Готфрид Мёлленштедт

Готфрид Мёлленштедт (родился 14 сентября 1912 года в Ферсмольде ; † 11 сентября 1997 года в Тюбингене ) был немецким физиком и профессором Тюбингенского университета им . Эберхарда Карла . С 1966 по 1968 год он был ее ректором .

Место рождения Готфрида Мёлленштедта в Ферсмольде

Жизнь

Готфрид Мёлленштедт, родившийся в Ферсмольде в 1912 году, имел двух сестер и пять братьев и был четвертым из восьми детей учителя, кантора и вице-директора Иоганна Генриха Мёлленштедта и его жены Катарины Ч. Альвин, урожденной Шульте цур Сурлаге, которые жили в канторский дом в Ферсмольде. Мёлленштедт сначала посещал начальную школу, а затем частную школу в Ферсмольде, чтобы затем сдать Abitur в муниципальной школе Helmholtz-Oberrealschule в Билефельде. Сначала он хотел стать авиаконструктором, но затем, под впечатлением от своих академических учителей Вальтера Косселя и Эберхарда Бухвальда , в 1934 году обратился к физике. Под руководством Вальтера Косселя он сдал главный дипломный экзамен (Dipl.-Ing.) В TH Danzig в 1939 году и получил докторскую степень, защитив диссертацию « Измерения интерференционных явлений в конвергентном электронном пучке» для доктора технических наук. 17 декабря 1940 года. Поначалу, однако, Готфрид Мёлленштедт стал более заметным в начале своего семестра из-за его спортивных занятий на коротких дистанциях и с 10,6 с на дистанции 100 м в то время как «самый быстрый спринтер Данцига» даже на предварительных соревнованиях. тур на Олимпиаду 1936 г. 11 октября 1940 г. он женился на учительнице Доротее Таннер в Данциге. С 1939 по 1945 год он был научным сотрудником Косселя в Гданьске, а 30 января 1945 года, с инаугурационной диссертацией « Новые приложения геометрической электронной оптики для проблем интерференции» , он стал частным лектором доктора технических наук. назначен. В начале февраля 1945 г. в Phys. Институт под руководством Вальтера Косселя вместе с Мёлленштедтом захватил осажденный город Данциг на спасательном корабле Deutschland , чтобы создать альтернативную лабораторию , исследовательский центр металлов на соляном мосту через Киль в Шмалькальдене в Тюрингии , откуда примерно 23 июня 1945 года через американскую военную администрацию прошли 70 ученых, которые были интернированы в Хайденхайме . Его интернирование заканчивается в октябре 1945 года.

В 1947 году Мёлленштедт получил свою первую работу в качестве научного сотрудника и начальника отдела лабораторий электроники южно-германских лабораторий (SDL) в компании AEG / Zeiss в Мосбахе и продолжал поддерживать контакты с В. Косселем в Тюбингене. Весной 1950 г. он был назначен преподавателем экспериментальной физики в Math.-Naturwiss. Факультет Тюбингенского университета им. Эберхарда Карла, 1953 г. - доцент прикладной физики и 1960 г. - профессор и директор института прикладной физики. В 1963 году деканом математического факультета стал Готфрид Мёлленштедт. Факультет и в том же году организовали юбилейные празднования своего 100-летия (старейшего естественнонаучного факультета Германии). С 1966 по 1967 год и после переизбрания с 1967 по 1968 год он был ректором университета. С 1963 по 1971 год он также занимал должность исполняющего обязанности директора вакантной кафедры астрономии в Тюбингенском университете. С 1964 года он был председателем строительной комиссии Тюбингенского университета в течение шести лет, а в 1972 году он смог переехать в только что созданный Институт прикладной физики на утреннем месте . В 1980 году Готфрид Мёлленштедт вышел на пенсию и умер 11 сентября 1997 года после длительной и тяжелой болезни в Тюбингене. Его жена Доротея и два его сына Ульрих и Манфред были среди скорбящих в Бергфридхофе в Тюбингене.

Мёлленштедт и его институт играли ведущую роль на международном уровне в своей области исследований и написали около 200 научных работ в качестве автора или соавтора. Кроме того, ведется подготовка около 250 дипломных и публичных экзаменов, около 100 докторских и около десятка докторских диссертаций.

растение

Уже в Гданьске он занимается дифракцией электронов в своей дипломной работе, а его дифракционные картины уже получили название интерференции Косселя-Мёлленштедта. Разработанный им в 1948/49 г. анализатор скорости или энергии электронов с высоким разрешением (анализатор скорости Möllenstedt) позволил наблюдать плазмоны , которые вызывают характерные потери энергии электронов при прохождении через твердые тела. В 1950 году в Мосбахе Готфрид Мелленштедт сделал важное наблюдение, в котором электронный луч непреднамеренно разделяется тонкой вольфрамовой проволокой и создает двойное изображение. На основе этого эффекта он разработал бипризм Мёлленштедта, с помощью которого его докторант Генрих Дюкер (1923–1985) получил первое интерференционное изображение в 1954 году, потому что паутинная нить (позже стеклянная нить), покрытая золотом, разделяет электронный луч и, когда он положительный заряжается, снова разделяет частичные связки. Перекрытие и, таким образом, создает помехи. 1956 г. благодарит Луи де Бройля за экспериментальное подтверждение справедливости его формулы для длины волны электронов λ = h / (m · v) с помощью бипризмы, улучшенной за счет цилиндрических линз. Эта призма сделала Готфрида Мелленштедта пионером электронной интерферометрии , и многие волновые оптические явления электронов были исследованы с ее помощью в его институте в Тюбингене. Для своих экспериментов он разработал литографию электронным и ионным пучком вместе с Р. Шпайделем около 1960 года ; немного позже, вместе с У. Бэем, он добился интерференции бипризмы с широко разделенными когерентными электронными пучками, а в 1962 году обнаружил и измерил непрерывный фазовый сдвиг электронных волн в Пространстве, свободном от силовых полей, из-за магнитного векторного потенциала воздушной катушки ( эффект Ааронова-Бома ). В качестве научного руководителя он руководил проведенным Клаусом Йёнссоном в 1959 году экспериментом по интерференции электронов на самонесущей двойной щели. Этот эксперимент был признан самым красивым физическим экспериментом всех времен в обзоре «Physics World» за 2002 год, опубликованном Английским Физическим обществом . Кроме того, в его институте были выполнены зонные пластинки Френеля для мягкого рентгеновского излучения и совместно с Ханнесом Лихте фундаментальные работы по электронной голографии .

Электронные микрозонды, используемые, например, при анализе материалов, которые основаны на принципе дифракции на сходящихся лучах (микродифракция, дифракция сходящегося луча, CBD), генерируют в зависимости от того, меньше или больше апертура излучения падающих электронов чем угол дифракции, разделяют дифракционные диски (диаграмма Косселя-Мелленштедта, если апертура меньше угла дифракции) или дифракционные диски, которые должны перекрываться (диаграмма Косселя, если апертура больше угла дифракции).

Почести и членство

В 1938 году Готфрид Мёлленштедт стал членом Немецкого физического общества (DPG), в 1958 году председатель Немецкого общества электронной микроскопии (DGE), в 1969 году представитель Немецкого исследовательского фонда в Тюбингенском университете, в 1973 году представитель университета в университете. Association, член Немецкой академии естествоиспытателей Леопольдина в 1979 году и почетный член Японского общества электронной микроскопии в 1986 году.

В 1961 г. на Международной конференции по твердотельным цепям в Филадельфии Г. Мелленштедт и Р. Шпайдель получили Выдающуюся награду за разработку электронно-лучевой литографии. В 1987 г. Европейская научная премия Гамбургского фонда Кёрбера была присуждена двум исследовательским группам (одной в Финляндии и одной в Германии). также в Мёлленштедт. В 1995 году Готфрид Мелленштедт получил медаль Котениуса Немецкой академии наук Леопольдина за свои новаторские работы в области электронной оптики и электронной микроскопии.

Шрифты

  • Г. Мелленштедт: Измерения интерференционных явлений в сходящемся электронном пучке, Annalen der Physik, том 40, 1941, стр. 17-43.
  • Г. Мелленштедт: Прецизионное сравнение постоянных решетки с использованием интерференции камеры-обскуры , Optik, том 1, 1946, стр. 76–84
  • Г. Мелленштедт: Кинематография и полностью автоматические серийные записи быстро меняющихся электронных помех , Оптика, Том 3, 1948, стр. 68-74.
  • Г. Мёлленштедт, Ф. Хайзе: Электростатическая линза как анализатор скорости с высоким разрешением , Physikalische Blätter, Volume 5, 1949, pp. 80-93
  • G. Möllenstedt: Оптика электронного промежуточного ускорителя для построения изображений, дифракции и спектрометрии , Phys. Верх.3, 9, 1952 г.
  • Г. Мелленштедт: Дискретные потери энергии электронов с энергией 35 кэВ при взаимодействии с атомами и молекулами , Zeitschrift für Naturforschung, Volume 7A, 1952, pp. 465-470.
  • Г. Мёлленштедт, М. Келлер; Электронное интерферометрическое измерение внутреннего потенциала , Zeitschrift für Physik, Volume 148, 1957, pp. 34-37.
  • Г. Мёлленштедт, Р. Шпайдель, В. Кох: Стоячие волны согласно О. Винеру, сделанные электронно-оптически видимыми , Zeitschrift für Physik, Volume 149, 1957, pp. 377-382
  • Р. Буль, Г. Мёлленштедт: электронный интерференционный микроскоп , Physikalische Blätter, август 1957 г.
  • Г. Мёлленштедт, К. Йёнссон: Электронные множественные интерференции на регулярно создаваемых тонких зазорах , Zeitschrift für Physik, Volume 155, 1959, pp. 472-474
  • Г. Мёлленштедт, Р. Шпейдель: Электронно-оптический микро-писатель под электронно-микроскопическим рабочим контролем: (хранение информации в минимальном пространстве) , Physikalische Blätter, Volume 16, April 1960, pp. 192-198
  • Г. Мёлленштедт, В. Бей Интерференция бипризмы электронов с широко разделенными когерентными подслоями, Die Naturwissenschaften, том 48, 1961, стр. 400
  • Г. Мелленштедт, В. Бэй. Измерение непрерывного фазового сдвига электронных волн в пространстве, свободном от силовых полей, с помощью векторного магнитного потенциала воздушной катушки , Die Naturwissenschaften, том 49, 1962, стр. 81, 1962,
  • G. Möllenstedt, KH v. Гроте, К. Йонссон: Производство пластин зоны Френеля для экстремального ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения, рентгеновской оптики и рентгеновского микроанализа , в H. Pattee et al. (Редакторы), Рентгеновская оптика и рентгеновский микроанализ, Academic Press, New York 1963, стр. 73-79.
  • Г. Мёлленштедт, Х. Валь. Электронная голография и реконструкция с помощью лазерного света , Die Naturwissenschaften, Volume 55, 1968, pp. 340–341
  • Г. Мёлленштедт, Х. Лихте, Х. Валь Интерферометр Майкельсона, использующий электронные волны , Zeitschrift für Physik, Volume 249, 1972, pp. 456-461
  • Г. Мёлленштедт, Х. Лихте, эксперимент Юнга - интерференционный эксперимент Френеля с двумя соседними зеркалами для электронных волн , Оптика, Том 51, 1978, стр. 423-428

литература

  • Дитрих Шульце: электронно-оптическая бипризма Готфрида Мёлленштедта, ключ к волновой оптике от электронной интерферометрии до голографии. Электронная микроскопия, № 30, 2010 г., стр. 15, pdf (веб-архив)
  • Ян ван дер Лип: Спорт, физика и оптимизм - Готфрид Мёлленштедт. Printsystem Medienverlag, Heimsheim 2012, 238 стр. ISBN 978-3-938295-54-0
  • Х. Зайлер: Готфрид Мёлленштедт 60 лет, Physikalische Blätter, октябрь 1972 г., стр. 470, онлайн

Индивидуальные доказательства

  1. ^ Möllenstedt, Düker Френель помехи эксперимент с бипризмой для электронных волн , Die Naturwissenschaften, том 42, 1954, стр. 41
  2. Мелленштедт, Дюкер, Наблюдения и измерения интерференции бипризмы с электронными волнами , Zeitschrift f. Physik, том 145, 1956, стр. 377
  3. Самый красивый физический эксперимент, когда-либо проводившийся в Тюбингене
  4. Helmut Günzle et al. (Ed.), Analytiker-Taschenbuch, Volume 14 , Springer, 1996, p. 205 (глава J. Heydenreich, Transmission Electron Microscopy)

веб ссылки