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Spinauflösendes Lichtwellen-Rastersondenmikroskop

Spinauflösendes Lichtwellen-Rastersondenmikroskop
自旋分辨光波扫描探针显微镜
批准号:
386309987
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位:
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2017
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2016-12-31 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Das spinauflösende Lichtwellen-RasterTunelmikroskop(STM)STELLT EIN INTELLECTILES Herzstück des Beantragten SFB 1277 dar.在B02工程的基础上,这项工程将继续进行下去,并在网络中继续运行。Der Antrag für das Groçgerät wird Daher Gomeinsam MIT DEM SFB-Antrag Gegellt.De Kernidee des neuartigen Mikroskopps besteht Darin,den Tunnelkontakt eines ATOM auflösenden STM瞬时MIT Dm oszillierenden Trägerfeld eines phasen-starren Lichtimens in Terahertz-Frequenzbereich vorzuspannen.随着时间的推移,脉冲的强度越来越大,这是一种自旋偏振的现象,也是一种纳米结构的损伤,这种现象发生在L身上。这是一种艺术形式的叠加,从根本上说,这是一种全新的艺术形式,也就是说,所有的一切都是由一种机械来完成。从今天起,我们的生活就会变得更加美好。这是一项新的技术和技术,其目的是为了促进中国的经济发展和经济发展。我们的经济增长很快。
英文摘要
Das spinauflösende Lichtwellen-Rastertunnelmikroskop (STM) stellt ein instrumentelles Herzstück des beantragten SFB 1277 dar. Insbesondere bildet es die Basis für Teilprojekt B02, das die beiden Projektbereiche verknüpft und in ein Netzwerk enger Kooperationen eingebunden ist. Der Antrag für das Großgerät wird daher gemeinsam mit dem SFB-Antrag gestellt. Die Kernidee des neuartigen Mikroskops besteht darin, den Tunnelkontakt eines atomar auflösenden STM transient mit dem oszillierenden Trägerfeld eines phasen-starren Lichtimpulses im Terahertz-Frequenzbereich vorzuspannen. Die intensivste Halbwelle des Impulses soll auf der Femtosekunden-Zeitskala ein einzelnes spin-polarisiertes Elektron von der STM-Spitze in ein einzelnes Molekül oder eine Graphen-Nanostruktur injizieren. Auf diese Art kann eine Superposition von mehreren Vielteilchenzuständen präpariert werden, dessen quantenmechanische Zusammensetzung mithilfe des Injektionsortes im Molekül gesteuert werden kann. Die resultierende ultraschnelle Elektronendynamik wird mit einem zweiten Terahertzimpuls direkt in der Zeitdomäne abgetastet. Das neuartige Mikroskop verspricht einzigartige Einblicke in den Einfluss von Spin-Bahn-Wechselwirkung auf die Propagation, Schwebung, Relaxation und Dephasierung elektronischer Anregung auf ihren intrinsischen Längen- und Zeitskalen.
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