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Cours
Experimentalphysik II - Elektrodynamik und Optik
Dienstags und donnerstags 10:15 st - 11:45 Uhr, EW 201, nur im SoSe
nächster Start 14.04.2026
Prof. Meinecke, Tel. 314-19001981 bzw. 314-79278, jasmin.meinecke@tu-berlin.de
Sprechstunden telefonisch Di 12:30-13:30 während der Vorlesungszeit oder per Email
Voraussetzungen: Schulmathematik (Differential- und Integralrechnung, Vektorrechnung)
Zielgruppen: Pflichtvorlesung im Bachelorstudiengang Physik (1. und 2. Semester) sowie Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlvorlesung für andere Studiengänge
Mündliche Prüfungen: Terminvereinbarung für Physikstudierende über SAP, für andere Studiengänge nach Absprache
- Trainer/in: Jasmin Meinecke
Dozenten:
Prof. Dr. Jasmin Meinecke, Dr. Sven Rodt & Prof. Dr. Stephan Reitzenstein
unter Mitarbeit von Wissenschaftlern des Instituts für Festkörperphysik
Art der Veranstaltung:
Wahlpflichtseminar (2 SWS) im Masterstudiengang Physik
Inhalt und Zielsetzung
Das Seminar behandelt aktuelle Themen der Nanophotonik und der angewandten Quantenphotonik. Ziel ist es, einen umfassenden Einblick in aktuelle Entwicklung und Forschungsschwerpunkte in diesen wichtigen Gebieten der modernen Halbleiter- und Festkörperphysik zu gewinnen. Das Themenspektrum umfasst dabei einen breiten Bereich von theoretischen Grundlagen über Herstellungsverfahren, optische und quantenoptische Charakterisierungsmethoden bis hin zu Bauelementen und Anwendungen in der Quanteninformationstechnologie.
In den Arbeitsgruppen der Fachgruppe Festkörperphysik am Institut für Physik und Astronomie werden ständig spannende Masterarbeiten auf den behandelten Gebieten vergeben. Das Seminar bietet somit eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich einen Überblick über aktuelle Themen zu verschaffen, die später im Rahmen einer Abschlussarbeit aufgegriffen werden können.
Themen:
- Elektronische Struktur von Quantenpunkten
- Selbstorganisiertes Wachstum von Quantenpunkten
- Numerische Modellierung nanophotonischer Bauelemente
- Moderne Herstellungsmethoden für Halbleiter-Quantenbauelemente
- Einzelphotonenquellen für die Quantenkommunikation
- Nanophotonik mit 2D Quantenmaterialen
- Mikro- und Nanolaser
- Quanteninterferenz in integrierten Wellenleiter Arrays
- Charakterisierung von Quantenzuständen mit zufälligen Messungen
Zeit und Ort: 14:15 Uhr (wöchentlich), online
Vorbesprechung und Themenvergabe: Dienstag, 14. April 2026, 14:15 Uhr, EW561
Weitere Informationen und Anmeldung: per Email an S. Reitzenstein über stephan.reitzenstein@physik.tu-berlin.de
- Trainer/in: Stephan Reitzenstein
Dozent: Prof. Dr. Stephan Reitzenstein
Kontakt: stephan.reitzenstein@physik.tu-berlin.de, EW 560
Vorlesungszeiten:
Montag 12:15-13:45 Uhr, EW561
Freitag 10:15-11:45 Uhr, EW561
- Grundlagen der Optik
- Photodetektoren
- Solarzellen
- Nanophotonische Bauelemente
- Halbleiterlaser und Mikro/Nanolaser
- Integrierte Photonik
- Leuchtdioden
- Einzelphotonenquellen und Quantenkommunikation
- Glasfasertechnologie und optische Datenübertragung
Siehe auch: https://www.tu.berlin/agquantumdevices/studium-lehre/lehrveranstaltungen/vorlesung-angewandte-physik-i-ii
Klausurtermin: Fr., 31.07.2026, 9:00 - 11:00 Uhr, EW203
- Trainer/in: Stephan Reitzenstein
Inhalte im SoSe:
In Vorlesungen und Laborpraktika an Forschungsapparaturen sollen die experimentellen und theoretischen Grundlagen der Festkörperphysik vertieft und der Bezug zu Anwendungen in Materialwissenschaften, Elektronik, Photonik und Quantentechnologien erarbeitet werden. Die Vorlesung im Sommersemester gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Kapitel: Dielektrische Eigenschaften, Festkörperoberflächen und Grenzflächen (Grundlagen und Anwendungen), elektrische und optische Eigenschaften von Halbleitern, Halbleiterbauelemente, Magnetismus und Supraleitung. Die Wechselwirkungen verschiedener Teilchen und Quasiteilchen (Elektronen, Phononen, Photonen, Exzitonen, Polaritonen, Magnonen, Plasmonen) werden diskutiert.
Vorlesungsbegleitend finden Übungen statt, bei denen die Studierenden in kleinen Gruppen experimentelle Methoden kennen lernen, diese in Form eines Vortrags den anderen Übungsteilnehmern vermitteln und anschließen im Labor demonstrieren sollen.
Dozenten:
Prof. Dr. Michael Kneissl (kneissl@physik.tu-berlin.de)
Prof. Dr. Norbert Nickel
PD Dr. Patrick Vogt
Vorlesungstermine:
Dienstag: ab 12:15 Uhr (EW 561 und Online)
Donnerstag: ab 12:15 Uhr (EW 561 und Online)
- Trainer/in: Claudia Hinrichs
- Trainer/in: Michael Kneissl
- Trainer/in: Norbert Nickel
- Trainer/in: Patrick Vogt
- Trainer/in: Tim Wernicke
- Trainer/in: Ismail Cem Doganlar
- Trainer/in: Hamidreza Esmaielpour
- Trainer/in: Gregor Koblmüller
- Trainer/in: Anja Sandersfeld
- Trainer/in: Sebastian Werner
- Trainer/in: Viktoria Louise Balfanz
- Trainer/in: Nils Bernhardt
- Trainer/in: Luca Sung-Min Choi
- Trainer/in: Pouria Emtenani
- Trainer/in: Emma Galow
- Trainer/in: Tim Marius Gerlach
- Trainer/in: Felix Nippert
- Trainer/in: Anja Sandersfeld
- Trainer/in: Andrei Schliwa
- Trainer/in: Mark Daniel Schneider
- Trainer/in: Markus Raphael Wagner
Physikalische Fortgeschrittenenpraktikum (FP)
Das physikalische Fortgeschrittenenpraktikum (FP) ist eine Pflichtlehrveranstaltung im Bachelorstudiengang Physik. Im Mittelpunkt stehen Versuche aus allen Bereichen der Physik, die in den Arbeitsgruppen des Instituts für Festkörperphysik, Instituts für Optik und Atomare Physik und Berliner Forschungsinstituten betreut werden.
Für die Teilnahme am FP im Sommersemester 2025 muss die Einschreibung bis zum 15.3.2026 erfolgen! Alternativ ist eine Einschreibung per Email an fp@physik.tu-berlin.de möglich. Nach dem 15.3. werden wir zudem die nochmal Absicht zur Teilnahme per e-Mail abfragen, um die erforderliche Kapazität genau zu ermitteln - bitte rufen Sie in diesem Zeitraum die angegebene Emailadresse regelmäßig ab.
Das FP hat eine Gewichtung von 12 Leistungspunkten (siehe auch Modulbeschreibung)
- Organisation Dr. Tim Wernicke fp@physik.tu-berlin.de
- Trainer/in: Claudia Hinrichs
- Trainer/in: Michael Kneissl
- Trainer/in: Tim Wernicke
Neutron scattering is a valuable experimental technique for investigating condensed matter providing insights into a range of properties found in materials. This course covers the principles of the neutron scattering method and goes into depth on the topics to which it is applied, namely crystallography, magnetism and superconductivity. The first semester focuses on a lectures along with several lab tours totaling 4 SWS per week. The second semester focuses on practical applications usually in the form of a 7 day block course where the students make and investigate a crystal. The course will be taught in English and the first lecture takes place on Tuesday 14th October at 14:00 in room EW114. For more information please contact me at bella.lake@helmholtz-berlin.de
- Trainer/in: Alysia Lake