backward linear prediction

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JEOL JEOL JEOL JEOL http://www.jeol.co.jp Copyright © 2005 JEOL Ltd. 日本電子 日本電子 日本電子 日本電子 図2 RhCl 3 103 Rh-NMRスペクトルにおけるBLPの効果 ※それぞれ線形予測に使用したポイント数は64ポイント 図1 RhCl 3 103 Rh-NMRのFIDにおける先頭部分の乱れとBLPによる補正 測定装置:JNM-ECA600 Backward Linear Prediction NM-050017 低周波核の NMR 測定においては、アコースティックリンギングによるベースラインのうねりが非常に問題 となります。特に四極子核で信号の線幅が広い場合、NMR 信号とベースラインのうねりの区別がつけら れないことがしばしばあります。このとき FID の先頭部分に注目すると、最初の数ポイントが大きく乱れて います。このような乱れを抑える測定法が種々提案されていますが、最近はデータ処理によって効果的に 歪みを除去することができます。これは、後方線形予測 (BLP: Backward Linear Prediction) と呼ばれ る手法で、先頭の歪んだデータポイントを、正常なデータから予測される歪みの無いポイントで置き換え るというものです。図は BLP により先頭のポイントを置き換えてフーリエ変換した結果です。3ポイントの 置き換えでベースラインの歪みは概ね取り除かれています。 X : 103 Rh 8400 8300 8200 8100 8000 7900 7800 7700 7600 ppm オリジナルのスペクトル 2点予測スペクトル 3点予測スペクトル 4点予測スペクトル 5点予測スペクトル

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Page 1: Backward Linear Prediction

JEOLJEOLJEOLJEOL

http://www.jeol.co.jp Copyright © 2005 JEOL Ltd.日本電子日本電子日本電子日本電子

図2 RhCl3の103Rh-NMRスペクトルにおけるBLPの効果   ※それぞれ線形予測に使用したポイント数は64ポイント

図1 RhCl3の103Rh-NMRのFIDにおける先頭部分の乱れとBLPによる補正

測定装置:JNM-ECA600

Backward Linear Prediction

NM-050017

低周波核の NMR 測定においては、アコースティックリンギングによるベースラインのうねりが非常に問題となります。特に四極子核で信号の線幅が広い場合、NMR 信号とベースラインのうねりの区別がつけられないことがしばしばあります。このとき FID の先頭部分に注目すると、最初の数ポイントが大きく乱れています。このような乱れを抑える測定法が種々提案されていますが、最近はデータ処理によって効果的に歪みを除去することができます。これは、後方線形予測 (BLP: Backward Linear Prediction)と呼ばれる手法で、先頭の歪んだデータポイントを、正常なデータから予測される歪みの無いポイントで置き換えるというものです。図は BLP により先頭のポイントを置き換えてフーリエ変換した結果です。3ポイントの置き換えでベースラインの歪みは概ね取り除かれています。

X : 103Rh

8400 8300 8200 8100 8000 7900 7800 7700 7600 ppm

オリジナルのスペクトル

2点予測スペクトル

3点予測スペクトル

4点予測スペクトル

5点予測スペクトル