云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的最新進(jìn)展已為我們開辟了“大數(shù)據(jù)”的優(yōu)勢(shì),使他們能夠分析源源不斷的信息流。
但這些進(jìn)步如何影響光譜領(lǐng)域?我所在的Optionline這樣的創(chuàng)新型公司正在這些方面處于領(lǐng)先地位。我們通過(guò)對(duì)各種物質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的SMART技術(shù)(如下圖)將近紅外(NIR)光譜儀連接到IoT。例如,通過(guò)快速確定物質(zhì)的化學(xué)成分,可以幫助制藥行業(yè)的人員確保質(zhì)量控制。
今天的NIR技術(shù)分析和區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)集的功能,而非深入研究化學(xué)分析。這意味著NIR光譜范圍內(nèi)的簡(jiǎn)單循序掃讀涉及數(shù)據(jù)點(diǎn)的大量流入。通常,信號(hào)被分解成數(shù)百個(gè)預(yù)測(cè)變量,這些變量通過(guò)復(fù)雜算法進(jìn)行反饋,以預(yù)測(cè)類別或量化特定內(nèi)容。近紅外光譜使人們能夠通過(guò)將化學(xué)信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字來(lái)獲得材料智能,從而可以輕松地轉(zhuǎn)換、傳輸和翻譯化學(xué)信息。
當(dāng)然這是“說(shuō)起來(lái)容易做起來(lái)難”。NIR光譜是樣品中分子振動(dòng)的結(jié)果,因此影響從樣品反射的光輻射。
通常,信號(hào)響應(yīng)不是特定于特定材料,而是每組的響應(yīng)相加,從而提供光譜讀數(shù)的低特異性。信號(hào)也是自動(dòng)相關(guān)的,使得信號(hào)分解成為一項(xiàng)艱巨任務(wù)。一種稱為化學(xué)計(jì)量學(xué)的全新科學(xué)已出現(xiàn),并且極其關(guān)注創(chuàng)建用于處理這些復(fù)雜數(shù)據(jù)的分析工具。
雖然使用NIR光的化學(xué)配方的鑒定可能已存在多年,但目前可用的NIR技術(shù)的便利性、流動(dòng)性和可負(fù)擔(dān)性仍然可解決當(dāng)今的問題。我們使用光譜匹配技術(shù)可以評(píng)估樣本中可能存在的內(nèi)容,或者不太可能存在的內(nèi)容。這更接近于篩選樣品與化學(xué)分析,這實(shí)質(zhì)上意味著情報(bào)收集。換句話說(shuō),我們不是想回答那里存在什么內(nèi)容,而是想回答樣本中可能存在什么。能夠?qū)栴}精簡(jiǎn)至一些可能的項(xiàng)目可能是定義最佳響應(yīng)的重要步驟。
基于靈活的TIDLP? NIRscan?納米評(píng)估模塊(EVM)和使用DLP2010NIR芯片組的Optionline解決方案,通過(guò)減少系統(tǒng)尺寸,并使其比先前的NIR光譜解決方案更實(shí)惠將NIR光譜儀從實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)移到實(shí)地。事實(shí)上,由于采用DLP技術(shù),便攜式材料分析現(xiàn)在真正可能脫離傳統(tǒng)分析實(shí)驗(yàn)室環(huán)境,而轉(zhuǎn)向農(nóng)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)合。
Optionline的方法在這個(gè)方向上采取了兩條不同的途徑。一個(gè)是為數(shù)千種相關(guān)物質(zhì)建立可靠的光譜特征數(shù)據(jù)庫(kù),主要涉及食品、藥品和危險(xiǎn)物質(zhì)。
我們還在努力提供在線實(shí)時(shí)分析,以實(shí)現(xiàn)快速周轉(zhuǎn)響應(yīng)。這意味著簡(jiǎn)化讀數(shù),并將機(jī)器人工智能與人類智能相結(jié)合。
通常,如果我們知道要尋找什么,并以相同的方式對(duì)其進(jìn)行比較,則可在短短幾秒鐘內(nèi)篩選出幾十種物質(zhì)的清單。雖然機(jī)器可將范圍從幾十個(gè)候選方案減少到幾個(gè),但我們?nèi)匀恍枰?a target="_blank">人工智能獲得它們。
在仍然使用的最古老的篩選措施中,當(dāng)“大數(shù)據(jù)”、物聯(lián)網(wǎng)、近紅外新技術(shù)這些所有元素集成時(shí),其與嗅探犬有更多的共同之處。新舊不重要。有用才是王道。
審核編輯:何安
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