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1.
Phys Rev Lett ; 104(22): 225501, 2010 Jun 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-20867179

RESUMO

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.


Assuntos
Análise de Fourier , Imageamento Tridimensional/métodos , Espalhamento de Radiação , Tomografia/métodos , Estudos de Viabilidade , Compostos Férricos/química , Nanopartículas/química
2.
Struct Dyn ; 2(4): 041701, 2015 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26798801

RESUMO

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.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10031120
4.
Phys Rev Lett ; 62(20): 2405-2408, 1989 May 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10039977
5.
Phys Rev Lett ; 64(1): 103, 1990 Jan 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10041284
6.
Phys Rev Lett ; 75(22): 4083-4085, 1995 Nov 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10059810
7.
Phys Rev Lett ; 55(26): 2883-2886, 1985 Dec 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10032264
8.
Phys Rev Lett ; 60(24): 2531-2534, 1988 Jun 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10038378
9.
Phys Rev Lett ; 61(2): 177-179, 1988 Jul 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10039052
10.
Phys Rev Lett ; 61(24): 2774-2777, 1988 Dec 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10039219
11.
12.
Phys Rev Lett ; 69(6): 921-924, 1992 Aug 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10047069
13.
Phys Rev B Condens Matter ; 32(8): 4892-4898, 1985 Oct 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-9937692
14.
Phys Rev B Condens Matter ; 41(4): 2557-2559, 1990 Feb 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-9994002
16.
Phys Rev B Condens Matter ; 42(13): 8436-8444, 1990 Nov 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-9995019
17.
Phys Rev B Condens Matter ; 43(1): 623-629, 1991 Jan 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-9996253
18.
19.
Phys Rev B Condens Matter ; 51(18): 12857-12860, 1995 May 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-9978073
20.
Phys Rev B Condens Matter ; 47(9): 5459-5462, 1993 Mar 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-10006719
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