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    杭州高譜成像技術有限公司

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    高光譜相機在農業檢測中的應用:菖蒲種類識別測試

    閱讀:49      發布時間:2026-2-28
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    01
    測試樣品介紹


    測試需求:將三類菖蒲進行區分鑒別


    圖片2.png
    02
    測試設備



    本次測試采用可見和近紅外兩臺高光譜相機進行測量

    • 相機1覆蓋400-1000nm波長范圍

    • 相機2覆蓋900-1700nm波長范圍

    • 線性推掃成像方案

    • 照明光源采用鹵素光源

    • 測試時樣品放置在水平位移臺上


    圖片
    設備規格參數
    光譜范圍
    400-1000nm
    900-1700nm
    光譜分辨率
    優于2.8nm
    優于6nm
    光譜波段數
    300
    512
    F數
    F/2.6
    F/2.0
    探測器類型
    CMOS
    InGaAs
    (TE Cooled)
    探測器接口
    GigE / USB3.0
    GigE
    有效位深
    12bit
    14bit


    03
    高光譜曲線

    高光譜曲線圖:


    圖片4.png
    圖片5.png

    400-1000nm


    圖片6.png

    圖片7.png

    900-1700nm


    可以觀察到,三個種類的菖蒲在400-1000nm上面整體上趨勢相同,且強度也很接近,900-1700nm上波形相似,但強度差異相比400-1000更大一些


    相機1-分類結果


    圖片8.png

    原始圖像


    圖片9.png

    預測結果


    相機1(可見光波段),借助光譜數據中的色差特征進行物種識別。預測結果顯示,茴香菖蒲的識別效果較為理想。


    相機2-分類結果


    圖片10.png
    圖片11.png


    近紅外波段(相機2)的測試中,茴香菖蒲的識別率最高,表現出良好的區分度。

    04
    總結


    總結:


    波段差異:三類菖蒲樣品在900-700nm光譜范圍差異顯著,400-1000nm差異較小,推薦使用900-1700nm的相機進行后續測試。


    算法表現:900-1700nm波段分類效果優于400-1000nm。


    建議:


    樣本量補充:機器學習算法需要大量樣本進行建模驗證,需要補充樣本數量。


    算法優化:樣本數量足夠后,優化識別準確率與計算效率。


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