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1.
Phys Rev Lett ; 104(22): 225501, 2010 Jun 04.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-20867179

RESUMEN

We reconstructed the 3D Fourier intensity distribution of monodisperse prolate nanoparticles using single-shot 2D coherent diffraction patterns collected at DESY's FLASH facility when a bright, coherent, ultrafast x-ray pulse intercepted individual particles of random, unmeasured orientations. This first experimental demonstration of cryptotomography extended the expansion-maximization-compression framework to accommodate unmeasured fluctuations in photon fluence and loss of data due to saturation or background scatter. This work is an important step towards realizing single-shot diffraction imaging of single biomolecules.


Asunto(s)
Análisis de Fourier , Imagenología Tridimensional/métodos , Dispersión de Radiación , Tomografía/métodos , Estudios de Factibilidad , Compuestos Férricos/química , Nanopartículas/química
2.
Struct Dyn ; 2(4): 041701, 2015 Jul.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-26798801

RESUMEN

Intense femtosecond x-ray pulses from free-electron laser sources allow the imaging of individual particles in a single shot. Early experiments at the Linac Coherent Light Source (LCLS) have led to rapid progress in the field and, so far, coherent diffractive images have been recorded from biological specimens, aerosols, and quantum systems with a few-tens-of-nanometers resolution. In March 2014, LCLS held a workshop to discuss the scientific and technical challenges for reaching the ultimate goal of atomic resolution with single-shot coherent diffractive imaging. This paper summarizes the workshop findings and presents the roadmap toward reaching atomic resolution, 3D imaging at free-electron laser sources.

3.
Phys Rev Lett ; 54(15): 1730, 1985 Apr 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10031120
4.
Phys Rev Lett ; 62(20): 2405-2408, 1989 May 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10039977
5.
Phys Rev Lett ; 60(24): 2531-2534, 1988 Jun 13.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10038378
6.
Phys Rev Lett ; 61(2): 177-179, 1988 Jul 11.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10039052
7.
Phys Rev Lett ; 64(1): 103, 1990 Jan 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10041284
8.
Phys Rev Lett ; 55(26): 2883-2886, 1985 Dec 23.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10032264
9.
Phys Rev Lett ; 75(22): 4083-4085, 1995 Nov 27.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10059810
10.
Phys Rev Lett ; 61(24): 2774-2777, 1988 Dec 12.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10039219
11.
Phys Rev Lett ; 58(22): 2304-2307, 1987 Jun 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10034710
12.
Phys Rev Lett ; 69(6): 921-924, 1992 Aug 10.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10047069
13.
Phys Rev B Condens Matter ; 32(8): 4892-4898, 1985 Oct 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-9937692
14.
Phys Rev B Condens Matter ; 41(4): 2557-2559, 1990 Feb 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-9994002
16.
Phys Rev B Condens Matter ; 42(13): 8436-8444, 1990 Nov 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-9995019
17.
Phys Rev B Condens Matter ; 43(1): 623-629, 1991 Jan 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-9996253
18.
Phys Rev B Condens Matter ; 49(14): 9977-9980, 1994 Apr 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10009804
19.
Phys Rev B Condens Matter ; 51(13): 8318-8324, 1995 Apr 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-9977441
20.
Phys Rev B Condens Matter ; 51(18): 12857-12860, 1995 May 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-9978073
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