镜面形快速检测系统及其方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106197312A
CN106197312A CN201610524255.7A CN201610524255A CN106197312A CN 106197312 A CN106197312 A CN 106197312A CN 201610524255 A CN201610524255 A CN 201610524255A CN 106197312 A CN106197312 A CN 106197312A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mirror
sub
angle
target
heliostat
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610524255.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106197312B (zh
Inventor
游思梁
孙楠
沈平
马军
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangsu Xinchen Photothermal Technology Co Ltd
Original Assignee
Jiangsu Xinchen Photothermal Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangsu Xinchen Photothermal Technology Co Ltd filed Critical Jiangsu Xinchen Photothermal Technology Co Ltd
Priority to CN201610524255.7A priority Critical patent/CN106197312B/zh
Publication of CN106197312A publication Critical patent/CN106197312A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106197312B publication Critical patent/CN106197312B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/24Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S23/00Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors
    • F24S23/70Arrangements for concentrating solar-rays for solar heat collectors with reflectors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明涉及一种定日镜面形快速检测系统及其方法,包括激光器阵列和图像采集器阵列,激光器阵列通过可调角度机构安装在水平支撑平面上,接收标靶与水平面平行;图像采集器阵列通过固定支架安装在接收标靶上,将采集的图像数据通过数据线发送到计算机;待测定日镜由多个子镜组成,子镜组成了一个离散化的汇聚曲面,即为待测定日镜的镜面面形,并通过子镜的滚转角和俯仰角描述其三维姿态。本发明基于光线的反射定律通过图像采集器阵列直接拍摄接收标靶上的定日镜镜面反射光斑计算各个子镜的三维空间反射角,实现对连续型镜面和分离型镜面的高精度面形检测,由于激光光斑的能量密度较高,不易受到环境光的干扰,所以可在普通的室内环境完成面形检测。

Description

一种定日镜面形快速检测系统及其方法
技术领域
本发明涉及一种定日镜面形快速检测系统及其方法,属于定日境面形检测技术领域。
背景技术
作为塔式太阳能热发电技术的核心组成部分,定日镜可将接收到的太阳光反射到特定接收目标。具有汇聚特性的定日镜在完成上述工作的同时,能够按照特定策略实现反射太阳光光斑尺寸的缩小,从而减小接收面的尺寸,提高空间利用率和发电效率。由于在实际制造过程中存在多种误差的影响,定日镜的面形精度会降低,可能导致反射的光斑产生巨大形变,影响接收目标获得的有效能量,因此需要对定日镜面形进行精确测量以保证发电效率。
目前的面形技术主要可以分为接触式和非接触式。接触式的方法不适用于精密的光学镜面,且受限于探针、采样间隔等因素,难以实现高精密的实时检测,而非接触式检测方法主要是通过光学检测方法实现对镜面的无损测量。现有的技术方案中,先通过黑白棋盘标定CCD相机、白屏、待测单元镜的空间几何映射参数,再在将多幅条纹图像投影至白屏,通过CCD相机采集单元镜反射的变形条纹图像获取单元镜镜面的相位分布,通过建立虚拟平面计算获得单元镜镜面的条纹相位偏移量,结合CCD相机与虚拟平面的距离、白屏上的条纹周期和单元镜条纹相位偏移量计算单元镜面形的斜率分布,通过斜率积分的方法获得单元镜面形信息。
现有的定日镜面形检测技术在检测每台定日镜前都需要对整个系统进行标定,特别是对于面形曲率变化较大的定日镜,还需要改变CCD相机与待测定日镜间的相对位置,以便于获得完整的条纹图像,同时对检测环境较高,具有高反射率的定日镜镜面易受到杂散光的干扰,影响条纹图像的对比度和正确性,从而减低面形检测精度。此外现有检测技术系统复杂程度高,面形检测精度受条纹间距、CCD相机的内部参数和外部参数等因素影响,仅适用于由子镜相连组成的连续型镜面,而对子镜间隔一定距离的分离型镜面进行面形检测需要进行额外的处理(如单个子镜的镜面区域识别等),并且容易引入更多误差,需要较大的空间摆放检测设备,空间利用率低。
发明内容
本发明的目的在于:针对目前技术不能满足现有的需要,提供一种定日镜面形快速检测系统及其方法,通过图像采集器阵列直接拍摄接收标靶上的定日镜镜面反射光斑,由于激光光斑的能量密度较高,所以不易受到环境光的干扰,可以保证面形检测的稳定性,并可在普通的室内环境实现面形检测,同时通过图像处理技术的实现高精度的相对位置偏移距离测量,获得高精度的角度测量值,从而实现高精度的定日镜面形重建,根据光线的反射定律计算各个子镜的三维空间反射角,对连续型镜面和分离型镜面均能实现高精度的面形检测,也不需要复杂的目标识别算法,适用范围广。
本发明所采用的技术方案是:一种定日镜面形快速检测系统,包括激光器阵列、图像采集器阵列、接收标靶、待测定日镜和计算机,所述激光器阵列通过可调角度机构安装在水平支撑平面上,接收标靶与水平面平行;所述图像采集器阵列通过固定支架安装在接收标靶上,将采集的图像数据通过数据线发送到计算机;其中所述待测定日镜处于水平面和接收标靶的下方,并由多个子镜组成,多个子镜组成了一个离散化的汇聚曲面,即为待测定日镜的镜面面形,并通过子镜的滚转角和俯仰角描述其三维姿态。
一种定日镜面形快速检测方法,包括如下步骤:
(1)、将定日镜摆放在激光器阵列下方的测量区域,并调节至待测状态;
(2)、根据定日镜的姿态调节水平支撑平面上的可调角度机构,使得激光器阵列出射的准直激光束经过子镜的反射最终落在接收标靶;
(3)、图像采集器阵列拍摄接收标靶上反射光斑后将图像信息传输给计算机;
(4)、对于每一个子镜,计算机先根据图像信息计算获得子镜与大地水平面平行(俯仰角θ与滚转角Ф均为零度)条件下的参考位置,并以参考位置为原点建立子坐标系;再通过图像识别算法获得实际反射光斑在子坐标系中的位置;最后计算获得反射光斑位置与参考位置的相对偏移量,即俯仰角θ引起的位置偏移量dx和滚转角Ф引起的位置偏移量dy;
(5)、由计算获得的俯仰角θ和滚转角Ф确定每个子镜的法线方向,然后获得每个子镜测量时的三维姿态,最后根据定日镜的尺寸信息重建其三维面形;由于激光器阵列同时照射单台定日镜上的所有子镜,并通过图像采集器阵列在接收标靶可以同时获得各个子镜的反射光斑图像,所以每个子镜的各个子镜的俯仰角θ和滚转角Ф也是同时获得的,最终实现单台定日镜的面形分布的快速测量;
(6)、对于多台同型号定日镜的检测,只需要将待测定日镜摆放到固定测量区域并调节成待测状态,重复步骤(3)至步骤(5)就能够实现多台定日镜的批量快速测量,无需再调节激光器阵列。
在本发明中:所述步骤(4)中的单个子镜的俯仰角θ满足如下关系:
式中为激光器1出射光轴在X-Z平面内与X轴的夹角,为激光器阵列1出射点到激光入射点的垂直距离,为接收标靶5到激光器阵列1的垂直距离,为反射光斑位置与参考位置的相对偏差;
所述单个子镜的滚转角Ф满足如下关系:
式中为激光器1出射光轴在Y-Z平面内与Y轴的夹角,为激光器阵列1出射点到激光入射点的垂直距离,为接收标靶5到激光器阵列1的垂直距离,为反射光斑位置与参考位置的相对偏差。
本发明的有益效果:
1.只需要在每次检测开始前进行一次标定,无需针对每台定日镜进行标定,可以提高检测效率,降低操作的复杂性;
2.通过图像采集器阵列直接拍摄接收标靶上的定日镜镜面反射光斑,不易受到环境光的干扰,保证面形检测的稳定性;
3.通过基于图像处理技术的实现高精度的相对位置偏移距离测量,获得高精度的角度测量值,从而实现高精度的定日镜面形重建;
4.根据光线的反射定律分别获得各个子镜的三维空间反射角来解算定日镜面形,对连续型镜面和分离型镜面均能实现高精度的面形检测,适用范围广;
5.激光器阵列、图像采集器阵列和接收标靶均可安装在定日镜镜面的上方,能有效提高空间利用率,便于定日镜的移动,提高检测效率。
附图说明
图1是本发明的系统示意图;
图2是本发明中单个子镜转动示意图;
图3是本发明中子镜俯仰角和滚转角示意图;
图4是本发明中反射光斑相对位置示意图;
图5是本发明中反射光路示意图(俯仰角)。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细描述。
如图1所示,一种定日镜面形快速检测系统,包括激光器阵列1、图像采集器阵列4、接收标靶5和计算机9,所述激光器阵列1通过可调角度机构2安装在水平支撑平面3上,接收标靶5与水平面3平行;所述图像采集器阵列4通过固定支架6安装在接收标靶5上,将采集的图像数据通过数据线发送到计算机9;其中待测定日镜7处于水平面3和接收标靶5的下方,并由多个子镜8组成。当每个子镜8间均存在特定的三维姿态偏差时,这些子镜8组成了一个离散化的汇聚曲面,即为待测定日镜7的镜面面形。因为每个子镜8的安装位置相对固定,所以通过子镜8的滚转角和俯仰角可以描述其三维姿态。
如图2所示,以单个子镜8的镜面中心为原点建立与大地轴平行的坐标系,绕Y轴转动即为俯仰角转动,绕X轴转动即为滚转角转动。
如图3所示,子镜8的镜面法线10在X-Z平面的投影与Z轴正方向的夹角θ为俯仰角,法线10在Y-Z平面的投影与Z轴正方向的夹角Ф为滚转角。
一种定日镜面形快速检测方法,通过测量每个子镜的俯仰角和滚转角重建待测定日镜的三维面形,包括如下步骤:
(1)、将定日镜7摆放在激光器阵列下方的测量区域,并调节至待测状态;
(2)、根据定日镜7的姿态调节水平支撑平面3上的可调角度机构2,使得激光器阵列1出射的准直激光束经过子镜8的反射最终落在接收标靶5;
(3)、图像采集器阵列4拍摄接收标靶5上反射光斑后将图像信息传输给计算机9;
(4)、对于每一个子镜8,计算机9先根据图像信息计算获得子镜8与大地水平面平行(俯仰角θ与滚转角Ф均为零度)条件下的参考位置,并以参考位置为原点建立子坐标系;再通过图像识别算法获得实际反射光斑在子坐标系中的位置;最后计算获得反射光斑位置与参考位置的相对偏移量,即俯仰角θ引起的位置偏移量dx和滚转角Ф引起的位置偏移量dy;
所述上述步骤中的单个子镜的俯仰角θ满足如下关系:
式中为激光器1出射光轴在X-Z平面内与X轴的夹角,为激光器阵列1出射点到激光入射点的垂直距离,为接收标靶5到激光器阵列1的垂直距离,为反射光斑位置与参考位置的相对偏差;
所述单个子镜的滚转角Ф满足如下关系:
式中为激光器1出射光轴在Y-Z平面内与Y轴的夹角,为激光器阵列1出射点到激光入射点的垂直距离,为接收标靶5到激光器阵列1的垂直距离,为反射光斑位置与参考位置的相对偏差;
(5)、由计算获得的俯仰角θ和滚转角Ф确定每个子镜8的法线方向,然后获得每个子镜8测量时的三维姿态,最后根据定日镜7的尺寸信息重建其三维面形;由于激光器阵列1同时照射单台定日镜7上的所有子镜8,并通过图像采集器阵列4在接收标靶5可以同时获得各个子镜8的反射光斑图像,所以每个子镜8的各个子镜8的俯仰角θ和滚转角Ф也是同时获得的,最终实现单台定日镜7的面形分布的快速测量;
(6)、对于多台同型号定日镜7的检测,只需要将待测定日镜7摆放到固定测量区域并调节成待测状态,重复步骤(3)至步骤(5)就能够实现多台定日镜的批量快速测量,无需再调节激光器阵列1。
以上对本发明的具体实施方式进行了描述,但本发明并不限于以上描述。对于本领域的技术人员而言,任何对本技术方案的同等修改和替代都是在本发明的范围之中。因此,在不脱离本发明的精神和范围下所作的均等变换和修改,都应涵盖在本发明的范围内。

Claims (3)

1.一种定日镜面形快速检测系统,其特征在于:包括激光器阵列、图像采集器阵列、接收标靶、待测定日镜和计算机,所述激光器阵列通过可调角度机构安装在水平支撑平面上,接收标靶与水平面平行;所述图像采集器阵列通过固定支架安装在接收标靶上,将采集的图像数据通过数据线发送到计算机;其中所述待测定日镜处于水平面和接收标靶的下方,并由多个子镜组成,多个子镜组成了一个离散化的汇聚曲面,即为待测定日镜的镜面面形,并通过子镜的滚转角和俯仰角描述其三维姿态。
2.一种定日镜面形快速检测方法,其特征在于:包括如下步骤:
(1)、将定日镜摆放在激光器阵列下方的测量区域,并调节至待测状态;
(2)、根据定日镜的姿态调节水平支撑平面上的可调角度机构,使得激光器阵列出射的准直激光束经过子镜的反射最终落在接收标靶;
(3)、图像采集器阵列拍摄接收标靶上反射光斑后将图像信息传输给计算机;
(4)、对于每一个子镜,计算机先根据图像信息计算获得子镜与大地水平面平行(俯仰角θ与滚转角Ф均为零度)条件下的参考位置,并以参考位置为原点建立子坐标系;再通过图像识别算法获得实际反射光斑在子坐标系中的位置;最后计算获得反射光斑位置与参考位置的相对偏移量,即俯仰角θ引起的位置偏移量dx和滚转角Ф引起的位置偏移量dy;
(5)、由计算获得的俯仰角θ和滚转角Ф确定每个子镜的法线方向,然后获得每个子镜测量时的三维姿态,最后根据定日镜的尺寸信息重建其三维面形;由于激光器阵列同时照射单台定日镜上的所有子镜,并通过图像采集器阵列在接收标靶可以同时获得各个子镜的反射光斑图像,所以每个子镜的各个子镜的俯仰角θ和滚转角Ф也是同时获得的,最终实现单台定日镜的面形分布的快速测量;
(6)、对于多台同型号定日镜的检测,只需要将待测定日镜摆放到固定测量区域并调节成待测状态,重复步骤(3)至步骤(5)就能够实现多台定日镜的批量快速测量,无需再调节激光器阵列。
3.根据权利要求2所述的一种定日镜面形快速检测方法,其特征在于:所述步骤(4)中的单个子镜的俯仰角θ满足如下关系:
式中为激光器1出射光轴在X-Z平面内与X轴的夹角,为激光器阵列1出射点到激光入射点的垂直距离,为接收标靶5到激光器阵列1的垂直距离, 为反射光斑位置与参考位置的相对偏差;
所述单个子镜的滚转角Ф满足如下关系:
式中为激光器1出射光轴在Y-Z平面内与Y轴的夹角,为激光器阵列1出射点到激光入射点的垂直距离,为接收标靶5到激光器阵列1的垂直距离, 为反射光斑位置与参考位置的相对偏差。
CN201610524255.7A 2016-07-06 2016-07-06 一种定日镜面形快速检测系统及其方法 Active CN106197312B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610524255.7A CN106197312B (zh) 2016-07-06 2016-07-06 一种定日镜面形快速检测系统及其方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610524255.7A CN106197312B (zh) 2016-07-06 2016-07-06 一种定日镜面形快速检测系统及其方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106197312A true CN106197312A (zh) 2016-12-07
CN106197312B CN106197312B (zh) 2018-09-28

Family

ID=57465831

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610524255.7A Active CN106197312B (zh) 2016-07-06 2016-07-06 一种定日镜面形快速检测系统及其方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106197312B (zh)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107101595A (zh) * 2017-05-18 2017-08-29 上海晶电新能源有限公司 一种定日镜子镜姿态检测系统及方法
CN107145473A (zh) * 2017-05-16 2017-09-08 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 一种定日镜面型微弧角度的计算方法
CN107167092A (zh) * 2017-05-18 2017-09-15 上海晶电新能源有限公司 一种基于多目图像识别的定日镜面形检测系统及方法
CN107824501A (zh) * 2017-11-16 2018-03-23 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 一种定日镜智能光学保证系统
CN108680134A (zh) * 2018-05-15 2018-10-19 中测测试科技(杭州)有限公司 太阳能热发电定日镜型面安装的在线检测定位装置及方法
CN109186501A (zh) * 2018-09-30 2019-01-11 珠海市运泰利自动化设备有限公司 高精度光电传感器角度检测系统、标定方法及检测方法
CN109458951A (zh) * 2018-12-14 2019-03-12 上海晶电新能源有限公司 一种定日镜面形现场检测系统及方法
CN110006631A (zh) * 2019-03-29 2019-07-12 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 一种多相机定日镜镜面面形质量检测系统
CN110017792A (zh) * 2019-04-10 2019-07-16 中山大学 一种新型光学曲面二维测量方法及其测量系统
CN110647174A (zh) * 2018-06-27 2020-01-03 沈平 一种基于摩擦传动的立卧一体式双轴减速传动系统
CN111765657A (zh) * 2020-07-07 2020-10-13 上海晶电新能源有限公司 一种定日镜光路闭环控制系统及方法
CN112504162A (zh) * 2020-12-04 2021-03-16 江苏鑫晨光热技术有限公司 一种定日镜面形快速解算系统及方法
CN112578820A (zh) * 2019-09-29 2021-03-30 何开浩 塔式太阳能发电系统的太阳光跟踪装置及跟踪方法
CN113776464A (zh) * 2021-10-09 2021-12-10 江苏鑫晨光热技术有限公司 一种定日镜安装孔共线偏差测量系统及方法
CN115218813A (zh) * 2021-04-20 2022-10-21 天津大学 一种大尺寸反光表面测量方法
CN116659388A (zh) * 2023-08-02 2023-08-29 沈阳仪表科学研究院有限公司 一种定日镜中各平面镜安装位置检测系统及方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110118527B (zh) * 2019-03-29 2020-07-14 浙江中控太阳能技术有限公司 一种bcs系统精度检测方法及装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57187604A (en) * 1981-05-14 1982-11-18 Toshiba Corp Measurement device of profile
CN1403783A (zh) * 2002-09-18 2003-03-19 清华大学 一种非球面镜顶点曲率半径测量方法及装置
CN101303270A (zh) * 2008-05-26 2008-11-12 中国科学院电工研究所 一种球面太阳定日镜的面形校准方法
CN104111053A (zh) * 2014-07-08 2014-10-22 哈尔滨工业大学 一种基于系数矩阵qr分解计算法分析抛物面天线反射面精度的方法
CN104502409A (zh) * 2014-12-17 2015-04-08 西安交通大学 基于阵列激光源的结构表面裂纹红外无损检测及成像方法
CN105241395A (zh) * 2015-08-07 2016-01-13 上海卫星工程研究所 用于空间超大尺寸结构的面形与距离高精度测量方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57187604A (en) * 1981-05-14 1982-11-18 Toshiba Corp Measurement device of profile
CN1403783A (zh) * 2002-09-18 2003-03-19 清华大学 一种非球面镜顶点曲率半径测量方法及装置
CN101303270A (zh) * 2008-05-26 2008-11-12 中国科学院电工研究所 一种球面太阳定日镜的面形校准方法
CN104111053A (zh) * 2014-07-08 2014-10-22 哈尔滨工业大学 一种基于系数矩阵qr分解计算法分析抛物面天线反射面精度的方法
CN104502409A (zh) * 2014-12-17 2015-04-08 西安交通大学 基于阵列激光源的结构表面裂纹红外无损检测及成像方法
CN105241395A (zh) * 2015-08-07 2016-01-13 上海卫星工程研究所 用于空间超大尺寸结构的面形与距离高精度测量方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《仪器仪表学报》 *
《光学技术》 *

Cited By (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107145473A (zh) * 2017-05-16 2017-09-08 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 一种定日镜面型微弧角度的计算方法
CN107145473B (zh) * 2017-05-16 2020-05-08 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 一种定日镜面型微弧角度的计算方法
CN107167092A (zh) * 2017-05-18 2017-09-15 上海晶电新能源有限公司 一种基于多目图像识别的定日镜面形检测系统及方法
WO2018210072A1 (zh) * 2017-05-18 2018-11-22 上海晶电新能源有限公司 一种基于多目图像识别的定日镜面形检测系统及方法
CN107101595A (zh) * 2017-05-18 2017-08-29 上海晶电新能源有限公司 一种定日镜子镜姿态检测系统及方法
CN107101595B (zh) * 2017-05-18 2019-05-14 上海晶电新能源有限公司 一种定日镜子镜姿态检测系统及方法
CN107824501A (zh) * 2017-11-16 2018-03-23 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 一种定日镜智能光学保证系统
CN108680134A (zh) * 2018-05-15 2018-10-19 中测测试科技(杭州)有限公司 太阳能热发电定日镜型面安装的在线检测定位装置及方法
CN110647174A (zh) * 2018-06-27 2020-01-03 沈平 一种基于摩擦传动的立卧一体式双轴减速传动系统
CN110647174B (zh) * 2018-06-27 2024-03-08 沈平 一种基于摩擦传动的立卧一体式双轴减速传动系统
CN109186501A (zh) * 2018-09-30 2019-01-11 珠海市运泰利自动化设备有限公司 高精度光电传感器角度检测系统、标定方法及检测方法
CN109186501B (zh) * 2018-09-30 2024-05-17 珠海市运泰利自动化设备有限公司 高精度光电传感器角度检测系统的标定方法及检测方法
CN109458951A (zh) * 2018-12-14 2019-03-12 上海晶电新能源有限公司 一种定日镜面形现场检测系统及方法
CN110006631A (zh) * 2019-03-29 2019-07-12 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 一种多相机定日镜镜面面形质量检测系统
CN110017792A (zh) * 2019-04-10 2019-07-16 中山大学 一种新型光学曲面二维测量方法及其测量系统
CN112578820A (zh) * 2019-09-29 2021-03-30 何开浩 塔式太阳能发电系统的太阳光跟踪装置及跟踪方法
CN111765657B (zh) * 2020-07-07 2023-08-22 上海晶电新能源有限公司 一种定日镜光路闭环控制系统及方法
CN111765657A (zh) * 2020-07-07 2020-10-13 上海晶电新能源有限公司 一种定日镜光路闭环控制系统及方法
CN112504162B (zh) * 2020-12-04 2022-07-26 江苏鑫晨光热技术有限公司 一种定日镜面形快速解算系统及方法
CN112504162A (zh) * 2020-12-04 2021-03-16 江苏鑫晨光热技术有限公司 一种定日镜面形快速解算系统及方法
CN115218813A (zh) * 2021-04-20 2022-10-21 天津大学 一种大尺寸反光表面测量方法
CN113776464A (zh) * 2021-10-09 2021-12-10 江苏鑫晨光热技术有限公司 一种定日镜安装孔共线偏差测量系统及方法
CN113776464B (zh) * 2021-10-09 2024-03-26 江苏鑫晨光热技术有限公司 一种定日镜安装孔共线偏差测量系统及方法
CN116659388A (zh) * 2023-08-02 2023-08-29 沈阳仪表科学研究院有限公司 一种定日镜中各平面镜安装位置检测系统及方法
CN116659388B (zh) * 2023-08-02 2023-10-20 沈阳仪表科学研究院有限公司 一种定日镜中各平面镜安装位置检测系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106197312B (zh) 2018-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106197312B (zh) 一种定日镜面形快速检测系统及其方法
CN109458951B (zh) 一种定日镜面形现场检测系统及方法
CN107167092B (zh) 一种基于多目图像识别的定日镜面形检测系统及方法
CN106441149B (zh) 一种基于多目测距的塔式二次反射镜面型检测系统及方法
CN108413865B (zh) 基于三维测量和坐标系转换的二次反射镜面型检测方法
CN112733428B (zh) 一种光学测量的扫描姿态与覆盖路径规划方法
WO2024011981A1 (zh) 一种圆柱形靶光斑校验方法
CN108106816A (zh) 检测大口径空间光学系统波前像差的方法及系统
CN115202061B (zh) 一种大口径望远镜的主光学系统装调对准方法
CN109508043A (zh) 一种基于图像的定日镜二次反射指向校正现场系统及方法
CN109724532A (zh) 一种复杂光学曲面几何参量的精确测试装置及方法
CN104165598A (zh) 大口径反射镜干涉仪立式检测反射光斑自动定位方法
CN107764518B (zh) 一种光学镜头焦距测量装置及方法
CN106705841A (zh) 基于视觉测量的太阳能聚光器镜面定量调焦方法
CN109373931B (zh) 一种太阳能热发电用光学设备反射面面形检测系统及方法
CN109508044B (zh) 一种定日镜二次反射指向校正系统及方法
CN103134443B (zh) 一种大口径大径厚比反射镜面形自准直检测装置及方法
CN103149013B (zh) 基于平面干涉原理的平行光管分划板高精度装调方法
CN107101595B (zh) 一种定日镜子镜姿态检测系统及方法
CN116907535A (zh) 一种采用人工光源和相机进行定日镜的校验方法
CN207636023U (zh) 角锥棱镜回射光斑定位精度检测装置
CN116148800A (zh) 一种基于雷达的定日镜纠偏方法、装置、设备和介质
CN115951502A (zh) 一种利用激光跟踪仪的平行光管焦面组件装调方法
Sproul et al. The development of the heliostat focusing and canting enhancement technique: an optical heliostat alignment tool for the national solar thermal test facility
CN110887638B (zh) 一种光学系统像平面绘制装置与方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A fast detection system and method of heliostat mirror shape

Effective date of registration: 20200806

Granted publication date: 20180928

Pledgee: SUZHOU THVOW TECHNOLOGY LLC

Pledgor: JIANGSU XINCHEN SOLAR THERMAL TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Registration number: Y2020980004731