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Quantenelektrodynamik und die Größe des Protons | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/12688674/mpq_jb_2018?c=12090594

Durch genaue Messungen am Wasserstoffatom und dem Vergleich mit den theoretischen Vorhersagen im Rahmen der Quantenelektrodynamik lässt sich der Radius des Protons am genauesten bestimmen. Neue Forschungsarbeiten am MPQ zeigen, dass Diskrepanzen in der auf diese Weise ermittelten Werte nicht auf unbekannte physikalische Effekte, sondern wohl auf Messfehler in früheren Daten zurückgehen.
© Thorsten Naeser / MPQ Abb. 1: Lothar Maisenbacher

Simple diagnostics for common diseases | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/22471897/simple-diagnostics-for-common-diseases?c=19142520

Diagnosing common diseases like diabetes, high blood lipid levels, metabolic disorders, high blood pressure, and metabolic syndrome is set to become easier with infrared fingerprinting and machine learning. This innovative diagnostic method was developed by a team led by Mihaela Žigman from the Max Planck Institute of Quantum Optics.
© Thorsten Naeser One sample, many diagnoses: the

Simple diagnostics for common diseases | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/22471897/simple-diagnostics-for-common-diseases?c=153579

Diagnosing common diseases like diabetes, high blood lipid levels, metabolic disorders, high blood pressure, and metabolic syndrome is set to become easier with infrared fingerprinting and machine learning. This innovative diagnostic method was developed by a team led by Mihaela Žigman from the Max Planck Institute of Quantum Optics.
© Thorsten Naeser One sample, many diagnoses: the

Simple diagnostics for common diseases | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/22471897/simple-diagnostics-for-common-diseases?c=11863457

Diagnosing common diseases like diabetes, high blood lipid levels, metabolic disorders, high blood pressure, and metabolic syndrome is set to become easier with infrared fingerprinting and machine learning. This innovative diagnostic method was developed by a team led by Mihaela Žigman from the Max Planck Institute of Quantum Optics.
© Thorsten Naeser One sample, many diagnoses: the

Simple diagnostics for common diseases | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/22471897/simple-diagnostics-for-common-diseases?c=11969087

Diagnosing common diseases like diabetes, high blood lipid levels, metabolic disorders, high blood pressure, and metabolic syndrome is set to become easier with infrared fingerprinting and machine learning. This innovative diagnostic method was developed by a team led by Mihaela Žigman from the Max Planck Institute of Quantum Optics.
© Thorsten Naeser One sample, many diagnoses: the

Quantenelektrodynamik und die Größe des Protons | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/12688674/mpq_jb_2018?c=12090594&force_lang=de

Durch genaue Messungen am Wasserstoffatom und dem Vergleich mit den theoretischen Vorhersagen im Rahmen der Quantenelektrodynamik lässt sich der Radius des Protons am genauesten bestimmen. Neue Forschungsarbeiten am MPQ zeigen, dass Diskrepanzen in der auf diese Weise ermittelten Werte nicht auf unbekannte physikalische Effekte, sondern wohl auf Messfehler in früheren Daten zurückgehen.
© Thorsten Naeser / MPQ Abb. 1: Lothar Maisenbacher

Herausforderungen moderner Datenspeicherung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/4710023/Herausforderungen_moderner_Datenspeicherung?c=1070738

Die Datenflut im wissenschaftlichen Umfeld ist wegen ihres enormen Wachstums eine ständige  Herausforderung an Speicherkonzepte. Der Artikel beschreibt das bei der GWDG eingesetzte Speichernetzwerk und globale Dateisystem mit integrierter Bandarchivierung.
Internet-Protokoll von den beteiligten Instanzen zugegriffen wird (NAS-Konzept