AG Imlau
Willkommen bei der Forschungsgruppe Ultrakurzzeitphysik!
Forschung
Wir befassen uns mit der Wechselwirkung von ultrakurzen Laserpulsen mit Festkörpermaterialien und den daraus entstehenden nichtlinearen Phänomenen, wie beispielsweise die Frequenzkonversion (= Umwandlung von Licht in unterschiedliche Farben) oder den volumenphotovoltaischen Effekt. Als zentrale Messmethode nutzen wir Verfahren der zeitaufgelösten Spektroskopie, darunter transiente Absorptions- und Lumineszenzspektroskopie, transiente Mehrwellenmischung und nichtlinear optische diffuse Reflektanz, aber auch die Mehrphotonenmikroskopie. Zur Anregung verwenden wir Femtosekunden- und Nanosekundenpulslaser mit sehr hohen Pulsenergien, um höchste elektrische Feldpulse in den studierten Systemen zu erzeugen sowie, um sehr präzise Energie einbringen zu können. Unsere Forschungslaboratorien befinden sich im Institut für Physik und am Forschungszentrum CellNanOs.
Lehre
In der Lehre vermitteln wir Grundlagen zur Optik, zu ultrakurzen Laserpulsen, zur Spektroskopie und Mikroskopie, zur optischen Messtechnik und zur Dynamik von physikalischen Prozessen auf der Zeitskala von wenigen Femtosekunden. Das angebotene Lehr Port-Folio baut auf unserer grundständigen Lehre in der Experimentalphysik, u.a. zur Quantenphysik und Festkörperphysik auf. Neben Vorlesungen und Seminaren bieten wir ein breites Spektrum an Praktika an, darunter 'Hands-on-Physics' Praktika zur Spektroskopie, Lasermesstechnik und Interferoetrie im Bachelorstudiengang, Praktikumsversuche zur transienten Absorptionsspektroskopie für Fortgeschrittene und im Lehramtsbereich und mehrtägige Forschungspraktika in unseren Forschungslaboratorien.
Outreach
Um Schülerinnen und Schülern einen dezidierten Einblick in unsere Forschungsarbeit zu ermöglichen, haben wir viele unserer Technologien, Messmethoden und physikalischen Phänomene unter Verwendung handelsüblicher LEGO(R) Bausteine im Projekt myphotonics nachgebaut.
Für fortgeschrittene Interessierte haben wir den Systembaukasten optocubes entworfen, mit dem sich laseroptische Messinstrumente auf professionellem Niveau mithilfe herkömmlicher 3D Drucker prototypisch konstruieren lassen.
Für Studierenden und Forschende aus dem Bereich der Lebenswissenschaften haben wir die virtuelle Realität quantumexpedition entworfen. Hierbei kannst Du mit einer herkömmlichen 3D Brille in die Welt der Quantentechnologie der zweiten Generation eintauchen.