Forschende
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Dr. Benedikt Haas entwickelt und wendet hochauflösende Elektronenmikroskopie-Techniken an, um atomare Vibrationen in Materialien direkt zu messen und zu modellieren.
Prof. Weinke forscht an den theoretischen Grundlagen der Geldpolitik mit mikrofundierten Ansätzen — also an den wirtschaftlichen Mechanismen, die erklären, wie Zentralbanken durch ihre Entscheidungen die Realwirtschaft beeinflussen.
Prof. Graß forscht an der Optimierung von Funkübertragungssystemen durch MIMO-Technologie (Multiple-Input-Multiple-Output), insbesondere zur Steigerung der spektralen Effizienz mittels innovativer 3D-Antennentopologien.
Prof. Jankowiak forscht an der Optimierung von Synchrotronstrahlungsquellen, speziell an der Entwicklung des Variable Pulse Length Storage Ring (BESSY VSR) für die Anlage BESSY II.
Dr. Jurgelucks entwickelt Optimierungsmethoden zur Charakterisierung piezoelektrischer Materialien, insbesondere zur Bestimmung vollständiger Materialparameter aus elektrischen Messdaten.
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.
Dr. Loibl erforscht, wie Gletscher in Hochasien auf den Klimawandel reagieren — ein kritisches Problem, da diese Gletscher die Wasserversorgung von über einer Milliarde Menschen sichern.
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.
Dr. Anna Nelles erforscht ultra-hochenergetische kosmische Strahlung und deren Neutrinoquellen durch großskalige Radiodetektoren im Antarktischen Eis.
Dr. Zhiwei Shen entwickelt derzeit digitale Zwillinge für Stromnetze — virtuelle Abbilder von Energiesystemen, die in Echtzeit mit ihren physischen Pendants synchronisiert werden.
Dr. Günter Kewes erforscht die Wechselwirkung von Licht mit Nanostrukturen, insbesondere plasmonische Systeme zur Kontrolle und Erzeugung von Licht im Infrarot- und sichtbaren Bereich.
Frank Winkler erforscht drahtlose Hochleistungskommunikation für 5G- und zukünftige Mobilfunknetze, insbesondere durch optimierte MIMO-Antennensysteme (Multiple-Input-Multiple-Output) mit hochauflösenden 3D-Topologien.
Dr. Farkhooi erforscht die Dynamik kortikaler Netzwerke und die Mechanismen, die zu stabiler, aber flexibler Hirnaktivität führen.
Manuel Landstorfer entwickelt mathematische Modellierungsrahmen für Natrium-Ionen-Batterien der nächsten Generation.