近年來,拉曼光譜技術在食品安全、生物醫(yī)藥、分子結(jié)構(gòu)研究、化工過程、生物化學、考古及文物鑒定、法學樣品分析等各行各業(yè)得到廣泛應用,被稱為“分子指紋”的拉曼光譜技術因其無損、便捷、速度快、穩(wěn)定性高的優(yōu)良特性,在光學快檢領域受到大力推崇。
但是,在拉曼光譜檢測技術擁有眾多優(yōu)點的同時,其缺陷也暴露出來,信號弱和易受干擾可以說是目前限制拉曼技術應用的大瓶頸。特別是在拉曼光譜應用領域不斷擴展的現(xiàn)在,越來越多的物質(zhì)或是因為條件限制無法獲取高信噪比的拉曼光譜,或是因為自身強熒光掩蓋了原本就很弱的拉曼信號,導致應用受限。
便攜式差分拉曼光譜儀的主要設計難點:
◆小體積高可靠性雙頻激光器集成設計(超高溫控精度要求,超高精度功率控制,超窄線寬)
◆高效率光路和高分辨率光譜接收系統(tǒng)設計
◆精確分時鍵控的脈沖式采樣方式
◆激光光源波長臺間差矯正
◆差分譜圖標準化算法,消除因臺間差引起的差分間距及對齊誤差
◆光譜對齊、曲線矯正、差分解調(diào)等系列算法
我們通過多年深入研發(fā)位移差分拉曼光譜技術,取得突破性進展,在自主研發(fā)并迭代優(yōu)化了多波長集成化激光光源、光路系統(tǒng)和高分辨率接收系統(tǒng)的基礎上,還創(chuàng)**的采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡技術,基于任意函數(shù)可以被一個有三層單元的網(wǎng)絡以任意精度逼近(Cybenko1988)這一原理,通過迭代的方式,同時將差分、對齊和基線矯正同時完成。實驗經(jīng)過幾十次迭代(用時0.2s)可以準確分離差分信號和基線偏差。
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