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Optische Spektroskopie von Metall-Isolator Übergängen in elektronisch stark korrelierten Festkörpern und von selbstorganisierten bio-organischen Materialien

Optische Spektroskopie von Metall-Isolator Übergängen in elektronisch stark korrelierten Festkörpern und von selbstorganisierten bio-organischen Materialien
电子强关联固体和自组织生物有机材料中金属-绝缘体转变的光谱
批准号:
5211196
负责人:
Professor Dr. Michael Rübhausen
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Independent Junior Research Groups
财政年份:
1999
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
1998-12-31 至 2004-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
金属绝缘体是一种具有明显特征的相敏元件。随着电、磁和自旋的急剧变化,自由度的变化与高温或低温磁致伸缩器的变化一样,是当今不确定的现象。非弹性弯曲与弹性弯曲的相似性使元件的自由度降低,这样就可以进行韦尔登的研究。对被观察者语言的解释可以帮助解决信息问题。Grundsätzlich ermöglicht die plastenz resonanter und nicht-resonanter Matrixelemente in der Wechselechtung mit Licht eine stärker differenzierende Studie der Spektren.最大的Ramanaufbauten位于Spektralbereich 3 eV- 1.5 eV eingeschränkt上。我们准备了一个研究计划,在紫外线辐射下,我们将进行一次严格的光谱分析,并在韦尔登中进行最佳的技术验证。
英文摘要
Metall-Isolator Übergänge sind in vielen Systemen wie den Kupraten oder Manganiden ein charakteristisches Element des Phasendiagramms. Aufgrund der starken Wechselwirkung zwischen elektronischen, gitterartigen und spinartigen Freiheitsgraden sind Phänomene wie die Hochtemperatursupraleitung oder der kolossale Magnetowiderstand bis heute weitgehend unverstanden. Die inelastische Streuung mit Licht ermöglicht die simultane Ankopplung an die Elementaranregungen dieser Freiheitsgrade, wodurch ihre Wechselwirkung studiert werden kann. Die Interpretation der beobachteten Spektren kann aufgrund ihrer hohen Informationsdichte problematisch sein. Grundsätzlich ermöglicht die Existenz resonanter und nicht-resonanter Matrixelemente in der Wechselwirkung mit Licht eine stärker differenzierende Studie der Spektren. Die meisten Ramanaufbauten sind auf den Spektralbereich 3 eV- 1.5 eV eingeschränkt. Wir schlagen ein Forschungsprogramm vor, welches diese Grenzen deutlich in den UV-Bereich ausdehnt, wodurch eine verbesserte Analyse der Spektren stark korrelierter Festkörper und eine bessere Verbindung zu anderen experimentellen Techniken erreicht werden kann.
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