Experiments
- AG - astrophysics and geophysics
- BK - biophysics and complex systems
- FM - solid state physics and physics of materials
- KT - nuclear physics and particle physics
FM - solid state physics and physics of materials
- FM.ATE - Analytical Transmission Electron Microscopy of Self-organizing Nanocomposites
- FM.DIF - Diffusion in the solid
- FM.ERH - Recovery and Recrystallization of Aluminum
- FM.FMR - Ferromagnetic Resonance
- FM.HEU - High-harmonic Generation with an Ultrashort-Pulse Laser
- FM.LEE - Low-energy Electron Diffraction (LEED)
- FM.MBE - Molecular Beam Epitaxy and Growth Control by Electron Diffraction (RHEED)
- FM.MEC - Mechanical Behavior of Nanostructured Metals
- FM.MKS - Magnetic Coupling in thin films and magneto-optical Kerr effect
- FM.ORG - Organic Electronics: Charge transport in organic semiconductors
- FM.PHA - Phase Transitions of Iron-Carbon-Alloys
- FM.PLD - Pulsed Laser Deposition and Thin Film Characterization by Spectroscopic Ellipsometry
- FM.QHE - Quantum Hall Effect
- FM.SOL - Solar Cell
- FM.TES - Tunnel Effect in Superconductors
- FM.ULP - Spatial and Temporal Distortion of Ultrashort Light Pulses
- KT.MOE - Mössbauer Spectroscopy
- KT.PIR - Elemental analysis by proton induced X-ray emission (PIXE)
- KT.POV - Positron Annihilation: Coincidence Spectroscopy
FM.SOL - Solar Cell
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Solarzellen sind ein wichtiger Bestandteil zukünftiger Energieversorgung. Das zum Verständnis der Wirkungsweise einer Solarzelle zugrundliegende Bändermodell wird auf Messungen an einem von den Praktikanten am Versuchstag selbst hergestellten pn-Übergang angewandt. Die Messung der Raumladungskapazität und der beleuchteten und unbeleuchteten I(U)-Kennlinie erlaubt die Bestimmung von Parametern wie Dotierung und geometrische Abmessung der Raumladungsschicht. Eine zum Vergleich ebenfalls gemessene kommerzielle Solarzelle erlaubt einen Einblick in Strategien zur Optimierung des Wirkungsgrades.
Examiner(s):
Location:
IV. Physikalisches Institut, B03.101
Languages:
D,E