Kursy

lab:prepare ist ein Kurs zum Thema Wissenschaftskommunikation!

Hier lernt ihr alles was ihr braucht, um erfolgreich wissenschaftliche Themen zu kommunizieren und setzt direkt in einer Gruppe ein selbst gewähltes Projekt um. Wir freuen uns auf euch!

Für alle Studierenden ohne TU-Anmeldedaten (FU/HU/Charité):
Nutzt den Gast-Zugang! Der Einschreibeschlüssel ist lab:prepare

http://labpresent.de

lab:prepare Modulbeschreibung

lab:present Modulbeschreibung



Optik und Photonik I (WS22/23)

Das Modul führt in die Grundlagen der Optik und Photonik ein und vermittelt zu ausgewählten Themen tiefergehende Kenntnisse. Es wird ein Grundverständnis für optisch-physikalische Phänomene entwickelt und ein Überblick über moderne Strahlungsquellen der Photonik, Ausbreitung von Licht in optischen Fasern, Optische Detektoren und Sensorik, Optik an dünnen Schichten und Oberflächen, Grundlagen der Halbleiternanophotonik und photonischer Quantentechnologien gegeben. Das Modul wird im Bachelorstudiengang Physik angeboten und kann durch Optik und Photonik II im Sommersemester ergänzt werden. Die Reihenfolge der Module Optik und Photonik I und Optik und Photonik II ist frei wählbar. Die vermittelten Inhalte bauen nicht aufeinander auf. Die Vorlesung wird durch Rechenübungen und Praktikumsversuche begleitet. Bei erfolgreichem Absolvieren (mündliche Prüfung) werden pro Modul 12 ECTS Punkte angerechnet. 

Dozent/in: Prof. Dr. Ulrike Woggon, Prof. Dr. Janik Wolters

Vorlesungen: Montags, 12:15 Uhr bis 13:45 Uhr, ER 136 und Donnerstag, 14:15 Uhr bis 15:45 Uhr, ER 136

Übungen: Mittwochs, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Seminarraum ER 325

Übungsassistent: N.N.

Start: 16.10.2022


Diese Vorlesung vermittelt einen guten Überblick über die Physik der Dünnschichtsolarzellen sowie über Methoden zur Analyse der Struktur, der Zusammensetzung und auch elektrischer und optoelektronischer Eigenschaften von Materialsystemen und Bauelementen.

Der Kurs wird ab dem 29. Oktober 2021 über Zoom immer freitags von 10-12 Uhr stattfinden. Der entsprechende Link wird nach der Anmeldung bereitgestellt.

Studiengang: Physik (BSc, MSc) sowie Ingenieursstudiengänge

Höhere Atomphysik

Verwendung: Dieses Modul kann entweder (i) einzeln als Wahlfach (3 ETCS, 2 SWS) gewählt werden oder (ii) zusammen mit dem Modul Attosekundenphysik (9 ETCS, 6 SWS, experimentelles Wahlpflichtfach, im SS angeboten) als experimentelles Wahlpflichtfach Höhere Atom- und Molekülphysik (12 ETCS, 8 SWS) kombiniert werden.

Inhalt: Es werden atomphysikalische Grundlagen vertieft und erweitert mit dem Ziel, ein grundlegendes Verständnis für richtungsweisende moderne Experimente zu erreichen. Diese Experimente umfassen insbesondere Präzisionsexperimente im Bereich von Frequenz- und Zeitnormalen, die kinematische Manipulation von Atomen, Quantengase und Quantencomputer, sowie atomare Systeme in intensiven Laserfeldern, einschließlich zeitaufgelöste Experimente auf der Femto- und Attosekunden Zeitskala.

Studiengang: Physik (Bsc, Msc)

Dozent: Prof. Dr. Ulli Eichmann

Vorlesungszeiten: Dienstag,  10:15 bis 11:45 Uhr

Ort: ER 325 (geplant als Präsenzveranstaltung)

Start: 19.10.2021


Im Projektlabor experimentieren Kleingruppen aus maximal sieben Studierenden, betreut von einem Tutor oder einer Tutorin, eigenständig zu selbstgewählten Themen. Das Projektlabor stellt einen Gerätepark, Räumlichkeiten, Experimentierzeiten und fachliche Ansprechpartner.
Die theoretische Vorbereitung, praktische Realisierung, Auswertung und Protokollierung der Experimente liegt eigenverantwortlich in der Hand der Studierenden.

Modul 20564: Anfängerpraktikum I / Modul 20562: Anfängerpraktikum II / Modul 20563: Anfängerpraktikum III









Lernergebnisse

Die Studierenden kennen aktuelle Konzepte, Methoden und Forschungsgebiete der Röntgenphysik. Sie kennen den Aufbau und Informationsgehalt anspruchsvoller Experimente in den Bereichen Spektroskopie, Streuung, Abbildung und Zeitauflösung, die in aktueller Forschung zum Einsatz kommen. Durch das Laborpraktikum haben die Teilnehmer/innen eigene Erfahrungen mit verschiedenen Methoden und Anwendungsgebieten moderner Röntgenphysik gewonnen.

Lehrinhalte

Wechselwirkung von Photonen mit Materie im Spektralbereich von extremem UV bis zu harter Röntgenstrahlung. Instrumentierung (Labor- und Großgeräte-Röntgenquellen, Monochromatisierung, Fokussierung, Abbildung und Detektion in den verschiedenen Spektralbereichen). Methodische Konzepte und Informationsgehalt von Röntgenexperimenten (Spektroskopie, Streuung, Abbildung, Zeitauflösung). Röntgenstrahlen als Sonden zur Erforschung aktueller wissenschaftlicher Fragen (Atome, Moleküle, Cluster. Nanostrukturen, magnetische Materialien und Festkörper. Flüssigkeiten und weiche Materie. Umwelt, Medizin, Kunst). Technische und industrielle Anwendungen (Analytik, Lithografie).