Baseline Correction

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Baseline Correction

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高背景强度波谱可能需要进行基线校正,以便在分析前提高波谱质量。

Mnova 的 UVIR 插件提供了两种算法,甚至可以处理非常复杂的基线:

-不对称最小二乘法(AsLS)基线校正

-多点基线校正

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非对称最小二乘法基线校正:1,2将平滑器与偏离平滑趋势的非对称加权相结合,以获得有效的基线估计。

有两个算法参数有助于优化结果:"AsLS Logλ "(从 0.1 到 12;默认值为 6)和 "AsLS 不对称" (0.000001 - 0.999999;默认值为 0.000001)

1 P.H. Eilers,H.F. Boelens,莱顿大学医学中心报告 1,5, 2005。

2 Journal of The Institute of Electronics and Information Engineers Vol.53, NO.3, 2016.

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选中 "显示基线 "复选框将在波谱窗口中显示基线,并可选择计算不对称(PLS 算法)或平滑因子(SNIP 算法)和比率参数的初始值。取消选中 "显示基线 "复选框将使用所选参数应用基线校正。

自动对称

在 IAsLeast Squares 算法中,参数 Asymmetry 和 Ratio 对基线的构建有类似的影响,但 Ratio 的影响往往较小(即收敛所需的内部迭代次数)。有关他的算法的更多信息,请查阅下面的参考文献:

https://doi.org/10.1364/AO.404863

有关 SNIP 算法的更多信息,请查阅本文:
https://doi.org/10.1016/S0168-9002(97)01023-1

多点基线校正: 这种方法提供了一种建立基线模型的方法,即选择一组落在基线上的分布良好的点,然后在这些点之间进行插值来完成模型的建立。

多点系列基线校正是一种非常有用的波谱(预)处理算法,能以简单高效的方式消除密集的波谱背景,如拉曼波谱中的荧光信号。虽然该算法可应用于单个波谱,但其主要价值在于可以使用一组共同基线点来处理基线基本不同的波谱序列。

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点击 "多点基线校正按钮 "后,您将看到一个对话框,允许您 沿基线设置点(点击 "选点 "按钮),以帮助程序找到基线校正方程的正确系数,并从波谱中减去这些系数。如果您想移除任何不想要的点,只需双击该点即可(如果想改变点的位置,可单击并拖动)。

让我们来看看"多点基线校正 "对话框中每个按钮的功能

选择基线点":允许用户选择点。要删除任何选定的点,只需双击该点即可。

自动": 自动添加基线修正点。

选取边界":如果需要校正,用户可以轻松选取第一个点和最新的点。

清除点":点击该按钮可删除所有选中的点(重新开始工作)。

预览在应用更改之前预览基线修正。

应用"应用修正。

自由选择":选中此复选框可在任意位置选取点(否则它们的垂直位置将由基线曲线严格定义)。

均方根计算跨度(点): 该选项在基线构建时考虑了频谱噪声。数值为 1 意味着任何选取的点都会准确地在频谱曲线上选取。否则,该点将被设置到与虚拟平滑频谱相对应的垂直位置。虚拟平滑是通过在一个窗口内对各点进行简单的平均来实现的,在该窗口内,所选点保持在中心位置,而当前选项则表示平均窗口中包含的两边相邻点的数量。因此,全窗口宽度为 2*n+1n 为选项值)。例如,如果将该选项设置为 3,则每个选定基线点的纵座标将计算为 7 点窗口内波谱点纵座标的平均值,选定点位于中间。

函数": 从该下拉菜单中,我们可以根据所选点选择基线构建函数:

线性分段:只需用直线连接各点。

立体样条线:使用花键的方法连接点。

Witthaker:使用 Witthaker 平滑器对基线点进行拟合(这些点一般不属于所得到的基线!)。