Üdvözöljük weboldalainkon!

Fejlesztések a válogatási technológiákban: Átfogó áttekintés a látható és infravörös fény alkalmazásairól

Az elmúlt években a válogatóipar figyelemre méltó fejlődésen ment keresztül a legmodernebb technológiák integrációjának köszönhetően. Ezek közül a látható és infravörös fényen alapuló válogatótechnológia alkalmazása jelentős előtérbe került. Ez a cikk a válogatóalkalmazásokban használt különböző fényforrásokat vizsgálja, elsősorban a látható fényen alapuló válogatótechnológiára, a rövid infravörös és a közeli infravörös válogatótechnológiákra összpontosítva. Ezek a technológiák forradalmasítják a szín szerinti válogatást, az alak szerinti válogatást és a szennyeződések eltávolítását, lehetővé téve az iparágak számára, hogy példátlan hatékonyságot és pontosságot érjenek el.

1. Látható fény válogatási technológia

Spektrumtartomány: 400-800 nm

Kamera besorolás: Lineáris/sík, fekete-fehér/RGB, Felbontás: 2048 pixel

Alkalmazások: Szín szerinti válogatás, Alak szerinti válogatás, MI-alapú válogatás

A látható fényen alapuló osztályozó technológia a 400 és 800 nanométer közötti elektromágneses spektrumtartományt használja, amely az ember által látható tartományon belül van. Nagy felbontású kamerákat (2048 pixel) tartalmaz, amelyek képesek lineáris vagy síkbeli osztályozásra, és fekete-fehér vagy RGB változatban kaphatók.

1.1 Szín szerinti rendezés

Ez a technológia ideális a szín szerinti szortírozáshoz, lehetővé téve az iparágak számára, hogy apró színbeli különbségekkel megkülönböztessék a textúrákat, méreteket és formákat. Széles körben alkalmazható az emberi szemmel megkülönböztethető anyagok és szennyeződések szortírozásában. A mezőgazdasági termékektől a gyártási folyamatokig a látható fény alapú szortírozás hatékonyan azonosítja és szétválasztja a termékeket színtulajdonságaik alapján.

1.2 Alakzat szerinti rendezés

A látható fény alapú szortírozás egy másik figyelemre méltó alkalmazása az alak szerinti szortírozás. A mesterséges intelligencia által vezérelt algoritmusok kihasználásával a technológia pontosan felismeri és kategorizálja az objektumokat alakjuk alapján, egyszerűsítve a különféle ipari folyamatokat.

1.3 Mesterséges intelligencia által vezérelt rendezés

A mesterséges intelligencia integrálása tovább javítja a látható fény alapú válogatási képességeket. A fejlett algoritmusok lehetővé teszik a rendszer tanulását és alkalmazkodását, így képessé teszik összetett minták felismerésére és a pontos válogatás biztosítására a különböző iparágakban.

2. Infravörös válogatási technológia – Rövid infravörös

Spektrumtartomány: 900-1700 nm

Kamerabesorolás: Egyszeres infravörös, kettős infravörös, összetett infravörös, multispektrális stb.

Alkalmazások: Anyagválogatás nedvesség- és olajtartalom alapján, Dióipar, Műanyagválogatás.

A rövid infravörös osztályozó technológia a 900 és 1700 nanométer közötti spektrumtartományban működik, túl az ember által látható tartományon. Különböző infravörös képességekkel rendelkező speciális kamerákat foglal magában, például egy-, kettős-, összetett vagy multispektrális infravöröst.

2.1 Anyagválogatás nedvesség- és olajtartalom alapján

A rövid infravörös technológia kiválóan alkalmas az anyagok nedvesség- és olajtartalmuk szerinti szétválogatására. Ez a képesség különösen értékessé teszi a dióiparban, ahol széles körben használják dióhéj, tökmag, mazsolaszár és magvak kávébabból történő elválasztására.

2.2 Műanyagválogatás

A műanyagválogatás, különösen az azonos színű anyagok esetében, jelentős előnyökkel jár a rövid infravörös technológiával. Lehetővé teszi a különböző műanyagtípusok pontos szétválasztását, egyszerűsíti az újrahasznosítási folyamatokat és biztosítja a kiváló minőségű végtermékeket.

3. Infravörös válogatási technológia – Közeli infravörös

Spektrumtartomány: 800-1000 nm

Kamera besorolás: 1024 és 2048 pixeles felbontások

Alkalmazás: Szennyeződésválogatás, anyagválogatás.

A közeli infravörös válogatási technológia a 800 és 1000 nanométer közötti spektrumtartományban működik, értékes információkat nyújtva az ember által látható tartományon túl is. Nagy felbontású, 1024 vagy 2048 pixeles kamerákat alkalmaz, amelyek hatékony és pontos válogatást tesznek lehetővé.

3.1 Szennyeződések szétválasztása

A közeli infravörös technológia különösen hatékony a szennyeződések szétválogatásában, így felbecsülhetetlen eszközzé válik számos iparágban. Például képes kimutatni és eltávolítani a rizs hasfehérjét, a tökmagból a köveket és az egérürüléket, valamint a tealevelekből a rovarokat.

3.2 Anyagválogatás

A technológia azon képessége, hogy az ember által látható tartományon túlmutató anyagokat is elemezzen, lehetővé teszi a precíz anyagválogatást, egyszerűsítve a gyártási és termelési folyamatokat több ágazatban.

Következtetés

A válogatástechnológiák fejlődése, különösen a látható és infravörös fény alkalmazásaiban, forradalmasította a különböző iparágak válogatási képességeit. A látható fény szerinti válogatástechnológia lehetővé teszi a hatékony szín- és alak szerinti válogatást mesterséges intelligencia által vezérelt algoritmusokkal. A rövid infravörös válogatás kiválóan alkalmas a nedvesség- és olajtartalom szerinti anyagválogatásra, ami előnyös a dióipar és a műanyag-válogatási folyamatok számára. Eközben a közeli infravörös technológia felbecsülhetetlen értékűnek bizonyul a szennyeződések és az anyagok válogatásában. Ahogy ezek a technológiák folyamatosan fejlődnek, a válogatási alkalmazások jövője ígéretesnek tűnik, fokozott hatékonyságot, pontosságot és fenntarthatóságot ígérve a világ minden táján az iparágakban.

Az alábbiakban bemutatjuk ezen technológiák kombinációjának néhány alkalmazását:

Ultra nagy felbontású látható fény + mesterséges intelligencia: Zöldségek (hajválogatás)

Látható fény + röntgen + mesterséges intelligencia: Földimogyoró-válogatás

Látható fény + MI: Diómag-válogatás

Látható fény + mesterséges intelligencia + négy perspektívás kamera technológia: Macadamia Sorting

Infravörös + látható fény: Rizsválogatás

Látható fény + mesterséges intelligencia: Hőzsugorfólia hibáinak észlelése és szórókód-észlelés


Közzététel ideje: 2023. augusztus 1.