Optimierung von Nanostrukturen in Dielektrika für biomedizinische und technische Applikationen durch zeitlich geformte Femtosekunden-Laserpulse
dc.contributor.corporatename | Kassel, Universität Kassel, Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften, Institut für Physik | |
dc.contributor.referee | Baumert, Thomas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.referee | Kusserow, Thomas (Prof. Dr.) | |
dc.date.accessioned | 2017-09-28T09:53:30Z | |
dc.date.available | 2017-09-28T09:53:30Z | |
dc.date.examination | 2017-09-06 | |
dc.date.issued | 2017-09-28 | |
dc.identifier.uri | urn:nbn:de:hebis:34-2017092853503 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2017092853503 | |
dc.language.iso | ger | |
dc.rights | Urheberrechtlich geschützt | |
dc.rights.uri | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | Femtosekundenlaser | ger |
dc.subject | Materialbearbeitung | ger |
dc.subject | Dielektrika | ger |
dc.subject | Pulsformung | ger |
dc.subject.ddc | 530 | |
dc.subject.swd | Femtosekundenlaser | ger |
dc.subject.swd | Materialbearbeitung | ger |
dc.subject.swd | Dielektrikum | ger |
dc.subject.swd | Impulsformung | ger |
dc.title | Optimierung von Nanostrukturen in Dielektrika für biomedizinische und technische Applikationen durch zeitlich geformte Femtosekunden-Laserpulse | ger |
dc.type | Dissertation | |
dcterms.abstract | Das Ablationsverhalten von Dielektrika wird in Abhängigkeit von unterschiedlich zeitlich geformten Femtosekunden-Laserpulsen analysiert. Dabei entstehen unterschiedlich tiefe Strukturen im Nano- und Mikrometerbereich. In zwei Anwendungsbeispielen wird deren Anwendbarkeit für biomedizinische und technische Applikationen beschrieben. | ger |
dcterms.accessRights | open access | |
dcterms.creator | Götte, Nadine |