Unser Forschungsprofil
Unsere Forschungsgruppe beschäftigt sich mit grundlegenden Fragestellungen der Quanteninformation und offener Quantensysteme. Ein zentrales Forschungsthema ist das Phänomen der Quantenverschränkung zwischen zwei oder mehr Teilchen. Hierzu entwickeln wir analytische Ansätze, um die verschiedenen Arten der Verschränkung zu charakterisieren und ihre Anwendbarkeit zu untersuchen.
Ein zweites wichtiges Thema ist die Quantenthermodynamik. In diesem Bereich erweitern und präzisieren wir die thermodynamischen Gesetze mithilfe von Methoden aus der Quantenoptik und der Informationstheorie, um zu verstehen, wie mikroskopische Quantensysteme Wärme, Arbeit und Information mit ihrer Umgebung austauschen.
Darüber hinaus entwickeln wir Methoden zur Analyse und Verbesserung von Geräten zur Quanteninformationsverarbeitung, etwa mithilfe von Verfahren wie der Shadow-Tomographie oder Fehlerkorrektur- bzw. Fehlerminderungsstrategien.
In unserer Forschung schlagen wir eine Brücke zwischen fortgeschrittenen mathematischen Methoden und der Zusammenarbeit mit Experimentalphysikerinnen und -physikern. Wir arbeiten eng mit anderen Gruppen im Bereich der Quantenwissenschaften an der Universität Siegen zusammen und kooperieren darüber hinaus mit zahlreichen Partnern weltweit, unter anderem in Österreich, Brasilien, China, Frankreich, Polen, Spanien und Schweden.
Forschungsschwerpunkte
- Mehrteilchen-Verschränkung
- Graphenzustände und Stabilisatorformalismus
- Messtheorie in der Quantenmechanik
- Offene Quantensysteme
- Bayessche Metrologie
- Shadow-Tomographie
Unsere Lehrveranstaltungen
Wir bieten verschiedene Vorlesungen und Kurse für den Bachelor Studiengang Physik, den Master Studiengang Physik, sowie den Master Studiengang Quantum Science an. Die Lehrveranstaltungen des aktuellen Semesters sind auf unsiono ersichtlich und belegbar. Die regelmäßig angebotenen Lehrveranstaltungen sind:
- Introduction to Quantum Theory
- Concepts of Quantum Science
- Quantenthermodynamik
- Key Concepts of Theoretical Physics
- Foundations of Quantum Mechanics
- Quantum Information Theory
- Machine Learning
Publikationen
Generalizing optimal Bell inequalities
Generalizing optimal Bell inequalities
Proof of the Peres conjecture for contextuality
Proof of the Peres conjecture for contextuality
Quantum-Inspired Hierarchy for Rank-Constrained Optimization
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Statistically significant tests of multiparticle quantum correlations based on randomized measurements
Statistically significant tests of multiparticle quantum correlations based on randomized measurements
Characterizing quantum networks: Insights from coherence theory
Characterizing quantum networks: Insights from coherence theory
Experimentally Accessible Lower Bounds for Genuine Multipartite Entanglement and Coherence Measures
Experimentally Accessible Lower Bounds for Genuine Multipartite Entanglement and Coherence Measures
Geometry of faithful entanglement
Geometry of faithful entanglement
Quantum steering
Quantum steering
Some Quantum Measurements with Three Outcomes Can Reveal Nonclassicality where All Two-Outcome Measurements Fail to Do so
Some Quantum Measurements with Three Outcomes Can Reveal Nonclassicality where All Two-Outcome Measurements Fail to Do so
A complete hierarchy for the pure state marginal problem in quantum mechanics
A complete hierarchy for the pure state marginal problem in quantum mechanics
Entanglement characterization using quantum designs
Entanglement characterization using quantum designs
Optimal verification of general bipartite pure states
Optimal verification of general bipartite pure states
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Secretariat
Die Kontaktdetails der Gruppenmitglieder finden Sie in der Team-Übersicht.