Dr. Jörg Imbrock
Adresse |
Institut für Angewandte Physik Corrensstrasse 2 D-48149 Muenster |
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Raum | AP 109 | |
Sprechstunde | nach Vereinbarung | |
imbrock(at)uni-muenster.de | ||
Telefon | +49 251 83 33534 | |
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Publikationen
Forschungsartikel (Zeitschriften)
- . . ‘Stealthy Hyperuniform Surface Structures for Efficiency Enhancement of Organic Solar Cells.’ Advanced photonics research 5: 2300256. doi: 10.1002/adpr.202300256.
- . . ‘Light‐Induced Virtual Electrodes for Microfluidic Droplet Electro‐Coalescence.’ Advanced Functional Materials 34, Nr. 13: 2305286. doi: 10.1002/adfm.202305286.
- . . ‘Tilted Dirac cones and asymmetric conical diffraction in photonic Lieb-kagome lattices.’ Physical Review A 107, Nr. 2: 023509. doi: 10.1103/PhysRevA.107.023509.
- . . ‘Pseudospin-2 in photonic chiral borophene.’ Photonics Research 11, Nr. 5: 869–877. doi: 10.1364/PRJ.486916.
- . . ‘Caustic networks with customized intensity statistics.’ Optics Express 31: 19544–19553. doi: 10.1364/OE.486352.
- . . ‘Fabrication and mechanical characterization of hydrogel-based 3D cell-like structures.’ Optics Express 31: 29174–29186. doi: 10.1364/OE.496888.
- . . ‘Noncontractible loop states from a partially flat band in a photonic borophene lattice.’ Nanophotonics 12: 3409–3415. doi: 10.1515/nanoph-2023-0222.
- . . ‘Light actuated merging of confined microfluidic droplets by virtual photovoltaic electrodes.’ Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 12151. doi: 10.1117/12.2624579.
- . . ‘Diffraction-optimized aperiodic surface structures for enhanced current density in organic solar cells.’ Optics Express 30, Nr. 20: 36678–36690. doi: 10.1364/OE.465177.
- . . ‘Thermally assisted fabrication of nonlinear photonic structures in lithium niobate with femtosecond laser pulses.’ Optics Express 30, Nr. 22: 39340–39352. doi: 10.1364/OE.470716.
- . . ‘Localized dynamics arising from multiple flat bands in a decorated photonic Lieb lattice.’ APL Photonics 7, Nr. 11: 111301. doi: 10.1063/5.0109840.
- . . ‘Waveguide-integrated three-dimensional quasi-phase-matching structures.’ Optica 7, Nr. 1: 28–34. doi: 10.1364/OPTICA.7.000028.
- . . ‘Local domain inversion in MgO-doped lithium niobate by pyroelectric field-assisted femtosecond laser lithography.’ Applied Physics Letters 113: 252901-1–252901-5. doi: 10.1063/1.5053870.
- ‘Ferroelectric domain diagnostics near the phase transition by Cerenkov second-harmonic generation.’ Opt. Mat. Express 7, Nr. 9: 3448–3455. doi: 10.1364/OME.7.003448. .
- . . ‘3D Imaging of Ferroelectric Kinetics during Electrically Driven Switching.’ Advanced Materials 29, Nr. 5. doi: 10.1002/adma.201603325.
- . . ‘Controlling the effective second-order susceptibility in random quadratic media.’ Optics Express 23, Nr. 26: 33991. doi: 10.1364/OE.23.033980.
- ‘Simultaneous type I and type II Cerenkov-phase matched second-harmonic generation in disordered nonlinear photonic structures .’ Optics Express Vol. 23, Nr. No. 19: 28369–28375. doi: 10.1364/OE.23.028369. .
- . . ‘Monolithic fabrication of quasi phase-matched waveguides by femtosecond laser structuring the χ(2) nonlinearity.’ Applied Physic Letters 107: 101109-1–101109-5.
- . . ‘Fabrication of chirped and multi-period waveguide embedded Bragg gratings in lithium niobate.’ Proceedings of SPIE Vol. 9374: 937404.
- ‘Electro–optical tunable waveguide embedded multiscan Bragg gratings in lithium niobate by direct femtosecond laser writing.’ Optics Express 22, Nr. 19: 23339–23348. doi: 10.1364/OE.22.023339. .
- . . ‘Highly reduced iron-doped lithium niobate for optoelectronic tweezers.’ Applied Physics B: Lasers and Optics 1: 1–7.
- ‘Effect of the domain shape on noncollinear second-harmonic emission in disordered quadratic media.’ Optics Express 21, Nr. 25: 31462–31468. doi: 10.1364/OE.21.031462. .
- . . ‘Čerenkov-type second-harmonic spectroscopy in random nonlinear photonic structures.’ Optics Express 21, Nr. 7: 8220. doi: 10.1364/OE.21.008220.
- . . ‘Electro-optical tunable waveguide Bragg gratings in lithium niobate induced by femtosecond laser writing.’ Optics Express 20, Nr. 24: 26922–26928. doi: 10.1364/OE.20.026922.
- . . ‘Enhanced Cerenkov second-harmonic emission in nonlinear photonic structures.’ Optics Letters 37, Nr. 11: 1832–1834. doi: 10.1364/OL.37.001832.
- . . ‘Second harmonic generation in multi-domain χ2 media: From disorder to order.’ Optics Express 19, Nr. 12: 11340–11354. doi: 10.1364/OE.19.011340.
- . . ‘Cascaded Cerenkov third-harmonic generation in random quadratic media.’ Applied Physics Letters 99, Nr. 24: –. doi: 10.1063/1.3670322.
- . . ‘Domain-shape-based modulation of Cerenkov second-harmonic generation in multidomain strontium barium niobate.’ Optics Letters 36, Nr. 22: 4371–4373. doi: 10.1364/OL.36.004371.
- . . ‘Complex nonlinear photonic lattices: From instabilities to control.’ Springer Series in Optical Sciences 150: 101–126.
- . . ‘Sum-frequency generation in disordered quadratic nonlinear media.’ Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 7728.
- . . ‘Nonlinear photonics in multidimensional and complex photonic lattices.’ Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 7354.
- . . ‘Nonlinear photonics in multidimensional and complex photonic lattices.’ Proc. SPIE 7354, Nonlinear Optics and Applications III 2009: 735402.
- . . ‘Two-step holographic recording in photorefractive lithium niobate crystals using ultrashort laser pulses.’ Applied Physics B: Lasers and Optics 95, Nr. 3: 391–397.
- . . ‘Spatial photorefractive solitons with picosecond laser pulses.’ Applied Physics B: Lasers and Optics 95, Nr. 2: 261–268.
- . . ‘Optically induced photonic superlattices by holographic multiplexing.’ Journal of Physics D: Applied Physics 41, Nr. 22.
- . . ‘Discrete and dipole-mode gap solitons in higher-order nonlinear photonic lattices.’ Applied Physics B: Lasers and Optics 89, Nr. 4: 521–526.
- . . ‘Erratum: Anisotropic photonic lattices and discrete solitons in photorefractive media (Applied Physics B: Lasers and Optics (2007) 86 DOI: 10.1007/s00340-006-2508-3).’ Applied Physics B: Lasers and Optics 86, Nr. 3: 559.
- . . ‘Nonlinear photonic structures in photorefractive media.’ Conference on Lasers and Electro-Optics Europe - Technical Digest . doi: 10.1109/CLEOE-IQEC.2007.4386073.
- . . ‘Anisotropic photonic lattices and discrete solitons in photorefractive media.’ Applied Physics B: Lasers and Optics 86, Nr. 3: 399–405. doi: 10.1007/s00340-006-2508-3.
- . . ‘Anisotropic photonic lattices and discrete solitons in photorefractive media (Correction).’ Applied Physics B: Lasers and Optics 86, Nr. 3: 559. doi: 10.1007/s00340-007-2598-6.
- . . ‘Structure analysis of two-dimensional nonlinear self-trapped photonic lattices in anisotropic photorefractive media.’ Physical Review E - Statistical, nonlinear, and soft matter physics 74, Nr. 5.
- . . ‘Nonlinear photonic lattices induced by periodic phase modulation in a photorefractive nonlocal self-focusing medium.’ OSA Trends in Optics and Photonics Series 99: 517–521.
- . . ‘Photorefractive properties of undoped lithium tantalate crystals for various composition.’ Journal of Applied Physics 96, Nr. 12: 7455–7459. doi: 10.1063/1.1805189.
- . . ‘Photorefractive properties of iron-doped lithium tantalate crystals.’ Applied Physics B: Lasers and Optics 78, Nr. 5: 615–622. doi: 10.1007/s00340-004-1461-2.
- . . ‘Determination of the composition of lithium tantalate crystals by zero-birefringence measurements.’ Applied Physics Letters 82, Nr. 14: 2248–2250. doi: 10.1063/1.1566100.
- . . ‘Infrared holographic recording in lithium tantalate crystals by means of the pyroelectric effect.’ Optics Letters 28, Nr. 20: 1975–1977. doi: 10.1364/OL.28.001975.
- . . ‘Photorefractive properties of lithium and copper in-diffused lithium niobate crystals.’ Journal of the Optical Society of America B 19, Nr. 8: 1822–1829. doi: 10.1364/JOSAB.19.001822.
- . . ‘Holographic light scattering in photorefractive crystals with local response.’ Physical Review B 65, Nr. 19. doi: 10.1103/PhysRevB.65.195111.
- . . ‘Nonvolatile holographic storage in iron-doped lithium tantalate with continuous-wave laser light.’ Optics Letters 24, Nr. 18: 1302–1304. doi: 10.1364/OL.24.001302.
- . . ‘Nonvolatile holographic storage in photorefractive lithium tantalate crystals with laser pulses.’ Journal of the Optical Society of America B 16, Nr. 9: 1392–1397. doi: 10.1364/JOSAB.16.001392.
- . . ‘Refractive indices of photorefractive bismuth titanate, barium-calcium titanate, bismuth germanium oxide, and lead germanate.’ Physica Status Solidi a Applied Research 159, Nr. 2: 559–562. doi: 10.1002/1521-396X(199702)159:2559::AID-PSSA559>3.0.CO;2-0.
Forschungsartikel in Sammelbänden (Konferenzen)
- . . ‘Manipulating aqueous droplets by light-induced virtual electrodes.’ Contributed to the SPIE Optics + Photonics 2021, San Diego, California, United States + Online. doi: 10.1117/12.2594165.
- ‘Direct writing of order in naturally disordered nonlinear photonic crystals .’ Contributed to the Nonlinear Optics, Hawaii, USA. doi: 10.1364/NLO.2017.NM2B.3. .
- ‘Femtosecond-laser inscribed, tunable, waveguide embedded Bragg gratings in lithium niobate.’ Contributed to the CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2014, San Jose, CA, usa. .
- ‘Femtosecond Laser-Induced Volume Gratings in Lithium Niobate for Noncollinear Second-Harmonic Generation.’ Contributed to the CLEO: Applications and Technology, CLEO_AT 2014, San Jose, CA, usa. .
- ‘Electro-optical tuning of waveguide embedded Bragg gratings in lithium niobate induced by direct femtosecond laser writing.’ Contributed to the 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and International Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-IQEC 2013, Munich, deu. doi: 10.1109/CLEOE-IQEC.2013.6801565. .
- ‘Waveguide embedded bragg gratings in nonlinear optical lithium niobate by direct femtosecond laser writing.’ Contributed to the Nonlinear Optics, NLO 2013, Kohala Coast, HI, usa. .
- . . ‘Light in disordered nonlinear photonic structures.’ Contributed to the 2013 IEEE 2nd International Workshop on Nonlinear Photonics, NLP 2013, Sudak, Ukraine. doi: 10.1109/NLP.2013.6646376.
- ‘Cherenkov-type second-and third-harmonic generation in random quadratic media.’ Contributed to the Integrated Photonics Research, Silicon and Nanophotonics, IPRSN 2012, Colorado Springs, CO, usa. .
- ‘Cherenkov-type second- and third-harmonic generation in random quadratic media.’ Contributed to the Access Networks and In-house Communications, ANIC 2012, Colorado Springs, CO, usa. .
- ‘From disorder to order: Second harmonic generation in a multi-domain Χ(2) nonlinearity.’ Contributed to the European Quantum Electronics Conference, EQEC 2011, Munich, Deutschland. .
- ‘Three-wave mixing in nonlinear media with disordered ferroelectric domains.’ Contributed to the Nonlinear Photonics, NP 2010, Karlsruhe, deu. .
Forschungsartikel (Buchbeiträge)
- . . ‘Dynamics and Nonlinear Light Propagation in Complex Photonic Lattices.’ In Nonlinear Dynamics of Nanosystems, edited by , 427–451. New York City: John Wiley & Sons.
- ‘Dynamics and Nonlinear Light Propagation in Complex Photonic Lattices.’ In Nonlinear Dynamics of Nanosystems, edited by , 427–450. Weinheim: Wiley-VCH Verlag. doi: 10.1002/9783527629374.ch15. .
- . . ‘Complex nonlinear photonic lattices: from instabilities to control.’ In Nonlinearities in Periodic Structures and Metamaterials, edited by , 101–126. Düsseldorf: Springer VDI Verlag.
Preise
- Publikationspreis in der Kategorie Gelistet unter den 30 besten Veröffentlichungen eines Jahres in Optik & Photonik – Optica (formerly OSA)
Lehre
- Vorlesung: Nichtlineare Optik [118434]
[ - | | wöchentlich | Di | AP 222 | Dr. Jörg Imbrock] - Seminar: Seminar: Nichtlinearitäten in optischen und magnetischen Systemen [118414]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
[ - | | wöchentlich | Do | AP 222 | Prof. Dr. Carsten Fallnich] - Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Nichtlineare Effekte [118413]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
[ - | | wöchentlich | Do | AP 222 | Prof. Dr. Carsten Fallnich] - Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Materialien für Photonik und Datenkommunikation [118415]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
[ - | | wöchentlich | Mi | AP 222 | Prof. Dr. Carsten Fallnich] - Seminar: Seminar: Photonik und Datenkommunikation [118412]
(zusammen mit Prof. Dr. Rudolf Bratschitsch, Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
[ - | | wöchentlich | Mi | AP 222 | Prof. Dr. Rudolf Bratschitsch] - Seminar: Forschungsseminar: Nichtlineare Photonik [118433]
[ - | | wöchentlich | Mo | AP 222 | Dr. Jörg Imbrock] - Versuche im Institut für Angewandte Physik [118430]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)[ - | | wöchentlich | Mo | AP 222 | Prof. Dr. Carsten Fallnich]
[ - | | wöchentlich | Mo | AP 206 | Prof. Dr. Carsten Fallnich]
[ - | | wöchentlich | Mo | AP 205 | Prof. Dr. Carsten Fallnich]
[ - | | wöchentlich | Mo | AP 204 | Prof. Dr. Carsten Fallnich]
[ - | | wöchentlich | Mo | AP 202 | Prof. Dr. Carsten Fallnich]
[ - | | wöchentlich | Mo | AP 201 | Prof. Dr. Carsten Fallnich] - Blockpraktikum miniForschung am Institut für Angewandte Physik (Veranstaltung für experimentelle Studienleistungen in den Wahlpflichtfächern Nichtlineare Physik und Photonik und Magnonik) [118440]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
[ - | AP 222 | Prof. Dr. Carsten Fallnich] - Praktikum zur Nichtlinearen Physik [118431]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
[ - | AP 222 | Prof. Dr. Carsten Fallnich] - Praktikum zur Photonik und Magnonik [118432]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
[ - | AP 222 | Prof. Dr. Carsten Fallnich]
- Vorlesung: Einführung in die Photonik [116386]
- Seminar: Seminar: Photonik und Datenkommunikation [116374]
(zusammen mit Prof. Dr. Rudolf Bratschitsch, Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Seminar: Nichtlinearitäten in optischen und magnetischen Systemen [116373]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Nichtlineare Effekte [116376]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Materialien für Photonik und Datenkommunikation [116375]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Forschungsseminar: Nichtlineare Photonik [116384]
- Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Nichtlineare Photonik: Optik in Nanophysik, Biophysik und Nichtlinearer Physik [116385]
- Praktikum zur Nichtlinearen Physik [116382]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Blockpraktikum miniForschung am Institut für Angewandte Physik (Veranstaltung für experimentelle Studienleistungen in den Wahlpflichtfächern Nichtlineare Physik und Photonik und Magnonik) [116380]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Versuche im Institut für Angewandte Physik [116383]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Praktikum zur Photonik und Magnonik [116381]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Übung zur Einführung in die Photonik [116387]
- Vorlesung: Nichtlineare Optik [114426]
- Seminar: Seminar: Photonik und Datenkommunikation [114419]
(zusammen mit Prof. Dr. Rudolf Bratschitsch, Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Forschungsseminar: Nichtlineare Photonik [114421]
- Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Nichtlineare Effekte [114417]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Materialien für Photonik und Datenkommunikation [114416]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Seminar: Nichtlinearitäten in optischen und magnetischen Systemen [114418]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Nichtlineare Photonik: Optik in Nanophysik, Biophysik und Nichtlinearer Physik [114425]
- Praktikum zur Photonik und Magnonik [114415]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Blockpraktikum miniForschung am Institut für Angewandte Physik (Veranstaltung für experimentelle Studienleistungen in den Wahlpflichtfächern Nichtlineare Physik und Photonik und Magnonik) [114411]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Versuche im Institut für Angewandte Physik [114420]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Praktikum zur Nichtlinearen Physik [114414]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
- Seminar: Seminar: Photonik und Datenkommunikation [112060]
(zusammen mit Prof. Dr. Rudolf Bratschitsch, Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Forschungsseminar: Nichtlineare Photonik [112370]
- Seminar: Seminar: Nichtlinearitäten in optischen und magnetischen Systemen [112368]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Nichtlineare Effekte [112362]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Materialien für Photonik und Datenkommunikation [112361]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Nichtlineare Photonik: Optik in Nanophysik, Biophysik und Nichtlinearer Physik [112373]
- Blockpraktikum miniForschung am Institut für Angewandte Physik (Veranstaltung für experimentelle Studienleistungen in den Wahlpflichtfächern Nichtlineare Physik und Photonik und Magnonik) [112365]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Praktikum zur Photonik und Magnonik [112367]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Praktikum zur Nichtlinearen Physik [112366]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Versuche im Institut für Angewandte Physik [112364]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
- Vorlesung: Einführung in die Photonik [110409]
(zusammen mit Prof. Dr. Carsten Fallnich) - Seminar: Seminar: Nichtlinearitäten in optischen und magnetischen Systemen [110395]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Forschungsseminar: Nichtlineare Photonik [110401]
(zusammen mit Prof. Dr. Cornelia Denz) - Seminar: Seminar: Photonik und Datenkommunikation [110394]
(zusammen mit Prof. Dr. Rudolf Bratschitsch, Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Nichtlineare Effekte [110392]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Seminar: Seminar zu Struktur der Materie: Materialien für Photonik und Datenkommunikation [110391]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten: Nichtlineare Photonik: Optik in Nanophysik, Biophysik und Nichtlinearer Physik [110404]
(zusammen mit Prof. Dr. Cornelia Denz) - Blockpraktikum miniForschung am Institut für Angewandte Physik (Veranstaltung für experimentelle Studienleistungen in den Wahlpflichtfächern Nichtlineare Physik und Photonik und Magnonik) [110396]
(zusammen mit Dr. Jürgen Berkemeier, Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Übung zur Einführung in die Photonik [110410]
(zusammen mit Prof. Dr. Carsten Fallnich) - Versuche im Institut für Angewandte Physik [110393]
(zusammen mit Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Praktikum zur Photonik und Magnonik [110397]
(zusammen mit Dr. Jürgen Berkemeier, Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov) - Praktikum zur Nichtlinearen Physik [110398]
(zusammen mit Dr. Jürgen Berkemeier, Dr. Vladislav Demidov, Prof. Dr. Carsten Fallnich, Prof. Dr. Sergej Demokritov)
- Vorlesung: Nichtlineare Optik [118434]
Projekte
- SFB TRR 61 – SFB TRR 61 A06 - Hochperformante organische Solarzellen mit maßgeschneiderten lichteinfangenden Strukturen ( – )
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: TRR 61/2 A06 - SFB TRR 61 A04 - Mikro-optomechaniche Organisation ortsspezifisch modifizierter Zeolith L Mikrokristalle ( – )
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: TRR 61/2 A04 - SFB TRR 61 A06 - High-performance charge transport and electro-optic response in self assembled supra-molecular systems ( – )
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: INST 211/449-1:2 - SFB TRR 61 C01 - Cooperative interactions of molecular rotational motor complexes ( – )
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: INST 211/462-1:2
- SFB TRR 61 – SFB TRR 61 A06 - Hochperformante organische Solarzellen mit maßgeschneiderten lichteinfangenden Strukturen ( – )