Am DLR Institut für Quantentechnologien in Ulm entwickeln wir Präzisionsinstrumente für Raumfahrtanwendungen auf Basis von Quantentechnologien und bringen diese gemeinsam mit der Industrie zur Prototypreife. Zusätzlich treiben wir den Transfer in Luftfahrt, Digitalisierung, Energie, Sicherheit und Verkehr voran. Wir sind interdisziplinär ausgerichtet: Theoretische Grundlagenforschung und experimentelle Tests treffen auf ingenieurtechnische Implementierung.
Die Abteilung Quantum Metrology entwickelt hochpräzise quanten-optische und opto-mechatronische Messsysteme für Anwendungen in Navigation, Erdbeobachtung und wissenschaftlichen Missionen. Laserbasierte Technologien wie interferometrische Sensoren, quanten-optische Frequenzreferenzen und faseroptische Systeme ermöglichen dabei Messungen mit höchster Genauigkeit und Präzision.
Deine Aufgaben
- Du übernimmst die theoretische Modellierung und Simulation quanten-opto-mechanischer Systeme/Sensorik und Inertialsensorik.
- Du analysierst Rauschquellen und gravitative Signale an der Schnittstelle Theorie/Experiment.
- Du wirkst an den relevanten Experimenten mit.
- Du interpretierst and analysierst gewonnene Daten.
- Du analysierst Sensorsysteme, Messungen und theoretische Modelle und leitest daraus Optimierungsstrategien für Design, Modellierung, Simulation experimenteller Aufbauten ab.
Das bringst du mit
- Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom) der Naturwissenschaften (z.B. Physik) oder Ingenieurwissenschaften (z.B. aus der Fachrichtung Luft- und Raumfahrttechnik, Mechatronik, Elektrotechnik) oder andere für die Tätigkeit relevanten Studiengänge
- Fundierte theoretische Kenntnisse in mindestens einem der Bereiche: Optomechanik/Cavity-Optomechanik, Gravitationsphysik (Newtonsch/post-Newtonsch) oder Rauschprozesse und Quantenmesstheorie
- Sicherer Umgang mit numerischen Methoden und Programmierung (z.B. Python, MATLAB), insbesondere im Kontext physikalischer Modellierung und Simulation
- Erfahrung oder starkes Interesse an Laserinterferometrie, Präzisionsmesstechnik oder Inertialsensorik/Gravimetrie, z.B. erworben durch Studium oder Abschlussarbeit
- Interesse an experimenteller Arbeit und Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung bei Messungen, Sensorcharakterisierung und Prototypenaufbau
- Fähigkeit, theoretische Konzepte verständlich an experimentelle Teams aus Photonik und Elektronik zu kommunizieren
- Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise sowie Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit
Die Vergütung erfolgt je nach Qualifikation und Aufgabenübertragung bis Entgeltgruppe E13 TVöD Bund.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Fragen zu dieser Position (Kennziffer 4759) beantwortet dir gerne:
Prof. Dr. Claus Braxmaier
Tel.: +49 731 400198 400