Optimierung von Nanostrukturen in Dielektrika für biomedizinische und technische Applikationen durch zeitlich geformte Femtosekunden-Laserpulse

dc.contributor.corporatenameKassel, Universität Kassel, Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften, Institut für Physik
dc.contributor.refereeBaumert, Thomas (Prof. Dr.)
dc.contributor.refereeKusserow, Thomas (Prof. Dr.)
dc.date.accessioned2017-09-28T09:53:30Z
dc.date.available2017-09-28T09:53:30Z
dc.date.examination2017-09-06
dc.date.issued2017-09-28
dc.identifier.uriurn:nbn:de:hebis:34-2017092853503
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2017092853503
dc.language.isoger
dc.rightsUrheberrechtlich geschützt
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.subjectFemtosekundenlaserger
dc.subjectMaterialbearbeitungger
dc.subjectDielektrikager
dc.subjectPulsformungger
dc.subject.ddc530
dc.subject.swdFemtosekundenlaserger
dc.subject.swdMaterialbearbeitungger
dc.subject.swdDielektrikumger
dc.subject.swdImpulsformungger
dc.titleOptimierung von Nanostrukturen in Dielektrika für biomedizinische und technische Applikationen durch zeitlich geformte Femtosekunden-Laserpulseger
dc.typeDissertation
dcterms.abstractDas 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.accessRightsopen access
dcterms.creatorGötte, Nadine

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