Logo Zéphyrnet

Ptychographie électronique de Lorentz pour l'imagerie des textures magnétiques au-delà de la limite de diffraction

Date :

  • Fert, A., Cros, V. & Sampaio, J. Skyrmions sur la piste. Nat. Nanotechnologie. 8, 152 – 156 (2013).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mathur, N., Stolt, MJ & Jin, S. Skyrmions magnétiques dans les nanostructures de matériaux non centrosymétriques. Maître APL. 7, 120703 (2019).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Yu, XZ et al. Observation en espace réel d'un cristal de skyrmion bidimensionnel. Nature 465, 901 – 904 (2010).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Milde, P. et al. Déroulement d'un réseau de skyrmions par des monopôles magnétiques. Sciences 340, 1076 – 1080 (2013).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Parc, HS et al. Observation du flux magnétique et de la structure tridimensionnelle des réseaux de skyrmions par holographie électronique. Nat. Nanotechnologie. 9, 337 – 342 (2014).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Braun, H.-B. Effets topologiques en nanomagnétisme : du superparamagnétisme aux solitons quantiques chiraux. Av. Phys. 61, 1 – 116 (2012).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Coronado, E. Magnétisme moléculaire : de la conception chimique au contrôle de spin dans les molécules, les matériaux et les dispositifs. Nat. Révérend Mater. 5, 87 – 104 (2020).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Nagaosa, N. & Tokura, Y. Propriétés topologiques et dynamique des skyrmions magnétiques. Nat. Nanotechnologie. 8, 899 – 911 (2013).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mühlbauer, S. et al. Réseau de Skyrmion dans un aimant chiral. Sciences 323, 915 – 919 (2009).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Shibata, K. et al. Grande déformation anisotrope de skyrmions dans un cristal contraint. Nat. Nanotechnologie. 10, 589 – 592 (2015).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Donnelly, C. et al. Structures d'aimantation tridimensionnelle révélées par nanotomographie vectorielle aux rayons X. Nature 547, 328 – 331 (2017).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rana, A. et al. Observation directe des textures de spin topologiques 3D et de leurs interactions à l'aide de la ptychographie vectorielle à rayons X mous. Préimpression à https://doi.org/10.48550/arXiv.2104.12933 (2021).

  • Bode, M. et al. Structure de spin atomique des parois de domaines antiferromagnétiques. Nat. Maître. 5, 477 – 481 (2006).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • McVitie, S. & Cushley, M. Microscopie quantitative de Fresnel Lorentz et transport de l'équation d'intensité. Ultramicroscopie 106, 423 – 431 (2006).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lichte, H. Limites de performance de l'holographie électronique. Ultramicroscopie 108, 256 – 262 (2008).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • McVitie, S. et al. Aberration corrigée Microscopie électronique à transmission à balayage de Lorentz. Ultramicroscopie 152, 57 – 62 (2015).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Tate, MW et al. Détecteur à matrice de pixels à plage dynamique élevée pour la microscopie électronique à transmission à balayage. Microsc. Microanal. 22, 237 – 249 (2016).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ophus, C. Microscopie électronique à transmission à balayage quadridimensionnel (4D-STEM) : de la nanodiffraction à balayage à la ptychographie et au-delà. Microsc. Microanal. 25, 563 – 582 (2019).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chapman, J., Batson, P., Waddell, E. & Ferrier, R. La détermination directe des profils de paroi de domaine magnétique par microscopie électronique à contraste de phase différentiel. Ultramicroscopie 3, 203 – 214 (1978).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Nguyen, KX et al. Démêlage du contraste magnétique et granuleux dans des films minces de FeGe polycristallins à l'aide de la microscopie électronique à transmission à balayage de Lorentz à quatre dimensions. Phys. Rév. Appl. 17, 034066 (2022).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Aharonov, Y. & Bohm, D. Signification des potentiels électromagnétiques dans la théorie quantique. Phys. Tour. 115, 485 – 491 (1959).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Yu, XZ et al. Formation proche de la température ambiante d'un cristal de skyrmion dans des couches minces de l'héliaimant FeGe. Nat. Maître. 10, 106 – 109 (2011).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kovacs, A. et al. Cartographie de la structure fine d'aimantation d'un réseau de skyrmions de type Bloch dans une couche mince de FeGe. Appl. Phys. Lett. 111, 192410 (2017).

    Article 

    Google Scholar
     

  • McGrouther, D. et al. Structure interne des réseaux de skyrmions hexagonaux dans des héliaimants cubiques. Nouveau J. Phys. 18, 095004 (2016).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Mermin, ND La théorie topologique des défauts dans les milieux ordonnés. Rév. Mod. Phys. 51, 591 – 648 (1979).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Milnor, JW Topologie du point de vue différentiable (Presse de Virginie, 1965).

  • Chen, Z. et al. La ptychographie électronique à états mixtes permet une imagerie à résolution inférieure à l'angström avec une précision picométrique à faible dose. Nat. Commun. 11, 2994 (2020).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Suzuki, T. et al. Amélioration de la précision de l'observation de phase par modification de l'holographie électronique déphasante. Ultramicroscopie 118, 21 – 25 (2012).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Boureau, V. et al. Cartographie haute sensibilité des champs d'induction magnétique avec une résolution à l'échelle nanométrique : comparaison de l'holographie électronique hors axe et du contraste de phase différentiel pixelisé. J.Phys. D : Appl. Phys. 54, 085001 (2020).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Fermer, R., Chen, Z., Shibata, N. & Findlay, SD Vers une reconstruction quantitative à résolution atomique du potentiel électrostatique par contraste de phase différentiel à l'aide d'électrons. Ultramicroscopie 159, 124 – 137 (2015).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Isaacson, M. Dommages induits par faisceau d'électrons sur les solides organiques : implications pour la microscopie électronique analytique. Ultramicroscopie 4, 193 – 199 (1979).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thibault, P. & Menzel, A. Reconstruction de mélanges d'états à partir de mesures de diffraction. Nature 494, 68 – 71 (2013).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z. et al. La ptychographie électronique atteint les limites de résolution atomique fixées par les vibrations du réseau. Sciences 372, 826 – 831 (2021).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Stolt, MJ, Sigelko, X., Mathur, N. & Jin, S. Stabilisation de la pression chimique de la structure cubique B20 dans le skyrmion hébergeant Fe1-xCoxalliages Ge. Chim. Mater. 30, 1146 – 1154 (2018).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Maiden, AM & Rodenburg, JM Un algorithme de récupération de phase ptychographique amélioré pour l'imagerie diffractive. Ultramicroscopie 109, 1256 – 1262 (2009).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rodenburg, JM & Bates, RHT La théorie de la microscopie électronique à super-résolution via la déconvolution de la distribution de Wigner. Philos. Trans. R Soc. UN 339, 521 – 553 (1992).


    Google Scholar
     

  • Thibault, P. & Guizar-Sicairos, M. Raffinement du maximum de vraisemblance pour l'imagerie diffractive cohérente. Nouveau J. Phys. 14, 063004 (2012).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M., Menzel, A. & Guizar-Sicairos, M. Solveur itératif des moindres carrés pour la ptychographie généralisée à maximum de vraisemblance. Opter. Express 26, 3108 – 3123 (2018).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Odstrcil, M. et al. Imagerie diffractive cohérente ptychographique avec relaxation de sonde orthogonale. Opter. Express 24, 8360 – 8369 (2016).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Rémer, L. La microscopie électronique à transmission (Springer, 1989).

  • Lubk, A. et al. Reconstruction tridimensionnelle à l'échelle nanométrique des longueurs de libre parcours moyen élastique et inélastique par tomographie holographique électronique. Appl. Phys. Lett. 105, 173101 (2014).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Egerton, RF & Cheng, SC Mesure de l'épaisseur locale par spectroscopie de perte d'énergie électronique. Ultramicroscopie 21, 231 – 244 (1987).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Bechhoefer, J. Curve s'adapte en présence d'erreurs aléatoires et systématiques. Un m. J.Phys. 68, 424 – 429 (2000).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Song, D. et al. Quantification des états magnétiques de surface et de bord dans une nanoruban FeGe par holographie électronique hors axe. Phys. Rév. Lett. 120, 167204 (2018).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Mochizuki, M. et al. Mouvement de cliquet à entraînement thermique d'un microcristal de skyrmion et effet Hall magnon topologique. Nat. Maître. 13, 241 – 246 (2014).

    Article 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vansteenkiste, A. et al. La conception et la vérification de MuMax3. AIP Adv. 4, 107133 (2014).

    Article 

    Google Scholar
     

  • Chen, Z. & Muller, DA Ensembles de données pour la ptychographie électronique de Lorentz pour l'imagerie de textures magnétiques au-delà de la limite de diffraction. Zénodo https://doi.org/10.5281/zenodo.6684163 (2022).

  • Chen, Z., Jiang, Y., Muller, DA & Odstrcil, M. PtychoShelves_EM, code source pour la ptychographie électronique multicoupe. Zénodo https://doi.org/10.5281/zenodo.4659690 (2021).

  • spot_img

    Dernières informations

    spot_img