The prime numbers actually produced a crystal-like diffraction pattern.
In 1982, when Dan Shechtman was studying what are known as diffraction patterns, which occur when x-rays are passed through the crystals, he discovered a regular diffraction pattern that did not match any periodically repeated structure.
1982'de Dan Shechtman, x-ışınları kristallerden geçtiğinde ortaya çıkan kırılma desenleri olarak bilinen şeyi incelediğinde periyodik olarak tekrar eden yapıya uymayan düzenli bir kırınım deseni keşfetti.
While attending a Symposium there, late in May, he met Maurice Wilkins and saw for the first time the X-ray diffraction pattern of crystalline DNA.
Sempozyumu, geç Mayıs ayında, o, Maurice Wilkins ile tanıştı ve ilk kez X-ışını kırınım deseni kristal DNA gördüm.
If a sufficient number of these photons can be measured with a detector, a characteristic diffraction pattern or wave pattern is obtained from which the atomic structure of the crystal can be derived.
Bu fotonların yeterli bir miktarı bir cihaz ile ölçülebiliyorsa, bu şekilde elde edilen dalga veya kırınım modeli karakteristiktir ve kristalin atomik yapısı bu yolla türetilebilir.
If enough of these photons can be measured with a device, the wave- or diffraction pattern that is thus obtained is characteristic and the atomic structure of the crystal can therefore be derived.
Bu fotonların yeterli bir miktarı bir cihaz ile ölçülebiliyorsa, bu şekilde elde edilen dalga veya kırınım modeli karakteristiktir ve kristalin atomik yapısı bu yolla türetilebilir.
X-rays produce a diffraction pattern because their wavelength is typically the same order of magnitude (0.1-10.0 nm) as the spacing between the atomic planes in the crystal.
X ışınları bir kırınım modeli üretir çünkü dalgaboyları tipik olarak kristaldeki atomik düzlem boşluklarıyla aynı kuvvet sırasına sahiptir (0.1-10.0 nm).
The electrons somehow know where all the atoms are, and they form this diffraction pattern.
Other particles, such as electrons and neutrons, may be used to produce a diffraction pattern.
Elektron ve nötron gibi diğer partiküller kırılma modeli üretmek için kullanılabilir.
In fact, a much simpler pattern is seen, a simple diffraction pattern.
Aslında çok daha basit bir model olan basit kırılma modeli görülmektedir.
This means a user of the commercial software must select up to five crystal structures presumed to be in the sample and then the software attempts to find probable matches to the diffraction pattern.
Bu durum, kullanıcının örnekte olduğu varsayılan beş kristal yapıyı seçmesi gerektiği ve daha sonra yazılımın kırınım modeliyle olası eşleşmeleri bulmaya çalışması gerektiği anlamına gelir.