Ю.В. Богомолов†а,б,
В.В. Алексеева,б,
О.А. Леванова‡а,б,
А.Г. Майоровб,
В.В. Малаховб аЯрославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Советская ул. 14, Ярославль, 150000, Российская Федерация бНациональный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Каширское шоссе 31, Москва, 115409, Российская Федерация
Сегодня аппаратура для проведения экспериментальных измерений физических величин в самых разных научных направлениях обладает очень высокими точностью и чувствительностью. Однако, как оказывается, исключить полностью влияние инструментальных эффектов на результат невозможно. Измеряемые значения физической величины неизбежно будут отличаться от истинных и в некоторых случаях даже значительно. Таким образом, возникает задача восстановления истинных распределений из измеренных с учётом особенностей проведения эксперимента и характеристик научной аппаратуры. Применяются разные подходы, основанные на математической модели прибора и постановке задачи обратной свёртки. Представлено описание этой задачи, ключевых идей и методов её решения, а также особенностей и деталей реализации на примере экспериментов в области физики элементарных частиц и космофизики.
Ключевые слова: обратная свёртка, деконволюция, анфолдинг, методы восстановления спектра, статистические оценки, байесовские методы, регуляризация, безбиновые методы, машинное обучение PACS:02.50.−r, 02.60.−x, 96.50.S−, 96.50.sb (все) DOI:10.3367/UFNr.2022.05.039189 URL: https://ufn.ru/ru/articles/2023/6/d/ 001112624000004 2-s2.0-85163239655 2023PhyU...66..628B Цитата: Богомолов Ю В, Алексеев В В, Леванова О А, Майоров А Г, Малахов В В "Обзор методов обратной свёртки" УФН193 669–685 (2023)