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Kurzzusammenfassung

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf optischen Simulationen von organisch- elektronischen Bauteilen, speziell organischen Solarzellen (OSCs) und organischen Leuchtdioden (OLEDs). Die Simulationen basieren auf dem Transfer-Matrix (TM) Algorithmus und ber¨ ucksichtigen die dy- namischen Eigenschaften des Lichts innerhalb der organischen D¨ unn- schichtsysteme.

In der vorliegenden Arbeit werden zun¨achst verschiedene Themenge- biete im Zusammenhang mit organischen Solarzellen behandelt: Zu- n¨achst wird eine neuartige, selbst entwickelte Methode zur Bestim- mung der optischen Konstanten der aktiven Materialien in organis- chen Solarzellen aus Solarzellenkenngr¨oßen vorgestellt. Anschließend werden Anwendungen f¨ ur optische Simulationen im Rahmen von Mehr- fachsolarzellen untersucht. Zum einen werden dabei tiefere Einblicke in die Funktionsweise von per Elektrosprayverfahren hergestellten P3HT:PC

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BM Stapelsolarzellen gewonnen. Zum anderen wird mit Hilfe des TM Formalismus eine komplement¨ar absorbierende orga- nische Tandemsolarzelle optimiert und realisiert.

Im letzten Teil dieser Arbeit wird eine Methode zur Erh¨ohung der

Lichtauskopplungseffizienz in OLEDs pr¨asentiert, welche auf der Ver-

wendung einer optisch niedrig brechenden Lochleiterschicht im Bauteil

beruht. Der Effekt wird sowohl theoretisch mit Hilfe von optischen

Simulationen beschrieben und vorhergesagt, sowie in realen Bauteilen

anhand von Messungen der externen Quanteneffizienz demonstriert.

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