Forschende
16 Treffer mit Thema „Quantenoptik" in Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Philosophische Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Peters entwickelt Präzisionsmess- und Sensortechnologien auf Basis von Quantenphysik, insbesondere Atominterferometrie und ultrastabilen optischen Referenzen.
Prof. Benson erforscht derzeit Quantentechnologien für sichere Kommunikation und Quantencomputing, mit Fokus auf Einzelphotonquellen, Quantenspeicher und Quantenrepeater.
Prof. Busch erforscht derzeit die Kontrolle chemischer Reaktionen durch Oberflächenplasmonpolaritonen sowie die Wechselwirkung von Licht mit metallischen Nanostrukturen und photonischen Materialien.
Prof. Krutzik entwickelt miniaturisierte Quantensensoren und optische Atomuhren für den Einsatz im Weltraum und in mobilen Feldanwendungen.
Prof. Saenz erforscht theoretisch das Verhalten von Atomen und Molekülen unter extremen Bedingungen — insbesondere in ultrakurzen, hochintensiven Laserpulsen und in ultrakalten Systemen.
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. Rauschenbeutel erforscht die Schnittstelle zwischen Atomen und Licht in miniaturisierten optischen Strukturen (Nanofasern und Nanophotonik).
Prof. Schröder entwickelt Quantentechnologien auf Basis von Farbzentren in Diamant und Silizium für sichere Quantenkommunikation und hochpräzise Sensoren.
Dr. Sebastian Heeg erforscht optische und mechanische Eigenschaften von eindimensionalen Kohlenstoffstrukturen (Carbin) und zweidimensionalen Halbleitermaterialien, insbesondere Übergangsmetal-Dichalkogenide.
Dr. Gregor Pieplow forscht an integrierten Quantenspeichern mit Defektzentren in Diamant sowie an der Erzeugung und Validierung hochdimensional verschränkter Photonenzustände.
Dr. Hatami erforscht die monolithische Integration von III-V-Halbleitern (Galliumphosphid, Indiumphosphid, Galliumarsenid) auf Silizium-Nanotip-Substraten mittels Nanoheteroepitaxie und Molekularstrahlepitaxie.
Prof. Valtolina erforscht die Kontrolle chemischer Reaktionen in ultrakalt gekühlten Molekülen durch Licht – ein Ansatz, der Quantentechnologien ermöglichen soll.
Dr. Günter Kewes erforscht die Wechselwirkung von Licht mit Nanostrukturen, insbesondere plasmonische Systeme zur Kontrolle und Erzeugung von Licht im Infrarot- und sichtbaren Bereich.
Dr. Sofia Pazzagli forscht an integrierten Nanophotonik-Plattformen, insbesondere an Aluminium-Gallium-Nitrid (AlGaN) auf Aluminium-Nitrid (AlN) als neuem Materialsystem für nichtlineare optische Bauelemente auf dem Chip.
Dr. Gündogan entwickelt portable Quantenspeicher-Systeme auf Basis von Cäsium-Dampf, die optische Quanteninformation bei Raumtemperatur speichern und abrufen können.
Dr. Semtsiv entwickelt spezialisierte Halbleitermaterialien und Photodetektoren für die Terahertz-Spektroskopie und -Bildgebung.