Forschung

Bühnen-Bild Bühnen-Bild Bühnen-Bild © Foto: Todor Andonov

Forschung an der Fakultät für Mathematik und Physik

Grundlagen für Innovation und Fortschritt in der reinen und angewandten Mathematik und in den Bereichen der Quantenoptik, Gravitation, Festkörperphysik, Meteorologie und Radioökologie

Forschung an der Fakultät für Mathematik und Physik

Grundlagen für Innovation und Fortschritt in der reinen und angewandten Mathematik und in den Bereichen der Quantenoptik, Gravitation, Festkörperphysik, Meteorologie und Radioökologie

Informationen zu den einzelnen Forschungsbereichen unserer Fakultät finden Sie auf den jeweiligen Institutsseiten.
Einen Überblick über die verschiedenen Forschungsbereiche erhalten Sie in unsererm "Handbuch der Fakultät".


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Atom Interferometry on Long Time Scales in Microgravity - Dance your PhD 2026

Dance with us into the fascinating world of quantum sensing. Dorthe Leopoldt explains the topic of her PhD thesis, “Atom Interferometry on Long Time Scales in Microgravity,” as part of the “Dance Your PhD” contest, in a rather unconventional way Through dance and music, she and her colleagues illustrate the fascinating principle of an Atom Interferometer.


FORSCHUNGSHIGHLIGHT

Gravitationswellen nachgewiesen

Die erste Beobachtung zweier verschmelzender schwarzer Löcher durch LIGO

Zum ersten Mal haben Wissenschaftler Kräuselungen der Raumzeit, so genannte Gravitationswellen, beobachtet, die - ausgelöst von einem Großereignis im fernen Universum - die Erde erreichten. Diese Beobachtung bestätigt eine wichtige Vorhersage der von Albert Einstein im Jahr 1915 formulierten Allgemeinen Relativitätstheorie. Sie öffnet gleichzeitig ein vollkommen neues Fenster zum Kosmos.

Pressemitteilungen der Leibniz Universität Hannover

Gravitationswellen, die während der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher abgestrahlt werden. Abb. 18 © S. Ossokine, A. Buonanno (Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik), Simulating eXtreme Spacetimes Projekt, D. Steinhauser (Airborne Hydro Mapping GmbH) Gravitationswellen, die während der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher abgestrahlt werden. Abb. 18 © S. Ossokine, A. Buonanno (Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik), Simulating eXtreme Spacetimes Projekt, D. Steinhauser (Airborne Hydro Mapping GmbH) Gravitationswellen, die während der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher abgestrahlt werden. Abb. 18 © S. Ossokine, A. Buonanno (Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik), Simulating eXtreme Spacetimes Projekt, D. Steinhauser (Airborne Hydro Mapping GmbH)
Gravitationswellen, die während der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher abgestrahlt werden.