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Elektronenspektroskopische Untersuchungen an kalten Kathoden unter hohen elektrischen Feldern und durchstimmbarer Laserbeleuchtung / vorgelegt von M.Sc. Stephan Mingels. Wuppertal, September 2016
Inhalt
Einleitung
Physikalische Grundlagen
Elektronische Struktur von Festkörpern
Volumenzustände
Dotierte Halbleiter und Isolatoren
Oberflächeneffekte
Feldemission
Metalle
Halbleiter
Isolatoren
Feldüberhöhung
Resonantes Tunneln
Coulomb-Blockade
Geometrisch begrenzte Emittanz und Brillanz
Photoemission
Optische Anregung und Relaxation von Elektronen in Festkörpern
Quanteneffizienz
Thermische Emittanz und Brillanz
Photokathoden in Beschleunigern
Kombinationen aus Feld- und Photoemission
Aufbau des Messsystems
Messprinzip
Schleusenkammer
Schutz vor Probenkontamination
Ionenquelle
Triodensystem in der Analysekammer
Positionierung, Kühlung und Heizung der Kathode
Erzeugung und Homogenität des elektrischen Feldes
Einfluss des elektrischen Feldes auf das Spektrometer
Elektronenspektrometer
Funktionsweise
Auflösung und Sensitivität
Externe Laserbestrahlung der Kathode
Justierung, Strahlführung und -diagnose
Eigenschaften der eingesetzten Laser
Automatisierte Steuerung und Datenaufnahme
Verschaltung der Komponenten
Steuerungssoftware
Messergebnisse zur Photoemission
GaP-Einkristall
Charakterisierung und Messtechnik
Ergebnisse und Diskussion der direkten und indirekten Spektroskopie
LaB6-Dünnschichten
Herstellung und Messtechnik
Ergebnisse und Diskussion der Quanteneffizienzmessungen
Messergebnisse zur Feldemission
Nanographite
Herstellung, Charakterisierung und Messtechnik
Ergebnisse und Diskussion der Elektronenspektroskopie
Einkristalline Diamantnadeln
Herstellung, Charakterisierung und Messtechnik
Ergebnisse und Diskussion
Photosensitivität von p-dotierten black Si Feldemittern
Herstellung und Messtechnik
Strom-Spannungs-Charakteristik
Strom-Temperatur-Abhängigkeit
Photosensitivität
Stromstabilität
Zeitabhängigkeit des lasergepulsten Stroms
Elektronenspektren
Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Danksagung