Dein Suchergebnis zum Thema: Ukraine

„Wir wollen Möglichkeiten eröffnen“ | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/16942368/wir-wollen-moeglichkeiten-eroeffnen

Afrika birgt ein großes und vielfältiges Forschungspotenzial. Max-Planck-Forscherinnen und -Forscher sind schon seit langem in Afrika aktiv. Nun lotet die Max-Planck-Gesellschaft aus, in welchem Umfang sie afrikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Ort besser unterstützen kann.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Molekülreaktionen auf Nanopartikeln | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/14230801/mpq_jb_2019?c=13631207

Die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie bestimmt in unserem Alltag viele fundamentale Vorgänge: von der Lichtstreuung an Molekülen und Partikeln in unserer Atmosphäre, die dem Himmel seine Farbe verleiht, bis hin zu lebenswichtigen biologischen Prozessen wie der Photosynthese. Sie alle basieren auf extrem schnellen Ladungsbewegungen im Femto- bzw. Attosekundenbereich. Das sind Millionstel, bzw. Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Um diese Prozesse zu studieren, benötigen wir Lichtpulse, die ebenso kurz sind. In unserer Forschung haben wir solche Pulse eingesetzt, um an der Oberfläche von kugelförmigen Nanoteilchen Reaktionen auszulösen und zu studieren.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Molekülreaktionen auf Nanopartikeln | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/14230801/mpq_jb_2019?c=153565

Die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie bestimmt in unserem Alltag viele fundamentale Vorgänge: von der Lichtstreuung an Molekülen und Partikeln in unserer Atmosphäre, die dem Himmel seine Farbe verleiht, bis hin zu lebenswichtigen biologischen Prozessen wie der Photosynthese. Sie alle basieren auf extrem schnellen Ladungsbewegungen im Femto- bzw. Attosekundenbereich. Das sind Millionstel, bzw. Milliardstel einer Milliardstel Sekunde. Um diese Prozesse zu studieren, benötigen wir Lichtpulse, die ebenso kurz sind. In unserer Forschung haben wir solche Pulse eingesetzt, um an der Oberfläche von kugelförmigen Nanoteilchen Reaktionen auszulösen und zu studieren.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Quantenelektrodynamik 100-fach genauer getestet | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18828489/quantenelektrodynamik-100-fach-genauer-getestet

Mit einer neu entwickelten Technik haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kernphysik (MPIK) den sehr geringen Unterschied der magnetischen Eigenschaften zweier Isotope von hochgeladenem Neon in einer Ionenfalle mit bisher unzugänglicher Genauigkeit gemessen. Der Vergleich mit ebenfalls extrem präzisen theoretischen Berechnungen dieses Unterschiedes erlaubt einen Test der Quantenelektrodynamik (QED) auf Rekordniveau.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Von Quantenmaterialien zu Quantenelektronik | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21496397/cpfs_jb_2023?c=19168266

Durch die Kombination neuartiger Materialien zu elektromagnetischen Quantenschaltkreisen kann der Schaltkreis als empfindliche Sonde für die Materialstruktur verwendet werden, und starke Quanteneffekte im Material können genutzt werden, um eine neue Klasse von Geräten für die Quantentechnologie herzustellen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Von Quantenmaterialien zu Quantenelektronik | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21496397/cpfs_jb_2023?c=149730

Durch die Kombination neuartiger Materialien zu elektromagnetischen Quantenschaltkreisen kann der Schaltkreis als empfindliche Sonde für die Materialstruktur verwendet werden, und starke Quanteneffekte im Material können genutzt werden, um eine neue Klasse von Geräten für die Quantentechnologie herzustellen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Von Quantenmaterialien zu Quantenelektronik | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21496397/cpfs_jb_2023?force_lang=de

Durch die Kombination neuartiger Materialien zu elektromagnetischen Quantenschaltkreisen kann der Schaltkreis als empfindliche Sonde für die Materialstruktur verwendet werden, und starke Quanteneffekte im Material können genutzt werden, um eine neue Klasse von Geräten für die Quantentechnologie herzustellen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer