Die NMR-Spektroskopie gewinnt in der modernen Forschung stetig mehr an Bedeutung, z.B. bei der Strukturaufklärung biologischer Makromoleküle. Hierbei ist es von großer Wichtigkeit, möglichst optimale Pulsexperimente zu verwenden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Steuerungstheorie auf die quantenmechanische Beschreibung der NMR-Spektroskopie übertragen und in dem numerischen Optimierungsprogramm OCTANE zur automatisierten Erzeugung optimaler Pulsexperimente unter Einschluß von Störeffekten (Relaxation, Radiofrequenz- und Resonanz-Offsets) umgesetzt. Das Optimierungsprogramm wurde zur Erzeugung optimaler NMR-Experimente für verschiedene Kohärenztransfers herangezogen (Time Optimal Pulses (TOP), Relaxation Optimized Pulse Elements (ROPE), Broadband Excitation By Optimized Pulses (BEBOP)). Darüber hinaus wurden NMR-Experimente an realen Spinsystemen durchgeführt, deren Optimalität durch analytische Betrachtungen der geometrischen Steuerungstheorie gezeigt werden konnte (Transfer von -1- Quantenkohärenz in IS-Spinsystemen, SWAP(1,3)-Gatter, effektive Soliton-Operatoren in 5-Spinketten).
«
Die NMR-Spektroskopie gewinnt in der modernen Forschung stetig mehr an Bedeutung, z.B. bei der Strukturaufklärung biologischer Makromoleküle. Hierbei ist es von großer Wichtigkeit, möglichst optimale Pulsexperimente zu verwenden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Steuerungstheorie auf die quantenmechanische Beschreibung der NMR-Spektroskopie übertragen und in dem numerischen Optimierungsprogramm OCTANE zur automatisierten Erzeugung optimaler Pulsexperimente unter Einschluß von Störeffekten (Rela...
»