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  • 20233-9
    基于成像高光谱技术的烟草病害监测研究

    一、引言植物病害的发生是一个动态的病理变化过程,植物受到病原生物或不适宜的环境条件影响后,首先是生理机能会发生改变,接着引起植物内部的组织结构发生变化,最后才导致植物外部形态的改变,即症状出现。所以,植物在病变过程中,其化学成分会发生变化。光谱技术由于具有分析速度快、效率高、成本低等优点,已成为一种快速、无损的现代分析技术,广泛用于植物病害方面的研究。如冯洁等用多光谱成像技术诊断黄瓜病害;蒋金豹等用高光谱微分指数监测冬小麦病害;陈兵等用高光谱遥感监测棉花黄萎病。多光谱成像技术...

  • 20233-1
    基于高光谱图像的小麦种子年份鉴别分析

    引言小麦是世界分布范围广泛的粮食作物之一,2011年,我国冬小麦播种面积达2.46亿公顷,冬小麦产量128188万吨(中华人民共和国统计局,2011),在我国小麦的种植面积和产量仅次于水稻。小麦种子的发芽率对小麦的增产增收至关重要,而小麦种子的发芽率与小麦种子的储藏年份有着密切关系,一般而言,随着储藏年份的增加,小麦种子的发芽率降低,因此小麦种子的储藏年份的鉴别研究具有重要意义。传统鉴别小麦种子储藏年份的方法靠经验丰富的农艺家闻种子的味道,看种子的成色,这样的方法费时费力,而...

  • 20233-1
    基于成像高光谱的小麦种子发芽、病害鉴别分析研究

    一、测试原理及方法:高光谱成像技术是近二十年来发展起来的基于非常多窄波段的影像数据技术,其比较突出的应用是遥感探测领域,并在越来越多的民用领域有着更大的应用前景。它集中了光学、光电子学、电子学、信息处理、计算机科学等领域的先进技术,是传统的二维成像技术和光谱技术有机的结合在一起的一门新兴技术。高光谱成像技术的定义是在多光谱成像的基础上,在从紫外到近红外(200-2500nm)的光谱范围内,利用成像光谱仪,在光谱覆盖范围内的数十或数百条光谱波段对目标物体连续成像。在获得物体空间...

  • 20232-27
    偏振相机的优势特点介绍

    与常见的可见光、遥感、红外成像等相比,偏振成像可以获取物体的多维度偏振信息,这在图像视觉领域中有特殊的优势。利用偏振相机获取到的偏振信息,可大幅增强被测物的细节特征体现。普通面阵相机难以辨别的缺陷,利用偏振相机可加以区分。偏振相机具备更强的缺陷识别能力,是各大检测行业的理想选择。“净像"(Pure)系列偏振相机基于液晶可调相位延迟器进行偏振调制和探测,通过依次改变液晶可调相位延迟器的加载电压,对入射光的相位进行有序调制,并通过反演计算,进而实现入射光的Stokes全偏振成像探...

  • 20232-23
    基于高光谱成像技术的甘薯损伤检测与分析

    甘薯是世界上一种重要的作物,在我国的甘薯种植面积与产量均为世界前列。甘薯富含淀粉、多种维生素、膳食纤维、蛋白质以及钙、磷、铁等无机盐,具有延缓人体衰老、提高免疫力、防癌等功能。然而甘薯的损伤问题是困扰着种植者与加工者的重要问题。甘薯的损伤主要包括冻伤与病害等,具有损伤的甘薯会逐渐氧化腐烂,且会逐渐感染其他健康甘薯,造成严重的经济损失。利用高光谱成像技术将有缺陷的甘薯从健康甘薯中区分出来,可以预防甘薯之间的交叉感染,提高甘薯品质。山东农业大学邵园园副教授团队将龙薯九号甘薯作为研...

  • 20232-23
    荧光高光谱技术快速无损检测铁观音掺假及其程度

    在茶叶市场上,茶叶掺假、低质量茶作为高档茶、旧茶作为新产茶的问题也不时出现在上。在高经济利润的推动下,市场上偶尔会发生铁观音掺假。一些非法商人在铁观音中混合了本山、毛蟹、黄金桂,他们的外观与铁观音非常相似,但在销售过程中价格相差很大。普通消费者很难区分茶叶的真实性,这严重侵犯了消费者和经营者的合法权益。在此背景下,迫切需要一种快速、无损的检测茶叶掺假的方法。四川农业大学康志亮教授团队利用我司高光谱设备(GaiaField-V10E)及配套的荧光系统,对铁观音掺假程度的进行无损...

  • 20232-23
    基于高光谱成像的羊肉掺假可视化无损定量检测

    肉类主要包括畜禽类和水产品类,人体所需的蛋白质、脂肪酸、微量元素等重要能量物质都来源于肉类。随着生活水平不断地提高,人们在饮食方面更加注重食品的品质和营养均衡搭配,但一些不法商家将一些低品质的肉类混入高品质肉类中,以次充好,特别是2013年欧洲的“马肉风波”,引发了人们对肉类掺假问题的极度关注。肉类掺假检测方法包括感官评测、荧光PCR检测技术、电泳分析法和酶联免疫分析技术等,但大都需要样品前处理,试验操作较为繁琐且费时费力,很难实现较大样品量的现场快速实时检测。江苏双利合谱公...

  • 20232-23
    基于鲁棒特征匹配和弹性变形的高光谱图像自动拼接

    高光谱图像不仅包含空间信息,还包含丰富的光谱信息,目前已被广泛应用于农业、城市规划等领域。近年来,无人机的快速发展使高光谱在更多领域成为可能。无人机操控简单、成本相对较低、使用灵活,航空高光谱拍摄示意图如图1所示。但是航空高光谱技术也存在一些限制,当追求高的分辨率时,成像仪的视场角就会变小,从而导致成像区域变小。单幅图像很难覆盖大面积的区域,需要运用图像拼接技术得到一幅全景高光谱图像。图1航空高光谱拍摄示意图普通图像的拼接领域已经获得了较多成果,但高光谱图像拼接的研究还并不是...

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