首页> 外文OA文献 >A fázisprobléma megoldásának új módszerei II. = New methods for solving the phase problem II.
【2h】

A fázisprobléma megoldásának új módszerei II. = New methods for solving the phase problem II.

机译:解决相位问题的新方法II。 =解决相位问题的新方法II。

摘要

A krisztallográfiai fázisprobléma megoldására általunk felfedezett charge flipping módszert több, a gyakorlatban azonnal alkalmazható irányba fejlesztettük tovább. Új algoritmusváltozatokat, adatkezelést, paraméterválasztást vezettünk be, amellyel egyrészt gyorsabban, másrészt jobb minőségben oldhatók meg a kristályszerkezetek. A fejlesztések új alkalmazásokat is lehetővé tettek; az algoritmus egyik változata a negatív szórássűrűségű neutrondiffrakciós adatok, míg egy másik, különböző típusú, súlyosan hiányos adatok esetén működik kiválóan. Utóbbi esetben, akár a krisztallográfiai irodalomban szokásos adatok 1/8-val is lehetséges jó minőségű szerkezetmeghatározás. A kristályos alapállapot elméletével is részletesen foglalkoztunk. Az atomok közötti Fourier-transzformálható kölcsönhatások és a kristályos rend kapcsolatának matematikailag egzakt leírását adtuk egyes speciális, a puhaanyag-fizikához köthető esetekben. Kristályok helyett molekulák azonos replikáin alapul az atomi szerkezet meghatározásának egy teljesen új módszere, az egyrészecske-leképezés. A kísérlet csak szabadelektron-lézereknél lehetséges, és még számos kihívást jelent. Ezek közül mi az adatelőkészítés problémáját oldottuk meg, iterációs módszert alkottunk, amely az ismeretlen orientációjú és rendkívül zajos 2D diffrakciós képeket szerkezetmeghatározásra alkalmas 3D adatkészletté alakítja. | Our charge flipping method, that solves the crystallographic phase problem, was further developed with practical utilization in mind. We introduced new algorithm variants, data treatments and parameter choices, that helped to determine crystal structures both faster and at better quality. These developments also allowed new applications; one of the algorithm variants works well in the case of negative scattering density, and an other in various instances of seriously incomplete data. In the latter case, high quality structure determination is feasible using only 1/8-th of the data expected in the crystallographic literature. We also investigated the ground state of crystals with mathematical rigour. The relationship of Fourier-transformable atomic interactions and crystal order was described, the special cases treated are related to soft matter physics. Our third theme is single particle imaging, a new method of structure determination that is not based on crystals but on molecular replicas. The experiment is only made possible by free electron lasers, and it still poses a number of challenges. We worked on the problem of data preparation, and solved it by creating an iterative procedure that is capable of composing a single high-quality 3D dataset from the large number of noisy 2D images of unknown orientation.
机译:为解决结晶相问题,我们进一步开发了电荷翻转方法,该方法已在多个方向发现,可立即在实践中应用。我们介绍了新的算法变体,数据管理和参数选择,可用于更快,更好地解决晶体结构。改进也使新的应用成为可能。该算法的一种版本适用于标准差密度为负的中子衍射数据,而另一种版本适用于不同类型的严重不完整数据。在后一种情况下,即使使用晶体学文献中通常的数据的1/8,也可以进行高质量的结构确定。我们还详细讨论了晶体基态的理论。在某些与软物质物理学有关的特殊情况下,我们对原子之间的傅立叶可转换相互作用与晶体顺序之间的关系给出了数学上的精确描述。代替晶体,一种确定原子结构的全新方法,即单粒子映射,是基于分子的相同复制品。只有使用自由电子激光器才能进行该实验,并且提出了更多挑战。其中,我们解决了数据准备问题,创建了一种迭代方法,可将方向未知且噪声很大的2D衍射图像转换为适合结构确定的3D数据集。 |考虑到实际应用,我们进一步开发了解决晶体相问题的电荷翻转方法。我们介绍了新的算法变体,数据处理和参数选择,它们有助于更快,更好地确定晶体结构。这些发展也允许新的应用。在负散射密度的情况下,一种算法变体效果很好,而在数据严重不完整的各种情况下,另一种算法变体效果很好。在后一种情况下,仅使用晶体学文献中预期数据的1/8即可确定高质量的结构。我们还通过严格的数学方法研究了晶体的基态。描述了傅里叶可转换原子相互作用与晶体序的关系,所处理的特殊情况与软物质物理学有关。我们的第三个主题是单粒子成像,这是一种不基于晶体而是基于分子复制品的新的结构确定方法。只有通过自由电子激光器才能使该实验成为可能,并且仍然提出了许多挑战。我们研究了数据准备问题,并通过创建一个能够从大量未知方向的嘈杂2D图像组成单个高质量3D数据集的迭代过程中解决了这一问题。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号