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Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der Spinrelaxation in GaAs/(AlGa)As-Quantenfilmen und der Bestimmung der dominanten Spinrelaxationsmechanismen. Die Spinrelaxation der Elektronen basiert auf drei Spinrelaxationsmechanismen. Der Elliot-Yafet-Mechanismus beinhaltet die Mischung entgegengesetzter Spinwellenfunktionen bei k0. Der D'yakonov-Perel-Mechanismus resultiert aus der Spinaufspaltung des Leitungsbandes bei k0 in nicht-inversionssymmetrischen Kristallen und der Bir-Aronov-Pikus-Mechanismus beschreibt den Spinumklapp bei Elektronenstreuung an freien oder gebundenen Lochern. Der Einfluss dieser unterschiedlichen Relaxationsmechanismen auf die Spindephasierung wird in n-dotierten und nominell undotierten Quantenfilmen in Abhangigkeit von der Anregungsdichte, Temperatur und Quantisierungsenergie untersucht. Weiterhin wird die Spinrelaxationszeit in asymmetrischen Quantenfilmen unter dem Einfluss von Tunneleffekten betrachtet.
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Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der Spinrelaxation in GaAs/(AlGa)As-Quantenfilmen und der Bestimmung der dominanten Spinrelaxationsmechanismen. Die Spinrelaxation der Elektronen basiert auf drei Spinrelaxationsmechanismen. Der Elliot-Yafet-Mechanismus beinhaltet die Mischung entgegengesetzter Spinwellenfunktionen bei k0. Der D'yakonov-Perel-Mechanismus resultiert aus der Spinaufspaltung des Leitungsbandes bei k0 in nicht-inversionssymmetrischen Kristallen und der Bir-Aronov-Pikus-Mechanismus beschreibt den Spinumklapp bei Elektronenstreuung an freien oder gebundenen Lochern. Der Einfluss dieser unterschiedlichen Relaxationsmechanismen auf die Spindephasierung wird in n-dotierten und nominell undotierten Quantenfilmen in Abhangigkeit von der Anregungsdichte, Temperatur und Quantisierungsenergie untersucht. Weiterhin wird die Spinrelaxationszeit in asymmetrischen Quantenfilmen unter dem Einfluss von Tunneleffekten betrachtet.