作者单位
摘要
1 中国科学院长春应用化学研究所化学生物学实验室, 吉林 长春 130022吉林农业大学生命科学学院, 吉林 长春 130118
2 吉林农业大学生命科学学院, 吉林 长春 130118
3 中国科学院长春应用化学研究所化学生物学实验室, 吉林 长春 130022
禹粮土在蒙药中使用历史悠久, 但由于缺乏质量指标, 质量得不到保证, 极大地影响了其应用。 采用FTIR、 XRD及ICP-MS法测定9批禹粮土样品的物质组成、 结构及元素含量, 探究禹粮土的质量控制方法。 结果显示, 9批生品禹粮土在FTIR波数为3 696、 3620、 1 621、 1 164、 913、 797、 778、 695、 537和469 cm-1存在共有峰, 其中797 cm-1为Fe—O—Fe伸缩振动吸收峰, 695 cm-1为Fe—O—Fe对称伸缩振动吸收峰, 469 cm-1为Si—O—Si特征峰。 禹粮土的XRD主要物相为Fe2O3和SiO2, 并有Al4(OH)8(Si4O10)、 K(Al4Si2O9)(OH)3、 CaCO3以及一些磷酸盐等其他矿物伴生。 生品禹粮土XRD衍射光谱的衍射角度2θ中24.870、 33.116、 38.436为Fe2O3的X射线衍射峰, 衍射角度2θ中20.837、 26.608、 36.512、 39.437、 40.235、 42.423、 45.759、 50.102和54.827为SiO2的X射线衍射峰。 通过ICP-MS对禹粮土中元素进行测定, 结果显示, 禹粮土的元素组成十分丰富, 且不同产地及不同批次元素含量差异较大; 禹粮土中Fe元素含量最高, 其均值为56.9 mg·g-1, 限量标准为生品禹粮土全铁量不低于4.55%, 生品禹粮土中Pb、 As、 Hg、 Cu和Cd元素限量不得超过50 μg·g-1。 元素聚类结果显示, 在欧式距离10~15将样品S3、 S5、 S6、 S7分为一类, 将S1、 S2、 S4、 S8、 S9分为一类, 聚类分析结果表明, 不同产地禹粮土元素组成和含量存在差异, 可以将河南与内蒙古产地的禹粮土分为一类, 山东和青海的禹粮土分为一类。 生品禹粮土主成分分析筛取了4个主成分, 累计贡献率为90.462%, 筛选K、 Sr、 Be、 As作为禹粮土样品的特征元素。
禹粮土 红外光谱 X射线衍射光谱 等离子体质谱 质量控制 Yu grain soil Infrared spectroscopy X-ray spectroscopy Plasma mass spectrometry Quality control 
光谱学与光谱分析
2023, 43(10): 3163
作者单位
摘要
南京航空航天大学 航天学院,南京 211100
根据地面中子探测与宇宙线环境之间的关联性,在太阳活动平静期以地球静止环境业务卫星及全球各个中子探测站的探测数据构建数据集。基于极端梯度提升决策树(XGBoost)和人工神经网络建立了由地面中子探测数据反演宇宙线质子环境的模型。模型采用遗传算法求解模型的最优超参数并对神经网络的各个神经元参数进行训练,实现了宇宙线质子环境在太阳活动平静期的反演,模型训练的均方差MSE为0.499,对测试集的平均反演误差分别为26.9%,对比航天常用的辐射环境模型误差通常在200%以内,提高显著。同时使用包括支持向量回归、误差反向传播算法、长短期记忆在内的多种其他机器学习算法进行了对比,结果表明本文所建立的模型具有训练时间短、计算速度快、占用资源小的优点。
宇宙线能谱 机器学习 中子探测 遗传算法 航天工程应用 cosmic ray spectroscopy machine learning neutron detection genetic algorithm aerospace engineering applications 
强激光与粒子束
2023, 35(10): 104002
作者单位
摘要
北京大学物理学院 核物理与核技术国家重点实验室北京 100871
原子核是一个由核力主导的量子多体复杂系统,相对容易发生形变、转动振动、裂变、集团共振等整体性变化。过去的三十多年,我们见证了实验室可达的核素版图的迅速扩大,以及在不稳定核研究中的一系列新发现和新突破。典型的例子如晕核及其关联的奇特结构现象、采用消色差磁谱仪实现弱流条件下在束γ谱学测量从而观察不稳定核区壳演化、不稳定核基本性质测量与新幻数、丰富的多核子关联与集团和分子结构等。未来在新的核素版图区域,特别是中重质量丰中子核区,会涉及极端奇特结构、核天体r-过程、攀登超重岛路径等重大科学问题。为了探索这些问题,世界各科技大国都在建设能够产生远离稳定线放射性核束的大科学装置,不稳定核奇特结构的研究也将迎来更大的突破。
不稳定核 奇特结构 晕核 在束γ谱学 新幻数 Unstable nuclei Exotic nuclear structure Halo nuclei In-beam γ-ray spectroscopy New magic numbers 
核技术
2023, 46(8): 080020
郝军 1,2李福生 3,4,*杨婉琪 3,4杨本永 5[ ... ]曹杰 1,2
作者单位
摘要
1 东华理工大学核技术应用教育部工程研究中心,江西 南昌 330013
2 东华理工大学核资源与环境国家重点实验室,江西 南昌 330013
3 电子科技大学自动化工程学院人工智能及高端装备研究中心,四川 成都 611731
4 电子科技大学长三角研究院(湖州),浙江 湖州 313001
5 中国科学院安徽光学精密机械研究所光学遥感中心,安徽 合肥 230031
小波去噪是效果较好的去噪算法,小波函数和分解等级的选择对去噪质量影响很大,但利用小波函数对X射线荧光光谱去噪存在优化困难。针对这一问题,提出了一种基于Russian roulette优化小波算法用于X射线光谱去噪。以土壤中Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、As、Pb等8个重金属元素定量模型的决定系数(R2)求和为优化目标,通过Russian roulette优化策略更新小波函数和分解等级,经过设定的迭代次数后,选出实际土壤样品光谱较优的小波函数和分解等级。该方法在55个国家标准物质土壤样品的30 s测量的X射线荧光光谱进行验证,优化后8个元素的R2均有所提高,8个元素的定量模型R2之和从7.8383增大到7.8704。这将为小波去噪在X射线光谱的元素快速测量提供一种可选择的方案。
X射线光谱 Russian roulette优化 小波去噪 决定系数 
激光与光电子学进展
2023, 60(9): 0930006
作者单位
摘要
首都师范大学历史学院, 北京 100089
采用能量色散X射线荧光光谱(ED-XRF)技术结合考古学常用的陶器操作链研究模式, 对河南汝州煤山遗址出土的陶器遗存开展制作工艺和文化传承关系的综合研究。 煤山遗址位于河南省汝州市(原为临汝县)北刘庄村, 是研究中原地区新石器时代向文明国家转变的代表性遗址, 出土了龙山时代的王湾三期文化(BC2300—BC1900)和具备早期国家形态的二里头文化(BC1750—BC1500)两个重要阶段大量具有典型考古学文化特点的陶器遗存, 可以据此较为深入理解距今4000年前后社会复杂化进程和国家起源等重大问题。 因此, 对该遗址出土陶器的多学科综合研究具有极高的学术价值和文化意义。 对煤山遗址出土具有不同文化类型的陶器样本进行化学组成与物理性能分析, 将分析结果与陶器操作链分析相结合, 进行比对分析。 针对煤山遗址陶器遗存, 谱学分析结果显示, 不同时期考古学文化在制陶原料的选择上差异不大, 具有同源性, 暗示虽然文化类型不同, 但其对粘土的认识和选择具有高度一致性。 陶器操作链分析结果显示, 虽然新石器时代的王湾三期文化年代较早, 但其陶器制作工艺却较晚期的二里头文化更先进, 体现了中原地区文化演进过程中既连续又摇摆的发展特点。 陶器操作链分析可以反映文化内容的特征性和继承性, 在使用谱学分析排除了原料与烧制影响后, 对其所提取的信息具有更强的说服力和可比性。 综合研究表明, 将谱学分析和陶器操作链分析相结合, 开展多学科对比和综合研究, 可以更好的排除干扰, 获取更为扎实且客观的认识, 并为考古学文化演进研究提供重要的科学依据。
煤山遗址 X射线谱学 制陶工艺 龙山文化 二里头文化 Meishan site X-ray spectroscopy Pottery-making techniques Longshan culture Erlitou culture 
光谱学与光谱分析
2021, 41(5): 1355
作者单位
摘要
1 成都大学电子信息与电气工程学院, 四川 成都 610106
2 数学地质四川省重点实验室(成都理工大学), 四川 成都 610059
3 成都大学计算机学院, 四川 成都 610106
4 成都大学科研处, 四川 成都 610106
在低计数率背景下X射线谱的高精度测量受X射线流的统计涨落影响, 统计涨落决定了给定探测器能量分辨率的理论极限, 而其他因素的影响则可以通过适当的噪声滤除和电子技术来降低。 以往关于能量分辨率的研究大多利用谱反卷积对获取到的能谱进行后处理, 从而降低特征峰的半高宽(FWHM)。 这些后处理方法是基于将获取到的能谱建模为输入能谱和探测器响应函数这两个随机变量的函数, 往往计算量极大, 执行效率低。 针对上述问题, 提出一种多脉冲局部平均(MPLA)算法对X射线光谱数据处理平台进行优化, MPLA算法是一种在线实时处理的谱获取方法, 该方法在动态窗口内对脉冲幅度值进行了平均。 MPLA算法涉及两项可变参数, 一是平均窗口的大小r, 另一项参数则是每一次平均的脉冲幅度数量n。 该算法的执行流程包含以下几个步骤, 首先读取第一个脉冲幅度并定位一个平均窗口, 读取成功后更新当前平均窗口的脉冲幅度和脉冲个数; 第二步, 读取下一个脉冲幅度, 每次更新后即对平均窗口内的脉冲个数进行判断, 当其小于预设的参数n时继续执行第三步, 反之则执行第四步; 第三步, 继续读取下一个脉冲幅度; 第四步, 对相应平均窗口内的脉冲幅度进行平均, 得出的平均数即为需要更新计数的道址, 然后再对取平均值的窗口内脉冲幅度和脉冲个数进行清零。 本文在理论推导部分研究了应用MPLA过程时原始概率密度函数(PDF)的转换, 推导了应用MPLA后得到的概率密度函数的解析表达式, 证明了MPLA概率密度转换后具有以下特征: (1)对称分布, MPLA保留了均值和对称性。 (2)对于单峰对称分布, MPLA减少方差, 锐化分布峰。 在实验环节中, 以铁矿样品为测量对象, 将采用MPLA算法处理后的结果与传统的成谱方法得到的结果进行对比, 结果表明在具有正态分布PDF的频谱峰值的典型情况下, 即使仅对两个脉冲高度进行平均, 变换后峰的FWHM也变窄。
多脉冲局部平均 X射线光谱 半高宽 高性能硅漂移探测器 Multi-pulse local average X-ray spectroscopy FWHM FAST-SDD 
光谱学与光谱分析
2021, 41(3): 763
作者单位
摘要
成都大学信息科学与工程学院, 四川 成都 610106
针对采用数字慢三角成形算法的高性能硅漂移探测器在开关复位型前放中出现的突变脉冲以及该类脉冲在成形后因幅度受损造成的特征峰漂移问题, 提出了一种基于突变脉冲修复的特征峰漂移校正算法, 该算法包括以下几个流程, 首先将该电路输出的弱电流信号经CR微分电路进行转换得到负指数信号, 然后负指数信号经三级放大电路放大后的幅度范围为0~2 V, 该幅度范围保持在后端模数转换器的处理范围中, 对放大后的负指数信号进行模数转换得到数字化的负指数脉冲序列, 通过对上述负指数脉冲序列的采样点进行判断, 当出现连续多个为零的采样点时就标记该脉冲为突变脉冲, 最后对突变脉冲分别调用快校正和慢校正算法进行修复, 并将修复后的负指数脉冲序列分别进行数字梯形成形, 其成形结果存储到FIFO中进行多道成谱。 实验以自制的铁矿样品为测量对象, 将未进行校正的原始谱与采用不同校正方法得到的谱图进行对比, 校正后铁和锶特征峰的影子峰所在道址区间的计数相比于未校正的原始谱的计数率有了明显的降低, 与此同时, 铁和锶两个特征峰所在道址区间的计数相比于不校正则有了明显的提高。 由于特征峰计数率的漂移正是产生影子峰的根本原因, 因此同一种元素在影子峰区域计数率的减小值与在特征峰区域计数率的增加值在数值上应趋于一致, 实验结果中铁元素的影子峰和特征峰所在区间快校正和慢校正前后的计数率差值基本符合这一趋势, 但锶元素影子峰和特征峰所在区间的快校正前后计数率差值相差较大, 不符合影子峰计数减小值即为特征峰计数增加值的规律。 造成这种结果的根本原因在于快校正对突变脉冲的修复不完整, 而慢校正可以较好地实现所有采样点的修复, 最后得出的修复效率也表明对于同样的区间, 慢校正法得到的修复效率更高, 对特征峰漂移的校正效果更好。 结果表明特征峰漂移校正算法可以有效地消除特征峰前面的影子峰, 实现对特征峰漂移的校正, 这对获取精细X射线谱具有重要意义。
特征峰漂移 X射线光谱 脉冲修复 高性能硅漂移探测器 Characteristic peak drift X-ray spectroscopy Pulse repair FAST-SDD 
光谱学与光谱分析
2020, 40(11): 3633
作者单位
摘要
中国工程物理研究院流体物理研究所, 四川 绵阳 621900
提出了一种基于球面晶体的高光谱分辨全视场X射线荧光成像仪,并分析了该成像系统的空间分辨率、视场、能谱带宽、荧光收集效率。根据理论分析设计了一套用于V~Zn等典型中等原子序数金属的Kα线荧光成像系统,并采用解析的理论和本课题组编写的蒙特卡罗光线追迹程序对该系统性能进行了计算和仿真。理论分析和数值仿真的结果表明,这种X射线荧光成像技术具有较高的空间分辨率(优于80 μm)、较大的视场(大于6.5 mm)以及极高的光谱(能谱)分辨率(优于16.5 eV@4.6~9 keV)。
X射线光学 X-ray光谱 荧光显微成像 X-ray成像 晶体光学 
光学学报
2019, 39(11): 1134001
T. Pikuz 1,2,3,*A. Faenov 2,3N. Ozaki 1,4T. Matsuoka 3[ ... ]R. Kodama 1,3,4,8
Author Affiliations
Abstract
1 Graduate School of Engineering, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871, Japan
2 Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow 125412, Russia
3 Open and Transdisciplinary Research Initiatives, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871, Japan
4 Photon Pioneers Center, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871, Japan
5 LULI - CNRS, Ecole Polytechnique, CEA: Universite Paris-Saclay
6 UPMC Univ Paris 06: Sorbonne Universites - F-91128 Palaiseau cedex, France
7 Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden 01328, Germany
8 ILE, Osaka University, Suita, Osaka 565-0871, Japan
9 Japan Synchrotron Radiation Research Institute, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198, Japan
10 RIKEN Spring-8 Center, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5148, Japan
11 Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russia
12 Universite de Bordeaux-CNRS-CEA, CELIA (Center Lasers Intenses et Applications), UMR 5107, F-33405 Talence, France
13 National Research Nuclear University MEPhI, Moscow 115409, Russia
14 LULI- CNRS, Ecole Polytechnique, CEA: Universite Paris-Saclay
15 ELI-NP/IFN-HH, Maqurele-Bucharest 077125 Romania
We present new diagnostics for use in optical laser pump - X-ray Free Electron Laser (XFEL) probe experiments to monitor dimensions, intensity profile and focusability of the XFEL beam and to control initial quality and homogeneity of targets to be driven by optical laser pulse. By developing X-ray imaging, based on the use of an LiF crystal detector, we were able to measure the distribution of energy inside a hard X-ray beam with unprecedented high spatial resolution (~1 mm) and across a field of view larger than some millimetres. This diagnostic can be used in situ, provides a very high dynamic range, has an extremely limited cost, and is relatively easy to be implemented in pumpprobe experiments. The proposed methods were successfully applied in pump-probe experiments at the SPring-8 Angstrom Compact free electron LAser (SACLA) XFEL facility and its potential was demonstrated for current and future High Energy Density Science experiments.
XFEL XFEL Shock waves Shock waves Pump-probe experiments Pump-probe experiments High energy density science High energy density science X-ray spectroscopy X-ray spectroscopy X-ray imaging X-ray imaging 
Matter and Radiation at Extremes
2018, 3(4): 197
作者单位
摘要
Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics, Erzincan University, Erzincan 24030, Turkey
Asymmetry index Relative intensity ratio Chemical effect Wavelength dispersive X-ray spectroscopy (WDXRF) 
光谱学与光谱分析
2018, 38(8): 2630

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!