1、采用900-1700nm高光谱相机,精准采集7.9%羊绒+92.1%绵羊毛混纺样品的完整光谱数据,获取样品专属光谱特征信息;
2、通过高光谱无损成像技术,提取混纺样品的标准光谱曲线,明确羊绒、绵羊毛组分在近红外波段的光谱差异特征,规避传统检测方式的样品损耗问题;
3、依托机器学习、深度学习算法对海量光谱数据进行预处理、训练、拟合建模,挖掘光谱数据与羊绒、绵羊毛组分含量的关联关系,建立稳定、精准的无损识别模型,实现高光谱技术在羊毛羊绒成分检测中的实验验证与产业化落地应用。
检测设备
1. 900-1700nm近红外高光谱相机,覆盖羊绒纤维特征光谱响应区间;
2. 辅助设备:一体化光学暗箱:搭载350-2500nm全波段稳定光源,内置可编程放样移动平台,可实现样品匀速、精准定位采集,规避环境光线干扰;
3. 辅助工具:低反射率黑色托盘:有效降低背景杂散光反射,消除采集环境噪声,保障光谱数据纯度;
4. 辅助材料:定制专属样品标签,对7.9%羊绒+92.1%绵羊毛混纺样品进行逐一编号标注,实现样品实体、光谱数据、图像数据一一对应,保障数据溯源清晰、分类准确。
采集方式
1、样品摆放:为保障数据采集均匀、无重叠、统一样品摆放标准:将预处理完成的羊毛羊绒混纺样品平整铺展于黑色托盘中心区域,样品纤维铺放均匀、厚度一致,无褶皱、无堆叠、无悬空;各样品之间预留均匀间距,避免样品边缘重叠造成光谱数据串扰;摆放完成后固定托盘位置,确保放样平台移动过程中样品无位移、无变形,保证每组样品采集环境一致。

2、数据采集模式:
本次实验统一采用反射率采集模式,聚焦900-1700nm近红外波段,采集样品的光谱反射率数据。该模式可精准捕捉羊毛、羊绒纤维内部官能团的光谱响应差异,数据特征辨识度高,更适配后续智能算法建模分析。
3、设备调参:
调节相机高度,使相机视场可以覆盖所有样品
调节镜头光圈到最大:F1.4
调节镜头焦距,使样品图像最清晰
调整曝光时间至适宜值,避免采集数据出现过曝现象,保证光谱数据准确性。
数据提供
本次检测为每个样品提供以下6种格式的完整数据文件,确保数据可追溯、可分析:
a、900-1700nm原始数据(.dat、.hdr格式),完整保留原始采集信息,支持二次分析与模型优化;
b、900-1700nm反射率数据(.dat、.hdr格式),经标准板校准,可直接用于模型训练拟合,确保数据的可靠性;
c、900-1700nm高光谱图像(.png格式),
d、提供样品摆放实拍图(.jpg格式),留存原始摆放状态,便于数据追溯与异常排查,保障检测流程的可追溯性。
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