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Fourier self-deconvolution in coherent anti-Stokes Raman scattering spectrum analysis

机译:相干反斯托克斯拉曼散射光谱分析中的傅立叶自解卷积

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摘要

Coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) microscopy is rapidly developing into a unique microscopic tool in biophysics, biology and the material sciences. The nonlinear nature of CARS spectroscopy complicates the analysis of the received spectra. There were developed mathematical methods for signal processing and for calculations spectra. Fourier self-deconvolution is a special high pass FFT filter which synthetically narrows the effective trace bandwidth features. As Fourier self-deconvolution can effectively reduce the noise, which may be at a higher spatial frequency than the peaks, without losing peak resolution. The idea of the work is to experiment the possibility of using wavelet decomposition in spectroscopic for background and noise removal, and Fourier transformation for linenarrowing.
机译:相干抗斯托克斯拉曼散射(CARS)显微镜正在迅速发展为生物物理学,生物学和材料科学领域的独特微观工具。 CARS光谱的非线性性质使接收光谱的分析变得复杂。已经开发了用于信号处理和频谱计算的数学方法。傅里叶自解卷积是一种特殊的高通FFT滤波器,它在总体上缩小了有效跟踪带宽的范围。由于傅立叶自解卷积可以有效地降低噪声,而噪声可能处于比峰高的空间频率,而不会丢失峰分辨率。该工作的想法是尝试使用光谱中的小波分解来去除背景和噪声,以及进行傅立叶变换来缩小范围的可能性。

著录项

  • 作者

    Fedyunina Olga;

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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