The invention belongs to the technical field of spectral analysis, in particular to a high-efficiency denoising method of a Fourier spectrometer. Compared with the prior art, the invention provides a Fourier spectral data linear filtering processing method based on frequency domain analysis, sine wave for single frequency, the frequency domain filtering after peak contrast target model of degree 19.96 than the peak value of using frequency domain filter 17.74 is higher than 12.5%, this method in nonlinear effect the noise reduction ability of signal than the traditional method has a better performance.
【技术实现步骤摘要】
一种傅立叶光谱仪的高效去噪方法
本专利技术属于光谱分析
,具体涉及一种傅立叶光谱仪的高效去噪方法,其为针对傅里叶光谱仪,在光谱图重建之前的基于频域分析滤波的数据处理方法。
技术介绍
傅里叶光谱仪通过对干涉图进行傅里叶变换得到光谱图,具有多通道、高通量、高光谱分辨率、测量快速和高信噪比等独特的优点。目前已经形成了标准的数据处理方法,包括数据预处理,切趾,相位校正,补零和傅里叶变换。然而,频域滤波作为一种常用的噪声处理方法并没有在其中,其原因在于光谱图得到后可以根据硬件的特性,如光源的波长范围,探测器响应范围等等来直接确定光谱图的有效性范围,这样的做法实际上是建立在傅里叶变换之前的所有处理方法均为线性的假设基础之上的,然而往往事实并非如此,补零和相位校正的过程中均会引入非线性变换的方法,因此在光谱图上的滤波和傅里叶变换之前的滤波并不等效,因此为了除去非目标谱段范围内的噪音,需要在傅里叶变换之前,尤其是非线性操作之前进行带通滤波,来减小噪声对于数据准确性的影响。
技术实现思路
(一)要解决的技术问题本专利技术要解决的技术问题是:如何提供一种基于频域分析的傅里叶光谱数据线性滤波处理方法,以望解决由于非线性处理所引起的光谱数据错误问题。(二)技术方案为解决上述技术问题,本专利技术提供一种傅立叶光谱仪的高效去噪方法,该方法包括如下步骤:步骤1:数据预处理;实验的数据从傅立叶光谱仪的探测器中进行读出,获得的数据首先通过低通滤波的方法去除直流分量,之后的数据按照线性拟合的方式消除趋势项,再将所获得的结果根据噪声的统计分布建模来抑制随机噪声干扰;步骤2:频域滤波;步骤1所 ...
【技术保护点】
一种傅立叶光谱仪的高效去噪方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤1:数据预处理;实验的数据从傅立叶光谱仪的探测器中进行读出,获得的数据首先通过低通滤波的方法去除直流分量,之后的数据按照线性拟合的方式消除趋势项,再将所获得的结果根据噪声的统计分布建模来抑制随机噪声干扰;步骤2:频域滤波;步骤1所获得的数据,根据仪器的目标谱段,通过离散余弦变换生成光程差‑干涉强度内的滤波器,用该滤波器对步骤1所获得的数据进行滤波操作;步骤3:切趾;由步骤2所获得的数据,通过选择合适的切趾函数,对所获得的数据进行相乘,根据数据统计的方法确定算法过程中的参数,通过加窗来缓和边缘的不连续性,使旁瓣的高度趋近于零,从而使能量相对集中在主瓣,得到较为接近真实的频谱;步骤4:相位校正;以步骤3获得的数据作为输入,相位校正的目的首先构成一个N点的汉宁窗;然后汉宁窗对自己求卷积,得到2N‑1点的卷积窗,之后求2N‑1点的卷积窗的和,将卷积窗的每一项除以卷积窗的和,得到2N‑1点的归一化卷积窗,将所得数据的1:2N‑1项和归一化卷积窗相乘,得到加窗的2N‑1项,之后将第1项和N+1项,第2项和N+2项...第N‑1项和 ...
【技术特征摘要】
1.一种傅立叶光谱仪的高效去噪方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤1:数据预处理;实验的数据从傅立叶光谱仪的探测器中进行读出,获得的数据首先通过低通滤波的方法去除直流分量,之后的数据按照线性拟合的方式消除趋势项,再将所获得的结果根据噪声的统计分布建模来抑制随机噪声干扰;步骤2:频域滤波;步骤1所获得的数据,根据仪器的目标谱段,通过离散余弦变换生成光程差-干涉强度内的滤波器,用该滤波器对步骤1所获得的数据进行滤波操作;步骤3:切趾;由步骤2所获得的数据,通过选择合适的切趾函数,对所获得的数据进行相乘,根据数据统计的方法确定算法过程中的参数,通过加窗来缓和边缘的不连续性,使旁瓣的高度趋近于零,从而使能量相对集中在主瓣,得到较为接近真实的频谱;步骤4:相位校正;以步骤3获得的数据作为输入,相位校正的目的首先构成一个N点的汉宁窗;然后汉宁窗对自己求卷积,得...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘舒扬,周涛,贾晓东,
申请(专利权)人:天津津航技术物理研究所,
类型:发明
国别省市:天津,12
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