Lokal-orbital ptychography för ultrahögupplöst bildbehandling - Nature Nanotechnology

Lokal-orbital ptychography för ultrahögupplöst bildbehandling – Nature Nanotechnology

Källnod: 3089916
  • Williams, DB och Carter, CB Transmissionselektronmikroskopi (Springer, 2009).

  • Haider, M. et al. Ett sfäriskt aberrationskorrigerat 200kV transmissionselektronmikroskop. Ultramikroskopi 75, 53-60 (1998).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z. et al. Elektronptykografi uppnår gränser för atomupplösning som bestäms av gittervibrationer. Vetenskap 372, 826-831 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Miao, J., Charalambous, P., Kirz, J. & Sayre, D. Utöka metodiken för röntgenkristallografi för att möjliggöra avbildning av mikrometerstora icke-kristallina prover. Natur 400, 342-344 (1999).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM Ptychografi och relaterade diffraktiva avbildningsmetoder. Adv. Imaging Electron Phys. 150, 87-184 (2008).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Zheng, G., Shen, C., Jiang, S., Song, P. & Yang, C. Koncept, implementeringar och tillämpningar av Fourier-ptykografi. Nat. Rev Phys. 3, 207-223 (2021).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD, McCallum, BC & Rodenburg, JM Upplösning bortom "informationsgränsen" i transmissionselektronmikroskopi. Natur 374, 630-632 (1995).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Humphry, MJ, Kraus, B., Hurst, AC, Maiden, AM & Rodenburg, JM Ptychografisk elektronmikroskopi med användning av mörkfältsspridning med hög vinkel för sub-nanometerupplösningsavbildning. Nat. Commun. 3, 730 (2012).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Ophus, C. Fyrdimensionell sveptransmissionselektronmikroskopi (4D-STEM): från skanning av nanodiffraktion till ptykografi och vidare. Microsc. Mikroanal. 25, 563-582 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ding, Z. et al. Tredimensionell elektronptykografi av organisk-oorganiska hybridnanostrukturer. Nat. Commun. 13, 4787 (2022).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, W. et al. Real-space charge-density imaging med sub-ångströmsupplösning genom fyrdimensionell elektronmikroskopi. Natur 575, 480-484 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zachman, MJ et al. Kartläggning av pm-skala gitterförvrängningar och mätning av mellanskiktseparationer i staplade 2D-material med interferometrisk 4D-STEM. Microsc. Mikroanal. 28, 1752-1754 (2022).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Bates, RHT Teorin om superupplösningselektronmikroskopi via Wigner-distributionsdekonvolution. Phil. Trans. R. Soc. Lond. A 339, 521-553 (1997).


    Google Scholar
     

  • McCallum, BC & Rodenburg, JM Tvådimensionell demonstration av Wigner-fashämtningsmikroskopi i STEM-konfigurationen. Ultramikroskopi 45, 371-380 (1992).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Chapman, HN Fashämtning röntgenmikroskopi av Wigner-distributionsdekonvolution. Ultramikroskopi 66, 153-172 (1996).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • O'Leary, CM et al. Fasrekonstruktion med snabb binär 4D STEM-data. Appl. Phys. Lett. 116, 124101 (2020).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Gao, C. et al. Att övervinna kontrastomkastningar i fokuserad sondptykografi av tjocka material: en optimal pipeline för att effektivt bestämma lokal atomstruktur inom materialvetenskap. Appl. Phys. Lett. 121, 081906 (2022).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Elser, V. Fashämtning genom itererade projektioner. J. Opt. Soc. Am. A 20, 40-55 (2003).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Faulkner, HML En fasåtervinningsalgoritm för skiftande belysning. Appl. Phys. Lett. 85, 4795-4797 (2004).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thibault, P. et al. Högupplöst röntgendiffraktionsmikroskopi. Vetenskap 321, 379-382 (2008).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM & Rodenburg, JM En förbättrad ptykografisk fasåtervinningsalgoritm för diffraktiv avbildning. Ultramikroskopi 109, 1256-1262 (2009).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM, Humphry, MJ & Rodenburg, JM Ptychografisk transmissionsmikroskopi i tre dimensioner med hjälp av en multi-slice-metod. J. Opt. Soc. Am. A 29, 1606-1614 (2012).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H., Cui, J. & Yu, R. Djup sub-ångströmsupplösningsavbildning genom elektronptykografi med felorienteringskorrigering. Sci. Adv. 8, eabn2275 (2022).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H. et al. Ptykografiska mätningar av varierande storlek och form längs zeolitkanaler. Sci. Adv. 9, eadf1151 (2023).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sha, H. et al. Subnanometerskala kartläggning av kristallorientering och djupberoende struktur för dislokationskärnor i SrTiO3. Nat. Commun. 14, 162 (2023).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dong, Z. et al. Avbildning på atomnivå av lokala zeolitstrukturer med hjälp av elektronptykografi. J. Am. Chem. Soc. 145, 6628-6632 (2023).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, H. et al. Tredimensionell inhomogenitet av zeolitstruktur och sammansättning avslöjad genom elektronptykografi. Vetenskap 380, 633-663 (2023).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cowley, JM & Moodie, AF Spridningen av elektroner av atomer och kristaller. I. En ny teoretisk ansats. Acta Crystallogr. 10, 609-619 (1957).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Allen, LJ, Alfonso, AJD & Findlay, SD Modellering av oelastisk spridning av snabba elektroner. Ultramikroskopi 151, 11-22 (2015).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M. et al. Ptykografisk koherent diffraktiv avbildning med ortogonal sondavslappning. Välja. uttrycka 24, 8360-8369 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Das, S. et al. Observation av rumstemperatur polära skyrmioner. Natur 568, 368-372 (2019).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Lee, D. et al. Uppkomst av rumstemperatur ferroelektricitet vid reducerade dimensioner. Vetenskap 349, 1314-1317 (2015).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Gao, P. et al. Atommekanism för polarisationskontrollerad ytrekonstruktion i ferroelektriska tunna filmer. Nat. Commun. 7, 11318 (2016).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kirkland EJ Avancerad beräkning i elektronmikroskopi (Springer, 2020).

  • Jurling, AS & Fienup, JR Tillämpningar av algoritmisk differentiering till fasåtervinningsalgoritmer. J. Opt. Soc. Am. A 31, 1348-1359 (2014).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M., Menzel, A. & Guizar-Sicairos, M. Iterativ lösare av minsta kvadrater för generaliserad ptykografi med maximal sannolikhet. Välja. uttrycka 26, 3108-3123 (2018).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Pelz, PM et al. Faskontrastavbildning av flerspridningsförlängda objekt med atomupplösning genom rekonstruktion av spridningsmatrisen. Phys. Rev. Res. 3, 023159 (2021).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Uhlemann, S. & Haider, M. Återstående vågaberrationer i det första sfäriska aberrationskorrigerade transmissionselektronmikroskopet. Ultramikroskopi 72, 109-119 (1998).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

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

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Schwiegerling, J. Genomgång av Zernike-polynom och deras användning för att beskriva effekten av felinställning i optiska system. I Proc. Optisk systemjustering, tolerans och verifiering XI (red Sasián, J. & Youngworth, RN) 103770D (SPIE, 2017); https://doi.org/10.1117/12.2275378

  • Bertoni, G. et al. Nära-realtidsdiagnos av elektronoptiska fasavvikelser i skanningstransmissionselektronmikroskopi med hjälp av ett artificiellt neuralt nätverk. Ultramikroskopi 245, 113663 (2023).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Paszke, A. et al. PyTorch: ett imperativt, högpresterande djupinlärningsbibliotek. I Proc. 33:e internationella konferensen om neurala informationsbehandlingssystem (red. Wallach, HM, Larochelle, H., Beygelzimer, A., d'Alché-Buc, F. & Fox, EB) 721 (Curran Associates, 2019).

  • Burdet, N. et al. Utvärdering av partiell koherenskorrigering i röntgenptykografi. Välja. uttrycka 23, 5452-5467 (2015).

    Artikeln 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nellist, PD & Rodenburg, JM. Bortom den konventionella informationsgränsen: den relevanta koherensfunktionen. Ultramikroskopi 54, 61-74 (1994).

    Artikeln 

    Google Scholar
     

  • Yang, W., Sha, H. & Yu, R. 4D-datauppsättningar som används för lokal-orbital ptykografisk rekonstruktion [dataset]. Zenodo https://doi.org/10.5281/zenodo.10246206 (2023).

  • Tidsstämpel:

    Mer från Natur nanoteknik