Forschende
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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. Benson erforscht derzeit Quantentechnologien für sichere Kommunikation und Quantencomputing, mit Fokus auf Einzelphotonquellen, Quantenspeicher und Quantenrepeater.
Prof. Meffert entwickelt optische Verfahren zur Synchronisation und Aktivitätserkennung von Time-of-Flight-Kameras (ToF-Sensoren).
Prof. Masselink entwickelt Quantenkaskadenlaser für den mittleren Infrarotbereich, die bei Raumtemperatur und mit hoher Helligkeit arbeiten sollen.
Prof. Rabe erforscht die Wechselwirkung zwischen optischen Eigenschaften und mechanischen Verformungen in zweidimensionalen Materialien (Übergangsmetalldichalkogenide, TMDC), insbesondere durch gezielten Einbau von Farbstoffmolekülen.
Prof. Kneipp erforscht oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS) und verwandte optische Techniken zur molekularen Charakterisierung von biologischen Proben und Nanomaterialien.
Dr. Hackbarth erforscht die photodynamische Inaktivierung von Bakterien als Antibiotika-Alternative, insbesondere in der Schweinezucht und Hautmedizin.
Dr. Sebastian Heeg erforscht optische und mechanische Eigenschaften von eindimensionalen Kohlenstoffstrukturen (Carbin) und zweidimensionalen Halbleitermaterialien, insbesondere Übergangsmetal-Dichalkogenide.
Prof. Cocchi erforscht die elektronischen und optischen Eigenschaften von Halbleiter-Nanomaterialien durch computergestützte Modellierung auf atomarer Ebene.
Dr. Kirstein erforscht derzeit die optischen und strukturellen Eigenschaften von hybriden Nanomaterialien, insbesondere die Kopplung von zweidimensionalen Materialien (wie Molybdändisulfid und Wolframsulfid) mit organischen Farbstoffen und Quantenpunkten.
Dr. Pätzel erforscht derzeit die Kombination von organischen Halbleitern mit molekularen Fotoschaltern (insbesondere Diarylethenen) zur Entwicklung von optisch steuerbaren elektronischen Bauelementen.
PD Dr. Sylke Blumstengel erforscht die elektronische Kopplung an Grenzflächen zwischen anorganischen und organischen Halbleitern, um optoelektronische Bauelemente mit verbesserter Leistung zu entwickeln.
Prof. Bartl erforscht die molekularen Mechanismen von Lichtrezeptoren – insbesondere Phytochrome und Channelrhodopsine – durch hochauflösende spektroskopische Verfahren.
Dr. Amsalem erforscht die elektronischen Eigenschaften und Energieniveauausrichtung an Grenzflächen zwischen verschiedenen Materialklassen — insbesondere zwischen organischen Halbleitern, 2D-Materialien (wie Molybdändisulfid), Perowskiten und Metallen.
Prof. Kleinlogel erforscht bistabile Rhodopsine – natürliche lichtempfindliche Proteine, die in Tieren für Sehen zuständig sind – und nutzt sie zur Entwicklung von Optogenetik-Methoden.
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. 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.
Prof. Müller-Stähler erforscht die ultraschnelle Dynamik von Quasiteilchen an Grenzflächen zwischen anorganischen und organischen Materialien.