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Die Quantenausbeute auch Quanteneffizienz oder Quantenwirkungsgrad 1 oder im speziellen Fall Fluoreszenzausbeute gibt das Verhaltnis zwischen beteiligten Lichtquanten bei einem resultierenden Ereignis etwa Lichtabsorption Fluoreszenzemission eine photochemische Reaktion eines Molekuls eine Rekombination von Ladungstragerpaaren usw und dem auslosenden Ereignis wie die Gesamtheit der dafur zur Verfugung gestandenen Photonen an Die Quantenausbeute ist ublicherweise 1 displaystyle leqq 1 In der Fluoreszenzspektroskopie gibt die Quantenausbeute eines Fluorophors das Verhaltnis zwischen der Anzahl der emittierten und absorbierten Photonen an Die Differenz bildet der dazu in Konkurrenz stehende Auger Effekt Das Verhaltnis von erzeugten Lochern zu erzeugten Photonen bezeichnet man auch als Fluoreszenzausbeute engl fluorescence yield Die Fluoreszenzausbeute wird ublicherweise einer der ursprunglichen Ionisation entsprechenden Schale zugeordnet und ist somit stets kleiner oder gleich Eins Die gesamte Fluoreszenzausbeute Summe uber alle Schalen bei Kaskadeneffekten kann in der Konsequenz also auch grosser als Eins werden Bei Detektoren fur Photonen Photomultiplier Halbleiterdetektoren wie z B Photodioden und CCDs gibt die Quantenausbeute an mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Elektron durch den photoelektrischen Effekt freigesetzt wird und damit das Photon detektiert werden kann Bei Solarzellen ist die Quantenausbeute fur die Energieausbeute entscheidend Die Quantenausbeute ist jeweils abhangig von der Wellenlange bzw Frequenz Die Quantenausbeute ist auch ein Mass fur die Ergiebigkeit einer Photoreaktion 2 Bei durch Licht induzierten chemischen Reaktionen ist die Quantenausbeute die Anzahl umgesetzter Molekule pro Anzahl absorbierter Photonen Hierbei ist die Quantenausbeute von der Energie des Photons und somit von der Wellenlange des Lichts bzw der elektromagnetischen Strahlung abhangig Bei Kettenreaktionen z B Photopolymerisationsreaktionen kann sie sekundar grosser eins werden Inhaltsverzeichnis 1 Quanteneffizienz von Photoempfangern Leuchtstoffen und Halbleiterlichtquellen 1 1 Spektrale Empfindlichkeit 1 2 Messprinzip 1 3 Messaufbau 2 Quanteneffizienz vs Quantenausbeute 3 Praktische Bedeutung 4 Siehe auch 5 EinzelnachweiseQuanteneffizienz von Photoempfangern Leuchtstoffen und Halbleiterlichtquellen BearbeitenIn der Photovoltaik bei Photodioden und anderen Photoempfangern bezeichnet die Quanteneffizienz QE bei einer bestimmten Lichtwellenlange das Verhaltnis von Elektronen N e displaystyle N e nbsp die zum Photostrom beitragen zur Anzahl der eingestrahlten Photonen N n displaystyle N nu nbsp Q E l N e N n l I q F p l h f I q F L l displaystyle QE lambda frac N e N nu lambda frac I q cdot Phi p lambda frac h cdot f cdot I q cdot Phi L lambda nbsp Dabei ist q displaystyle q nbsp die Elementarladung I displaystyle I nbsp der Photostrom F p displaystyle Phi p nbsp die Anzahl der Photonen pro Zeit und F L displaystyle Phi L nbsp die Strahlungsleistung Entsprechend bezeichnet bei Leucht und Laserdioden die QE das Verhaltnis von ausgesendeten Photonen zur Anzahl von rekombinierenden Elektron Loch Paaren und bei Leuchtstoffen das Verhaltnis zwischen der Anzahl abgestrahlter Photonen neuer Wellenlange zu den absorbierten Photonen der Anregungs Wellenlange Spektrale Empfindlichkeit Bearbeiten Die gleiche Grosse unter anderem bei Photodioden Solarzellen oder Photokathoden in der Einheit Ampere pro Watt gemessen wird als spektrale Empfindlichkeit SR fur engl spectral response bezeichnet S R l I P l displaystyle SR lambda frac I P lambda nbsp wobei P l F p l h n displaystyle P lambda Phi p lambda h nu nbsp die Lichtleistung bei einer speziellen Wellenlange ist Der Zusammenhang mit der Quanteneffizienz Q E l displaystyle QE lambda nbsp ist Q E l S R l l h c q displaystyle QE lambda frac SR lambda lambda cdot frac hc q nbsp Der Faktor h c q displaystyle hc q nbsp ist 1 239 842 10 6 displaystyle 1 239842 cdot 10 6 nbsp fur eine spektrale Empfindlichkeit in A W und Wellenlange in m Messprinzip Bearbeiten Fur die Messung der Quanteneffizienz ist die genaue Kenntnis der absoluten eingestrahlten Lichtleistung Photonenzahl notwendig Dies wird meist dadurch erreicht dass ein Messgerat uber die bekannte Quanteneffizienz eines kalibrierten Vergleichsempfangers Q E c a l displaystyle QE mathrm cal nbsp kalibriert wird Es gilt dann Q E Q E c a l I m e s I c a l displaystyle QE QE mathrm cal cdot frac I mathrm mes I mathrm cal nbsp wobei I m e s displaystyle I mathrm mes nbsp der fur die Testzelle gemessene Strom und I c a l displaystyle I mathrm cal nbsp der fur die Vergleichszelle gemessene Strom sind Messaufbau Bearbeiten Fur die Beleuchtung sind eine Lichtquelle Xenon und oder Halogenlampe und ein Monochromator zur Auswahl von Wellenlangenintervallen notwendig Als Monochromator kommen Filtermonochromatoren oder Gittermonochromatoren in Frage Das monochromatische Licht wird moglichst homogen auf die zu testende Empfangerflache geleitet Die Messung des Signals erfolgt oft mit Lock in Verstarkern zur Verbesserung des Signal Rausch Verhaltnisses dafur muss das Lichtsignal mit einem optischen Chopper periodisch moduliert gepulst werden Quanteneffizienz vs Quantenausbeute BearbeitenEs gibt zwei Faktoren die einen quanteninduzierten Prozess in seiner Effizienz begrenzen die Rate der Photonen die uberhaupt wirksam wird der Rest wird auf andere Weise absorbiert der Anteil der Energie des Photons der ubertragen wird abgesehen von der Multiphotonenabsorption wird nur je ein Photon beteiligt sein die Energie des emittierten Photons wird um den Stokes Shift geringer sein als die des eingestrahlten Photons Praktische Bedeutung BearbeitenDie Quantenausbeute ist unter anderem fur die Charakterisierung von Photodioden Photokathoden von Photozellen Bildverstarkern und Photomultipliers aber auch von Leuchtstoffen Faserlasern und anderen lichtgepumpten Festkorperlasern von Bedeutung Die Quantenausbeute von Photokathoden kann Werte von uber 50 erreichen Derzeitige Spitzenwerte sind Cs2Te bei 213 nm 20 GaAsP um die 460 540 nm 50 GaAs um die 550 720 nm 25 InP InGaAsP knapp uber 1000 nm 1 Die Quantenausbeute von einkristallinen Photodioden kann 90 erreichen einkristalline Silizium Photodioden erreichen bei der optimalen Empfangswellenlange um 900 nm eine spektrale Empfindlichkeit von etwa 0 5 A W 3 Solarzellen erreichen diesen Wert meist nicht sie sind polykristallin oder amorph auch ist ihre Effizienz auf einen moglichst breiten Bereich im sichtbaren Spektralbereich Sonnenlicht optimiert Es finden sich Quantenausbeuten von zur Analyse verwendeten Fluoreszenzfarbstoffen von 2 bis 42 die stark von der verwendeten Losung abhangen 4 Der Farbstoff Indocarbocyanin weist bei einer Anregungswellenlange von 678 nm rot und einem Fluoreszenz Maximum bei 703 nm einen Wert von 28 auf 5 Die Quantenausbeute von zu Beleuchtungszwecken verwendeten Leuchtstoffen Kaltkathodenfluoreszenzlampen CCFL Leuchtstofflampen weisse Leuchtdioden ist nach verschiedenen Quellen nahe 100 Nach Henning Hoppe gibt es Quantenausbeuten von 70 bis 90 bei Anregungswellenlangen von 253 65 nm Quecksilberdampf Gasentladung und 450 nm blaue LED 6 7 Die Quantenausbeute spielt auch bei der Photosynthese und der Produktivitat landwirtschaftlicher Kulturen eine Rolle Siehe auch BearbeitenSonnensimulator PhotovoltaikEinzelnachweise Bearbeiten Quantenwirkungsgrad Eberhard Breitmaier Gunther Jung Organische Chemie Georg Thieme Verlag 2005 ISBN 978 3 135 41505 5 S 554 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Datenblatter gangiger Photodioden Cord Meyer Fluoreszenzfarbstoffe als Proteinaffinitatssonden und Potentialsonden in HTS Verfahren Dissertation an der Heinrich Heine Universitat Dusseldorf 2004 S 90 DNB 973929472 Untersuchung von Membran DNA Komplexen in ausseren elektrischen Feldern Versuchsgrundlagen Fluoreszenzanalyse Universitat Heidelberg S 13 PDF Henning Alfred Hoppe Optische magnetische und strukturelle Eigenschaften von Nitridosilicaten Oxonitridosilicaten und Carbidonitridosilicaten Dissertation Universitat Munchen 2003 S 77 online PDF 328 Seiten 9 2 MB Paras N Prasad Nanophotonics John Wiley amp Sons 2004 ISBN 0 471 67024 3 S 167 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Quantenausbeute amp oldid 230056186