摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第14-28页 |
1.1 X射线显微成像简介 | 第14-21页 |
1.1.1 X射线与物质的相互作用 | 第16-18页 |
1.1.2 高亮度相干X射线光源 | 第18-19页 |
1.1.3 常用X射线显微成像方法 | 第19-21页 |
1.2 相干X射线衍射成像方法概述 | 第21-26页 |
1.2.1 相干衍射方法的基本原理 | 第22页 |
1.2.2 不同实验设置的CDI方法 | 第22-24页 |
1.2.3 相干X射线衍射成像技术的发展趋势 | 第24-26页 |
1.3 本文研究内容概述 | 第26-28页 |
2 相干衍射成像的理论基础 | 第28-46页 |
2.1 衍射理论 | 第28-31页 |
2.2 衍射图样的相位恢复问题 | 第31-38页 |
2.2.1 相位问题的历史 | 第31-32页 |
2.2.2 过采样理论 | 第32-33页 |
2.2.3 相位恢复迭代算法 | 第33-38页 |
2.3 相干性理论 | 第38-44页 |
2.3.1 X射线光源的相干性 | 第38-39页 |
2.3.2 空间部分相干光CDI | 第39-41页 |
2.3.3 多色光CDI(时间部分相干CDI) | 第41-42页 |
2.3.4 混合态ptychography | 第42-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
3 基于STXM的软X射线ptychography方法 | 第46-70页 |
3.1 STXM方法与ptychography方法的比较 | 第46-47页 |
3.2 基于STXM平台的ptychography方法的限制条件及参数选择 | 第47-49页 |
3.3 上海光源软X射线ptychography方法 | 第49-57页 |
3.3.1 实验平台 | 第50-52页 |
3.3.2 图像实时重建工作站 | 第52-53页 |
3.3.3 星型靶成像实验 | 第53-55页 |
3.3.4 铂钴合金纳米颗粒成像实验 | 第55-56页 |
3.3.5 ZnSe量子点染色的乳腺癌细胞成像实验 | 第56-57页 |
3.4 加拿大光源软X射线Ptychography方法 | 第57-69页 |
3.4.1 实验平台 | 第57-59页 |
3.4.2 图像实时重建工作站 | 第59-60页 |
3.4.3 标准靶成像实验 | 第60-61页 |
3.4.4 离焦大光斑模式与聚焦小光斑模式的对比 | 第61-64页 |
3.4.5 纳米金颗粒成像实验 | 第64-65页 |
3.4.6 聚苯乙烯光子晶体成像实验 | 第65-67页 |
3.4.7 磁小体纳米链成像实验 | 第67-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-70页 |
4 Ptychography数据处理中的残留噪声问题的研究 | 第70-90页 |
4.1 背底噪声扣除问题 | 第70-71页 |
4.2 几种背底噪声扣除方法 | 第71-74页 |
4.2.1 最小误差法 | 第71-72页 |
4.2.2 阈值抹零法 | 第72-73页 |
4.2.3 区域抹零法 | 第73-74页 |
4.3 Ptychography重建图像分辨率分析方法 | 第74-76页 |
4.3.1 边缘拟合方法 | 第74页 |
4.3.2 相位恢复传递函数(PRTF)方法 | 第74-75页 |
4.3.3 功率谱密度(PSD)方法 | 第75页 |
4.3.4 傅里叶环关联(FRC)方法 | 第75-76页 |
4.3.5 分辨率分析方法的比较 | 第76页 |
4.4 对背底噪声扣除方法的验证及讨论 | 第76-88页 |
4.4.1 数值模拟结果及讨论 | 第77-81页 |
4.4.2 实验数据处理结果及讨论 | 第81-87页 |
4.4.3 结论及总结 | 第87-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-90页 |
5 利用混合态分解算法提高重建图像质量 | 第90-98页 |
5.1 Mm-ePIE算法 | 第90-92页 |
5.2 Us-ePIE算法 | 第92页 |
5.3 ePIE算法,Mm-ePIE算法,Us-ePIE算法的对比 | 第92-94页 |
5.4 Us-ePIE对超大光斑扫描实验重建结果的改善 | 第94-96页 |
5.5 本章小结 | 第96-98页 |
6 总结与展望 | 第98-100页 |
6.1 创新点 | 第98-99页 |
6.2 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-112页 |
攻读学位期间取得的科研成果 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |