多元光学计算

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多元光学计算,也称为分子因子计算,是一种开发压缩传感光谱仪器的方法,特别适用于工业应用,如过程分析支持。“传统”光谱方法通常采用多元和化学计量方法,例如多元校准、模式识别和分类,从在许多不同波长收集的数据中提取分析信息(包括浓度)。多元光学计算使用光学计算机分析收集到的数据。这种方法的目标是生产简单耐用的仪器,同时保留多元技术的优点,以确保结果的准确性和精确度。 实现这种方法的仪器可以被描述为多元...

多元光学计算

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多元光学计算,也称为分子因子计算,是一种开发压缩传感光谱仪器的方法,特别适用于工业应用,如过程分析支持。“传统”光谱方法通常采用多元和化学计量方法,例如多元校准模式识别和分类,从在许多不同波长收集的数据中提取分析信息(包括浓度)。多元光学计算使用光学计算机分析收集到的数据。这种方法的目标是生产简单耐用的仪器,同时保留多元技术的优点,以确保结果的准确性和精确度。

实现这种方法的仪器可以被描述为多元光学计算机。由于它描述的是一种方法,而不是任何特定的波长范围,因此可以使用各种不同的仪器(包括傅里叶变换红外(FTIR)和拉曼)来构建多变量光学计算机。

多元光学计算中的“软件”被直接编码到光学元件光谱计算引擎中,例如基于干涉滤光片的多元光学元件(MOE)、全息光栅液晶可调滤光片、空间光调制器(SLM)或数字微镜器件(DMD)并且特定于特定应用程序。光谱计算引擎的光学图案专为测量样品光谱中多波长图案的幅度的特定目的设计,而不实际测量光谱。

多元光学计算

多元光学计算允许将模式识别数学直接设计到光学计算机中,从而从光中提取信息而不记录光谱。这使得实现实时在线过程控制仪器所需的速度、可靠性和坚固性成为可能。

多元光学计算对光学元件的传输函数的模拟光学回归向量进行编码。从样品发出的光包含该样品的光谱信息,无论光谱是否被发现。当光从样品穿过元件时,由宽带检测器检测到的归一化强度与点积成正比具有该光谱的回归向量的浓度,即与设计回归向量的分析物的浓度成正比。然后分析的质量等于编码的回归向量的质量。如果回归向量的分辨率被编码为设计回归向量的实验室仪器的分辨率,并且检测器的分辨率是等效的,那么多元光学计算进行的测量将与常规方法的实验室仪器等效.该技术正在恶劣环境检测的利基市场中取得进展。具体而言,该技术已被用于石油工业,用于检测油井中的碳化合物成分和管道监测。在这种情况下,

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