发布时间:2025-09-17
实验方案
使用400-1000nm可见近红外相机对塑料薄膜样品进行高光谱数据采集。
使用微距镜头采集,放大倍数约55倍,分辨率为10.4um。
使用高光谱数据处理和分析软件对采集的数据进行降噪和反射率计算等数据预处理;
实验环境
光谱范围 | 400-1000nm | ||
型号 | HY-1230-01 | FX10 | MV.X |
光谱分辨率 | 优于2.5nm | 5.5nm | 6nm |
探测器 | CMOS | CMOS | CMOS |
空间维有效像元数 | 1920 | 1024 | 640 |
波段数 | 300 | 224 | 301 |
视场角(FOV) | 32°@f=17mm | 38°@f=17mm | 21°@f=16mm |
帧频 | 128fps | 330fps | 485fps |
光谱范围 | 400-1000nm | ||
型号 | HY-1230-01 | FX10 | MV.X |
光谱分辨率 | 优于2.5nm | 5.5nm | 6nm |
探测器 | CMOS | CMOS | CMOS |
空间维有效像元数 | 1920 | 1024 | 640 |
波段数 | 300 | 224 | 301 |
视场角(FOV) | 32°@f=17mm | 38°@f=17mm | 21°@f=16mm |
帧频 | 128fps | 330fps | 485fps |
高光谱数据
监督分类
使用监督分类中波谱角(Spectral Angle Mapper Classification)方法。
可以看出塑料薄膜与铁粉区分明显。
结论
可行性研究结论:
从反射率曲线看,塑料薄膜与铁粉有明显区别,由于铁粉较微小,对相机分辨率要求较高。
使用监督分类算法,能比较直观分辨出塑料薄膜与铁粉。
下一步行动:
优化采集环境。
增强光源,提升帧率,增加采集速率。
增加交流转直流装置,避免频闪。
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