Diese Arbeit untersucht die Verwendung frei definierter Mikrowellenpulsformen in der elektrisch detektierten magnetischen Resonanz. Pulse, die mittels Optimal Control-Methoden entwickelt wurden, sind dabei adiabatischen und Rechteck-Pulsen überlegen. Kooperative Pulse ermöglichen eine Tomographie, die mit einer Auflösung im Mikrometerbereich die Lokalisierung spinabhängiger Rekombination in Halbleiterstrukturen erlaubt. Zudem wird die elektrische Detektion des Spin-Zustandes von Stickstoff-Fehlstellen-Komplexen in Diamant demonstriert.
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Diese Arbeit untersucht die Verwendung frei definierter Mikrowellenpulsformen in der elektrisch detektierten magnetischen Resonanz. Pulse, die mittels Optimal Control-Methoden entwickelt wurden, sind dabei adiabatischen und Rechteck-Pulsen überlegen. Kooperative Pulse ermöglichen eine Tomographie, die mit einer Auflösung im Mikrometerbereich die Lokalisierung spinabhängiger Rekombination in Halbleiterstrukturen erlaubt. Zudem wird die elektrische Detektion des Spin-Zustandes von Stickstoff-Fehls...
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