Forschende
19 Treffer mit Thema „Quantenfeldtheorie" in Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät · Themen-Filter entfernen
Prof. Plefka erforscht die hochpräzise Beschreibung von Gravitationswellen-Ereignissen wie Schwarzloch-Streuungen durch moderne quantenfeldtheoretische Methoden.
Prof. Lacker forscht an der experimentellen Hochenergiephysik, insbesondere an der Entwicklung und dem Betrieb von Teilchendetektoren für das ATLAS-Experiment am CERN sowie an der Analyse von Kollisionsdaten zur Suche nach neuen Teilchen und Symmetrieverletzungen.
Prof. Staudacher erforscht die mathematische Struktur von Quantenfeldtheorien, insbesondere durch integrable Systeme und Streuamplituden.
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.
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. Borot erforscht die topologische Rekursion und ihre Anwendungen in der mathematischen Physik und algebraischen Geometrie.
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.
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.
Dr. Bonezzi erforscht die Doppelkopie-Korrespondenz, einen mathematischen Rahmen der theoretischen Physik, der es ermöglicht, komplexe Gravitationsprobleme durch einfachere Eichtheorie-Berechnungen zu lösen.
Prof. Issever erforscht die Ursprünge der Masse durch die Entdeckung und Analyse des di-Higgs-Prozesses und untersucht die Selbstkopplung des Higgs-Bosons — ein Kernproblem der Teilchenphysik.
Robert Daniel Parsons erforscht derzeit die Modellierung von hadronischen Wechselwirkungen — also der Prozesse, die beim Zusammenstoß von Teilchen entstehen.
Dr. Banerjee erforscht Quantengaugetheorie auf dem Gitter, insbesondere wie Quantensimulatoren komplexe Vielteilchensysteme mit Eichsymmetrien abbilden können.
Florian Löbbert erforscht die mathematischen Strukturen von Quantenfeldtheorien, insbesondere die Rolle von Integrabilität und konformen Symmetrien in vier Dimensionen.
Dr. Nichol Furey erforscht die algebraische Struktur der Elementarteilchenphysik, insbesondere wie sich das Standardmodell der Teilchenphysik aus mathematischen Strukturen — speziell normierten Divisionsalgebren (komplexe Zahlen, Quaternionen, Oktonionen) — ableiten lässt.