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X-ray Crystallography02:18

X-ray Crystallography

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The size of the unit cell and the arrangement of atoms in a crystal may be determined from measurements of the diffraction of X-rays by the crystal, termed X-ray crystallography.
Diffraction
Diffraction is the change in the direction of travel experienced by an electromagnetic wave when it encounters a physical barrier whose dimensions are comparable to those of the wavelength of the light. X-rays are electromagnetic radiation with wavelengths about as long as the distance between neighboring...
26.4K
X-ray Diffraction of Biological Samples01:10

X-ray Diffraction of Biological Samples

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X-ray diffraction or XRD is an analytical tool that utilizes X-rays to study ordered structures such as crystalline organic and inorganic samples, polycrystalline materials, proteins, carbohydrates, and drugs.
According to Bragg's law, when X-rays strike the sample positioned on a stage, the rays are  scattered by the electron clouds around the sample atoms. The  X-ray diffraction or scattering is caused by constructive interference of the X-ray waves that reflect off the internal...
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  • 1Physics Department, Technische Universität München, 85748 Garching bei München, Germany. pierre.thibault@tum.de

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|February 8, 2013
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

この研究は,偏屈性画像システムの特徴を特定するための新しい分析方法,たとえ部分的一貫性であっても,導入しています. このテクニックは,プチコグラフィーに基づいていて,画像の解像度を高め,波場イメージングにおけるアーティファクトを減少させます.

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科学分野:

  • 光学とフォトニック
  • イメージ再構築 イメージ再構築
  • メトロロジー・メトロロジー

背景:

  • コヘレント difrractive imaging (CDI) は, difrraction intensitiesからレンズなしの画像の再構築のために高いコヘレンスを必要とします.
  • 現実世界でのイメージングは,しばしば部分的な一貫性と不完全な検出を伴うため,統計的光学や状態の重組が必要になります.
  • ダイナミックなサンプル行動の特徴づけは,イメージングにおける増大する実験的目標です.

研究 の 目的:

  • 低ランク混合状態として記述される difrractive imaging システムの特徴付けのための一般的な分析的アプローチを開発する.
  • 画像システムにおける様々な不一致の源を定量的に補償し,特徴づけること.
  • 量子混合物やダイナミックプロセスを含むサンプル内の混合状態の高解像度イメージングを可能にします.

主な方法:

  • 微分成像における低ランク混合状態の特徴化のための一般的な分析的アプローチの開発.
  • 実験データとシミュレーションを用いて再建技術を検証する.
  • プチコグラフィーを基に構築され,量子状態トモグラフィーと密接な関係があります.

主要な成果:

  • 開発された再構築技術は,不協和性の源を定量的に補償し,特徴づけています.
  • 高解像度顕微鏡,波感知,波動測定に適用できることを実証した.
  • 混合状態の高解像度イメージングを達成し,量子混合物や振動やフローのようなストキャスティックプロセスを含む.

結論:

  • この新しい方法は,プチコグラフィーの厳格な実験条件を緩和し,イメージングアーティファクトに対する感受性を軽減します.
  • このアプローチは,複雑な波場とサンプルダイナミクスを分析するための堅牢な枠組みを提供します.
  • このテクニックは,さまざまな科学的応用のための difrractive imagingの能力を向上させます.