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Prof. Dr. Michèle Heurs

Prof. Dr. Michèle Heurs -

die das Flüstern der Quanten messbar macht.

Prof. Dr. Michèle Heurs erforscht die geheimnisvolle Welt des Lichts und der Quanten.

Als Professorin für Quantum Control an der Leibniz Universität Hannover beschäftigt sie sich mit der Frage, wie sich Quantensysteme präzise steuern und für wissenschaftliche Messungen nutzen lassen. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen Laser, optische Resonatoren und spezielle (nicht-klassische) Zustände des Lichts, mit denen selbst kleinste physikalische Effekte sichtbar gemacht werden können.

Ihre Forschung trägt dazu bei, interferometrische Gravitationswellendetektoren empfindlicher zu machen. Diese komplexen Instrumente messen winzige Erschütterungen der Raumzeit, die entstehen, wenn Schwarze Löcher oder Neutronensterne miteinander verschmelzen. Um solche Signale nachzuweisen, müssen die Instrumente eine Empfindlichkeit erreichen, die an die fundamentalen Grenzen der Quantenphysik stößt.

Mit Methoden der Quantenoptik und der Präzisionsmesstechnik entwickelt Michèle Heurs mit ihrer Arbeitsgruppe Experimente, um das Quantenrauschen zu verringern und die Leistungsfähigkeit moderner Detektoren zu steigern. Ihre Arbeit verbindet Grundlagenforschung mit technologischer Innovation und eröffnet neue Möglichkeiten, das Universum noch besser zu verstehen. So zeigt sie, wie sich die scheinbar unverständliche Quantenwelt doch verstehen und gezielt nutzen lässt.

Prof. Dr. Michèle Heurs -

the one who makes the whispers of quantum systems measurable.

Prof. Dr. Michèle Heurs explores the mysterious world of light and quantum.

As Professor of Quantum Control at Leibniz University Hannover, she investigates how quantum systems can be precisely controlled and utilised for scientific measurements. Her work focuses on lasers, optical resonators and specific (non-classical) states of light, which can be used to reveal even the tiniest physical effects.

Her research helps to make interferometric gravitational wave detectors more sensitive. These complex instruments measure tiny ripples in space-time that arise when black holes or neutron stars merge. To detect such signals, the instruments must achieve a level of sensitivity that pushes the boundaries of quantum physics.

Using methods from quantum optics and precision measurement technology, Michèle Heurs and her research team are developing experiments to reduce quantum noise and enhance the performance of modern detectors. Her work combines fundamental research with technological innovation, opening new possibilities for better understanding the universe. In this way, she demonstrates how the seemingly incomprehensible quantum world can, in fact, be understood and utilised in a targeted manner.