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224 Treffer

Vertiefungsphase224

Allgemeine Relativitätstheorie und KosmologieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie und ihre Anwendung in der Astrophysik und Kosmologie. Du verstehst, wie Raumzeitkrümmung Gravitation erzeugt, lernst die Schwarzschild-Lösung und schwarze Löcher kennen, beschäftigst dich mit Gravitationswellen und den Grundzügen der modernen Kosmologie.10 ECTSläuft dieses SemesterPH2043Angewandte Multi-Messenger-Astronomie 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du Grundlagen und aktuelle Themen der Multi‑Messenger‑Astronomie kennen, mit Fokus auf hochenergetische Prozesse und Messungen von Neutrinos, Gamma‑Strahlung und kosmischer Strahlung (MeV–EeV). Am Ende kannst Du relevante wissenschaftliche Ergebnisse einordnen und grundlegende statistische und programmiertechnische Methoden zur Datenanalyse in Python anwenden.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2281Angewandte Supraleitung 1: von Josephson-Effekten zur RSFQ-LogikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen und Anwendungen der Supraleitung von makroskopisch-quantentheoretischer Beschreibung bis zu realen Schaltungen. Schwerpunkte sind Josephson-Effekte, SQUIDs und supraleitende Digitalelektronik (insbesondere RSFQ). Am Ende kannst du die physikalischen Prinzipien erklären und auf schwach gekoppelte Supraleiter, Josephson-Kontakte sowie supraleitende Sensoren und Digitalschaltungen anwenden.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2030Astroteilchenphysik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Zusammenhänge zwischen Kosmologie und Teilchenphysik: Grundlagen des Standardmodells und der Kosmologie, wichtige kosmologische Beobachtungen und wie Elementarteilchen die Entwicklung und Geometrie des Universums beeinflussen. Am Ende kannst du Beobachtungen wie die kosmische Hintergrundstrahlung und die Primordiale Nukleosynthese erklären und die Rolle der dunklen Materie sowie mögliche Nachweismethoden diskutieren.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2073Bildverarbeitung in der PhysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende und weiterführende Techniken der Bildverarbeitung und Bildrekonstruktion mit Schwerpunkt auf Anwendungen in der Physik. Am Ende kannst du Filter- und Fourier-basierte Verfahren, Interpolation, Segmentierung, Rausch- und Auflösungsanalyse, tomographische Rekonstruktion sowie prinzipielle Konzepte der Wellenausbreitung und Phasenkontrast-Bildgebung anwenden und die jeweiligen Stärken und Grenzen beurteilen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2181
219 weitere in VertiefungsphaseBiomedizinische Physik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalischen Grundlagen der wichtigsten bildgebenden Verfahren in Klinik und Forschung. Nach dem Modul kannst du die Entstehung von Bildern in CT, MRT, PET/SPECT, Röntgen und Ultraschall erklären, deren Vor- und Nachteile einschätzen und Grundprinzipien der Detektion und Messung benennen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2001Biomedizinische Physik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst physikalische Grundlagen wichtiger biomedizinischer Anwendungen in Klinik und Forschung, darunter Strahlentherapie, Laseranwendungen und verschiedene Mikroskopieverfahren. Am Ende kannst du Funktionsprinzipien, Vor- und Nachteile dieser Verfahren beschreiben und grundlegende Aspekte der Bestrahlungsplanung und Strahlenquellen erklären.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2002Biophysik der Zelle 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst physikalische Prinzipien, die das Verhalten von Zellen und ihren Bausteinen bestimmen, z. B. Fluidmechanik bei niedrigen Reynolds-Zahlen, Diffusion, Genregulation, Reaktionskinetik, Konformationsdynamik, Enzymkinetik, Polymerelastizität und Membranphysik. Am Ende kannst du dynamische und stationäre Eigenschaften makromolekularer Zustandsänderungen und bimolekularer Reaktionen erklären und Begriffe wie Entropieelastizität, Dissoziationskonstante, Übergangszustand und Übergangsrate einordnen sowie enzymatische Katalyse beschreiben.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2013BiostatistikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3025Computergestützte MaterialphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst moderne theoretische und computerbasierte Methoden zur Berechnung von Materialeigenschaften aus der atomaren Struktur kennen. Im Modul werden Grundlagen und Anwendungen von Dichtefunktionaltheorie, ab-initio-Molekulardynamik, Transporttheorien und Machine-Learning-Verfahren vermittelt, so dass du deren Möglichkeiten und Grenzen einschätzen und einfache Rechnungen selbstständig durchführen kannst.10 ECTSläuft dieses SemesterNAT3031Data Science GrundlagenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, Daten zu laden, zu untersuchen, zu verarbeiten und zu visualisieren sowie grundlegende statistische Methoden anzuwenden. Am Ende kannst du mit Python (NumPy, pandas, SciPy) und begleitenden Tools Datenanalyse-Workflows umsetzen, einfache statistische Anpassungen durchführen und Ergebnisse reproduzierbar bereitstellen.10 ECTSläuft dieses SemesterNAT3021Einführung in die AstrophysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu bekommst einen Überblick über die moderne Astrophysik: Strahlung und Materie, Beobachtungsinstrumente, Sterne, Galaxien, Schwarze Löcher, interstellares Medium und Kosmologie. Am Ende kannst du die Entstehung, Entwicklung und Endstadien von Sternen erläutern, verschiedene Galaxientypen beschreiben, Grundlagen zu Schwarzen Löchern wiedergeben und die Grundprinzipien der Kosmologie skizzieren.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2058Einführung in die DatenanalyseNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende Methoden zur Analyse experimenteller Daten: Wahrscheinlichkeitsbegriffe, Verteilungen, Fehlerfortpflanzung, Parameterschätzung (Least Squares und Maximum Likelihood) und Signifikanzabschätzung. Am Ende kannst du diese Methoden auf geeignete Daten anwenden und Unsicherheiten sowie die Signifikanz von Signalen abschätzen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2099Einführung in die Synthese von Nanomaterialien und NanostrukturenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Synthese von Nanomaterialien und Nanostrukturen. Am Ende kannst Du grundlegende Synthesemethoden verstehen und angewandte Fragestellungen zur Herstellung und Kontrolle nanoskaliger Materialien nachvollziehen.5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3018Einführung in Machinelles Lernen in den MaterialwissenschaftenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDer Kurs vermittelt die Grundlagen des maschinellen Lernens mit Schwerpunkt auf Anwendungen in den Materialwissenschaften. Du lernst typische Methoden (z. B. Clustering, Regression, Klassifikation, Deep Learning, Bayessche Optimierung) kennen, arbeitest mit materialwissenschaftlichen Datensätzen und übst praktische Implementierung in Python-Notebooks. Am Ende kannst du geeignete Darstellungen und Methoden auswählen, Modelle bewerten und ein kleines ML-Projekt in den Materialwissenschaften durchführen.5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3037Elektronische Struktur von FestkörpernNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit der elektronischen Struktur kristalliner Festkörper von den Grundlagen bis zu aktuellen Forschungsthemen. Du lernst theoretische Konzepte und Berechnungsverfahren kennen und kannst experimentelle Methoden zur Bestimmung von Bandstrukturen und Fermiflächen beurteilen sowie Zusammenhänge zwischen elektronischer Struktur und physikalischen Eigenschaften von Materialien erklären.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2275Energie-Materialien 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul erhältst Du einen breiten Überblick über funktionale Materialien, die heute für Energieerzeugung, -umwandlung und -speicherung eingesetzt oder erforscht werden. Du lernst die relevanten Materialklassen, ihre wichtigen Eigenschaften und Kennzahlen kennen und kannst am Ende Materialien und deren Eignung für verschiedene Energieanwendungen bewerten.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2201Erneuerbare Energie: Mechanische, thermische und elektrochemische UmwandlungNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3052Fortgeschrittene elektronische Struktur, KlausurNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Konzepte und Technologien der elektronischen Strukturtheorie kennen, angefangen bei Potentialenergieflächen bis zu Methoden wie Hartree–Fock, korrelierten Wellenfunktionen und Dichtefunktionaltheorie. Am Ende kannst Du die Methoden qualitativ erklären, ihre Anwendungsbereiche und Grenzen einschätzen sowie einfache Elektronenstrukturprobleme selbständig lösen.5 ECTSläuft dieses SemesterCH3333Fortgeschrittene HalbleiterphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst fortgeschrittene Konzepte der Halbleiterphysik kennen und kannst am Ende zentrale elektronische Eigenschaften von Halbleitern sowie Transport- und Grenzflächenphänomene rechnerisch und konzeptionell behandeln. Das Modul vermittelt Verständnis von Bandstruktur, effektiven Massen, Fermi-Niveau-Berechnung und Strömen an Metall-Halbleiter-Grenzen.10 ECTSläuft dieses SemesterPH2155Fortgeschrittene statistische PhysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit Phasenübergängen, kritischen Phänomenen und ihren theoretischen Beschreibungen (Landau‑Ginzburg, Renormierungsgruppe). Außerdem lernst du Grundlagen irreversibler und nichtgleichgewichtiger Prozesse sowie Perkolationstheorie. Am Ende kannst du kritische Exponenten interpretieren und Renormierungsgruppenmethoden auf konkrete Modelle anwenden.10 ECTSläuft dieses SemesterNAT3002GravitationslinseneffektNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalischen Grundlagen des Gravitationslinseneffekts und wie Licht durch die Gravitation von Sternen, Galaxien und Galaxienhaufen abgelenkt wird. Am Ende kannst du Linseneffekte beschreiben, als Beobachtungs- und Analysewerkzeug anwenden und damit z. B. Massen von Galaxien bestimmen sowie Fragestellungen zu Dunkler Materie und Kosmologie adressieren.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2242Grundlagen des "Machine Learning" für die PhysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende Konzepte und Methoden des Machine Learning mit Fokus auf Anwendungen in der Physik. Am Ende kannst du grundlegende Klassifikations- und Regressionsmodelle sowie Ensembleverfahren verstehen, einschätzen und einfache Beispielrechnungen dazu durchführen.5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3009Halbleitersynthese und NanoanalytikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst moderne Verfahren zur Herstellung und zur nanoskaligen Charakterisierung von Halbleiter-Dünnschichten. Am Ende kannst du die physikalischen Grundlagen und experimentellen Implementierungen wichtiger Depositions- und Analyseverfahren beschreiben und experimentelle Ergebnisse kritisch interpretieren.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2189Kinetik zellulärer ReaktionenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie man kinetische Modelle zellulärer und biochemischer Reaktionen aufstellt, mathematisch beschreibt und löst – von klassischen Näherungen bis zu numerischen und stochastischen Verfahren. Am Ende kannst du diese Modelle praktisch umsetzen (z. B. in Mathematica), zwischen Ensemble- und Einzelmolekülbetrachtungen unterscheiden und typische Einzelmolekül-Phänomene wie Prozessivität oder Randomness analysieren.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2023KontinuumsmechanikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDas Modul vermittelt Grundlagen der Kontinuumsmechanik für Fluide und elastische Medien. Du lernst Kinematik und Bilanzgleichungen, zentrale Prinzipien der Hydrodynamik (z. B. Viskosität, Bernoulli, Reynoldszahlen, Wellen) sowie die Grundlagen der linearen Elastizität und Ausbreitung elastischer Wellen. Am Ende kannst du relevante Feldgrößen berechnen und grundlegende Strömungs- und Deformationsphänomene beschreiben.10 ECTSläuft dieses SemesterPH1007Konzepte für Experimente an zukünftigen Collidern 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie Experimente an zukünftigen Hadroncollidern geplant und technisch umgesetzt werden, um offene Fragen jenseits des Standardmodells zu untersuchen. Am Ende verstehst du die Grundlagen des Standardmodells, die Herausforderungen künftiger Beschleuniger (z. B. HL-LHC, FCC) sowie die relevanten Detektortechnologien und Analyseprinzipien.5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3029Kosmologie und StrukturbildungNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen moderner Kosmologie: wie sich das Universum im Rahmen der Friedmann-Robertson-Walker-Metrik entwickelt, wie Dichteschwankungen entstehen und wachsen, und wie diese Prozesse die kosmische Hintergrundstrahlung (CMB) prägen. Am Ende kannst du die Friedmann-Gleichungen lösen, die Entstehung und Entwicklung von Strukturen berechnen und theoretische Vorhersagen (z. B. zur Inflation) mit Beobachtungen vergleichen.10 ECTSläuft dieses SemesterPH2248Magnetismus und magnetische MaterialienNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du die grundlegenden Eigenschaften magnetischer Materialien kennen, von atomarem Dia- und Paramagnetismus bis zur makroskopischen magnetischen Ordnung in Festkörpern. Du kannst nach Abschluss das Temperaturverhalten magnetischer Phasen analysieren, mikromagnetische Phänomene wie Domänen und Domänenwände erklären sowie magneto-resistive Effekte und einige experimentelle Methoden einordnen.10 ECTSläuft dieses SemesterPH2265Moderne RöntgenphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen moderner Röntgenphysik mit Fokus auf bildgebende Verfahren kennen, sowohl für Synchrotronstrahlung als auch für moderne Laborquellen (z. B. Kompakt-Synchrotron MuCLS). Am Ende kannst du Quellen, Wechselwirkungen mit Materie, Detektoren und bildgebende Methoden beurteilen und für Experimente geeignete Parameter (Quellgröße, Kohärenz, Energieauflösung, Detektorwahl) benennen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2182Nanostrukturierte, Weiche Materialien 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in nanostrukturierte, weiche Materialien und ihre Anwendungen. Du lernst die grundlegenden Typen (Kolloide, Polymere, Flüssigkristalle, Amphiphile, Biopolymere) sowie Strukturierte Oberflächen kennen und kannst nach dem Modul Eigenschaften, Selbstorganisationsprozesse und typische Einsatzgebiete einordnen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2048NanotechnologieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende Methoden der Nanofabrikation (z. B. optische Lithografie, Elektronenstrahllithografie, FIB) sowie neuere Verfahren (z. B. Röntgenlithografie, Nanoimprint). Ergänzend behandelst Du Bottom-up-Wachstumsverfahren für Halbleiternanostrukturen (z. B. MOCVD, MBE) und Methoden zur nanoanalytischen Charakterisierung (z. B. Elektronenmikroskopie, Röntgenmethoden, Atomsondentomografie). Am Ende kannst Du Herstellungsmethoden und Analyseverfahren beurteilen und ihr Zusammenspiel mit strukturellen und elektronischen Eigenschaften für technologische Anwendungen einschätzen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2183Nichtlineare Dynamik und komplexe Systeme 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die grundlegenden Konzepte nichtlinearer dynamischer Systeme kennen: wie aus Nichtlinearitäten kooperative Phänomene wie Bistabilität, selbst­erhaltende Oszillationen und deterministisches Chaos entstehen. Am Ende kannst du Phasenraumanalysen durchführen, Stabilität und Bifurkationen beschreiben sowie einfache chaotische Attraktoren mit geeigneten Maßen charakterisieren.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2027Nichtrelativistische effektive Feldtheorien bei null und endlicher TemperaturNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDas Modul vermittelt effektive Feldtheorien für nichtrelativistische gebundene Systeme und deren Verhalten bei null und endlicher Temperatur. Du lernst, wie man aus der zugrundeliegenden Quantenfeldtheorie systematisch zu quantenmechanischen Beschreibungen gelangt und daraus Observablen wie Spektren, Übergänge und Zerfallsraten sowie die Entwicklung gebundener Zustände in heißen Medien berechnet.10 ECTSläuft dieses SemesterPH2302Photonik und Ultrakurzzeitphysik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du die Grundlagen moderner Optik, Laserphysik und Ultrakurzpulstechnik sowie deren Anwendungen. Am Ende kannst Du Ausbreitung und Eigenschaften von Laserstrahlen beschreiben, optische Systeme und Resonatoren analysieren, Methoden der Fourier- und nichtlinearen Optik sowie die Erzeugung und Ausbreitung ultrakurzer Pulse verstehen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2158Physik elektrochemischer GrenzflächenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst physikalische und elektrochemische Grundlagen von fest-flüssig-Grenzflächen, die für Energieumwandlungs- und -speicherverfahren (z. B. Batterien, Brennstoffzellen, Wasserelektrolyse, Superkondensatoren) relevant sind. Behandelt werden Thermodynamik, mikroskopischer Aufbau der Grenzfläche, Ladungstransferkinetik und Transport im Elektrolyten sowie moderne Methoden zur Untersuchung dieser Grenzflächen. Am Ende kannst Du diese Konzepte auf makroskopische Elektroden, Nano- und Mikroelektrodenarrays und strukturierte Oberflächen anwenden und die gelernten Messmethoden einordnen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2274Physik mit Positronen 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Physik mit Positronen und ihre Anwendungen in Materialwissenschaften, Festkörper- und Oberflächenphysik. Du lernst, wie Positronenquellen und monoenergetische Positronenstrahlen realisiert und geführt werden, wie Positronen mit Materie wechselwirken und wie Positronium erzeugt und gemessen wird. Am Ende kannst Du gängige Positronenmessverfahren und -detektoren sowie insbesondere Positronenlebensdauerspektrometer erklären und für die Untersuchung von Kristalldefekten anwenden.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2075Physik und Charakterisierung fortschrittlicher BatteriesystemeNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3059Plasmaphysik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in Plasmaphysik: Grundlagen, typische Modelle und Anwendungen in Natur und Technik. Am Ende kannst du grundlegende Plasmaphänomene beschreiben, das Verhalten geladener Teilchen und Plasmen in Magnetfeldern erklären sowie Stabilität, Instabilitäten und Alfvén‑Wellen analysieren und einfache Plasmadiagnostik und Anwendungen erläutern.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2035Polymerphysik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Physik von Polymeren: von klassischen und modernen Anwendungen über die Beschreibung von Kettenkonformationen bis zu Eigenschaften von Lösungen, Schmelzen und kristallinen Polymeren. Am Ende kannst du Polymerstruktur und -eigenschaften beschreiben, Charakterisierungsmethoden und Phasendiagramme analysieren sowie mechanische und thermische Kennwerte bewerten.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2046Quanten-Computing mit supraleitenden Qubits: Basic ConceptsNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3036Quanten-VielteilchenphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die theoretischen Grundlagen der Quanten-Vielteilchen- bzw. Many-Body-Physik, gängige Methoden und typische Phänomene kennen. Am Ende kannst du diese Methoden rechnerisch anwenden und die behandelten Phänomene auf Ebene der vorgestellten Modelle erläutern.10 ECTSläuft dieses SemesterPH2256QuantenfeldtheorieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die grundlegenden Konzepte und Rechenmethoden der Quantenfeldtheorie: Pfadintegrale, Störungsrechnung und Feynman-Diagramme, Greensche Funktionen und ihre Verbindung zu Streuquerschnitten, sowie Renormierung und effektive Feldtheorien. Am Ende kannst Du Störungsrechnungen inklusive Schleifenkorrekturen durchführen, Eichtheorien quantisieren und die Renormierungsgruppe zur Verbesserung perturbativer Rechnungen einsetzen.10 ECTSläuft dieses SemesterPH2041QuantenhardwareNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende Konzepte und Technologien der Quantenhardware kennen. Am Ende kannst du charakteristische Eigenschaften von Bauelementen und Systemen der Quantenhardware beschreiben und einfache Rechnungen und Verständnisfragen zu diesen Themen lösen.10 ECTSläuft dieses SemesterNAT3034Quantenmechanik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu vertiefst Konzepte der Quantenmechanik jenseits der nichtrelativistischen Einteilchenbeschreibung: Pfadintegrale, offene Quantensysteme, zweite Quantisierung, identische Teilchen sowie relativistische Einzelteilchengleichungen (Klein‑Gordon, Dirac) und ihre Anwendungen (z.B. Wasserstoffspektrum). Am Ende kannst du diese Formalismen anwenden, quantisierte Felder beschreiben und einfache Probleme wie das offene Zwei‑Zustands‑System oder die Dirac‑Gleichung im Zentralpotential lösen.5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3001QuantensensorikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSläuft dieses SemesterPH2317Quantitative Röntgenbildgebung - von Bildern zu material-spezifischen DatenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst du Methoden der quantitativen Röntgenbildgebung kennen — sowohl im Absorptions- als auch im Phasenkontrastkanal. Am Ende kannst du verschiedene Bildgebungsverfahren und ihre gemessenen Signale charakterisieren sowie geeignete Ansätze zur Gewinnung materialspezifischer Bilder für gegebene Messsysteme auswählen und deren Grenzen einschätzen.5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3026Quark-Gluon-Plasma: Untersuchung eines extremen Aggregatzustands am LHCNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst Dich mit dem Quark-Gluon-Plasma, einem extremen Aggregatzustand der Materie, wie er in Schwerionenkollisionen am LHC entsteht. Am Ende kannst Du zentrale Messgrößen, Analyseverfahren und Modellansätze zur Charakterisierung dieses Zustands beschreiben und exemplarisch anwenden.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2278Rechnergestützte Physik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende numerische Methoden zur Lösung von gewöhnlichen und einfachen partiellen Differentialgleichungen sowie zugehörige Techniken der numerischen Mathematik (Integration, Differentiation, Gleichungslöser, Lineare Algebra, Anpassung von Daten). Am Ende kannst du diese Methoden in verschiedenen Programmiersprachen implementieren, Differentialgleichungen klassifizieren und für physikalische Probleme passende Differentialgleichungen aufstellen und numerisch lösen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2057Starke Wechselwirkung in BeschleunigerexperimentenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die experimentellen und theoretischen Grundlagen der starken Wechselwirkung (QCD) im Kontext von Beschleunigerexperimenten. Am Ende verstehst du, wie Hadronproduktion und Jets in e+e-, ep- und pp/p anti-p-Streuung entstehen, wie man Eventshapes und Jet-Algorithmen anwendet und wie QCD-Kopplungskonstanten und Fragmentationsmodelle experimentell bestimmt werden.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2254Supraleitung und Tieftemperaturphysik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst du die grundlegenden Phänomene, Theorien und Anwendungen der Supraleitung kennen. Du verstehst sowohl phänomenologische Beschreibungen (London, Ginzburg–Landau) als auch zentrale Aspekte der BCS-Theorie und kannst Eigenschaften von Typ-I- und Typ-II-Supraleitern sowie deren Relevanz für Anwendungen erläutern.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2031Synthetische Biologie 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Grundlagen der synthetischen Biologie mit Fokus auf synthetische Gen-Schaltungen. Du lernst molekularbiologische Grundlagen, quantitative Methoden zur Beschreibung von Genexpression und dynamische Eigenschaften von biologischen Systemen kennen. Am Ende kannst du einfache Genschaltkreise verstehen und Genregulation quantitativ beschreiben.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2228TeilchenoszillationenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die quantenmechanischen Grundlagen und experimentellen Aspekte von Teilchenoszillationen kennen, angefangen bei neutralen Mesonen und CP‑Verletzung bis zu Neutrinooszillationen in zwei und drei Flavours. Am Ende kannst du Formalismen wie PMNS/CKM anwenden, Unterschiede zwischen Mesonen- und Neutrinooszillationen beurteilen und experimentelle Nachweismethoden sowie offene Fragestellungen einordnen.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2210Theoretische FestkörperphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu bekommst eine kompakte Einführung in die Theoretische Festkörperphysik: von Symmetrien und Kristallstrukturen über Gittervibrationen und elektronische Leitung bis zu wechselwirkenden Elektronensystemen. Am Ende kannst Du einfache Modelle zur Struktur, Dynamik und zu Phasenübergängen kondensierter Materie mathematisch beschreiben und berechnen.10 ECTSläuft dieses SemesterPH1001Theorie offener QuantensystemeNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du die Theorie offener Quantensysteme kennen. Du kannst am Ende grundlegende Beschreibungsgleichungen für Systeme, die mit einer Umgebung wechselwirken, angeben und wichtige Unterschiede zwischen stochastischen Gleichungsformen erklären.5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3023Theorie und Anwendung einfacher Lie-AlgebrenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Grundlagen und Beispiele einfacher und halbeinfacher Lie-Algebren sowie ihre Darstellungen. Am Ende kennst du Klassifikation durch Wurzelsysteme und Dynkin-Diagramme, verstehst höchste Gewichte für Darstellungen und die vollständige Klassifikation reeller und komplexer Clifford-Algebren.5 ECTSläuft dieses SemesterPH2136Vom Hall-Effekt zur QuantenphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3058Wesentliche Konzepte in der theoretischen BiophysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSläuft dieses SemesterNAT3004(Effektive) Quantenfeldtheorie in gekrümmten RaumzeitenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit Quantenfeldtheorie in gekrümmten Raumzeiten. Am Ende kannst Du Quanteneffekte in Gravitationsfeldern abschätzen und verstehst Phänomene wie die Hawking-Strahlung sowie die dazugehörigen Beispielrechnungen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3047Aktuelle Themengebiete der Oberflächen- und NanowissenschaftenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst aktuelle Themen der Oberflächen- und Nanowissenschaften kennen, von grundlegenden Konzepten bis zu aktuellen Forschungsthemen. Am Ende kannst du die vermittelten physikalischen Methoden und Konzepte erklären, auf konkrete Fragestellungen anwenden und in wissenschaftlichen Diskussionen begründet vertreten.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2072Analyse von neuartigen funktionellen Materialien mit Synchrotronstrahlung: Techniken und AnwendungenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst einen umfassenden Überblick über moderne, photonbasierte Methoden—insbesondere solche mit Synchrotronstrahlung—zur Untersuchung funktionaler Materialien. Am Ende kannst du die physikalischen Grundlagen der Synchrotronstrahlung und die experimentellen Techniken (z. B. Röntgenstreuung, Absorptionsspektroskopie, Photoelektronenspektroskopie, zeitaufgelöste Messungen) erklären und ihren Informationsgehalt für strukturelle, elektronische und magnetische Fragestellungen einschätzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2134Angewandte Multi-Messenger-Astronomie 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDas Modul führt in die Multi‑Messenger‑Astronomie mit Schwerpunkt auf hochenergetischen Prozessen (Neutrinos, Gamma‑ und kosmische Strahlung im MeV–EeV‑Bereich) ein. Du lernst, große Datenmengen mit statistischen und rechnergestützten Methoden zu analysieren und Beobachtungen verschiedener Instrumente zu kombinieren. Am Ende kannst du wichtige Ergebnisse des Fachgebiets nachvollziehen und grundlegende Methoden der Statistik, Datenanalyse und Softwareentwicklung praktisch anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2282Angewandte Plasmaphysik: Große Wirbel (Zonal flows und andere Strukturen) in Kernfusionsreaktoren, auf dem Jupiter, in Klima und AstrophysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie sich großskalige Strukturen wie Zonal Flows in turbulenten Systemen bilden – am Beispiel von Fusionsplasmen, aber auch in planetaren und astrophysikalischen Kontexten (z. B. Jupiter, Erdatmosphäre). Am Ende kannst du die relevanten Grundgleichungen und Mechanismen beschreiben sowie ihre Bedeutung für Wärmetransport und Selbstorganisation einschätzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2233Angewandte QuantenmechanikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDieses Modul behandelt angewandte Quantenmechanik mit Schwerpunkt auf Grundlagen und Anwendungen im Bereich Quanteninformation. Am Ende des Moduls kannst Du die zentralen Konzepte der Quantenmechanik verstehen und auf Probleme der Quantenberechnung und -information anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2205Angewandte Supraleitung 2: von supraleitenden Quantenschaltkreisen zu Quantenoptik mit MikrowellenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst du die Physik supraleitender Quantenschaltkreise kennen und wie sie für Quanteninformation, Quantensimulation und Quantensensorik mit Mikrowellen eingesetzt werden. Am Ende kannst du die wesentlichen Bausteine (Resonatoren, Quantenbits, Schaltkreis-QED) erklären und Grundlagen der Quantenkommunikation und propagierenden Quantenmikrowellen beschreiben.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2145Astrophysik außerhalb der GalaxieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Methoden und Messverfahren zur Untersuchung von Objekten außerhalb unserer Galaxie kennen. Am Ende kannst du beispielhaft erläutern und anwenden, wie man z. B. Entfernungen zu Galaxien bestimmt, Sternentstehungsraten abschätzt und Massen supermassereicher schwarzer Löcher misst.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2206Astroteilchenphysik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Zusammenhänge zwischen Kosmologie und Teilchenphysik: von Grundlagen des Standardmodells und der Kosmologie über beobachtbare Eigenschaften des Universums bis zu aktuellen Fragen wie dunkler Materie, Neutrinophysik, kosmischer Strahlung und Gravitationswellen. Am Ende kannst du Schlüsselbeobachtungen (CMB, primordialen Nukleosynthese, großräumige Strukturen) mit Teilchenphysik verknüpfen und Kandidaten sowie Nachweismethoden für dunkle Materie diskutieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2074Beobachtende AstrophysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst einen breiten Einblick in beobachtende Zugänge zum Universum: Teleskope, Experimente und Methoden von Radio bis Gamma, Neutrinos, kosmische Strahlung, Meteoriten und Gravitationswellen. Am Ende kannst du physikalische Prozesse in kosmischen Objekten den passenden Beobachtungsmethoden zuordnen und Instrumente sowie typische astrophysikalische Fragestellungen einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2114Beobachtende KosmologieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen der modernen Kosmologie: von den grundlegenden Gleichungen der allgemeinrelativistischen Kosmologie über Expansion, Urknall und Rekombination bis hin zu Dunkler Materie, Dunkler Energie und der Entwicklung großskaliger Strukturen. Am Ende kannst Du kosmologische Konzepte benennen, die Messung kosmologischer Parameter verstehen und die wichtigsten Argumente für Dunkle Materie und Dunkle Energie erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2199Biophysik der Zelle 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst physikalische Grundlagen und moderne Methoden zur Untersuchung von Zellen und zellulären Prozessen. Schwerpunkte sind optische und fluoreszenzbasierte Mikroskopieverfahren, die Physik des Hörens, Eigenschaften biologischer Membranen sowie Aufbau von Viren und Grundlagen der Immunologie. Am Ende kannst du die Funktionsweisen der behandelten Methoden und Systeme erklären und ihre experimentellen Zugänge einschätzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2014Brennstoffzellen in der EnergietechnikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalisch‑chemischen Grundlagen, Bauprinzipien und energetischen Aspekte von Brennstoffzellen kennen. Am Ende kannst du Wirkungsgrade und Verluste abschätzen, das Prinzip verschiedener Zelltypen erklären und Vor‑ bzw. Nachteile unterschiedlicher Brennstoffe beurteilen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2068Chemie der biomedizinischen Bildgebung für PhysikerNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die chemischen Grundlagen von Kontrastmitteln für verschiedene biomedizinische Bildgebungsverfahren (CT, MRT, PET, Mikroskopie) kennen. Am Ende kannst du die Funktionsweise und chemischen Eigenschaften der besprochenen Kontrastmittel ableiten und ihre Eignung für spezifische Bildgebungsaufgaben beurteilen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2226Computerbasierte MaterialphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst moderne theoretische Methoden der computerbasierten Materialphysik kennen und anzuwenden. Im Mittelpunkt stehen Dichtefunktionaltheorie und ab-initio-Molekulardynamik zur mikroskopischen Beschreibung physikalischer und chemischer Eigenschaften realer Materialien. Am Ende kannst du die Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen dieser Verfahren einschätzen und einfache Rechnungen an Materialsystemen selbstständig durchführen und interpretieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2289Computergestützte Methoden in der VielteilchenphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst computerbasierte Methoden zur Untersuchung von Vielteilchensystemen kennen, von numerischen Algorithmen bis zu maschinellen Lernverfahren. Am Ende kannst du typische Algorithmen anwenden und die zugrundeliegenden Konzepte verstehen und beurteilen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2264Computing in und mit biologischen SystemenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie biologische Systeme Informationen speichern, verarbeiten und übertragen. Das Modul vermittelt Konzepte von Information und Berechnung in lebenden Systemen sowie bio-inspirierte Rechenparadigmen und biomolekulare Ansätze. Am Ende kannst Du biologische Informationsverarbeitung erklären und die Anwendung molekularer und zellulärer Mechanismen in Rechen- und Robotiksystemen einschätzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3050DatenanalyseNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Grundlagen und Methoden der Datenanalyse kennen und anzuwenden, insbesondere statistische Konzepte und probabilistische Ansätze zur Auswertung von Mess- und Experimentaldaten. Am Ende kannst Du Datenanalyseergebnisse präsentieren und die zugrundeliegenden Erkenntnisse selbständig diskutieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2221Detektoren für die Kern- und TeilchenphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du Aufbau und Funktionsweise moderner Teilchendetektoren kennen, wie sie bei großen Experimenten am CERN, an kleineren Beschleunigern und in der Astrophysik eingesetzt werden. Du verstehst die Wechselwirkungsprozesse geladener und neutraler Teilchen mit Materie und wie diese Prozesse die Eigenschaften von Detektoren bestimmen. Darauf aufbauend werden Detektoren zur Orts-, Impuls- und Energiemessung sowie zur Teilchenidentifizierung vorgestellt; außerdem werden die Signalverarbeitung und die Erfassung großer Datenmengen behandelt.3 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3010Effektive FeldtheorienNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst Dich mit effektiven Feldtheorien. Am Ende kannst Du die in den Lernzielen beschriebenen Kompetenzen auf der dort angegebenen Erkenntnisstufe nachvollziehbar anwenden und erklären.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2122Einführung in die FlavorphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2268Einführung in die FPGA-ProgrammierungNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen der FPGA-Programmierung: digitales Design, Programmierung in VHDL, erste Anwendung von XILINX-Designwerkzeugen (z. B. Vivado) und Grundlagen der digitalen Simulation und Verifizierung. Am Ende kannst du einfache digitale Schaltungen in VHDL entwerfen, mit XILINX-Tools arbeiten und Simulationen zur Verifikation nutzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3028Einführung in die KristallographieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Beschreibung, Struktur und Eigenschaften kristalliner Festkörper. Du lernst Symmetrie, Raumgruppen und Kristallchemie kennen, erfährst typische Abweichungen vom idealen Kristallbau sowie experimentelle Methoden (z. B. Röntgen- und Neutronenbeugung) zur Bestimmung der Realstruktur und die Verbindung zwischen Kristallsymmetrie und makroskopischen Eigenschaften.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2295Einführung in die KristallzüchtungNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine systematische Einführung in die Kristallzüchtung: von thermodynamischen Grundlagen über Phasendiagramme bis zu konkreten Züchtungsverfahren für Einkristalle und Dünnfilme. Am Ende kannst du thermodynamische Zusammenhänge erklären, Phasendiagramme interpretieren und geeignete Züchtungsmethoden sowie metallurgische Untersuchungsverfahren ableiten.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2144Einführung in die QCDNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2042Einführung in die theoretische AstrophysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende Konzepte der theoretischen Astrophysik, von der Struktur und Dynamik kompakter Objekte über Sterne bis zu Galaxien und Galaxienhaufen. Am Ende kannst du die physikalischen Prinzipien (Gravitation, Hydrodynamik, Strahlungstransport, Zustandsgleichungen) anwenden, einfache Skalierungsrelationen ableiten und astrophysikalische Beispiele wie Weiße Zwerge, Sternentwicklung, Akkretion und Stoßfronten beschreiben.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2080Einführung in exotische Zustände in der hadronischen PhysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst Dich mit exotischen Zuständen in der hadronischen Physik. Am Ende kannst Du grundlegende Eigenschaften starker Wechselwirkung und Merkmale bestimmter Hadronenspektren verstehen und kennst wichtige experimentelle Techniken zur Beobachtung exotischer Zustände.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3056Elektronen in niedrig-dimensionalen StrukturenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie sich Elektronen in Festkörpern verhalten, wenn ihre Bewegungsfreiheit auf wenige Dimensionen beschränkt ist. Das Modul behandelt Bandstruktur, Quanten- und Oberflächenzustände, Nanostrukturen (Quantenfilme, -drähte, -punkte), experimentelle Methoden und Transportphänomene bis hin zu Coulomb-Blockade und quantisierten Transporteffekten.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2284Elementare Prozesse in molekularen SystemenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst du elementare elektronische, energetische und protonischen Prozesse in molekularen Systemen auf quantenmechanischer Grundlage zu beschreiben. Am Ende kannst du Übergangsprozesse (strahlend und strahlungslos), Energietransfer, Elektron- und Protontransfer sowie Einflussfaktoren wie Reorganisation und Unordnung qualitativ und quantitativ analysieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2187Energie-Materialien 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, welche funktionalen Materialien in Energietechnik und Energiespeicherung eingesetzt werden, wie sie gestaltet werden und welche Methoden zu ihrer Charakterisierung dienen. Am Ende kannst du wichtige Materialklassen einschätzen, Designprinzipien zur Steuerung ihrer Funktion erklären und gängige Analyseverfahren vergleichen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2207Entstehung und Nachweis von GravitationswellenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie und die Entstehung sowie den Nachweis von Gravitationswellen. Am Ende kannst du tensorielle Methoden und die linearisierte Feldtheorie anwenden, typische Gravitationsquellen und deren Signale beschreiben sowie Funktionsprinzipien verschiedener Detektortypen erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2128Erneuerbare Energie: Umwandlung mit Hilfe von SonnenlichtNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3053Erneuerbare EnergienNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2160Explodierende SterneNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Beobachtungen, Klassifikation und die physikalischen Grundlagen von Sternexplosionen (Supernovae) kennen. Am Ende kannst Du die wichtigsten Explosionstypen und ihre physikalischen Ursachen beschreiben, einfache Abschätzungen zu relevanten Größenordnungen durchführen und beurteilen, welche Informationen elektromagnetische Signale, Neutrinos und Gravitationswellen liefern.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2078Farbige Schleifen: Einführung in die Quantenchromodynamik und SchleifenrechnungenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Quantenchromodynamik (QCD) und in Rechnungen mit Schleifenintegralen. Am Ende kannst Du grundlegende Konzepte der QCD verstehen und einfache Schleifenrechnungen bzw. zugehörige Divergenzstrukturen und physikalische Konsequenzen qualitativ und rechnerisch nachvollziehen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2267Feldtheoretische Methoden in der Physik kondensierter MaterieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst feldtheoretische Methoden und Paradigmen, die in der modernen Festkörperphysik zentral sind. Am Ende kannst du Feldtheorie-Techniken auf Probleme der kondensierten Materie anwenden und verstehst die Physik von Fermi-Flüssigkeiten, eindimensionalen Luttinger-Liquids, Supraleitern/Superfluiden und Quanten-Hall-Flüssigkeiten.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2244Fortgeschrittene Allgemeine RelativitätstheorieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die theoretischen Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie, die wichtigsten Methoden zur Beschreibung gekrümmter Raumzeiten und ausgewählte physikalische Phänomene. Am Ende kannst du die grundlegenden Rechnungen der Feldgleichungen und Beispiele physikalischer Anwendungen nachvollziehen und selbständig auf Übungsprobleme anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3046Fortgeschrittene Methoden in Collider-PhysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst Dich mit analytischen und numerischen Methoden zur Berechnung von Prozessen in der Collider-Physik. Themen sind u. a. virtuelle Amplituden, Infrarotdivergenzen, Subtraktionsverfahren sowie Resummation und Grundlagen von Parton-Showers. Am Ende kannst Du moderne Techniken zur Berechnung von QCD-Amplituden anwenden, die Struktur iterierter Integrale und Mehrfachpolylogarithmen beschreiben sowie IR-Probleme und Resummation verstehen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3040Fortgeschrittene Methoden in der Quanten-VielteilchenphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du fortgeschrittene theoretische Methoden der Quanten-Vielteilchenphysik kennen. Am Ende kannst Du zentrale Techniken für exakt lösbare Modelle, topologische Phasen und quantendynamische Darstellungen anwenden und einschätzen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2297Fortgeschrittene Methoden in der Theorie von StreuamplitudenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du fortgeschrittene Methoden der Theorie von Streuamplituden kennen. Am Ende kannst Du die behandelten theoretischen Techniken auf Probleme in der Streuamplitudentheorie anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2320Fortgeschrittene QuantenfeldtheorieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit fortgeschrittenen Methoden der Quantenfeldtheorie: Unitarität, Renormierung nicht-abelscher Eichtheorien, Infrarotdivergenzen, effektive Wirkungen, spontane Symmetriebrechung und Anomalien sowie mit quantisierten Spin-1- und Spin-2-Feldern. Am Ende kannst du diese Konzepte und Rechenmethoden anwenden, z.B. zur Berechnung von Streuprozessen, Schleifenkorrekturen und effektiven Feldtheorien.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2185Fortgeschrittene Quantenfeldtheorie IINoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu vertiefst Methoden und Konzepte der Quantenfeldtheorie auf fortgeschrittenem Niveau. Am Ende kannst du die behandelten Techniken auf komplexe feldtheoretische Fragestellungen anwenden und die zugehörigen Rechnungen nachvollziehen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3055Fortgeschrittene QuantenmechanikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst fortgeschrittene Methoden der Quantenmechanik: zeitabhängige Störungstheorie, Streutheorie und Systeme identischer Teilchen. Am Ende kannst du Übergangswahrscheinlichkeiten (Fermis goldene Regel) ableiten und berechnen, Streuamplituden und Wirkungsquerschnitte bestimmen sowie Resonanzen und Lebensdauern von Zuständen analysieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH0024Fortgeschrittene Themen in der QFT: von nicht-perturbativen Phänomenen zu GravitationNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit nicht-perturbativen Effekten in der Quantenfeldtheorie (Solitonen, Instantons, Anomalien) und mit QFT in gekrümmten Raumzeiten (Unruh-, Hawking-Effekt, Entropie, Grundlagen der Quantenfeldtheorie in der Inflation). Am Ende kannst du die relevanten nicht-perturbativen Phänomene beschreiben und Modelle für Teilaspekte der QFT in starken Gravitationsfeldern aufbauen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3005Fortgeschrittene Themen in der QuanteninformationstheorieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit fortgeschrittenen Themen der Quanteninformationstheorie: von grundlegenden Konzepten über Quantenkommunikation und Verschränkung bis zu Quantencomputing, klassischer Simulation und Verifizierung von Quantenprozessoren. Am Ende kannst Du die behandelten Konzepte anwenden und die wesentlichen Probleme bei Simulation und Verifizierung einschätzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3011FusionsforschungNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu bekommst eine Einführung in die Fusionsforschung mit Schwerpunkt Magnetfusion. Das Modul erklärt Grundlagen der Kernfusion, unterschiedliche magnetische Einschlusskonzepte (z. B. Spiegel, Pinch, Tokamak, Stellarator), Heizung und Diagnostik von Plasmen sowie aktuelle Forschungsergebnisse. Am Ende kannst du die grundlegenden Fusionsprozesse, die wichtigsten Einschlusskonzepte und die relevanten Methoden zur Heizung und Diagnostik beschreiben.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2196Gasdetektoren: Theorie und PraxisNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalischen Grundlagen und praktischen Anwendungen gasförmiger Teilchendetektoren. Am Ende kannst Du Wechselwirkungen von Teilchen mit Materie erklären, grundlegende Detektorgeometrien und Betriebsprinzipien gasförmiger Detektoren beschreiben sowie ihre Grenzen und Einsatzgebiete beurteilen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2208Grundlagen der Oberflächen- und NanowissenschaftenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende Konzepte der Oberflächen- und Nanowissenschaften: Struktur und Analyse von Oberflächen, elektronische, chemische und vibrationale Eigenschaften sowie elementare Prozesse wie Adsorption, Diffusion und Oberflächenreaktionen. Am Ende kannst du verschiedene nanoskalige Objekte und Herstellungsmethoden (top-down, bottom-up, Self-Assembly) beschreiben und ihre Anwendungen in Katalyse, Elektronik und Spintronik erläutern.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2071Gruppentheorie in der PhysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Gruppentheorie mit Fokus auf Anwendungen in der Teilchenphysik. Am Ende kannst du zentrale Begriffe und Sätze der Gruppentheorie anwenden, Darstellungen von SU(2), SU(3) und der Lorentzgruppe einordnen sowie Charaktertafeln und Gewichtdiagramme konstruieren.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2116Hadronen an Beschleunigern und astrophysikalische Observablen 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie Hadronen (stark wechselwirkende Teilchen) in Beschleunigerexperimenten und in astrophysikalischen Prozessen untersucht werden. Am Ende kannst Du experimentelle Signaturen und Messmethoden für Hadroneneigenschaften in heißem und dichtem Kernmaterie beschreiben und ihre Relevanz für astrophysikalische Observablen erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2301Halbleiter-Quanten-BauelementeNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3006Halbleiter-QuantenelektronikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul beschäftigst Du Dich mit Grundlagen und Anwendungen der Quantenelektronik in Halbleitern. Am Ende kannst Du die behandelten Konzepte anhand von Rechenaufgaben anwenden und verstehst die in den Lernzielen geforderten Kompetenzen auf der angegebenen Erkenntnisstufe.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2290Halbleiterelektronik und Photonische BauteileNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Grundlagen und Funktionsweise von elektronischen und optoelektronischen Bauelementen auf Halbleiterbasis sowie deren Realisierung kennen. Am Ende kannst du die physikalischen Prinzipien, typische Kennlinien und Anwendungsbereiche wichtiger Bauelemente der Mikro- und Optoelektronik beschreiben und bewerten.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2171Hochauflösende Astronomie: Adaptive Optik und Optische InterferometrieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst du, wie man optische Instrumente und Techniken einsetzt, um astronomische Bilder mit hoher Auflösung zu gewinnen. Schwerpunkt sind adaptive Optik zur Kompensation atmosphärischer Störungen sowie optische Interferometrie zur Apertursynthese und präzisen Astrometrie; am Ende verstehst du die zugrundeliegende Optik, die Funktionsweise der Verfahren und deren Anwendung zur Bildrestauration und Datenanalyse.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2059Individuelles Anerkennungsmodul SpezialfachNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefachkein Termin dieses SemesterPH20001Individuelles Anerkennungsmodul SpezialfachNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefachkein Termin dieses SemesterPH20002Individuelles Anerkennungsmodul Spezialfach KTANoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefachkein Termin dieses SemesterPH20003Individuelles Anerkennungsmodul Spezialfach KTANoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefachkein Termin dieses SemesterPH20005Individuelles Anerkennungsmodul Spezialfach KTANoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefachkein Termin dieses SemesterPH20004Individuelles Anerkennungsmodul Spezialfach KTANoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefachkein Termin dieses SemesterPH20006Intelligente MaterialienNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende Eigenschaften intelligenter Materialien kennen, insbesondere solche, die für Energie- und Datenspeicheranwendungen relevant sind. Das Modul stellt Materialklassen wie piezoelektrische, thermoelektrische, ferro-/multiferroische und magnetoresistive Materialien vor, erläutert Prinzipien ihrer Funktion und zeigt geeignete experimentelle Charakterisierungsmethoden. Am Ende kannst du die Materialien bewerten und die für ihre Leistungsfähigkeit entscheidenden Eigenschaften sowie passende Untersuchungsverfahren benennen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2313Kinetik und nichtideale MHD-Phänomene im HochtemperaturplasmaNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3051Konzepte für Experimente an zukünftigen Collidern 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Konzepte und Methoden für Experimente an zukünftigen Hadroncollidern. Das Modul behandelt statistische Auswertungsmethoden, Verfahren zur Teilchenidentifikation, Grundlagen der Ausleseelektronik und moderne Triggersysteme. Am Ende kannst Du Daten statistisch analysieren, Rekonstruktions- und Identifikationsalgorithmen anwenden sowie einfache Ausleseschaltungen und Triggerkonzepte entwerfen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3030Konzepte moderner Sensoren zum StrahlungsnachweisNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalischen Grundlagen und technischen Konzepte moderner Strahlungs- und Teilchendetektoren kennen. Am Ende kannst du die Prinzipien gängiger Nachweissysteme (z. B. Szintillatoren, Gasdetektoren, Siliziumdetektoren, Kalorimeter, Zeit- und Teilchenidentifikationsdetektoren) sowie deren Zusammenspiel zur Rekonstruktion von Ereignissen beschreiben.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2293Konzepte moderner Statistik und Data Analytics in der TeilchenphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende statistische Konzepte und deren Anwendung in der Datenanalyse der Teilchenphysik. Aufbauend auf Wahrscheinlichkeitsprinzipien und Entropiemaximierung werden Methoden wie Parameterschätzung, Korrekturverfahren (z. B. Unfolding) und das Bestimmen von Grenzwerten (Limits) vermittelt und an Beispielen angewendet.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2296Kosmologie und Strukturbildung 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Grundlagen und Techniken der kosmischen Inflation und der nichtlinearen Strukturbildung. Das Modul vermittelt, wie Inflation durch skalare Felder beschrieben wird, wie daraus die statistischen Eigenschaften der primordialen Dichteschwankungen folgen und wie schwach nichtlineare Strukturen bis hin zu gravitativen Kollaps und Bias quantitativ behandelt werden. Am Ende kannst du Inflationstheorien analysieren, Vorhersagen für Observablen ableiten und Methoden der Störungstheorie auf Strukturstatistiken anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3015Magnetische und elektronische MessverfahrenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu bekommst eine Einführung in die Physik und die technische Umsetzung moderner magnetischer Messverfahren. Nach Wiederholung der Magnetismus-Grundlagen lernst Du verschiedene Messmethoden kennen, ihre physikalischen Prinzipien und typische Laboraufbauten. Am Ende kannst Du geeignete Messaufbauten auswählen, die Auflösungsgrenzen bewerten und Wechselwirkungen zwischen Probe und Sensor erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2107MagnetisierungsdynamikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Dynamik von Spins und Magnetisierung in Festkörpern. Du lernst Bewegungsgleichungen für Einzelspins und die makroskopische Magnetisierung abzuleiten, ferromagnetische Resonanz und effektive Felder zu verstehen sowie Spinwellen und die Dynamik magnetischer Solitonen (Domänenwände, Wirbel, Skyrmionen) zu analysieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3017MagnetismusNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die verschiedenen Erscheinungsformen des Magnetismus — von isolierten Atomen bis zu korrelierten Elektronensystemen — sowie in Methoden zu ihrem Nachweis. Am Modulende kannst Du Zusammenhänge zwischen Magnetisierung, magnetischem Feld und Induktion erklären, magnetische Materialeigenschaften bewerten und grundlegende magnetische Ordnungsphänomene und Phasenübergänge einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2033Magnetohydrodynamische Phänomene - eine EinführungNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in magnetohydrodynamische Phänomene. Am Ende kannst du die grundlegenden Prinzipien und typische Problemstellungen der Magnetohydrodynamik nachvollziehen und anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2037Maschinelles Lernen auf der atomaren SkalaNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie maschinelles Lernen auf atomare Systeme (Moleküle, Festkörper) angewendet wird: von Datengenerierung mit DFT/Quantenchemie über geeignete atomistische Deskriptoren bis zu maschinell erlernten interatomaren Potentialen und Hamiltonian-Lernen. Am Ende kannst du Datensätze analysieren, passende Darstellungen auswählen, ML-Modelle trainieren und bewerten sowie ein eigenes atomistisches ML-Projekt durchführen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3048Materialphysik auf atomarer Skala 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie Atome in Festkörpern angeordnet sind und sich bewegen, und wie diese mikroskopischen Eigenschaften makroskopische Materialeigenschaften bestimmen. Am Ende kannst du Kristallstrukturen und Symmetrien analysieren, Punktdefekte sowie einfache statistisch-thermodynamische Modelle verstehen und Phasendiagramme interpretieren bzw. aus mikroskopischen Parametern ableiten.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2218Materialphysik auf atomarer Skala 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul untersuchst Du die Anordnung und Bewegung von Atomen in Festkörpern mit Schwerpunkt auf oszillatorischer (Phononen) und diffusiver Dynamik. Am Ende kannst Du atomare Bewegungsgleichungen lösen, Phononendispersionen und Zustandsdichten interpretieren sowie grundlegende Diffusionsmechanismen und ihre Modellierung anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2219Messbare Signale von kollabierenden und explodierenden SternenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine theoretische und phänomenologische Einführung in die Multimessenger-Astrophysik kollabierender und explodierender Sterne. Du lernst die Entstehung, Eigenschaften und Beobachtung von Neutrino- und Gravitationswellensignalen sowie deren Messmethoden kennen und kannst am Ende erklären, welche Informationen diese Signale über Sternexplosionen liefern.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3022Methoden und Datenanalyse in der Biophysik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du Methoden der Datenanalyse und typische Messprozesse in der Biophysik kennen. Du übst Statistik, Fehleranalyse, Rauschbetrachtung, Datensampling und -filterung sowie Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie (AFM) und einfache Bayes-Statistik, so dass Du Messdaten kritisch bewerten und grundlegende Analyseaufgaben selbstständig durchführen kannst.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2251Methoden und Datenanalyse in der Biophysik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2257Moderne Aspekte des MagnetismusNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2280Moderne Experimente mit Kernen, Teilchen und NeutronensternenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie Materie unter extremen Bedingungen, beispielhaft an Neutronensternen, aufgebaut ist und welche experimentellen Methoden heute zur Untersuchung von Kernen, leichten Baryonen und starken Wechselwirkungen eingesetzt werden. Am Ende kannst du das Zusammenspiel der vier fundamentalen Wechselwirkungen in solchen Systemen analysieren und bist vorbereitet, an modernen Experimenten in Teilchen- und Kernphysik an Großforschungszentren mitzuwirken.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3014Modernes Deep Learning in der PhysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3008Molekulardynamik-SimulationenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie molekulare Simulationen aufgebaut, durchgeführt und ausgewertet werden. Nach dem Modul kannst du Simulationen mit Methoden wie Molekulardynamik, Monte Carlo und Brown'scher Dynamik planen, selbstständig durchführen und thermodynamische sowie kinetische Größen auswerten.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2019Musterbildung und Dynamik in Nichtgleichgewichts-SystemenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie in nichtgleichgewichtigen Systemen räumliche und zeitliche Muster entstehen und sich verändern. Am Ende kannst du Stabilitätsanalysen durchführen, typische Muster- und Dynamiktypen erklären sowie numerische Methoden zur Untersuchung solcher Systeme einsetzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3019Nano- und OptomechanikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Aufbau, Funktionsweise und Design von mechanischen Resonatoren sowie von NEMS- und optomechanischen Detektoren. Am Ende kannst du verschiedene Gerätetypen und deren Vor-/Nachteile beschreiben, die wichtigsten Wechselwirkungen zwischen Resonator und Detektor modellieren und einfache Experimente zur Messung optomechanischer Effekte planen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2255NanoplasmonikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalischen Grundlagen und Technologien nanophotonischer Metallsysteme und Nanostrukturen. Schwerpunkte sind die Licht–Materie-Wechselwirkung an Metall–Dielektrikum-Grenzflächen, Erzeugung und Detektion von Oberflächenplasmonpolaritonen sowie plasmonische Wellenleiter und Nanopartikel. Am Ende kannst du Dispersionsrelationen ableiten, Erzeugungs- und Nachweismethoden nennen und grundlegende Herstellungs- und Anwendungsaspekte einschätzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2173Nanoscience mittels RastersondenmikroskopieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Grundlagen und Anwendungen der Rastersondenmikroskopie (z. B. AFM, STM) kennen. Am Ende kannst du verschiedene Messmoden unterscheiden, experimentelle Aufbauten skizzieren und grundlegende messpraktische Fragestellungen diskutieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2140Nanostrukturierte, Weiche Materialien 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Grundlagen und aktuelle Themen zu nanostrukturierten, weichen Materialien mit Fokus auf Mehrkomponenten‑Systeme, biologische sowie optische und elektrische Eigenschaften. Am Ende kannst du Aufbau, Stabilitätsmechanismen und funktionelle Eigenschaften von Emulsionen, Schäumen, biologischen Membranen, Polymeren, Gelen, Metall‑Polymer‑Kompositen, photonischen Kristallen und deren Relevanz für Energiespeicherung und -umwandlung beurteilen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2049Neutrinos und gesellschaftliche AnwendungenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Grundlagen der Neutrino-Physik und ihre Anwendungen in Gesellschaft und Technik kennen, z.B. Reaktor- und Geo-Neutrinos sowie Überwachungs- und Kommunikationsszenarien. Am Ende kannst Du physikalische Konzepte und aktuelle Anwendungen von Neutrinos beschreiben und einschätzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2305Nichtgleichgewichtsdynamik von QuantenvielteilchensystemenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3038Nichtlineare Dynamik und komplexe Systeme 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie sich Selbstorganisation und Musterbildung in räumlich ausgedehnten, dissipativen Systemen mathematisch beschreiben lassen. Schwerpunkte sind Reaktions‑Diffusions‑Systeme (Wellen, Pulse, Spiralwellen, Turing‑Strukturen) und gekoppelte Oszillatoren (Kuramoto‑Übergang, komplexe Ginzburg‑Landau‑Gleichung) sowie die Simulation und Klassifikation der entstehenden Muster.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2028Nukleare AstrophysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie und wo im Universum Elemente gebildet werden, von Kohlenstoff bis Eisen und darüber hinaus. Du verstehst die physikalischen Grundlagen von Kernreaktionen in Sternen, die Zeitabhängigkeiten bei explosiven Ereignissen und wie Kernenergie die Struktur von Sternen beeinflusst.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2258Numerische Methoden zur DatenanalyseNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2222Optische Spektroskopie von Halbleiter-Nanomaterialien und NanostrukturenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst optische Spektroskopie als Werkzeuge zur Untersuchung von Halbleiter-Nanomaterialien und -Nanostrukturen kennen. Am Ende kannst du die grundlegenden spektroskopischen Methoden beschreiben, ihre physikalischen Konzepte einordnen und Ergebnisse kritisch diskutieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2291Photochemische Energieumwandlung und künstliche PhotosyntheseNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2197Photonik und Ultrakurzzeitphysik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Quellen, Methoden und Anwendungen der Ultrakurzzeitphysik kennen, von Ultrakurzpulslasern über hohe Harmonische und Attosekundenpulse bis zu Synchrotrons und Freien Elektronenlasern. Am Ende kannst du grundlegende Erzeugungs- und Charakterisierungsmethoden ultrakurzer Lichtpulse sowie spektroskopische Techniken der Femto- und Attosekundenspektroskopie beschreiben und aktuelle Forschungsanwendungen einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2159Physik der GeneNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst du die physikalischen Eigenschaften von DNA und RNA kennen — von Thermodynamik und Sekundärstruktur bis zu Topologie, Polyelektrolytverhalten und den physikalischen Aspekten von Replikation, Transkription und Translation. Am Ende kannst du diese Konzepte auf biotechnologische, gentechnische und nanotechnologische Fragestellungen anwenden und einfache Rechnungen zu DNA-Struktur und Thermodynamik durchführen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2277Physik der Magnetresonanzbildgebung 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu vertiefst die physikalischen Grundlagen komplexerer MRI-Methoden. Nach dem Modul kannst du die Signalbildung und Kontrastmechanismen verstehen, MR-Pulssequenzen analysieren und moderne schnelle Bildgebungsverfahren sowie Methoden zur Messung von mikro- und makrovaskulärem Fluss erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2271Physik des StandardmodellsNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du, wie Streu- und Zerfallsprozesse im Rahmen des Standardmodells aus Feynman-Diagrammen berechnet werden. Du erwirbst Fertigkeiten in der Auswertung von Spin- und Polarisations­summen, der Behandlung von Strahlungskorrekturen in der QED sowie in grundsätzlichen Verfahren wie dimensionaler Regularisierung und dem Partonmodell für tiefinelastische Streuung.3 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3061Physik mit Neutronen 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du die Grundlagen und Anwendungen der Neutronenphysik für die Strukturuntersuchung von Materialien. Du erhältst Kenntnisse zur Erzeugung und zu Eigenschaften freier Neutronen sowie zu elastischer Neutronenstreuung, Kleinwinkelstreuung und Reflektometrie und kannst am Ende typische Neutronenstreudaten interpretieren und Instrumente verstehen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2053Physik mit Neutronen 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du Einsatz und Auswertung verschiedener Neutronenstreu-Methoden kennen, speziell für quasielastische und magnetische Streuung sowie Anwendungen wie Neutronenleiter, Polarisation, ultrakalte Neutronen und Anwendungen in Medizin und Industrie. Am Ende bist Du in der Lage, magnetische Wirkungsquerschnitte und elastische magnetische Streudaten zu verstehen, Magnon-Dispersionen zu messen und zu interpretieren sowie Prinzipien von Polarisationsanalyse und UCN-Anwendungen zu erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2054Physik mit Positronen 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul vertiefst du experimentelle Methoden der Positronenphysik, insbesondere spektroskopische Techniken zur Untersuchung von Elektronenimpulsverteilungen, Defekten und Oberflächen. Du lernst, wie man Fermi-Flächen und Elementkonzentrationen bestimmt, spinaufgelöste Messungen durchführt und Grundlagenexperimente zu Positronium, Positronium-Ionen sowie Anti-Wasserstoff beschreibt.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2076Physik und Chemie funktionaler GrenzflächenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst physikalische und chemische Eigenschaften funktionaler Grenzflächen kennen und kannst experimentelle Methoden zur Untersuchung solcher Systeme vorschlagen sowie die Auswirkungen von Oberflächenzuständen und Bandverformungen erklären. Am Ende kannst du Fallstudien aus der Literatur analysieren und einschätzen, wie organische Grenzflächen technische Systeme optimieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2166Physik unter extremen BedingungenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2243Physikalisch-chemische Grundlagen genetischer InformationsverarbeitungNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit den physikalisch-chemischen Grundlagen der Speicherung, Weitergabe und Instandhaltung genetischer Information. Im Modul lernst du energetische, thermodynamische und kinetische Aspekte von DNA/RNA kennen sowie die Mechanismen, die Topologie und Torsionsspannung von DNA beeinflussen. Am Ende kannst du diese Grundlagen auf biologische Prozesse wie Replikation, Reparatur und Regulation übertragen und experimentelle Befunde einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2154Plasmaphysik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu bekommst eine Einführung in die Plasmaphysik: Grundlagen, Vorkommen in Natur und technischen Anwendungen. Schwerpunkt sind elektro­n­stat­ische und elektromagnetische Wellen in Plasmen, ihre Nutzung zur Diagnostik und Heizung sowie nichtlineare Effekte. Du lernst außerdem kinetische Grundlagen, Herleitung der Flüssigkeitsgleichungen, Transportprozesse, Stoßzeiten und ambipolare Felder.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2036Polymerphysik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst weiterführende physikalische Konzepte zu Polymeren (Kunststoffen) kennen, z. B. Oberflächen und Grenzflächen, Dynamik in Schmelzen, dünne Filme, Blockcopolymere, Gele und elektrische Eigenschaften. Am Ende kannst Du diese Systeme physikalisch beschreiben, ihre Strukturen und Eigenschaften bewerten und typische experimentelle Methoden einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2047Präzisionsexperimente in der Teilchenphysik bei niedrigen EnergienNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit hochpräzisen Experimenten in der Teilchenphysik bei niedrigen Energien. Am Ende verstehst du, welche experimentellen Methoden eingesetzt werden, um Phänomene wie Neutrinomasse, elektrische Dipolmomente, WIMP-Suche oder Tests der Lorentz-Invarianz nachzuweisen, und kannst exemplarisch experimentelle Techniken und Sensitivitätsfragen erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2272Prüfung zu Einführung in DatenanalysetechnikenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2309Quanten-Computing mit supraleitenden Qubits: von der Fabrikation zu AlgorithmenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3033Quantendynamik und Spektroskopie, KlausurNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Methoden der zeitabhängigen Quantenmechanik und deren Anwendung in der Spektroskopie kennen. Das Modul vermittelt Konzepte wie Dichtematrixformalismus, Antworttheorie und Licht–Materie-Wechselwirkung sowie dynamische Spektroskopie. Am Ende kannst du die Methoden qualitativ beschreiben, ihre Anwendungsbereiche einschätzen und einfache Simulationen durchführen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterCH3335Quantenfehlerkorrektur und Fehlertoleranz für Computing und KommunikationNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3045Quantenfeldtheorie in gekrümmter RaumzeitNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDas Modul behandelt Grundlagen und Anwendungen der Quantenfeldtheorie in gekrümmter Raumzeit. Du lernst physikalische Effekte wie z.B. Hawking-Strahlung zu verstehen und die entsprechenden Rechnungen und Konzepte anzuwenden.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2156QuanteninformationNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDas Modul behandelt Grundlagen der Quanteninformation. Du lernst Konzepte und Methoden der Quantenberechnung und Quanteninformationstheorie kennen und kannst nach Abschluss grundlegende Prinzipien und Formalismen der Quanteninformation anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2237QuanteninformationNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen der Quanteninformationstheorie: Zustände und Operationen von Qubits, Verschränkung, einfache Quantenalgorithmen, Quantenmessung, Quantencodierung und Elemente der Quantenfehlerkorrektur. Am Ende kannst du grundlegende Konzepte wie Schmidt-Zerlegung, PPT-Kriterium, Choi-Jamiolkowski-Isomorphismus und einfache Quantenprotokolle anwenden und einfache Schaltkreise entwerfen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3035Quanteninformationsmethoden in der VielteilchenphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit quantenmechanischen Vielteilchensystemen und lernst, wie sich deren physikalische Eigenschaften aus Quantenkorrelationen (Verschränkung) ergeben. Ein Schwerpunkt sind Tensornetzwerkzustände wie Matrix Product States und Projected Entangled Pair States, mit denen Du Zustände beschreiben und numerisch variieren kannst. Am Ende kannst Du MPS konstruieren, variationale Algorithmen darauf aufbauen und grundlegende Phänomene wie topologische Ordnung und symmetriegeschützte Phasen verstehen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2269QuantenmagnetisumsNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst Dich mit theoretischen Aspekten von Quantenmagnetismus. Am Ende kannst Du zentrale Konzepte wie parton-Beschreibungen von quantenmagnetischen Zuständen, Quantum order by disorder und das SDW-Phasenbild des halbgefüllten Hubbard-Modells samt zugehörigen Anregungen erklären.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2310Quantenmechanik molekularer SystemeNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn dem Modul lernst Du quantenmechanische Modelle auf molekulare Systeme anzuwenden, um Zustände und Übergänge zu beschreiben. Am Ende kannst Du beispielsweise Pi-Elektronensysteme, harmonische und anharmonische Schwingungen, Born–Oppenheimer‑Trennung sowie einfache Vielelektronenbeschreibungen und Übergangs‑Raten für optische Prozesse analysieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2165Quantenmessverfahren in FestkörpersystemenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3049Quantenoptik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die grundlegenden Konzepte der Quantenoptik mit Schwerpunkt auf Licht–Materie-Wechselwirkung unter kohärenten und dekoherenten Bedingungen. Am Ende kannst du Vorgänge wie Rabi-Oszillationen, selbstinduzierte Transparenz und Solitonenausbreitung sowie grundlegende Laserfunktionsprinzipien und spektroskopische Methoden beschreiben und qualitativ erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2025Quantenoptik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit zeitlichen Eigenschaften von Lichtpulsen, mit grundlegenden Aspekten nichtklassischer Photonenstatistik sowie mit linearen und nichtlinearen Strahleigenschaften in Laserresonatoren. Am Ende kannst du Methoden zur Erzeugung kurzer und ultrakurzer Pulse erklären, Rauscheigenschaften von Licht einordnen sowie grundlegende nichtlineare Optik-Effekte und ihre experimentellen Umsetzung beschreiben.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2026QuantentechnologieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende Konzepte und Techniken der Quantentechnologie kennen, inkl. Quantenbits, Kontrolle und Dekohärenz. Am Ende kannst du typische Steuersequenzen für Qubits erklären und einschätzen, wie Implementierungen in verschiedenen Plattformen (z. B. supraleitende Qubits, Spin‑Qubits in Silizium) funktionieren und welche Fehlerquellen relevant sind.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2263Quantentransport: Theorie und BerechnungNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in moderne theoretische Methoden zur computerbasierten Berechnung von Transporteigenschaften in Materialien und Nanostrukturen. Im Fokus stehen elektrischer Ladungstransport und Wärmetransport (Phononen). Am Ende kannst du die Grundlagen der verwendeten Theorien und Methoden verstehen, ihre Anwendung auf einfache Systeme nachvollziehen und Ergebnisse interpretieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2294Reaktorphysik 1 und Anwendungen der KerntechnikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalischen Grundlagen von Kernreaktionen und Reaktoren: Aufbau von Kernen, Kernspaltung, Wirkungsquerschnitte, Neutronenfluss und Moderation sowie die Kinetik und Regelung von Kettenreaktionen. Am Ende kannst du Neutronenmultiplikation und den thermischen Neutronenzyklus erklären und die Leistungsmerkmale der Forschungsneutronenquelle FRM II beurteilen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2050Reaktorphysik 2 und neue Konzepte in der KerntechnikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalischen Grundlagen der Neutronen- und Reaktorphysik: Diffusion, Alterstheorie und Eigenwertgleichungen für kritische Reaktoren sowie Wirkungsweisen von Absorbern, Reaktorgiften und Reaktivitätsrückkopplungen. Am Ende kannst du Diffusions- und Eigenwertprobleme in unterschiedlichen Geometrien lösen und verschiedene Reaktortypen und ihre Kenngrößen erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2051Rechnergestützte AstrophysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie astrophysikalische Fragestellungen mit numerischen Methoden realistisch modelliert werden. Am Ende kennst du zentrale Algorithmen zur Behandlung von Gravitation, Hydrodynamik, Magnetohydrodynamik, relativistischen Strömungen, Kernreaktionen und Strahlungstransport und kannst einfache numerische Codes für solche Prozesse aufbauen und anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2077Rechnergestützte Physik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst fortgeschrittene numerische Methoden für klassische und quantenmechanische Probleme. Themen reichen von Zufallszahlen, Fourier-Transformationen und Monte‑Carlo‑Techniken über nichtlineare Systeme, Chaostheorie und Fraktale bis zu Finite‑Elementen, Wavelets, neuronalen Netzen und Grundlagen der Gittereichtheorie. Am Ende kannst Du solche Modelle numerisch aufstellen, implementieren und beurteilen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2090Relativität, Teilchen und FelderNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie und die Feldtheorie von der Lagrangedichte bis zur Quantisierung. Am Ende kannst du freie und wechselwirkende Felder quantisieren, Feynman‑Diagramme und -Regeln ableiten sowie einfache Streuquerschnitte und Zerfallsraten berechnen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2040Schwach wechselwirkende TeilchenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst Dich mit schwach wechselwirkenden Teilchen, insbesondere mit der Fermi-Theorie der schwachen Wechselwirkung und Eigenschaften von Neutrinos. Am Ende kannst Du grundlegende Konzepte von Neutrinomassen, Neutrinooszillationen und Modelle zur Erzeugung von Neutrinomassen erklären sowie ausgewählte weiterführende Themen einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2303Signalverarbeitung mit FPGAs für DetektorenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du den Aufbau und die Arbeitsweise von FPGAs kennen und wie man damit Projekte für Detektoren realisiert. Du erwirbst praktische Fähigkeiten in der Erstellung von FPGA-Projekten und in der Programmierung mit VHDL. Am Ende kannst Du eigenständig einfache FPGA-Designs entwerfen und in VHDL implementieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2101Skaleneffekte, kritische Phänomene und die Renormierungsgruppe in Statistischer PhysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDas Modul behandelt Skaleneffekte, kritische Phänomene und die Renormierungsgruppe in der statistischen Physik. Du lernst, wie Näherungen und Konzepte der Renormierungsgruppe das Verhalten von Systemen nahe Phasenübergängen erklären und wie Skalengesetze und Universalitätsklassen hergeleitet werden.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2292Spin-QubitsNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du die Grundlagen von Spin-Qubits kennen und kannst am Ende typische Verständnisfragen beantworten und Beispielrechnungen zu den behandelten Konzepten durchführen. Du übst anhand von Aufgaben, die typische Problemstellungen der Modulprüfung abbilden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2307SpinelektronikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst physikalische Grundlagen und Anwendungen der Spinelektronik, insbesondere magnetoresistive Effekte (AMR, CMR, GMR, TMR, EMR), Spin-Injektion in Halbleiter und spinabhängige Bauelemente. Am Ende kannst du diese Effekte erklären, vergleichen, relevante Materialparameter nennen, einfache Transport- und Tunnelberechnungen durchführen und Anwendungsfelder wie Sensoren, Leseköpfe und MRAM analysieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2034Statistische Physik im Nicht-GleichgewichtNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDas Modul behandelt die Theorie nicht-gleichgewichtiger statistischer Physik. Du lernst grundlegende Bewegungsgleichungen, Methoden zu ihrer Lösung, Zusammenhänge zwischen Antwort- und Korrelationsfunktionen sowie Skalierungslösungen für Transportprozesse und Spektren fern vom Gleichgewicht. Am Ende kannst du diese Konzepte anwenden und zentrale Theoreme für zeitperiodische (Floquet-)Systeme formulieren.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2229Sternaufbau und SternentwicklungNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalischen Grundlagen des Aufbaus und der Entwicklung von Sternen – von den Gleichungen des Sternaufbaus über Energieerzeugung und Energietransport bis zu den Entwicklungsstadien und Endzuständen. Zudem erfährst du, wie Sterne als Laboratorien für fundamentale Physik und als Werkzeuge in Kosmologie und galaktischer Chemie dienen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2168Stochastische nichtlineare SystemeNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie man nichtlineare dynamische Systeme mit stochastischen Effekten beschreibt und analysiert. Im Modul werden Theorie und Methoden zur Musterbildung in räumlich ausgedehnten Systemen sowie Mechanismen stochastisch induzierter Symmetriebrüche und Populationendynamik behandelt. Am Ende kannst du grundlegende Konzepte anwenden und aktuelle Werkzeuge zur Analyse nichtlinearer stochastischer Systeme nutzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2279StreuamplitudenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst du moderne Methoden zur Berechnung von Streuamplituden in der Teilchenphysik kennen, von Spinor-Helizitätsformalismus über On‑Shell‑Rekursion bis zu Techniken für Schleifenamplituden. Am Ende kannst du On‑Shell‑Methoden auf Baum‑ und Ein‑Schleifen‑Amplituden anwenden und die Grundlagen moderner Multi‑Schleifen‑Verfahren sowie die zugrundeliegenden speziellen Funktionen verstehen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3065Streuamplituden in der QuantenfeldtheorieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie Streuamplituden in der Quantenfeldtheorie berechnet und analysiert werden. Am Ende kannst du beispielhafte Tree‑Level‑Amplituden rechnen und grundlegende Eigenschaften von One‑Loop‑Feynman‑Integralen diskutieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2316Strukturaufklärung, Bauprinzipien und Synthese kristalliner Materialien in zwei und drei DimensionenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie kristalline Materialien in zwei und drei Dimensionen strukturell aufgeklärt und gezüchtet werden. Das Modul vermittelt Grundlagen der Kristallographie, Diffraktion und Symmetrie sowie Verfahren zur Kristallzüchtung und zur Synthese neuer organischer Kristalle. Am Ende kannst Du Kristallsysteme und Raumgruppen bestimmen, Diffraktionsdaten interpretieren und grundlegende Kristallzüchtungsverfahren einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2191Strukturierte Photonische NanomaterialienNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie die photonische Umgebung von Lichtemittern (z. B. Atome, Moleküle, Quantenpunkte, 2D‑Materialien) so gestaltet werden kann, dass Emissionsrate, Ausbreitungsrichtung und Art der erzeugten Felder (Photonen, Plasmonen, Polaritonen) kontrolliert werden. Schwerpunkt sind strukturierte Materialien auf Subwellenlängen-Skala (photonische Kristalle, metallische Nanostrukturen, Metamaterialien) sowie quantenbegrenzte Halbleitermaterialien und ihre Anwendungen in Quantenoptik, Optoelektronik und Photonik.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2169SupersymmetrieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Grundlagen und Anwendungen supersymmetrischer Theorien in vier und höheren Dimensionen. Das Modul vermittelt die Supersymmetrie-Algebra, Superfelder und Superraum, supersymmetrische Lagrangedichten und Mechanismen der Supersymmetriebrechung sowie eine Einführung in Supergravitation, das MSSM und Konzepte zu extra Dimensionen und Kaluza–Klein-Kompaktifizierung. Am Ende kannst Du Fachliteratur zu supersymmetrischen Erweiterungen des Standardmodells erschließen und Vorträge zu diesem Gebiet verstehen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2250Supraleitung und Tieftemperaturphysik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDas Modul vermittelt Grundlagen und aktuelle Themen der Supraleitung, Quantenflüssigkeiten, mesoskopischen Festkörpersysteme und experimentellen Tieftemperaturtechniken. Du lernst, Phänomene wie Bose-Einstein-Kondensation, Suprafluidität von He-3/He-4, Quanteninterferenzeffekte in Nanostrukturen sowie Methoden zur Erzeugung und Messung sehr tiefer Temperaturen zu verstehen und anzuwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2032Synthetische Biologie 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2235Table-top-Präzisionsexperimente in der fundamentalen PhysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst einen Überblick über Table-top-Präzisionsexperimente, die komplementär zu Großanlagen grundlegende Fragen der Teilchen- und Kernphysik sowie der Gravitation untersuchen. Du lernst die physikalische Motivation, typische Messmethoden und experimentelle Herausforderungen kennen und kannst am Ende die Stärken, Grenzen und Ergebnisse ausgewählter Präzisionsmessungen einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3007Teilchenphysik an Collidern und im Hochenergie-UniversumNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die experimentelle Teilchenphysik an höchstenergetischen Beschleunigern. Du lernst Aufbau und Technologie moderner Collider sowie deren Detektorsysteme kennen, verstehst die Messung und Wechselwirkung von Teilchen mit Materie und kannst aktuelle Ergebnisse des Standardmodells sowie Strategien zur Suche nach neuer Physik einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2081Teilchenphysik der Dunklen MaterieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit Teilchenphysik im Kontext der Dunklen Materie. Am Ende kannst du die im Modul beschriebenen Kompetenzen auf der angegebenen Erkenntnisstufe erläutern und auf Prüfungsbeispiele anwenden.10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3012Teilchenphysik mit natürlichen Quellen und BeschleunigernNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in experimentelle Astroteilchen- und Teilchenphysik mit Blick auf die Verknüpfung zur Kosmologie. Am Ende verstehst du, wie Teilchenphysik und frühes Universum zusammenhängen, kennst wichtige Detektoren und Messmethoden und kannst Befunde zu Neutrinos, Dunkler Materie und Kandidaten wie Axionen oder WIMPs einordnen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3027Teilchenphysik mit Neutronen 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst einen kompakten Überblick über die Teilchenphysik mit Neutronen: Wechselwirkungen von Neutronen mit Materie, Quellen (inkl. kalte und ultrakalte Neutronen), Instrumentierung und notwendiges Grundlagenwissen. Zudem lernst du die Rolle von Neutronen im Standardmodell und in der Astrophysik kennen sowie experimentelle Tests des Standardmodells (z. B. Lebensdauer und Zerfallsparameter des freien Neutrons). Am Ende kannst du die Grundzüge der Neutronenphysik erklären und experimentelle Methoden einschätzen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2066Tests des Standardmodells der Teilchenphysik 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu bekommst ein vertieftes Verständnis des Standardmodells der Teilchenphysik: Grundlagen der Quantenfeldtheorie, Eichsymmetrien und Wechselwirkungen, der Higgs-Mechanismus sowie Störungstheorie und Feynman-Diagramme. Am Ende kannst du Theorie und experimentelle Tests des Standardmodells analysieren und Grenzen sowie mögliche Erweiterungen bewerten.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2044Tests des Standardmodells der Teilchenphysik 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst ein vertieftes Verständnis des Standardmodells der Teilchenphysik und seiner experimentellen Tests. Du lernst, wie Theorie und Experiment verknüpft werden (z.B. Störungstheorie, Feynman-Diagramme), aktuelle Präzisionsmessungen und LHC-Resultate zu interpretieren sowie Suchstrategien für Phänomene jenseits des Standardmodells zu verstehen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2045Theoretische BiophysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2017Theoretische Methoden für QCD an CollidernNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3003Theoretische QuantenoptikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du die theoretischen Grundlagen zur Beschreibung quantenoptischer Wechselwirkungen zwischen Licht und Materie sowie die Behandlung offener Quantensysteme. Am Ende kannst Du typische Modelle wie den Jaynes‑Cummings‑Ansatz anwenden, grundlegende Effekte (z. B. Rabi‑Oszillationen, Laser‑Kühlung, Photonenkorrelationen) beschreiben und einfache numerische Simulationen solcher Systeme durchführen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3013Theoretische TeilchenphysikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul erhältst du einen strukturierten Überblick über das Standardmodell der Teilchenphysik und zentrale aktuelle Fragestellungen der Feldtheorie und Phänomenologie. Am Ende kannst du den Aufbau und die Symmetrien des Standardmodells beschreiben, Standardprozesse mit Feynman-Regeln bis zu Einst-loop-Korrekturen berechnen und grundlegende Aspekte von Neutrino-Physik sowie mögliche Erweiterungen jenseits des Standardmodells erläutern.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH1005Theoretische Teilchenphysik im frühen UniversumNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2298Theorie der Supraleitung in QuantenmaterialienNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst Dich mit unkonventioneller Supraleitung. Am Ende kannst Du die in den Lernzielen genannten Kompetenzen in mindestens der dort angegebenen Erkenntnisstufe exemplarisch anwenden und erklären.5 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3016Theorie stochastischer ProzesseNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Theorie stochastischer Prozesse und Methoden zu deren Analyse kennen. Anhand physikalischer Beispiele (vorwiegend aus der Biophysik) erwirbst Du das Rüstzeug, Master-Gleichungen, Fokker-Planck- und Langevin-Gleichungen aufzustellen, zu lösen und einfache Simulationen durchzuführen sowieGrundzüge der stochastischen Thermodynamik anzuwenden.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH1006Topologie und neue Arten der Ordnung in der Physik der kondensierten MaterieNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst theoretische Konzepte und experimentelle Signaturen topologischer Phasen in der Festkörperphysik kennen. Am Ende kannst du Phasen nach Symmetrie und Topologie unterscheiden, topologische Invarianten aus Bandstrukturen ableiten und wichtige Beispiele wie Quanten-Hall-Zustände, topologische Isolatoren und Metalle sowie topologische Supraleiter verstehen.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2246Topologische Elektronik und MaterialienNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und Theoriefach5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2283Turbulenz in neutralen Fluiden und PlasmenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu erhältst eine Einführung in die Forschung zur Turbulenz in neutralen Fluiden und in magnetisierten Plasmen. Du lernst grundlegende Konzepte von Chaos über lineare Instabilitäten bis zur voll entwickelten zwei- und dreidimensionalen Turbulenz kennen und kannst am Ende charakteristische Unterschiede benennen sowie grundlegende Analyseverfahren auf Zeitreihen anwenden.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2175Ultrakalte Quantengase 1Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul lernst Du die Wechselwirkung zwischen Atomen und Licht, Methoden zur Kühlung und Einfang ultrakalter Atome sowie die Grundlagen der Bose‑Einstein‑Kondensation eines idealen Gases. Am Ende kannst Du verschiedene Modelle der Atom‑Licht‑Wechselwirkung anwenden, Kühl‑ und Fallenmethoden auf ihre Grenzen hin analysieren und die Grundlagen der BEC verstehen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2124Ultrakalte Quantengase 2Noch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu beschäftigst dich mit physikalischen Eigenschaften und theoretischen Modellen ultrakalter Bose-Einstein-Kondensate, von idealen bis zu stark wechselwirkenden Regimen. Am Ende kannst du grundlegende Eigenschaften des idealen BEC erklären, Modelle für schwach wechselwirkende Kondensate anwenden und Effekte im stark wechselwirkenden Regime verstehen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2125Ultrarelativistische Schwerionenstöße: Die Physik des Quark-Gluon-PlasmasNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachIn diesem Modul beschäftigst Du dich mit der Physik des Quark-Gluon-Plasmas, wie es in ultrarelativistischen Schwerionenstößen entsteht. Am Ende kannst Du die Struktur des QCD-Phasendiagramms, thermodynamische Grundlagen des QGP, typische Entstehungs- und Nachweis-Signale sowie experimentelle Methoden und aktuelle Forschungsperspektiven beschreiben.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2190Vielteilchenphysik mit ultrakalten AtomenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDas Modul führt in die Grundkonzepte der Vielteilchenphysik am Beispiel ultrakalter Gase ein. Du lernst die wichtigsten theoretischen Modelle und experimentellen Konzepte für Bose-Einstein-Kondensation, optische Gitter sowie ultrakalte Fermionen kennen und kannst diese zur Beschreibung relevanter Phänomene anwenden.10 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2287Vielteilchenverschränkung und ihre AnwendungenNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst grundlegende Konzepte und Anwendungen Vielteilchenverschränkung. Am Ende kannst du die in den Lernzielen beschriebenen Kompetenzen auf der entsprechenden Erkenntnisstufe anwenden und erklären.10 ECTSkein Termin dieses SemesterNAT3024Von Biofluiden zur BionikNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die physikalischen Grundlagen von Strömungen in Netzwerken kennen — von biologischen Gefäßsystemen bis zu technischen Anwendungen wie Solarzellen. Am Ende kannst du erklären, wie Strömungsnetze funktionieren, welche Optimierungsziele und Steuerungsmechanismen es gibt und wie Selbstorganisation in solchen Netzwerken ablaufen kann.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2311Von Quarks zu Hadronen: nieder- und mittelenergetischer BereichNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst die Entwicklung der Forschung an stark wechselwirkenden Teilchen von den frühen Kernkraft-Experimenten bis zu modernen Untersuchungen der starken Wechselwirkung im nieder- und mittelenergetischen Bereich kennen. Schwerpunkte sind experimentelle Methoden, die Rolle von Symmetrien (insbesondere chirale Symmetrie) und die Behandlung von Resonanzen. Am Ende kannst Du die relevanten Prozesse und Messungen verstehen und selbstständig an entsprechenden Experimenten mitarbeiten sowie Abschätzungen für Wirkungsquerschnitte durchführen.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2214Von Quarks zu Hadronen: Tiefunelastische Streuung und PartonmodellNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst, wie die Quarkhypothese und das Partonmodell die Beobachtungen in tiefinelastischer Streuung erklären. Ausgehend von Quarks als Dirac‑Teilchen werden Struktur‑ und Wirkungsquerschnitte sowie Quark‑Verteilungsfunktionen behandelt; abschließend erhältst du Einblick in neuere Experimente zur Spinstruktur und zu Korrelationen der Quarks.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2202Zweidimensionale MaterialienNoch keine Bewertungen für dieses Modul.Physikalische Spezialfächer und TheoriefachDu lernst Eigenschaften, Herstellung, Charakterisierung und Anwendungen von zweidimensionalen (2D) Materialien kennen. Am Ende kannst du verschiedene 2D-Materialklassen einordnen, geeignete Präparations- und Analyseverfahren auswählen sowie zentrale physikalische Eigenschaften (z. B. Phononen, Exzitonen, Raman- und Photolumineszenzsignaturen) interpretieren.5 ECTSkein Termin dieses SemesterPH2172