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Meldung vom: | Verfasser/in: I. Winkler
Anne-Sophie Munser im Labor.
Foto: Fraunhofer IOFDer erste Preis geht an Dr. Christopher Spiess für seine Dissertation zur präzisen Synchronisation in Quantenkommunikationsnetzen, der dritte Preis an Dr. Anne-Sophie Munser für ein neuartiges Verfahren zur hochsensitiven Streulichtmessung, welches eine deutlich schnellere Identifikation von Bakterien und Antibiotikaresistenzen ermöglicht.
Beide ausgezeichneten Arbeiten entstanden 2024 über die Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF und wurden vom Leiter beider Institute (IAP und Fraunhofer IOF) Prof. Dr. Andreas Tünnermann betreut.
Dr. Christopher Spiess, Gruppenleiter für quantenkryptografische Systeme am Fraunhofer IOF, entwickelte ein Protokoll, mit dem Uhren in Quantenkommunikationsnetzen mithilfe einzelner Photonen hochgenau synchronisiert werden können. Sein Ansatz nutzt die in diesen Netzen ohnehin zur Informationsübertragung verwendeten Lichtteilchen (Photonen) als „Taktgeber“, sodass zusätzliche Synchronisationskanäle, separate Laser oder teure Atomuhren überflüssig werden und gleichzeitig Genauigkeit und Stabilität gegenüber bisherigen Verfahren steigen.
Dr. Anne-Sophie Munser aus der Abteilung „Funktionelle Oberflächen und Schichten“ am Fraunhofer IOF übertrug in ihrer Promotion ein Verfahren aus der optischen Messtechnik in die Zellbiologie. Mit der sogenannten winkelaufgelösten Streulichtmethode lassen sich einzelne Zellen in Sekundenbruchteilen erfassen, sodass z.B. Bakterien und deren mögliche Resistenzen bereits innerhalb weniger Stunden analysiert und identifiziert werden können – ein wichtiger Schritt für die schnellere Diagnostik bei Infektionen, da zum einen langwierige Zellkultivierungen entfallen, sowie über charakteristische Lichtrückstreuungen auf Zelleigenschaften rückgeschlossen werden kann.
Kriterien für die Verleihung des Hugo-Geiger-Preises sind wissenschaftliche Qualität, wirtschaftliche Relevanz, Neuartigkeit und Interdisziplinarität der Ansätze.