Forschende
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Prof. Klipp erforscht die mathematische Modellierung biologischer Systeme, insbesondere die dynamische Regulation von Signalwegen, Stoffwechsel und Genexpression in Zellen.
Prof. Draxl erforscht die theoretische Beschreibung von Anregungsprozessen in Festkörpern — insbesondere Exzitonen, optische Eigenschaften und ultraschnelle Dynamik — mit Methoden der computergestützten Materialwissenschaft (ab-initio-Rechnungen, Bethe-Salpeter-Gleichung).
Prof. Schneider erforscht die Wechselwirkungen zwischen Stadtklima, Grünflächenmanagement und Klimaresilienz in urbanen Räumen.
Prof. Tischendorf entwickelt mathematische Verfahren zur Simulation und Optimierung großer gekoppelter Netzwerke — insbesondere Energie- und Gasverteilnetze sowie Verkehrssysteme.
Prof. Lohse forscht an der experimentellen Hochenergiephysik im ATLAS-Experiment am CERN, insbesondere zu schweren Quarks und möglichen Erweiterungen des Standardmodells der Teilchenphysik.
Prof. Carstensen entwickelt mathematische Methoden und Algorithmen zur numerischen Lösung komplexer Differentialgleichungen, die in der Ingenieurpraxis auftreten — insbesondere für Strömungen in porösen Medien, elastische Verformungen und Eigenwertprobleme.
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. 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. Pernice erforscht die wirtschaftlichen und monetären Eigenschaften von Kryptowährungen, insbesondere deren Funktion als Spekulationsobjekt versus Zahlungsmittel sowie Stabilisierungsmechanismen.
Prof. Kowalski erforscht hochenergetische Astrophysik durch Neutrinodetektion und entwickelt dabei Methoden zur Beobachtung von extremen kosmischen Ereignissen.
Prof. Forini erforscht die Quantenfeldtheorie und Stringtheorie mit Fokus auf die Berechnung von Observablen in stark gekoppelten Eichtheorien mittels der AdS/CFT-Korrespondenz.
Prof. Zwicknagl erforscht mathematische Modelle für Musterbildung und Mikrostrukturen in komplexen physikalischen Systemen — von magnetischen Materialien über Formgedächtnislegierungen bis zu biologischen Membranen.
Prof. Lindner erforscht die mathematische Theorie stochastischer Systeme mit Fokus auf nichtlineare Dynamiken, Fluktuations-Antwort-Relationen und deren Anwendung auf neuronale Signalverarbeitung.
Prof. Berge erforscht die Detektion und Analyse von Gammastrahlung aus kosmischen Quellen mittels bodengestützter Cherenkov-Teleskope, insbesondere im Rahmen des Cherenkov Telescope Array (CTA).
Wolfgang Christen erforscht derzeit die Physik und Thermodynamik von hochdichten Molekularstrahlen und Phasenübergängen unter extremen Bedingungen – insbesondere die Messung von Strömungsgeschwindigkeiten, Kondensationsprozessen und Energieaustausch bei Hochdruck-Expansionen.
Dr. König entwickelt computergestützte Modelle zur Vorhersage von Leberfunktion und Organqualität, insbesondere für Transplantationen und die Tumorbehandlung.
Prof. Kreher erforscht stochastische Modelle für Finanzmärkte und Energiesysteme, insbesondere die mathematische Beschreibung von Preisdynamiken in Orderbüchern und volatilen Märkten.
Dr. Andrea George arbeitet an der Entwicklung hochgranularer Kalorimeter-Detektoren für zukünftige Teilchenbeschleuniger, insbesondere für lineare Elektron-Positron-Kollider.
Dr. Schubert erforscht die Wechselwirkungen zwischen Stadtgrün, Stadtklima und Hitzebelastung in urbanen Räumen.
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. Falcke erforscht die mathematische Modellierung von Kalziumsignalen in Zellen und der elektrophysiologischen Prozesse im Herzen.