Presentación de la técnica y equipos. Raúl Guzmán, Daniel Talaván. AMBLING

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Tecnología de imagen hiperespectral

Introducción Condiciones de funcionamiento Equipo hyperlab Aplicaciones

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Tecnología de imagen hiperespectral

Espectroscopia

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Tecnología de imagen hiperespectral

Espectroscopia

imagen ~ color

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Colorimetría

Espectroscopia

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multiespectral

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multiespectral hiperespectral muestreo de 10 a 100 bandas muestreo = 784 bandas

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Ventajas

+ bandas muestreadas+ información+ versatilidad+ campos de aplicación

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Condiciones de funcionamiento

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Situación de la muestra en el Lab Scanner

Funcionamiento de la tecnología

Bandeja Lab Scanner

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Situación de la muestra en el Lab Scanner

Previsualización de la muestra

Funcionamiento de la tecnología

Ventana color view SPECTRAL DAQ

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Situación de la muestra en el Lab Scanner

Previsualización de la muestra

Funcionamiento de la tecnología

Ventana spectral view SPECTRAL DAQ

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Situación de la muestra en el Lab Scanner

Previsualización de la muestra

Captura del hipercubo

Funcionamiento de la tecnología

Cube Maker SPECTRAL DAQ

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Situación de la muestra en el Lab Scanner

Previsualización de la muestra

Captura del hipercubo Visualización del hipercubo

Funcionamiento de la tecnología

Visualización RGB VISOR ENVY

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Situación de la muestra en el Lab Scanner

Previsualización de la muestra

Captura del hipercubo Visualización del hipercubo

Funcionamiento de la tecnología

Perfil espectral VISOR ENVY

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Situación de la muestra en el Lab Scanner

Previsualización de la muestra

Captura del hipercubo Visualización del hipercubo Generación del informe

Funcionamiento de la tecnología

Informe tipo

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Visión por reflexión de la luz

Preparación de las muestras

Esquema de reflexión. Producto en tomamuestras

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Visión por reflexión de la luz

Esquema de reflexión.

Producto en tomamuestras

Estudio en líquidos

Preparación de las muestras

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Tecnología de imagen hiperespectralFuncionamiento del equipo

Lente Espectrógrafo Cámara

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Tecnología de imagen hiperespectralFuncionamiento del equipo

Lente Espectrógrafo Cámara

x

λ

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Tecnología de imagen hiperespectralFuncionamiento del equipo

Hipercubo

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Tecnología de imagen hiperespectral

Cámara Photon Focus MV1-D1312 C020 160 CL 12

Espectrógrafo SPECIM V10E Lente Schneider Optics

Cinegon 1.8/16mm

Unidad VNIR

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Sensor CMOS Framerate máximo 108 fps Resolución 1312 x 1082 Rango espectral: 350 – 1100 nm Resolución digital: 12 bits Montura C–Mount

VNIR hyperlab

Cámara PF MV1-D1312

- Cámara Photon Focus MV1-D1312 C020 160 CL 12

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Rango espectral: 400 – 1000 nm

Resolución espectral: 2.8 nm Aberraciones: sin

astigmatismo Apertura: F/2.8

VNIR hyperlab

Espectrógrafo SPECIM V10E

- Espectrógrafo SPECIM V10E

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Abertura máxima: 16 mm Relación focal: 1.8 Montura C Optimización óptica para

bandas de 400 a 1000 nm Enfoque y apertura manuales

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Lente Sch. O. Cinegon 1.8/16mm

- Lente Schneider Optics Cinegon 1.8/16mm

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Interfaz CAMERA LINK 2 puertos Interfaz PCIe ≥ 4x

Capturadora

Frame Grabber NI PCIe 1430

- Frame Grabber National Instruments PCIe 1430

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Altura libre máx. 420 mm

Escáner

SPECIM Lab Scanner

- SPECIM Lab Scanner

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Altura libre máx. 420 mm Focos halógenos

Escáner

Focos halógenos

- SPECIM Lab Scanner

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Altura libre máx. 420 mm Focos halógenos Bandeja 210 x 400 mm

Escáner

Bandeja móvil

- SPECIM Lab Scanner

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Tecnología de imagen hiperespectral

Altura libre máx. 420 mm Focos halógenos Bandeja 210 x 400 mm Barra de teflón

Escáner

Barra de teflón – contraste en blanco

- SPECIM Lab Scanner

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Procesador INTEL CORE i7 Memoria DDR3 1600 Mhz Disco duro SSD

Equipo informático

Equipo informático

Optimizado para favorecer la rapidez en la captura de hipercubos

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Aplicaciones de la tecnología hiperespectral

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• Diferenciación de tonalidades (en campo) en hojas o frutos, producidas por enfermedades, agentes nocivos…• Hojas o frutos con decoloración• Frutos podridos• Hojas secas• Presencia de plagas• Detección de floración• Presencia de productos extraños en la

superficie de frutos y hojas• Detección de irregularidades en productos

vegetales en cadenas de producción, incluso a alta velocidad

• Suelo fértil• Contenido de humedad• Control de cultivos• etc

Agricultura

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• Detección de desperfectos en alimentos/productos

• Reconocimiento de distintas clases de materiales• Frutos/tallos/ramas/hojas

• Ej.: Cerezas que tienen que llevar tallo• Ej.: Aceitunas negras/pintas/verdes

• Ej.: Carne/tejido graso/hueso• Tejido vegetal/tejido animal• Presencia de distintos productos químicos• Detección y cuantificación de distintos

productos• Diferenciación de procesos de elaboración

• Ej.: Patatas fritas quemadas• Ej.: Cocción u horneado deficientes

• Composición química de productos• Ej.: Chocolates de distinta pureza• Ej.: Cremas de distinta composición

Procesado de comida

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Tecnología de imagen hiperespectralBúsqueda y rescate / emergencias

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Tecnología de imagen hiperespectralMedio ambiente / fauna

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Tecnología de imagen hiperespectralCalidad del agua

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Tecnología de imagen hiperespectralZonas de costa / regiones pantanosas

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Tecnología de imagen hiperespectralCartografía / geodesia / geología

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Tecnología de imagen hiperespectral

Patologías del hormigón / control de materiales de construcción

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Control de procesos industriales / automatización de producción

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Tecnología de imagen hiperespectral

- Física

- Astronomía

- Química

- Medio ambiente

- Medicina

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El color de la luzmás allá de nuestros ojos.

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