-
公开(公告)号:CN112381942A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011209273.9
申请日:2020-11-03
Applicant: 华南理工大学 , 广州誉宸信息科技有限公司
IPC: G06T17/10
Abstract: 本发明公开了基于无人机红外图像的建筑三维温度模型的建立方法,通过无人机搭载红外摄像机采集建筑热像图,对既有建筑进行三维重建,从而得到三维灰度模型和正射影像图,通过正射影像图拟合温度与灰度的函数关系式,再利用FME对灰度贴图进行拉伸得到新的彩色贴图,然后对新的彩色贴图进行RGB色阶蓝色通道的定向处理将温度值写入蓝色波段,最终建立可以点读温度信息的彩色三维点云模型。本方法为既有建筑围护结构热工性能检测提供了全面、快速、准确的评估工具,不仅适用于单体建筑的围护结构的节能检测,也适用于区域尺度的多建筑围护结构性能监测。
-
公开(公告)号:CN112381942B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202011209273.9
申请日:2020-11-03
Applicant: 华南理工大学 , 广州誉宸信息科技有限公司
IPC: G06T17/10
Abstract: 本发明公开了基于无人机红外图像的建筑三维温度模型的建立方法,通过无人机搭载红外摄像机采集建筑热像图,对既有建筑进行三维重建,从而得到三维灰度模型和正射影像图,通过正射影像图拟合温度与灰度的函数关系式,再利用FME对灰度贴图进行拉伸得到新的彩色贴图,然后对新的彩色贴图进行RGB色阶蓝色通道的定向处理将温度值写入蓝色波段,最终建立可以点读温度信息的彩色三维点云模型。本方法为既有建筑围护结构热工性能检测提供了全面、快速、准确的评估工具,不仅适用于单体建筑的围护结构的节能检测,也适用于区域尺度的多建筑围护结构性能监测。
-
公开(公告)号:CN116754076B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310577859.8
申请日:2023-05-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种城市复杂三维场景高异质性地表温度的反演方法,属于室外热环境检测技术领域,建立了一个能够表征三维场景遮挡的城市辐射传输模型,通过无人机搭载的多光谱和热红外传感器,获取城市微尺度地表的图像;采用辐射标定、大气校正、影像配准、摄影测量、波段计算等手段,获取归一化植被指数、地表发射率、天空视角因子、传感器处辐射、数字表面模型等正射影像;建立近地表温湿度和低空大气参数的经验模型,用于估算测试场景的低空大气参数,将以上数据作为辐射传输方程的输入,最后基于地表实测温度对该方法的反演温度进行验证,验证结果表明该方法可以实现城市微尺度高异质性地表温度的高精度反演。
-
公开(公告)号:CN115100262A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210639705.2
申请日:2022-06-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复杂场景三维温度和长波辐射模型的建立方法及系统,包括,通过无人机搭载轻巧便携的热红外相机获取不同场景三维表面的R‑JPEG彩色热红外图像,批量处理原始图像编码加密的相机参数、温度和坐标信息,统一温度标尺的基础上,进行三维点云重建,利用点云RGB和温度之间的映射关系以及玻耳兹曼公式,建立具有温度和长波辐射信息的三维点云模型。该模型不仅以用户自定义的调色板反映出复杂场景三维表面温度和辐射等热属性差异,还能多通道读取像素级的地理坐标信息、表面温度和长波辐射,兼具地理空间信息和深度内容,可以更加逼真的反映监测目标的几何结构和表面热工参数。
-
公开(公告)号:CN115100262B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210639705.2
申请日:2022-06-08
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复杂场景三维温度和长波辐射模型的建立方法及系统,包括,通过无人机搭载轻巧便携的热红外相机获取不同场景三维表面的R‑JPEG彩色热红外图像,批量处理原始图像编码加密的相机参数、温度和坐标信息,统一温度标尺的基础上,进行三维点云重建,利用点云RGB和温度之间的映射关系以及玻耳兹曼公式,建立具有温度和长波辐射信息的三维点云模型。该模型不仅以用户自定义的调色板反映出复杂场景三维表面温度和辐射等热属性差异,还能多通道读取像素级的地理坐标信息、表面温度和长波辐射,兼具地理空间信息和深度内容,可以更加逼真的反映监测目标的几何结构和表面热工参数。
-
公开(公告)号:CN117541114B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311494159.9
申请日:2023-11-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06Q10/0639 , G01J5/00 , G01J5/48 , G06Q10/0637 , G06T17/05 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种快速评价城市室外场景高空间分辨率热舒适度的方法,涉及室外热环境检测领域,包括以下步骤:S1:飞前环境勘察、参数确定和路径规划;S2:布置气象站和近地表实测点;S3:地面控制点位置坐标采集;S4:批量预处理热红外图像,建立具有亮温的三维点云模型;S5:建立具有表面温度和长波辐射的三维点云模型;S6:批量预处理多光谱图像,建立五个通道数字量化值和短波辐射量之间的映射关系;S7:建立具有短波辐射的三维点云模型;S8:将点云数据映射到三角面,建立真实的三维长短波辐射场;S9:采样获取场景高空间分辨率的MRT;S10:计算并验证场景高空间分辨率的热舒适度指标。本发明反映了观测场景的几何结构、表面热工以及位置参数。
-
公开(公告)号:CN116754076A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310577859.8
申请日:2023-05-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种城市复杂三维场景高异质性地表温度的反演方法,属于室外热环境检测技术领域,建立了一个能够表征三维场景遮挡的城市辐射传输模型,通过无人机搭载的多光谱和热红外传感器,获取城市微尺度地表的图像;采用辐射标定、大气校正、影像配准、摄影测量、波段计算等手段,获取归一化植被指数、地表发射率、天空视角因子、传感器处辐射、数字表面模型等正射影像;建立近地表温湿度和低空大气参数的经验模型,用于估算测试场景的低空大气参数,将以上数据作为辐射传输方程的输入,最后基于地表实测温度对该方法的反演温度进行验证,验证结果表明该方法可以实现城市微尺度高异质性地表温度的高精度反演。
-
公开(公告)号:CN117541114A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311494159.9
申请日:2023-11-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06Q10/0639 , G01J5/00 , G01J5/48 , G06Q10/0637 , G06T17/05 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种快速评价城市室外场景高空间分辨率热舒适度的方法,涉及室外热环境检测领域,包括以下步骤:S1:飞前环境勘察、参数确定和路径规划;S2:布置气象站和近地表实测点;S3:地面控制点位置坐标采集;S4:批量预处理热红外图像,建立具有亮温的三维点云模型;S5:建立具有表面温度和长波辐射的三维点云模型;S6:批量预处理多光谱图像,建立五个通道数字量化值和短波辐射量之间的映射关系;S7:建立具有短波辐射的三维点云模型;S8:将点云数据映射到三角面,建立真实的三维长短波辐射场;S9:采样获取场景高空间分辨率的MRT;S10:计算并验证场景高空间分辨率的热舒适度指标。本发明反映了观测场景的几何结构、表面热工以及位置参数。
-
公开(公告)号:CN213868467U
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202022441510.6
申请日:2020-10-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本实用新型涉及一种带有相变材料的保温隔热光伏幕墙构件,包括铝合金饰面层、玻璃框、相变材料层和光伏发电玻璃,铝合金饰面层固定于建筑外墙,玻璃框设于铝合金饰面层一侧,玻璃框固接于铝合金饰面层,相变材料层一端连接于玻璃框,另一端连接于光伏发电玻璃,相变材料层中设有相变材料,光伏发电玻璃设有薄膜光伏电池片。相变材料层中的相变材料通过相态变化吸收光伏发电玻璃热量,减少了进入室内的热量,能够维持室内温度基本恒定,减少了建筑能耗的成本。同时,降低了光伏发电玻璃中的薄膜光伏电池片温度,提升了薄膜光伏电池片的光电转化效率,从而有效增加光伏幕墙发电效率。
-
公开(公告)号:CN221394109U
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202420734501.1
申请日:2024-04-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: B64U20/87 , B64U101/30
Abstract: 本实用新型公开了一种无人机多角度多源观测云台,属于无人机云台技术领域。一种无人机多角度多源观测云台,云台为多角度云台,云台包括平行设置的两个相机夹持部及连接两个相机夹持部的联动架,联动架与相机夹持部之间通过转折部、第一连接部相连接;转折部包括由90°圆角连接的水平和竖直两部分,转折部与相机夹持部之间、转折部与联动架之间、相机夹持部与相机之间通过连接部连接。本实用新型采用上述一种无人机多角度多源观测云台,通过无人机云台和联动架,实现多源、多角度的调节和观测,结构简单,调节方便;其中相机之间可以同步调节,也可以分别调节,满足多种使用情况。
-
-
-
-
-
-
-
-
-