「入力」の版間の差分

提供: ComplexRI: Manual
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<div id="Input03"  style="font-size: 150%;"> ③Reflectance or Absorptance? </div>
<div id="Input03"  style="font-size: 150%;"> ③Reflectance or Absorptance? </div>
: ATR=IRのデータの種類を選択してください。
: ATR-IRのデータの種類を選択してください。
:: Reflectance(%):ATR-IRの反射率のスペクトル。単位は(%)。(デフォルト)
:: Reflectance(%): 反射率のスペクトル。単位は(%)。(デフォルト)
:: Reflectance:    ATR-IRの反射率のスペクトル。
:: Reflectance:    反射率のスペクトル。
:: Absorptance:    ATR-IRの吸光度スペクトル。
:: Absorptance:    吸光度スペクトル。
: それぞれのデータは以下の関係を持っています。
: それぞれのデータは以下の関係を持っています。
:: <math> Reflectance(%)=Reflectance*100 </math>
:: <math> Reflectance(%)=Reflectance*100 </math>
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<div id="Input04"  style="font-size: 150%;"> ④The Substrate in ATR-IR </div>
<div id="Input04"  style="font-size: 150%;"> ④The Substrate in ATR-IR </div>
: ATR-IR実験で使用した基質の種類入力してください。ここには、よく使われる3つの基質は選択肢として用意しました。
: ATR-IR実験で使用した基板の種類入力してください。ここには、よく使われる3つの基板は選択肢として用意しました。
:: Diamond(Refractive Index = 2.38) (デフォルト)
:: Diamond(Refractive Index = 2.38) (デフォルト)
:: Zinc selenide(Refractive Index = 2.40)
:: Zinc selenide(Refractive Index = 2.40)
:: Germanium(Refractive Index = 4.0).
:: Germanium(Refractive Index = 4.0).
:Othersを使うことで任意の値を入力することもできます。
:Othersを使うことで基板の屈折率の値を入力することもできます。
:[[File:4_other.png|500px]]
:[[File:4_other.png|500px]]


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<div id="Input07"  style="font-size: 150%;"> ⑦Title of your job </div>
<div id="Input07"  style="font-size: 150%;"> ⑦Title of your job </div>
: 今回の解析に名前を付けてください。<span color=”red”>(※半角入力)</span>。 結果はTitle.xlsxという名前のエクセルファイルに保存されます。
: 今回の解析に名前を付けてください。<span color=”red”>(※半角入力)</span>。 結果は@Title.xlsxという名前のエクセルファイルに保存されます。


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<div id="Input09"  style="font-size: 150%;"> ⑨Refractive index of target sample in non-resonance region (<math> n_j^0 </math>) </div>
<div id="Input09"  style="font-size: 150%;"> ⑨Refractive index of target sample in non-resonance region (<math> n_j^0 </math>) </div>
: 調査対象の非共鳴領域における屈折率(<math> n_j^0 </math>)を入力してください。(デフォルト=1.360)
: 目標分子の非共鳴領域における屈折率(<math> n_j^0 </math>)を入力してください。(デフォルト=1.360)
: <math> n_j^0 </math>はフィッティングの前に決定する必要があります。 (⑪にある式を参照してください。)。 参考文献では可視光領域の屈折率をコーシーの方程式(式(1))を用いてフィッティングしています。
: <math> n_j^0 </math>はフィッティングの前に決定する必要があります。 (⑪にある式を参照してください。)。 参考文献では可視光領域の屈折率をコーシーの方程式(式(1))を用いてフィッティングしています。
:: <math>n = A + \frac{B}{{\lambda}^2} + \frac{C}{{\lambda}^4}</math>・・・(1)
:: <math>n = A + \frac{B}{{\lambda}^2} + \frac{C}{{\lambda}^4}</math>・・・(1)
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<div id="Input10"  style="font-size: 150%;"> ⑩The tolerance of fitting </div>
<div id="Input10"  style="font-size: 150%;"> ⑩The tolerance of fitting </div>
: ここでは、フィッティングの厳しさを指定します。(デフォルト: 0.02)
: ここでは、フィッティングの収束判定のしきい値を指定します。(デフォルト: 0.02)
: フィッティングは最小二乗誤差に比例するがここで与えられた値よりも小さくなったら終了します。
: 最小二乗法の残差は与えられた値よりも小さくなったらフィッティングが終了します。
: 詳細は<u> [[Jp/ComplexRI#理論|理論]]</u>の<u> [[理論#Fitting procedure| How to Fit the ATR-IR spectra]] </u>で説明しています。
: 詳細は<u> [[Jp/ComplexRI#理論|理論]]</u>の<u> [[理論#Fitting procedure| How to Fit the ATR-IR spectra]] </u>で説明しています。
:<span style color="red">注意!! この入力値が小さすぎると解析が終わらないことがあります。 </span>
:<span style color="red">注意!! この入力値が小さすぎると解析が終わらないことがあります。 </span>
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:: No: 内部で自動的に設定されます。(デフォルト)
:: No: 内部で自動的に設定されます。(デフォルト)
:: Yes: ユーザー自身が入力してください。
:: Yes: ユーザー自身が入力してください。
: フィッティングにおいて、私たちはローレンツ関数を用いて複素屈折率を表しています。
: フィッティングにおいて、複素屈折率はローレンツ関数を用いて複素屈折率表しています。
:: <math>n_j=n_j^0+\sum_{l=1}^{l_{max}} \frac{A_l}{\nu_l-\nu-i\gamma_l}</math>
:: <math>n_j=n_j^0+\sum_{l=1}^{l_{max}} \frac{A_l}{\nu_l-\nu-i\gamma_l}</math>
: <math> n_j^0 </math> ⑨での入力になっています。ローレンツ関数の本数<math> l_{max} </math>とそれに対応するパラメータ <math> A_l, \nu_l, \gamma_l </math> を決定する必要があります。
: <math> n_j^0 </math> ⑨での入力になっています。ローレンツ関数の本数<math> l_{max} </math>とそれに対応するパラメータ <math> A_l, \nu_l, \gamma_l </math> を決定する必要があります。

2022年1月20日 (木) 06:11時点における版


Newtoppage.png
これはComplexRIの標準入力のスナップショットです。
ComplexRIの入力は大きく二つに分類されます。左の部分は、ATR-IR実験の情報に関する部分、右の部分は複素屈折率のフィッティングのパラメータを調整する部分です。以下では、それぞれについて説明します。

Information of ATR-IR experiment

①ATR-IR File
ここでは、ATR-IRの実験データをアップロードしてください。中身は以下のようになっている必要があります。
NewFILE01.png
ファイル形式には二つのルールがあります。
(1). テキスト形式になっている。
(2). 各列は空白で区切られている。

②The order of data
データの並び方を入力してください。
Ascending order: 波数が昇順 (下の図の左側)。(デフォルト)
Descending order:波数が降順 (下の図の右側)。
NewFILE01.pngNewFILE04.png

③Reflectance or Absorptance?
ATR-IRのデータの種類を選択してください。
Reflectance(%): 反射率のスペクトル。単位は(%)。(デフォルト)
Reflectance: 反射率のスペクトル。
Absorptance: 吸光度スペクトル。
それぞれのデータは以下の関係を持っています。

④The Substrate in ATR-IR
ATR-IR実験で使用した基板の種類入力してください。ここには、よく使われる3つの基板は選択肢として用意しました。
Diamond(Refractive Index = 2.38) (デフォルト)
Zinc selenide(Refractive Index = 2.40)
Germanium(Refractive Index = 4.0).
Othersを使うことで基板の屈折率の値を入力することもできます。
4 other.png

⑤Incident angle in ATR-IR
ATR-IR実験のIR光の入射角を入力してください。(Default=45°)

⑥Select the column of your data
入力ファイルの中で解析したいデータの列番号を入力してください。
Wavenumber: 波数の列番号。 (デフォルト: 1)
ATR-IR data: 反射率もしくは吸光度の列番号。(デフォルト: 2)
例えば、以下のようなファイルをアップロードした場合は、1列目と5列目を選んで解析に用いることができる。
NewFILE03.png
6 15.png

Control parameters of ComplexRI fitting

⑦Title of your job
今回の解析に名前を付けてください。(※半角入力)。 結果は@Title.xlsxという名前のエクセルファイルに保存されます。

⑧Input the fitting range
フィッティングを行う範囲を波数単位で入力してください。ComplexRIはこの範囲でのみ解析を行います。
Minimum wavenumber: 波数の下限。 (デフォルト: 1636)
Maximum wavenumber: 波数の上限。 (デフォルト: 1863)

⑨Refractive index of target sample in non-resonance region ()
目標分子の非共鳴領域における屈折率()を入力してください。(デフォルト=1.360)
はフィッティングの前に決定する必要があります。 (⑪にある式を参照してください。)。 参考文献では可視光領域の屈折率をコーシーの方程式(式(1))を用いてフィッティングしています。
・・・(1)
式中のパラメータでの屈折率を求めるのに使えます。

⑩The tolerance of fitting
ここでは、フィッティングの収束判定のしきい値を指定します。(デフォルト: 0.02)
最小二乗法の残差は与えられた値よりも小さくなったらフィッティングが終了します。
詳細は 理論 How to Fit the ATR-IR spectra で説明しています。
注意!! この入力値が小さすぎると解析が終わらないことがあります。

⑪ Manually set the initial parameters
フィッティング関数の初期パラメータを自分で設定するかを選択してください。
No: 内部で自動的に設定されます。(デフォルト)
Yes: ユーザー自身が入力してください。
フィッティングにおいて、複素屈折率はローレンツ関数を用いて複素屈折率表しています。
⑨での入力になっています。ローレンツ関数の本数とそれに対応するパラメータ を決定する必要があります。
を選んだ場合、パラメータの初期値は 理論 How to Fit the ATR-IR spectra で説明されているようなアルゴリズムで自動的に決定されます。
を選んだ場合、 と それぞれのローレンツ関数に対するを自分で設定することが可能です。 の単位はの最大値は5になっています。
11yes.png