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Präsenz-Veranstaltung im SoSe2023
Raum EW 431

Dozent: Dr. Tobias Heindel
Kontakt: tobias.heindel@tu-berlin.de

Beginn des Projektseminars (und Anmeldung):
Mittwoch, 3. Mai 2023, 10:00 Uhr, EW 431

Termine:
o Projektseminar: Mittwochs, 10:00 – 11:30 Uhr
o Gruppenarbeit: Montags, 14:00 – 15:30 Uhr

Prüfungsanmeldung...
...für Physik Studierende: in SAP -> PP_20747
...für Studierende anderer Studiengänge: schriftlich im Prüfungsamt bis TBA

Gerne auch per e-Mail mit folgenden Informationen
Name, Vorname | Matrikel-Nr. | E-Mail-Adresse | Studiengang | Semester | Eigener Themenvorschlag/Interessen?

Website im Fachgebiet:
Coming soon...

Modul-Infos (Modul #20747 / Version #2 - freier Wahlbereich):
o Lehrveranstaltungstyp: Projektseminar (PJ) mit Gruppenarbeit
o Zielgruppe: Studierende im Master Physik (1./2. Semester) und NidI (4. Studienjahr)
o 4 SWS = Projektseminar (2 SWS) + Gruppenarbeit (2 SWS)
o 9 Leistungspunkte (Gesamtaufwand: 270 Stunden)

Lernergebnisse:
o Erkennen von Nachhaltigkeitsaspekten in phys. Anwendungen
o Physikalische Faktoren (Effizienz, Wirkungsgrad, etc.)
o Ökologische Faktoren (Ressourcen-Zugang, Abfallprodukte, etc.)
o Soziale und ökonomische Implikationen
o Betrachtung des gesamten Lebensdauerzyklus

Methodik:
o Wissenschaftlichen Recherche
o Aufarbeitung
o Präsentation

Prüfungselemente (Portfolioprüfung):
o Status-Präsentationen im Projektseminar (mehrmals) [40 Pkt.]
o Zusammenfassende Projektdokumentation [40 Pkt.]
o Abschlusspräsentation (via PowerPoint o.ä.) [20 Pkt.]


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 202 und Online)
Donnerstag: ab 12:15 Uhr (EW 202 und Online)

Lernergebnisse

Erkennen physikalischer Zusammenhänge; Umsetzung der Erkenntnisse in physikalische Gleichungen; Abschätzung von Größenordnungen; physikalische Modellbildung; der Erwerb von Fachkenntnissen in der Physik; Erlernen des Umgangs mit Multimediaelementen


Lehrinhalte

Atomphysik, Kernphysik, Elementarteilchenphysik, Festkörperphysik

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.

Das physikalische Fortgeschrittenenpraktikum (FP) wird im Sommersemester 2023 im Präsenzbetrieb durchgeführt. Vor- und Rücksprache können online über Videokonferenz-Tools erfolgen.

Das FP hat eine Gewichtung von 12 Leistungspunkten (siehe auch Modulbeschreibung)


Einführung in die klassische Physik, Service, 6 LP

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

Vorlesungsbeginn:

Montag, 17. April 2023, 12:15 Uhr, EW561

  • Grundlagen der Optik
  • Photodetektoren
  • Solarzellen
  • Nanophotonische Bauelemente
  • Einzelphotonenquellen und Quantenkommunikation
  • Halbleiterlaser und Mikro/Nanolaser 
  • Integrierte Photonik
  • Leuchtdioden
  • Glasfasertechnologie und optische Datenübertragung

 

Siehe auch: https://www.tu.berlin/agquantumdevices/studium-lehre/lehrveranstaltungen/vorlesung-angewandte-physik-i-ii


Klausurtermin: : Fr., 04.08.2023, 8:30 -  10:00 Uhr, Raum EW203