Lokal-orbital ptykografi for ultrahøyoppløselig bildebehandling - Nature Nanotechnology

Lokal-orbital ptykografi for ultrahøyoppløselig bildebehandling – Nature Nanotechnology

Kilde node: 3089916
  • Williams, DB og Carter, CB Transmisjonselektronmikroskopi (Springer, 2009).

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

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z. et al. Elektronptykografi oppnår grenser for atomoppløsning satt av gittervibrasjoner. Vitenskap 372, 826-831 (2021).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Miao, J., Charalambous, P., Kirz, J. & Sayre, D. Utvidelse av metodikken for røntgenkrystallografi for å tillate avbildning av ikke-krystallinske prøver på mikrometerstørrelse. Natur 400, 342-344 (1999).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD, McCallum, BC & Rodenburg, JM Oppløsning utover 'informasjonsgrensen' i transmisjonselektronmikroskopi. Natur 374, 630-632 (1995).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Humphry, MJ, Kraus, B., Hurst, AC, Maiden, AM & Rodenburg, JM Ptychografisk elektronmikroskopi ved bruk av høyvinklet mørkfeltspredning for sub-nanometeroppløsningsavbildning. Nat. Commun. 3, 730 (2012).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Ophus, C. Firedimensjonal skanningstransmisjonselektronmikroskopi (4D-STEM): fra skanning av nanodiffraksjon til ptykografi og utover. Microsc. Mikroanal. 25, 563-582 (2019).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ding, Z. et al. Tredimensjonal elektronptykografi av organisk-uorganisk hybrid nanostrukturer. Nat. Commun. 13, 4787 (2022).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, W. et al. Real-space ladningstetthet avbildning med sub-angstrom oppløsning ved firedimensjonal elektronmikroskopi. Natur 575, 480-484 (2019).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zachman, MJ et al. Kartlegging av pm-skala gitterforvrengninger og måling av mellomlagsseparasjoner i stablede 2D-materialer ved hjelp av interferometrisk 4D-STEM. Microsc. Mikroanal. 28, 1752-1754 (2022).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

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


    Google Scholar
     

  • McCallum, BC & Rodenburg, JM Todimensjonal demonstrasjon av Wigner-fasehentingsmikroskopi i STEM-konfigurasjonen. Ultramikroskopi 45, 371-380 (1992).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Chapman, HN Fase-henting røntgenmikroskopi ved Wigner-distribusjonsdekonvolusjon. Ultramikroskopi 66, 153-172 (1996).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • O'Leary, CM et al. Faserekonstruksjon ved hjelp av raske binære 4D STEM-data. Appl. Fys. Lett. 116, 124101 (2020).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Gao, C. et al. Overvinne kontrastreverseringer i fokusert sondeptykografi av tykke materialer: en optimal rørledning for effektiv bestemmelse av lokal atomstruktur i materialvitenskap. Appl. Fys. Lett. 121, 081906 (2022).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Elser, V. Fasehenting ved itererte projeksjoner. J. Opt. Soc. Er. EN 20, 40-55 (2003).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Faulkner, HML En fasehentingsalgoritme for skiftende belysning. Appl. Fys. Lett. 85, 4795-4797 (2004).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thibault, P. et al. Høyoppløselig skanningsrøntgendiffraksjonsmikroskopi. Vitenskap 321, 379-382 (2008).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM & Rodenburg, JM En forbedret ptykografisk fasehentingsalgoritme for diffraktiv avbildning. Ultramikroskopi 109, 1256-1262 (2009).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM, Humphry, MJ & Rodenburg, JM Ptychografisk transmisjonsmikroskopi i tre dimensjoner ved bruk av en multi-slice-tilnærming. J. Opt. Soc. Er. EN 29, 1606-1614 (2012).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H., Cui, J. & Yu, R. Dyp sub-angstrøm oppløsning avbildning ved elektronptykografi med feilorienteringskorreksjon. Sci. Adv. 8, eabn2275 (2022).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H. et al. Subnanometerskala kartlegging av krystallorientering og dybdeavhengig struktur av dislokasjonskjerner i SrTiO3. Nat. Commun. 14, 162 (2023).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dong, Z. et al. Avbildning på atomnivå av lokale zeolittstrukturer ved bruk av elektronptykografi. J. Am. Chem. Soc. 145, 6628-6632 (2023).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, H. et al. Tredimensjonal inhomogenitet av zeolittstruktur og sammensetning avslørt ved elektronptykografi. Vitenskap 380, 633-663 (2023).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Allen, LJ, Alfonso, AJD & Findlay, SD Modellering av uelastisk spredning av raske elektroner. Ultramikroskopi 151, 11-22 (2015).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M. et al. Ptykografisk koherent diffraktiv avbildning med ortogonal probeavslapning. Opt. Uttrykke 24, 8360-8369 (2016).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Das, S. et al. Observasjon av romtemperatur polare skyrmioner. Natur 568, 368-372 (2019).

    Artikkel 
    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).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Lee, D. et al. Fremkomst av romtemperatur ferroelektrisitet ved reduserte dimensjoner. Vitenskap 349, 1314-1317 (2015).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, P. et al. Atommekanisme for polarisasjonskontrollert overflaterekonstruksjon i ferroelektriske tynne filmer. Nat. Commun. 7, 11318 (2016).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kirkland EJ Avansert databehandling i elektronmikroskopi (Springer, 2020).

  • Jurling, AS & Fienup, JR Anvendelser av algoritmisk differensiering til fasehentingsalgoritmer. J. Opt. Soc. Er. EN 31, 1348-1359 (2014).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M., Menzel, A. & Guizar-Sicairos, M. Iterativ minstekvadrat-løser for generalisert ptykografi med maksimal sannsynlighet. Opt. Uttrykke 26, 3108-3123 (2018).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Pelz, PM et al. Fasekontrastavbildning av utvidede objekter med multiplisitetspredning ved atomoppløsning ved rekonstruksjon av spredningsmatrisen. Phys. Rev. Res. 3, 023159 (2021).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Uhlemann, S. & Haider, M. Restbølgeavvik i det første sfæriske aberrasjonskorrigerte transmisjonselektronmikroskopet. Ultramikroskopi 72, 109-119 (1998).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schwiegerling, J. Gjennomgang av Zernike-polynomer og deres bruk for å beskrive virkningen av feiljustering i optiske systemer. I Proc. Optisk systemjustering, toleranse og verifisering XI (red Sasián, J. & Youngworth, RN) 103770D (SPIE, 2017); https://doi.org/10.1117/12.2275378

  • Bertoni, G. et al. Nesten sanntidsdiagnose av elektronoptiske faseavvik i skanningstransmisjonselektronmikroskopi ved bruk av et kunstig nevralt nettverk. Ultramikroskopi 245, 113663 (2023).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Paszke, A. et al. PyTorch: et imperativ stil, høyytelses dyplæringsbibliotek. I Proc. 33. internasjonale konferanse om nevrale informasjonsbehandlingssystemer (red. Wallach, HM, Larochelle, H., Beygelzimer, A., d'Alché-Buc, F. & Fox, EB) 721 (Curran Associates, 2019).

  • Burdet, N. et al. Evaluering av delvis koherenskorreksjon i røntgenptykografi. Opt. Uttrykke 23, 5452-5467 (2015).

    Artikkel 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD & Rodenburg, JM. Utover den konvensjonelle informasjonsgrensen: den relevante koherensfunksjonen. Ultramikroskopi 54, 61-74 (1994).

    Artikkel 

    Google Scholar
     

  • Yang, W., Sha, H. & Yu, R. 4D-datasett brukt for ptykografisk rekonstruksjon av lokal orbital [datasett]. Zenodo https://doi.org/10.5281/zenodo.10246206 (2023).

  • Tidstempel:

    Mer fra Natur Nanoteknologi