Ptychography orbital lokal untuk pencitraan resolusi sangat tinggi - Nanoteknologi Alam

Ptychography orbital lokal untuk pencitraan resolusi sangat tinggi – Nanoteknologi Alam

Node Sumber: 3089916
  • Williams, DB & Carter, CB Mikroskop Elektron Transmisi (Musim Semi, 2009).

  • Haider, M. dkk. Mikroskop elektron transmisi 200kV yang dikoreksi penyimpangan bola. Ultramikroskopi 75, 53 – 60 (1998).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z.et al. Ptikografi elektron mencapai batas resolusi atom yang ditetapkan oleh getaran kisi. Ilmu 372, 826 – 831 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Miao, J., Charalambous, P., Kirz, J. & Sayre, D. Memperluas metodologi kristalografi sinar-X untuk memungkinkan pencitraan spesimen non-kristal berukuran mikrometer. Alam 400, 342 – 344 (1999).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM Ptychography dan metode pencitraan difraksi terkait. Adv. Fisika Elektron Pencitraan. 150, 87 – 184 (2008).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Zheng, G., Shen, C., Jiang, S., Song, P. & Yang, C. Konsep, implementasi dan penerapan ptychography Fourier. Nat. Pdt. 3, 207 – 223 (2021).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Pfeiffer, F. Ptychography sinar-X. Nat. fotonik 12, 9 – 17 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD, McCallum, BC & Rodenburg, JM Resolusi melampaui 'batas informasi' dalam mikroskop elektron transmisi. Alam 374, 630 – 632 (1995).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM, Humphry, MJ, Zhang, F. & Rodenburg, JM Pencitraan superresolusi melalui ptychography. J. Opt. Soc. Saya. SEBUAH 28, 604 – 612 (2011).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Humphry, MJ, Kraus, B., Hurst, AC, Maiden, AM & Rodenburg, JM Mikroskop elektron ptychographic menggunakan hamburan medan gelap sudut tinggi untuk pencitraan resolusi sub-nanometer. Nat. Komunal. 3, 730 (2012).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pelz, PM, Qiu, WX, Bucker, R., Kassier, G. & Miller, RJD Ptychography cryo elektron dosis rendah melalui optimasi Bayesian non-cembung. Sci. Reputasi. 7, 9883 (2017).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Ophus, C. Mikroskop elektron transmisi pemindaian empat dimensi (4D-STEM): dari pemindaian nanodifraksi hingga ptikografi dan seterusnya. Mikro Mikroanal. 25, 563 – 582 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ding, Z. dkk. Ptychography elektron tiga dimensi dari struktur nano hibrida organik-anorganik. Nat. Komunal. 13, 4787 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, W. dkk. Pencitraan kepadatan muatan ruang nyata dengan resolusi sub-angstrom dengan mikroskop elektron empat dimensi. Alam 575, 480 – 484 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kohno, Y., Seki, T., Findlay, SD, Ikuhara, Y. & Shibata, N. Visualisasi ruang nyata dari medan magnet intrinsik antiferromagnet. Alam 602, 234 – 239 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zachman, MJ dkk. Memetakan distorsi kisi skala pm dan mengukur pemisahan antarlapisan dalam material 2D bertumpuk dengan interferometri 4D-STEM. Mikro Mikroanal. 28, 1752 – 1754 (2022).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Bates, RHT Teori mikroskop elektron resolusi super melalui dekonvolusi distribusi Wigner. Fil. Trans. R.Soc. London. A 339, 521 – 553 (1997).


    Google Scholar
     

  • McCallum, BC & Rodenburg, JM Demonstrasi dua dimensi mikroskop pengambilan fase Wigner dalam konfigurasi STEM. Ultramikroskopi 45, 371 – 380 (1992).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Chapman, HN Mikroskop sinar-X pengambilan fase dengan dekonvolusi distribusi Wigner. Ultramikroskopi 66, 153 – 172 (1996).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Pennycook, TJ, Martinez, GT, Nellist, PD & Meyer, JC Pencitraan resolusi atom efisiensi dosis tinggi melalui ptychography elektron. Ultramikroskopi 196, 131 – 135 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • O'Leary, CM dkk. Rekonstruksi fase menggunakan data STEM 4D biner cepat. aplikasi fisik. Lett. 116, 124101 (2020).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Gao, C. dkk. Mengatasi pembalikan kontras dalam ptychography probe terfokus pada material tebal: jalur pipa optimal untuk menentukan struktur atom lokal secara efisien dalam ilmu material. aplikasi fisik. Lett. 121, 081906 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Elser, V. Pengambilan fase dengan proyeksi berulang. J. Opt. Soc. Saya. SEBUAH 20, 40 – 55 (2003).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Faulkner, HML Algoritma pengambilan fase untuk perpindahan iluminasi. aplikasi fisik. Lett. 85, 4795 – 4797 (2004).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thibault, P. et al. Mikroskop difraksi sinar-X pemindaian resolusi tinggi. Ilmu 321, 379 – 382 (2008).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM & Rodenburg, JM Algoritme pengambilan fase ptychographical yang ditingkatkan untuk pencitraan difraksi. Ultramikroskopi 109, 1256 – 1262 (2009).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM, Humphry, MJ & Rodenburg, JM Mikroskopi transmisi ptychographic dalam tiga dimensi menggunakan pendekatan multi-slice. J. Opt. Soc. Saya. SEBUAH 29, 1606 – 1614 (2012).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H., Cui, J. & Yu, R. Pencitraan resolusi sub-angstrom mendalam dengan ptychography elektron dengan koreksi misorientasi. Sci. Lanjut 8, eabn2275 (2022).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H. dkk. Pengukuran ptychographic dengan berbagai ukuran dan bentuk di sepanjang saluran zeolit. Sci. Lanjut 9, eadf1151 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H. dkk. Pemetaan orientasi kristal skala sub-nanometer dan struktur inti dislokasi yang bergantung pada kedalaman di SrTiO3. Nat. Komunal. 14, 162 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dong, Z. dkk. Pencitraan tingkat atom dari struktur lokal zeolit ​​​​menggunakan ptychography elektron. Selai. Chem Soc. 145, 6628 – 6632 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, H. dkk. Ketidakhomogenan tiga dimensi struktur dan komposisi zeolit ​​​​diungkapkan dengan ptychography elektron. Ilmu 380, 633 – 663 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cowley, JM & Moodie, AF Hamburan elektron oleh atom dan kristal. I. Pendekatan teoretis baru. Acta Crystallogr. 10, 609 – 619 (1957).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Allen, LJ, Alfonso, AJD & Findlay, SD Memodelkan hamburan inelastis elektron cepat. Ultramikroskopi 151, 11 – 22 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M. et al. Pencitraan difraksi koheren ptikografik dengan relaksasi probe ortogonal. Memilih. Mengekspresikan 24, 8360 – 8369 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Das, S. dkk. Pengamatan skyrmion kutub suhu kamar. Alam 568, 368 – 372 (2019).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Veličkov, B., Kahlenberg, V., Bertram, R. & Bernhagen, M. Kimia kristal GdScO3, DyScO3, SmScO3 dan NdScO3. Z. Kristallogr. 222, 466 – 473 (2007).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Lee, D.dkk. Munculnya feroelektrik suhu ruangan pada dimensi yang diperkecil. Ilmu 349, 1314 – 1317 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, P.dkk. Mekanisme atom rekonstruksi permukaan yang dikendalikan polarisasi dalam film tipis feroelektrik. Nat. Komunal. 7, 11318 (2016).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kirkland EJ Komputasi Tingkat Lanjut dalam Mikroskop Elektron (Musim Semi, 2020).

  • Jurling, AS & Fienup, JR Penerapan diferensiasi algoritmik pada algoritma pengambilan fase. J. Opt. Soc. Saya. SEBUAH 31, 1348 – 1359 (2014).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M., Menzel, A. & Guizar-Sicairos, M. Pemecah kuadrat terkecil berulang untuk ptychography kemungkinan maksimum umum. Memilih. Mengekspresikan 26, 3108 – 3123 (2018).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Pelz, PM dkk. Pencitraan fase-kontras dari objek-objek yang diperluas dengan hamburan ganda pada resolusi atom dengan rekonstruksi matriks hamburan. fisik. Res. 3, 023159 (2021).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Uhlemann, S. & Haider, M. Penyimpangan gelombang sisa pada penyimpangan bola pertama dikoreksi mikroskop elektron transmisi. Ultramikroskopi 72, 109 – 119 (1998).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Krivanek, OL, Dellby, N. & Lupini, AR Terhadap berkas elektron sub-Å. Ultramikroskopi 78, 1 – 11 (1999).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schwiegerling, J. Review polinomial Zernike dan penggunaannya dalam menjelaskan dampak ketidaksejajaran dalam sistem optik. Di dalam Proses. Penyelarasan, Toleransi, dan Verifikasi Sistem Optik XI (eds Sasián, J. & Youngworth, RN) 103770D (SPIE, 2017); https://doi.org/10.1117/12.2275378

  • Bertoni, G. dkk. Diagnosis penyimpangan fase optik elektron hampir real-time dalam pemindaian mikroskop elektron transmisi menggunakan jaringan saraf tiruan. Ultramikroskopi 245, 113663 (2023).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Paszke, A. dkk. PyTorch: gaya imperatif, perpustakaan pembelajaran mendalam berkinerja tinggi. Di dalam Proses. Konferensi Internasional ke-33 tentang Sistem Pemrosesan Informasi Neural (eds Wallach, H. M., Larochelle, H., Beygelzimer, A., d’Alché-Buc, F. & Fox, E. B.) 721 (Curran Associates, 2019).

  • Burdet, N. dkk. Evaluasi koreksi koherensi parsial dalam ptychography sinar-X. Memilih. Mengekspresikan 23, 5452 – 5467 (2015).

    Artikel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD & Rodenburg, JM Melampaui batas informasi konvensional: fungsi koherensi yang relevan. Ultramikroskopi 54, 61 – 74 (1994).

    Artikel 

    Google Scholar
     

  • Kumpulan data Yang, W., Sha, H. & Yu, R. 4D digunakan untuk rekonstruksi ptychographic orbital lokal [kumpulan data]. Zenodo https://doi.org/10.5281/zenodo.10246206 (2023).

  • Stempel Waktu:

    Lebih dari Nanoteknologi Alam