用于X荧光光谱仪的数字化信噪比增强处理方法技术

技术编号:2824233 阅读:299 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术是一种用于X荧光光谱仪的数字化信噪比增强处理方法,解决目前X荧光光谱仪存在的信号的堆积和基线偏移问题,方法是对通过前置放大器和主放大器,放大的电压脉冲信号,不用多道幅度分析器,而通过数字化的信噪比增强处理过程,解决信号的堆积和基线偏移的问题,得到准确的信号的幅度峰值。然后对所有测量信号的幅度峰值,进行分类统计,得到样品的X荧光能谱。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及x荧光光谱仪测量信号处理技术,尤其是一种可以减小噪声引 起的测量误差的x荧光光谱仪的信号处理方法。
技术介绍
广义地说,信号就是随时间和空间变化的某种物理量或物理现象。通信就 是从一方向另一方传送消息,给予信息。但传送消息必须借助于一定形式的 信号(光信号、电信号等)才能传送和进行各种处理。因而,信号是消息的载 体,是消息的表现形式,是通信的客观对象,而消息则是信号的内容。在X荧光光谱仪中,信号的包括范围十分广泛,主要包括光信号与电信号,x荧光光谱仪正是通过对这些信号进行实时分析,从而对物质内部组成进 行分析。X荧光光谱仪工作原理的工作原理如下通常人们将x光管所产生的X射线称为初级X射线。以初级X射线为激发光源照射试样,激发态试样所释放的能量不为原子内部吸收而以辐射形式发出次级x射线,这便是x射线荧光。它正是我们分析的基础与对象。X荧光从微观上来说过程如下如图1和图2所示,当能量高于原子内层电子结合能的高能x射线与原子发生碰撞时,驱逐一个内层电子而出现一个空穴,使整个原子体系处于不稳定的激发态,激发态原子寿命约为10-10— ,然后自发地由能量高的状态跃迁到能量低的状本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于X荧光光谱仪的数字化信噪比增强处理方法,包括如下步骤:    (1)、样品经X光源的激发,其所含元素产生的X荧光特征能量射线,这些单能入射X荧光射线,可认为是冲击信号;    (2)、将步骤A所得冲击信号,在半导体探测器中转化为电荷脉冲信号,通过前置放大器的放大,成为快前沿,缓后沿的毫伏级电压信号;    (3)、前置放大器的输出信号再通过主放大器放大为电压脉冲信号;    (4)、对主放大器的输出电压脉冲信号,直接进行高速AD转换(16BIT,100MHZ),高速采样为数字信号波形。    (5)、使用标准信号的数字信号峰形数据X(j=1,2,…,N)为拟合函数,对所采样的数字信号波...

【技术特征摘要】
1. 一种用于X荧光光谱仪的数字化信噪比增强处理方法,包括如下步骤(1)、样品经X光源的激发,其所含元素产生的X荧光特征能量射线,这些单能入射X荧光射线,可认为是冲击信号;(2)、将步骤A所得冲击信号,在半导体探测器中转化为电荷脉冲信号,通过前置放大器的放大,成为快前沿,缓后沿的毫伏级电压信号;(3)、前置放大器的输出信号再通过主放大器放大为电压脉冲信号;(4)、对主放大器的输出电压脉冲信号,直接进行高速AD转换(16BIT,100MHZ),高速采样为数字信号波形。(5)、使用标准信号的数字信号峰形数据X(j=1,2,…,N)为拟合函数,对所采样的数字信号波形Y(i=1,2,…)作离散方差变换,得到均方差S(i=1,2,…),对低于一定阈值的峰谷,其极小值处就是信号波形的峰位,而均方差超出阈值的峰谷,则是噪声造成的,或是波形严重畸变,都不作为信号作寻峰处理。Si2=N-M∑j=-M(Yj+i-Yi*Xj)2(6)、计算所测量的信号波形峰位与前一个峰位的间距T,以信号波形峰宽度tW和信号波形前沿宽度tm,作重峰的堆积判弃,A)T>tW-tm,前后的信号波形无堆积,峰值无畸变;B)tm<T<tW-tm,前后的信号波形有堆积,后一信号峰值畸变;C)0<T<tm,前后的信号波形严重堆积,前后信号峰值皆畸变,前后的信号都被舍弃;对A)无堆积的单峰,对公式Y=h*X+b,使用最小二乘线性拟合,得到扣除基线值b的信号峰值h。h=Xn*(Xn*Yn+X...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡晓斌应刚
申请(专利权)人:江苏天瑞信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:32[中国|江苏]

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