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Die nachfolgende Länderstudie ist während eines längeren Arbeitsaufenthaltes im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in Kamerun entstanden. Mit ihr versuchen wir, unsere persönlichen Eindrücke und täglichen Beobachtungen in einem Land zu verarbeiten, in dem offenbar alle Hoffnung darauf beruht, dass der alternde Staatspräsident Paul Biya seinen Abschied von der politischen Bühne nimmt und damit ein autokratisches, korruptes Regime sein Ende findet. Diese Hoffnung scheint mit der Erwartung von Francis Fukuyama verbunden zu werden, der 1992 nach dem Zusammenbruch des Sowjet-Imperiums das „Ende der Geschichte“ erklärte, in der Überzeugung, dass das demokratische Gesellschaftsmodell bald überall Einzug halten würde. Bekanntlich hat sich diese Erwartung als zu optimistisch erwiesen. Mit unserer Untersuchung versuchen wir aufzuzeigen, warum sich die Hoffnung auf eine gerechtere Gesellschaft trotz langjähriger Bemühungen westlicher Geber um die Stärkung der Zivilgesellschaft und die Dezentralisierung staatlicher Aufgaben auch in Kamerun kaum erfüllen wird. Ein „Ende der Geschichte“ lässt sich auch für die Zeit nach Paul Biya nicht prognostizieren.
Molecular excitons play a central role in processes of solar energy conversion, both natural and artificial. It is therefore no wonder that numerous experimental and theoretical investigations in the last decade, employing state-of-the-art spectroscopic techniques and computational methods, have been driven by the common aim to unravel exciton dynamics in multichromophoric systems. Theoretically, exciton (de)localization and transfer dynamics are most often modelled using either mixed quantum-classical approaches (e.g., trajectory surface hopping) or fully quantum mechanical treatments (either using model diabatic Hamiltonians or direct dynamics). Yet, the terms such as "exciton localization" or "exciton transfer" may bear different meanings in different works depending on the method in use (quantum-classical vs. fully quantum). Here, we relate different views on exciton (de)localization. For this purpose, we perform molecular surface hopping simulations on several tetracene dimers differing by a magnitude of exciton coupling and carry out quantum dynamical as well as surface hopping calculations on a relevant model system. The molecular surface hopping simulations are done using efficient long-range corrected time-dependent density functional tight binding electronic structure method, allowing us to gain insight into different regimes of exciton dynamics in the studied systems.