红外光谱测量.doc
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红外光谱测量[引言]稀土发光材料的光谱本实验所说的光谱指的都是发射光谱,即在一定激发下,发光(自发辐射)的能量按波长或频率的分布。如果光谱范围为红外波段,就称为红外光谱。通过发射光谱的测量即测量发射光的光强和波长的对应关系,可以找出发射频率或波长,从而计算出材料中不同能态之间的能量差,进而根据能级图来指定与某发光谱线(带)相应的跃迁初、末态能级。固体的发光跃迁(或辐射跃迁)一般是通过所谓“发光中心”产生的。发光中心的组成可以是基质或杂质离子,也可以是由多个粒子组成的离子团,还可以使施主—受主对等等。在本实
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天空背景近红外氧气A带光谱测量与分析近红外光谱技术是一种前沿的分析技术,可用于各种领域的研究与应用。在天文研究中,近红外光谱技术也得到了广泛的应用,其中就包括近红外氧气A带光谱测量与分析。近红外氧气A带是指在700-800纳米波长范围内的一段氧气分子的吸收带。近红外氧气A带具有以下几个特点:首先,其强度是较强的,是近红外区域中相对比较显著的一个吸收带;其次,近红外氧气A带的吸收谱线是比较窄的,因此对于分辨率、精度等要求较高的实验有着较好的应用前景;此外,在天文研究中,氧气分子是星际和星系空间中最常见的分子
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快速消除水汽峰的远红外光谱测量方法快速消除水汽峰的远红外光谱测量方法摘要:远红外光谱测量在分析领域具有广泛的应用。然而,由于水汽峰的存在,光谱图像中的信号强度会受到干扰和失真。本文提出了一种快速消除水汽峰的远红外光谱测量方法,该方法基于滤波和数据处理技术,通过提取并消减峰值干扰,从而提高了测量的精确性和可靠性。1.引言远红外光谱是一种常用的非破坏性分析方法,广泛应用于医学诊断、环境监测、食品安全等领域。然而,由于大气中的水汽存在,在2000-4000cm^-1范围内会出现水汽峰,这会干扰分析物的光谱信号。
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近红外光谱测量中的多尺度建模新方法.docx
近红外光谱测量中的多尺度建模新方法近红外光谱测量是一种非破坏性分析技术,具有广泛应用于农业、食品、医药等领域的优点。然而,近红外光谱数据的多样性和复杂性给其分析和建模带来了挑战。为了有效应对这些挑战,研究者们提出了一些新的多尺度建模方法,以提高近红外光谱测量的精度和可靠性。传统的近红外光谱建模方法通常基于全谱分析,即利用整个光谱范围的信息进行建模和预测。这种方法需要大量的样本和计算资源,且易受噪声和变量相关性的影响,导致模型的泛化能力较差。为了克服这些问题,研究者们提出了多尺度建模方法。多尺度建模方法是将