光谱学与光谱分析
|
采用曲线拟合消除探测器阵列非线性对吸收光谱的影响
陈 刚,温志渝,梁玉前,蒋子平,黄 俭,熊宇虹
重庆大学光电工程学院,重庆 400044
Reducing the Influence Non-Linearity of Detecting Array on Absorption Spectrum with Curve Fitting
CHEN Gang, WEN Zhi-yu, LIANG Yu-qian, JIANG Zi-ping, HUANG Jian, XIONG Yu-hong
College of Optoelectronic Engineering,Chongqing University, Chongqing 400044, China
摘要 : 在微型光谱分析系统中,光电探测器阵列像元的非线性响应对光谱信号有着很大的影响,尤其是吸收谱的测量中,将导致吸收谱的畸变和假谱线的出现。文章对这一影响进行了深入的分析,并提出了根据线性像元输出信号,利用曲线拟合的方法对线性较差的像元输出进行矫正,减小非线性对光谱信号的影响。采用该方法对实验中获取的吸收谱信号进行了矫正,得到了理想的效果。
关键词 :探测器阵列;非线性;吸收光谱;曲线拟合;微型光谱分析系统
Abstract :In a micro spectral analytical system, the non-linearity response of the photoelectronic detecting array pixel will cause the deformation of the spectrum, especially in the measurement of absorption spectrum. In this paper, the factors that cause the deformation were studied and a corresponding solution was proposed to reduce such deformation. By using curve fitting, the non-linearity of the pixel can be corrected. This method was adopted to correct the absorption spectrum obtained by a micro spectral analytical system and the result showed that it is a efficient way to correct the non-linearity in the pixel of photoelectronic detecting array.
Key words :Detecting array;Non-linearity;Absorption spectrum;Curve fitting;Micro spectral analytical system
收稿日期: 2003-10-23
修订日期: 2004-03-08
通讯作者:
陈 刚
引用本文:
陈 刚,温志渝,梁玉前,蒋子平,黄 俭,熊宇虹 . 采用曲线拟合消除探测器阵列非线性对吸收光谱的影响[J]. 光谱学与光谱分析, 2005, 25(03): 346-350.
CHEN Gang, WEN Zhi-yu, LIANG Yu-qian, JIANG Zi-ping, HUANG Jian, XIONG Yu-hong . Reducing the Influence Non-Linearity of Detecting Array on Absorption Spectrum with Curve Fitting . SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, 2005, 25(03): 346-350.
链接本文:
https://www.gpxygpfx.com/CN/Y2005/V25/I03/346
[1] ZHANG Kang, CHEN Jin-bang(张 慷,陈进榜). Acta Optica Sinica(光子学报),1997, 26(8): 758. [2] CHEN Pei-rong, DENG Bo(陈培榕,邓 勃). Modern Instrument Analytical Experiment and Technology(现代仪器分析实验与技术). Beijing: Tsinghua University Press(北京:清华大学出版社),1999. [3] CHEN Gang, WEN Zhi-yu, WEN Zhong-quan, JIANG Zi-ping, HUANG Shang-lian(陈 刚,温志渝,温中泉,蒋子平,黄尚廉). Spectroscopy and Spectral Analysis(光谱学与光谱分析),2003,23(6):1232
[1]
白西林,彭 越,张雪东,葛 晶. CdSe/ZnS量子点和量子点-受体分子复合物的超快动力学研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(01): 56-61.
[2]
郑培超,尹义同,王金梅,周椿棪,张 莉,曾金锐,吕 强. 紫外吸收光谱结合SPA-ELM算法的水体磷酸根离子检测研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(01): 82-87.
[3]
刘 佳,郑亚龙,王成博,尹作为,潘少逵. 新疆和田硬水铝石-蓝宝石谱学研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(01): 176-180.
[4]
顾一露,裴景成,张誉慧,尹希严,余敏达,赖潇静. 墨西哥黄绿色磷灰石的宝石学和光谱学研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(01): 181-187.
[5]
郑尼娜,谢品华,秦 敏,段 俊. 组合式LED宽带光源灯结构对差分吸收光谱反演的影响和扣除方法研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(11): 3339-3346.
[6]
段明轩,李仕春,刘家辉,王 怡,辛文辉,华灯鑫,高 飞. 中红外差分吸收激光雷达探测苯气体浓度 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(11): 3351-3359.
[7]
方 正,王涵博. 基于X射线吸收光谱法的塑料薄膜厚度测量 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(11): 3461-3468.
[8]
黄 丽,马瑞峻,陈 瑜,蔡 祥,颜振锋,唐 昊,李艳芬. 利用紫外-可见光谱与平行因子分析法快速检测水体中多种有机磷农药的实验研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(11): 3452-3460.
[9]
王 鹏,高永宝,寇少磊,门倩妮,张 敏,何 涛,姚 薇,高 瑞,郭文弟,刘昌瑞. 基于灰色关联度-RSM模型对原子吸收光谱法测定金元素条件的多目标优化 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(10): 3117-3124.
[10]
贾雨歌,杨明星,游博雅,余柯烨. 冻胶绿松石及其原料的宝石学与谱学鉴别 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(09): 2974-2982.
[11]
杨 欣,夏 敏,叶 寅,王 静. 店埠河农业小流域水体溶解性有机质光谱时空分布特征 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(09): 2983-2988.
[12]
常 振,钟鸣宇,苏静明,司福祺,王 煜,周海金,窦 科,张 泉. MAX-DOAS重建NO2 竖直平面分布的方法研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(08): 2413-2418.
[13]
刘衔宇,杨九昌,涂 彩,徐娅芬,徐 畅,陈全莉. 中国四川平武雪宝顶白钨矿的光谱学表征 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(08): 2550-2556.
[14]
田思迪,王 振,杜艳君,丁艳军,彭志敏. 基于波长调制-直接吸收光谱的CO分子2.3 μm处谱线参数高精度测量 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(07): 2246-2251.
[15]
梁文科,魏广芬,王铭淏. 洛伦兹线型近似引起的甲烷检测误差研究 [J]. 光谱学与光谱分析, 2023, 43(06): 1683-1689.