Drazkowska, J.; Dullemond, C. P.: Planetesimal formation during protoplanetary disk buildup (Corrigendum). Astronomy and Astrophysics 671, S. C10 (2023)
Stammler, S. M.; Lichtenberg, T.; Drazkowska, J.; Birnstiel, T.: Leaky dust traps: How fragmentation impacts dust filtering by planets. Astronomy & Astrophysics 670, S. L5 (2023)
Lau, T. C. H.; Drazkowska, J.; Stammler, S. M.; Birnstiel, T.; Dullemond, C. P.: Rapid formation of massive planetary cores in a pressure bump. Astronomy and Astrophysics 668, S. A170 (2022)
Choukroun, M.; Altwegg, K.; Kührt, E.; Biver, N.; Bockelée-Morvan, D.; Drazkowska, J.; Hérique, A.; Hilchenbach, M.; Marschall, R.; Pätzold, M.et al.; Taylor, M. G. G. T.; Thomas, N.: Dust-to-Gas and Refractory-to-Ice Mass Ratios of Comet 67P/Churyumov-Gerasimenko from Rosetta Observations. Space Science Reviews 216, 44 (2020)
Offene Promotionsthemen zu physikalischen Fragestellungen in der unteren Sonnenatmosphäre und Magnetismus in den Bereichen Datenanalyse, Instrumentierung, Inverse Probleme.
Ziel des Sunrise-Projekts ist es, hochaufgelöste spektropolarimetrische Beobachtungen der Sonne zu liefern. Das Sunrise-Teleskop mit seinem 1m-Spiegel und seine Instrumente liefert Spektren und Bilder mit einer Auflösung im Bereich der intrinsischen räumlichen Skala ihrer magnetischen Strukturen. Die wesentliche wissenschaftliche Zielsetzung der Mission ist es, die Entstehung magnetischer Strukturen in der Sonnenatmosphäre zu verstehen und ihre Wechselwirkung mit den konvektiven Plasmaströmen zu untersuchen.
Die Forschungsgruppe "Solar Lower Atmosphere and Magnetism” (SLAM) untersucht die Bedingungen und die dynamischen Prozesse in den atmosphärischen Schichten zwischen der Sonnenoberfläche (Photosphäre) und der darüber liegenden Chromosphäre, einer etwa 2000 km dicken Gasschicht.
Die wesentlichen Forschungsschwerpunkte der Abteilung "Sonne und Heliosphäre" werden durch die Arbeitsgruppen "Solare und stellare Koronen", "Untere Sonnenatmosphäre und Magnetismus", "Solare und stellare Magnetohydrodynamik" und "Solare Variabilität und Klima" repräsentiert.
Wie gelingt es unserem Stern, seine äußere Atmosphäre, die Sonnenkorona, auf unvorstellbare Temperaturen von bis zu 10 Millionen Grad Celsius aufzuheizen? Mit einzigartigen Messdaten der ESA-Raumsonde Solar Orbiter und leistungsfähigen Computersimulationen will Pradeep Chitta neuen Schwung in die Suche nach der so genannten Koronaheizung bringen.