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Complejo mecanismo de muestreo dinámico para el modelo de circulación de pulsos aleatorios y su aplicación

Autores: Tang, Lin; Shi, Kaibo; Yu, Songke

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Complejo mecanismo de muestreo dinámico para el modelo de circulación de pulsos aleatorios y su aplicación


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Rápido
Multipulso
Espectro
Pérdida de conteo
Método de circulación de pulsos
Tasa de conteo

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 36

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El espectro de múltiples pulsos rápidos es un método de adquisición de espectros que obtiene una amplitud de pulso promedio en una ventana dinámica, lo que mejora la resolución de energía al afilar picos en los espectros adquiridos, pero produce una pérdida de conteo. Debido al problema de la pérdida de conteo, en este artículo se presenta un método de multiplicación de tasa de conteo basado en muestreo uniforme, también llamado método de circulación de pulsos. Basado en la teoría de estadística matemática y muestreo uniforme, este método adoptó un grupo de muestras dinámico para actualizar la muestra de amplitud de pulso en tiempo real. Números aleatorios de la distribución uniforme fueron muestreados del grupo de muestras, y los resultados muestreados se almacenaron en el circulador de pulsos aleatorios para que la información de amplitud de pulso utilizada para la generación de espectros se expandiera uniformemente. En la sección de experimentos, se analizó el espectro obtenido para verificar el efecto de multiplicación de la tasa de conteo del método de circulación de pulsos y el efecto de compensación del algoritmo de espectro de múltiples pulsos rápidos en la pérdida de tasa de conteo. Los resultados indicaron que los picos característicos de cada elemento en el espectrograma de rayos X obtenido por el método de circulación de pulsos podían realizar una multiplicación de la tasa de conteo de forma uniforme, y la proporción de multiplicación de cada elemento era aproximadamente igual. Esto es de gran importancia para obtener un espectro preciso de fluorescencia de rayos X.

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