SCMOS相机 光束分析仪 DMD 光纤束 合束激光器 共焦 拉曼光谱仪 锁相放大器 无掩膜光刻机 高光谱相机
什么是高光谱成像研究材料、识别材料或定义它们属性的一个好办法是研究光与它们之间的相互作用,这种研究光与材料相互作用的学科叫做光谱学。 光谱学研究光在目标物体中的行为,并根据不同的光谱特征识别不同的材料。这些光谱特征可以从材料的光谱图中体现出来,光谱图描述了不同波长的光的数量。 它显示了目标物体散射、反射或透射了多少光。 简而言之,光谱图告诉了我们这些特定颜色的光的含量。表示光谱的通常作法是用强度和波长的比值作个图。根据光谱特征识别不同的材料材料的光谱特征可以和人的指纹进行类比, 由于每种材料和化合物与光的反应不同,它们的光谱特征也是不同的。 就像指纹可以用来识别人一样,光谱特征可以用来识别物体 ...
erna -高光谱成像进入垂直农业在减少98%的土地使用和95%的水使用量的情况下,将农作物产量提高100多倍——这不是科幻小说,科学已经使之成为可能。Agricola Moderna是一家意大利垂直农业公司,向超市销售自己品牌的绿叶蔬菜和沙拉,并在一个专门从事可持续和本地食品的平台上销售。他们专攻与垂直农业有关的所有方面:植物科学、数据科学、气候工程和工业物流。Agricola Moderna的平台使用了多种类型的传感器:用于冠层三维重建的RGB-D相机,以及用于测量温度、光强和二氧化碳浓度的几个环境传感器。他们把所有这些信息发送到一个数据库,在那里加入关联条件和给定的环境。Agricola ...
化并申请水下高光谱成像(UHI)技术的zuanli。UHI提供了一个自动测绘工具,可以提供详细、准确和无偏差的海底地图。通过高光谱成像技术,UHI揭示了水下领域从未实现过的细节。不仅可以识别物体,而且可以监测它们的健康状况。典型的UHI应用案例包括环境测绘、管道检查、岩屑测绘、矿物测绘和海底结构检查。目前也在开发其他实验性用例,例如鲑鱼虱子的现场检测器。与specim合作进行技术开发和设计UHI的设计是与specim紧密合作完成的,它使用的是specim的高光谱成像技术。“specim是我们几位创始人在科学界的同事首选的供应商,因此也是开发UHI的首选。对我们来说,与一位能够跳出思维定势、将障 ...
于光伏应用的高光谱成像仪,使用体布拉格光栅检测电池的整个表面,激发强度约为100个太阳辐射,光谱分辨率为2nm.研究的样品是CIGS基的微型太阳能电池,这些电池为圆形,直径范围为20um至150um。如上图,利用高光谱设备探究了CIGS太阳能电池的PL成像图,采集时间45min,并通过定量校准,结合广义普朗克定律获得了准费米能级分裂△μeff。为了说明横向载流子传输的影响,将高光谱成像仪和共聚焦显微成像结合(如上图)得到了PL mapping成像图,只要可以检测到发光信号,就可以确定准费米能级分裂。 从激发中间的0.91 eV下降到0.75 eV。通过电接触测得边缘处的电压为0.70eV,在空 ...
迹年龄估算的高光谱成像)作者: Gerda Edelman, Ton G. van Leeuwen, Maurice C.G. Aalders重点:•可能在1.5米之外检测出1mm的血迹•估计年龄从0.1天到200天不等图1:不同血迹的年龄估计文章题目: The age estimation of blood stains up to 30 days old using visible wavelength hyperspectral image analysis and lineardiscriminant analysis(利用可见波段高光谱图像分析和线性判别分析对30天以上的血渍进行年龄 ...
用高光谱相机识别几种常见物质(一)用高光谱相机可以识别生活中许多常见的物体,并对他们做出分选。以下是一些用高光谱相机实际分选的案例。一、纸袋上胶水的识别日常生活中,常常会使用到纸质的包装袋,纸质的包装大多是使用胶水粘起来的,而袋子上剩余的胶水就会影响着包装袋的产品质量和美观。通过高光谱分析的方式,则可以清楚且快速的看到这些胶水。1.1 把粘有胶水的纸袋放在Specim的扫描平台Lab scanner正下方,打开卤素补光灯,对物体进行扫描成像。1.2 上述扫描得到的数据,用Specim的高光谱处理软件Insight打开,并进行数据处理。可得到处理结果如下。从上面对比图中可以看到,纸袋上的胶水已经 ...
多光谱成像、高光谱成像、红外成像、太赫兹成像、气体成像、实时视频、后处理视频、显微镜、三维成像、偏振测量(polarimetry)、多模成像、经散射介质成像、X射线衍射层析、光声成像、全息、相位成像、核磁共振成像、眼科成像、血细胞计数、超快成像、长距成像等。英国格拉斯哥大学的Matthew P. Edgar, Graham M. Gibson & Miles J. Padgett等人撰写综述文章,介绍了单像素成像的原理和应用前景。单像素相机是如何工作的(1)相机架构单像素相机有两个主要部件:空间光调制器(spatial light modulator, SLM)和单像素探测器。SLM有 ...
而获得如单帧高光谱成像、单帧三维成像这样的能力。在这种情况里,采用多路复用的光学器件通过将物空间中的每一点映射到成像传感器上的分布式模式以将二维和三维信息编码,然后利用解卷积算法从模糊或编码的测量来重建编码的清晰图像或体积。现有的解卷积算法应用场景有限。现今已有多种解卷积算法。经典的有Wiener滤波(属于closed-form方法)、Richardson-Lucy和快速迭代收敛阈值算法(属于迭代优化方法)等。但是现有的解卷积方法往往需要精心挑选的先验信息(如total variation和native sparsity)来提高图像质量。除此之外,这些方法通常假设系统是平移不变的(即图像的所有 ...
数据立方体,高光谱成像仪通常在空间域或光谱域中进行扫描,从而导致采集时间延长。相比之下,像映射光谱仪(image mapping spectrometer, IMS)、编码孔径快照光谱成像(coded aperture snapshot spectral imaging)和计算机层析成像光谱(computed tomography imaging spectrometry)等快照技术将三维全光数据立方体以光学手段重新映射到二维探测器阵列,从而实现数据立方体体素的并行测量并让光通量最大化。为了表征这种能力,作者将降维因子定义为,其中NP和ND分别是要测量的全光函数和部署的检测器的维度。因为低维检 ...
I)、双编码高光谱成像仪(DCSI)、空间光谱编码压缩高光谱成像系统(SSCSI)、快照彩色压缩光谱成像仪(SCCSI)、棱镜掩模视频成像光谱仪(PMVIS)和单像素相机光谱仪(SPCS)。基于折射光学的仪器的有多种编码策略。最通用的方法是采用具有不透明或透明特征的黑白编码孔径,阻挡或让光通过每个特定的空间点。因为相同的模式对所有光谱带进行编码,所以这种策略被称为空间编码,通常使用DMD(digital micromirror device)来实现它。另一种方法采用称为彩色编码孔径(CCA)的滤光器阵列实现空间和光谱编码,这需要更强大的调制,从而提高从不适定问题中复原光谱图像的概率。当前不足: ...
化。白参考在高光谱成像中是至关重要的,无论是哪种测量几何学(反射式、吸收和透射式)。它测量进入到相机的入射光(在到达样品前)(考虑到探测器的量子效率和光学的传输性能)。对于经典的反射式测量,通常使用漫反射白板。然而,相同的漫反射白板不能用于透射式测量中,因为它是有点不透明。在不挡住相机光照的情况下,可以使用更薄的校正板,以使部分光线通过。另一种方法是使用白色或灰色陶瓷。这种材料可以作为载体来放置样品,测量透射光也是很合适的。此外,陶瓷还具有扩散器的作用,提高了测量的均匀性。但在任何情况下,我们都不建议直接测量入射光。直射光的测量需要很短的积分时间,而样品的测量则需要很长的积分时间。这种积分时间 ...
的。为了演示高光谱成像如何用于颜色测量和分析,我们测量了在烤箱中不同时间的面包的颜色。配方中推荐的烘烤时间为5-6分钟。右图中颜色最浅的小圆面包烘烤时间为3分钟,以后的面包每一个烘烤时间都比上一个长1分钟。因此,颜色最深、显然烧焦的小圆面包烘烤时间为8分钟。目录01.实验室色彩空间02.测试设置和测量03.分析和结果04.结论实验室的颜色空间高光谱成像设备测量光谱,可以使用实验室的颜色空间进行分析。实验室色彩空间是一个三轴色彩系统,其中L =亮度,从黑到白A=从青色到品红色/红色B=从蓝色到黄色正如在介绍中提到的,在颜色感知的准确性方面,RGB相机甚至不能接近人眼。为了表示颜色感知的准确性,我 ...
程中被破坏。高光谱成像在SWIR(短波红外)区域用于食品检测的优势短波红外(SWIR)光谱技术是一种快速、无损的检测方法,已经在食品工业实验室和在线监测中得到广泛应用。该技术可以测定样品的组分(如水分含量、蛋白质含量等)以及物理特征(如:研磨颗粒物的直径)。食品中的许多相关化学键会吸收SWIR (900 - 2500 nm)范围内的特定波长的光。这些吸收特征揭示了样品的化学性质,可以用光谱法进行检测。该方法是分析均匀样品(如面粉)平均成分的理想方法。对于更复杂的产品,光谱学的缺点是每次只能提供样品中单点的信息。高光谱成像(HSI)将光谱学与成像能力相结合。这项技术提供了对复合或异质食品逐像素同 ...
量。 这就是高光谱成像的切入点高光谱相机非常适合于颜色测量,因为它比RGB相机更准确,而且不像视觉检查,它完全客观。 可以定义目标的绝对颜色,例如,在Lab颜色空间的准确性∆E<1,或其相对于另一个目标的相对颜色准确地∆E=8-10精度。为什么选择Specim IQ接下来的问题是找到一种能在非洲南部沙漠的极端条件下工作的高光谱相机。 距离长,道路崎岖,温度从寒冷的夜晚到闷热的白天,到处都是灰尘,光线刺眼,变化迅速,你需要满足一定要求的设备。你需要的是一个小巧耐用,但高质量和快速的相机。 当托米·尼曼得知SPECIM IQ的时候,他知道这就是他们在探险时要用的相机。托米·奈曼博士说:“这里 ...
cim公司的高光谱成像技术,通过提高自动化程度来改善食品行业的质量检测过程。有了这项新技术,它们可以在生产线上检测污染和缺陷,并表征不同的食品质量参数。从机遇到工业伙伴2014年,Daniel Artal和Emilio J. de la Red发现了将新技术集成到质量检测自动化中的商机。他们了解到,该行业用传统的手工劳动和检测能力有限的机器视觉设备来管理这些工作。因此,他们在2016年成立了Inndeo公司,并在2018年开始使用高光谱成像技术来检测更复杂的污染问题。目前,他们为INSPECTRA品牌的食品工业开发和制造机器视觉解决方案。通过选择最合适的技术来解决客户的质量问题,并实现生产过程 ...
。解决方案是高光谱成像高光谱相机的工作原理与RGB相机是不同的,它可以分析从可见光到近红外范围内多达250个光谱波段的数据。这样就可以记录单个的光谱信息。在此基础上,高光谱系统就可以区分同一色调的棕色是由一个还是多个波段叠加产生的。要加工坚果,如杏仁、榛子、核桃、腰果、澳洲坚果、花生和其他类型的坚果。每一种都有可识别的光谱,利用合适的软件,可以快速、可靠地分析高光谱图像。系统识别所有不符合坚果预期的光谱,如外壳、外壳残留、塑料部件、受霉菌感染的坚果或任何污染物,并将每个识别出的颗粒划分为好或坏。Strelen强调说:“为了保证最终产品的纯度,分拣只会把完美的部分标识为好的部分,而把不符合要求的 ...
光谱范围内,高光谱成像技术是唯一可以识别黑色塑料类型的技术。specim FX50是市面上唯一可覆盖整个中波红外(MWIR 2.7-5.3um)光谱范围的高光谱相机,而这是黑色塑料分选所需要的波段。它能快速且可靠的分选。• PS、PE、PP、ABS、PVC等黑色塑料• 某些添加剂,比如阻燃剂• 橡胶• 非黑色塑料和橡胶FX50相机把高帧频与高空间分辨率相结合,能够每分钟检测300公斤重的2x2厘米大小塑料薄片分选(在1米宽的传送带上以2米/秒的速度运行)。这种高吞吐量使得specim FX50成为废品回收行业的一个强竞争力选择,因为通常成本是一个主要的考虑对象。Specim FX50:• 全光 ...
高光谱成像技术为工业生产过程中水含量的检测提供了新的工具对于许多行业来说,水含量是一个关键的参数:• 对于食品行业来说,这个参数与产品质量密切相关。例如,它是肉类行业表示新鲜程度的一个指标。在干果生成加工时,也需要对其进行适当的监控。• 监测燃料(如木船)的水分含量,可以优化燃烧过程和效率。• 在造纸工业中,水含量需要在许多生产阶段进行监测,以确保质量。• 在精准农业中,叶片中的水分含量是植物健康与否的优秀指标。因此,监测水分含量可以提高很多行业产品的质量和流程优化。这需要很灵敏且准确的技术手段,在这种要求背景下,specim高光谱相机提供了选择。水在近红外光谱范围内具有很强的吸收特性,因此使 ...
量(图1)。高光谱成像是光谱与成像相结合的无损检测方法。它采集图像(900 - 1700nm)近红外光谱的每个像素。这些可以通过相关的处理算法转换成脂肪含量。在此,我们在8个样本上建立回归模型并进行校正,并应用于剩下的2个样本(表1中用*表示)。 我们使用了perClass Mira软件来处理数据。图1: 40x20扫描仪上的FX17(左)和扫描仪样品托盘上的样品示例(右)回归模型结果如表1和图2所示。这说明FX17是一种适合于精确测量肉糜脂肪含量的工具图2: 脂肪含量预测定量模型回归图红点表示校准样品,绿点表示验证样品高光谱成像除了可以测量样品中的脂肪含量外,还可以测量其分布(图3)图3: ...
。利用近红外高光谱成像法采集浙贝母的高光谱图, 如图1所示, 并结合4种特征波长选择方法 (连续投影算法、加权回归系数法、竞争自适应重加权采样和随机蛙跳) 构建3种回归模型 (偏最小二乘、最小二乘支持向量机和极限学习机) 测定硫磺熏蒸的浙贝母中贝母素甲和贝母素乙的含量, 结果显示大多数模型的相关系数都在0.8以上。将回归模型应用于高光谱图像中, 形成了浙贝母中贝母素甲和贝母素乙含量的预测图, 如图2所示。结果表明, 高光谱成像结合化学计量学方法有助于开发一套适用于中药质量控制的在线监测系统。图1 浙贝母高光谱图图2 浙贝母中贝母素甲和贝母素乙含量的预测图上海昊量光电为Specim FX系列相机 ...
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