Cours

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)

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. April 2025, 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., 01.08.2025, 10:00 -  11:30 Uhr, Raum wird noch bekannt gegeben

Präsenz-Veranstaltung im SoSe2025
Raum EW 431
 
Dozent: Dr. Tobias Heindel
Kontakt: tobias.heindel@tu-berlin.de
 
Beginn des Projektseminars (und Anmeldung):
Mittwoch, 23. April 2025, 10:30 Uhr, EW 431

Termine:
o Projektseminar: Mittwochs, 10:30 – 12:00 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

Website im Fachgebiet:
https://www.tu.berlin/ifkp/agheindel/studium-lehre/projektseminar-nachhaltigkeit-physikalischer-anwendungen

Modul-Infos (Modul #20747 / Version #2 - Wahlpflicht):
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.]

Präsenz-Veranstaltung im SoSe2025
Raum EW 431
 
Dozent: Dr. Tobias Heindel
Kontakt: tobias.heindel@tu-berlin.de
 
Beginn des Kurses (und Anmeldung):
Donnerstag, 24. April 2025, 10:30 Uhr, EW 431

Termine:
o Vorlesung/Seminar: Donnerstags, 10:30 – 12:00 Uhr

Prüfungsanmeldung...
...für Physik Studierende: in SAP -> PP_20867
...für Studierende anderer Studiengänge: schriftlich im Prüfungsamt bis TBA

Website im Fachgebiet:
https://www.tu.berlin/ifkp/agheindel/studium-lehre/kurs-quantum-information-science-technology

Modul-Infos (Modul #20867 / Version #1 - freier Wahlbereich):
o Lehrveranstaltungstyp: Int. Lehrveranstaltung (IV) = Vorlesung + Seminar
o Zielgruppe: Master Physik (1./2. Semester) + andere Studiengänge Willkommen!
2 SWS = Vorlesung (1 SWS) + Studentische Präsentationen (1 SWS)
3 Leistungspunkte (Gesamtaufwand: 90 Stunden)
o Englischsprachig

Lehrinhalte:
o QuBits - Konzept und physikalische Realisierungen (z.B. Photonen, Spins, Atome, etc.)
o Quantenmechanische Verschränkung
o Quantentechnologien zur Erzeugung und Kontrolle von QuBits
o Quantenkryptographie, insbesondere Protokolle zur Quantenschlüsselverteilung (z.B. BB84, E91, MDI-QKD, etc.)
o Teleportation
o Quantenrepeater

Lernergebnisse:
o Einführung in Konzepte der Quanteninformation
o Transfer in Anwendungsszenarien der Quantentechnologien
o Erschließung wissenschaftlicher Publikationen
o Erstellung von Präsentationen und Präsentieren

Methodik:
o Vorlesung
o Wissenschaftlichen Recherche
o Aufarbeitung
o Präsentation

Prüfungselemente:
o Unbenotet
o Leistungsnachweis = Präsentation und Anwesenheit

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.

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 15.3.2025 erfolgen! Alternativ ist eine Einschreibung per Email an fp@physik.tu-berlin.de möglich.

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