2025-12-09 13:51:29光谱检测含水量
光谱检测含水量是一种利用光谱分析技术测量物质中水分含量的方法。该技术通过检测物质对特定光谱的吸收、反射或透射特性,分析光谱数据的变化,从而间接确定水分的含量。光谱检测具有非接触、快速、准确、不破坏样品等优点,广泛应用于农业、食品、制药、化工等领域的水分检测。它能帮助用户实时监测和控制生产过程中的水分含量,确保产品质量和生产效率。

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2022-12-16 17:03:08【微光谱应用】基于近红外光谱的烟叶成熟度检测
背景烟叶成熟度分为田间成熟度和烘烤成熟度。田间成熟度是烟叶在田间的生长情况。烘烤成熟度是烤制后烟叶成熟的情况。合适的田间成熟度是获得高品质烟叶的基础。烟叶田间成熟度影响着烤后质量的好坏,包括色泽、香气、油分等。目前,鉴别烟叶田间成熟度的方法是通过烟农肉眼鉴别,鉴别质量参差不齐、效率低且可靠性差。因此,建立一种能直接在田间鉴别烟叶成熟度的方法很有必要。研究方法本实验采用近红外光谱技术和图像识别技术结合机器学习算法,建立相应的烟叶成熟度鉴别模型,最 后通过分析对比各个模型的分类效果,寻找最合适的烟叶成熟度检测方法。实验主要于2019年在大理两不同烘烤工场进行,选择烤烟品种K326,上、中和下部位各采集鲜烟叶样本2431、2401和2400个,共采集7232个样本,每个样本都进行了近红外光谱的采集。图1. 光谱采集位置分布示意图实验用海洋光学NIRQuest近红外光谱仪采集样本光谱,配件包含标准探头和漫反射白板,积分时间为5 ms,光谱范围为900-2500 nm,开机预热30 min,优化光谱仪扫描条件后进行近红外光谱扫描,扫描时每个样本在视线范围内避开主脉在左右两侧各取3个点扫描(见图1),所有点的平均值作为该烟叶的代表光谱。数据采集及处理近红外光谱含大量噪声,预处理有助于提取和分析有用信息。不同预处理方法导致不同的预测结果。因此,为探索不同预处理方法对模型构建的影响,试算了一阶导数、二阶导数、标准正态变换(SNV)四种经典预处理方法、多元散射校正(MSC)结合Savitz-Golay平滑和归一化进行对比分析。图2. 烟叶近红外光谱图(a)原始光谱,(b)预处理后光谱从上部烟叶样本训练集中随机抽取450个样本,按2:1比例分组,选择合适的预处理方法。实验随机重复五次,取平均值作为结果。发现与原始光谱比,预处理后的光谱鉴别准确度有所提高。经对比发现一阶导数处理的光谱数据可获得更好的分类结果。因此,在随后的分类实验中,选择其作为上、中、下烟叶光谱的预处理方法。预处理前后的光谱如图2所示。值得注意的是,不同的预处理方法对CNN模型的分类结果影响较小。这表明,与其他方法相比,用于开发NIR模型的CNN方法对预处理的依赖性较小。表1. 不同预处理方法的判别准确率(%)模型对比及结论作者随后采用主成分分析法(PCA)对烟叶各成熟度水平的光谱数据进行聚类分析,发现样本数据显著重叠,无法分离。因此,有必要开发一种更强大的多分类方法来区分不同成熟度的烟叶。考虑到CNN强大的特征提取和学习能力,它可能是一个不错的选择。图3. 上部烟叶五个成熟度水平NIR光谱方差的PCA得分图为对比CNN模型的性能,建立了KNN、BPNN、SVM和ELM模型进行比较分析。证实了CNN模型在区分烟叶成熟度方面的出色分类能力。表2. CNN和其他四种方法的预测结果(%)结论本实验研究了近红外光谱结合深度学习方法对新鲜烟叶成熟度水平进行分类的潜力。近红外光谱技术是一种非常有用的工具,可准确、无损地测定烟叶的内部和外部品质。实验表明,CNN方法具有很强的特征提取和学习能力,对分类精度有着有利的影响。为进一步准确识别烟叶成熟度、研制烟叶采收机奠定基础,从而提高烟叶的生产效益。特别鸣谢特别感谢云南烟草农业研究院陈颐老师及贵州大学烟草学院老师及其实验室其他成员的工作及对海洋光学的支持和信任。
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2024-12-02 14:53:27光栅光谱仪研究什么光谱类型?工作原理是什么?
光栅光谱仪研究什么光谱类型光栅光谱仪是一种重要的光谱分析工具,它通过将光束分散成不同波长的光谱线,帮助科学家和工程师研究物质的组成和特性。本文将详细探讨光栅光谱仪研究的不同光谱类型,以及它们在各领域的应用和意义。通过了解这些光谱类型,我们可以更好地利用光栅光谱仪进行各种科学研究,提升分析的精度和效率。光栅光谱仪的工作原理光栅光谱仪通过光栅的衍射作用,将白光(或其他光源发出的光)分散成不同波长的光谱。光栅的表面刻有细密的刻痕,这些刻痕会根据入射光的波长,将光线按照不同的角度散开。通过探测不同角度的光,可以获得光谱中各个波长的信息,从而分析光源的特性或物质的组成。可见光谱在光栅光谱仪的应用中,可见光谱是常见的一种光谱类型。可见光谱指的是人眼能够感知的光波范围,通常波长在380 nm到750 nm之间。利用光栅光谱仪研究可见光谱,可以帮助我们分析物质的颜色、光学性质及其分子结构。紫外-可见光谱(UV-Vis)紫外-可见光谱(UV-Vis)是另一种重要的光谱类型,通常用于研究物质对紫外光和可见光的吸收特性。紫外光的波长范围约为10 nm至400 nm,而可见光的波长为400 nm至750 nm。光栅光谱仪能够分辨紫外和可见区域的光谱特征,帮助研究人员分析物质的电子结构、分子吸收特性等。在环境监测、食品检测和生命科学中,UV-Vis光谱分析常用于检测水质中的污染物,或者用于生物样品的浓度测定。红外光谱(IR)红外光谱是一种广泛应用于分子分析的技术,尤其在化学和材料科学领域。红外光的波长范围从750 nm到1 mm。通过光栅光谱仪分析红外光谱,可以获得分子的振动和转动信息,从而了解分子的结构和化学组成。红外光谱仪常用于有机化合物的结构分析、药物研发以及环境科学中对空气和水中有机污染物的检测。拉曼光谱拉曼光谱是一种通过分析散射光谱来研究物质分子振动模式的技术。尽管拉曼光谱并非直接通过光栅分光器获取,但现代光栅光谱仪的组合技术使其成为一种有效的分析工具。通过激光照射样品,拉曼光谱仪能够捕捉分子振动和旋转模式的变化,进而提供分子的化学信息。X射线光谱X射线光谱主要用于研究物质的元素组成。X射线具有极短的波长(通常小于10 nm),能够穿透物质并与物质中的原子相互作用,产生特定的荧光或散射光。光栅光谱仪在X射线衍射和X射线荧光分析中有着重要应用。
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2024-12-05 16:18:59圆二色光谱仪校准规程,圆二色光谱图怎么分析
圆二色光谱仪(CD光谱仪)是分析分子结构和手性物质的关键仪器之一,广泛应用于生物制药、化学、材料科学等领域。为了确保光谱仪输出的测量数据准确且具有可信度,进行定期的校准是非常必要的。本篇文章将详细介绍圆二色光谱仪的校准规程,包括校准步骤、注意事项以及如何确保仪器的长期稳定性。通过科学、规范的校准过程,能够有效提升实验数据的质量。校准的重要性圆二色光谱仪主要用于测量样品在紫外至可见光区域对圆偏振光的吸收差异,从而分析其分子结构及其构象变化。由于此类光谱仪的测量精度受到多种因素的影响,如仪器老化、环境变化等。校准步骤准备标准样品 校准过程中需要使用标准样品,这些样品应当具有已知的光谱特性和稳定的物理化学性质。通常,校准用的标准样品包括水、乙醇或其他高纯度物质,具备标准吸收曲线。校准环境设置 环境因素对光谱仪的性能有着直接的影响。在进行校准前,需确保温度、湿度和空气流通等环境条件稳定。光谱仪准备 在进行校准之前,首先需要检查仪器的基本功能,如光源的稳定性、探测器的灵敏度等。通过仪器自检系统检查并确保设备无故障,之后可以进行具体的校准步骤。零点校准 零点校准是确保测量基准正确的首要步骤。通过对标准空白溶液的光谱扫描,确认设备在无样品的情况下的背景信号,以此作为后续测量的参考。波长校准 波长校准是确保光谱仪的波长准确性。使用已知吸收特征的标准样品,扫描其光谱,并与文献值进行比对。强度校准 强度校准是确保测量结果中吸收强度的准确性。通过在多个不同波长下使用标准样品,确保仪器在所有测试范围内都能够准确反映出样品的吸收强度。系统稳定性检查 校准过程中还需要对仪器的稳定性进行检查,确保仪器在连续测量时不会发生信号漂移。注意事项定期校准 为了保证光谱仪始终处于佳工作状态,校准应定期进行,尤其是在仪器搬迁、长时间不使用或更换关键组件后,必须进行全面校准。使用高质量的标准样品 校准时使用的标准样品应选择纯度高、物理化学性质稳定的物质。劣质或变质的标准样品可能导致误差,影响校准效果。操作人员的专业性 圆二色光谱仪的校准是一个细致且要求高度专业性的过程。操作人员应具备扎实的理论基础和实际操作经验,能够根据具体情况调整校准方案,确保校准的准确性。数据记录与分析 校准完成后,所有的数据应详细记录,并与历史数据进行对比分析。通过数据分析,可以发现仪器潜在的偏差或故障,及时进行调整。
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2023-06-05 15:18:38Resonon | 中药⾼光谱实验⼿册
那是一个阳光微弱,地铁躁动的下班点打卡声此起彼伏间ENVI 软件怎么用?Resonon Pika L高光谱相机如何采集数据?采集完成后,高光谱数据怎么处理?数据预处理具体怎么操作?有没有高光谱数据处理方法的教程?......各类疑问接连跳出屏幕前的人显然已眼花缭乱但凭借较高的职业素养焦灼的内心被隐于云淡风轻的外表就在这千钧一发之际一份神 仙文档从天而降火速加载中文档打开方式是这样的百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1auRs8SI2Qc-ea4WSmtFBmw提取码:71iw夹杂着某人疯狂敲击键盘的声音......文档真实来源是这样的小加,下班啤酒烧烤约一波莫得时间啊加急码字中......什么活这么着急有好多客户询问Resonon Pika L的使用方法,我在一一回复,尽快解决问题我看看都有啥问题Resonon Pika L如何使用?数据预处理具体怎么操作?......诸如此类的问题这些啊,好解决!我发给你一个文档,里面详细描述了Resonon Pika L的使用方法和数据预处理的流程,并且是以具体的例子展现的,清晰好懂,保证能解决客户的问题哇哦~这是什么神 仙文档,一应俱全,我要赶紧发到公众号,方便需要的客户随时查看好主意 ! 那烧烤是不是?安排!文档具体内容是这样的
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2023-07-08 14:57:47横河AQ6370D光谱分析仪AQ6370C
世界一流的光学性能波长范围:600~1700nm高波长精度:±0.01nm高波长分辨率:0.02nm大动态范围:78dB(典型值)宽功率量程:+20~-90dBm快速测量:0.2秒(100nm跨度)适用于单模和多模光纤标准版和高性能版AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。高波长分辨率: 0.02nm高波长精度:±0.01nm高性能版:±0.01nm(C波段)标准版:±0.02nm(C+L波段)波长范围标准版(-10)高性能版(-20)1520~1580nm1580~1620nm1450~1520nm全范围±0.02 nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm±0.01nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm波长范围标准版(-10)高性能版(-20)1520~1580nm1580~1620nm1450~1520nm全范围±0.02 nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm±0.01nm±0.02nm±0.04nm±0.1nm动态范围实例峰值±1.0nm、分辨率设置0.05nm、开启大动态测量模式、高性能版 更陡峭的滤波边缘高性能版AQ6370C也可以实现更大的动态范围,在峰值波长的0.2nm之内。通过单色镜更陡峭的光谱特性,可有效分离极为相近的光谱信号,并进行精确测量。 标准版 (-10)高性能版 (-20)峰值±0.2nm峰值±0.1nm55 dB37 dB58 dB (典型值60dB)45 dB(典型值50dB)*分辨率设置:0.02nm光谱陡峭实例杂散光抑制率:80dB(典型值)此新规格提供了杂散光抑制功能,从而不需要扫描速度较慢的大动态测量模式。AQ6370C拥有高杂散光抑制率,可以大幅缩短测量时间。标准版 (AQ6370D-10)高性能版 (AQ6370D-20)73dB76dB (Typ. 80dB)*分辨率设置:0.1nm杂散光抑制率实例关闭大动态模式、分辨率设置0.1nm、高性能版宽功率量程:+20dBm~-90dBmAQ6370D可以测量高功率光源,如光放大器、拉曼放大器的泵浦激光源和微弱光信号。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。改进的功率灵敏度:-85dBm(1000~1300nm)平滑功能 - 降低被测光谱的噪声大动态测量模式 - 输入强光信号后,易产生杂散光,通过减少杂散光的影响,可获得更大的动态范围。自由空间输入一台OSA可同时处理多模和单模光纤处理多模光纤时,AQ6370D的低插入损耗有助于保持出色的测量效率。输入连接器的插入损耗变化小提高了测量重复性。非物理连接不会损坏连接的光纤。APC功率补偿使用APC功率补偿功能可以调整由APC连接器的插入损耗所引起的功率偏差。出色的效率快速测量:0.2秒/100nm通过先进的单色镜、更快的电路和降噪技术,AQ6370C可以在0.2秒内完成100nm波长跨度的测量,无论是来自DFB-LD或DWDM的陡谱信号测量,还是宽带光源的低功率信号测量。快速远程接口(以太网、GP-IB)宽跨度、高分辨率扫描在保持高波长分辨率的同时,单次扫描的测量范围可达50,001个数据采样点。这比传统系统的测量更简单、更有效率。操作简单曲线放大功能通过点击和拖动鼠标可以改变显示条件,如中心波长和跨度。可以立即放大感兴趣的区域并随意移动。鼠标&键盘操作前面板操作直观,便于用户使用。鼠标使操作更简单。用键盘可以输入标签和文件名。简单的数据处理USB存储USB接口支持大容量移动存储和硬盘存储。512MB内存可保存20,000多个波形数据多曲线一次保存功能可以将7条曲线即刻保存到一个文件中。
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