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SNR enhancement in brillouin microspectroscopy using spectrum reconstruction

机译:使用光谱重建技术提高百里香素光谱的信噪比

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摘要

Brillouin spectroscopy can suffer from low signal-to-noise ratios (SNRs). Such low SNRs can render common data analysis protocols unreliable, especially for SNRs below ∼10. In this work we exploit two denoising algorithms, namely maximum entropy reconstruction (MER) and wavelet analysis (WA), to improve the accuracy and precision in determination of Brillouin shifts and linewidth. Algorithm performance is quantified using Monte-Carlo simulations and benchmarked against the Cramér-Rao lower bound. Superior estimation results are demonstrated even at low SNRs (≥ 1). Denoising is furthermore applied to experimental Brillouin spectra of distilled water at room temperature, allowing the speed of sound in water to be extracted. Experimental and theoretical values were found to be consistent to within ±1% at unity SNR.
机译:布里渊光谱法可能会遭受低信噪比(SNR)的困扰。如此低的SNR可能会使常见的数据分析协议变得不可靠,尤其是对于低于10的SNR。在这项工作中,我们利用两种去噪算法,即最大熵重构(MER)和小波分析(WA),以提高确定布里渊位移和线宽的准确性和精确度。使用蒙特卡洛模拟对算法性能进行量化,并以Cramér-Rao下界为基准。即使在低SNR(≥1)时,也能显示出优异的估计结果。除噪还应用于室温下蒸馏水的实验布里渊光谱,从而可以提取水中的声速。发现实验和理论值在统一SNR时一致在±1%以内。

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