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一、檢測目的與依據1、采用400-1000nm、900-1700nm雙波段高光譜相機,完成杏子樣品的高光譜數據采集工作,獲取完整的杏子光譜原始數據與反射率數據;2、系統分析、驗證杏子在不同波段下的光譜曲線特征值,明確完好、磕碰、霉變狀態下杏...
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玉米種子高光譜分析一、檢測目的和依據1、使用400-1000nm、900-1700nm相機采集玉米種子的光譜數據;2、通過光譜特征分析,驗證不同品質狀態玉米籽粒在特定波段區間的光譜響應差異及特征值有效性;3、實驗識別目標共7類玉米籽粒:干癟...
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一、檢測目的與依據1、本實驗采用可見近紅外高光譜成像技術,完成黃秋葵種子樣本的光譜數據精準采集與特征分析。分別通過400–1000nm可見光-近紅外波段、900–1700nm短波近紅外波段高光譜設備獲取種子全域光譜反射信息,系統提取黃秋葵種...
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一、檢測目的與依據1、針對中藥材領域甘草與苦豆子外觀相似度高、人工甄別誤差大、傳統理化檢測需破損樣品、檢測流程繁瑣、無法實現批量快速真偽核驗的行業痛點,本次實驗采用400-1000nm、900-1700nm雙波段近紅外高光譜成像設備,精準采...
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紅外光譜儀作為有機化合物結構分析的核心儀器,其性能穩定性直接依賴于規范的環境控制、日常保養和關鍵元件的及時維護。其中,光源作為儀器的核心部件,其狀態對譜圖質量有著決定性影響。建立科學的維護體系和掌握光源更換周期,是保障紅外光譜儀長期穩定運行...
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一、檢測目的與依據1、采用雙波段高光譜相機,分別采集菠菜種子400-1000nm可見光-近紅外、900-1700nm近紅外波段的完整光譜數據,覆蓋種子光譜特征主要響應區間,保障數據的完整性與全面性。2、通過解析雙波段光譜反射數據,提取、驗證...
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一、檢測目的與依據1、針對中藥材領域甘草與苦豆子外觀相似度高、人工甄別誤差大、傳統理化檢測需破損樣品、檢測流程繁瑣、無法實現批量快速真偽核驗的行業痛點,本次實驗采用400-1000nm、900-1700nm雙波段近紅外高光譜成像設備,精準采...
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一、檢測目的與依據1、采用400-1000nm、900-1700nm雙波段高光譜相機,精準采集不同品種紫蘇種子的可見光、近紅外全域光譜數據,完整捕捉種子外觀紋理與內部成分對應的多維光譜信息。2、系統驗證不同品類紫蘇種子的專屬光譜曲線特征值,...