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LabVIEW實(shí)現(xiàn)近紅外測(cè)量

來(lái)源:本站整理 作者:秩名2012年02月01日 10:33
[導(dǎo)讀] 基于虛擬儀器的近紅外整粒小麥成分測(cè)量系統(tǒng)主要包括儀器軟、硬件和建模軟件。儀器軟、硬件均采用模塊化設(shè)計(jì)。
關(guān)鍵詞:近紅外LabVIEW

  近紅外譜區(qū)(1)是指位于可見譜區(qū)與中紅外譜區(qū)之間的一段電磁波譜,即介于780-2526nm的光區(qū)。近紅外光譜(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可劃分為短波長(zhǎng)近紅外波段和長(zhǎng)波長(zhǎng)近紅外波段,其波段范圍分別為780-1100nm和1100-2526nm。由于頻率較高,NIR譜區(qū)分子對(duì)其吸收主要是分子振動(dòng)的倍頻與合頻吸收。NIRS分析技術(shù)是通過(guò)被分析物質(zhì)中的含氫基團(tuán),如OH、CH、NH、SH、PH等在近紅外區(qū)域內(nèi)表現(xiàn)有特征吸收,利用計(jì)算機(jī)技術(shù)及化學(xué)計(jì)量學(xué)方法,對(duì)掃描測(cè)試樣品的光學(xué)數(shù)據(jù)進(jìn)行一系列的分析處理,最后完成該樣品有關(guān)成分的定量分析任務(wù)。

  基于虛擬儀器的近紅外整粒小麥成分測(cè)量系統(tǒng)主要包括儀器軟、硬件和建模軟件。儀器軟、硬件均采用模塊化設(shè)計(jì)。硬件模塊化主要由光路、檢測(cè)器及信號(hào)調(diào)理電路和虛擬儀器的數(shù)據(jù)采集板卡組成;軟件模塊化主要由信號(hào)獲取模塊、I/O控制模塊、數(shù)據(jù)分析模塊、數(shù)據(jù)保存和顯示模塊組成。軟件平臺(tái)采用的是圖形化的編程語(yǔ)言LabVIEW,建模采用逐步回歸分析[6]方法。

  1.硬件設(shè)計(jì)

  1.1光路設(shè)計(jì)

  光源部分由14個(gè)近紅外發(fā)光二極管(LED)組成,每個(gè)發(fā)光二極管對(duì)應(yīng)通過(guò)一個(gè)波長(zhǎng)位于890nm~1050nm之間的近紅外窄帶干涉濾光片,形成單色的近紅外光,近紅外光經(jīng)菲涅爾透鏡匯聚到被測(cè)樣品上,在樣品中被散射吸收后,由檢測(cè)器接收,由于LED的電流決定了它的光強(qiáng),每支LED都有單獨(dú)可以調(diào)節(jié)的恒流電路,以保證光源的穩(wěn)定。

  窄帶干涉濾光片的帶寬為10nm,所使用的范圍為890nm~1050nm。測(cè)量的時(shí)候,先用各個(gè)波長(zhǎng)依次照射樣本,得到各波長(zhǎng)樣本的光譜數(shù)據(jù),然后通過(guò)逐步回歸算法挑出對(duì)待測(cè)成分有顯著影響的波長(zhǎng)。預(yù)測(cè)的時(shí)候,只需將所挑出波長(zhǎng)的吸光度帶入模型計(jì)算。

  本系統(tǒng)采用單一的檢測(cè)器,將14個(gè)波長(zhǎng)的窄帶濾光片盡可能緊密地排布在圓形的支架上,在通過(guò)同樣電流的情況下LED在不同波長(zhǎng)處的光強(qiáng)不同,因此,將LED發(fā)光較弱波長(zhǎng)的濾光片(即波長(zhǎng)與890nm和940nm相差較大的濾光片)排布在接近圓心的位置,以增強(qiáng)有效光強(qiáng)。

  菲涅爾透鏡的焦距是20mm,透鏡距離支架是40mm,距檢測(cè)器是20mm。菲涅爾透鏡、支架、檢測(cè)器垂直固定在通過(guò)它們中心的一條直線上。樣品池厚度為20mm(扣除樣品池壁后),樣品池透光的兩側(cè)為磨砂面,以進(jìn)一步增強(qiáng)光源的均勻性。樣品池在測(cè)量范圍內(nèi)對(duì)各個(gè)波長(zhǎng)近紅外的透過(guò)率近似一致。因此由樣品池引起的誤差對(duì)各個(gè)波長(zhǎng)來(lái)說(shuō)近似一樣。

  1.2光源部分電路設(shè)計(jì)

  本系統(tǒng)的光源采用近紅外發(fā)光二極管,因?yàn)槠涔鈴?qiáng)小,對(duì)樣品不會(huì)造成損壞,適用于無(wú)損檢測(cè),且使用壽命達(dá)到十年以上。選用波長(zhǎng)分別為890nm、940nm,帶寬為40nm~50nm。通過(guò)調(diào)整每支LED的電流,使各個(gè)波長(zhǎng)通過(guò)窄帶濾光片以后的光強(qiáng)近似一致。用電路控制LED輪流發(fā)光,以分時(shí)獲得樣品在單一波長(zhǎng)下的光度值。為保證LED的電流穩(wěn)定可調(diào),采用恒流源電路。

  1.3信號(hào)轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)

  檢測(cè)器選擇在短波近紅外區(qū)相應(yīng)敏感的硅光電池。由于光電池產(chǎn)生的短路電流與光強(qiáng)有良好的線性關(guān)系,通過(guò)I/V轉(zhuǎn)換,可以得到提供AD轉(zhuǎn)換的電壓。由于光源LED的發(fā)光角度較小,有較好的單向性,可近似于平行光源。將LED放在菲涅爾透鏡的2倍焦距處,檢測(cè)器放在另一側(cè)1倍焦距處,選用圓形的硅光電池,與濾光片的排布相對(duì)。

  光電池工作在零偏置即光伏模式,實(shí)現(xiàn)精確的線性工作。光電池偏置由運(yùn)算放大器的虛地維持在零電位上,短路電流被轉(zhuǎn)換成電壓。切換增益電阻的開關(guān)選擇小型5V繼電器,由數(shù)據(jù)采集卡中的I/O口通過(guò)一個(gè)三極管來(lái)控制通斷,在測(cè)量空白光路的時(shí)候選擇較小電阻,測(cè)量樣品時(shí),由于樣品的吸收,光強(qiáng)較弱,選擇較大電阻,獲得較高的增益。

  1.4數(shù)據(jù)采集卡

  本系統(tǒng)采用的采集板為微機(jī)系統(tǒng)的擴(kuò)展卡形式,數(shù)據(jù)采集卡是NI公司的PCI-6040E,用到的還有它的附件CB-68LP,其中CB-68LP是用來(lái)將PCI卡上的引腳引到主機(jī)外面方便連線的。

  

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