Forschende
252 Personen aus dem HU-FIS-Bestand in Juristische Fakultät, Kultur-, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Prof. Krutzik entwickelt miniaturisierte Quantensensoren und optische Atomuhren für den Einsatz im Weltraum und in mobilen Feldanwendungen.
Prof. Ernsting (i.
Prof. Saenz erforscht theoretisch das Verhalten von Atomen und Molekülen unter extremen Bedingungen — insbesondere in ultrakurzen, hochintensiven Laserpulsen und in ultrakalten Systemen.
Prof. Kneipp erforscht oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS) und verwandte optische Techniken zur molekularen Charakterisierung von biologischen Proben und Nanomaterialien.
Prof. Uwer forscht an der experimentellen Hochenergiephysik, insbesondere an der Phänomenologie von Topquarks und schweren Quarks am Large Hadron Collider (LHC) mittels des ATLAS-Experiments.
Dr. Ramelow entwickelt Quantenlicht-basierte Sensorsysteme für die Infrarot-Spektroskopie und Bildgebung, insbesondere die Technik des „Sensing with Undetected Photons" (Messung mit undetektierten Photonen).
Prof. Ruffert erforscht die rechtliche Ordnung der Europäischen Union, insbesondere wie nationale und europäische Rechtsordnungen zusammenwirken und sich gegenseitig beeinflussen.
Prof. Ray erforscht die Katalyse von Oxidationsreaktionen durch Metallkomplexe, insbesondere die Kontrolle von Sauerstoff-Reduktion und Wasser-Oxidation mittels Übergangsmetallen (Eisen, Kobalt, Kupfer, Iridium).
Prof. Pernice erforscht die wirtschaftlichen und monetären Eigenschaften von Kryptowährungen, insbesondere deren Funktion als Spekulationsobjekt versus Zahlungsmittel sowie Stabilisierungsmechanismen.
Prof. Koch entwickelt Methoden zur hochauflösenden Elektronenmikroskopie und Datenanalyse für die Materialcharakterisierung auf Nanoskala.
Prof. Klingler erforscht die Hodge-Theorie komplexer algebraischer Varietäten, insbesondere die Frage, wann und wo spezielle algebraische Strukturen (sogenannte Hodge-Loci) in geometrischen Objekten auftreten.
Klaus Rademann erforscht die Synthese und Charakterisierung von Nanomaterialien und Nanostrukturen, insbesondere Metallcluster, Bismut-Nanopartikel und magnetische Elastomere.
Prof. Rauschenbeutel erforscht die Schnittstelle zwischen Atomen und Licht in miniaturisierten optischen Strukturen (Nanofasern und Nanophotonik).
Prof. Römelt erforscht die elektronische Struktur komplexer molekularer Systeme — insbesondere Metallkomplexe und Metalloxide — mit modernen computergestützten Methoden der Quantenchemie.
Dr. Matthias Schwalbe erforscht molekulare Metallkatalysatoren für energiewirtschaftliche Umwandlungsprozesse — insbesondere die lichtgetriebene Wasserspaltung, CO₂-Reduktion und Wasserstoffproduktion.
Prof. Kowalski erforscht hochenergetische Astrophysik durch Neutrinodetektion und entwickelt dabei Methoden zur Beobachtung von extremen kosmischen Ereignissen.
PD Dr. Niels Wessel erforscht die Analyse und Vorhersage von Herzrhythmus- und autonomen Regulationsstörungen durch nicht-invasive Biosignalmessungen, insbesondere mittels Magnetokardiographie und Herzratenvariabilität.
Prof. Nuissl erforscht derzeit Verdrängungsprozesse auf Wohnungsmärkten, insbesondere in Berlin, sowie die Rolle verschiedener Vermietungstypen (gewinnorientiert vs.
Prof. Schlingloff erforscht die systematische Entwicklung und Qualitätssicherung komplexer Softwaresysteme, insbesondere im Kontext von Digital Twins, automatisierten Bahnsystemen und inkrementeller Softwareentwicklung.
Prof. Hörnle forscht zu Strafrecht in vergleichender und transnationaler Perspektive, mit aktuellem Schwerpunkt auf die Grundlagen und Grenzen sexueller Selbstbestimmung sowie auf Reformen des Strafgesetzbuchs bei Sexualdelikten gegen Minderjährige.
Prof. Akbik erforscht derzeit die Verarbeitung und das Verständnis natürlicher Sprache durch große Sprachmodelle, mit Fokus auf mehrsprachige Systeme und deren Zuverlässigkeit.
Prof. Forini erforscht die Quantenfeldtheorie und Stringtheorie mit Fokus auf die Berechnung von Observablen in stark gekoppelten Eichtheorien mittels der AdS/CFT-Korrespondenz.
Prof. Dzubiella erforscht die Struktur und Dynamik weicher Materie — insbesondere Kolloide, responsive Polymere und Hydrogele — mittels theoretischer Modellierung und Computersimulation.
Prof. Zwicknagl erforscht mathematische Modelle für Musterbildung und Mikrostrukturen in komplexen physikalischen Systemen — von magnetischen Materialien über Formgedächtnislegierungen bis zu biologischen Membranen.