
Martin Michelswirth
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Martin Michelswirth
- 2 Monate, Sep. 2023 - Okt. 2023
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
Kooperation mit Arbeitsgruppe Küpper, Fachbereich Physik, Universität Osnabrück. • Komplexierung von Chitosan in wässriger Lösung • Photo Elektronen Spektroskopische Charakterisierung • Digital Data Processing (DSP) • Anpassung eines „negative Group Delay (nGD)“ Daten-Filters • Lokalisation verdeckter spektroskopischer Signaturen mittels Phasen- Regel-Schleife (Phase Locked Loop, PLL). • Veröffentlichung der Forschungsergebnisse
- 2 Monate, Aug. 2023 - Sep. 2023
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
Beurteilung spektroskopischer Beobachtungen mittels Molekül-Struktur Rechnung • Komplexierung von Chitosan in wässriger Lösung • Molekül Dynamik (MD) Rechnungen, Simulated Annealing • semi-empirischer (HF) Bestimmung der elektronischen Struktur • Klassifizierung struktureller Ausrichtungs-Prozesse mittels Kreuz- Korrelation • Lokaler Deplacement Analyse • Veröffentlichung der Forschungsergebnisse
- 2 Monate, März 2021 - Apr. 2021
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
• Akzentuierung von Signal-beiträge mittels Phasen-Regelschleife • Rauschfilterung mittels Digitaler Filterung (DSP) • Akzentuierung spezifischer Signaturen • Simulation einer angepassten Phasen-Regelschleife (Phase Locked Loop, PLL) • Veröffentlichung der Forschungsergebnisse
- 2 Monate, Jan. 2019 - Feb. 2019
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
Kooperation mit Arbeitsgruppe Küpper, Fachbereich Physik, Universität Osnabrück, sowie mit Mechanical Engineering Group, University of Technology, Eindhoven • Segmentation bildgebender Messungen, motorischer Verbrennungs- Prozesse • Lokalisation von Ruß-Partikel Agglomerationen • Verarbeitung bereitgestellter Messdaten • Optical Beam Propagation basierte Objekt- und Phasenfeld Rekonstruktion • Veröffentlichung der Forschungsergebnisse
- 2 Monate, Dez. 2016 - Jan. 2017
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
Unabhängige wissenschaftliche Tätigkeit
Kooperation mit Attosecond Research and Science ARS-CFEL, Hamburg. • Streulicht-Simulation • Einfluss der Fluoreszenz des Lösungsmittels in • Durchfluss-Zytometrie von Nano-Partikel Lösungen. • vergleichende Analyse Dynamische Licht Streuung (DLS) • Veröffentlichung der Forschungsergebnisse
- 4 Monate, Feb. 2014 - Mai 2014
Gast-Wissenschaftler (freiberuflich), Freelancer
Attosecond Research and Science ARS, CFL Uni Hamburg
• nass-chemische Präparation stabilisierter Gold-Nanopartikel Lösungen • Koordination der Analytik • Proben-Diagnostik • Streulicht Simulationen • Abgleich von Resultaten, Durchfluss-Zytometrie • Dynamischer Licht Streuung (DLS)
- 4 Monate, Sep. 2013 - Dez. 2013
Gast-Wissenschaftler (freiberuflich), Freelancer
Attosecond Research and Science ARS, CFL Uni Hamburg
• Konzeption sowie optische Konfiguration eines Fourier-Mikroskops • Optical Lens Design, optical-ray-tracing • praktische Erprobung, Abbildung einfacher strukturierter Objekte • iterative Objekt- und Phasenfeld Rekonstruktion mittels • Optical Beam Propagation (Simulationen)
Ausbildung von Martin Michelswirth
- 11 Jahre und 6 Monate, Nov. 2001 - Apr. 2013
wissenschaftlicher Mitarbeiter, Molekül- und Oberflächen Physik
Universität Bielefeld
• Erzeugung Extrem-Ultra-Violetter Strahlung (EUV) • High Harmonic Generation (HHG) • Ultra-Hoch-Vakuum (UHV) • Simulation optischer Systeme (ray-tracing) • Molekül-Struktur Rechnungen Dichte-Funktional Theoretisch (DFT) • nass-chemische Präparation • ultra-dünne Adsorbate/Molekülschichten • abbildender Ellipsometrie • Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (EUV, XPS) • Wissenschaftliches Schreiben/ veröffentlichen (international) • Anleitung von Mitarbeitern • Leitung von Übungsgruppen
- 1 Jahr, Okt. 2000 - Sep. 2001
Physik
Universität Bielefeld
„Multi-Line- Imaging Spektrometer Neuentwicklung, Bau und Charakterisierung.“ • Eigenständiges Experimentieren • Umgang mit optischer Simulations-Software • Praktische- und Konstruktive Umsetzung • Experimentelle Optimierung am Prototyp • Analyse experimenteller Messdaten • Ultra-Violett Spektroskopie • Spezifikation optischer Abbildungs-Eigenschaften • Erste Einschätzung einer Einsetzbarkeit in bildgebender Verbrennungs-Diagnostik im motorischen Brennraum „Abbildende Raman-Spektroskopie“.
Sprachen
Englisch
Gut
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