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Zerlegung von Spektren in ihre Komponenten

II. Spektrenzerlegung mit dem FORTRAN-Programm RESO

Decomposition of spectra into their components

II. Decompositionof spectra with the FORTRAN program RESO

Разложение спектров на их компоненты.

II. Разложение спектро в по программе RESO (FORTRAN)

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Die Kulturpflanze Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

Es wird das FORTRAN-Programm RESO für den Kleinrechner KRS 4201 vorgestellt, das die Zerlegung optischer Spektren in KomponentenGaussscher,Lorentzscher oder additiv gemischter Form ermöglicht. Nach einer Beschreibung der Algorithmen für die iterative Parameterbestimmung wird eine Übersicht über die verschiedenen Optionen bei der Benutzung des Programmes und seine Leistungsfähigkeit gegeben.

Anhand von Beispielen wird die Anwendung auf die Zerlegung von Chlorophyllspektren in verschiedene Subbanden vorgestellt. Besonders wird dabei auf

die Möglichkeiten einer Zerlegung in gemischteGauss-Lorentz-Banden mit festem Verhältnis beider Anteile eingegangen. Schließlich werden Möglichkeiten einer Optimierung des Programmes, vor allem hinsichtlich des Zeitbedarfs aufgezeigt.

Summary

The FORTRAN program RESO for the minicomputer KRS 4201 is described, which enables the decomposition of optical spectra into components ofGaussian andLorentzian shape as well as additive mixtures of both. After explaining the algorithms of the iterative estimation of parameters, a survey of the different options of the program and its efficiency is given. Several examples demonstrate the application to the decomposition of chlorophyll spectra into different subbands. Especially the possibility of decomposition into mixedGauss-Lorentz bands with a fixed ratio of both portions is discussed. Finally, possibilities of optimization of the program with respect to economy in computer time are shown.

Краткое содержание

Излагается программ а RESO (FORTRAN) для малой электронно-вычислит ельной машины KRS 4201, позволяющей разлагать оптически е спектры на компоненты гауссовой, лоренцово й или аддитивно смеша нной формы. После описания алгор итмов для итеративного опр еделения параметров, дается обзор различных возм ожностей использования прогр аммы и еë производите льности. На примерах разложен ия спектров хлорофил ла на различные суб-полосы, описывается примене ние метода. Особое вни мание уделяется возможнос тям разложения на смешанные полосы Г аусса — Лоренца с пост оянной пропорцией обеих долей. В заключе ние показаны возможн ости оптимизации програм мы, главным образом, в отн ошении ускорения раб оты.

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Literature

  • Adler, K., E. Brecht, A. Meister, O. Schmidt undK.-H. Süss, 1979: Die Chloroplasten-Thylakoid-Membran: Biogenese, Pigmentorganisation, Protein-Funktionsbeziehungen und Degeneration während der Seneszenz. Eine Übersicht. - Kulturpflanze27, 13–48.

    Google Scholar 

  • Brubaker, T. A., andK. R. O'keefe, 1979: Nonlinear parameter estimation. - Analytical Chemistry51, 1385 A-1388 A.

    Google Scholar 

  • Butler, W. L. andD. W. Hopkins, 1970: Higher derivative analysis of complex absorption spectra.- Photochem. Photobiol.12, 439–450.

    Google Scholar 

  • Denis, M., andR. Deyrieux, 1977: Is multicomponent spectra analysis coming to a deadlock? - J. Theor. Biol.69, 301–309.

    PubMed  Google Scholar 

  • French, C. S., 1960: The chlorophyllsin vivo andin vitro. - In: Handbuch der Pflanzenphysiologie (Ed.W. Ruhland) Springer Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg.

    Google Scholar 

  • —,J. S. Brown andM. C. Lawrence, 1972: Four universal forms of chlorophyll a. - Plant Physiol.49, 421–429.

    Google Scholar 

  • —,J. S. Brown, L. Prager andM. C. Lawrence, 1969: Analysis of spectra of natural chlorophyll complexes. - Carnegie Inst. Wash. Year Book67, 536–546.

    Google Scholar 

  • —,J. S. Brown, W. Wiessner andM. C. Lawrence, 1971: Four common forms of chlorophyll a. - Carnegie Inst. Wash. Year Book69, 662–670.

    Google Scholar 

  • Jank, H.-W., undA. Meister, 1982: Zerlegung von Spektren in ihre Komponenten. I. Mathematische Probleme- Kulturpflanze30, 125–140.

    Google Scholar 

  • Kirmse, D. W. andA. W. Westerberg, 1971: Resolution enhancement of chromatograph peaks. - Anal. Chem.43, 1035–1039.

    Google Scholar 

  • Ohta, N., 1973: Estimating absorption bands of component dyes by means of principal component analysis. - Anal. Chem.45, 553–557.

    Google Scholar 

  • Pitha, J., andR. N. Jones, 1966: A comparison of optimization methods for fitting curves to infrared band envelopes. - Canad. J. Chem.44, 3031–3050.

    Google Scholar 

  • Salzer, R., 1980: Zur Objektivität digitaler Bandentrennungen. - Z. f. Chemie20, 117–122.

    Google Scholar 

  • Schwetlich, H., 1979: Numerische Lösung nichtlinearer Gleichungen. - VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 271–290.

    Google Scholar 

  • Wallace, R. M., 1960: Analysis of absorption spectra of multicomponent systems. - J. Phys. Chem.64, 899–901.

    Google Scholar 

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Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. mult. H.Stubbe aus Anlaß der 80. Wiederkehr seines Geburtstages gewidmet.

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Meister, A., Brecht, E. & Jank, HW. Zerlegung von Spektren in ihre Komponenten. Die Kulturpflanze 30, 141–154 (1982). https://doi.org/10.1007/BF02019946

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