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    使用高光譜成像評估水果和蔬菜的成熟度和新鮮度

    發布時間: 2024-05-30  點擊次數: 988次

    監測和控制食品質量是食品生產中最重要的一環。特別是水果和蔬菜比其他食品更加敏感,新鮮健康的才更有價值。高光譜成像為自動質量控制系統提供了關鍵數據,以確保食品的高質量。

    使用Specim FX10高光譜相機測量李子和番茄的老化

    新鮮度對評估水果和蔬菜的品質十分重要,成熟度和堅實度是需要觀察和監控的兩個最基本的質量指標。高光譜相機能夠觀察水果和蔬菜在成熟過程中的光譜變化。

    在這項研究中,我們使用Specim FX10高光譜相機和實驗室掃描儀對李子和番茄進行了為期20天的觀測,以評估老化過程。Specim FX10是一臺覆蓋400-1000nm光譜范圍的可見光-近紅外(VNIR)相機。分析的第一部分側重于樣本隨時間變化的光譜特征然后提出了番茄和李子新鮮度的回歸模型。

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    使用FX10拍攝了樣本的照片以及高光譜數據。照片顯示,番茄和李子的新鮮度隨時間明顯下降(圖2)。在其中一個番茄和李子的中間做了一個小切口,對加速番茄的老化有顯著影響,但對李子沒有影響。

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    光譜反射揭示化學變化

    在進行光譜測量的第1、2、3、69、13、1416、17、1920天,每個李子和番茄上都選擇矩形區域統計了反射光譜。為了便于閱讀結果,圖3僅呈現了在第1天、第13天和第20天獲得的光譜番茄的光譜差異比李子更顯著。在圖2的照片中已經可以看出差異。

    光譜曲線揭示了水果和蔬菜內部隨時間推移發生的化學變化。李子和番茄在早期生長階段因為葉綠素呈現綠色,但當它們成熟時,葉綠素分解成另外一種化學物質。對于番茄來說,葉綠素分解成番茄紅素,成熟的番茄則呈現為紅色。這種化學變化解釋了李子和番茄在550-750nm之間的光譜變化。水果和蔬菜的成熟過程也會影響水分水平或結構,水分的對應光譜體現在970nm處。除此之外,其他化學屬性(如糖含量)也會隨著時間變化而變化,多種化學變化塑造了各時間段的光譜曲線。

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    回歸模型量化新鮮度

    在這項研究中,建立了一個回歸模型來量化李子和番茄的新鮮度。成像天數做為實際的回歸變量,李子和番茄分別基于588-976nm445-993nm的光譜范圍進行預測回歸分析,R2分別能達到0.810.91。實際值與預測值的回歸圖在圖5中呈現

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    結論

    Specim FX10相機適用于測量水果和蔬菜的成熟度和新鮮度,因為它對與農產品新鮮度相關的特征十分敏感。在構建典型的回歸模型時,經常采用有損的實驗室測量值來作為參考進行模型開發和驗證,這個研究顯示,采用測量天數作為回歸變量依然可以很好的預測果蔬新鮮程度。因此,有損的實驗室指標對于獲取果蔬的新鮮度并不是必,高光譜可以實現真正的無損預測與評估。

    在可見光-近紅外(VNIR)下工作的高光譜相機為監測新鮮食品品質提供了有效的工具。與傳統的基于點的方法相比,高光譜成像具有無損、非破壞性的優勢,是一種特別適合食品分級、分選和分類的方法。

     

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