一种纳米材料透射电镜原位测试芯片、芯片制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105136822A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510476900.8

    申请日:2015-08-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米材料透射电镜原位测试芯片、芯片制备方法及其应用,属于纳米材料性能原位测试技术领域。本发明的芯片包括硅基片、绝缘层和薄膜窗口,在硅基片两面都长有绝缘层;芯片正面绝缘层上长有金属薄膜或器件,或者半导体功能薄膜或器件,可对样品施加各类物理、化学作用;芯片中央有薄膜窗口,在薄膜窗口区域开有大长宽比透电子束长孔或透电子束长槽,本发明能够在原子尺度分辨率下对透射电镜样品进行原位测量,除了可原位表征纳米线、纳米管样品外,也可实现块体样品、异质结界面样品的原位表征,同时能够实现在聚焦离子束系统内和实验室中用微操作手放置样品,也可以对已转移固定在芯片上的样品使用离子减薄设备进行继续加工。

    时间分辨重叠关联成像术
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104132952A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410419563.4

    申请日:2014-08-22

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 王鹏 高斯

    Abstract: 本发明公开了时间分辨重叠关联成像术,是一种用于提供图像数据的方法。该方法利用采集的相关联衍射图像重构目标物体的区域的相关信息。该方法步骤包括:获取目标图像,直到采集足够的相关联图像;通过增强型重叠关联成像术迭代引擎(ePIE)获得目标对象对于时间平均的重构;以重构全部时间序列的目标对象及探针函数为目标,改变初始输入,通过增强型重叠关联成像术迭代引擎(ePIE)最终获得结果。对于现有技术中存在的包括重叠关联成像术(Ptychography)以及很多其他成像技术,都只能够重建静态的目标对象的信息问题,本发明能够获得目标对象的时间分辨的重构。

    基于微观结构分析的室内模型试验取土装置及取土方法

    公开(公告)号:CN102419267B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110419916.7

    申请日:2011-12-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微观结构分析的室内模型试验取土装置及取土方法。该试验装置包括取土器、模型箱以及反力支架;取土器则包括管靴、取土管、活塞、连接帽、双通接头、橡胶软管、电动气泵、电动推杆和插销;反力支架包括底板、两根可伸缩式支撑杆、顶梁、四个滑轮和两个滑道;模型箱内放置试验土样,并安置于底板的中央;基于该试验装置的取土方法,通过定位、贯入、提样、退样、切除扰动样等步骤实现了模型箱内土体不同位置及深度处取土的目的,较好地满足了微观结构分析的制样要求。本试验装置及取土方法在软塑、可塑和硬塑状粘性土以及粉质粘土、粉土的岩土模型试验中均可采用,具有操作简单、采样率高、取土灵活、扰动小的优点。

    一种可调光阑、光阑转换系统和电子显微镜

    公开(公告)号:CN113345783B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202110614682.5

    申请日:2021-06-02

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及显微成像技术领域,更具体地说,涉及一种可调光阑、光阑转换系统和电子显微镜。包括:成像单元,控制单元,驱动单元,伺服电机和可调光阑。可调光阑包括两个旋转芯,所述旋转芯之间彼此镜像对应,旋转芯上设置有旋转轴。本方案通过在电子显微镜中增加光阑自动转换装置,同时改变传统光阑的结构与传动方式,从而可使光阑转换与成像同步,可自动化获得一系列在不同光阑作用下所得的图像。同时,本发明公开的齿轮结构还可以完全抵挡住两个旋转芯之间狭缝位置的电子,使得电子探针不发散,获得更好地处理结果。

    基于神经网络求解0-1测量矩阵的压缩感知问题的方法

    公开(公告)号:CN110033030B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201910237892.X

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 胡雪梅 王鹏 岳涛

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络求解0‑1测量矩阵的压缩感知问题的方法。具体步骤如下:(1)通过0‑1测量矩阵对图像降采样,制作训练数据集;(2)对训练数据预处理;(3)通过神经网络的全连接层将低维数据恢复到高维;(4)对高维数据进一步处理;(5)将处理后的高维数据传递到由卷积层组成的残差模块,对图像重建恢复;(6)由损失函数计算重建图像与真实图像的误差,通过误差反向传递更新网络的参数;(7)重复步骤(2)~(6),直至重建图像与真实图像误差较小时,完成神经网络的训练。利用本发明的方法,在重建图像的准确度和对图像噪声的抑制上均能取得比较好的效果。

    一种多会聚角混合扫描电子显微成像方法

    公开(公告)号:CN111445554B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202010387141.9

    申请日:2020-05-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多会聚角混合扫描电子显微成像方法,属于显微成像技术领域。本发明的方法为,利用不同会聚角的荷电粒子束对目标物体进行扫描得到若干个衍射图案集,将不同会聚角的荷电粒子束对应的衍射图案集进行混合得到混合衍射图案集,再采用重构算法并根据混合衍射图案集进行重构得到目标物体图像;其中,混合衍射图案集均匀分布有不同会聚角的荷电粒子束对应的衍射图案。本发明的目的在于克服现有技术中,重构算法中在单一会聚角下只能够得到目标物体的一部分频段信息的重构图像,导致重构的目标物体图像信息不完整不足,本发明的方法可以获取目标物体的完整的频段特征信息,从而可以得到更清晰完整的目标物体图像。

    一种地月三角平动点附近的轨道设计方法

    公开(公告)号:CN113627029B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110973579.X

    申请日:2021-08-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种地月三角平动点附近的轨道设计方法,包括如下步骤:(1)构建星历模型下地月三角平动点L4和L5附近运动的半分析解近似;(2)设计星历模型下地月三角平动点L4和L5附近维持一定时间的任务轨道;(3)输出轨道设计结果,即以一定的时间间隔生成地心天球坐标系和地月瞬时会合坐标系下探测器的位置和速度矢量。本发明能够从任意时刻开始设计维持较长时间的任务轨道,采用的半分析解精度更高且适用于两个三角平动点,易于轨道设计师直接调用。

    一种地月三角平动点附近的轨道设计方法

    公开(公告)号:CN113627029A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110973579.X

    申请日:2021-08-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种地月三角平动点附近的轨道设计方法,包括如下步骤:(1)构建星历模型下地月三角平动点L4和L5附近运动的半分析解近似;(2)设计星历模型下地月三角平动点L4和L5附近维持一定时间的任务轨道;(3)输出轨道设计结果,即以一定的时间间隔生成地心天球坐标系和地月瞬时会合坐标系下探测器的位置和速度矢量。本发明能够从任意时刻开始设计维持较长时间的任务轨道,采用的半分析解精度更高且适用于两个三角平动点,易于轨道设计师直接调用。

    一种基于神经网络的大尺寸图像压缩感知重建方法

    公开(公告)号:CN111429546A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010298406.8

    申请日:2020-04-16

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 胡雪梅 王鹏

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的大尺寸图像压缩感知重建方法。其步骤如下:(1)通过测量矩阵对原始图像进行分块的压缩采样,制作训练数据集;(2)将压缩采样的数据通过神经网络的全连接层将数据从低维度恢复到高维度;(3)按每块在原始图像中的顺序拼接成图像;(4)将重新拼接的图像传递到由卷积层组成的密集型连接卷积网络中,进一步对图像重建恢复;(5)由损失函数计算重建图像与原始图像的误差,通过误差反向传递更新网络的参数;(6)重复步骤(2)~(5),直至重建图像与原始图像误差较小时完成神经网络的训练。本发明的方法可以完成对较大图像的压缩与重建,且重建图像的准确度和对图像噪声的抑制均能取得比较好的效果。

    一种扫描透射电子束诱导电流分析系统及方法

    公开(公告)号:CN110161063B

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201910469459.9

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种扫描透射电子束诱导电流分析系统及方法,属于电子束诱导电流分析领域。本发明系统包括原位芯片、样品杆、透射电镜、采集单元和数据处理单元,原位芯片与样品杆连接;样品杆设于透射电镜内,透射电镜和样品杆分别通过采集单元与数据处理单元电连接;本发明的方法为先将承载样品的原位芯片与样品杆连接,再将样品杆置入透射电镜并进行单点的信号测量,再利用采集单元采集单点信号,而后利用数据处理单元处理采集的信号,循环操作至完成所有单点的信号测量。本发明目的在于克服现有电子束诱导电流分析技术中,待测样品在测量过程中稳定性低、误差较大的不足,本发明可以提高待测样品在测量过程中的稳定性,可消除测量过程中的误差。

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