PULS
Foto: Matthias Friel
Lecture Solid State Spectroscopy
The 2 hour lecture covers the fundamentals and applications of important methods in solid state spectroscopy, with a focus on modern semiconductor materials such as perovskites, chalcogenides and organic thin films. Optionally, a 1 hour exercise session will be offered.
The lecture will be given jointly by Thomas Unold (Helmholtz-Zentrum Berlin), Dieter Neher and Safa Shoai (both University of Potsdam) in English language. It addresses primarily students of the master program in physics but also interested Ph.D. students.
An introductory meeting is planned for Thursday 21.4.2022, 14:15 per Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81791093250?pwd=dEZTMzlha1Fsa2FpYjk5U00zbU45dz09
Meeting-ID: 817 9109 3250
Kenncode: 314159
Content:
(1) Basics of Spectroscopy (Electromagnetic waves, light-matter interaction, mathematical methods)
(2) Optical Spectroscopy 1: Absorption of light – transmission-reflexion measurements, ellipsometry, multilayer-systems
(3) Optical Spectroscopy 2: Emission of light - photoluminescence, time-resolved and stationary, temperature-dependent, PLQY)
(4) Optical Spectroscopy 3: Pump-Probe spectroscopy
(5) Dielectric Spectroscopy: Admittance, impedance, defect spectroscopy
(6) Photocurrent-Spectroscopy
(7) Photoelectron-Spectroscopy: Determination of band diagrams, XPS, UPS, Kelvin-Probe, SPV
(8) Raman-Spectroscopy
Festkörper-Spektroskopie
Die zweistündige Vorlesung behandelt Grundlagen und die Anwendung zentraler Methoden der Festkörperspektroskopie, mit Fokus auf modernen Halbleitern wie Perowskiten, Chalkogeniden und organischen Halbleitern. Optional wird eine einstündige Übung angeboten.
Die Veranstaltung wird gemeinsam von Thomas Unold (Helmholtz-Zentrum Berlin), Dieter Neher und Safa Shoai (beide Universität Potsdam) in englischer Sprache gehalten. Sie richtet sich vorzugweise an Studierende des Masterstudiengangs Physik und an interessierte Doktoranden.
Für den Donnerstag ,21.4.2022, 14:15, ist eine Vorbesprechung per Zoom geplant:
Zum Inhalt:
(1) Grundlagen der Spektroskopie (Elektromagentische Wellen, Licht-Materie Wechselwirkung, mathematische Methoden)
(2) Optische Spektroskopie 1: Absorption von Licht - Transmission-Reflexion, Ellipsometrie, Multischicht-Systeme
(3) Optische Spektroskopie 2: Emission von Licht - Photolumineszenz, zeitaufgelöst und stationär, temperaturabhängig, PLQY)
(4) Optische Spektroskopie 3: Pump-Probe Spektroskopie
(5) Dielektrische Spektroskopie: Admittanz, Impedanz, Defektspektroskopie
(6) Photostrom-Spektroskopie
(7) Photoelektronenspektroskopie: Bestimmung von Banddiagrammen, XPS, UPS, Kelvin-Probe, SPV
(8) Raman-Spektroskopie
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