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背向彈性散射光譜法可用于研究生物細胞內(nèi)部顆粒的結(jié)構(gòu)組成,本文探討了背向彈性散射光譜測量獲取光譜的不同實驗方法及其優(yōu)缺點。針對微米量級的球形顆粒測量,基于實驗分析比較了目前普遍使用的光纖探頭測量和透鏡系統(tǒng)測量這兩種背向散射光譜獲取方法的優(yōu)缺點。研究表明,由于透鏡系統(tǒng)獲取光譜所對應(yīng)的散射角有更明確的定義,故透鏡系統(tǒng)獲取光譜與Mie散射計算的互相關(guān)擬合系數(shù)(0.96)高于光纖探頭優(yōu)化條件下獲取光譜的結(jié)果(0.93)。因此,在提取顆粒尺度精度要求較高時,應(yīng)該選用透鏡測量方法,并且采用濾波去噪聲信號處理的手段來提高顆粒尺寸提取精度;而提取顆粒尺度精度要求不高時,光纖探頭光譜獲取方法具有簡單易行的優(yōu)點。
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背向彈性散射光譜法可用于研究生物細胞內(nèi)部顆粒的結(jié)構(gòu)組成,本文探討了背向彈性散射光譜測量獲取光譜的不同實驗方法及其優(yōu)缺點。針對微米量級的球形顆粒測量,基于實驗分析比較了目前普遍使用的光纖探頭測量和透鏡系統(tǒng)測量這兩種背向散射光譜獲取方法的優(yōu)缺點。研究表明,由于透鏡系統(tǒng)獲取光譜所對應(yīng)的散射角有更明確的定義,故透鏡系統(tǒng)獲取光譜與Mie散射計算的互相關(guān)擬合系數(shù)(0.96)高于光纖探頭優(yōu)化條件下獲取光譜的結(jié)果(0.93)。因此,在提取顆粒尺度精度要求較高時,應(yīng)該選用透鏡測量方法,并且采用濾波去噪聲信號處理的手段來提高顆粒尺寸提取精度;而提取顆粒尺度精度要求不高時,光纖探頭光譜獲取方法具有簡單易行的優(yōu)點。