УДК: 681.785.5, 543.424.2, 630.81
Прибор для определения спектров диффузного отражения древесины различных пород
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Анчуков В.А., Горбунов Г.Г., Гулидов С.С., Илясов Ю.В., Лаппо А.П., Полушкин Ю.И., Серегин А.Г., Серегин А.Г., Смирнов А.П., Таганов О.К. Прибор для определения спектров диффузного отражения древесины различных пород // Оптический журнал. 2007. Т. 74. № 5. С. 63–68.
Anchukov V.A., Gorbunov G.G., Gulidov S.S., Ilyasov Yu.V., Lappo A.P., Polushkin Yu.I., Seregin A.G., Seregin A.G., Smirnov A.P., Taganov O.K. Device for determining the diffuse-reflection spectra of various kinds of wood [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2007. V. 74. № 5. P. 63–68.
V. A. Anchukov, Yu. V. Ilyasov, G. G. Gorbunov, S. S. Gulidov, A. P. Lappo, Yu. I. Polushkin, Al. G. Seregin, Ar. G. Seregin, A. P. Smirnov, and O. K. Taganov, "Device for determining the diffuse-reflection spectra of various kinds of wood," Journal of Optical Technology. 74 (5), 351-355 (2007). https://doi.org/10.1364/JOT.74.000351
Рассматриваются вопросы применения спектральных приборов для получения спектров диффузного отражения различных образцов древесины. Приведены сведения о важности задачи определения пород и качества деревьев с помощью приборов неразрушающего контроля. Описывается переносной монохроматор, работающий в диапазоне спектра от 0,4 до 2,5 мкм, разработанный для снятия спектров диффузного отражения различных образцов древесины в полевых условиях. Демонстрируются примеры зарегистрированных спектров.
Коды OCIS: 300.6220
Список источников:1. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности России. М.: ГТК, 2000.
2. Лежнев М.Ю. Идентификация лесопродукции // Лесное машиностроение. 1999. № 3. С. 3-5.
3. Колосова М.И. Идентификация древесины музейных предметов // Симпозиум "Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства". 27 июня 2000 г. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org./html.
4. Varga G. Development of a field-mobile, near-infrared sensor for measuring the chemical composition and mechanical properties of standing wood a field-rugged system will be able to predict properties from in-situ measurements // February 2001, National Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado, Office of Industrial Technologies Energy Efficiency and Renewable Energy U.S. Department of Energy Washington, D.C. 20585. http://www.eere.energy.gov/industry/forest/pdfs/nir.pdf.
5. Азаров В.И., Буров А.В., Оболенская А.В. Химия древесины и синтетических полимеров. СПб.: Наука, 1999. 628 с.
6. Йошихиса С., Сайчиро Х. (Yoshihisa S., Seiichiro H.) Идентификация материалов покрытий для бумаги на месте с использованием метода ИК-спектроскопии с фурье-преобразованием и спектров отражения // Бумага, стабилизация, полимерные покрытия, спектроскопия. 1996. № 34. С. 88-99. [Библиография: РЖ Химия. 1998. 8Ф153.]
7. Chi-Leung So, Brian K. Via, Leslie H. Groom and others. Near Infrared Spectroscopy in the Forest Products Industry // Forest Products Journal. 2004. V. 54. № 3. P. 6–16.
8. Сухов Д.А., Казанский С.А. ИК фурье-спектроскопия диффузного отражения света для целей паспортизации и идентификации образцов бумаги и предметов искусства на бумажной основе // СПб.: Государственный технологический университет растительных полимеров, 2003.
9. Meglen R.R. Applications of NIR and Chemometrics to Prediction of Wood Properties // 2nd NIR Nord Process-NIR Conference: NIR on Wood and Fiber – characterization and process applications. 23–24 November 1999. Bjorken, Sweden.
en