Kurslar

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

Vorlesung Angewandte Physik I

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 14. Oktober 2024, 12:15 Uhr, EW561

Klausur zur Vorlesung: Freitag, 28.02.2025, 10:00-11:30 Uhr, Raum wird noch bekannt gegeben

Mündliche Nachprüfungen: Freitag, 14.03.2025, ab 10 Uhr, EW560

Inhalte der Vorlesung:

 
  • Physikalische Eigenschaften von Halbleitern
  • Dioden, Transistoren, und Transistorschaltungen
  • CCD-Sensoren
  • CMOS-Technologie
  • Integrierte Elektronik
  • Nanoelektronik
  • Zukünftige Computerkonzepte (neuromorphe Rechner und Quantencomputer)
  • Halbleitertechnologie
  • Moderne Lithographietechniken und Nanoprozesstechnologien
 
 

Die Vorlesung bildet ein

  • Wahlpflichtfach im Masterstudium für den experimentellen und grundlagenorientierten Abschluss
  • sowie ein Pflichtfach im Masterstudium für den anwendungsorientierten Studiengang.

Zielgruppe: Physik- und Elektrotechnikstudenten im Masterstudium.

Siehe auch: http://www.ifkp.tu-berlin.de/menue/arbeitsgruppen/ag_reitzenstein/lehre/

Das Seminar behandelt aktuelle Themen der Nanophotonik und Halbleiterphysik, insbesondere zu Lichtemittern im ultravioletten Spektralbereich. Die Themen umfassen dabei ein weites Spektrum zum Thema UV-LEDs und Laserdioden von den physikalischen Grundlagen über Epitaxie- und Herstellungsverfahren bis hin zu den Anwendungen.

Termin: Dienstags 14 Uhr c.t. im Raum EW561


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 Wintersemester gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Kapitel: Struktureigenschaften von Kristallen, Beugung an periodischen Strukturen, Dynamik von Kristallgittern, thermische Eigenschaften, freie Elektronen im Festkörper und elektronische Bandstruktur, Transporteigenschaften. Der Aufbau des idealen und gestörten festen Körpers aus Einzelatomen und die daraus resultierenden atomistischen und elektronischen Strukturen werden behandelt. Dabei wird insbesondere auf die thermischen und elektrischen Eigenschaften eingegangen.

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 oder online über Zoom

Donnerstag: ab 12:15 Uhr, EW 202 oder online über Zoom


Ringvorlesung zu den Forschungsmethoden in der Physik an der TU Berlin

Fr 12:15-15:45 Uhr, EW 202, nur WiSe

Grundvorlesung der Physik: Mechanik und Thermodynamik

Di und Do 10:15 - 11:45 Uhr, EW 201, nur WiSe

Dozent Prof. Dr. Mario Dähne daehne@physik.tu-berlin.de

In der Vorlesung werden organische Halbleiter in der Form von Monomeren, d.h. aromatische Verbindungen mit einem ausgedehnten und durchkonjugierten p-Elektronensystem, vorgestellt. Schwerpunkte sind hierbei die strukturellen, optischen und elektronischen Eigenschaften dünner Schichten, sowie deren experimentelle Bestimmung. Die physikalischen Eigenschaften werden mit denen von klassischen Halbleitern verglichen und die Unterschiede werden ausgearbeitet. Des Weiteren wird dargestellt, wie die physikalischen Eigenschaften organischer Halbleiter bei der Herstellung von Bauelementen gezielt eingesetzt werden.

Einführung in die klassische Physik, Service, 6 LP