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22.04.2026 07:29

„Forschung kompakt“: Einblicke in aktuelle Themen aus dem FBH

Aiko Onken Pressestelle
Ferdinand-Braun-Institut gGmbH Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik

    Mit der dritten Ausgabe seines quartalsweise erscheinenden Formats „Forschung kompakt“ präsentiert das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH), erneut eine Auswahl aktueller Forschungsergebnisse. Die Beiträge bieten einen kompakten Überblick über jüngste Arbeiten aus dem Institut.

    Die aktuelle Ausgabe umfasst Beiträge aus den Bereichen Photonik, III/V-Elektronik und III/V-Technologie. Darunter sind kompakte Laserquellen für Quantentechnologien, neue Ansätze zur Analyse spektroskopischer Daten, schnelle Charakterisierungsmethoden für GaN-Bauelemente, verbesserte Passivierungskonzepte für Hochfrequenztransistoren sowie Fortschritte bei VCSEL-Strukturen und miniaturisierten Gasdampfzellen.

    Die Auswahl basiert auf den Forschungsnews, die das FBH im Zweiwochenrhythmus auf seiner Website veröffentlicht. Sie informieren regelmäßig über neue wissenschaftliche Ergebnisse aus den verschiedenen Arbeitsfeldern des Instituts und dokumentieren den Fortschritt der Forschung.

    Bitte beachten Sie: Die verlinkten Fachartikel sind in englischer Sprache verfasst. Die folgenden Teaser enthalten jeweils eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch.

    1. Photonik

    Compact laser modules below 620 nm enable scalable quantum and industrial applications

    Wir haben kompakte Diodenlasermodule mit einer Emission bei 619 nm entwickelt – einer Wellenlänge, die für Quantentechnologien und industrielle Anwendungen entscheidend ist. Diese effizienten, wellenlängenstabilisierten Quellen ermöglichen skalierbare, miniaturisierte Systeme, die bisher nur mit komplexen Festkörperlasern realisierbar waren.

    Weiterlesen auf der FBH-Website: https://fbhlink.de/ur96

    Advanced chemometrics for accurate classification of spectroscopic data

    Wir haben einen innovativen Peak-Finder-Ansatz zur effektiven Dimensionsreduktion spektroskopischer Daten entwickelt. Er bewahrt die Interpretierbarkeit der Ergebnisse und übertrifft ausgewählte etablierte Verfahren zur Merkmalsreduktion hinsichtlich der Klassifikationsgenauigkeit.

    Weiterlesen auf der FBH-Website: https://fbhlink.de/ltx3

    2. III/V-Elektronik

    MHz load-line measurements for model parameter extraction

    Zuverlässige und schnelle Charakterisierung von GaN-HEMTs ist entscheidend für präzise Modelle und das Schaltungsdesign. Wir haben eine MHz-Load-Line-Methode entwickelt, die eine effiziente Extraktion von Kompaktmodellparametern ermöglicht und eine schnelle Alternative zu herkömmlichen gepulsten Messungen bietet.

    Weiterlesen auf der FBH-Website: https://fbhlink.de/wda8

    Tuning surface properties of dielectrics on InGaAs: on the passivation of InP HBTs for high-frequency devices

    Wir haben eine Niedertemperatur-ALD-Passivierung für InP/InGaAs-HBTs entwickelt, die auf stark skalierte Bauelemente zugeschnitten ist. Durch die verbesserte Kontrolle von Oberflächeneffekten unterstützt der Ansatz zuverlässige Millimeterwellen- und Subterahertz-Anwendungen und führt zu höherer Verstärkung und verbesserter HF-Performance.

    Weiterlesen auf der FBH-Website: https://fbhlink.de/ihrd

    3. III/V-Technologie

    Tunnel junction apertures by ion implantation: the impact of ion scattering on measurement results

    Ionenimplantation ermöglicht die Aperturdefinition in VCSELn ohne Oxidation, Streuung der Ionen verändert jedoch die Aperturgröße. Durch Modellierung dieses Effekts lassen sich spezifische Widerstände zuverlässig bestimmen – auch ohne genaue Kenntnis von Schichtaufbau oder Implantationsparametern.

    Weiterlesen auf der FBH-Website: https://fbhlink.de/8303

    Microfabricated alkali vapor cells for compact atomic sensing applications
    Alkali-Gasdampfzellen sind eine Schlüsselkomponente vieler integrierter Quantensysteme. Geräte. Größe, Gewicht, Zuverlässigkeit und Produktionskosten bestimmen ihre Anwendbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Wir haben eine Technologie zur Herstellung hochgradig miniaturisierter Dampfzellen entwickelt, die den steigenden Anforderungen zukünftiger mobiler Anwendungen, einschließlich Navigation, Sensorik und Telekommunikation, gerecht wird.

    Weiterlesen auf der FBH-Website: https://fbhlink.de/vxqx


    Weitere Informationen:

    https://www.fbh-berlin.de/forschung/forschungsnews Aktuelle Forschungsnews auf der FBH-Website


    Bilder

    Forschungsnews aus dem FBH
    Forschungsnews aus dem FBH

    Copyright: © FBH


    Merkmale dieser Pressemitteilung:
    Journalisten, Studierende, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler
    Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik / Astronomie, Werkstoffwissenschaften
    überregional
    Forschungs- / Wissenstransfer, Forschungsergebnisse
    Deutsch


     

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