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Femtosekunden Röntgen-Photoemissions-Impulsmikroskop

Femtosekunden Röntgen-Photoemissions-Impulsmikroskop
飞秒X射线光电脉冲显微镜
批准号:
289058414
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2016
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2015-12-31 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
光发射-Spektroskopie ermöglichen neuerding einen kompletten Zuang zur Vollen trententen BandstrukturinInformation von komplexen OberfläChen,OberfläChen-Adsorbat系统和Stak korrelierten材料。新一代的光发射-实验nutzt dazu hochentische,Femtosekunden-gepulste hochreplative Hohhe-Harmonische(HHG)许可证,死于劳动党和Verfügung steen。Weiterhin ermöglicht auf der Elektronen-Analysator-Seite eine Neuentwickung Flugzeit-basierter Mikroskope Mikroskope MIT Spinselektion eine bis bis Nahezu 4 Gröber enordnungen höhere Detektionseffizienz,die in Kombination MIT HHG-Quellen erstmalig ein vollständiges PhotoEstilständiges光电发射实验Ermöglicht,Sprich MIT Zeit-,Energie-,ImPulsaflöung die Volle Brillouin-Zone,and RealraumauflöSong。电子焊锡的光发射-实验,在柴油中的数据从世界范围内,我们在这里是悲痛的,并在未来的材料体系的研究过程中,是非常重要的。我是Stefan Mathias nach Göttingen zum 01.02.2015 soll diese einzigartige apparatur nn aufgebaut教授。
英文摘要
Wesentliche Entwicklungen der letzten Jahre in der zeitaufgelösten Photoemissions-Spektroskopie ermöglichen neuerdings einen kompletten Zugang zur vollen transienten Bandstrukturinformation von komplexen Oberflächen, Oberflächen-Adsorbat Systemen und stark korrelierten Materialien. Diese neue Generation zeitaufgelöster Photoemissions-Experimente nutzt dazu hochenergetische, Femtosekunden-gepulste hochrepetitive hohe-harmonische (HHG) Lichtquellen, die im Labor zur Verfügung stehen. Weiterhin ermöglicht auf der Elektronen-Analysator-Seite eine Neuentwicklung Flugzeit-basierter Mikroskope mit Spinselektion eine bis nahezu 4 Größenordnungen höhere Detektionseffizienz, die in Kombination mit HHG-Quellen erstmalig ein vollständiges Photoemissions-Experiment ermöglicht, sprich mit Zeit-, Energie-, Impulsauflösung über die volle Brillouin-Zone, und Realraumauflösung. Ein solches Photoemissions-Experiment, das es in dieser Form weltweit noch nicht gibt, wird hier beantragt, und soll zur Studie ultraschneller Prozesse in verschiedensten Materialsystemen genutzt werden. Im Zuge der Berufung von Prof. Stefan Mathias nach Göttingen zum 01.02.2015 soll diese einzigartige Apparatur nun aufgebaut werden.
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