In unserer Arbeitsgruppe bieten wir Ihnen die Möglichkeit in einem sehr jungen und herausfordernden Gebiet der Physik zu arbeiten. Wir sind eine kleines Team in dem Sie unmittelbar eingebunden werden und Verantwortung übernehmen. Neben den fachübergreifenden physikalischen Grundlagen der Attosekunden- und Ultrakurzzeit-Laserphysik lernen Sie den Aufbau, Betrieb und die Weiterentwicklung einzigartiger Experimente kennen.
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Currently no open positions
Universität Hamburg invites applications for a Research Associate in accordance with Section 28 subsection 3 of the Hamburg Higher Education Act (Hamburgisches Hochschulgesetz, HmbHG) The position commences as soon as possible. |
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Erweiterung einer Apparatur zur selektiven Untersuchung von Nanoobjekten im Dunkelfeldmikroskop/-spektrometer - successfully finished by Alexander Sudy Die kollektive Anregung von Elektronen ist nicht nur der Schlüssel zu vielen Technologien unseres Alltags, sondern auch in hohem Maße der Wegbereiter zu neuen und Technologien in den Informationswissenschaften, Industrie und Medizin. Unser Streben nach immer schnelleren Bauteilen für die Kommunikation ist mittlerweile Lichtwellenleiter dominiert und die Baugröße modernster elektrischer Bausteine erreicht Dimensionen, die ultraschnelle optische Anregungen erlauben. Sogenannte plasmonische Schaltkreise können die Brücke zwischen ultraschneller Optik und ultraschneller Elektronik bilden und sind ein vielversprechender Kandidat für die weitere Entwicklung schneller Elektronik. Insbesondere metallische Nanostrukturen besitzen daher ein großes Potential zur Realisierung von photonischen Bauelementen. Der wissenschaftliche Schwerpunkt der Attosecond Research and Science Group liegt in der Untersuchung von ultraschnellen Prozessen im XUV Wellenlängen Bereich mit einer zeitlichen Auflösung im Attosekundenbereich (10-18s), insbesondere in der Untersuchung von Oberflächen und Nanostrukturen. Zur umfassenden Charakterisierung von Plasmonen an Oberflächen (Oberflächenplasmonen) und Nanopartikeln (Partikelplasmonen) werden unterschiedliche Methoden eingesetzt. Eine besonders solide und verbreitete Technik ist die Dunkelfeldmikroskopie und Dunkelfeldspektroskopie. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll zur selektiven Untersuchung von Nanoobjekten im Dunkelfeldmikroskop/-spektrometer ein bestehendes Dunkelfeldmikroskop mit Hilfe eines Flüssigkristalldisplays (LCD) und geeigneter Optiken so erweitert werden,dass einzelne Strukturen im Mikroskopbetrieb ausgewählt und anschließend mit einem Spektrometer charakterisiert werden können. Hierzu gehört neben dem apparativen Aufbau und kleinerer Programmierarbeiten auch die Durchführung von Messungen an diesen Nanopartikeln und Nanostrukturen und deren Charakterisierung.
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Herstellung, Simulation und Charakterisierung von hybriden Nanostrukturen für attosekunden zeitaufgelöste Experimente Weitere Informationen folgen...
Aufbau und Charakterisierung eines XUV-Spektrometers an einer High Harmonic Generation (HHG) Laser Quelle Weitere Informationen folgen...
...coming soon
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Development and characterization of a pulse preserving XUV multilayer monochromator- under development by Tanja Neumann Text
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Development and characterization of a long hollow core fiber compressor for direct generation of high intensity few- to single cycle pulses Text
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Development and characterization of a two color pump-probe setup for ultrafast time resolved experiments in the visible range Text
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Für weitere möglich Arbeitsthemen wenden Sie sich an:
Prof. Dr. Thorsten Uphues
Attosecond Research and Science Group - ARS
c/o Desy, Bldg. 62, Rm. 322
c/o Desy, Bldg. 99, Rm. O1-023
Luruper Chaussee 149
22671 Hamburg, Germany
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