{"id":{"repo_id":"freiburg-diss","oai_identifier":"oai:freidok.uni-freiburg.de:100"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/freiburg-diss/oai:freidok.uni-freiburg.de:100","repository":{"repo_id":"freiburg-diss","name":"University of Freiburg","base_url":"https://freidok.uni-freiburg.de/oai/oai2.php"},"display":{"title":"Quantenmechanische Modellierung der Photodynamik und Femtosekunden-Spektroskopie komplexer molekularer Systeme","abstract":"Es wird eine quantenmechanische Modellierung der Femtosekunden <br>Isomerisierung des Proteins Rhodopsin, die den Sehprozess <br>des Menschens einleitet, vorgeschlagen. Das reduzierte Modell beschreibt diese <br>ultraschnelle Photodynamik mit Hilfe effektiver Reaktionskoordinaten <br>und einer konischen Durchschneidung der elektronischen <br>Potentialflaechen. Simulationen der zeitaufgeloesten <br>Pump-Probe-Spektren und der cw-Spektren werden durchgefuehrt und mit <br>experimentellen Messungen verglichen. <br> <br>Darueber hinaus werden Weiterentwicklungen numerischer Methoden zur <br>effizienten Berechnung zeitaufgeloester Spektren <br>(Pump-Probe-, Ionisations-, Fluoreszenz-Spektrum) sowie zur Simulation von <br>cw-Spektren (Absorption-, Fluoreszenz-, Raman-Spektrum) vorgestellt.","abstract_html":"Es wird eine quantenmechanische Modellierung der Femtosekunden &lt;br&gt;Isomerisierung des Proteins Rhodopsin, die den Sehprozess &lt;br&gt;des Menschens einleitet, vorgeschlagen. Das reduzierte Modell beschreibt diese &lt;br&gt;ultraschnelle Photodynamik mit Hilfe effektiver Reaktionskoordinaten &lt;br&gt;und einer konischen Durchschneidung der elektronischen &lt;br&gt;Potentialflaechen. 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