在菲涅耳近似为
球面波,这是有效的高能量的电子,阶段
每个傅立叶分量线性不同距离的增加
源是由plg2f,哪里是波长,是
空间频率是焦距原子之间的
飞机上的退出波重建。因此,如果我们选择退出
波在投影的特定原子,傅里叶变换
波和情节各阶段的傅立叶分量为
广场功能的空间频率,我们得到一个直
线。这一情节类似的哈勃太空望远镜plot7,8宇宙学,其中
显示的距离和退行速度是一个遥远的星系
线性相关的。通过线性拟合的阴谋,我们获得的纵向
距离从原子平面的观察(重建
退出波)。在我们的模拟,这个距离是对应的时间
之间的大bang7,8和本(图1)。
我们认为,高能电子的散射是向前
和一个单一的原子一object9弱位相。这使得我们可以忽略
多重散射和电子传播内原子。在
弱位相物体的逼近,电子波函数
紧接在后面的原子,即,在同一侧的平面
观察,然后由×
还注意到,表达方程(2)的旋转对称。
这使我们能够进行旋转平均减少噪音,
不丢失任何信息。数字集成电路显示了一个理论的哈勃
剧情从方程(3)。不像在天体物理学,我们没有
测量的相速度,plg2,因为我们知道它从理论。
因此,它更适合我们的目的,开关轴和
治疗相速度为独立变量(图1)。边坡
图1之间的距离飞机退出波重建
与发射原子。投影位置的原子在
投影面可以得到皮米精度比较
该阶段的极大理想格。
在实践中,退出波重建可以从高分辨率
电子显微镜图像使用加权组合
图像在不同的值(联络系列重建)4
一个hologram5通过干扰与参考波。不过,
最大限度的决议,我们不能消除残余像差
但适当的平衡。不连贯的畸变,这样
随着时间和空间incoherence9和各向同性的振动
原子和显微镜的主要原因,将各向同性模糊
振幅原子波在真实的空间,而不是阶段,因此只影响precision10的原子位置的测量。
相干象球面像差和离焦,
散光只影响相在傅立叶空间
悬赏分太少了吧
系