Представитель результаты успешного эксперимента , который был проведен с KWS-2 в различных рабочих режимах по структуре и морфологии двух репрезентативных типов систем мягкого вещества приведены на рисунках 8-11. Эти результаты получены при исследовании ряда частиц полистирола стандартного размера в D 2 O H 2 O / решений, с D 2 O содержание 90%, а в полностью протонированной диблоксополимер C 28 H 57 -PEO5 в D 2 O при объемной доли полимера с высоким (12%). Частицы стандартного размера из полистирола, с радиусом R = 150, 350, 500 и 1000 Å были использованы для проверки обычного обскуры режима , используя различные комбинации обнаружения расстояния L D и длины волн Л. Изображение большего размера частиц (R = 4000 Å) были использованы для проверки и комиссии расширенного режима Q - диапазона. Диблоксополимер, который дает упорядоченную micelСтруктура лар при высоких концентрациях D 2 O был использован для тестирования и ввода в режим перестраиваемый разрешения.
На рисунке 8 представлены результаты двумерных диаграмм рассеяния , измеренных в обскуры режиме с использованием главного детектора (старый сцинтилляционный детектор) и в расширенном режиме Q - диапазона с помощью фокусирующих линз и высокого разрешения детектора вторичных. Фиг.8А представляет картину рассеяния от частиц полистирола с R = 500 Å , измеренный при L D = 8 м с помощью X = 5 Å. На фиг.8В показана картина рассеяния от частиц полистирола с R = 1,000 Å, собранные на L D = 20 м, используя Л = 20 Å. Для измерений, выполненных с X = 5 Å, прямой пучок был собран на центральный луч-стоп установлен в передней части детектора, и передаваемый луч можно было бы контролировать с СВАLL 3 Он счетчик , который был установлен в середине балки остановки. Это так называемый монитор 3 (Дополнительный рисунок 8). Прибор имеет два дополнительных 3 He счетчики, которые устанавливаются перед селектором скоростей (Monitor 1) для наблюдения за полихроматического пучка, а за селектором скоростей (Monitor 2) контролировать монохроматический пучок. Из-за технических ограничений, измерения с X = 20 Å были выполнены с прямого пучка на детекторе, который был типичная установка используется со старым детектором KWS-2. Чем слабее, прямая интенсивность пучка на длинных волнах, которая падает вниз под действием силы тяжести, может быть обнаружен без повреждений, вызванных к детектору. Передаваемый сигнал в этом случае контролировалась Monitor 3 на расстояние обнаружения короткого замыкания L D = 2 м. В этом случае, эффекты гравитации слабы и прямой пучок падает на балку-стоп (например , на фиг.8А). Данные, собранные в два dimensionally на детекторе для размером пикселя 5,25 мм х 5,25 мм были дополнительно скорректированы на чувствительность детектора, а также вклады от пустой ячейки, инструмент фон, и растворитель абсолютно калибруют с использованием рассеяния от вторичного эталона из плексигласа 4. И, наконец, модели рассеяния , которые были распределены изотропно вокруг позиции Q → 0 были усреднены по радиусу, который доставил dΣ / дп для каждой системы частиц полистирола.
Двумерная модель рассеяния от больших частиц полистирола (R = 4000 Å), показан на рисунке 8в, поскольку она была измерена с высоким разрешением детектора для размером пикселя 0,5 мм х 0,5 мм. Небольшой прямой пучок фокусируется системой линз на плане обнаружения и захвачен небольшой коромысловом остановки (4 мм х 4 мм), установленного на поверхности детектора. Тень от квадратичного пучка остановки можно наблюдать в <сильный> Рисунок 8C в верхней левой части активной области детектора. Эффекты гравитации вызывают широкий вертикальное распределение нейтронов различных длин волн на детекторе. Кроме того, так как линзы фокусируются идеально, только нейтроны , характеризующиеся центральной длины волны треугольной распределения поставляются селектором скоростей 2,5; нейтроны различных длин волн вокруг центрального, поступают на детектор немного не в фокусе. Эти два эффекта дают слабые следы прямого пучка, которые можно наблюдать непосредственно выше и ниже луча остановки. В статическом режиме расширенного Q - диапазона с использованием объектива и детектором высокого разрешения, данные непрерывно собираются. Для того , чтобы уменьшить вклад гравитационных эффектов, рассеянные данные анализируются в узком угловом секторе , который начинается от луча остановки и простирается горизонтально справа от нее , как это показано на рисунке 8в. Данные обрабатываются Further используя типичный подход для достижения dΣ / дп. На рисунке 8D представлена зависимость интенсивности от позиции от луча остановки по направлению к ободу детектора, так как она была собрана в узком горизонтальном сечении с шириной 1 пиксель (0,5 мм) на высоком детекторе разрешением. Данные из раствора образца и упоминалась (растворитель) показаны, как они были собраны в течение короткого тестового измерения 5 мин. Падение интенсивности на коротких позиций обусловлено коромысловом остановки. Из соотношения интенсивностей в кратчайшие позиции, передача образца (87%) может быть оценена.
Исправленные и калиброванные результаты , полученные в терминах dΣ / дп на растворе частиц полистирола с R = 500 Å показаны на рисунке 9, вместе с теми , от растворителя. Эти результаты иллюстрируют диапазон Q , которые могут быть покрыты с KWS-2 в обычном режиме обскурачерез изменение положения обнаружения L D и использование одной или нескольких длин волн. Форм - фактор 8,9 особенности сферических частиц также показали: гинье область при низких Q и колебания из - за сферической функции Бесселя в промежуточном диапазоне Q. В высокочастотном диапазоне Q, профиль рассеяния доминирует рассеяние от растворителя, и , следовательно , он показывает плоский поведение, как и от самого растворителя. Форм - фактор Минимумы зависят от разрешения прибора 5 с одной стороны, и размером частиц полидисперсности с другой стороны. Разрешение прибора в случае KWS-2 в основном определяется длиной волны распространения ДЛ / X = 20%. Размер полидисперсности для всех типов частиц был около сг R = 8%. На рисунке 10 приведены результаты , полученные при исследовании SANS всех типов частиц полистирола , выраженных в виде dΣ/ Д £ после поправки на вклад растворителя был применен. Области гинье явно свидетельствует для всех частиц в сторону низких значений Q, в то время как в высоких диапазонах Q, наклон -4 обнаруживается, что характерно для форм - факторе сферических объектов. Структурные параметры частиц в стандартного размера были подтверждены подгонки данных с форм-факторе полидисперсных сфер 8,9 запутанные с функцией разрешения прибора 10-12.
На рисунке 11 представлена двумерная и радиально-усредненные одномерные модели рассеяния от упорядочения структуры C 28 H 57 -PEO5 полимерные мицеллы , что происходит в D 2 O при объемной полимерной фракции 12%. Результаты были собраны при различных обнаружения расстояния L D, как с традиционными режимами обскур и перестраиваемых разрешения объединенных вже сеанса измерений. Когда система исследуется в обычном обскуры режиме с использованием длины волны распространения ДЛ / X = 20%, как это предусмотрено селектором скоростей и непрерывного (статического) сбора данных, три широких пика наблюдаются в характере рассеяния на L D = 4 м. В режиме перестраиваемой разрешения, с помощью измельчителя и сбора данных TOF в сочетании с селектором скоростей, разброс длины волны может быть улучшена, так что его можно проверить, являются ли реальным или, если тонкая структура из них, в конечном счете появляются эти признаки. Первый и второй пики , наблюдаемые при ДЛ / X = 20% обнаруживают расщепление , когда они измеряются с ДЛ / λ = 5%, что позволило четко идентифицировать упорядочения мицеллы в кубических кристаллах гранецентрированной (ГЦК) 5,13 ,
Это два типичных примера того, как универсальность и производительность Диффре KWS-2 SANS ctometer может использоваться в легкой и удобной для пользователя форме, следуя при условии протокол для проведения детальных исследований по мягкой материи и биофизических систем, которые показывают сложные структурные особенности с точки зрения длины шкалы и упорядочения.

Рисунок 1: Схема прибора KWS-2 SANS, включая все обновления , сделанных в период с 2010 по 2015 год (а) Общий вид прибора. (Б) Вторичный детектор с высоким разрешением и ее башни на верхней части вакуумного резервуара. (C) MgF 2 фокусирующих линз, сгруппированных в три пакета, а их система охлаждения (холодная голова). (D) старый основной детектор (мерцаний) с 8 х 8 фотоумножителями. (E) Новый главный детектор (3 He трубки) с большей площадью обнаружения.F = "http://ecsource.jove.com/files/ftp_upload/54639/54639fig1large.jpg" целевых = "_blank"> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 2: Схематическое изображение трех режимов работы , предлагаемых на KWS-2. (A) Обычный режим обскура. Для L C = L D, где L С и L D являются коллимации и длина обнаружения, соответственно, и оптимальное обскура условие А С = 2А S, где A C и A S являются вход коллимации диафрагмы и образец диафрагмы, соответственно , , профиль пучка I 'P на детекторе приблизительно треугольной с базовой шириной , равной 2А C. (Б) высокой интенсивности режима фокусировки. При использовании линз, более крупные образцы могут быть измерены с тем же самым разрешением, что и в гое обычный режим обскура (профиль пучка I 'Р на детекторе имеет прямоугольную форму в данном случае). (С) В расширенном Q - диапазона в режим фокусировки. С помощью линз и небольшого входное отверстие A C (обычно 4 мм х 4 мм) , который помещается на одной фокальной точке системы линз, небольшой пучок передается на детектор, который расположен на другом фокусе линзы , Следовательно, более низкое значение для минимального волнового вектора переноса Q м , чем в обычном режиме обскура может быть достигнуто. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 3: Вид образцов , установленных в Al-картриджа держателя образца для измерений при температуре окружающей среды. вполости, предусмотренные в Аль-картриджа. (А) Клетки кварца (В) , заполненные образцами и покрытые их пробками (С) могут быть размещены. Позиции на Аль-картриджа были заняты с образцами следующим образом : в позиции № 1 до № 5, полистирольные частицы с размерами R = 150, 350, 500, 1000 и 4000 Å в D 2 O / H 2 O растворитель; в позиции № 6, С 28 Н 57 -PEO5 диблоксополимером в D 2 O; в позиции № 7 и 8, растворители D 2 O / H 2 O и D 2 O; в положении № 9, пустой кварцевую кювету (ссылка); в позиции № 10, оргстекла (стандарт); в позиции № 11, ничего (для измерения пустого луча); в положении N : 12, В 4 С пластина (приклеенный на задней стороне, для измерения инструмента фона с заблокированной луча). Заглушка Al (D), покрытые маской Cd на внешней поверхности, являетсязакреплен на верхней части картриджа с помощью винтов (E), чтобы обеспечить образцовых клеток и определить окно нейтронов (F). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 4: Вид одного из клеточных держателей многоуровневыми и многопозиционных , используемых на KWS-2 для измерений в условиях окружающей среды. Образцы для текущей экспериментальной сессии были установлены в среднем уровне. Эти три уровня могут быть оснащены патронами (A) , предназначенных для различных клеточных геометрий, которые закрыты с Аль-накладками , покрытыми Cd масками на внешней поверхности ( в направлении нейтронов). Установка картриджей на держателе осуществляется с помощью винтов (B ). Держатель имеет базовую опору (C) , которая позволяет его установку в заданном положении на стадии образца. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 5: схематический вид сверху области образца KWS-2. (А) представление двух крайних конфигураций коллимации носа, показывающий доступное пространство для установки различных образцов сред в пучке (нейтроны поступают со дна, как это указано желтыми стрелками). (B) Панель управления ведущего двери, с открытия и закрытия ключей (1 и 2, соответственно). Двигатель дверь работает только до тех пор, как ключи непрерывно нажата. Дверь оснащена по краям сДатчики, которые индуцируют остановку двигателя, когда преп тствие. После удаления препятствия, блокирующий двигатель может быть отменен с верхним ключом (3) и открытия или закрытия действие может быть возобновлено. (C) Панель управления коллимационной носа. На панели носа, соответствующая конфигурация может быть выбрана с помощью ключа (4). Нос перемещается, удерживая клавишу (5), постоянно включенным до тех пор, выбранное позиционирование не будет достигнуто и движение останавливается само по себе. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 6: Установка многоуровневого и многопозиционного держателя образца на стадии образца для измерений SANS при температуре окружающей среды (Фото: Венцель Шурманн, TechniSCHE Universität München, Германия). Основными компонентами в позиции образца являются коллимации нос с образцом отверстием в его конце (A), этап выборки , который обеспечивает горизонтальное и вертикальное позиционирование образцов в пучке (В), входное окно детектора вакуумного резервуара (с), ведущий двери с датчиками на его краю (D), а базовая опора держателя клетки (Е), который предусматривает установку держателя на оптическом макете (F) на стадии образца. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 7: Динамический диапазон для различных инструментальных установок на KWS-2. I 0 представляет собой поток нейтронов в положении образца. Определенные области указывают доступный диапазон Q , которые могут быть покрыты , когда длина волны изменяется от 4,5 Å и 20 Å для конкретных конфигураций коллимации-обнаружения. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 8: Примеры двумерных картин рассеяния , собранных в ходе экспериментальной сессии в соответствии с текущим протоколом. (А) картина рассеяния собранные на L D = 8 м от частиц полистирола с радиусом R = 500 Å в D 2 O / H 2 O, как измерено с X = 5 Å. Картина рассеяния изотропно распределены вокруг ЬEAM-стоп, которая блокирует прямой луч в центре детектора. (Б) картина рассеяния собранные на L D = 20 м от частиц полистирола с радиусом R = 1000 Å в D 2 O / H 2 O, как измерено с l = 20 Å. Картина рассеяния изотропно распределены вокруг позиции прошедшего пучка, который для этой длины волны попадает под лучом остановки и маскируется вместе с лучом-стоп, используя функции программного обеспечения визуализации. (C) картина рассеяния собирают с высоким детектором разрешения на L D = 17 м от частиц полистирола с размером R = 4,000 Å в D 2 O / H 2 O, как измерено с X = 7 Å в расширенном диапазоне Q , с линзами и высоким разрешением детектора. Картина рассеяния изотропно распределены вокруг небольшого пучка остановки (4 мм х 4 мм), который блокирует целенаправленный прямой луч. Угловой сектор в шHICH данные дополнительно анализируются указывается на правой стороне балки остановки. (D) Интенсивность в сравнении с положением от луча остановки , как она была собрана в течение короткого тестового измерения в узком горизонтальном сечении, с шириной 1 пиксель (0,5 мм), на высоком детекторе разрешением. Данные приведены из раствора образца и упоминалась (растворитель). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 9: Модели рассеяния от частиц полистирола в D 2 O / H 2 O решений (символы) и от растворителя (линии). Данные были собраны в обычном режиме обскура в различных конфигурациях инструмента, которыйобозначены разными цветами. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 10: Модели рассеяния из полистирольных частиц различных размеров в D 2 O / H 2 O после коррекции рассеяния от растворителя применялся. Красные линии представляют собой припадки со сферической форм-фактора 9, включая разрешение прибора 10, 11 и размер полидисперсности. Типичным Q -4 асимптотика для сферической форм - фактор обозначается прямой в диапазоне высоких Q. Нижний предел диапазона Q , покрытого различными длинами волн или установок именно Marрунец. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 11: двумерная и радиально усредненная одномерные модели рассеяния от C 28 H 57 -PEO5k мицелл полимера в D 2 O (в объеме полимерной фракции 12%), измеренных в обычном режиме обскуры с ДЛ / λ = 20% (вверху) и в режиме перестраиваемой разрешения, с ДЛ / λ = 5% при L D = 4м (левая сторона) и L D = 8м (правая сторона). В обычном режиме, можно наблюдать три широких пика. Тонкая структура первых двух пиков выявлено 5, 13 с улучшенной А & #955; / Л разрешение. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 12: Схема рассеяния с полностью протонированных PHO10k-PEO10k диблоксополимер мицеллы в D 2 O (после того, как была применена поправка для рассеяния от растворителя), как измерено путем объединения обычного крошечное отверстие и расширенные режимы Q - диапазона. Цилиндрическая морфология ядро-оболочка обозначается Q -1 зависимость интенсивности рассеянного в промежуточной Q и Q -5/3 зависимость (BLOB рассеяния) наблюдается при высоких Q. Интенсивность плато при низких Q и изгибающий при промежуточном Q выявляют тон длина и толщина цилиндров, соответственно. Красная кривая представляет собой подгонку экспериментальных данных с ядро-оболочка цилиндра модели 9, с инструментальной резолюции включены 10-12. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 13: Модели рассеяния из полистирольных частиц (R = 150 A) в D 2 O / H 2 O, измеренные в обычном точечным и режимах высокой интенсивности (линзы). (A) одномерные модели рассеяния , измеренные с l = 7 Å при L D = 8 м в обычном режиме и при L D = 20 м в режиме высокой интенсивности с линзами. В тон в режиме высокой интенсивности, различные размеры пучка на образце были использованы для того, чтобы повысить интенсивность. До 12 раз выигрыш в интенсивности было достигнуто при 26 линз использовались по сравнению с обычным режимом обскура. Большой образец помещали в пучок с помощью круглой ячейки кварца с диаметром 5 см. (В) Двумерная модель рассеяния собранные на детекторе в обскура режиме для пучка размером 10 мм х 10 мм. (С) двумерная картина рассеяния собранные на детекторе в режиме высокой интенсивности с использованием 27 линз и размер луча 30 мм х 30 мм. Размер (разрешение) прямого пучка, сфокусированного на детекторе такой же, как и в режиме обскура. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 14: Схема рассеяния от буферного раствора и от бета - амилоидного белка мономеров (A & beta ; 1-42, молекулярная масса M W = 4,5 кД) в дейтерированном гексафторизопропаноле dHFIP буфере при концентрации 5,6 мг / мл , после трех недель инкубации. Полные точки представляют собой кривую рассеяния из раствора белка в то время как полный треугольник показывает кривую рассеяния от буферного раствора. Синие точки обозначают сечение рассеяния (на правой вертикальной шкале) из мономеров, после того, как была применена поправка для буферного вклада. Столбики ошибок обозначают стандартные отклонения, полученные из графов нейтронов. Красная сплошная линия показывает подогнанную функцию Beaucage с фиксированной размерностью D = 2 14. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 15: Модели рассеяния от лизоцима 50 мг / мл в 50 мМ ацетатного буфера в D 2 O и из буферного раствора , измеренной при различных давлениях, от температуры окружающей среды до 5000 бар. Символы представляют собой данные из белкового раствора, в то время как линии показывают данные из буфера. Данные были собраны на двух расстояниях обнаружения, L D = 4 м (открытые символы) и L D = 1 м (полные символов). На вставке показано поведение интенсивности рассеянного вперед I (Q → 0) из белкового раствора, буфер, и самого белка (после коррекции для буфера вклад был применен) в зависимости от давления. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
| Параметр / Функция | Вспомогательное оборудование | Область применения | точность | Технические подробности |
| позиционирование | этап образца | | | Максимум. нагрузка 600 кг |
| Икс | 0 - 360 мм | 0,05 мм |
| Y | 0 - 330 мм | 0,05 мм |
| Z (ось пучка) | вручную, 600 мм | |
| θ г (вращение) | 0 ° - 360 ° | 0.002 ° |
| θ T (люлька) | ± 30 ° | 0.002 ° |
| Температура окружающей среды | трехуровневый многопозиционные Al держатель (Cd маски) | | | 3x9 = 27 широких кварцевых кюветах |
| 3x12 = 36 узких кварцевых кюветах |
| три позиции | | | 3 больших кварцевых кюветах (диаметр Φ = 5 см) |
| Al держатель (B 4 C маска) |
| температура | термостат (масляная ванна) + | от -25 ° C до 200 ° C | ± 0,5 ° C | 4 позиции |
| маленький медный блок | в воздухе или в вакуумной камере (с герметичных кюветах) |
| Термостат (водяная баня) + двухуровневый многопозиционные | от 5 ° C до 85 ° C | ± 0,2 ° C | 2x9 = 18 широких кварцевых кюветах; 2x12 = 24 узких кварцевых кюветах |
| Al блок |
| термостат + высокая точность печи | от 10 ° C до120 ° С | <0,1 ° C | 1 позиция, широкий кварцевая кювета |
| Пельтье-термостатируется кювета-держатель | от -20 ° C до 140 ° C | ± 0,2 ° C | 8 позиций (все типы клеток кварца или сэндвич бюстгальтеры типа клеток); контролируемой атмосфере ниже 5 ° C |
| (В4С маска) |
| давление | HP клеток SANS + термостат (водяная баня) | до 5000 бар | | Температура в диапазоне от 5 ° C до 85 ° C |
| Низкая температура | Криостат с сапфировыми окнами | вплоть до 50 К | | |
| Реологии | реометр; в устойчивом состоянии и колебательные режимы | | | |
| влажность | Влажность Cell | 5% до 95% | | температурав диапазоне от 15 ° C до 60 ° C |
| В месте ИК-20 | ИК-спектрометр | | | Примеры клеток с ZnSe окнами |
Таблица 1: Перечень вспомогательного оборудования для дифрактометра КВС-2 SANS, включая диапазон использования, точность и детали каждого устройства.
| Режим измерения | Экспериментальная установка | разрешение | ширина / размер выборки | Максимум. интенсивность [п / с] | Q-диапазона [A - 1] |
| | Δλ / λ | | | |
| Обычные обскура | λ = 7 Å | 20% | 10 х10 мм 2 | 1,3 х 10 8 | 0,002 .. 0,3 |
| L C = 2 м - 20 м | | | | |
| L D = 1 м - 20 м | | | | |
| λ = 4,5 Å, L C = 2 м, L D = 1 м | 20% | 10 х 10 мм 2 | 2 х 10 8 | 0,01 .. 0,5 |
| λ = 10 Å, L C = 20 м, L D = 20 м | 20% | 10 х 10 мм 2 | 7,5 х 10 5 | 0,001 .. 0,02 |
| λ = 20 Å, L C = 20 м, L D = 20 м | 20% | 10 х 10 мм 2 | 4 х 10 4 | 7х10 -4 .. -2 1.5x10 |
| Фокусировка высокой интенсивности | λ = 7 Å, L C = 20 м, L D = 17 м | 20% | Φ = 50 мм | 3 х 10 7 | ≈ 0,002 .. 0,03 |
фокусирование высокое разрешение (Расширенный Q-диапазон) | λ = 7 Å, L C = 20 м, L D = 17 м, A C = 4 х 4 мм 2 | 20% | 10 х 10 мм 2 | 1,6 х 10 4 | ≈ 2х10 -4 .. 0,02 |
| Настраиваемый разрешение | λ = 4,5 Å, | 5% | 10 х 10 мм 2 | ок 7% от обычного режима | 0,002 .. 0,5 |
| L C = 20 м, | | | |
| L D = 1 м .. 20 м | | | |
Таблица 2: Экспериментальные конфигурации доступны на SANS дифрактометре KWS-2.
Дополнительное Рисунок 1: Абсолютный поток нейтронов в месте расположения образца от KWS-2 в зависимости от длины волны при различных длинах коллимации L и C для оптимального заполнения реактора холодного источника. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 2: Схематическое изображение двойной измельчитель диск с переменным отверстием щели. Щель открытия ДФ можно регулировать в пределах от 0 ° до 90 ° , так что, в зависимости от частоты измельчитель Fизмельчитель, время открытия τ ш направляющей (красный прямоугольник на правой вертикальной серии снимков) могут быть разнообразными. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 3: Основной пользовательский интерфейс управления измерения и визуализации программного обеспечения от KWS-2. Левосторонняя функции (A) могут быть использованы экспериментаторов, в то время как правая сторона функции и индикаторы (B) используются прибором ответственным. Сервер или процесс, показанный в меню правой стороны находится в рабочем состоянии и работает нормально, когда он помечен зеленым цветом. Компоненты, отмеченные желтым цветом не активируются. Любая неисправность обозначается красным цветом. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить юэто цифра.
Дополнительный Рисунок 4: Вид меню kws2-Configuration и выборочные функции конфигурации. Пользователи должны заполнить информацию в полях USERDATA первых, а затем сделать конфигурацию образцов. Поля, которые должны быть заполнены и действия, которые должны быть приняты отмечены красным цветом. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 5: Вид меню Определение kws2 и выберите выборочные функции. Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны в пункте 4.3. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
дополнениеичных Рисунок 6: Вид меню kws2 Определение и определения измерений функций. Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны в пункте 4.3. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 7: Программа измерений генерируется путем объединения определенных образцов и определенных условий эксперимента. Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны в пункте 4.3. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 8: kws2-измерения меню управления и опции текущие значения. Фиксированные параметры (позиции, имена, длина волны и т.д.) и варiables (время, интенсивность, скорость счета и т.д.) , которые характеризуют выполняется измерение отображаются. Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны в пункте 4.4. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 9: Опция Live-дисплей с меню KWSlive_MainWindow и различные варианты визуализации данных. Выбран режим визуализации поверхности. Когда выбран средний режим Radial (правая сторона изображения), настройка параметров можно найти в меню Options Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 10: Основной интерфейс программного обеспечения сжатия данных qtiKWS ш Ith вариантов выбора инструмента и расположение экспериментальных и обработанных данных. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 11: Функции для определения лог-книги для набора данных, подлежащих обработке (инфо-таблица). Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны в шаге 5.3. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 12: Функции для определения маски детектора , для которого будут обрабатываться данные. Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны в пункте 5.4.целевых = "_blank"> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительное Рисунок 13: Функции для определения карт чувствительности детектора. Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны в шаге 5.5. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 14: Функции для формирования таблицы сценария для коррекции, калибровки и радиального усреднения данных. Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны в пункте 5.6. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 15: Функции для построения тон обработанные данные. Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны на этапе 5.6.5. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 16: Функции для подготовки и расщепления данных , измеренных в режиме перестраиваемый разрешения. Данные из двух импульсов, поставляемых измельчитель и собранных первоначально в 64-TOF каналов объединяются в один импульс. Несколько каналов сгруппированы таким образом , что результирующее время каналы , которые характеризуются ДЛ / Л , направленной могут быть сохранены как отдельные файлы. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 17: Основной интерфейс программного обеспечения qtiKWS сокращения данных с выбранным вариантом для обработки данных, измеренных с помощью детектора с высокой разрешающей способностью. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 18: Функции для определения маски детектора высокого разрешения , для которых будут обрабатываться данные. Действия, которые должны быть приняты пользователем описаны в пункте 5.8. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.
Дополнительный Рисунок 19: Обзор всех типов образцов клеток , обычно используемых на KWS-2 для исследования мягкого вещества и биологических образцов при комнатной или переменной температуре. (A) Вид на лАРГЕ кварцевые клетки, доступные для режима высокой интенсивности, с линзами и большим размером луча. Держатель сотового, который оснащен борированных пластиковыми масками (1), позволяет планирование и проведение трех измерений на одной сессии. (Б) Вид из кварца или латунных клеток, которые используются в качестве контейнеров для проб и контролируемого держателя температуры (Пельтье-типа), оснащенного 8-м положении картриджей, подходящих для каждого типа клеток. Держатель экранирована с борированном пластиковых масок (1) на обеих сторонах. (С) Вид пьезоэлементом в эксплуатацию на KWS-2. Ячейка может оказывать давление на образец между окружающей и 5000 бар в автоматическом режиме, под контролем программы измерений. Круглая маска Cd (1) с небольшим отверстием посередине определяет величину луча на образце. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить эту цифру.