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Das Labor für Nano-Optik Arbeitsgruppe

Wir untersuchen Licht jenseits der Diffraktionsgrenze und die Wechselwirkung mit Materie im Nanobereich. Wir sind besonders daran interessiert einzelne Quantensysteme zu untersuchen und Quantenphänomene zu erforschen, die im Sub-Wellenlängenbereich auftreten. Während wir fundamentalen Fragen in Bezug auf Licht, Materie und deren Interaktion nachgehen, könnten unsere Erkenntnisse zu der Entwicklung von Gerätschaften wie etwa neuartige Lichtquellen, Sensoren und funktionalen Materialien führen.

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Unsere Forschung

Interessen und Motivation

Das Laboratorium für Nano-Optik umfasst experimentelle wie auch theoretische Forschungsaktivitäten innerhalb der Gebiete der Quanten-Nano-Optik, Nano Spektroskopie und der Nano Sensorik in enger Zusammenarbeit mit lokalen, nationalen und internationalen Forschungsgruppen

Mitglieder der Arbeitsgruppe

Unser Forschungsprofil

Wir konzentrieren uns auf drei Forschungsthemen

Quanten-Nano-Optik

Die Quantennatur des Lichts hat aufgrund ihrer technologischen Aussichten in den Bereichen Quanteninformation, Kommunikation, Sensorik und Metrologie großes Interesse geweckt. Wir kombinieren die Quantenoptik mit der Nano-Optik, um unser Verständnis der Licht-Materie-Wechselwirkung in diesem Zusammenhang zu verbessern und die Entwicklung dieser neuen Technologien voranzutreiben. Unser besonderes Interesse gilt der Kopplung neuartiger Quantenemitter mit Resonatoren im Nanomaßstab und der Untersuchung solcher hybriden Systeme mit Hilfe ultraschneller Techniken, die uns die Erforschung von Quantenphänomenen in Gegenwart starker Dekohärenz ermöglichen.

Nano-Spektroskopie

Die ultraschnelle Spektroskopie ist ein leistungsfähiges Instrument zur Untersuchung neuer Materialien und zur Verfolgung physikalischer oder chemischer Prozesse mit einer sehr hohen zeitlichen Auflösung. Mithilfe von Konzepten wie der Nanofokussierung wollen wir fortgeschrittene spektroskopische Techniken wie Pump-Probe und mehrdimensionale Ansätze in der Nano-Optik einsetzen, um ihre räumliche Auflösung über die Beugungsgrenze hinaus zu steigern und ihre Fähigkeit zu verbessern, einzelne Systeme, wie z. B. einzelne Moleküle, zu untersuchen.

Nano-Sensorik

Ein großer Vorteil optischer Sonden besteht darin, dass sie geringe Mengen von Zielmolekülen ohne direkten Kontakt mit der Probe nachweisen können. Obwohl fluoreszenzbasierte Ansätze verfügbar und ausreichend empfindlich sind, fehlt ihnen oft die nötige Flexibilität, um in Lab-on-a-Chip-Systeme integriert zu werden. Wir konzentrieren uns auf die nanophotonische Sensorik, da sie die Vorteile der optischen Sensorik zu nutzen verspricht und gleichzeitig deren Beschränkungen überwindet, indem sie eine hohe Empfindlichkeit, Spezifität und einen großen Dynamikbereich bietet und sich leicht in einfache und kostengünstige Geräte integrieren lässt. Darüber hinaus wollen wir Einzelmolekültechniken mit Schwerpunkt auf Biosensorik-Anwendungen weiterentwickeln.

Forschungsthemen

  • Quanten-Nano-Optik
  • Nano-Spektroskopie
  • Nano-Sensorik

 

 

Veröffentlichungen

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Journal article
2026

Multiparametric sensing with the nitrogen-vacancy color center in diamond

Journal article
2025

Enhanced activation yield of nitrogen-vacancy and silicon-vacancy diamond color centers by proton and carbon irradiation

Book chapter
2025

Introduction

Book chapter
2025

Electrically driven quantum emitters in diamond and silicon carbide

Book chapter
2025

Conclusions and outlook

Book
2025

Nanophotonics with Diamond and Silicon Carbide for Quantum Technologies

Journal article
2025

Electrical excitation of color centers in n -type diamond Schottky diodes

Other
2025

Enhanced Activation Yield of Nitrogen-Vacancy and Silicon-Vacancy Diamond Color Centers by Proton and Carbon Irradiation

Conference paper
2025

Dynamics and Decoherences in Artificial Light-Harvesting Complexes

Conference paper
2025

Single-Photon Emission from Silicon-Vacancy Color Centers in Polycrystalline Diamond Membranes

Journal article
2024

Single-photon emission from silicon-vacancy color centers in polycrystalline diamond membranes

Journal article
2024

High-Yield Production of SiV-Doped Nanodiamonds for Spectroscopy and Sensing Applications

Kontakt

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Universität Siegen
Labor für Nano-Optik
Fakultät IV, Fachbereich Physik
Walter-Flex-Str. 3 
57072 Siegen, Deutschland

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Labor für Nano-Optik
Emmy-Nöther-Campus, ENC, Gebäude C, Raum C 113
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