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23.10.2020
Studie zur ultraschnellen Metallisierung von Nanokugeln aus Quarzglas publiziert
Wie schnell kann ein transparenter Festkörper durch Lichteinstrahlung in ein Metall verwandelt werden? In einer aktuellen Kollaboration des SNP-Teams mit einem internationalen Wissenschaftlerkonsortium wurde diese Frage nun für Nanokugeln aus Glas beantwortet. Die Studie, die nun bei ACS Photonics veröffentlicht wurde, beschreibt die experimentelle Beobachtung dieses Vorgangs und liefert die theoretische Erklärung der zu Grunde liegenden Physik.
29.06.2020
Licht aus dem Inneren des Tunnels
Studie zur Erzeugung Harmonischer niedriger Ordnung durch den Tunnelstrom bei Nature Physics veröffentlicht.
- Link zur Originalpublikation
- Link zum Volltext
- Pressemeldungen: Universität Rostock | MBI Berlin | idw
29.06.2020
XFEL Jahresbericht mit vorläufigen Ergebnissen vom SQS Instrument erschienen
Der XFEL Jahresbericht 2019 mit vorläufigen Ergebnissen zu Streuexperimenten an superfluiden Heliumtropfen ist erschienen. Die Studien erfolgten am SQS Instrument des XFEL unter Beteiligung der AG Starkfeld-Nanophysik.
Link zum Bericht (siehe Seite 20)
24.04.2020
Diffraktive Abbildung ultraschneller quantenkohärenter Elektronendynamik
Studie zur Abbildung von quantenkohärenter Elektronendynamik in Heliumtropfen mit Einzelschussbeugung in J. Phys. Photonics veröffentlicht.

01.04.2020
Cathleen Lawrenz nimmt die Arbeit auf
Wir begrüßen Cathleen Lawrenz als Teamassistenz für Forschung und Lehre sehr herzlich im SNP-Team!

27.02.2020
2. Phase der Heisenberg-Professur bewilligt
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligt die Förderung der Heisenberg-Professur Starkfeld-Nanophysik von Prof. Thomas Fennel für die 2. Phase.
23.01.2020
Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Thomas Fennel am 6. Februar, 17 Uhr
Die MNF lädt ein zur Antrittsvorlesung von Prof. Thomas Fennel am 6. Februar, 17 Uhr im Großen Hörsaal des Instituts für Chemie, Albert-Einstein-Str. 3a.
Das Thema der Vorlesung " Nichtlineare Elektronendynamik in optischen Nahfeldern – Perspektiven für lichtgetriebene Schalter, hochpräzise Materialmodifikation, und holographische Einzelschuss-Bildgebung in der Nanowelt".





