吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

用Specim FX17高光譜相機測量棉制品水分含量

上海昊量光電設備有限公司 ? 2023-12-01 11:28 ? 次閱讀

用Specim FX17高光譜相機測量棉制品水分含量

水分的定量測試是許多工業和研究應用的關鍵。基于光譜學的定量模型對水分含量的監測是有效、無損和準確的。高光譜相機也可以顯示水分的空間分布,而點光譜儀只能提供一般分布。在這項研究中,我們監測了一塊棉布在其干燥過程中的的水分含量。

NIR: 近紅外(900 - 1700 nm)

PLS: 偏zui小二乘法

PLSDA:偏zui小二乘判別分析

NIR波段水的吸收峰

生產中監測水分含量是非常重要的,例如,在食品、造紙和木材行業中。近紅外光譜儀被廣泛的使用在各類應用中。光譜學家依靠NIR波段內水的吸收峰,如下圖所示,水會強烈吸收970nm、1150nm和1450nm的光。而specim FX17高光譜相機的光譜覆蓋范圍為900nm- 1700nm,非常適合檢測水的吸水峰。此外,高光譜圖片也能揭示水的空間分布情況。

在這項研究中,我們監測和測量了棉布的干燥時間。我們將約5厘米的圓形棉墊(通常用于卸妝)浸入水中,然后把它放在Lab scanner 40x20掃描臺上。將其應用于標本實驗室掃描儀40×20。我們用FX17高光譜相機監測其干燥情況,每4分鐘測量一次,直到完全干燥。總共測量了67次花費了264分鐘。然后使用Specim INSIGHT軟件進行分析。

干燥棉墊的光譜分析

每張圖片都通過暗噪聲和白參考做了歸一化。然后,通過將實驗期間獲得的67幅圖像組合成一個文件,形成了一個組合圖片。這幅鑲嵌圖片描繪了棉墊在不同干燥階段的情況,從右上方非常潮濕的時候開始,到右下方干燥的時候。從左到右,從上到下,逐行填了鑲嵌圖。

如圖1a所示,在干燥過程中,可以從拼接圖中明顯的看到偽彩圖的梯度變化。光譜曲線也顯示出同樣的趨勢。與潮濕樣品相關的光譜在970、1150和1420 nm處吸收zui多,而這些峰隨著干燥時間的增長而消失。在3.5小時后(在zui后的10次測量中),干燥的加速也非常明顯。

wKgZomVpTwyAP-ynAAQF-0MzZXw856.png圖1:與棉墊干燥有關的偽彩圖和NIR光譜。

建模- PLS回歸

建立一個PLS回歸模型來量化棉墊的干燥程度。回歸變量稱為“干燥”,范圍從0到264(對應于干燥時間,以分鐘為單位)。請注意,使用Insight軟件,回歸只能建立在樣本上,而不管背如何。為了訓練模型,每一秒的圖像都被考慮在內。模型的精度在所有其他的圖片上估計。

回歸的預測性能如圖2所示。對于每個棉墊,我們制作了一個代表干燥的熱力圖,突出了高光譜圖像與描述水分分布的相關性。建立的模型具有很高的準確度,R2為0.98。對比實際值和預測值,非常濕的棉花的干燥過程更難以量化。圖1c的光譜與此相關,表明在干燥開始時,與水有關的吸收峰深度只有輕微的變化。

我們建立了第二個模型,類似于之前展示的模型,但這次是基于每隔一分鐘獲取的61張圖像。R2在這里是0.97。在第二個模型中,更關注潮濕樣品,實際值與預測值表明,第二個模型在干燥過程開始時更準確。這突出表明,根據樣本及其濕度水平,訓練樣本的選擇對于建立準確的模型至關重要。

wKgZomVpT0GAEgyZAAxnfLAmmTw066.pngwKgZomVpT6WAdb6hAAAgRKrbuq8226.pngAPLS回歸熱力圖(Min = 0;Max = 264)

wKgZomVpT7-AISBcAACRymS3_r4956.pngB 第1個回歸模型的回歸圖片(每4分鐘獲取一次數據)

wKgZomVpT9WAKrW_AADV1wo8K44984.pngC 第二個回歸模型的回歸圖(每2分鐘獲取一次數據)
圖2:“干燥”回歸模型的預測性能。

wKgaomVpT_CAIIpxAA5Mun2dAdA484.png

使用SpecimFX17高光譜相機+LabScanner 40 x 20位移臺

光譜范圍:NIR(900 – 1700 nm)

光譜波段:224

光譜分辨率:8 nm

狹縫寬度:30 μm

空間像素數:640

像素大小:15x15 μm

成像速度:全譜段采集為670 Hz,ROI波段選擇后可達15000 Hz


昊量光電推出了適用于科研端、工業端、地面實驗室、機載航空等領域高光譜相機,Specim高光譜相機波長覆蓋范圍很廣,包括400-1000nm,900-1700nm,1000-2500nm.2.7um-5.3um,8um-12um,廣泛應用于工業分選、精準農業、色差檢測、食品檢測、醫學制藥、文物保護、刑偵檢測、環境監測等領域。Specim高光譜相機設備具有高速、強大和穩定的性能,易于安裝和維護,并且保證每一個空間像素的光譜純度,為客戶提供真實準確可靠的高光譜數據, 同時具有高效的投資回報。

結論

Specim FX17適用于準確定量樣品的濕度水平,這里是一個棉墊。同時,SpecimInsigh是一個很好的軟件來執行這樣的分析和建立回歸模型。這個模型也可以加載到Spcim Cube上進行實時測量。zui后,本研究表明,訓練樣本的選擇很大的影響著模型的預測性能。

wKgZomVpUBSAD83SAACEqYqQsbg117.png

關于昊量光電:

上海昊量光電設備有限公司是光電產品專業代理商,產品包括各類激光器、光電調制器、光學測量設備、光學元件等,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學研究、國防、量子光學、生物顯微、物聯傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設備安裝,培訓,硬件開發,軟件開發,系統集成等服務。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 相機
    +關注

    關注

    4

    文章

    1369

    瀏覽量

    53914
  • 測量
    +關注

    關注

    10

    文章

    4938

    瀏覽量

    111819
  • 模型
    +關注

    關注

    1

    文章

    3313

    瀏覽量

    49228
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    光譜相機在礦石識別分選中的應用案例分享

    采用更先進的檢測技術來提高礦石分選的準確性和效率非常重要。光譜相機的出現就很好的解決了這個問題,本文將介紹光譜
    的頭像 發表于 01-23 10:39 ?83次閱讀

    測量的太陽光譜導入VirtualLab Fusion

    摘要 光源是任何光學系統的重要組成部分,而能夠復現光源最相關的物理特性的模型是任何光學仿真成功的基礎。一個非常常用的光源是太陽發出的光,其復雜的輻射光譜是其最顯著的特征之一(黑體光譜)。在這個例中
    發表于 01-23 10:22

    光譜相機:農業監測革命新利器!

    更為精確的數據支持。中達瑞和作為專業的光譜成像相機廠商,從表型研究、種子分選、土壤分析、作物監測、病蟲害防控再到農產品分選,我們的應用案例正逐步深入農業的各個環節。 在土壤分析方面,中達瑞和
    的頭像 發表于 01-20 09:28 ?137次閱讀

    采用高精度數字傳感芯片來采集測量水分含量和溫度的水分溫度模組

    MSS(Mysentech Soil Sensor)是一款水分溫度模組,采用高精度數字傳感芯片結合嵌入式處理與計算,采集測量水分含量和溫度.
    的頭像 發表于 01-10 09:51 ?108次閱讀
    采用高精度數字傳感芯片來采集<b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>含量</b>和溫度的<b class='flag-5'>水分</b>溫度模組

    帶你走進光譜工業相機

    光譜工業相機能夠同時獲取目標物的空間信息和光譜信息,在質量控制、產品質量、材料分析、環境監測、食品安全等應用廣泛。
    的頭像 發表于 11-22 17:04 ?354次閱讀
    帶你走進<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>工業<b class='flag-5'>相機</b>

    海譜納米首次實現基于MEMS技術的短波紅外光譜相機的量產

    深圳市海譜納米光學科技有限公司(以下簡稱:海譜納米)宣布取得重大技術突破,業內首次實現了基于MEMS技術的短波紅外光譜相機的量產。
    的頭像 發表于 11-15 11:33 ?620次閱讀
    海譜納米首次實現基于MEMS技術的短波紅外<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>相機</b>的量產

    動態捕捉:光譜相機用于移動產線上的食品檢測

    光譜成像技術能夠為食品安全助力。以友思特BlackIndustry SWIR 1.7 Max 為代表的光譜相機,完美解決了移動產線檢測的
    的頭像 發表于 11-08 15:51 ?332次閱讀
    動態捕捉:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>相機</b>用于移動產線上的食品檢測

    什么是光譜相機光譜相機有什么

    一、什么是光譜相機? 光譜相機是一種能夠同時獲取目標物體在多個窄波段
    的頭像 發表于 09-06 15:39 ?629次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>相機</b>?<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>相機</b>有什么<b class='flag-5'>用</b>?

    基于光譜遙感數據的辣椒葉片葉綠素含量反演

    以貴州省遵義市種植的辣椒為研究對象,實地采集辣椒盛果期葉片SPAD值,并獲取近地光譜數據和無人機低空光譜數據;通過高光譜數據提取辣椒葉片
    的頭像 發表于 08-13 15:55 ?356次閱讀
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>遙感數據的辣椒葉片葉綠素<b class='flag-5'>含量</b>反演

    友思特新品 多光譜光譜相機:基于隨心而定的可調諧濾光片技術

    光譜成像拓展了人類的視野,讓我們能看到可見光之外的東西。友思特光譜相機與多光譜
    的頭像 發表于 08-09 17:36 ?491次閱讀
    友思特新品 多<b class='flag-5'>光譜</b>與<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>相機</b>:基于隨心而定的可調諧濾光片技術

    友思特新品 多光譜光譜相機:基于隨心而定的可調諧濾光片技術

    光譜成像拓展了人類的視野,讓我們能看到可見之外的東西。友思特多光譜相機基于可調諧濾光片技術,具備緊湊、高分辨率、低成本的優勢,將其應用從拓展至智慧農業、工業檢測、皮膚檢測等領域。
    的頭像 發表于 08-07 14:06 ?600次閱讀
    友思特新品  多<b class='flag-5'>光譜</b>與<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>相機</b>:基于隨心而定的可調諧濾光片技術

    地物光譜儀:水稻光譜與葉綠素含量研究

    水稻光譜與葉綠素含量研究葉綠素是植物光合作用中捕獲和傳遞能量最重要的色素,能夠反映植物光合速率的強弱?氮利用。
    的頭像 發表于 08-05 14:24 ?234次閱讀
    地物<b class='flag-5'>光譜</b>儀:水稻<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>與葉綠素<b class='flag-5'>含量</b>研究

    光譜相機檢測手機背板顏色均勻性

    光譜成像技術是一項新技術,傳統的光譜分析技術只能做局部平均光譜分析,而光譜能夠做到整幅圖的各
    的頭像 發表于 07-30 15:46 ?375次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b><b class='flag-5'>相機</b>檢測手機背板顏色均勻性

    基于光譜成像技術檢測面粉中的淀粉、水分含量

    光譜圖像分析 圖1為77個不同物質含量面粉樣品的原始平均光譜反射曲線。在901-2517nm波長范圍內,不同面粉的光譜具有相似的趨勢,但也
    的頭像 發表于 03-20 10:26 ?617次閱讀
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>成像技術檢測面粉中的淀粉、<b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>含量</b>

    作物水分光譜遙感監測研究進展

    因為干旱而使作物受災面積最高達到4000萬hm2,嚴重威脅我國的糧食安全。 因此,在水資源短缺的嚴峻形勢下,提高水資源的利用效率對指導作物生長發育,提高作物產量,節約水資源具有重要意義。利用傳統烘干法測量作物水分耗時費力
    的頭像 發表于 02-22 10:44 ?497次閱讀
    作物<b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光譜</b>遙感監測研究進展
    百家乐官网线上真人游戏| 海王星百家乐官网的玩法技巧和规则 | 乐天堂百家乐官网娱乐| 百家乐游戏制作| 大发888娱乐游戏| 高科技百家乐官网牌具| 澳门百家乐官网站| 皇冠赌球| 百家乐官网网哪一家做的最好呀 | 富川| 百家乐出千大全| 威尼斯人娱乐城不打烊| 百家乐官网视频表演| 租nongcun房看风水做生意的| 真人游戏平台| 百家乐官网桌面| 凯斯百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网扑克玩法| 澳门百家乐技巧| 保时捷娱乐| 百家乐官网在线作弊| 澳门百家乐限红规则| 焦作市| 百家乐讯特| 保单百家乐官网路单| 澳门百家乐战法| 通城县| 百家乐平台在线| 速博国际| 滨海湾百家乐娱乐城| 华人棋牌游戏| 风水24山详解| 棋牌赌博| 缅甸百家乐论坛| 堆龙德庆县| 百家乐园sun811.com| 波音百家乐官网游戏| 百家乐发牌牌规| 什么是百家乐官网赌博| 大发888娱乐城亚付宝| 大众百家乐官网娱乐城|