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Maßgeschneiderte Quantenmaterialien

https://www.mpg.de/14204380/fkf_jb_20191?c=13631207&force_lang=de

Die Röntgenspektroskopie kann wichtige Erkenntnisse über Modifikationen an Grenzflächen von Quantenmaterialien in Heterostrukturen liefern. Mit diesen können gezielt neue, technologisch interessante Materialeigenschaften realisiert werden. X-ray spectroscopy can provide important insights on modifications at interfaces of quantum material heterostructures. These can be used specifically to realize new, technologically interesting material properties.
sich aus der Möglichkeit, die kristallografische Ebene der Grenzfläche durch die Wahl

Maßgeschneiderte Quantenmaterialien

https://www.mpg.de/14204380/fkf_jb_20191?c=2191

Die Röntgenspektroskopie kann wichtige Erkenntnisse über Modifikationen an Grenzflächen von Quantenmaterialien in Heterostrukturen liefern. Mit diesen können gezielt neue, technologisch interessante Materialeigenschaften realisiert werden. X-ray spectroscopy can provide important insights on modifications at interfaces of quantum material heterostructures. These can be used specifically to realize new, technologically interesting material properties.
sich aus der Möglichkeit, die kristallografische Ebene der Grenzfläche durch die Wahl

MPI für Software­systeme, Saarbrücken

https://www.mpg.de/155640/softwaresysteme-saarbruecken?filter=leitung

Das Max-Planck-Institut für Softwaresysteme (Standort Saarbrücken) betreibt Grundlagenforschung, die sich unter anderem dem Sprachdesign, der Analyse, der Modellierung, Einführung und Auswertung von Softwaresystemen widmet. Spezielle Interessensgebiete umfassen die System-Programmierung, den Vergleich von dezentralen und Netzwerksystemen, von eingebetteten und autonomen Systemen ebenso wie Aspekte der formalen Modellierung, Analyse, Sicherheit und Stabilität von modernster Softwaretechnik.
Dabei ist dieses Wissen entscheidend für die fundierte Wahl eines Internet-Anbieters

Heisenberg ein Schnippchen geschlagen

https://www.mpg.de/7323787/gravitationswellendetektor-empfindlichkeit

Physiker entwickeln ein neues Konzept, um die Empfindlichkeit von Gravitationswellendetektoren zu verbessern. Das neuartige Messkonzept umgeht die Heisenbergsche Unschärferelation und kann zukünftig die Genauigkeit von Gravitationswellendetektoren wie GEO600 oder dem mit GEO eng kooperierenden amerikanischen Advanced LIGO-Projekt (aLIGO) steigern.
Quanteneigenschaft des Lichts ist ein Quetschlichtlaser das Instrument unserer Wahl

Die Verschlüsselung der Zukunft

https://www.mpg.de/19631547/sp_jb_2022?force_lang=de

Ob beim Besuch einer Website, beim E-Mail-Verkehr oder beim Onlinebanking – Daten dürften künftig in vielen Fällen mit Verfahren verschlüsselt werden, an deren Entwicklung wir am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre beteiligt waren. Das US-amerikanische National Institute for Standards and Technology (NIST) hat im Juli bekanntgegeben, welche kryptografischen Methoden es standardisieren wird, um die Kommunikation auch vor künftigen Angriffen mit Quantencomputern zu schützen. Drei der vier ausgewählten Verfahren habe ich als Leiter einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut zusammen mit mehreren nationalen und internationalen Partnern entwickelt. 
So klopft nun nicht nur das NIST die zur Wahl stehenden Methoden auf mögliche Sicherheitslücken

Multifokal-konfokale Mikroskopie

https://www.mpg.de/20626599/mpl_jb_2022?force_lang=de

Unser Forschungsteam hat ein multifokales chromatisches Konfokalsystem entwickelt, das eine hohe laterale Auflösung und einen großen Abbildungsbereich bietet. Das System basiert auf einer einzelnen Linse aus Zinkselenid (ZnSe)-Material. Durch die Nutzung der chromatischen Dispersion von ZnSe können Bilder in mehreren Ebenen aufgenommen werden.
Multiphotonen- und Konfokalmikroskopie haben sich als Techniken der Wahl zur zellulären