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    Airsense電子鼻技術在棉花早期棉鈴蟲蟲害檢測中的應用

    更新時間:2025-08-05      點擊次數:292

     

    在廣袤的棉田之中,棉鈴蟲的肆虐常常給棉花生產帶來巨大損失。這種隱蔽性強的害蟲以幼蟲鉆蛀蕾鈴為害,導致棉鈴腐爛或形成僵瓣,嚴重影響棉花的產量與質量。傳統的聲學檢測法、圖像識別法等在復雜的棉田環境中往往顯得力不從心,而電子鼻技術的出現,為棉花早期棉鈴蟲蟲害檢測帶來了新的希望。

    01Airsense 電子鼻技術原理
    Airsense 電子鼻是一款融合先進科技的精密儀器,其核心在于模擬生物嗅覺系統的運行機制。儀器內部配備了由多種金屬氧化物(MOS)傳感器組成的高靈敏度陣列。植物在遭受蟲害侵襲時,會釋放出特定的揮發性有機化合物,這些化合物的成分和含量會隨著蟲害程度的不同而發生變化。電子鼻正是利用這一特性,通過其內部的氣體傳感器陣列來捕捉這些 “氣味信號"。

    AI摳圖_360智圖.png

    02研究目的
    為實現棉花早期棉鈴蟲蟲害的有效檢測,解決傳統方法(聲學檢測、圖像識別等)在復雜棉田環境中的局限性,通過分析棉花受蟲害后揮發物的變化,探索電子鼻技術在該領域的應用可行性。
    03材料與方法
    1試驗材料
    棉花:冀棉 14 號,種植約 12 周,處于棉鈴期,盆規格 24cm(直徑)×19cm(高),生長于室外自然條件。
    棉鈴蟲:2 齡幼蟲,試驗前在(26±1)℃、相對濕度 40%~50% 環境中飼養,饑餓 24h 后用于試驗。
    2儀器設備
    電子鼻:PEN3 型(德國 Airsense 公司),含 10 個金屬氧化物半導體傳感器,對不同揮發物靈敏度不同(見表 1)。

    表1.png

    3試驗設計
    分組:對照組(健康棉花)、1 條棉鈴蟲組、2 條棉鈴蟲組、3 條棉鈴蟲組,每組電子鼻檢測設 20 個重復樣品。
    處理:棉鈴蟲侵染 6h 后檢測(模擬早期蟲害),電子鼻檢測參數為清洗 60s(600mL/min)、檢測 90s(400mL/min)。
    4數據分析
    特征提?。簭碾娮颖琼憫€提取穩定值(85s 響應值)、面積值、平均微分值、小波能量值、多項式擬合曲線參數值5 種特征。
    分類方法:采用 MLPNN、RBFNN、ELM 3 種神經網絡。
    預測方法:采用支持向量機回歸(SVR),以特征值為自變量,棉鈴蟲數量為因變量,用R2和 RMSE 評價模型。
    04結果與分析
    1電子鼻傳感器響應
    健康棉花與受蟲害棉花的傳感器響應曲線差異顯著:受蟲害棉花的 S2(對氮氧化物靈敏)響應值更高,S1、S3、S5(對芳香族化合物靈敏)響應變化更大,且響應值隨棉鈴蟲數量增加而增大,與 GC-MS 檢測的揮發物總量變化一致。

    圖1.png

    2主成分分析(PCA)
    5 種特征值中,平均微分值的第一、二主成分之和達 97.18%,能有效區分健康與不同蟲害組。
    3分類分析
    單特征分類:3 種神經網絡中,MLPNN 效果佳,穩定值、平均微分值、面積值的分類正確率較高(訓練集均 > 90%,測試集均 > 85%),RBFNN 效果最差(測試集正確率 < 70%)。
    多特征分類:將穩定值、平均微分值、面積值兩兩或三者組合后,分類效果提升,其中 “穩定值 + 平均微分值" 結合 ELM 的訓練集和測試集正確率均達 100%。
    05結論
    本研究充分證明了Airsense電子鼻技術在棉花早期棉鈴蟲蟲害檢測中的可行性。通過特征值優化和多特征組合,能夠顯著提高電子鼻對受蟲害棉花的識別準確率和預測效果。
    Airsense電子鼻技術憑借其快速、無損、高效的特點,為棉花蟲害檢測提供了一種全新的手段。未來,隨著技術的不斷發展和完善,Airsense電子鼻有望在棉田現場實時監測中發揮更大作用,為精準農業的發展貢獻力量,讓棉花生長得到更有效的守護

     

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