Forschende
28 Treffer mit Thema „Theoretische Physik" in Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Plefka erforscht die hochpräzise Beschreibung von Gravitationswellen-Ereignissen wie Schwarzloch-Streuungen durch moderne quantenfeldtheoretische Methoden.
Prof. Staudacher erforscht die mathematische Struktur von Quantenfeldtheorien, insbesondere durch integrable Systeme und Streuamplituden.
Prof. Busch erforscht derzeit die Kontrolle chemischer Reaktionen durch Oberflächenplasmonpolaritonen sowie die Wechselwirkung von Licht mit metallischen Nanostrukturen und photonischen Materialien.
Prof. Saenz erforscht theoretisch das Verhalten von Atomen und Molekülen unter extremen Bedingungen — insbesondere in ultrakurzen, hochintensiven Laserpulsen und in ultrakalten Systemen.
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.
Prof. Forini erforscht die Quantenfeldtheorie und Stringtheorie mit Fokus auf die Berechnung von Observablen in stark gekoppelten Eichtheorien mittels der AdS/CFT-Korrespondenz.
Prof. Lindner erforscht die mathematische Theorie stochastischer Systeme mit Fokus auf nichtlineare Dynamiken, Fluktuations-Antwort-Relationen und deren Anwendung auf neuronale Signalverarbeitung.
Stijn van Tongeren erforscht derzeit exakte mathematische Lösungen in der theoretischen Physik, insbesondere in der Holographie und Quantenfeldtheorie.
Dr. Eden erforscht N-Punkt Funktionen und integrable Systeme, insbesondere im Kontext der Eichtheorie-Stringtheorie-Dualität und der N=4 Super-Yang-Mills-Theorie.
Prof. Kreimer erforscht grundlegende mathematische Strukturen der Quantenfeldtheorie, insbesondere die Eichabhängigkeit von Green-Funktionen und deren Beschreibung durch Dyson-Schwinger-Gleichungen.
Prof. Cocchi erforscht die elektronischen und optischen Eigenschaften von Halbleiter-Nanomaterialien durch computergestützte Modellierung auf atomarer Ebene.
Prof. Walpuski erforscht die mathematische Struktur von Differentialoperatoren und geometrischen Objekten, insbesondere im Kontext von Eichtheorien und symplektischer Geometrie.
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.
Dr. Emanuel Malek erforscht die mathematische Struktur der Stringtheorie, insbesondere die Landschaft möglicher Vakua (stabiler Zustände) durch die Exceptional Field Theory.
Die vorliegenden Publikationen von Dr. Markus Schulze zeigen ein stark fragmentiertes und inkohärentes Profil, das keine klare aktuelle Forschungslinie erkennen lässt.
Prof. Wendl erforscht die Geometrie und Topologie von pseudoholomorphen Kurven, insbesondere deren Schnitttheorie und Regularitätseigenschaften.
Dr. Gregor Pieplow forscht an integrierten Quantenspeichern mit Defektzentren in Diamant sowie an der Erzeugung und Validierung hochdimensional verschränkter Photonenzustände.
Dr. Bonezzi erforscht die Doppelkopie-Korrespondenz, einen mathematischen Rahmen der theoretischen Physik, der es ermöglicht, komplexe Gravitationsprobleme durch einfachere Eichtheorie-Berechnungen zu lösen.
Dr. Nakib Haider Protik erforscht die Transportphysik in Systemen aus kondensierter Materie — also wie Teilchen sich unter äußeren Feldern bewegen und welche fundamentalen Wechselwirkungen dabei wirken.
Ana Alonso Serrano erforscht das Verhalten der Raumzeit in extremen Regionen — insbesondere in der Nähe von Singularitäten (wie bei Schwarzen Löchern), wo die klassische Gravitationstheorie zusammenbricht.
Prof. Valtolina erforscht die Kontrolle chemischer Reaktionen in ultrakalt gekühlten Molekülen durch Licht – ein Ansatz, der Quantentechnologien ermöglichen soll.