- Seite 1: Habilitationsschrift zur Erlangung
- Seite 5 und 6: Vorwort Solche und dergleichen Gril
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- Seite 9 und 10: Inhaltsverzeichnis 2.2.3. Apparativ
- Seite 11 und 12: 1. Die Quelle spinpolarisierter Ele
- Seite 13 und 14: 1.2. Die Entwicklung der polarisier
- Seite 15 und 16: 1.3. Das Injektionsproblem 1.3.1. A
- Seite 17 und 18: 1.3. Das Injektionsproblem von MAMI
- Seite 19 und 20: 1.3. Das Injektionsproblem Abbildun
- Seite 21 und 22: 1.3. Das Injektionsproblem der Ausg
- Seite 23 und 24: 1.3. Das Injektionsproblem B(φ Spi
- Seite 25 und 26: 1.3. Das Injektionsproblem Abbildun
- Seite 27: 1.3. Das Injektionsproblem Abbildun
- Seite 31 und 32: 1.3. Das Injektionsproblem Normaler
- Seite 33 und 34: 1.4. Das Transmissionsproblem Abbil
- Seite 35 und 36: 1.4. Das Transmissionsproblem Einla
- Seite 37 und 38: 1.4.2. Bunchersystem 1.4. Das Trans
- Seite 39 und 40: 1.4. Das Transmissionsproblem Param
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- Seite 43 und 44: 1.4. Das Transmissionsproblem Inten
- Seite 45 und 46: 1.4. Das Transmissionsproblem Abbil
- Seite 47 und 48: 1.4. Das Transmissionsproblem R=1.5
- Seite 49 und 50: 1.4. Das Transmissionsproblem Abbil
- Seite 51 und 52: 1.4. Das Transmissionsproblem Verä
- Seite 53 und 54: 1.5. Das Lebensdauerproblem die Mon
- Seite 55 und 56: 1.5. Das Lebensdauerproblem kann. D
- Seite 57 und 58: 1.5. Das Lebensdauerproblem 2. Die
- Seite 59 und 60: 1.5. Das Lebensdauerproblem Betrieb
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- Seite 65 und 66: 1.5. Das Lebensdauerproblem HV-Elek
- Seite 67 und 68: 1.5. Das Lebensdauerproblem dung
- Seite 69 und 70: 1.5. Das Lebensdauerproblem Halter
- Seite 71 und 72: 1.5. Das Lebensdauerproblem Abbildu
- Seite 73 und 74: 1.6. Zusammenfassung zierbar werden
- Seite 75 und 76: 2. Depolarisationseffekte bei der P
- Seite 77 und 78: 2.1. Spinpolarisation und Quantenau
- Seite 79 und 80:
2.1. Spinpolarisation und Quantenau
- Seite 81 und 82:
2.1. Spinpolarisation und Quantenau
- Seite 83 und 84:
2.2. Depolarisation: Untersuchung d
- Seite 85 und 86:
2.2. Depolarisation: Untersuchung d
- Seite 87 und 88:
2.2. Depolarisation: Untersuchung d
- Seite 89 und 90:
2.3. Impulsantwort als Funktion der
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2.3. Impulsantwort als Funktion der
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p 2.3. Impulsantwort als Funktion d
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2.3. Impulsantwort als Funktion der
- Seite 97 und 98:
2.3. Impulsantwort als Funktion der
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2.3. Impulsantwort als Funktion der
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2.3. Impulsantwort als Funktion der
- Seite 103 und 104:
2.3. Impulsantwort als Funktion der
- Seite 105 und 106:
2.4. Spezielle Depolarisationseffek
- Seite 107 und 108:
2.4. Spezielle Depolarisationseffek
- Seite 109 und 110:
2.4. Spezielle Depolarisationseffek
- Seite 111 und 112:
2.4. Spezielle Depolarisationseffek
- Seite 113 und 114:
3.1. Probleme der Messung extrem kl
- Seite 115 und 116:
3.1. Probleme der Messung extrem kl
- Seite 117 und 118:
3.2. Die Rolle der Polarisationsopt
- Seite 119 und 120:
3.2. Die Rolle der Polarisationsopt
- Seite 121 und 122:
3.3. Die inhomogene Strain-Relaxati
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3.3. Die inhomogene Strain-Relaxati
- Seite 125 und 126:
3.3. Die inhomogene Strain-Relaxati
- Seite 127 und 128:
3.4.2. Beschreibung nicht-idealer O
- Seite 129 und 130:
3.4. Stromasymmetrie Größen linea
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3.4. Stromasymmetrie Um nachzuweise
- Seite 133 und 134:
3.5. Asymmetrien der Strahllage und
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3.5. Asymmetrien der Strahllage und
- Seite 137 und 138:
3.5.3. Auswirkungen piezomechanisch
- Seite 139 und 140:
3.6. Strahlfluktuationen am A4-Expe
- Seite 141 und 142:
3.6. Strahlfluktuationen am A4-Expe
- Seite 143 und 144:
3.6. Strahlfluktuationen am A4-Expe
- Seite 145 und 146:
3.7. Resultate und Zusammenfassung
- Seite 147 und 148:
Schlussfolgerungen und Perspektiven
- Seite 149 und 150:
A. Erzeugung spinpolarisierter Elek
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a c a a a s a s GaAs s-GaAs Abbildu
- Seite 153 und 154:
m ∗ CB =0.067m. (A.6) Die effekti
- Seite 155 und 156:
Ψ 3/2,−3/2 und aus Ψ 3/2,−1/2
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Bez. der Dimension Bez. der Dimensi
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Energie [eV] Heavy Holes 1.43eV 0.3
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H ww ist im Falle der Dipolnäherun
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Dies wird durch Verformungstensorko
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Berechnung der ” kritischen Dicke
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ner Polarisation von etwa 80 % füh
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Abbildung A.9.: Eingeschlossene und
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A.3.1. Einfluss der Dotierung auf L
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A.3.2. Unerwünschte Nebeneffekte d
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Abbildung A.11.: Bandlückenverklei
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Abbildung A.12.: Exponentieller Ver
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Abbildung A.14.: Vergleich der Schw
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Abbildung A.15.: Wechselwirkungsrat
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gen erreicht werden kann) besetzt,
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standsdichte von etwa ρ surf =10 1
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maximale Absenkung wird mit Cäsium
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Methode erzeugte NEA-Photokathode w
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Surface-Photovoltage-Effekt“ (SPV
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Abbildung B.1.: Anfangsenergieverte
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estimmbar sind. B ist die Austritts
- Seite 197 und 198:
Abbildung B.3.: Pulslänge und Brei
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Injektionssystem - auf kontrolliert
- Seite 201 und 202:
( M fok = cos( √ k 0 l eff ) sin(
- Seite 203 und 204:
Δβ(±(π/2)) = ±0.0067 ΔT (π/2
- Seite 205 und 206:
Bei N = 3 sind die Abweichungen vom
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von uns verwendeten Longitudinalzel
- Seite 209 und 210:
3. 2 Messungen, bei denen zusätzli
- Seite 211 und 212:
mechanischen Rotation einer Viertel
- Seite 213 und 214:
S K,0 = 1 S K,1 = ∓(φ A + ɛ 3 )
- Seite 215 und 216:
1.21. Vergleich der Signalanteile v
- Seite 217 und 218:
3.6. Verhältnis des konstanten Off
- Seite 219 und 220:
Tabellenverzeichnis 1.1. Elektronen
- Seite 221 und 222:
R. Sprengard, M. Steigerwald, K.H.
- Seite 223 und 224:
P. Hartmann, T. Hehl, W. Heil, J. H
- Seite 225 und 226:
[41] T. J. Gay and F. B. Dunning. M
- Seite 227 und 228:
[62] K. Aulenbacher, H. Euteneuer,
- Seite 229 und 230:
[80] M. Nishijima and F.M. Probst.
- Seite 231 und 232:
[99] J. Singh. Electronic and Optoe
- Seite 233 und 234:
[124] L.E. Reichl. A Modern Course
- Seite 235 und 236:
[146] K.L. Kavanagh, M.A.Capano, L.
- Seite 237 und 238:
colliders. In Y.A. Mamaev, S.A. Sta
- Seite 239:
[191] D. Yu, A. Baxter, M. Lundquis