Ultrafast Quantum Effects and Vibrational Dynamics in Organic and Biological Systems (eBook)

eBook Download: PDF
2017 | 1st ed. 2017
XV, 110 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-63399-2 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Ultrafast Quantum Effects and Vibrational Dynamics in Organic and Biological Systems - Sarah Elizabeth Morgan
Systemvoraussetzungen
96,29 inkl. MwSt
  • Download sofort lieferbar
  • Zahlungsarten anzeigen
This thesis focuses on theoretical analysis of the sophisticated ultrafast optical experiments that probe the crucial first few picoseconds of quantum light harvesting, making an important contribution to quantum biology, an exciting new field at the intersection of condensed matter, physical chemistry and biology. 

It provides new insights into the role of vibrational dynamics during singlet fission of organic pentacene thin films, and targeting the importance of vibrational dynamics in the design of nanoscale organic light harvesting devices, it also develops a new wavelet analysis technique to probe vibronic dynamics in time-resolved nonlinear optical experiments. Lastly, the thesis explores the theory of how non-linear 'breather' vibrations are excited and propagate in the disordered nanostructures of photosynthetic proteins. 

 



Dr Sarah Morgan is a theoretical physicist interested in applying methods from physics to biological systems. After a Master's degree at the University of Exeter, she completed a PhD in the Theory of Condensed Matter group, Department of Physics, Cambridge University. Dr Morgan is now a postdoctoral research associate in Cambridge working on graph theoretical analysis of neuroimaging data.

Dr Sarah Morgan is a theoretical physicist interested in applying methods from physics to biological systems. After a Master's degree at the University of Exeter, she completed a PhD in the Theory of Condensed Matter group, Department of Physics, Cambridge University. Dr Morgan is now a postdoctoral research associate in Cambridge working on graph theoretical analysis of neuroimaging data.

Introduction.- Methods.- 2D Spectroscopy of Pentacene Thin Films.- Time-frequency Analysis for 2D Spectroscopy of PSII.- Nonlinear Network Model of Energy Transfer and Localisation in FMO.- Conclusions.

Erscheint lt. Verlag 1.8.2017
Reihe/Serie Springer Theses
Zusatzinfo XV, 110 p. 72 illus., 65 illus. in color.
Verlagsort Cham
Sprache englisch
Themenwelt Naturwissenschaften Biologie
Naturwissenschaften Chemie
Naturwissenschaften Physik / Astronomie
Schlagworte 2D Electron Spectroscopy • Fenna Matthews Olson Complex • Pentacene Thin Films • Quantum Coherence in Photosynthetic Complexes • Quantum Effects in Biological Systems • Singlet Fission • Ultrafast Photophysics • Vibrational Dynamics
ISBN-10 3-319-63399-6 / 3319633996
ISBN-13 978-3-319-63399-2 / 9783319633992
Haben Sie eine Frage zum Produkt?
PDFPDF (Wasserzeichen)
Größe: 7,0 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasser­zeichen und ist damit für Sie persona­lisiert. Bei einer missbräuch­lichen Weiter­gabe des eBooks an Dritte ist eine Rück­ver­folgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seiten­layout eignet sich die PDF besonders für Fach­bücher mit Spalten, Tabellen und Abbild­ungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten ange­zeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smart­phone, eReader) nur einge­schränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.

Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

Mehr entdecken
aus dem Bereich