CN111060950B - 一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法 - Google Patents
一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111060950B CN111060950B CN201911331250.2A CN201911331250A CN111060950B CN 111060950 B CN111060950 B CN 111060950B CN 201911331250 A CN201911331250 A CN 201911331250A CN 111060950 B CN111060950 B CN 111060950B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- peak
- channel
- signal value
- overlapping
- radionuclide
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/16—Measuring radiation intensity
- G01T1/167—Measuring radioactive content of objects, e.g. contamination
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F2218/00—Aspects of pattern recognition specially adapted for signal processing
- G06F2218/08—Feature extraction
- G06F2218/10—Feature extraction by analysing the shape of a waveform, e.g. extracting parameters relating to peaks
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Measurement Of Radiation (AREA)
Abstract
本发明属于海水检测技术领域,涉及一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法,该包括以下步骤:(1)寻找放射性核素的峰,以及重叠峰所在的通道;(2)判断重叠峰半高宽信号值所在的通道;(3)计算重叠峰的高斯函数;(4)遍历所述放射性核素的峰区间的所有通道,计算每个通道对应的高斯函数的信号值,用该通道原有信号值减去对应的高斯函数的信号值。本发明提供的海水放射性核素检测的重叠峰,能够将找到的重叠峰从放射性核素的峰区间内去除。并且该方法不受累积时间的限制,也不受海洋环境干扰的限制,快速去除重叠峰的干扰,实现提高寻峰的效率和准确度的效果。
Description
技术领域
本发明属于海水检测技术领域,涉及一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法。
背景技术
在海洋放射性物质综合测量过程中,如果存在相应的放射性物质,在所对应的能量区间会出现相应的峰。现有的海水放射性环境监测方法通常是以假定海水中待测放射性物质所对应的检测信号是平稳的或是时不变的为前提,并不适用于复杂的海洋环境。由于检测到放射性核素信号的峰发生无规律的漂移、重叠,所以海水放射性核素元素的峰,可能存在重叠峰,影响海水放射性核素的检测结果。检测海水放射性核素重叠峰的判断方法,是海洋检测放射性测量效率所必须的,是目前国内海洋放射性测量发展的核心。
中国发明专利申请CN201910056567.3公开一种海水放射性核素K40检测的重叠峰判断方法。通过上述方法能够识别出海水放射性核素K40检测的重叠峰。但是,如何将判断出的重叠峰从峰的范围内去除,消除重叠峰对检测结果造成的不良影响的研究未见报道。因此,去除重叠峰的方法是提高放射性核素检测准确度所必须的。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法,能够在测量放射性核素对应峰的基础上,去除重叠峰,以达到提高寻峰的效率和准确度的目的。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法,包括以下步骤:
(1)寻找放射性核素的峰,以及重叠峰所在的通道;
(2)判断重叠峰半高宽信号值所在的通道;
(3)根据重叠峰的通道、信号值、和半高宽,计算出重叠峰的高斯函数;
(4)遍历所述放射性核素的峰区间的所有通道,计算每个通道对应的高斯函数的信号值,原有信号值减去该通道对应的高斯函数的信号值;
进一步地,所述步骤(2)判断重叠峰半高宽信号值所在的通道包括:
如果重叠峰在放射性核素峰的右侧,就从重叠峰的峰位置,向右侧查找,第一个信号值≤Ymax/2的点,该点对应的通道,即为半高宽信号值所在通道。
如果重叠峰在放射性核素峰的左侧,就从重叠峰的峰位置,向左侧查找,第一个信号值≤Ymax/2的点,该点对应的通道,即为半高宽信号值所在通道。
其中:Ymax/2为重叠峰的半高信号值。
进一步地,所述步骤(3)中,高斯函数的计算公式如下:
其中,Ymax为重叠峰的峰信号值,Xmax为重叠峰的峰通道也即重叠峰高斯拟合函数的峰通道,S/2为重叠峰拟合半高宽的平方值,Xi为拟合曲线的通道值,Yi为拟合曲线通道对应的信号值。
本发明提供的海水放射性核素检测的重叠峰,能够将找到的重叠峰从放射性核素的峰区间内去除。并且该方法不受累积时间的限制,也不受海洋环境干扰的限制,快速去除重叠峰的干扰,实现提高寻峰的效率和准确度的效果。
附图说明
图1为本发明实施例所公开的一种海水放射性核素K40检测的重叠峰去除方法流程示意图;
图2为本发明实施例所公开的所有通道的能谱数据曲线图;
图3为本发明实施例所公开的放大后的K40峰和重叠峰,图中:a为原来的K40峰,c为重叠峰,竖线处为重叠峰的峰通道;
图4为本发明实施例所公开的放大后的K40峰和重叠峰,图中竖线处为重叠峰的半高宽的通道;
图5为本发明实施例所公开的重叠峰高斯拟合曲线;
图6为本发明实施例所公开的去除重叠峰的能谱曲线,图中:a为原来的K40峰,c为重叠峰;b为去除重叠峰后K40的无干扰信号的峰。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
本发明提供了一种海水放射性核素K40检测的重叠峰去除方法,如图1所示,具体流程如下:
S101、采用本发明申请人于本发明申请日之前公开的寻峰方法和重叠峰判断方法,寻找到的放射性核素K40的峰的能谱曲线如图2所示,从放大后的图3上可以找到放射性核素K40的峰、重叠峰、以及重叠峰所在的通道。
S102、根据重叠峰的信号值,判断重叠峰半高的信号值;
在本实施例中,寻找到放射性核素K40的重叠峰为854通道,该通道对应的信号值为333。半高的信号值为333/2=166.5。
S103、判断重叠峰半高宽信号值所在的通道;
如果重叠峰在放射性核素峰的右侧,就从重叠峰的峰位置,向右侧查找,第一个信号值≤Ymax/2的点,该点对应的通道,即为半高宽信号值所在通道。
如果重叠峰在放射性核素峰的左侧,就从重叠峰的峰位置,向左侧查找,第一个信号值≤Ymax/2的点,该点对应的通道,即为半高宽信号值所在通道。
其中:Ymax/2为重叠峰的半高信号值。
在本实施实例中,该重叠峰的峰位置位于放射性核素K40峰的右侧,所以从该峰位向右侧查找,第一个小于或者等于166.5的信号值所对应的通道即为重叠峰半高宽信号值所在的通道,如图4中竖线所在位置。
经过查找第一个小于166.5的信号值为137,该信号值所对应的通道为867。
S104、根据重叠峰的通道,信号值,和半高宽,计算出重叠峰的高斯函数;
其中:S是2×半高宽的平方=2×(867-854)×(867-854)=338;Xi是指第i个通道;Yi是第i个通道的信号值;Xmax为重叠峰的峰所在的通道,Ymax为原始数据中的重叠峰的信号值。在本实施实例中,Xmax=854;Ymax=333;
S105、遍历峰区间的所有通道,计算每个通道的高斯函数的信号值,如图5所示,曲线为重叠峰的高斯拟合曲线,拟合后的信号值如下:
164.517600;153.839200;164.017200;181.421200;190.409200;185.665200;186.828000;192.915600;221.407600;242.262400;255.755600;265.391200;292.796800;323.278800;343.304000;366.074800;399.863600;464.009600;519.021200;561.567600;572.320800;615.212800;642.632800;685.363200;723.931200;795.928000;820.589600;819.139200:810.362000:786.772000;746.202800;725.050400;725.472000;682.942800;619.237600;543.622400;478.236400;414.222800;361.934800;315.159200;258.551600;205.046000;165.028400;152.768000;139.290000;114.647600;100.096000。
每个通道的原有信号值减去该通道对应的高斯函数拟合的信号值,所得的值为去除了重叠峰的信号值;去除了重叠峰后,放射性核素K40元素峰的能谱曲线如图6所示。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (1)
1.一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)寻找放射性核素的峰,以及重叠峰所在的通道;
(2)判断重叠峰半高宽信号值所在的通道;
(3)计算重叠峰的高斯函数;
(4)遍历所述放射性核素的峰区间的所有通道,计算每个通道对应的高斯函数的信号值,用该通道原有信号值减去对应的高斯函数的信号值;
所述步骤(2)判断重叠峰半高宽信号值所在的通道包括:
如果重叠峰在放射性核素峰的右侧,就从重叠峰的峰位置,向右侧查找,第一个信号值≤Ymax/2的点,该点对应的通道,即为半高宽信号值所在通道;
如果重叠峰在放射性核素峰的左侧,就从重叠峰的峰位置,向左侧查找,第一个信号值≤Ymax/2的点,该点对应的通道,即为半高宽信号值所在通道;
其中:Ymax/2为重叠峰的半高信号值;
所述步骤(3)中,高斯函数的计算公式如下:
其中,Ymax为重叠峰的峰信号值,Xmax为重叠峰的峰通道也即重叠峰高斯拟合函数的峰通道,S为2×重叠峰拟合半高宽的平方值,Xi为拟合曲线的通道值,Yi为拟合曲线通道对应的信号值。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911331250.2A CN111060950B (zh) | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911331250.2A CN111060950B (zh) | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111060950A CN111060950A (zh) | 2020-04-24 |
CN111060950B true CN111060950B (zh) | 2022-08-26 |
Family
ID=70301413
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911331250.2A Active CN111060950B (zh) | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111060950B (zh) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111666532B (zh) * | 2020-05-14 | 2023-04-07 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 一种海水放射性核素峰重叠的分峰计算方法 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5795150B2 (ja) * | 2010-05-19 | 2015-10-14 | シャープ株式会社 | 検出装置、およびそのデータ処理方法 |
CN105203565B (zh) * | 2014-06-11 | 2017-08-25 | 成都理工大学 | 一种能谱重叠峰解析方法 |
EP3164825B1 (en) * | 2014-07-03 | 2019-04-03 | Bio-rad Laboratories, Inc. | Deconstructing overlapped peaks in experimental pcr data |
-
2019
- 2019-12-24 CN CN201911331250.2A patent/CN111060950B/zh active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111060950A (zh) | 2020-04-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111046833B (zh) | 一种海水放射性核素检测的二次寻峰方法 | |
CN111060950B (zh) | 一种海水放射性核素检测的重叠峰去除方法 | |
CN103020166B (zh) | 一种电力实时数据异常检测方法 | |
CN109696702B (zh) | 一种海水放射性核素k40检测的重叠峰判断方法 | |
CN103720468B (zh) | 应用于动态心电数据的伪差识别方法和装置 | |
CN109901216B (zh) | 一种检测海水放射性核素的寻峰方法 | |
CN101494508A (zh) | 基于特征循环频率的频谱检测方法 | |
CN112505742A (zh) | 基于下降沿积分的数字n-γ甄别方法 | |
CN104282103A (zh) | 一种基于短时能量的振动波形端点检测新方法 | |
CN103220054B (zh) | 一种基于Gabor算法的认知无线电频谱感知方法和系统 | |
CN102624464A (zh) | 基于历史表现的减弱恶意用户对协作频谱感知影响的方法 | |
CN104346528A (zh) | 一种基于波形特征统计的有效振动数据截取方法 | |
CN111666532B (zh) | 一种海水放射性核素峰重叠的分峰计算方法 | |
CN109765601B (zh) | 一种海水中放射性核素k40元素的计数率的计算方法 | |
CN114235412B (zh) | 三阶张量秩一分解方法 | |
CN111060949B (zh) | 一种由海洋环境参数估计海水放射性核素检测数据本底的方法 | |
CN105515753A (zh) | 一种基于fpga的rfid前导码检测方法 | |
CN108961777B (zh) | 一种基于地磁场的车位状态监测方法及装置 | |
CN109049973A (zh) | 自动套色系统的色标检测方法及装置 | |
KR20220096047A (ko) | IoT 광센서 및 분광센서를 이용한 경보 모니터링 시스템 | |
CN110847914B (zh) | 基于数据分析的盾构机掘进轴线偏差报警机制优化方法 | |
CN111045069B (zh) | 一种海水放射性核素检测的数据修正方法 | |
CN116740895A (zh) | 一种探测震动分析特征并产生报警的方法 | |
CN108074397B (zh) | 一种车辆进出车位检测方法及装置 | |
CN111638546B (zh) | 一种海水放射性核素能谱峰重叠的判断方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |