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IUCrJ大学
(2017).
4
,
529-539
https://doi.org/10.107/S2052252517008193
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同步辐射蛋白质微晶照相术
山本先生
,
K.平田
,
山下康夫
,
长谷川(K.Hasegawa)
,
G.上野
,
H.前
和
库马萨卡
综述了同步辐射蛋白质微晶照相术的最新进展,包括高通量微束的使用、辐射损伤的考虑、样品处理技术、数据收集策略及其自动化。
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J.应用。
克里斯特。
(2003).
36
,
1040-1049
https://doi.org/10.107/S0021889803010136
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用面积探测器进行同步辐射纹理分析
H.-R.温克
和
S.格里格尔
描述了纹理测量和数据处理程序的实际方面,以便能够在同步加速器实验中应用方向分布函数重建方法。
基于对不同材料的案例研究,回顾了先前的应用,并强调了同步辐射纹理分析的一些机会。
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J.应用。
克里斯特。
(2024).
57
,
630-637
https://doi.org/10.107/S1600576724002188
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上海同步辐射装置晶体束线BL19U1的升级
Q.肖
,
T.Wu先生
,
K.Bao公司
,
J.唐
,
Y.Zhang(张)
,
W.Zhang先生
,
Z.Zhu先生
,
Y.Gu先生
,
S.Zhou公司
,
C.李
,
L.Lu先生
,
L.Jiang(江)
,
刘彦(Y.Liu)
和
W.秦
蛋白质复合物晶体学光束线BL19U1正在通过升级硬件和数据采集控制系统来优化效率,为建立自动化药物筛选平台做准备。
本文报道了BL19U1光束线实验站设备和数据采集控制系统的升级。
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《水晶学报》。
(1984).
一
40
,
抄送8
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利用同步辐射区域探测器收集蛋白质数据
K.S.Bartels公司
,
H.D.巴通尼克
,
C.博林
,
A.加布里埃尔
,
J.亨德里克斯
和
W.普里斯克
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《水晶学报》。
(2021).
一
77
,
497-505
https://doi.org/10.107/S205327332007506
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用面积探测器研究粉末衍射的分辨率函数
D.切尔尼绍夫
,
V.迪亚德金
,
H.Emerich公司
,
G.瓦尔科夫斯基
,
C.J.McMonagle公司
和
W.van Beek先生
源于1959年的Caglioti函数不适合描述具有大型二维探测器的现代粉末衍射设备的分辨率函数。
导出并验证了一个新的函数,用以替换这个非常流行的几何体的Caglioti函数。
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J.应用。
克里斯特。
(2013).
46
,
1842-1853
https://doi.org/10.107/S0021889813027453
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在DiffAbs光束线使用面积探测器快速获取极点图-同步加速器SOLEIL
C.莫库塔
,
理查德先生
,
J.福特
,
S.斯坦内斯库
,
A.理发师
,
C.吉切特
,
O.托马斯
,
S.Hustache公司
,
A.V.Zozulya公司
和
D.蒂奥迪埃
描述了一种在DiffAbs光束线(同步加速器SOLEIL)上测量极图的优化实验方法。
使用X射线像素面积探测器和同步辐射以一分钟的时间间隔获取完整的极图(具有可调的角度分辨率)。
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《水晶学报》。
(2020).
F类
76
,
568-576
https://doi.org/10.107/S2053230X20012571
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利用同步辐射收集多晶体数据,以Dps低对称晶体为例
V.科瓦连科
,
A.波波夫
,
G.桑托尼
,
N.洛伊科
,
K.特雷什基纳
,
E.特雷什金
和
Y.Krupyanskii
三斜晶型Dps的成功结构测定
大肠杆菌
描述了使用多晶体数据采集技术。
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J.同步辐射。
(2023).
30
,
723-738
https://doi.org/10.107/S160057752300454X
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用于先进同步辐射衍射实验的EIGER2混合光子计数X射线探测器
T.多纳思
,
D.Šišak Jung
,
M.布里安
,
V.字根
,
P.Zambon先生
,
A.N.惠誉
,
C.德朱伊
,
B.张
,
M.鲁特
,
M.Hanfland先生
,
C.M.Kewish先生
,
G.A.范里森
,
D.瑙门科
,
H.阿蒙尼奇
,
G.波伦科夫
,
G.布里科内
,
A.查里
和
C.舒尔泽·布列塞
介绍了EIGER2探测器的工作原理,以及如何将其最新发布的功能用于快速图像采集和高级采集方案。
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J.同步辐射。
(2023).
30
,
258-266
https://doi.org/10.107/S1600577522011286
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欧洲同步辐射设施的BioSAXS——极其明亮的光源:BM29,具有升级的光源、探测器、机器人、样品环境、数据采集和分析软件
M.D.Tully博士
,
J.基弗
,
M.E.Brennich先生
,
R.Cohen Abedam公司
,
J.B.花卉
,
S.胡廷
,
M.奥斯卡森
,
A.贝蒂娃
,
A.波波夫
,
D.穆萨维
,
P.忒维诺
,
G.帕普
,
J.吉格斯
,
F.西普里亚尼
,
A.麦卡锡
,
C.祖别塔
,
C.米勒-迪克曼
,
G.伦纳德
和
P.佩诺
作为其“极佳光源”(EBS)升级项目的一部分,ESRF的BioSAXS BM29光束线进行了重大升级。
它的弯曲磁铁源被一个双极摆动器所取代,并安装和调试了一个更大的混合像素探测器、一个新的样本变换器和改进的样本曝光池。
此外,几乎所有的光束线软件,包括用于实验控制和数据分析的软件,都进行了更新。
这里描述了波束线的当前状态,包括ESRF–EBS后的新机会。
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J.同步辐射。
(2004).
11
,
347-352
https://doi.org/10.107/S0909049504008519
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作为同步辐射实验X射线探测器的大面积CMOS成像仪
N.八木
,
山本先生
,
K.Uesugi公司
和
井上K
CMOS平板探测器已在各种同步辐射实验中进行了测试。
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