超高解像度イメージングのための局所軌道タイコグラフィー - Nature Nanotechnology

超高解像度イメージングのための局所軌道タイコグラフィー – Nature Nanotechnology

ソースノード: 3089916
  • ウィリアムズ、DB & カーター、CB 透過電子顕微鏡法 (Springer、2009)。

  • ハイダー、M.ら。球面収差補正済みの200kV透過型電子顕微鏡。 超顕微鏡 75、53 –60(1998)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • チェン、Z.ら。 電子タイコグラフィーは、格子振動によって設定される原子解像度の限界を達成します。 科学 372、826 –831(2021)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Hoppe、W. Beugung im inhomogenen Primärstrahlwellenfeld。 I. 電子制御の干渉に関する主要なフェーズ。 Acta Crystallogr. あ 25、495 –501(1969)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Miao、J.、Charalambous、P.、Kirz、J. & Sayre、D. X 線結晶構造解析の方法論を拡張して、マイクロメートル サイズの非結晶標本のイメージングを可能にします。 自然 400、342 –344(1999)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Rodenburg、JM Ptychography および関連する回折イメージング手法。 上級イメージング電子物理学 150、87 –184(2008)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Zheng, G.、Shen, C.、Jiang, S.、Song, P.、Yang, C. フーリエ タイコグラフィーの概念、実装、および応用。 ナット牧師物理学。 3、207 –223(2021)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • ファイファー、F. X 線タイコグラフィー。 Nat。 フォトニクス 12、9 –17(2017)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Nellist, PD、McCallum, BC & Rodenburg, JM 透過型電子顕微鏡における「情報限界」を超える解像度。 自然 374、630 –632(1995)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Maiden, AM、Humphry, MJ、Zhang, F.、Rodenburg, JM、タイコグラフィーによる超解像度イメージング。 J.Opt。 Soc。 午前A 28、604 –612(2011)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Humphry, MJ、Kraus, B.、Hurst, AC、Maiden, AM および Rodenburg, JM サブナノメートル解像度のイメージングに高角暗視野散乱を使用したタイコグラフィック電子顕微鏡。 Nat。 コミュニ 3、730(2012)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Pelz、PM、Qiu、WX、Bucker、R.、Kassier、G. & Miller、RJD 非凸ベイズ最適化による低線量クライオ電子タイコグラフィー。 サイ。 担当者 7、9883(2017)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Ophus, C. 4 次元走査型透過電子顕微鏡法 (XNUMXD-STEM): 走査型ナノ回折からタイコグラフィー、さらにその先へ。 顕微鏡マイクロアナル。 25、563 –582(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • ディン、Z.ら。有機無機ハイブリッドナノ構造の三次元電子タイコグラフィー。 Nat。 コミュニ 13、4787(2022)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Gao、W.ら。 4次元電子顕微鏡によるサブオングストローム分解能の実空間電荷密度イメージング。 自然 575、480 –484(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Kohno, Y., Seki, T., Findlay, SD, Ikuhara, Y. & Shibata, N.反強磁性体の固有磁場の実空間可視化。 自然 602、234 –239(2022)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • ザックマン、MJ 他干渉 2D-STEM により、pm スケールの格子歪みをマッピングし、積層された 4D 材料の層間分離を測定します。 顕微鏡マイクロアナル。 28、1752 –1754(2022)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Rodenburg, JM & Bates, RHT ウィグナー分布デコンボリューションによる超解像電子顕微鏡の理論。 フィル。トランス。 R. Soc.ロンド。あ 339、521 –553(1997)


    Google Scholarの
     

  • McCallum, BC & Rodenburg, JM STEM 構成における Wigner 位相回復顕微鏡の 2 次元デモンストレーション。 超顕微鏡 45、371 –380(1992)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Chapman, HN ウィグナー分布デコンボリューションによる位相回復 X 線顕微鏡法。 超顕微鏡 66、153 –172(1996)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Pennycook、TJ、Martinez、GT、Nellist、PD、Meyer、JC 電子タイコグラフィーによる高線量効率の原子分解能イメージング。 超顕微鏡 196、131 –135(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • オリアリー、CMら。高速バイナリ 4D STEM データを使用した位相再構成。 アプリケーション Phys。 Lett。 116、124101(2020)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Gao、C.ら。厚い材料の集束プローブ タイコグラフィーにおけるコントラスト反転の克服: 材料科学における局所原子構造を効率的に決定するための最適なパイプライン。 アプリケーション Phys。 Lett。 121、081906(2022)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Elser、V. 反復投影による位相検索。 J.Opt。 Soc。 午前A 20、40 –55(2003)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Rodenburg, JM & Faulkner, HML 照明をシフトするための位相回復アルゴリズム。 アプリケーション Phys。 Lett。 85、4795 –4797(2004)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Thibault、P.ら。 高解像度走査型 X 線回折顕微鏡。 科学 321、379 –382(2008)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Maiden, AM & Rodenburg, JM 回折イメージング用の改善されたタイコグラフィー位相回復アルゴリズム。 超顕微鏡 109、1256 –1262(2009)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Maiden, AM、Humphry, MJ、Rodenburg, JM マルチスライス アプローチを使用した 3 次元のタイコグラフィック透過顕微鏡。 J.Opt。 Soc。 午前A 29、1606 –1614(2012)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Sha, H.、Cui, J.、Yu, R. 方向ずれ補正を備えた電子タイコグラフィーによるサブオングストローム解像度の深いイメージング。 サイエンス。 前売 8、 eabn2275 (2022)。

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Sha、H.ら。ゼオライトチャネルに沿ったさまざまなサイズと形状のタイコグラフィック測定。 サイエンス。 前売 9、eadf1151 (2023)。

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Sha、H.ら。 SrTiO の結晶方位と転位コアの深さに依存する構造のサブナノメートルスケールのマッピング3. Nat。 コミュニ 14、162(2023)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Dong、Z.ら。電子タイコグラフィーを使用したゼオライトの局所構造の原子レベルのイメージング。 J. Am。 Chem。 Soc。 145、6628 –6632(2023)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Zhang、H.ら。電子タイコグラフィーによって明らかにされたゼオライトの構造と組成の三次元不均一性。 科学 380、633 –663(2023)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • カウリー、JM & ムーディ、AF 原子と結晶による電子の散乱。 I. 新しい理論的アプローチ。 ActaCrystallogr。 10、609 –619(1957)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Allen, LJ、Alfonso, AJD & Findlay, SD 高速電子の非弾性散乱のモデル化。 超顕微鏡 151、11 –22(2015)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Odstrcil、M. et al。 直交プローブ緩和によるタイコグラフィック コヒーレント回折イメージング。 Opt。 Express 24、8360 –8369(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Das, S. et al.室温の極スキルミオンの観測。 自然 568、368 –372(2019)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Veličkov, B.、Kahlenberg, V.、Bertram, R. & Bernhagen, M. GdScO の結晶化学3、ディスコ3、SmScO3 およびNdScO3. Z. クリスタルログ。 222、466 –473(2007)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • リー、D.ら。室温での縮小寸法での強誘電性の出現。 科学 349、1314 –1317(2015)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Gao、P. et al.強誘電体薄膜における分極制御された表面再構成の原子機構。 Nat。 コミュニ 7、11318(2016)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • カークランド EJ 電子顕微鏡における高度なコンピューティング (Springer、2020)。

  • Jurling、AS & Fienup、JR アルゴリズム微分の位相検索アルゴリズムへの応用。 J.Opt。 Soc。 午前A 31、1348 –1359(2014)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Odstrcil, M.、Menzel, A. & Guizar-Sicairos, M. 一般化最尤タイコグラフィーのための反復最小二乗ソルバー。 Opt。 Express 26、3108 –3123(2018)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • ペルツ、PM et al.散乱行列の再構成による原子分解能での多重散乱拡張物体の位相コントラスト イメージング。 物理。 Rev.Res. 3、023159(2021)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Uhlemann, S. & Haider, M. 最初の球面収差補正透過型電子顕微鏡の残留波収差。 超顕微鏡 72、109 –119(1998)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • OL クリヴァネク、N. デルビー、アーカンソー州ルピニ サブÅ 電子ビームを目指して。 超顕微鏡 78、1 –11(1999)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Schwiegerling, J. ゼルニケ多項式と、光学システムにおける位置ずれの影響を説明する際のそれらの使用のレビュー。で 手順光学システムのアライメント、公差、および検証 XI (サシアン、J. & ヤングワース、RN 編) 103770D (SPIE、2017); https://doi.org/10.1117/12.2275378

  • ベルトーニ、G. et al.人工ニューラル ネットワークを使用した走査透過電子顕微鏡における電子光学位相収差のほぼリアルタイムの診断。 超顕微鏡 245、113663(2023)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Paszke、A. et al. PyTorch: 命令型スタイルの高性能深層学習ライブラリ。で 手順第33回神経情報処理システム国際会議 (Wallach, HM、Larochelle, H.、Beygelzimer, A.、d'Alché-Buc, F. & Fox, EB 編) 721 (Curran Associates、2019)。

  • バーデット、N.ら。 X線タイコグラフィーにおける部分コヒーレンス補正の評価。 Opt。 Express 23、5452 –5467(2015)

    記事 
    CAS 

    Google Scholarの
     

  • Nellist, PD & Rodenburg, JM 従来の情報の限界を超えて: 関連するコヒーレンス関数。 超顕微鏡 54、61 –74(1994)

    記事 

    Google Scholarの
     

  • Yang, W.、Sha, H. & Yu, R. 局所軌道タイコグラフィック再構成に使用される 4D データセット [データセット]。 ゼノド https://doi.org/10.5281/zenodo.10246206 とします。

  • タイムスタンプ:

    より多くの 自然ナノテクノロジー