Hit detection in serial femtosecond crystallography using X-ray spectroscopy of plasma emission
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F17%3A00521655" target="_blank" >RIV/68378271:_____/17:00521655 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://hdl.handle.net/11104/0306244" target="_blank" >http://hdl.handle.net/11104/0306244</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1107/S2052252517014154" target="_blank" >10.1107/S2052252517014154</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Hit detection in serial femtosecond crystallography using X-ray spectroscopy of plasma emission
Popis výsledku v původním jazyce
The upcoming X-ray laser sources will produce well above 1000 pulses per second and will pose a new challenge: how to quickly determine successful crystal hits and avoid a high-rate data deluge. Proposed here is a hit-finding scheme based on detecting photons from plasma emission after the sample has been intercepted by the X-ray laser. Plasma emission spectra are simulated for systems exposed to high-intensity femtosecond pulses, for both protein crystals and the liquid carrier systems that are used for sample delivery. The thermal radiation from the glowing plasma gives a strong background in the XUV region that depends on the intensity of the pulse, around the emission lines from light elements (carbon, nitrogen, oxygen).n
Název v anglickém jazyce
Hit detection in serial femtosecond crystallography using X-ray spectroscopy of plasma emission
Popis výsledku anglicky
The upcoming X-ray laser sources will produce well above 1000 pulses per second and will pose a new challenge: how to quickly determine successful crystal hits and avoid a high-rate data deluge. Proposed here is a hit-finding scheme based on detecting photons from plasma emission after the sample has been intercepted by the X-ray laser. Plasma emission spectra are simulated for systems exposed to high-intensity femtosecond pulses, for both protein crystals and the liquid carrier systems that are used for sample delivery. The thermal radiation from the glowing plasma gives a strong background in the XUV region that depends on the intensity of the pulse, around the emission lines from light elements (carbon, nitrogen, oxygen).n
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/EF15_008%2F0000162" target="_blank" >EF15_008/0000162: ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
IUCrJ
ISSN
2052-2525
e-ISSN
—
Svazek periodika
4
Číslo periodika v rámci svazku
Nov
Stát vydavatele periodika
GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
778-784
Kód UT WoS článku
000414266200011
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85032886637