Lokal-orbital ptykografi til ultrahøj opløsning billeddannelse - Nature Nanotechnology

Lokal-orbital ptykografi til ultrahøj opløsning billeddannelse – Nature Nanotechnology

Kildeknude: 3089916
  • Williams, DB og Carter, CB Transmissionselektronmikroskopi (Springer, 2009).

  • Haider, M. et al. Et sfærisk aberrationskorrigeret 200kV transmissionselektronmikroskop. Ultramikroskopi 75, 53-60 (1998).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z. et al. Elektronptykografi opnår grænser for atomopløsning, der er fastsat af gittervibrationer. Videnskab 372, 826-831 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Hoppe, W. Beugung im inhomogenen Primärstrahlwellenfeld. I. Prinzip einer Phasenmessung von Elektronenbeungungsinterferenzen. Acta Crystallogr. EN 25, 495-501 (1969).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Miao, J., Charalambous, P., Kirz, J. & Sayre, D. Udvidelse af metodologien for røntgenkrystallografi for at tillade billeddannelse af ikke-krystallinske prøver på mikrometerstørrelse. Natur 400, 342-344 (1999).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM Ptychography og relaterede diffraktive billeddannelsesmetoder. Adv. Imaging Electron Phys. 150, 87-184 (2008).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zheng, G., Shen, C., Jiang, S., Song, P. & Yang, C. Koncept, implementeringer og anvendelser af Fourier-ptychografi. Nat. Rev. Phys. 3, 207-223 (2021).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Pfeiffer, F. Røntgenptykografi. Nat. Fotonik 12, 9-17 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD, McCallum, BC & Rodenburg, JM Opløsning ud over 'informationsgrænsen' i transmissionselektronmikroskopi. Natur 374, 630-632 (1995).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM, Humphry, MJ, Zhang, F. & Rodenburg, JM Superresolution billedbehandling via ptychography. J. Opt. Soc. Er. EN 28, 604-612 (2011).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Humphry, MJ, Kraus, B., Hurst, AC, Maiden, AM & Rodenburg, JM Ptychografisk elektronmikroskopi ved brug af højvinklet mørkfeltspredning til sub-nanometer opløsningsbilleddannelse. Nat. Commun. 3, 730 (2012).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pelz, PM, Qiu, WX, Bucker, R., Kassier, G. & Miller, RJD Lavdosis kryoelektronptykografi via ikke-konveks Bayesiansk optimering. Sci. Rep. 7, 9883 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Ophus, C. Firedimensionel scanningstransmissionselektronmikroskopi (4D-STEM): fra scanning af nanodiffraktion til ptychografi og videre. Microsc. Mikroanal. 25, 563-582 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ding, Z. et al. Tredimensionel elektronptykografi af organisk-uorganiske hybride nanostrukturer. Nat. Commun. 13, 4787 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, W. et al. Real-space charge-density imaging med sub-angstrom opløsning ved firedimensionel elektronmikroskopi. Natur 575, 480-484 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kohno, Y., Seki, T., Findlay, SD, Ikuhara, Y. & Shibata, N. Real-space visualisering af iboende magnetiske felter af en antiferromagnet. Natur 602, 234-239 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zachman, MJ et al. Kortlægning af pm-skala gitterforvrængninger og måling af mellemlagsadskillelser i stablede 2D-materialer ved interferometrisk 4D-STEM. Microsc. Mikroanal. 28, 1752-1754 (2022).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Bates, RHT Teorien om superopløsningselektronmikroskopi via Wigner-fordelingsdekonvolution. Phil. Trans. R. Soc. Lond. EN 339, 521-553 (1997).


    Google Scholar
     

  • McCallum, BC & Rodenburg, JM Todimensionel demonstration af Wigner fase-hentningsmikroskopi i STEM-konfigurationen. Ultramikroskopi 45, 371-380 (1992).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Chapman, HN Phase-retrieval røntgenmikroskopi ved Wigner-distribution deconvolution. Ultramikroskopi 66, 153-172 (1996).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pennycook, TJ, Martinez, GT, Nellist, PD & Meyer, JC Højdosiseffektiv atomopløsningsbilleddannelse via elektronptykografi. Ultramikroskopi 196, 131-135 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • O'Leary, CM et al. Faserekonstruktion ved hjælp af hurtige binære 4D STEM-data. Appl. Phys. Lett. 116, 124101 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Gao, C. et al. Overvindelse af kontrastvendinger i fokuseret probe-ptykografi af tykke materialer: en optimal rørledning til effektiv bestemmelse af lokal atomstruktur i materialevidenskab. Appl. Phys. Lett. 121, 081906 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Elser, V. Fasesøgning ved itererede projektioner. J. Opt. Soc. Er. EN 20, 40-55 (2003).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Faulkner, HML En fasehentningsalgoritme til skiftende belysning. Appl. Phys. Lett. 85, 4795-4797 (2004).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thibault, P. et al. Scannende røntgendiffraktionsmikroskopi med høj opløsning. Videnskab 321, 379-382 (2008).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM & Rodenburg, JM En forbedret ptykografisk fasehentningsalgoritme til diffraktiv billeddannelse. Ultramikroskopi 109, 1256-1262 (2009).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM, Humphry, MJ & Rodenburg, JM Ptychografisk transmissionsmikroskopi i tre dimensioner ved hjælp af en multi-slice tilgang. J. Opt. Soc. Er. EN 29, 1606-1614 (2012).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H., Cui, J. & Yu, R. Dyb sub-angstrøm opløsning billeddannelse ved elektronptychografi med fejlorienteringskorrektion. Sci. Adv. 8, eabn2275 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H. et al. Ptykografiske målinger af varierende størrelse og form langs zeolitkanaler. Sci. Adv. 9, eadf1151 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H. et al. Subnanometer-skala kortlægning af krystalorientering og dybdeafhængig struktur af dislokationskerner i SrTiO3. Nat. Commun. 14, 162 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dong, Z. et al. Atom-niveau billeddannelse af zeolit ​​lokale strukturer ved hjælp af elektron ptychography. J. Am. Chem. Soc. 145, 6628-6632 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, H. et al. Tredimensionel inhomogenitet af zeolitstruktur og sammensætning afsløret ved elektronptykografi. Videnskab 380, 633-663 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cowley, JM & Moodie, AF Spredning af elektroner med atomer og krystaller. I. En ny teoretisk tilgang. Acta Crystallogr. 10, 609-619 (1957).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Allen, LJ, Alfonso, AJD & Findlay, SD Modellering af den uelastiske spredning af hurtige elektroner. Ultramikroskopi 151, 11-22 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M. et al. Ptykografisk kohærent diffraktiv billeddannelse med ortogonal probeafslapning. Opt. Express 24, 8360-8369 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Das, S. et al. Observation af stuetemperatur polære skyrmioner. Natur 568, 368-372 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Veličkov, B., Kahlenberg, V., Bertram, R. & Bernhagen, M. Crystal chemistry of GdScO3, DyScO3, SmScO3 og NdScO3. Z. Kristallogr. 222, 466-473 (2007).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Lee, D. et al. Fremkomst af ferroelektricitet ved stuetemperatur ved reducerede dimensioner. Videnskab 349, 1314-1317 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, P. et al. Atommekanisme for polarisationsstyret overfladerekonstruktion i ferroelektriske tynde film. Nat. Commun. 7, 11318 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kirkland EJ Avanceret beregning i elektronmikroskopi (Springer, 2020).

  • Jurling, AS & Fienup, JR Anvendelser af algoritmisk differentiering til fasehentningsalgoritmer. J. Opt. Soc. Er. EN 31, 1348-1359 (2014).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M., Menzel, A. & Guizar-Sicairos, M. Iterativ mindste kvadraters solver til generaliseret ptykografi med maksimal sandsynlighed. Opt. Express 26, 3108-3123 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Pelz, PM et al. Fase-kontrast-billeddannelse af multi-spredning udvidede objekter ved atomopløsning ved rekonstruktion af spredningsmatrixen. Phys. Rev. Res. 3, 023159 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Uhlemann, S. & Haider, M. Restbølgeaberrationer i det første sfæriske aberrationskorrigerede transmissionselektronmikroskop. Ultramikroskopi 72, 109-119 (1998).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Krivanek, OL, Dellby, N. & Lupini, AR Mod sub-Å elektronstråler. Ultramikroskopi 78, 1-11 (1999).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schwiegerling, J. Gennemgang af Zernike-polynomier og deres anvendelse til at beskrive virkningen af ​​fejljustering i optiske systemer. I Proc. Optisk systemjustering, tolerance og verifikation XI (red. Sasián, J. & Youngworth, RN) 103770D (SPIE, 2017); https://doi.org/10.1117/12.2275378

  • Bertoni, G. et al. Nær-realtidsdiagnose af elektronoptiske faseafvigelser i scanningstransmissionselektronmikroskopi ved hjælp af et kunstigt neuralt netværk. Ultramikroskopi 245, 113663 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Paszke, A. et al. PyTorch: et imperativt, højtydende dybt læringsbibliotek. I Proc. 33. internationale konference om neurale informationsbehandlingssystemer (red. Wallach, HM, Larochelle, H., Beygelzimer, A., d'Alché-Buc, F. & Fox, EB) 721 (Curran Associates, 2019).

  • Burdet, N. et al. Evaluering af partiel kohærens korrektion i røntgenptykografi. Opt. Express 23, 5452-5467 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD & Rodenburg, JM Ud over den konventionelle informationsgrænse: den relevante sammenhængsfunktion. Ultramikroskopi 54, 61-74 (1994).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Yang, W., Sha, H. & Yu, R. 4D-datasæt, der bruges til lokal-orbital ptykografisk rekonstruktion [datasæt]. Zenodo https://doi.org/10.5281/zenodo.10246206 (2023).

  • Tidsstempel:

    Mere fra Natur Nanoteknologi