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拉曼光谱基线校正与噪声抑制技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题背景及研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
    1.3 论文研究目标第17-18页
    1.4 论文的结构安排第18-19页
第二章 拉曼光谱分析的基本原理及噪声分析第19-30页
    2.1 拉曼光谱基本理论第19-25页
        2.1.1 拉曼光谱的产生第19-21页
        2.1.2 拉曼频移计算模型第21-22页
        2.1.3 拉曼散射的经典理论解释第22-23页
        2.1.4 拉曼散射的量子理论解释第23-24页
        2.1.5 拉曼光谱的特点第24-25页
    2.2 拉曼光谱噪声分析第25-26页
        2.2.1 噪声的来源第25页
        2.2.2 噪声分类第25-26页
        2.2.3 常见的噪声抑制方法第26页
    2.3 拉曼光谱基线漂移的产生原因及常用抑制方法第26-27页
        2.3.1 基线漂移产生原因第26-27页
        2.3.2 基线漂移的常用抑制方法第27页
    2.4 基线校正模型及分析第27-29页
        2.4.1 线性拟合基线校正模型第27-28页
        2.4.2 局部极值中值基线校正模型第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 拉曼光谱噪声抑制基本原理及抑制方案设计第30-52页
    3.1 拉曼光谱噪声抑制方法第30-33页
        3.1.1 移动窗口平均法第30-31页
        3.1.2 移动窗口中值法第31-32页
        3.1.3 Savitzky-Golay最小二乘法第32-33页
    3.2 基于多尺度自适应动态窗口平均法的噪声抑制方案设计第33-41页
        3.2.1 窗口宽度序列的引入第34-35页
        3.2.2 基于失真检验的窗口宽度序列确定第35页
        3.2.3 基于小波变换的噪声估计方法第35-39页
        3.2.4 噪声强度序列的引入第39页
        3.2.5 相关参数初始化第39-40页
        3.2.6 方案实现流程第40-41页
    3.3 拉曼光谱噪声抑制方案可行性验证及性能对比仿真分析第41-50页
        3.3.1 仿真数据准备第41-43页
        3.3.2 评价指标第43-44页
        3.3.3 噪声抑制方案中失真检验判据的确定第44页
        3.3.4 仿真分析第44-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 拉曼光谱基线校正方案设计及分析第52-63页
    4.1 拉曼光谱基线校正方法第52-55页
        4.1.1 极小值分段线性拟合法第52-53页
        4.1.2 移动窗口局部极值中值法第53-55页
    4.2 基于局部动态移动平均自适应法的基线校正方案设计第55-57页
        4.2.1 移动平均比较平滑器的设计第55-56页
        4.2.2 平滑器动态窗口的设计第56页
        4.2.3 方案实现流程第56-57页
    4.3 拉曼光谱基线校正方案可行性验证及性能对比仿真分析第57-62页
        4.3.1 仿真数据准备第58页
        4.3.2 评价指标第58-59页
        4.3.3 仿真分析第59-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 拉曼光谱处理方案实验验证第63-79页
    5.1 拉曼光谱物质检测系统第63-65页
        5.1.1 拉曼检测测试验证系统构成第63-64页
        5.1.2 实验设备第64-65页
    5.2 实验验证第65-77页
        5.2.1 噪声抑制方案实验验证第65-70页
        5.2.2 基线校正方案实验验证第70-74页
        5.2.3 整体光谱处理方案验证第74-77页
    5.3 本章小结第77-79页
第六章 总结与展望第79-81页
    6.1 本文总结第79-80页
    6.2 工作展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页

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