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多元线性回归提高激光诱导荧光辅助激光诱导击穿光谱技术的准确度
吴杰
1
李创锴
1
陈文骏
1
黄妍鑫
1
[ ... ]
张庆茂
1
作者单位
摘要
1
华南师范大学, 广东省微纳光子功能材料与器件重点实验室, 广东 广州 510006
3
深圳技术大学, 中德智能制造学院, 广东 深圳 518118
4
华中科技大学, 武汉光电国家研究中心, 湖北 武汉 430074
冶金、 核工业、 污染检测和环境监测等领域对元素分析的需求是必不可少。 激光诱导击穿光谱技术作为一种新型的原子光谱分析技术, 具有实时快速、 对样品几乎无损、 可多元素同时分析等特点, 因此一直受到广泛的关注。 但其分析灵敏度较差的缺点一直限制着该技术的发展。 激光诱导荧光辅助激光诱导激光光谱技术能够通过激光共振激发提高分析灵敏度并高效检测样本元素种类, 通过光谱仪收集光谱信息并建立模型可对未知样本进行浓度预测。 但当基体原子与目标原子的特征谱线十分接近时, 基体谱线会受到影响, 此时一元定标准确度下降。 通过一元线性拟合和多元线性拟合两种方式对钢铁中的Ni和Cr元素分别建立线性模型。 首先, 选取样品光谱中的峰值谱线, 核实其是否为待测元素或基体元素所对应的特征谱线, 选定合适的特征谱线后, 将多个谱线的光谱强度以及对应该样品的待测元素浓度作多元线性拟合模型, 将各个谱线所对应的拟合系数由高到低进行排序, 并以多元线性拟合模型中各个特征谱线对应的光谱强度对浓度预测的贡献度为标准不断减少拟合维度, 使Ni和Cr拟合模型的决定系数分别由0.960 1提高至0.992 9和0.992 0提高至0.998 7, Ni和Cr元素含量的回归模型平均相对误差分别由38%降低至10%左右和55%降低至25%以内, Ni和Cr元素的线性回归模型的交叉验证均方根误差随着维度的增加分别由3.4%降低至2%左右和2.5%降低至1.5%左右。 选取多个谱线建立多元线性回归模型的方法较为有效的降低了激发干扰的影响, 以较小的工作量提高了对待测样品的待测元素浓度预测的准确度, 为推进激光诱导荧光辅助激光诱导激光光谱技术在元素分析的实际应用提出了一种可行的方案。
激光诱导激光光谱
激光诱导荧光
多元线性回归
Laser-induced breakdown spectroscopy
Laser-induced Fluorescence
Multiple linear regression
PDF全文
Full Text
光谱学与光谱分析
2022, 42(3): 795
Optical Materials
Broadband fluorescence emission in Bi-doped silica glass prepared by laser additive manufacturing technology
Download:621次
Jiaming Li
1,2,3
Chuangkai Li
1,2
Yun Chen
1,2
Nan Zhao
1,2,*
[ ... ]
Guiyao Zhou
1,2
Author Affiliations
Abstract
1
Guangdong Provincial Key Laboratory of Nanophotonic Functional Materials and Devices, South China Normal University, Guangzhou 510006, China
2
Guangzhou Key Laboratory for Special Fiber Photonic Devices, South China Normal University, Guangzhou 510006, China
3
Guangdong Provincial Key Laboratory of Industrial Ultrashort Pulse Laser Technology, Shenzhen 518055, China
In this work, we proposed a feasible method to prepare the Bi/Al co-doped silica glass by using laser additive manufacturing technology. Bi was uniformly doped into the silica matrix. The hydroxyl content of the glass sample was measured to be 29.36 ppm. Using an 808 nm laser diode as the excitation source, a broadband near-infrared emission from 1000 to 1600 nm was obtained. The emission peak was centered at 1249 nm, and the corresponding FWHM was more than 400 nm. The results show that the laser additive manufacturing technology is promising to fabricate highly homogeneous Bi-doped core materials with broader emission band, which is beneficial to solving the communication capacity crunch and promotes the development of fiber communication in the upcoming fifth and sixth generation systems.
optical materials
bismuth-doped glass
broadband fluorescence
PDF全文
Full Text
Chinese Optics Letters
2020, 18(12): 121601
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