Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
Photosynthetic processes are among the most elementary mechanisms in nature and the basis for the existence of living organisms on earth. As a result of intense studies it appears that the sophisticated processes of photosynthesis can be expressed as an interplay of a few types of molecular complexes with individual properties. The complexes which are highly involved in the light reaction mechanisms can be characterized by so called light-harvesting antenna complexes, such as the light-harvesting-complexes one and two (LHI and LHII), the reaction center which converts the optical excitation into usable energy for the living cells and the linker complexes which connect both very efficiently. The focus of this book relies on the investigation of excitation energy transfer (EET) within such linker molecular complexes. More precisely, the role of exciton-vibrational coupling on the EET within the Fenna-Matthews-Olson (FMO) complex is explored by means of the explicit wave packet propagation method multilayer multi-configuration time-dependent Hartree (ML-MCTDH).