农业行业
基于高光谱成像的西兰花农药残留无损检测方法研究
发布时间:2023-06-06
本文链接:www.gaoguangpu.net/nongye/57.html

图片1.png

  本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。

图片2.png图片3.png

  西兰花,属于十字花科芸苔属甘蓝的一个变种,原产于意大利,于19世纪末传入我国。西兰花可食用部分为肥嫩的花蕾球及花茎,口感爽脆,且其营养价值极高,有“蔬菜皇冠”的美誉。种植的西兰花除了满足国内消费需求外,还远销国际市场,主要出口日本、韩国、新加坡、香港、中东等国家和地区。但西兰花生长过程中,发生害虫种类主要有小菜蛾、菜青虫、蚜虫、烟粉虱、斜纹夜蛾等病理性病害主要种类有∶霜霉病、猝倒病、细菌性黑腐病、菌核病、软腐病等等,因此西兰花种植过程中农药的使用不可避免。2002年,日本检出我国出口西兰花中甲胺磷超标,暂停进口我国西兰花;2006年,日本对进口西兰花的最大农药残留进行了大幅修订,并且相关标准至今还在不断调整2012年,我国出口欧盟的西兰花因为虫螨腈超标被扣,因此农药残留超标是西兰花出口受阻的重要因素。本文通过不同种类和不同浓度农药对西兰花造成光谱特性的改变,利用高光谱成像技术,采集各类西兰花的高光谱信息,利用高光谱信息建立判别模型,并用模型探究西兰花农药残留的种类和浓度,为西兰花农药残留无损检测提供一种新思路。

图片4.png

  本研究以日本秀炎西兰花为研究对象,主要针对其表面农药残留进行无损检测,应用高光谱成像技术结合化学检测方法,对西兰花表面农药残留种类无损检测、低浓度阿维菌素残留量无损检测进行初步研究。主要研究结果如下∶

图片6.png

  (1)基于高光谱图像的西兰花表面多种农药残留种类检测研究。利用高光谱图像技术采集四组不同农药残留的西兰花样本图像(400-1000mm),根据图像信息选取感兴趣区域的平均光谱后,针对西兰花表面凹凸不平的特点采用分段多元散射校正算法进行预处理,有效消除颗粒造成的非线性光散射影响,分别采用马氏距离算法、最小二乘支持向量机算法、人工神经网络和极限学习机算法基于全光谱信息进行分类建模。对比各类模型结果,人工神经网络分类算法效果最优,训练集和测试集识别率分别为99.17%和98.33%。为剔除大量高光谱冗余数据,提高模型的识别速度,采用主成分分析算法选取前10个主成分和连续投影算法选择8个特征值波长(458.51、500.02、522.13、551.77、614.04、720.32、769.08、818.26nm)进行特征提取,分别建立基于特征信息的判别模型。在实验分类器中,基于SPA 特征波长的极限学习机模型识别效果均优于其他三类分类器,训练集的正确率为98.33%,测试集的正确率为96.67%。


  (3)基于高光谱图像的西兰花表面低浓度阿维菌素残留定量检测研究。利用高光谱成像系统采集5组(共100颗)喷有不同浓度梯度阿维菌素农药西兰花样本(900-1700nm)。使用液相色谱-质谱联用法根据GB23200.20-2016标准对5组西兰花进行具体阿维菌素残留量抽样检测,测得各组浓度分别为24.25μg/Kg、82.66μg/Kg、126.49μg/Kg、151.57μg/Kg和170.03μg/Kg。将原始光谱数据进行提取和预处理后,结果表明,基于全波段光谱数据的极限学习机模型识别效果最好,准确率为72%。


  (4)基于卷积神经网络的西兰花表面阿维菌素低浓度残留检测方法研究。针对本文研究的西兰花表面低浓度阿维菌素残留检测模型识别率较低的问题,提出一种将采集的阿维菌素残留浓度在24.25μg/Kg至170.03μg/Kg之间的西兰花光谱信息转换为灰度图的方法,利用卷积网络学习不同阿维菌素残留浓度西兰花样本光谱数据的灰度图之间变化的纹理


高光谱相机系列

  • VIS-NIR-SWIR高光谱分析系统
    VIS-NIR-SWIR高光谱分析系统
    VIS-NIR-SWIR(400-1700nm)高光谱分析系统单传感器光路实现(400-1700nm)高光谱探测;光谱分辨率小于18nm ;空间分辨率640;
  • 无人机高光谱激光雷达测量系统 FS64-UCR
    无人机高光谱激光雷达测量系统 FS64-UCR
    FS60-UCR系列无人机高光谱激光雷达测量系统是一款多功能无人机检测设备,集激光雷达和高光谱成像为一体,获得激光雷达和高光谱图像数据。
  • 便携式高光谱相机FSIQ系列
    便携式高光谱相机FSIQ系列
    FigSpec®FSIQ系列便携式高光谱相机是一款内推扫高光谱相机,波长范围400-1700nm,光谱分辨率(FWHM)可达2.5nm,空间分辨率高达1920*1920,光谱通道数量高达1200,通过5寸触摸屏显示和操作,分辨率1280*720主要功能工作模式:高精度成像测量模式、PC操控模式、线扫描模式用户调整:用户可以对曝光时间,合并方式,ROI区域进行
  • 云台高光谱测量系统
    云台高光谱测量系统
    FS系列云台高光谱测量系统是结合高光谱相机和云台设备的测量系统,可实现对拍摄区域的实时监控,支持自动扫描,网络连接。可应用于河道、湖泊、林业、农业、塔基等基于高光谱技术的分析检测领域产品特点光谱范围:390-1010nm光谱通道数:1200光谱分辨率:2.5nm云台水平范围:360°云台垂直范围:正90°~负90°网络连接:支持
  • FS-50系列多光谱相机
    FS-50系列多光谱相机
    FigSpec FS-50系列是彩谱科技公司推出的新一代无人机载多光谱相机,适配大疆M350/M300RTK飞行平台,具有30-180个光谱通道,2K分辨率。 满足精准农业、军事国防和国土安全、灾害防治林业监测、河湖生态、目标识别等多种行业应用需求。一、产品特点●超高光
  • 高光谱相机(线扫描) FS1X系列
    高光谱相机(线扫描) FS1X系列
    FigSpec®FS1X系列高光谱相机包含可见光(400-700nm)、可见光近红外(400-1000nm)、可见光近红外短波红外(400-1700nm)、短波红外(900-1700nm)、短波红外(1400-2500nm)5种光谱区域,广泛应用于印刷,纺织等各种工业制品的表面颜色纹理检测(颜色测量单像素重复性可达dE*ab<0.1),成分识别,物质鉴别,机器视觉,农产品品质等领域。
  • 成像高光谱相机 FS2X系列
    成像高光谱相机 FS2X系列
    FigSpec®系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。可见光/近红外:· 光谱范围:400-1000
  • 显微高光谱成像系统
    显微高光谱成像系统
    ·将显微镜及成像光谱仪两者的优点结合,可以随时对显微图像进行高光谱数据采集。·可以对现有的生物显微镜、荧光显微镜、体视显微镜、金相显微镜等进行改造,方便地把普通显微镜改造为高光谱显微镜。·客户可以根据需求定制显微镜型号。· FigSpec?系列成像光谱仪在内部集成了视觉相机和高光谱相机,可以使
  • 机载高光谱相机FS60-C系列
    机载高光谱相机FS60-C系列
    ● 采用大疆M300RTK(大疆M600Pro可选)作为飞行承载平台;● 采用高信噪比超高速光谱扫描成像器件,提供高稳定性的光谱图像采集;● 采用自研的高效率低功耗图像处理算法,大大延长了整机飞行时间,降低了系统功耗;● 通过实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱图像信息,应用与精准农业,农作物长势与产

Copyright © 2023 彩谱科技(浙江)有限公司 All Rights Reserved. ©️ 版权所有 浙ICP备2021027346号-7

  • 首页
  • 产品
  • 案例
  • 联系
  • 顶部