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Heinrich Heine Universität
Mathematisch
Naturwissenschaftliche Fakultät
Wissenschaftliche Einrichtung Physik
DFG-
Pressemitteilungen
10.11.2009
Die DFG bewilligt den Fortsetzungsantrag des GRK1203
06.06.2008
Die DFG bewilligt den Fortsetzungsantrag des TR18 (Verlängerung bis 2012)
February 12 - 14, 2007
385. Heraeus-Seminar "Laser-Particle-Acceleration"
October 7 - 14, 2006
European Summer School
"Low Temperature Plasma Physics: Basics and Applications"
09.11.2005
Eröffnungsveranstaltung GRK1203 im Schloss Mickeln
August 2005
Neue Erfindung: Protonenstrahlung fokussieren -
Auszug aus dem Newsletter 8 der PROvendis GmbH
29. April 2005
DFG bewilligt neues Graduiertenkolleg "Dynamik heißer Plasmen"
1. Oktober 2004
Vorlesungsverzeichnis WS 2004/5 der HHUD jetzt online
August 2004
Neuer Bachelor und Master Studiengang Physik ab Wintersemester 2004/5 (Details siehe "Aktuelles - WE
Physik").
1. Juli 2004
Zum 1.7.2004 erhielt die Heinrich-Heine-Universität einen neuen Sonderforschungsbereich (SFB) im Fach
Physik. Das über 4 Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
geförderte Projekt untersucht die Physik „Relativistischer Laser-Plasmen“.
An dem Transregio-SFB beteiligen sich die Universität Düsseldorf, die Universität Jena und München sowie
das Max-Born Institut in Berlin. Die Heinrich-Heine-Universität übernimmt die Rolle der
Sprecherhochschule.
Verantwortlich für das Projekt ist Prof. Dr. Oswald Willi vom Institut für Laser und Plasma Physik.
Sonderforschungsbereiche sind auf (maximal) 12 Jahre angelegte Projekte im Exzellenz-Programm der
DFG. Die Thematik des neuen SFBs reicht von der Erzeugung und Anwendung von Attosekunden-Pulsen
(Trillionster Teil einer Sekunde) bis zur Untersuchung von exotischen Materiezuständen unter
relativistischen Bedingungen.
Bahnbrechende Entwicklungen neuer Lasertechnologien („chirped pulse amplification“) in den letzten
Jahren erlauben, Laserpulse bis zu einer Leistung von mehreren Petawatt (Billiarden Watt) mit
subpikosekunden Pulsdauern zu erzeugen. Diese ultrakurzen, superintensiven Laserpulse erzeugen
Energiedichten, die höher sind als die im Innern der Sonne, was einzigartige Möglichkeiten zur
Untersuchung fundamentaler physikalischer Prozesse eröffnet. Dadurch werden faszinierende
Anwendungen in einem völlig neuen Parametergebiet ermöglicht. Die Laser-Wechselwirkung mit Plasmen
liefert somit einzigartige Bedingungen für Studien der relativistischen Physik.
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