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1. Neuauflage 08/2013 - Fakultät für Physik und Astronomie

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<strong>Physik</strong> in Würzburg<br />

• Exziton-Polaritonen <strong>und</strong> Polariton-Kondensate<br />

• Transport in Halbleiternanostrukturen <strong>und</strong> Magnetooptik<br />

• Gr<strong>und</strong>lagenuntersuchungen zu den Elementaranregungen niedrigdimensionaler (2D,<br />

1D, 0D) Ladungsträgersysteme, FIR-Spektroskopie, Photolumineszenz, Transport<br />

Lehrstuhl <strong>für</strong> <strong>Physik</strong> <strong>und</strong> ihre Didaktik<br />

Professoren<br />

T. Trefzger<br />

R. Ströhmer<br />

Fachgebiete<br />

Didaktik der <strong>Physik</strong><br />

Experimentelle Hochenergiephysik<br />

Forschungsvorhaben<br />

• Didaktik der <strong>Physik</strong>: Konzeption von Lehr-Lern-Laboren, Optimierung von Lehr-<br />

Lern-Prozessen, Entwicklung neuer Unterrichtskonzepte, fächerübergreifender <strong>und</strong><br />

-verbindender naturwissenschaftlicher Unterricht<br />

• Experimentelle Hochenergiephysik: Suche nach <strong>Physik</strong> jenseits des Standardmodells<br />

beim ATLAS-Experiment am Large Hadron Collider, Entwicklung <strong>und</strong> Bau von Detektoren<br />

zum Nachweis von Myonen<br />

Lehrstuhl <strong>für</strong> Röntgenmikroskopie<br />

Professoren Fachgebiete<br />

R. Hanke Volumenbildgebende Verfahren zur zerstörungsfreien, höchstauflösenden<br />

Materialcharakterisierung:<br />

Nano-Computertomographie (Nanofokus, Röntgenoptiken, direktkonvertierende<br />

Halbleiterdetektoren)<br />

Streumethoden (Refraktion, Diffraktion, Rückstreuung)<br />

Phasenkontrasttomographie<br />

Forschungsvorhaben<br />

• Entwicklung von hochauflösenden 3D-Bildgebungssystemen auf Basis von Nanofokusröntgenquellen<br />

• Röntgenstreuverhalten mesoskopischer <strong>und</strong> mikroskopischer Strukturen<br />

• Computertomographie an dynamisch veränderlichen Stoffen (Liquid Metal Jet X-ray<br />

Source)<br />

• Nutzung partieller Kohärenz von hochauflösenden Röntgenquellen zur Stärkung von<br />

Bildkontrast durch Fresnel-Beugung<br />

• Entwicklung neuer Rekonstruktionsmethoden<br />

• Untersuchung von Fatigue Mechanismen mittels Synchrotronstrahlung <strong>und</strong><br />

Phasenkontrast am Beispiel von Zahnimplantaten<br />

• Simulation von Röntgenexperimenten am Computer<br />

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