Hey there,
I'm currently writing my first application in english and have to write an abstract for my thesis. I would be extremely grateful if someone could read and correct possible mistakes, wrong tenses and wrong commas. Thank you very much! Don't mind the symbols. Hope the text isn't too long!
When compared to classic inorganic light emitting diodes, one of the advantages of the organic counterparts are the lack of need for monocrystalline semiconductors. They also excel where big and flat light sources are needed. But their biggest drawback is a lower external quantum efficiency which is defined as ηEQE = γ · ηs/t · q · ηout , where γ is the charge carrier balance, ηs/t the singlet-triplet ratio which is 0.25 for fluorescent and 1 for phosphorescent emitters, q the internal quantum efficiency of the emitter and ηout the outcoupling factor depending on the geometry of the diode.
This work takes a look at the influence of metal layers on the internal quantum efficiency of organic emitters. As metal is used in OLED stacks for at least the cathode or the anode, understanding its effect on the internal quantum efficiency of the emitters is crucial for the optimization of ηEQE .
A simplified stack consisting of silicon substrate with a silver layer, SiO2 as an optical placeholder and a fluorescent or phosphorescent emitter on top was designed and several samples with varied SiO2 thickness were produced. The emitter was then excited using a laser and the resulting fluorescence or phosphorenscence respectively coupled into a streak camera to get nanosecond resolution images of the signal.
Afterwards the measurements were compared to simulations made for the respective stack. The effect of the cavity can be clearly seen in the oscillations of the Purcell factor which is defined as the intrinsic lifetime of the emitter to the measured lifetime. Using the simulation and the measured values the internal quantum efficiency of the respective emitters can be determined within the measurement accuracy. The results are in good agreement to literature values for the respective emitters.
Help for english thesis abstract needed
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piratenpanda
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Duckduck (Contributor)
Re: Help for english thesis abstract needed
Hi piratenpanda und willkommen im Forum! 
Doch klar, sprachlich schon - obwohl schon auf den ersten Blick zu sagen ist: Prima Leistung!
Nun ist aber inhaltlich dieser Text ja nicht gerade leichte Kost, denn ich muss zugeben, seit meiner letzten intensiveren Beschäftigung mit dem Thema classic inorganic light emitting diodes vs their organic counterparts
sind schon einige Montage vergangen! Unterschätze nicht den Wert einer deutschen Vorlage bei der Korrektur, denn weil wir den englischen Text inhaltlich ja nicht nachvollziehen können, müssen wir wenigstens genau wissen, was Du sagen willst. Bitte noch reinstellen, dann gucke ich es gerne nach, ja?!
Grüße
Duckduck
Doch klar, sprachlich schon - obwohl schon auf den ersten Blick zu sagen ist: Prima Leistung!
Nun ist aber inhaltlich dieser Text ja nicht gerade leichte Kost, denn ich muss zugeben, seit meiner letzten intensiveren Beschäftigung mit dem Thema classic inorganic light emitting diodes vs their organic counterparts
Grüße
Duckduck
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piratenpanda
Re: Help for english thesis abstract needed
Hallo 
das Problem ist, dass es außer der Diplomarbeit selber keine deutsche Zusammenfassung gibt. Aber ich kann's ja mal versuchen, was ich mir vorgestellt habe:
Vergleicht man organische mit klassischen anorganischen Leuchtdioden, dann haben diese den Vorteil, dass man keine monokristalline Halbleiter dafür benötigt. Ihre Leistung besticht zudem dort, wo man große und flache Lichtquellen benötigt. Doch ihr größter Nachteil ist die niedrige externe Quanteneffizienz, die wie folgt definiert ist. Formelgeschubse etc. bla bla.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Metallschichten in der Nähe des organischen Emitters auf dessen interne Quanteneffizienz. Da man in einer OLED entweder für Anode oder Kathode Metall verwendet, ist es von enormer Bedeutung, diesen Effekt zu verstehen, um die externe Quanteneffizienz zu verbessern.
Ein einfacher Stack bestehend aus Siliziumsubstrat mit einer Silberschicht, SiO2 als optische Platzhalterschicht und einem organischen Emitter darauf wurde entworfen und mit verschiedenen Schichtdicken SiO2 hergestellt. Der Emitter wurde dann mit einem Laser angeregt und die Fluoreszenz bzw. Phospreszenz in eine Streak-Kamera gekoppelt um eine nanosekunden genaue Auflösung des Signals zu erhalten.
Anschließend wurden die Messdaten mit der Simulation für den jeweiligen Stack verglichen. Den Einfluss der Metallkavität kann man deutlich an der Oszillation des Purcell-Faktors sehen, der wie folgt definiert ist, blubb. Verbindet man Simulation und Messwerte für den jeweiligen Stack, kann man innerhalb der Messgenauigkeit die interne Quanteneffizienz des Emitters bestimmen. Die Ergebnisse weisen eine gute Übereinstimmung mit den Literaturwerten der jeweiligen Emitter auf.
das Problem ist, dass es außer der Diplomarbeit selber keine deutsche Zusammenfassung gibt. Aber ich kann's ja mal versuchen, was ich mir vorgestellt habe:
Vergleicht man organische mit klassischen anorganischen Leuchtdioden, dann haben diese den Vorteil, dass man keine monokristalline Halbleiter dafür benötigt. Ihre Leistung besticht zudem dort, wo man große und flache Lichtquellen benötigt. Doch ihr größter Nachteil ist die niedrige externe Quanteneffizienz, die wie folgt definiert ist. Formelgeschubse etc. bla bla.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Metallschichten in der Nähe des organischen Emitters auf dessen interne Quanteneffizienz. Da man in einer OLED entweder für Anode oder Kathode Metall verwendet, ist es von enormer Bedeutung, diesen Effekt zu verstehen, um die externe Quanteneffizienz zu verbessern.
Ein einfacher Stack bestehend aus Siliziumsubstrat mit einer Silberschicht, SiO2 als optische Platzhalterschicht und einem organischen Emitter darauf wurde entworfen und mit verschiedenen Schichtdicken SiO2 hergestellt. Der Emitter wurde dann mit einem Laser angeregt und die Fluoreszenz bzw. Phospreszenz in eine Streak-Kamera gekoppelt um eine nanosekunden genaue Auflösung des Signals zu erhalten.
Anschließend wurden die Messdaten mit der Simulation für den jeweiligen Stack verglichen. Den Einfluss der Metallkavität kann man deutlich an der Oszillation des Purcell-Faktors sehen, der wie folgt definiert ist, blubb. Verbindet man Simulation und Messwerte für den jeweiligen Stack, kann man innerhalb der Messgenauigkeit die interne Quanteneffizienz des Emitters bestimmen. Die Ergebnisse weisen eine gute Übereinstimmung mit den Literaturwerten der jeweiligen Emitter auf.
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caro64
Re: Help for english thesis abstract needed
piratenpanda hat geschrieben:Hey there,
I'm currently writing my first application in english and have to write an abstract for my thesis. I would be extremely grateful if someone could read and correct possible mistakes, wrong tenses and wrong commas. Thank you very much! Don't mind the symbols. Hope the text isn't too long!
When comparedingtoclassic to inorganic light emitting diodes, one of the advantages of the organic counterpartsareis the lack of need for monocrystalline semiconductors. They also excel where big and flat light sources are needed. But their biggest drawback is a lower external quantum efficiency which is defined as ηEQE = γ · ηs/t · q · ηout , where γ is the charge carrier balance, ηs/t the singlet-triplet ratio which is 0.25 for fluorescent and 1 for phosphorescent emitters, q the internal quantum efficiency of the emitter and ηout the outcoupling factor depending on the geometry of the diode. Are you sure you mean 'nout' and not 'nought'?
This work takes a look at the influence of metal layers on the internal quantum efficiency of organic emitters. As metal is used in OLED stacks for at least the cathode or the anode, understanding its effect on the internal quantum efficiency of the emitters it is crucial for the optimization of ηEQE .
A simplified stack consisting of silicon substrate with a silver layer, SiO2 as an optical placeholder and a fluorescent or phosphorescent emitter on top, was designed and several samples with varied SiO2 thickness were produced. The emitter was thenexcitedstimulated using a laser and the resulting fluorescence or phosphorenscence respectively coupled into a streak camera to get nanosecond resolution images of the signal.
Afterwards the measurements were compared to simulations made for the respective stack. The effect of the cavity can be clearly seen in the oscillations of the Purcell factor which is defined as the intrinsic lifetime of the emitter to the measured lifetime. Using the simulation and the measured values the internal quantum efficiency of the respective emitters can be determined within the measurement accuracy. The results are in good agreement to literature values for the respective emitters.
I found a few things but I'm not sure if that's all, sounds very good, although I have no idea what it's about
Good luck,
Caro
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Delfino
Re: Help for english thesis abstract needed
Ich möchte dir nicht die Freude an deinem Abstarct nehmen.
aber vielleicht schaust du dir die Reihenfolge deiner Absätze
und deren Inhalt noch einmal kritsch an.
Siehe auch:
http://userpage.fu-berlin.de/~ulf/Abstract.pdf
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/abstracts.html
http://www.lmgtfy.com/?q=writing+abstracts
aber vielleicht schaust du dir die Reihenfolge deiner Absätze
und deren Inhalt noch einmal kritsch an.
Siehe auch:
http://userpage.fu-berlin.de/~ulf/Abstract.pdf
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/abstracts.html
http://www.lmgtfy.com/?q=writing+abstracts
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Duckduck (Contributor)
Re: Help for english thesis abstract needed
piratenpanda hat geschrieben: Vergleicht man organische mit klassischen anorganischen Leuchtdioden, dann haben diese den Vorteil, dass man keine monokristalline Halbleiter dafür benötigt. Ihre Leistung besticht zudem dort, wo man große und flache Lichtquellen benötigt. Doch ihr größter Nachteil ist die niedrige externe Quanteneffizienz, die wie folgt definiert ist. Formelgeschubse etc. bla bla.
Comparing organic light emitting diodes to their classic inorganic counterparts, we find that the former have the advantage of not needing monocrystalline semiconductors. They also excel where big and flat light sources are needed. Their biggest drawback, however, is a lower (Komparativ hier richtig? oben steht der Positiv = niedrige) external quantum efficiency which is defined as ηEQE = γ · ηs/t · q · ηout , where γ is the charge carrier balance, ηs/t the singlet-triplet ratio which is 0.25 for fluorescent and 1 for phosphorescent emitters, q the internal quantum efficiency of the emitter and ηout the outcoupling factor depending on the geometry of the diode. (Hier verlasse ich mich drauf, dass Du die Wörter und alles nachgeschaut hast und schüttele voller Bewunderung mein Entenhaupt)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Metallschichten in der Nähe des organischen Emitters auf dessen interne Quanteneffizienz. Da man in einer OLED entweder für Anode oder Kathode Metall verwendet, ist es von enormer Bedeutung, diesen Effekt zu verstehen, um die externe Quanteneffizienz zu verbessern.
This paper deals with the influence of metal layers located near the organic emitter on its internal quantum efficiency. Since in OLED stacks metal is used for either the cathode or the anode, understanding its effect on the internal quantum efficiency of the emitters is crucial to the optimization of ηEQE .
Ein einfacher Stack bestehend aus Siliziumsubstrat mit einer Silberschicht, SiO2 als optische Platzhalterschicht und einem organischen Emitter darauf wurde entworfen und mit verschiedenen Schichtdicken SiO2 hergestellt. Der Emitter wurde dann mit einem Laser angeregt und die Fluoreszenz bzw. Phospreszenz in eine Streak-Kamera gekoppelt um eine nanosekunden genaue Auflösung des Signals zu erhalten.
A simplified (das wäre "vereinfachter", sonst "simple/basic/plain") stack, consisting of silicon substrate with a silver layer, SiO2 as an optical placeholder and a fluorescent or phosphorescent organic??? emitter on top was designed. Afterwards, several samples with varied SiO2 thickness were produced. The emitter was then excited (ist das der Fachbegriff? Sonst vielleicht "stimulated") using/by a laser. The resulting fluorescence respectively phosphorenscence were coupled into a streak camera to obtain exact??? nanoseconds resolution images of the signal.
Anschließend wurden die Messdaten mit der Simulation für den jeweiligen Stack verglichen. Den Einfluss der Metallkavität kann man deutlich an der Oszillation des Purcell-Faktors sehen, der wie folgt definiert ist, blubb. Verbindet man Simulation und Messwerte für den jeweiligen Stack, kann man innerhalb der Messgenauigkeit die interne Quanteneffizienz des Emitters bestimmen. Die Ergebnisse weisen eine gute Übereinstimmung mit den Literaturwerten der jeweiligen Emitter auf.
Following this, the measurement data were compared to simulations made for the respective stack. The effect of the metal???cavity can be clearly seen in the oscillations of the Purcell factor, which is defined as the intrinsic lifetime of the emitter to the measured lifetime. Combining the simulation and the measured data, the internal quantum efficiency of the respective emitters can be determined within the measurement accuracy. The results are in good agreement to literature values for the respective emitters.
Uiuiuiuiui, Du kannst ja Sachen!
Schau Dir die Vorschläge an und frage gerne nach, wenn was unklar ist!
Grüße
Duckduck
EDIT: Nun waren andere schneller als ich, aber vielleicht machen wir es ja gemeinsam unschlagbar!
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piratenpanda
Re: Help for english thesis abstract needed
Danke an Euch alle und auch Delfino. Ich hätte ja selber mal auf die Idee kommen können, dass es dafür bereits Normen gibt. Asche über mein Haupt. Die aktuelle Version sieht jetzt so aus:
Previous work by Amos and Barnes shows that thin metal layers have an
effect on the spontaneous emission rate of an nearby emitter. Their work
suggests that the rate depends on the distance of the emitter to the metal
layer. Since in OLED stacks metal is used for either the cathode or the anode,
understanding its effect on the internal quantum efficiency of the organic
emitters is crucial to the optimization of the external quantum efficiency of
an OLED.
A simple stack consisting of silicon substrate with a silver layer, SiO2 as an
optical placeholder and a fluorescent or phosphorescent organic emitter on
top was designed. Afterwards, several samples with varied SiO2 thickness
were produced. The emitter was then stimulated using a laser. The resulting
signal was coupled into a streak camera to obtain nanosecond resolution
images of the decay.
Following this, the measurement data were compared to simulations made
for the respective stack. The effect of the cavity can be clearly seen in the
oscillations of the Purcell factor which is defined as the intrinsic lifetime
of the emitter to the measured lifetime. Combining the simulation and the
measured data, the internal quantum efficiency of the respective emitters can
be determined within the measurement accuracy. The results are in good
agreement to literature values for the respective emitters. Thus it can be
shown that thin metal layers also affect organic emitters and the process can
be explained with already known theory.
Previous work by Amos and Barnes shows that thin metal layers have an
effect on the spontaneous emission rate of an nearby emitter. Their work
suggests that the rate depends on the distance of the emitter to the metal
layer. Since in OLED stacks metal is used for either the cathode or the anode,
understanding its effect on the internal quantum efficiency of the organic
emitters is crucial to the optimization of the external quantum efficiency of
an OLED.
A simple stack consisting of silicon substrate with a silver layer, SiO2 as an
optical placeholder and a fluorescent or phosphorescent organic emitter on
top was designed. Afterwards, several samples with varied SiO2 thickness
were produced. The emitter was then stimulated using a laser. The resulting
signal was coupled into a streak camera to obtain nanosecond resolution
images of the decay.
Following this, the measurement data were compared to simulations made
for the respective stack. The effect of the cavity can be clearly seen in the
oscillations of the Purcell factor which is defined as the intrinsic lifetime
of the emitter to the measured lifetime. Combining the simulation and the
measured data, the internal quantum efficiency of the respective emitters can
be determined within the measurement accuracy. The results are in good
agreement to literature values for the respective emitters. Thus it can be
shown that thin metal layers also affect organic emitters and the process can
be explained with already known theory.