Diese Dissertation stellt den mit einer Unsicherheit von weniger als einer Attosekunde gemessenen zeitlichen Ablauf der Photoemission aus einem Heliumatom vor, welcher die erste Zeitbereichsbeobachtung der Elektronenkorrelation im Attosekundenregime darstellt. Des Weiteren wird die Abfolge als absolute Referenz für die Bestimmung des Zeitnullpunkts in weiteren Photoemissionsverzögerungsmessungen etabliert. In diesen erlaubt sie zu verfolgen wie Resonanzen, der Transport und die Herkunft von Elektronen in Festkörpern, sowie die durchlaufenen Potentiallandschaften und elektrischen Felder die Entstehung eines Photoelektrons aus Atomen, Molekülen und Festkörpern beeinflussen.
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Diese Dissertation stellt den mit einer Unsicherheit von weniger als einer Attosekunde gemessenen zeitlichen Ablauf der Photoemission aus einem Heliumatom vor, welcher die erste Zeitbereichsbeobachtung der Elektronenkorrelation im Attosekundenregime darstellt. Des Weiteren wird die Abfolge als absolute Referenz für die Bestimmung des Zeitnullpunkts in weiteren Photoemissionsverzögerungsmessungen etabliert. In diesen erlaubt sie zu verfolgen wie Resonanzen, der Transport und die Herkunft von Elek...
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