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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