RU2490618C2 - Способ детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса - Google Patents

Способ детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса Download PDF

Info

Publication number
RU2490618C2
RU2490618C2 RU2011101684/28A RU2011101684A RU2490618C2 RU 2490618 C2 RU2490618 C2 RU 2490618C2 RU 2011101684/28 A RU2011101684/28 A RU 2011101684/28A RU 2011101684 A RU2011101684 A RU 2011101684A RU 2490618 C2 RU2490618 C2 RU 2490618C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
wavelet
nqr
spectrum
signals
Prior art date
Application number
RU2011101684/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011101684A (ru
Inventor
Георгий Владимирович Мозжухин
Иван Георгиевич Мершиев
Сергей Васильевич Молчанов
Галина Сергеевна Куприянова
Original Assignee
ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени И. Канта
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени И. Канта filed Critical ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени И. Канта
Priority to RU2011101684/28A priority Critical patent/RU2490618C2/ru
Publication of RU2011101684A publication Critical patent/RU2011101684A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490618C2 publication Critical patent/RU2490618C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: для детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса. Сущность заключается в том, что получают свертку эталонного и исследуемого сигнала после непрерывного вейвлет преобразования и проводят оценку взаимной когерентности, при этом сравнение порогового значения функции взаимной когерентности без и с сигналом показывает присутствие сигнала от искомого вещества. Технический результат - обеспечение возможности определения искомого вещества по сигналу магнитного резонанса с малым отношением сигнал/шум. 10 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и позволяет проводить распознавание сигналов импульсного магнитного резонанса по параметрам сигналов от данного образца, обнаружение и идентификацию химических соединений по параметрам сигналов магнитного резонанса.
Известно изобретение по патенту РФ №2291406 C2, МПК G06K 9/00 на «Способ измерения параметров спектральных линий при спектральном анализе». В этом способе спектры эталона и пробы представляют с помощью базисных функций в одних и тех же точках дискретизации и представляют параметры спектральных линий путем корреляционного анализа этих функций, причем в качестве базисных функций используют вейвлет-функцию. Технический результат - повышение точности измерения параметров спектра.
К недостаткам данного способа можно отнести то, что он не позволяет осуществлять обнаружение вещества по известным параметрам его ЯКР радиосигнала.
Известен также патент Японии JP 2009264971 (А) «Сигнальный процессор для ЯКР инспекции и устройство для ЯКР инспекции», в котором сигнальный процессор используют для обработки сигнала ЯКР детектора от отклика после импульсного воздействия на квадрупольную систему. Сигнальный процессор производит вейвлет-преобразование с помощью блока, который преобразует отклик. Блок производит вейвлет-преобразование с помощью функции Добеши 8-го порядка как ортогональной базовой функции. В данном патенте определение вещества осуществляют по результатам вейвлет анализа сигнала ЯКР.
Недостаток данного изобретения заключается в более низкой чувствительности метода по сравнению с предлагаемым техническим решением, поскольку сравнение производят по максимумам выбранных параметров. А в предлагаемом техническом решении вычисляют взаимную когерентность образцовой и исследуемой функции, что является более выгодным решением (см. Короновский А.А., Храмов А.Е. Непрерывный вейвлетный анализ и его приложения, 2003).
В английском патенте GB 2345757 (A) «Метод каротажа с помощью ядерного магнитного резонанса» осуществляют вейвлетную декомпозицию ЯМР последовательностей сигналов эхо. Получаемые малые масштабные коэффициенты, которые могут быть дискретными или непрерывными, индексированные масштабным коэффициентом или в альтернативном варианте окнами, и первая реконструкция генерируется с помощью инверсной вейвлетной трансформации. Реконструируемый сигнал инвертируют и настраивают под многоэкспоненциальную модель. Дальнейшее улучшение может быть получено итерационной декомпозицией подстраиваемого сигнала в предварительно выбранном максимальном масштабе, увеличивая в каждой итерации, генерируя новые коэффициенты заменой соответствующей частью предыдущего коэффициента с коэффициентом текущего масштаба, реконструируя сигнал с новым коэффициентом и подстраивая сигнал так, что реконструируется распределение времени релаксации.
К недостаткам данного метода можно отнести его трудоемкость по сравнению с предлагаемым решением. Данный метод также требует значительных ресурсов, связанных с наличием итерационных шагов с последующей реконструкцией сигнала и его сравнением с экспоненциальной моделью.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) к предлагаемому является «Способ распознавания радиосигналов» по патенту РФ №2261476, МПК G06K 9/00 на «Способ распознавания радиосигналов».
Способ заключается в том, что предварительно задают L≥2 эталонных радиосигналов, формируют для 1-го эталонного радиосигнала, где l=1,…,L, матрицу распределения энергии M1, для чего его дискретизируют, квантуют и затем выполняют операцию вейвлет-преобразования последовательности его квантованных отчетов, с этой целью квантованные отчеты фильтруют с помощью K≥2 фильтров и формируют вектор признаков 1-го эталонного радиосигнала, после чего принимают распознаваемый радиосигнал, дискретизируют его, квантуют и затем выполняют операцию вейвлет-преобразования последовательности его квантованных отсчетов, для чего его квантованные отсчеты фильтруют с помощью К фильтров и формируют вектор признаков принятого радиосигнала. Далее идентифицируют принятый радиосигнал путем сравнения его признаков с признаками эталонных радиосигналов. При этом вейвлет-преобразование выполняют как фреймовое вейвлет-преобразование, для чего полосу пропускания ΔФk k-го фильтра, где k=1,…,K, выбирают из условия ΔФk=2(k-1)ΔФ, где ΔФ - ширина полосы пропускания первого фильтра, затем вейвлет коэффициенты 1-го эталонного радиосигнала, полученные в каждой k-той полосе частот ΔФk, нормируют, ранжируют и исключают малозначимые вейвлет-коэффициенты, затем из оставшихся вейвлет-коэффициентов формируют матрицу распределения энергии M1 1-го эталонного радиосигнала, причем строками матрицы распределения энергии M1 1-го эталонного радиосигнала являются вейвлет - коэффициенты, полученные в каждой k-ой полосе частот ΔФk последовательности его ранжированных и без малозначимых вейвлет-коэффициентов, а вектор признаков 1-го эталонного радиосигнала формируют путем построчной конкатенации всех вейвлет-коэффициентов M1-й матрицы распределения энергии, а после квантования принятого распознаваемого радиосигнала его матрицу распределения энергии и вектор признаков формируют аналогично как и для 1-го эталонного радиосигнала. Способ предназначен для определения параметров неизвестных радиосигналов с целью последующего отнесения к одному из эталонных сигналов.
К недостатком прототипа можно отнести, во-первых, сложность применения данного метода к детектированию известных сигналов ЯКР и ЯМР в импульсном методе в условиях высокого уровня шумов, а во вторых, то, что он не позволяет определить искомое вещество по параметрам его радиосигнала ЯКР (ЯМР).
Целью предлагаемого технического решения является разработка способа детектирования (распознавания) сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонансов, обеспечивающего повышение достоверности распознавания сигналов ЯКР и ЯМР за счет исключения в интерференционных сигналах сложной формы, регистрируемых в процессе поиска сигналов ЯКР и ЯМР, помех, шумов, мешающих сигналов вследствие переходных процессов в аппаратуре, с сохранением необходимого частотновременного разрешения.
Поставленная цель достигается тем, что при детектировании сигналов ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) или ядерного магнитного резонанса (ЯМР) от искомого вещества предварительно задают эталонный радиосигнал, представляют его в цифровой форме, затем выполняют операцию непрерывного вейвлет преобразования. После этого получают вейвлет спектр эталонной функции, принимают сигнал ЯКР (ЯМР) в форме радиосигнала в импульсном методе ЯКР (ЯМР), дискретизируют его, квантуют, а затем выполняют операцию непрерывного вейвлет-преобразования его квантованных отсчетов и получают вейвлет-спектр входного радиосигнала. Заявляемый способ отличается от прототипа тем, что одиночный эталонный сигнал представляют в форме амплитудно временной зависимости на основе известных данных о сигнале ЯКР(ЯМР), а полученные вейвлет-спектры эталонного и полученного сигналов используют для получения взаимного вейвлет-спектра второго порядка, представляющего собой свертку двух вейвлетных спектров - эталонного и регистрируемого радиосигналов. После нормировки интегрального временного распределения коэффициентов по мощности спектра получают функцию взаимной когерентности, затем осуществляют суммирование коэффициентов взаимного спектра во временной области, после чего получают интегральное временное распределение коэффициентов взаимного спектра, по которому судят о степени связанности частотных компонент на каждом уровне вейвлет-преобразования. После этого задают пороговое значение обнаружения, которое определяют по входному сигналу в отсутствие искомого вещества, и при наличии значения функции взаимной когерентности, превышающей пороговое распределение эталонной функции, судят о присутствии сигнала ядерного квадрупольного резонанса искомого вещества в радиосигнале.
Сущность заявляемого способа поясняется рисунками, на которых:
на фиг.1 показана последовательность действий по обработке сигналов;
на фиг.2 изображен взаимный вейвлет-спектр модельного сигнала и сигнала с отношением сигнал/шум 0,02;
на фиг.3 показан взаимный вейвлет-спектр модельного сигналала и сигнала с отношением сигнал/шум, равным 1, отчетливо видна расстройка частоты;
на фиг.4 представлены графики, иллюстрирующие интегральные суммы коэффициентов взаимной когерентности в частотном и временном диапазонах. Черным цветом показан результат свертки модельного сигнала с сигналом с отношением сигнал/шум 0,01, серым - результат свертки модельного сигнала с белым шумом;
на фиг.5 изображен график, на котором показан уровень суммированной взаимной когерентности при различном отношении сигнал/шум;
на фиг.6, (а) и (б) показаны графики сигнала индукции ЯКР с отношением сигнал/шум во временной области около 2 (а) и Фурье-преобразование данного сигнала (б);
на фиг.7 изображен график сигнала индукции ЯКР вещества NaNO2 с отношением сигнал/шум 0,05;
на фиг.8 дано Фурье-преобразование сигнала ЯКР, продетектированного с использованием предлагаемого метода;
на фиг.9 показан график, иллюстрирующий Фурье-преобразование сигнала ЯКР с отношением сигнал/шум 0,01, продетектированного с использованием предлагаемого метода (сплошная линия) и синхронного детектора (прерывистая линия);
на фиг.10 показан график, иллюстрирующий Фурье-преобразование сигналов ЯКР с отношением сигнал/шум 0,1.
Способ осуществляют следующим образом:
На первом этапе осуществляют формирование эталонного сигнала М в цифровой форме в зависимости от типа последовательности, работающей в спектрометре. При этом количество точек и отсчетов зависит от параметров оцифровки регистрируемого сигнала в амплитудно-цифровом преобразователе. Это может быть сигнал свободной индукции, спинового эхо или их суперпозиция. Возможен также анализ совокупности данных сигналов в многоимпульсной последовательности ЯКР (ЯМР). Данные сигналы имеют следующий вид:
Сигнал индукции
x(t) = A 0 e - t T 2 * sinωt                       (1)
Figure 00000001
Или после прохождения синхронного детектора
x(t) = A 0 e - t T 2 * sinΔ ω t                     (2)
Figure 00000002
где: A0 - амплитуда сигнала (для эталонного сигнала А0=1);
T 2 *
Figure 00000003
- характерное время спада сигнала индукции, определяют по ширине Δν линии сигнала, которая является его характеристикой для данного вещества, Δ ν = 1 / T 2 *
Figure 00000004
.
ω - частота ЯКР;
Δω=ω-ω0 - расстройка частоты сигнала относительно несущей;
ω0 - опорная частота синхронного детектора;
t - время после окончания радиочастотного импульса перед окном наблюдения сигнала.
Ширина линии для ЯКР определяется исключительно свойствами вещества, а в случае ЯМР - неоднородностью магнитного поля, то есть свойствами прибора. Таким образом, данный параметр наряду с частотой или расстройкой является параметром, задаваемым в эталонном сигнале. Сигнал эхо определяют по формуле:
A 0 e t τ T 2 * cos ω t ,     п р и   t < τ ,                      ( 3 )
Figure 00000005
A 0 e t τ T 2 * cos ω t ,     п р и   t > τ ,                      ( 4 )
Figure 00000006
Или после прохождения синхронного детектора
A 0 e t τ T 2 * cos Δ ω t ,     п р и   t < τ ,                      ( 5 )
Figure 00000007
A 0 e t τ T 2 * cos Δ ω t ,     п р и   t > τ ,                      ( 6 )
Figure 00000008
где τ - интервал между радиочастотными импульсами в серии. В зависимости от применяемой последовательности, формирующей сигналы ЯКР (ЯМР), в качестве основных наблюдаемых сигналов выбирают сигналы индукции, эхо или их суперпозиции.
На этом же этапе осуществляют дискретизацию радиочастотного сигнала x(t), полученного в приемном канале спектрометра магнитного резонанса. Данный сигнал включает сигнал ЯКР (ЯМР), определяемый в соответствии с одной из формул (1-6), а также шумы, помехи, переходные процессы в аппаратуре. При этом оцифровка может быть произведена как прямого сигнала (формулы (1, 3, 4)), так и сигнала после синхронного детектора (2, 5, 6).
На втором этапе (фиг.1) для каждого из сигналов вычисляют матрицу распределения энергии в частотно-временном диапазоне путем вычисления непрерывного вейвлет-преобразования. При этом число уровней разложения и базисная функция разложения (вейвлет) для каждого из сигналов совпадает.
Формула непрерывного вейвлет-преобразования:
W(a ,τ) = x(t) 1 a Ψ * ( t τ a ) dt            (7)
Figure 00000009
где: a - параметр сдвига вейвлета,
τ - параметр масштаба,
ψ* - базисная вейвлет-функция.
На третьем этапе (фиг.1) осуществляют свертку матриц непрерывного вейвлет-преобразования исследуемого и эталонного сигналов. Результатом этого преобразования является взаимный вейвлет-спектр (В.Ph. vanMilligen, E.Sánchez, T.Estrada, С.Hidalgo, В.Brañas, Waveletbicoherence: Anewturbulenceanalysistool. Phys. Plasmas 2 (8), August 1995, 3017), который вычисляют в соответствии с выражением:
C fg w = 0 T W f * (a ,τ)W g ( a + Δτ)dτ                   (8)
Figure 00000010
где: Wf, Wg - исследуемые матрицы непрерывного вейвлет-преобразования,
Δτ - параметр сдвига,
Т - промежуток времени, в течение которого анализируют взаимный спектр,
"*" обозначает операцию комплексного сопряжения.
На этом же этапе для дальнейших действий удобно провести нормировку полученной матрицы по мощности использованных в свертке сигналов, получив значения взаимной вейвлет-когерентности:
γ fg w ( a ,Δτ ) = | 0 T W f * ( a ) W g ( a + Δτ ) dt | ( P f w (a)P g w (a) ) 1 2                (9)
Figure 00000011
,
В этом выражении P f W
Figure 00000012
, P g W
Figure 00000013
- значения распределения энергии по масштабам вейвлет-преобразований Wf, Wg соответственно.
Коэффициенты полученной частотно-временной структуры могут принимать значения от 0 до 1 и демонстрируют степень связанности частотных компонент исследуемых сигналов.
Для достижения цели используют несколько видоизмененную формулу:
γ fg w (a) = 0 T W f * (a ,τ)W g (a ,τ)dt ( P f * w (a)P g * w (a) ) 1 2                        (10)
Figure 00000014
,
где P f * w
Figure 00000015
и P g * w
Figure 00000016
- максимальные значения энергии взаимных спектров Wf и Wg для значения масштаба, соответствующего частоте исследуемого сигнала.
Так как случайные корреляционные процессы вне полосы частот модельного сигнала не несут полезной информации, для нормировки используют значения мощности коэффициентов вейвлет-преобразования в частотном диапазоне, где сосредоточена основная энергия модельного сигнала, и в соответствующем ему частотном диапазоне исследуемого сигнала. Использовать абсолютное значение результата свертки модельного и исследуемого вейвлет-спектров не обязательно, т.к при совпадении фаз модельного и исследуемого сигнала он будет положительным. Вместе с тем математическое ожидание результата свертки вейвлет-спектров модельного сигнала и белого шума будет стремиться к нулю, как и их уровень суммированной взаимной когерентности. Это позволит эффективнее использовать метод когерентного накопления при распознавании сигналов, а также использовать для нахождения порога обнаружения критерий Неймана-Пирсона.
При этом коэффициенты полученной частотно-временной структуры могут принимать значения от 0 до 1 и демонстрируют степень связанности частотных компонент исследуемых сигналов.

Claims (1)

  1. Способ детектирования сигналов ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) или ядерного магнитного резонанса (ЯМР) от искомого вещества, заключающийся в том, что предварительно задают эталонный радиосигнал, представляют его в цифровой форме, затем выполняют операцию непрерывного вейвлет-преобразования, получают вейвлет-спектр эталонной функции, после чего принимают сигнал ЯКР (ЯМР) в форме радиосигнала в импульсном методе ЯКР (ЯМР), дискретизируют его, квантуют, а затем выполняют операцию непрерывного вейвлет-преобразования его квантованных отсчетов и получают вейвлет-спектр входного радиосигнала, отличающийся тем, что одиночный эталонный сигнал представляют в форме амплитудно-временной зависимости на основе известных данных о сигнале ЯКР (ЯМР), полученные вейвлет-спектры эталонного и полученного сигналов используют для получения взаимного вейвлет-спектра второго порядка, представляющего собой свертку двух вейвлетных спектров - эталонного и регистрируемого радиосигналов, после нормировки интегрального временного распределения коэффициентов по мощности спектра получают функцию взаимной когерентности, затем осуществляют суммирование коэффициентов взаимного спектра во временной области, получают интегральное временное распределение коэффициентов взаимного спектра, по которому судят о степени связанности частотных компонент на каждом уровне вейвлет-преобразования, после чего задают пороговое значение обнаружения, которое определяют по входному сигналу в отсутствие искомого вещества, и при наличии значения функции взаимной когерентности, превышающей пороговое распределение эталонной функции, судят о присутствии сигнала ядерного квадрупольного резонанса искомого вещества в радиосигнале.
RU2011101684/28A 2011-01-18 2011-01-18 Способ детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса RU2490618C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011101684/28A RU2490618C2 (ru) 2011-01-18 2011-01-18 Способ детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011101684/28A RU2490618C2 (ru) 2011-01-18 2011-01-18 Способ детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011101684A RU2011101684A (ru) 2012-07-27
RU2490618C2 true RU2490618C2 (ru) 2013-08-20

Family

ID=46850294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011101684/28A RU2490618C2 (ru) 2011-01-18 2011-01-18 Способ детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490618C2 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2261476C1 (ru) * 2004-01-26 2005-09-27 Военный университет связи Способ распознавания радиосигналов
JP2009264971A (ja) * 2008-04-25 2009-11-12 Kawasaki Heavy Ind Ltd Nqr検査用信号処理器及びこれを用いたnqr検査装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2261476C1 (ru) * 2004-01-26 2005-09-27 Военный университет связи Способ распознавания радиосигналов
JP2009264971A (ja) * 2008-04-25 2009-11-12 Kawasaki Heavy Ind Ltd Nqr検査用信号処理器及びこれを用いたnqr検査装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011101684A (ru) 2012-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3455936B1 (en) Systems, methods and programs for denoising signals using wavelets
US11170070B2 (en) Sparse component analysis method for structural modal identification when the number of sensors is incomplete
CN110879980A (zh) 基于神经网络算法的核磁共振波谱去噪方法
Andrade et al. Complex autoregressive time-frequency analysis: Estimation of time-varying periodic signal components
EP2274635B1 (en) Enhancing signals
RU2490618C2 (ru) Способ детектирования сигналов ядерного квадрупольного и ядерного магнитного резонанса
EP2388611B1 (en) Production of spectra with improved signal-to-noise ratio
RU2351005C1 (ru) Способ оценки параметров сигнала и устройство для реализации способа (варианты)
Nilsson et al. Diffusion NMR and trilinear analysis in the study of reaction kinetics
US9885769B2 (en) Localised one-dimensional magnetic resonance spatial-frequency spectroscopy
CN104569894A (zh) 一种基于时域参数的局部放电特高频传感器性能评价方法
CN113281366B (zh) 一种抑制强偶合伪峰的核磁共振相敏二维j分解谱方法
Monea A review of NQR signal processing and analysis techniques
Mozzhukhin et al. Signal processing in NMR/NQR detection on the base of pattern signal
Liu et al. Wavelet analysis of the variable Chandler wobble
RU2511598C2 (ru) Способ обнаружения случайных низкоэнергетических сигналов
Zielinski et al. Application of Bertocco-Yoshida interpolated DFT algorithm to NMR data analysis
RU2801110C2 (ru) Способ автоматического обнаружения узкополосных сигналов
CN109030452A (zh) 一种基于五点三次平滑算法的拉曼光谱数据降噪方法
US11931137B2 (en) Weak signal detection system and method
RU2453831C2 (ru) Способ петрофизических исследований образцов горных пород большого диаметра в полевых условиях
Nakao et al. Intensity estimation method of the FID signal based on the high-order Prony Method including evaluation used to the priori information in quantitative NMR
Staniszewski et al. Comparison of Black Box Implementations of Two Algorithms of Processing of NMR Spectra, Gaussian Mixture Model and Singular Value Decomposition.
RU2495406C2 (ru) Способ детектирования трехчастотного ядерного квадрупольного резонанса
RU2026560C1 (ru) Способ определения периода гармонического сигнала

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160119