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

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Lehrstühle <strong>und</strong> Arbeitsgruppen<br />

Arbeitsgruppe Experimentelle Magnetresonanztomographie<br />

Professoren Fachgebiete<br />

P. Jakob Biophysik <strong>und</strong> Medizinische Messtechnik<br />

Magnetische Kernresonanzspektroskopie<br />

Forschungsvorhaben<br />

• <strong>Physik</strong>alische Gr<strong>und</strong>lagen der magnetischen Resonanz (MR)<br />

• MR an lebenden Systemen (Tiere, Pflanzen, Menschen)<br />

• Entwicklung schneller <strong>und</strong> quantitativer Verfahren der klinischen MR-Bildgebung<br />

• MR-Mikroskopie<br />

• MR zur Darstellung molekularer Strukturen <strong>und</strong> Zellverbänden in komplexen Systemen<br />

• Einsatz magnetischer Nanopartikel<br />

• Magnetic Particle Imaging<br />

Das Institut <strong>für</strong> Theoretische <strong>Physik</strong> <strong>und</strong> Astrophysik<br />

Das Institut umfasst die umfasst die Arbeitsbereiche der Theoretischen <strong>Physik</strong> <strong>und</strong> Astrophysik/<br />

<strong>Astronomie</strong> sowie drei unabhängige Arbeitsgruppen. In ihm vertreten derzeit 14 Professoren <strong>und</strong><br />

Professorinnen <strong>und</strong> ein weiterer Hochschullehrer ihr Fach in Forschung <strong>und</strong> Lehre.<br />

Die folgende Zusammenstellung vermittelt einen Überblick über die wissenschaftlichen<br />

Arbeitsgebiete:<br />

Lehrstuhl Theoretische <strong>Physik</strong> I<br />

Professoren<br />

F. Assaad<br />

R. Thomale<br />

W.Hanke (Seniorprofessor)<br />

R. Kümmel (im Ruhestand)<br />

Fachgebiete<br />

Theoretische Festkörperphysik<br />

Theoretische Gr<strong>und</strong>lagenprobleme<br />

Forschungsvorhaben<br />

• Vielteilchentheorie elektronischer Eigenschaften in geordneten <strong>und</strong> ungeordneten<br />

Festkörpern (im Volumen <strong>und</strong> an der Oberfläche)<br />

• Theorie elementarer Anregungen (Elektronen, Phononen, Photonen, usw.) <strong>und</strong><br />

Vergleich mit z.B. Untersuchungen der experimentellen Lehrstühle (Photoemission,<br />

Optik, etc.)<br />

• Systeme mit starken elektronischen Korrelationen: Theorie der Hochtemperatur-<br />

Supraleitung, Kondo-<strong>Physik</strong><br />

• Topologische Aspekte: topologische Isolatoren sowie topologische Supraleiter<br />

• Theoretische Methoden zur Beschreibung von Quanten-Phasenübergängen zwischen<br />

konkurrierenden Zuständen (z. B. Supraleitung, Magnetismus, etc.): sowohl numerische<br />

Verfahren (z. B. Monte-Carlo) als auch analytische Verfahren (z. B. Renormierungsgruppen)<br />

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