Synteza Fouriera. Synteza Pattersona. Rozwiązywanie modelowych struktur na podstawie analizy map Pattersona.

Podobne dokumenty
Rentgenowska analiza strukturalna Synteza Fouriera. Synteza Pattersona. Rozwiązywanie modelowych struktur na podstawie analizy map Pattersona.

Wyznaczanie struktury krystalicznej i molekularnej wybranego związku koordynacyjnego w oparciu o rentgenowską analizę strukturalną

Elementy symetrii makroskopowej.

Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne (International Tables for Crystallography)

Maskowanie i selekcja

Krystalografia. Analiza wyników rentgenowskiej analizy strukturalnej i sposób ich prezentacji

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Analiza obrazów - sprawozdanie nr 2

Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne (International Tables for Crystallography)

Moduł Grafika komputerowa i multimedia 312[01].S2. Ćwiczenia Podstawy programu Autocad 2011 Prosta

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Charakterystyka struktury kryształu na podstawie pliku CIF (Crystallographic Information File)

Ćwiczenie 5: Praca z elementami mapy

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Obliczenie powierzchni w C-Geo. Działki, użytki

Ćwiczenie 2 Warstwy i kształty podstawowe

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

Kombinacje elementów symetrii. Klasy symetrii.

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

Praktyczne przykłady wykorzystania GeoGebry podczas lekcji na II etapie edukacyjnym.

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

- biegunowy(kołowy) - kursor wykonuje skok w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych;

ĆWICZENIE 3 UDOKŁADNIANIE STRUKTURY KRYSTALICZNEJ POCHODNEJ AKRYDYNIOWEJ, PRZESZUKANIE BAZY CSD

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

5.4. Tworzymy formularze

Przykład wykorzystania dodatku SOLVER 1 w arkuszu Excel do rozwiązywania zadań programowania matematycznego

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja obsługi bazy danych portalu Czas w las

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

KRYSTALOGRAFIA Crystallography. Poziom przedmiotu Studia I stopnia Liczba godzin/tydzień 2W, 1Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

37. Podstawy techniki bloków

Aplikacja do podpisu cyfrowego npodpis

Część A wprowadzenie do programu Mercury

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

Expo Composer Garncarska Szczecin tel.: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie Mariusz Stępień

VinCent Administrator

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: JFT s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Ustawienia personalne

Laboratorium - Podgląd informacji kart sieciowych bezprzewodowych i przewodowych

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

NEWSLETTER. LogiKal Versja ZAWARTOŚĆ 3 WRZEŚNIA 2008

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN

CalendarGenerator v0.1 - instrukcja obsługi

Narzędzia programu Paint

Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest nabranie wprawy w rysowaniu kół i okręgów o zadanych rozmiarach.

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja b

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Akademia Górniczo-Hutnicza

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Aplikacje WWW - laboratorium

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Laboratorium - Narzędzie linii uruchamiania w systemie Windows Vista

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Krystalochemia białek 2016/2017

Inkscape. Warstwy w programie Inscape. Budowa palety - Warstwy. Ćwiczenie 2

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

Kolory elementów. Kolory elementów

Laboratorium - Użycie narzędzia Przywracanie systemu w systemie Windows 7

Opis programu Konwersja MPF Spis treści

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Wskazówki: 1. Proszę wypełnić dwie sąsiadujące komórki zgodne z zasadą ciągu, a następnie zaznaczyć komórki w następujący sposób:

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego.

7. Modelowanie wałka silnika skokowego Aktywować projekt uŝytkownika

Skrypt 28. Przygotowanie do egzaminu Podstawowe figury geometryczne. 1. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących rodzajów i własności kątów

Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów i Sygnałów

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SCICOS

Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne (International Tables for Crystallography)

WARIATOR USTAWIENIA Białystok, Plażowa 49/1, Poland,

LABORATORIUM TELEMONITORINGU OBIEKTÓW I AGLOMERACJI. Temat: Metody anonimizacji obrazu

Transkrypt:

entgenowska analiza strukturalna Synteza Fouriera. Synteza Pattersona. ozwiązywanie modelowych struktur na podstawie analizy map Pattersona. Zakres materiału do opanowania Tranformacja Fouriera i odwrotna transformacja Fouriera. Przykłady działania transformacji Fouriera na funkcje o rozmaitych kształtach. Splot funkcji i jego właściwości. Funkcja δ Diraca. Matematyczna definicja kryształu Synteza Fouriera vs synteza Pattersona Problem fazowy i jego rozwiązywanie Graficzne przedstawienie czynnika struktury. Wykresy Arganda Literatura: J. Glusker Zarys rentgenografii kryształów P. Luger entgenografia strukturalna monkryształów M. van Meerssche, J. Feneau-Dupont Krystalografia i chemia strukturalna Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne tom A, dostępne są w Bibliotece Wydziałowej Część I Transformacje Fouriera wybranych modelowych układów Pierwsza część ćwiczenia poświęcona poszukiwaniu korelacji między modelem a jego transformatą Fouriera. Narzędziem używanym w tej części będzie program aplet FFT autorstwa Nicolas a Schoeni i Gervais ego Chapuis z Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ten i inne aplety są dostępne pod adresem http://escher.epfl.ch/fft/. Transformacje Fouriera pojedynczych obiektów. a. Proszę uruchomić aplet FFT i wyłączyć periodyczność obrazu. W narzędziach do rysowania proszę wybrać punkt o ostrych krawędziach i rozmiarze. Proszę zaznaczyć pojedynczy punkt możliwie dokładnie na środku pola do rysowania. Proszę obliczyć transformatę Fouriera klikając w przycisk FFT Jak wygląda obiekt po transformacji Fouriera - czy została zachowana symetria obiektu? Jak zmieniają się wartości kąta fazowego - podaj wartość kąta (zakres zmian) fazowego? Jak zmienia się obraz transformaty Fouriera jeśli rozmiar obiektu zwiększy się do 5 i 5? Jakie będą obserwacje dla obiektów o kształcie kwadratu b. Proszę wybrać punkt o rozmiarze 5 i zaznaczyć pojedynczy punkt lekko przesunięty względem środka pola do rysowania. Czy nasz układ jest symetryczny względem początku układu?

Jak teraz wygląda przebieg zmienności kąta fazowego? Jak zmieni się przebieg zmienności kąta fazowego jeśli znacznie odsuniemy punkt od środka?. Transformacje Fouriera obiektów periodycznych a. Proszę wybrać punkt o rozmiarze i wykorzystując linie pomocnicze obecne na obszarze do rysowania (przy wciąż wyłączonej periodyczności) narysować regularną siatkę punktów. Jak teraz wygląda transformata Fouriera w porównaniu z transformatą obliczoną dla pojedynczego punktu? Jak zmieni się obraz transformaty jeśli do regularnej siatki punktów zostanie dorysowany jeszcze jeden przypadkowo położony punkt? Jak zmieni się obraz transformaty Fouriera (kąt fazowy). Co się zmieni jeśli tych punktów burzących symetrię sieci będzie więcej (ok. -)? b. Proszę włączyć periodyczność rysowanego obrazu (od tego momentu wszystkie operacje będą wykonywane przy włączonej periodyczności wyjściowego obrazu) i wykonać podpunkty a i b. Jak wyglądają transformaty Fouriera dla układów periodycznych? c. Proszę zmienić narzędzie do rysowania na linię o grubości 5 i narysować trójkąt w obrębie komórki elementarnej. Czy można naocznie stwierdzić jakieś korelacje pomiędzy oryginalnym obrazem a jego transformatą Fouriera? d. Proszę narysować zygzak o skoku równym periodowi b. Na przykład taki jak na dołączonym rysunku Jak wygląda transformata Fouriera dla takiego układu Jak zmieni się wygląd transformaty Fouriera jeśli skok zygzaka zmniejszy się dwa razy? Aby pozbyć się barwnej reprezentacji kąta fazowego proszę kliknąć w opcję Magnitude. Proszę porównać uzyskane obrazy transformat Fouriera z rentgenowskim dyfraktogramami DNA uzyskanymi przez osalind Franklin. Czy widać jakieś analogie? 3. Odwrotna transformacja Fouriera. Mapy Pattersona a. Proszę w komórce elementarnej zaznaczyć dwa punkty/atomy o rozmiarze niezbyt od siebie oddalone. Na przykład taki jak na dołączonym rysunku Proszę upewnić się, że w polu Show zaznaczona jest opcja Complex, co oznacza wybór pełnej funkcji czynnika struktury (tzn. zawierającej także fazy). Co dostajemy po wykonaniu na niej odwrotnej syntezy Fouriera (przycisk FFT- )? Proszę wybrać opcję eal part, co oznacza wybór tylko rzeczywistej części funkcji czynnika struktury. Co w tym przypadku dostajemy w wyniku odwrotnej syntezy Fouriera? Proszę wybrać opcję Magnitude, co odpowiada intensywnościom refleksów na dyfraktogramie. Co w tym przypadku dostajemy w wyniku odwrotnej syntezy Fouriera? Co odwzorowują położenia pików na mapie Pattersona? Dlaczego pik w narożniku komórki elementarnej zawsze ma największą intensywność? Dlaczego piki na mapie Pattersona są rozmyte, mimo tego, że do narysowania wyjściowej struktury użyto plamki o ostrych krawędziach?

Proszę w polu Image zaznaczyć opcję Mask. Jak na obraz generowany przez odwrotną syntezę Fouriera (dla wszystkich trzech funkcji Complex, eal part i Magnitude ) zmniejszanie maski? b. Proszę w komórce elementarnej zaznaczyć dwa punkty/atomy o rozmiarze symetryczne względem środka komórki elementarnej Czy i ewentualnie jak, zmieniły się odwrotne transformaty Fouriera dla funkcji Complex, eal part i Magnitude? c. Proszę w komórce elementarnej zaznaczyć trzy punkty/atomy a następnie wygenerować mapę Pattersona dla takiej struktury. Czy możliwe jest zbudowanie poprawnego modelu struktury na podstawie tej mapy? d. Teraz proszę zmienić natężenie barwy (w warunkach tego ćwiczenia odpowiada ona gęstości elektronowej) dla dwóch z trzech atomów i ponownie wygenerować mapę Pattersona. Jak zmieniła mapa Pattersona? e. Proszę poeksperymentować z większą ilością punktów/atomów (np. 5, 8,, ) w komórce elementarnej. Czy wciąż da się na podstawie mapy Pattersona dla takich układów zbudować poprawny model struktury? 4. Transformacja Fouriera obiektów graficznych Proszę wyłączyć opcję Periodicity i wczytać do prawego panelu plik graficzny mickey_grey.jpg klikając przycisk Advanced, a następnie w oknie dialogowym, w polu Image przycisk Open. Plik powinien być widoczny w katalogu domyślnym, jeśli nie, należy wybrać ścieżkę dostępu według wskazówek prowadzącego. Proszę dokonać transformacji Fouriera wczytanego rysunku. a. Co dostaniemy w wyniku odwrotnej transformacji Fouriera jeżeli użyjemy: pełnej postaci tranformaty (opcja Complex) tylko części rzeczywistej (opcja eal part) jej kwadratu (opcja Magnitude ) części zawierającej kąty fazowe (opcja Phase) b. Proszę wrócić do opcji Complex i zaznaczyć opcję Mask. Suwakiem można zmieniać rozmiar maski ograniczającej zakres funkcji transformaty Fouriera. Jak rozmiar maski wpływa na odtwarzany w wyniku odwrotnej transformacji Fouriera rysunek? Część II ozwiązywanie jednowymiarowych modelowych układów na podstawie analizy map Pattersona Druga część ćwiczenia polega na rozwiązaniu kliku wybranych przykładów modelowych struktur w oparciu o wiedzę na temat właściwości czynników struktury, syntezy Fouriera i syntezy Pattersona. Narzędziem używanym w tej części będzie program KYSD autorstwa prof. Lewińskiego. Mimo, że jest to program pracujący w trybie DOS sposób jego obsługi jest na tyle klarowny, że nie wymaga dodatkowych objaśnień. 5. Model struktury zawierający dwa jednakowe atomy. Proszę uruchomić program KYSD podając jako nazwą problemu DWAEQC.

Należy zapoznać się ze znanymi na wstępie parametrami struktury Na podstawie analizy mapy Pattersona proszę zaproponować model struktury. Proszę krótko opisać tok rozumowania prowadzący do ustalenia modelu wyjściowego. Na czym polega rozwiązanie struktury przy użyciu metody Pattersona? Parametry modelu wyjściowego wraz ze wskaźnikiem rozbieżności należy zapisać w tabeli wg poniższego wzoru w wierszu oznaczonym liczbą porządkową. Proszę krok po kroku udokładnić model struktury kierując się wskazówkami odczytywanymi z różnicowych map Fouriera. Każdy etap udokładniania należy zapisać w tabeli. Jak obliczana są mapa Fouriera i różnicowa mapa Fouriera? Jakich informacji dostarczają różnicowe mapy Fouriera? Czy mapy Fouriera dostarczają w tym przypadku użytecznych informacji w trakcie udokładniania? Dlaczego? Atom C Atom C 6. Model struktury zawierający trzy jednakowe atomy. Tym razem należy uruchomić program KYSD podając jako nazwą problemu TZYEQC. Sposób postępowania jest analogiczny jak dla DWAEQC. Atom C Atom C Atom C3 7. Model struktury zawierający trzy różne atomy. Nazwą problemu TZYC. Sposób postępowania zasadniczo jest podobny jak w poprzednich punktach, należy jednak zauważyć, że jeden z tych atomów to wodór zawierający tylko jeden elektron i to położenia pozostałych dwóch atomów w przeważającym stopniu determinują czynniki struktury. Czy w tym przypadku mapy Fouriera dostarczają użytecznych informacji w trakcie udokładniania? Dlaczego? Atom C Atom O Atom H

8. Model struktury zawierający trzy różne atomy w tym jeden ciężki. Nazwą problemu TZYC. Sposób postępowania jest podobny jak w poprzednich punktach, należy jednak tym razem jeden z atomów determinuje czynniki całej struktury. Czy w tym przypadku mapy Fouriera dostarczają użytecznych informacji w trakcie udokładniania? Dlaczego? Atom S Atom C Atom H

Obraz dyfrakcyjny formy B DNA Interpretacja krystalograficzna