Forschende
202 Personen aus dem HU-FIS-Bestand in Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Dr. Sebastian Heeg erforscht optische und mechanische Eigenschaften von eindimensionalen Kohlenstoffstrukturen (Carbin) und zweidimensionalen Halbleitermaterialien, insbesondere Übergangsmetal-Dichalkogenide.
Prof. Becherer erforscht stochastische Differentialgleichungen und deren Anwendungen in der Finanzmodellierung, insbesondere für Hedging-, Portfolio-Optimierungs- und Liquiditätsprobleme unter realistischen Marktbedingungen.
Prof. Volmer entwickelt und wendet hochauflösende Massenspektrometrie-Verfahren an, um komplexe biologische und Umweltproben zu analysieren.
Prof. Kratsch erforscht die Komplexität von Algorithmen für schwere Rechenproblemen, insbesondere wie man solche Probleme durch intelligente Vorverarbeitung und strukturelle Eigenschaften von Graphen (wie Baumzerlegung oder Clique-Breite) effizient lösen kann.
Prof. Wilke Berenguer erforscht mathematische Modelle von Populationen mit Ruhephasen (Dormanz), insbesondere wie Organismen wie Bakterien oder Pflanzen durch Inaktivität Umweltstress überstehen und genetische Vielfalt bewahren.
Dr. Eden erforscht N-Punkt Funktionen und integrable Systeme, insbesondere im Kontext der Eichtheorie-Stringtheorie-Dualität und der N=4 Super-Yang-Mills-Theorie.
Noch keine Themen erfasst.
Prof. Kreimer erforscht grundlegende mathematische Strukturen der Quantenfeldtheorie, insbesondere die Eichabhängigkeit von Green-Funktionen und deren Beschreibung durch Dyson-Schwinger-Gleichungen.
Prof. Kreher erforscht stochastische Modelle für Finanzmärkte und Energiesysteme, insbesondere die mathematische Beschreibung von Preisdynamiken in Orderbüchern und volatilen Märkten.
Prof. Kosch erforscht derzeit die Gestaltung von Mensch-Computer-Interaktionen mit Fokus auf benutzergerechte Schnittstellen und KI-gestützte Systeme.
Prof. Borot erforscht die topologische Rekursion und ihre Anwendungen in der mathematischen Physik und algebraischen Geometrie.
Prof. Cocchi erforscht die elektronischen und optischen Eigenschaften von Halbleiter-Nanomaterialien durch computergestützte Modellierung auf atomarer Ebene.
Prof. Perkowski erforscht singuläre stochastische partielle Differentialgleichungen (SPDEs) und deren mathematische Strukturen.
Prof. Mohnke erforscht die Geometrie und Topologie symplektischer Mannigfaltigkeiten, insbesondere durch die Theorie pseudo-holomorpher Kurven.
Prof. Walpuski erforscht die mathematische Struktur von Differentialoperatoren und geometrischen Objekten, insbesondere im Kontext von Eichtheorien und symplektischer Geometrie.
Dr. Schubert erforscht die Wechselwirkungen zwischen Stadtgrün, Stadtklima und Hitzebelastung in urbanen Räumen.
Dr. Kirstein erforscht derzeit die optischen und strukturellen Eigenschaften von hybriden Nanomaterialien, insbesondere die Kopplung von zweidimensionalen Materialien (wie Molybdändisulfid und Wolframsulfid) mit organischen Farbstoffen und Quantenpunkten.
Dr. Denis Usvyat entwickelt hochgenaue quantenchemische Rechenmethoden zur Berechnung von Elektronenstrukturen in Festkörpern und Defekten.
Prof. Hohm erforscht die mathematische Struktur von Quantenfeldtheorien durch Homotopie-Algebren, insbesondere die sogenannte „Double-Copy"-Beziehung zwischen Eichtheorien und Gravitation.
Prof. Patella erforscht die präzise Berechnung von Teilcheneigenschaften und Wechselwirkungen durch Gitterfeld-Simulationen, insbesondere unter Berücksichtigung elektromagnetischer und Isospin-Brechungs-Effekte in der Quantenchromodynamik.
PD Dr. Hasenbusch erforscht Phasenübergänge und kritische Phänomene in Gittermodellen der statistischen Physik mittels Monte-Carlo-Simulationen.
Prof. Bothe ist im Ruhestand und hat sich in seiner aktiven Forschungszeit auf Software Engineering und Requirements Engineering konzentriert.
Dr. Pätzel erforscht derzeit die Kombination von organischen Halbleitern mit molekularen Fotoschaltern (insbesondere Diarylethenen) zur Entwicklung von optisch steuerbaren elektronischen Bauelementen.
Prof. Meyerhenke erforscht die effiziente Verarbeitung und Analyse großer Netzwerk-Datenmengen auf verteilten Computersystemen.