車厘子,是春節(jié)熾手可熱的“明星水果”,是高端水果的代表之一。目前,智利車厘子超過92%的產(chǎn)量都出口到中國,由于今年智利車厘子的產(chǎn)量增加,蛇年春節(jié)車厘子價格同比去年下降大約40%。然而,車厘子價格的波動并不僅僅取決于產(chǎn)量和市場需求,水果的質(zhì)量和篩選效率也起著至關(guān)重要的作用。
一、價格與品質(zhì)
在車厘子的產(chǎn)地,摘取后的果實會經(jīng)過初步篩選,去除破損、顏色不佳的果實,再根據(jù)大小進行分級。這一篩選過程不僅保證了果實的外觀質(zhì)量,也為后續(xù)的運輸和存儲提供了保障。
然而,車厘子的市場需求和價格不僅受果實的大小影響,還與其品質(zhì)密切相關(guān)。果實在篩選、運輸或存儲過程中若出現(xiàn)任何損傷,都會直接影響其品質(zhì),甚至導致腐爛或過度成熟。因此,如何準確、快速地檢測車厘子的損傷情況,成為水果供應(yīng)鏈中的一個關(guān)鍵問題。
利用高光譜技術(shù)進行精確的損傷檢測,能夠?qū)γ款w果實進行高效、無損傷的檢查,及時篩除損壞的水果,從而減少市場上不合格果品的流通。在這一過程中,高光譜技術(shù)不僅能夠高效識別果實的損傷部位,還能判斷損傷的程度。與傳統(tǒng)的人工檢測相比,高光譜技術(shù)能夠在更短的時間內(nèi)完成更精細的檢測,從而提升篩選效率和果品質(zhì)量。
iSpecHyper-VS300便攜式高光譜成像系統(tǒng)方案示例圖
如何用高光譜相機實現(xiàn)品質(zhì)篩選
以同樣容易因磕碰而造成損傷的青香蕉與黃桃為例,通過高光譜技術(shù),能夠清晰地檢測出損傷部位以及損傷程度,幫助用戶精準判斷果實完好程度。
不同碰撞損傷程度的青香蕉平均光譜反射率曲線
青香蕉樣品在RGB圖像和不同波段下高光譜圖像的區(qū)別
碰傷程度不同區(qū)域的可視化圖像
例如,在青香蕉的案例中,創(chuàng)面和空氣中的氧氣發(fā)生化學反應(yīng),破壞果肉細胞的細胞壁和細胞膜,釋放部分水分,造成光的散射減少,導致創(chuàng)面的含水量和光譜反射率數(shù)據(jù)與健康表面呈現(xiàn)不同。所以即使沖擊能量較小,其碰傷創(chuàng)面在肉眼和RGB圖像中無法識別的條件下,經(jīng)過高光譜圖像技術(shù)處理后,在光譜波段下的圖像依然能清晰地看出其碰傷部位和碰傷程度。
通過獲取特征波長段下的圖像,提取碰撞損傷區(qū)域的輪廓分布邊界數(shù)據(jù)以及該區(qū)域的每個像素點對應(yīng)的光譜反射率數(shù)據(jù)。將此數(shù)據(jù)作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入層進行訓練,最后得到的模型對健康樣品、輕度碰撞傷樣品、中度碰撞傷樣品、重度碰撞傷樣品的測試集識別準確率為97.53%、92.59%、93.82%和96.29%。
黃桃正常果和缺陷果的RGB圖像
550和730nm處的RGB圖像
黃桃碰傷與可溶性固形物檢測流程圖
同樣的,對于黃桃,使用高光譜成像系統(tǒng)采集黃桃損傷和正常樣品的高光譜圖像,結(jié)合主成分分析法以及相關(guān)的圖像處理算法對所高光譜圖像進行定性判別,結(jié)果顯示利用550nm處的特征波長進行圖像處理時,對樣品損傷的正確判別率達到94.6%。這一方法能夠有效區(qū)分正常和損傷的黃桃樣品,確保果品的質(zhì)量和市場供應(yīng)。
綜上所述,高光譜技術(shù)在水果果實的品質(zhì)檢測中展現(xiàn)了強大的優(yōu)勢,能夠精準識別損傷部位,并有效評估損傷程度,從而提升篩選效率和果品質(zhì)量。無論是車厘子、青香蕉還是黃桃,高光譜技術(shù)都能提供一致且可靠的檢測結(jié)果,確保水果的質(zhì)量符合市場要求。
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審核編輯 黃宇
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