《光谱学

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基于可见光谱图像的古代壁画颜料识别

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杂志简介

《光谱学出版所有学科的光谱学理论和应用研究,包括生物学、化学、工程学、地球科学、医学、材料科学、物理学和空间科学。

编辑聚光灯

《光谱学保持来自世界各地的研究人员执业,确保稿件由编辑是谁在研究领域的专家来处理的编委。

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研究土壤养分含量的校准转移从高光谱相机的正常光谱仪

仪器之间的校准传递主要是针对普通光谱仪之间的校准传递。从高光谱相机到普通光谱仪的土壤养分浓度标定传递研究很少。本文收集了青岛市三个地区164份土壤样品。得到了普通光谱仪和高光谱相机的光谱数据以及总碳和总氮的浓度。然后,利用普通光谱仪的光谱数据建立了土壤总碳和总氮含量的模型。高光谱数据的传输采用多种方法,如单一的常规校准传输算法、多种校准传输算法的组合以及光谱预处理后的校准传输算法。利用常规光谱仪建立的总碳和总氮浓度模型对传输的高光谱数据进行了预测。绝对系数 并采用预测均方根误差(RMSEP)对校正后的预测性能进行评价。在尝试了多种标定传递方法后,Repfile-PDS和Repfile-SNV方法的标定传递预测性能最好。在Repfile-PDS方法的校准传递中,当PDS窗口数为27,标准数据数为40时,系统的标定结果为: TC浓度的RMSEP分别为0.627和2.351。当PDS窗口数量为25个,标准数据数量为100个时 和TN浓度的RMSEP分别为0.666和0.297。在Repfile-SNV方法,校准传递时的TC和TN标准数据的数目是120, 为最大,分别为0.701和0.722,和RMSEP分别为2.880和0.399。高光谱数据是校准通过上述算法转移后,它们可以通过使用通常的光谱仪建立了土壤TC和TN浓度模型可以预测,并且可以获得更好的预测结果。从高光谱相机土壤养分浓度的校准转移到正常光谱仪的解决方案提供了大量的通过使用高光谱相机采集的图像信息的数据的快速预测的有力基础。它极大地减少了工作量并促进高光谱相机的定量分析和快速的测量技术的应用。

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蛤壳-钠钙硅玻璃含氟生物玻璃体系的研究

该铝硅酸盐 - 二氟乙烯(ASF)生物玻璃系统,经验式[(45-)二氧化硅2-咖啡馆2-20便士2Ø-20Al2Ø3-15CaO]哪里采用传统的熔解法合成了5、10、15和20 (wt.%)。本研究利用纯碱石灰白炭黑(SLS)玻璃和蛤壳(CS)玻璃废弃物作为二氧化硅(SiO)的来源2)和氧化钙(CaO)。ASF生物玻璃的不同物理行为与CaF密切相关2在每种组合物的内容。结构分析表明的表示ASF生物玻璃的形成各种化学键的存在。该ASF生物玻璃在牙科领域,并努力提高其配方可在医疗过程中承诺一个更美好的未来很多应用。

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差分测量的光腔衰荡光谱与动态Allan方差

利用动态Allan方差(DAVAR)方法分析了非平稳信号的时变特性,并将其应用于腔衰荡光谱(CRDS)实验中的随机误差评估。数值模拟了在环降过程中,突然、缓慢或周期性变化的不稳定性对测量精度的影响,证明了DAVAR是一种有效的评估干扰环境中随机误差特性的方法。为了减小时变噪声对CRDS的影响,提出了一种实用的差分测量方法,即采用波长调制的方法,分时检测吸收峰和非吸收峰的衰荡时间。通过对环境变化影响的补偿,将差分测量的精度从0.181 ppm提高到0.00914 ppm,证明了差分测量的有效性。差分测量方法可以实时修正时变误差,有助于提高CRDS仪器的环境适应性。

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研究裂纹萌生和新缓蚀剂的传播铝合金的应力腐蚀期间

在本文中,一种新颖的方法结合电化学阻抗谱(EIS)和相移被用来系统地研究腐蚀抑制剂(琥珀酸钠,十二烷基苯磺酸钠,和新的腐蚀抑制剂,即,双[2-氨基3的效果- (十二烷基二甲基季铵)丙基] - 丙胺上裂纹萌生和铝合金的传播期间的慢应变速率拉伸过程二氯)。使用多种表征方法来验证使用新的方法用于原位预测的可行性,克拉默斯 - 克勒尼希变换已被用来验证与EIS测量获得的实验数据。这三种在SSRT过程抑制剂的腐蚀抑制机理进行了分析。

研究文章

变化检测多时相的高空间分辨率遥感影像基于显着性检测和空间直觉模糊C均值

为了提高多时高空间分辨率遥感(HSRRS)图像的基础上,显着性检测和空间直觉模糊C均值多时遥感图像的变化检测方法的变化检测精度(SIFCM)聚类算法。首先,基于群集的显着性提示方法被用于获得两颞遥感图像的显着性映射;然后,显着差异是通过从两颞遥感图像的显着性映射获得的;最后,SIFCM聚类算法被用来显着性的差分图像进行分类,以获得变化的区域和不变的区域。多时高空间分辨率遥感图像的两个数据集被选择作为实验数据。所提出的方法的检测精度是96.17%和97.89%。结果表明,所提出的方法是可行的和更好的性能多时遥感图像变化检测方法。

研究文章

反射光学法评价猪气管张力

气管在呼吸和吞咽过程中起着多种作用。在需要部分切除的情况下,治疗可能涉及气管健康端的吻合。吻合口张力不应超过1000 g。传统的估计气管张力的方法具有很强的侵入性。这项工作的目的是发展一个无创的光学系统,专门用来估计气管的张力体内. 利用光源和光传感器设计了光学系统。为了确定最适合光源的波长,进行了光声光谱研究。为了测试该系统,在万能试验机上安装了一具尸体猪气管,并对其进行了三次长达30 mm的拉伸试验。在0、10、20和30 mm延伸率下测量光学响应。观察到一个指数响应,从而调整光电压响应曲线,并导出三个指数方程,将电压与光响应关联起来。我们可以得出结论,所提出的光学系统能够无创地估计尸体猪气管的张力。

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