張猛+張昕明+高銘萱+詹念+程坤

摘 要 利用近紅外漫反射定量技術,設計了蘋果糖度無損檢測系統,采用最小二乘法建立了近紅外光譜與蘋果糖度之間的數學定量模型,對模型進行校驗,得到蘋果糖度實際值與預測值的相關性。相關系數為0.7521,RMSE=1.1818。采用980nm的激光二極管作為特征光源。光源經過蘋果內部產生漫反射光信號,該信號被光電傳感器采集。用微控制器處理該信號再加上外圍電路組成無損檢測系統。
【關鍵詞】蘋果 近紅外光譜 無損檢測
蘋果富含礦物質和維生素,是人們最常食用的水果之一,是低熱量食物,易被人體吸收,有“活水”之稱,可以溶解硫元素,使皮膚潤滑柔嫩,深受人們喜愛。隨著人們生活水平提高,人們對于蘋果的含糖量有了新要求,但傳統的折光儀有損檢測時耗時、費力和效率低;無損的檢測儀又攜帶不便、操作復雜、使用條件苛刻和價格昂貴等缺點不能普及推廣使用。因此在此基礎上本文設計了這套無損檢測系統,它具有便攜、操作簡單和低成本的特點。
國內外在蘋果糖度的無損檢測方面做過很多的研究,在國外如LammertynJeroen等人在2000年,在11363-6060cm-1范圍內利用光纖探頭對Jonadold蘋果糖分含量進行了近紅外光譜反射特性的試驗研究,通過偏最小二乘法分析得出兩者的相關系數在0.79-0.91之間;Zou等人在2007年利用遺傳算法、間隔偏最小二乘法(iPLS)進行特征波段的挑選,提高了蘋果糖度模型的預測精度;Liu等人在2007年分析了不同測量距離對蘋果糖度無損檢測的影響;在國內,劉燕德等人在2010年建立了紅富士蘋果糖度的近紅外漫反射主成分回歸PCR多元校正模型,得出相關系數:=0.844,標準校正誤差SEC=0.729;韓東海等人在2014年利用近紅外光譜結合混合線性分析法的一種變形算法HLA/XS建立蘋果糖度校正模型,得出:=0.87611、標準預測誤差SEP=0.4848;王加華等人利用近紅外漫反射光譜結合主成分回歸PCR和偏最小二乘法PLS研究了蘋果糖度無損檢測,通過比較二者的相關系數、標準校正誤差和預測標準誤差,得出偏最小二乘法PLS模型更優。
本文在前人研究的基礎上,利用近紅外漫反射分析技術,進行了基于近紅外漫反射的蘋果糖度無損檢測系統的研究。
1 數學預測模型建立
選擇50個紅富士蘋果樣品,利用980nm的激光二極管作為光源照射蘋果樣品的表面,用光電探測器接收經過蘋果內部漫反射產生的光信號,再用手持糖度計有損的檢測蘋果的實際糖度,最后用最小二乘法建立漫反射信號與蘋果糖度相關的數學預測模型,經過模型的校驗得到相關系數r=0.7521,RMSE=1.1818。
2 系統的檢測原理和硬件組成
2.1 檢測原理
蘋果中的糖分物質含有易吸收近紅外光譜的官能團,不同糖度的蘋果由于其吸收官能團的不同,使得在光源照射蘋果表面,在蘋果內部發生漫反射時,會使探測器接收到的漫反射光信號強度不同,通過建立接收端接收到的漫反射光信號和蘋果糖度的數學關系,結合化學計量學的方法可以定量預測蘋果的糖度值。
2.2 硬件電路
如圖1是基于近紅外光譜的蘋果糖度的無損檢測系統的結構框圖。光源部分是激光二極管,經激光二極管照射蘋果表面,由光電探測器即光電二極管采集漫反射信號,經由后續的電路處理送到微控制器。將上述的數學預測模型通過軟件寫入微控制器,通過采集得到的漫反射光信號反演得到蘋果的糖度,通過液晶屏顯示糖度值。
3 結論
本文應用近紅外漫反射技術建立了蘋果糖度無損檢測系統,該系統操作簡便、便于攜帶和成本低,為蘋果糖度的無損檢測裝置的研究和推廣做出了貢獻,今后可以進一步研究,提高預測精度,以及推廣到其他水果。
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