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Modulhandbuch - Institut für Erd- und Umweltwissenschaften

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Stand: 11. Oktober 2013<br />

<strong>Modulhandbuch</strong> WiSe 2013/14, Teil (b)<br />

für den konsekutiven Masterstudiengang Geowissenschaften<br />

mit den Vertiefungsrichtungen Geologie, Geophysik <strong>und</strong><br />

Mineralogie/Petrologie an der Universität Potsdam<br />

Inhalt<br />

- Modulbeschreibungen des Masterstudiums<br />

(1) Masterstudiengang Geowissenschaften mit Vertiefungsrichtung Geologie<br />

(2) Masterstudiengang Geowissenschaften mit Vertiefungsrichtung Geophysik<br />

(3) Masterstudiengang Geowissenschaften mit Vertiefungsrichtung Mineralogie/Petrologie<br />

Erläuterungen<br />

In diesem Handbuch finden sich entsprechend der Gliederung des Masterstudiums (s.a. §30, §36 sowie Anhänge 1-5 der<br />

Ordnung Geowissenschaften) die Beschreibungen der einzelnen Module (inkl. verantwortlicher Personen,<br />

Studienleistungen, Lernziele, Lehrinhalte etc.). Prüfungsberechtigt für ein Modul sind sowohl die gelisteten<br />

Modulverantwortlichen wie auch die weiteren beteiligten Lehrpersonen. Die unter Modulbezeichnung angegebene<br />

Modulkennung setzt sich aus einer Buchstabenkombination, die die Gliederung des Bachelor- bzw. Masterstudiums<br />

widerspiegelt, <strong>und</strong> einer fortlaufenden Nummerierung zusammen. Folgende Abkürzungen werden dabei verwendet:<br />

MScP<br />

MGEP<br />

MGPP<br />

MMPP<br />

MWP<br />

MW<br />

Masterstudium Pflichtmodul<br />

Masterstudium Vertiefungsrichtung Geologie Pflichtmodul<br />

Masterstudium Vertiefungsrichtung Geophysik Pflichtmodul<br />

Masterstudium Vertiefungsrichtung Mineralogie/Petrologie Pflichtmodul<br />

Masterstudium Wahlpflichtmodul<br />

Masterstudium Wahlmodul<br />

Das jeweilige aktuelle Angebot sowie die Termine der einzelnen Veranstaltungen sind dem Vorlesungsverzeichnis zu<br />

entnehmen. Prüfungstermine <strong>und</strong> Modalitäten werden in PULS (https://puls.uni-potsdam.de/) sowie in der<br />

Einführungsveranstaltung der einzelnen Module bekannt gegeben <strong>und</strong> auf der Internetseite des jeweiligen Moduls unter<br />

http://141.89.111.29/moodle/ veröffentlicht.


Module Manual WS 2013/14, Part (b)<br />

For the Master Program in Geoscience, with majors in Geology,<br />

Geophysics and Mineralogy/Perology at the University of Potsam<br />

Content<br />

- Module descriptions of the Master programs<br />

(1) Master Program in Geoscience majoring in Geology<br />

(2) Master Program in Geoscience majoring in Geophysics<br />

(3) Master Program in Geoscience majoring in Mineralogy/Petrology<br />

Explanations<br />

This manual provides information about the structural organisation of the Master program (see §30, §36 as well as<br />

Anhänge 1-5 der Ordnung „Geowissenschaften“), the description of the individual modules (including responsible<br />

party, courses of study, learing aims, course contents etc.). The responsible party as well as additional listed persons are<br />

entitled to examine students. The module code provided consists of a combination of letters reflecting the structural<br />

organisation of the Master program as well as a sequential number. The following abbreviations are used here:<br />

MScP Masterstudium Pflichtmodul (Required Module)<br />

MGEP Masterstudium Vertiefungsrichtung Geologie Pflichtmodul (Required Module, major Geology)<br />

MGPP Masterstudium Vertiefungsrichtung Geophysik Pflichtmodul (Required Module, major Geopysics)<br />

MMPP Masterstudium Vertiefungsrichtung Mineralogie/Petrologie Pflichtmodul (Required Module, major<br />

Mineralogy/Petrology)<br />

MWP<br />

MW<br />

Masterstudium Wahlpflichtmodul (Elective Module, chosen from a given list)<br />

Masterstudium Wahlmodul (Elective Module)<br />

The current offer as well as the relevant dates for each Module are available in the course catalog of the Unversity.<br />

Examination dates and other relevant information will be announced at PULS (https://puls.uni-potsdam.de/) and at the<br />

beginning of each individual module and are available at http://141.89.111.29/moodle/.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MScP01 Projektpraktikum<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 3<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 12<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger , Prof. Dr. J. Tronicke, apl. Prof. Dr. M. Trauth<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Schriftlicher Bericht <strong>und</strong> Vortrag (unbenotet)<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Praktikum<br />

Vertiefte praxisbezogene Kenntnisse in ausgewählten Gebieten der gewählten<br />

geowissenschaftlichen Vertiefungsrichtung, Erlernen <strong>und</strong> Üben von<br />

Präsentationstechniken<br />

Betreutes Gelände-, Industrie-, Labor- oder Computer-praktikum in einem<br />

ausgewählten Fachgebiet der Geowissenschaften, Ausarbeitung <strong>und</strong> Darstellung<br />

der erarbeiteten Ergebnisse<br />

Arbeitsaufwand 360 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 12 LP = 360 h)<br />

280 h (35 Tage) Betreutes Praktikum<br />

24 h Praktikumssuche <strong>und</strong> –bewerbung<br />

40 h Ausarbeitung des Praktikumberichtes<br />

14 h Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung einer Präsentation<br />

2 h Seminarvortrag<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Spezielle Veranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 3<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 12<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

Workload<br />

Teaching materials (or<br />

teaching tools)<br />

Literature -<br />

MScP01 Project Practical<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger , Prof. Dr. J. Tronicke, apl. Prof. Dr. M. Trauth<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written report (not graded)<br />

Unlimited<br />

None<br />

Practical training<br />

In-depth practical knowledge in selected areas of geosciences. Studying and<br />

practicing presentation techniques<br />

Supervised field-, industrial, laboratory or computer-internship in a chosen field of<br />

geosciences. Preparation and presentation of the achieved results<br />

360 h total workload (30 h = 360 x 12 credit hours)<br />

280 h (35 days) Supervised internship<br />

24 h internship search and application<br />

40 h preparation of internship report<br />

14 h preparing presentations<br />

2 h seminar presentation<br />

Special materials on the website of the course


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

MScP02 Seminar/Kolloquium Geowissenschaften<br />

apl. Prof. Edward Sobel, PhD<br />

Prof. Dr. M. Mutti, Prof. Dr. R. Oberhänsli, Prof. Dr. P. O'Brien, Prof. M. Strecker,<br />

PhD, Prof. Dr. F. Scherbaum, Prof. Dr. J. Tronicke, Prof. O. Korup, PhD,<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

1, 2 <strong>und</strong> 3 (Teil I); 1, 2 <strong>und</strong>/oder 3 (Teil II); 2 oder 3 (Teil III)<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Unbenotet<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Kolloquium/Seminar<br />

Verständnis komplexer Zusammenhänge im System <strong>Erd</strong>e<br />

Teil I: Kolloquium-Teilnahme in den ersten 3 Semestern mit mindestens 25 x<br />

nachgewiesenen Teilnahme<br />

Teil II: Teilnahme an einem Literaturseminar oder Mitarbeiterseminar mit mindestens<br />

20 x nachgewiesenen Teilnahme<br />

Teil III: Präsentation eines ausgearbeiteten M.Sc.-Projektes (Arbeitshypothesen,<br />

Forschungsfragen)<br />

im 2. oder 3. Semester in einem der Mitarbeiterseminare<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

180 h Gesamtarbeitsaufwand<br />

30 h Kolloquimteilnahme<br />

40 h Seminarteilnahme<br />

20 h Literaturverarbeitung<br />

90 h Ausarbeitung der M.Sc.-Projektskizze<br />

Vorträge<br />

Bereitstellung von wissenschaftlichen Arbeiten auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung


Module title<br />

Responsible party<br />

MScP02 Seminar/Colloquium Geosciences<br />

apl. Prof. Edward Sobel, PhD<br />

Additional teaching staff Prof. Dr. M. Mutti, Prof. Dr. R. Oberhänsli, Prof. Dr. P. O'Brien, Prof. M. Strecker,<br />

PhD, Prof. Dr. F. Scherbaum, Prof. Dr. J. Tronicke, Prof. O. Korup, PhD,<br />

Department teaching staff<br />

Semester 1, 2 and 3 (Part I); 1, 2 or 3 (Part 2); 2 or 3 (Part 3)<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Not graded<br />

Unlimited<br />

None<br />

Colloquium / Seminar<br />

Understanding complex interrelationships in the Earth System<br />

Part I: Participation in at least 25 colloquiums during the first 3 semesters, with<br />

documented attendance<br />

Part II: Regular attendance of a seminar or research group meeting with at least 20<br />

documented attendance<br />

Part III: Presentation of a prepared M.Sc. project (working hypothesis, research<br />

questions) at a research group seminar during the 2nd or 3rd semester<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

180 h total workload<br />

30 h Participation in colloquium<br />

40 h Participation in Seminaries<br />

20 h literature processing<br />

90 h Preparation of M.Sc. project overview<br />

Lectures<br />

Material for the course is provided on the course internet page


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 30<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

MScP03 Masterarbeit<br />

Prof. Dr. M. Mutti, Prof. Dr. R. Oberhänsli, Prof. Dr. P. O'Brien, Prof. M. Strecker,<br />

PhD, Prof. Dr. F. Scherbaum, Prof. Dr. J. Tronicke<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

3, 4 (Teil I); 4 (Teil II)<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Benotung der schriftlichen Arbeit, bestandene mündliche Präsentation<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Eigenarbeit, betreute wissenschaftliche Arbeit im Gelände <strong>und</strong> Labor (gute<br />

wissenschaftliche Praxis, Sicherheitsgründe), Kolloquium/Seminar<br />

Verständnis komplexer Zusammenhänge im System <strong>Erd</strong>e<br />

Teil I: Ausarbeitung des M.Sc.-Projektes<br />

Teil II: Abschließende Präsentation des M.Sc.-Projektes im Abschlusssemester<br />

900 h Gesamtarbeitsaufwand<br />

840 h Ausarbeitung des M.Sc.-Projektes<br />

60 h Vorbereitung der M.Sc. Projektpräsentation <strong>und</strong> Präsentation in Rahmen des<br />

Masterbeitskolloqium<br />

Vorträge


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 30<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong> -<br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature -<br />

MScP03 Master Project<br />

Prof. Dr. M. Mutti, Prof. Dr. R. Oberhänsli, Prof. Dr. P. O'Brien, Prof. M. Strecker,<br />

PhD, Prof. Dr. F. Scherbaum, Prof. Dr. J. Tronicke,<br />

Department teaching staff<br />

3,4 (Part I); 4 (Part II)<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written Master thesis, passed oral presentation<br />

Unlimited<br />

Own work, scientic work <strong>und</strong>er direction in the field and in the laboratories (good<br />

scientific praxis, safety reasons), Colloquium / Seminar<br />

Understanding complex interrelationshps in Earth Systems<br />

Part I: MSc Project<br />

Part II: Presentation of the M.Sc. project<br />

900 h total workload<br />

840 h M.Sc. project<br />

40 h Preparation of M.Sc. project presentation and presentation within the Master<br />

Projects Colloqium<br />

Presentations


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1 oder 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl 25<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

MGEP04 Geodynamik <strong>und</strong> Neotektonik<br />

Prof. M. Strecker, PhD<br />

Dr. R. Thiede, Dr. T. Schildgen, Dr. D. Melnick<br />

Englisch<br />

Mündliche Prüfung, Klausur <strong>und</strong>/oder Hausarbeit<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in den Geowissenschaften (BS)<br />

Vorlesung <strong>und</strong> begleitendes Seminar/Übungen; Geländeübung<br />

Charakterisierung der geodynamischen Verhältnisse von Plattenrändern <strong>und</strong> des<br />

Inneren der Kontinente, Prinzipien der Landschaftsentwicklung, Charakterisierung<br />

<strong>und</strong> Bewertung tektonisch aktiver <strong>und</strong> seismisch gefährdeter Regionen<br />

Lehrinhalte<br />

Das Modul vermittelt einen Überblick über das Gebiet der Neotektonik <strong>und</strong> seine<br />

Vernetzung mit anderen Teildisziplinen der Geowissenschaften. Es werden<br />

gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse über die Entwicklung unterschiedlicher geodynamischer<br />

Provinzen, die Charakterisierung tektonischer Spannungsfelder sowie die<br />

Wechselwirkungen zwischen Tektonik, Oberflächenprozessen <strong>und</strong> Klima<br />

vermittelt.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung<br />

Burbank, D., Anderson, R., 2004, Tectonic Geomorphology, Academic Press;<br />

Yeats, Sieh <strong>und</strong> Allen, 1997, The Geology of Earthquakes; Materialien auf der<br />

Webseite des <strong>Institut</strong>s


Module title<br />

Responsible party<br />

MGEP04 Geodynamics and Neotectonics<br />

Prof. M. Strecker, PhD<br />

Additional teaching staff Dr. R. Thiede, Dr. T. Schildgen, Dr. D. Melnick<br />

Semester 1 oder 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants 25<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

English<br />

Written exam and/or final class report based on field project<br />

F<strong>und</strong>amental knowledge in the Earth sciences (BS equivalent)<br />

Lecture, practicals in the classroom and in the field<br />

Understanding the geodynamic characteristics of plate bo<strong>und</strong>aries and continental<br />

interiors; principles of landscape evolution; evaluation of seismically and<br />

tectonically active regions<br />

Module contents<br />

The module provides an introduction into the field of neotectonics and highlights<br />

the synergies with related disciplines. Different geodynamic environments will be<br />

introduced and the characteristics of tectonic stress fields in the Earth’s crust will<br />

be discussed in combination with typical structural and geologic features. In<br />

addition, the course investigates the couplings between tectonics, climate and<br />

surface processes.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and practicals<br />

135 h own reading, exercises and preparation for the exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Scientific articles, books, materials posted on the course website<br />

Burbank, D., Anderson, R., 2011, Tectonic Geomorphology, Academic Press;<br />

Yeats, Sieh and Allen, 1997, The Geology of Earthquakes, Oxford University<br />

Press; additional materials will be posted on the course website


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl 25<br />

Voraussetzungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

MGEP05 Sedimentäre Becken<br />

Prof. Dr. Maria Mutti<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

1 (oder 2 für Geländeübung)<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Mündliche oder schriftliche Klausur zu den Inhalten der Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse zu Sedimentationsprozessen <strong>und</strong> zur Stratigraphie<br />

Vorlesung <strong>und</strong> begleitendes Seminar/Übungen, Geländeübung<br />

Vertiefung der Kenntnisse zu Sedimentationsprozessen <strong>und</strong> zur Stratigraphie<br />

Studierenden werden tiefgreifende Kenntnisse zur Methodik der Beckenanalyse<br />

vermittelt, mit dem Schwerpunkt auf Karbonatablagerungsystemen. Darüber hinaus<br />

werden die Einflüsse von Meeresspiegelschwankungen, Subsidenz <strong>und</strong> Klima auf<br />

die Sedimentbeckenfüllung erläutert.<br />

Dabei, <strong>und</strong> mit der Unterstützung eines Praktikums, werden die Prinzipien der<br />

Beckenfüllung <strong>und</strong> die Mechanismen der unterschiedlichen Ablagerungsräume <strong>und</strong><br />

deren räumliche Abfolgen demonstriert.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung,<br />

Lehrbücher<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur Allen, P.A., Allen, J. R. , 2005, Basin analysis: principles and applications ,<br />

Blackwell.<br />

Tucker, M., 1991, Carbonate Sedimentology, Blackwell.<br />

Angaben auf der Internetseite des <strong>Institut</strong>s


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants 25<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

MGEP05 Sedimentary Basins<br />

Prof. Dr. Maria Mutti<br />

Department teaching staff<br />

1 (or 2 for the field practical)<br />

Deutsch/Englisch,<br />

Written or oral exam, Essay<br />

F<strong>und</strong>amental concepts regarding depositional processes and stratigraphy<br />

Lecture, practicals in the classroom and in the field<br />

Advanced knowledge of depositional processes and basin-fill stratigraphy<br />

Module contents<br />

Students will acquire in-depth knowledge of the methods of basin analysis, with a<br />

particular focus on carbonate systems. The role of subsidence, sea-level<br />

fluctuations and climate changes in affecting basin-fill stratigraphy will be<br />

discussed.<br />

During practicals, students will acquire knowledge of the pronciples of basin-fill<br />

and the processes controlling different environments of deposition and their spatial<br />

distribution.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and practicals<br />

135 h Own reading, exercises and preparation fort he exam<br />

Teaching materials<br />

Books and reading matertials of the internet pages of the department<br />

Literature Allen, P.A., Allen, J. R. , 2005, Basin analysis: principles and applications ,<br />

Blackwell.<br />

Tucker, M., 1991, Carbonate Sedimentology, Blackwell.<br />

Angaben auf der Internetseite des <strong>Institut</strong>s


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPP03 Theorie elastischer Wellen<br />

Prof. M. Weber, apl. Prof. Dr. F. Krüger<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Klausur oder mündliche Prüfung. Zulassung zur Prüfung nach erfolgreicher<br />

Teilnahme an den Studienleistungen (50% der regelmäßigen Hausaufgaben,<br />

Tafelvortrag)<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Vorlesung, Übung<br />

Verständnis der theoretischen Gr<strong>und</strong>prinzipien von Anregung, Ausbreitung <strong>und</strong><br />

Konversion von Raumwellen in einfach geschichteten Medien<br />

Ausgehend von den Gr<strong>und</strong>prinzipien der Elastodynamik wird die Anregung <strong>und</strong><br />

Ausbreitung von Raumwellen in homogenen <strong>und</strong> einfach geschichteten Medien<br />

behandelt. Nach der Ableitung der Anregung von Kompressions- <strong>und</strong> Scherwellen<br />

durch verschiedene Typen von seismischen Wellen <strong>und</strong> der Laufzeit dieser Wellen<br />

werden die Reflexion <strong>und</strong> Konversion von Wellen verschiedenen Typs an<br />

Grenzflächen sowie dabei auftretende Wellenformveränderungen behandelt.<br />

Approximationen der vollen Wellentheorie, insbesondere die Gr<strong>und</strong>formeln der<br />

Strahlenseismik werden abgeleitet.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung<br />

Müller, G., Theory of elastic waves, Samisdat Verlag, GFZ<br />

Aki, K. and P.G. Richards: Quantitative seismology – theory and methods, 2nd<br />

edition, University Science Books<br />

Landau, L.D. And E.M. Lifschitz: Elastizitätstheorie, Akademie Verlag, Berlin,<br />

1977.<br />

Sommerfeld, A.: Mechanik der deformierbaren Medien, Akad. Verlagsgesellschaft,<br />

Leipzig, 1964.<br />

Kennett, B.L.N.: The seismic wave field (2 volumes), Cambridge University Press,<br />

Cambridge, 2002


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGPP03 Theory of elastic waves<br />

Prof. M. Weber, apl. Prof. Dr. F. Krüger<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written or oral exam or homework (by arrangement)<br />

Not limited<br />

None<br />

Lecture, exercise<br />

Understanding of the theoretical f<strong>und</strong>amentals of excitation, propragation and<br />

conversion of seismic body waves in simple layered media.<br />

Starting from basic laws of elastodynamics the excitation and propagation of<br />

seismic body waves in homogeneous and layered media is presented . Furthermore<br />

reflection and conversion of compressional and shear waces at bo<strong>und</strong>aries and the<br />

implications for waveforms is given.<br />

Workload Total workload 180 h (30 h x 6 ECTS = 180 h)<br />

45 h lecture and exercise<br />

135 h follow-up and preparation of exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Teaching material can be fo<strong>und</strong> on the internet page<br />

Müller, G., Theory of elastic waves, Samisdat Verlag, GFZ<br />

Aki, K. and P.G. Richards: Quantitative seismology – theory and methods, 2nd<br />

edition, University Science Books<br />

Landau, L.D. And E.M. Lifschitz: Elastizitätstheorie, Akademie Verlag, Berlin,<br />

1977.<br />

Sommerfeld, A.: Mechanik der deformierbaren Medien, Akad. Verlagsgesellschaft,<br />

Leipzig, 1964.<br />

Kennett, B.L.N.: The seismic wave field (2 volumes), Cambridge University Press,<br />

Cambridge, 2002


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPP04 Geophysikalische Inversion: Theorie <strong>und</strong> Anwendung<br />

Dr. M. Ohrnberger<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. H. Paasche, Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Deutsch/Englisch, n.V<br />

Mündliche Prüfung, Klausur oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende mathematische <strong>und</strong> geophysikalische Kenntnisse wie sie z.B. in den<br />

Modulen Mathematik I <strong>und</strong> II sowie den Modulen Gr<strong>und</strong>lagen Allgemeine<br />

Geophysik <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen Angewandte Geophysik (BSc Geowissenschaften)<br />

vermittelt werden<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Vorlesung, Übung<br />

Verständnis des Zusammenhangs zwischen Messdaten eines Experiments <strong>und</strong><br />

einem daraus abzuleitenden Modell durch (nicht-) lineare Inversion. Verständnis<br />

praktischer Inversionsproblematiken, die sich aus der Charakteristik des<br />

verwendeten Inversionsalgorithmus ergeben<br />

Diskrete lineare Inversionstheorie:<br />

- Methoden basierend auf Längenmaßen, Generalisierte Inverse, Nichteindeutigkeit<br />

Nicht-lineare Inversionsprobleme:<br />

Lösung durch Linearisierung des Problems, Gerichtete <strong>und</strong> ungerichtete<br />

Suchverfahren<br />

Anwendung von Inversionsverfahren:<br />

Auswirkung der gewählten Modelldiskretisierung <strong>und</strong> Regularisierung auf das<br />

Inversionsergebnis, Experimental Design, Gegenüberstellung lokaler <strong>und</strong> globaler<br />

Inversionsalgorithmen<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

67,5 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

112,5 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung,<br />

Programmieraufgaben & Computerübungen.<br />

Menke, W., Geophysical Data Analysis: Discrete Inverse Theory, Rev. ed.,<br />

International Geophysics Series, Vol 45, Academic Press, New York


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

MGPP04 Geophysical Inversion: Theory and Applications<br />

Dr. M. Ohrnberger<br />

Dr. H. Paasche, Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Oral or written exam or term paper (by arrangement)<br />

Unlimited<br />

F<strong>und</strong>amentals in mathematics and geophysics as taught in modules 'Mathematik I'<br />

and 'Mathematik II' and modules 'Gr<strong>und</strong>lagen Allgemeine Geophysik' and<br />

'Gr<strong>und</strong>lagen Angewandte Geophysik' (BSc Geowissenschaften).<br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

Lectures and exercises<br />

Understanding of <strong>und</strong>erlying concepts of (non-)linear inversion theory like intrinsic<br />

connection between observables of an experiment (data) and abstract model of real<br />

world given as (eventually simplified) description of the problem's physics and its<br />

driving parameters. Enabling the student to find/develop appropriate tools for<br />

tackling practical inversion problems and to explore problems arising from<br />

characteristics of chosen inversion algorithms.<br />

Discrete linear inversion theory:<br />

Concept of length measures for minimizing prediction errors and/or solution length<br />

of a problem.<br />

Concept of generalized inverse<br />

Problem of non-uniqueness<br />

non-linear inversion problems:<br />

Linearization of problem<br />

directed and <strong>und</strong>irected search algorithms.<br />

Applications:<br />

Model discretization and effects on solution<br />

Model regularisation<br />

Concept of experimental design<br />

Local and global inversion procedures.<br />

Workload 180 h Total (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

67,5 h Lectures and Exercises<br />

112,5 h Post-preparation time (homework) and preparation for exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Lecture and exercise materials on institute's moodle platform. Programming tasks<br />

and computer exercises.<br />

Menke, W., Geophysical Data Analysis: Discrete Inverse Theory, Rev. ed.,<br />

International Geophysics Series, Vol 45, Academic Press, New York


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MMPP03 Fortgeschrittene Petrologie & Geochemie I<br />

Prof. Dr. R. Oberhänsli, PD. Dr. Uwe Altenberger<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. A. Schmidt, Dr. M. Konrad-Schmolke<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Modulprüfung: Klausur zu Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Vorlesungen, Übungen, Hausarbeit<br />

Anwendung der Gr<strong>und</strong>lagen von Petrologie <strong>und</strong> Geochemie, Gr<strong>und</strong>lagen der<br />

petrologischen Thermodynamik <strong>und</strong> Phasenlehre, Modellierung von Schmelzen<br />

<strong>und</strong> Festkörperreaktionen im Druck-Temperatur-Raum<br />

Gr<strong>und</strong>lagen der Thermodynamik, Phasenbeziehungen in magmatischen Systemen,<br />

Überblick zur experimentellen Petrologie, Aktivitätsmodelle, Geothermometrie<br />

<strong>und</strong> Geobarometrie<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Übungsblätter<br />

Philpots & Ague 2009, Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, 2nd<br />

Edition, Cambridge


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong> -<br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MMPP03 Advanced petrology and geochemistry I<br />

Prof. Dr. R. Oberhänsli, PD. Dr. Uwe Altenberger<br />

Dr. A. Schmidt, Dr. M. Konrad-Schmolke<br />

German/Englisch (by arrangement)<br />

Module examination: written examination about lectures and exercises<br />

Unlimited<br />

Lectures, exercises, homework<br />

Application of the f<strong>und</strong>amentals of petrology and geochemistry, principles of<br />

thermodynamics and petrological phase theory, modeling of melts and solid-state<br />

reactions in the pressure-temperature space<br />

F<strong>und</strong>amentals of thermodynamics, phase relations in igneous systems, overview of<br />

experimental petrology, activity models, geothermometry and geobarometry<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h follow-up and preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Textbooks, exercise sheets<br />

Philpots & Ague 2009, Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, 2nd<br />

Edition, Cambridge


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MMPP04 Fortgeschrittene Petrologie <strong>und</strong> Geochemie II<br />

Prof. Dr. P. O’Brien, Dr. A. Schmidt<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Fortgeschrittene Petrologie <strong>und</strong> Geochemie I<br />

Vorlesung, Übung<br />

Die Studierenden können mit Hilfe von makroskopischen <strong>und</strong> mikroskopischen<br />

Eigenschaften <strong>und</strong> Analysen von Hauptelementen, Spurenelementen <strong>und</strong> Isotopen<br />

f<strong>und</strong>ierte Urteile über die Entstehung von kristallinen Gesteinen fällen.<br />

Lehrinhalte<br />

Kinetik <strong>und</strong> Ungleichgewicht: Reaktionsordnung, Reaktionsgeschwindigkeit,<br />

Aktivierungsenergie, Materialtransport, Diffusion, Kristallwachstum,<br />

Reaktionsgefüge<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher Übungsblätter <strong>und</strong> Computerübungen<br />

Lasaga A.C. , Kinetic theory in the Earth Sciences (Princeton)


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants -<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MMPP04 Advanced Petrology and Geochemistry II<br />

Prof. Dr. P. O’Brien, Dr. A. Schmidt<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Essay, lecture-free period<br />

Advanced petrology and geochemistry I<br />

Lectures and practicals<br />

With the aid of macro- and microscopic properties and analyses of major and trace<br />

elements and isotopes students can explain the evolution of crystalline rocks with<br />

scientific argumentation.<br />

Kinetics and disequilibrium, order and rate of reaction, activation energy, material<br />

transport, diffusion, crystal growth, reaction textures, theoretical and practical<br />

aspects of isotopes in the Earth system, crust–mantle development, problems in<br />

isotope geology and analysis<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h follow-up and preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Books, worksheets, computer exercises<br />

Lasaga A.C. , Kinetic theory in the Earth Sciences (Princeton)<br />

White, W.M. (Cornell University), Geochemistry (online textbook)


(1) Wahlpflichtmodule für den Masterstudiengang Geowissenschaften mit Vertiefungsrichtung Geologie<br />

Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGMWP01 Große Geländeübung A<br />

Prof. M. Strecker, PhD, Prof. Dr. R. Oberhänsli, apl. Prof. Dr. M. Trauth<br />

Weitere beteiligte<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger, Dr. G. Zeilinger <strong>und</strong> weitere Lehrpersonen<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1 oder 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Geländebericht (unbenotet)<br />

Begrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Tektonik, Paläoklimatologie, Petrologie <strong>und</strong><br />

Sedimentologie<br />

Geländeübung<br />

Erkennen <strong>und</strong> Charakterisieren tektonisch kontrollierter Landformen <strong>und</strong><br />

Sedimentationsräume im Gelände; Erkennen geodynamischer Prozesse anhand<br />

magmatischer <strong>und</strong> metamorpher Beobachtungen; Charakterisierung, kinematische<br />

Einordnung <strong>und</strong> Bewertung tektonischer Störungen; Erkennen <strong>und</strong> Interpretation<br />

von Paläoklimaarchiven; Unterscheidung klimatisch <strong>und</strong> tektonisch kontrollierter<br />

Landschafts- <strong>und</strong> Ablagerungsphänomene, Einfluss von Tektonik <strong>und</strong> Klima auf<br />

Oberflächenprozesse <strong>und</strong> Biosphäre.<br />

Lehrinhalte<br />

Die Studierenden werden in Gebieten unterschiedlicher geologischer Prägung in<br />

die detaillierte Geländeaufnahme <strong>und</strong> Dokumentation von Störungszonen <strong>und</strong><br />

Ablagerungsräumen unter Zuhilfenahme von Luftbildern <strong>und</strong> Satellitendaten<br />

eingewiesen. Schwerpunkte der Geländeübung liegen wechselweise in Klima +<br />

Tektonik <strong>und</strong> Petrologie. Die Studedierenden lernen, Störungszonen<br />

unterschiedlicher Komplexität kinematisch zu charakterisieren, tektonisch<br />

beanspruchte Aufschlüsse aufzunehmen <strong>und</strong> geodynamische Prozesse anhand von<br />

Geländebeobachtungen, die alle geologischen Aspekte mit einbeziehen, zu<br />

erkennen. Die Identifikation, Analyse <strong>und</strong> Interpretation von Klimaanzeigern im<br />

Gelände sind weiterere Aspekte dieser Geländeübung.<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)Seminar, Geländearbeit, Bericht<br />

Kartenmaterial, Satelliten- <strong>und</strong> Luftbilder, relevante Literatur auf der Internetseite<br />

der Lehrveranstaltung


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1 oder 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

MGMWP01 Field School A<br />

Prof. M. Strecker, PhD, Prof. Dr. R. Oberhänsli, apl. Prof. Dr. M. Trauth<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger, Dr. G. Zeilinger, Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Report (not graded)<br />

limited<br />

Profo<strong>und</strong> knowledge in tectonics, paleoclimatology, petrology and sedimentology<br />

Field school<br />

Recognition and characterization of tectonically controlled landforms and<br />

sedimentary environments; evaluation of geodynamic settings using petrological<br />

observations; characterization and kinematic evaluation of fault systems;<br />

recognition and characterization of paleoclimate archives; differentiation of<br />

climatic and tectonic forcing in landscape and sedimentary basin evolution;<br />

assessing tectonics, climate, biosphere and surface-process relationships<br />

Module contents<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

The participants will learn how to correctly interpret and assess fault zones in<br />

different environments. This process will be aided by using aerial photography and<br />

satellite imagery and detailed field inspection. The focus of this course will<br />

alternate between climate and tectonics-related problems and petrological issues.<br />

Complex fault zones will be analyzed and geodynamic interpretations will be made<br />

based on structural and geological observations; an additional aspect of this course<br />

is the identification and interpretation of paleoclimate-related phenomena in the<br />

field.<br />

180 h (30h x 6LP = 180h); seminar, report, field work<br />

Maps, satellite imagery, specific scientific papers, material on the course website<br />

Matrial will be posted on the course website


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEWP02 Große Geländeübung B: Sedimentäre Becken<br />

Prof. Dr. M. Mutti, Dr. S. Tomas, Dr. G. Frijia<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1 oder 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Teilnehmerzahl Begrenzt (max. 25)<br />

Voraussetzungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1 or 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Seminarvortrag <strong>und</strong> Praktikumsbericht (unbenotet)<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Sedimentologie <strong>und</strong> Stratigraphie, allgemeine<br />

Geologie, gute Kartierungsfertigkeiten<br />

Geländepraktikum <strong>und</strong> vorbereitendes Seminar.<br />

Anwendung von Geländemethoden, detaillierte Aufnahme, Kartierung <strong>und</strong><br />

Interpretation komplexer Lagerungsverhältnisse, Dokumentation<br />

geowissenschaftlicher Geländebef<strong>und</strong>e in einem Bericht<br />

Stratigraphische Abfolgen <strong>und</strong> Gesteinseigenschaften, weitgehende Interpretation<br />

von Sedimentationsräumen im Gelände, Prinzipien der Beckenanalyse, Einfluss<br />

von geologischen Prozessen auf die Biosphäre, wie z.B. Paläoklima,<br />

Massenaussterben, Meeresspiegelschwankungen, Umweltbedingungen<br />

20 h Seminar <strong>und</strong> Vorbereitung Seminarvortrag (während der Vorlesungszeit)<br />

100 h Geländeübung (Blockkurs vorlesungsfreie Zeit)<br />

60 h Anfertigen des Berichts (während der vorlesungsfreien Zeit)<br />

Kartenmaterial, Satelliten- <strong>und</strong> Luftbilder, Literatur, Lehrveranstaltungsmaterialien<br />

auf der Internetseite der Lehrveranstaltung<br />

Stow, D.A.V., 2005, Sedimentary Rocks in the Field: A Color Guide, Elsevier.<br />

MGEWP02 Field School B: Sedimentary Basins<br />

Prof. Dr. Maria Mutti, Dr. S. Tomas, Dr. Gianluca Frijia<br />

Department teaching staff<br />

English<br />

Number of participants Max 25<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

Seminar presentation and field report (not graded)<br />

F<strong>und</strong>amental concepts of sedimentology, stratigraphy and general geology, good<br />

mapping and field skills.<br />

Field exercise and Seminar<br />

Application of mapping field methods, interpretation of complex sedimentological<br />

and stratigraphic structures.<br />

Writing a concise field report.<br />

Stratigraphic sequences and properties of sedimentrary rocks, advanced<br />

intepretation of sedimentary rocks in the field, principles of basin analysis,<br />

influence of geological processes in the biosphere (e.g. paleoclimate, mass<br />

extinctions, sea-level fluctuations, environmental changes).<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

20 h Seminar and preparation of Seminar presentation<br />

100 h field exercise<br />

60 h writing of mapping report<br />

Textbooks, presentations, exercises, rock and mineral samples, geological maps<br />

and additional material from the course website<br />

Stow, D.A.V., 2005, Sedimentary Rocks in the Field: A Color Guide, Elsevier.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Voraussetzungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

MGEW02 Moderne Karbonatablagerungsräume<br />

Dr. S. Tomás, Dr. G. Frijia, Dr. J. Kallmeyer, Prof. Dr. M. Mutti<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

1, alle zwei Jahre<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Modulprüfung: Seminarvortrag<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Geowissenschaften. Teilnahme am Modul<br />

Sedimentäre Becken wird empfohlen<br />

Vorlesung, Seminar, Referat der Studierenden, Exkursion<br />

Präsentation von wissenschaftlichen Ergebnissen <strong>und</strong> wissenschaftliche Diskussion<br />

zum Thema moderne Karbonate<br />

Karbonatische Ablagerungsräume sowie physikalische <strong>und</strong> biologische Prozesse,<br />

die die Gesteinsbildung bestimmen. Im Rahmen eines Vortrags präsentieren die<br />

Teilnehmer Forschungsthemen auf der Gr<strong>und</strong>lage publizierter Arbeiten aus<br />

internationalen Fachzeitschriften. Die vorgestellten Arbeiten werden von den<br />

Seminarteilnehmern diskutiert. Abschließend wird die Qualität von Vortrag <strong>und</strong><br />

Diskussion besprochen.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung,<br />

Publikationen, Projektionstechnik<br />

Tucker, M., S1991, Carbonate Sedimentology, Blackwell


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW02 Modern Carbonate Environments<br />

Dr. Sara Tomás, Dr. Gianluca Frijia, Dr. J. Kallmeyer, Prof. Dr. M. Mutti<br />

Department teaching staff<br />

1, every two years<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Seminar presentation<br />

Not limited<br />

F<strong>und</strong>amental concepts in Geology. Attendance to the course Sedimentary Basins is<br />

recommended.<br />

Lectures, Seminar, Presentations by the students, Fieldtrip<br />

Presentation of scientific results and discussions related to the topic Modern<br />

Carbonates<br />

Carbonate depositional environments as well as physical and biological processes,<br />

involve in the formation of sedimentary rocks. The participants will present<br />

research topics based on international scientific papers. The presented talks will be<br />

discussed by all participants. Following, the quality of the talk and discussion will<br />

be evaluated.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h own reading and preparation for the exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Books and reading materials of the internet pages of the department, Publications,<br />

Power Point presentations<br />

Tucker, M., 1991, Carbonate Sedimentology, Blackwell


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW03 Geologie der Kohlenwasserstoffe<br />

Dr. G. Frijia<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Voraussetzungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Schriftliche/mündliche Prüfung<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Geowissenschaften. Teilnahme am Modul<br />

Stratigraphie <strong>und</strong> Regionale Geologie wird empfohlen.<br />

Vorlesung, Übung, Geländeübung<br />

Einführung in die Kohlenwasserstoff-Geologie <strong>und</strong> Kenntnisse zur regionalen<br />

Kohlenwasserstoff-Geologie<br />

In diesem Kurs wird ein Überblick über die geologischen Bedingungen gegeben,<br />

die zur Bildung von Kohlenwasserstoff-Lagerstätten führen. Hierbei werden die<br />

Gr<strong>und</strong>begriffe der <strong>Erd</strong>gas- <strong>und</strong> <strong>Erd</strong>ölgeologie vermittelt sowie die gängigen<br />

Explorationsmethoden vorgestellt. Des Weiteren werden exemplarisch wichtige<br />

Kohlenwasserstoffsysteme der <strong>Erd</strong>e vorgestellt.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter<br />

Richard C. Selley, 1998, Elements of Petroleum Geology, Academic Press


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants -<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong> -<br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW03 Petroleum Geology<br />

Dr. G. Frijia<br />

Department teaching staff<br />

English/German<br />

Oral or written exam<br />

Lecture, Excercies, Field Practical<br />

Introduction to Petroleum Geology and regional knowledge of petroleum systems<br />

This course will provide an overview over the geological conditions that lead to the<br />

developmement of petroleum reservoirs. Students will become familiar with the<br />

basic definitions used in Exploration Geology as well as with commonly used<br />

exploration methods. Furthermore, important reservoir systems in the world will be<br />

discussed.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h own pre- and post-reading, exercises, and exam preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter<br />

Richard C. Selley, 1998, Elements of Petroleum Geology, Academic Press


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

MGEW04 Abrupte Ereignisse in der <strong>Erd</strong>geschichte<br />

Prof. Dr. M. Mutti, Dr. S. Tomas, Dr. G. Frijia<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

1, alle zwei Jahre<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Modulprüfung: Seminarvortrag <strong>und</strong> schriftliche/mündliche Prüfung<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse insbesondere der Stratigraphie sowie der Sedimentologie<br />

Vorlesung, Seminar, Referat der Studierenden<br />

Vertiefung der Kenntnisse zur Stratigraphie, Historischen Geologie <strong>und</strong><br />

Sedimentologie. Präsentation von wissenschaftlichen Ergebnissen <strong>und</strong><br />

wissenschaftliche Diskussion zu abrupten Ereignissen (so genannten „events“) in<br />

der <strong>Erd</strong>geschichte<br />

Kenntnisse zu abrupten Veränderungen (events) in der <strong>Erd</strong>geschichte <strong>und</strong> deren<br />

Auswirkung auf die Geo- <strong>und</strong> Biosphäre (z.B. Klimawandel, Massenaussterben);<br />

im Rahmen eines Vortrags präsentieren die Teilnehmer Forschungsthemen auf der<br />

Gr<strong>und</strong>lage publizierter Arbeiten aus internationalen Fachzeitschriften. Die<br />

vorgestellten Arbeiten werden von den Seminarteilnehmern diskutiert.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung,<br />

Publikationen, Projektionstechnik<br />

Kiessling, W., Flügel, E., Golonka, J., 2002, Phanerozoic Reef Patterns, SEPM<br />

Spec. Publ.,<br />

Courtillot, V.E., Renne, P.R., 2003, On the ages of flood basalt events, C.R.<br />

Geosciences.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW04 Events in Earth History<br />

Prof. Dr. M. Mutti, Dr. S. Tomas, Dr. G. Frijia,<br />

Department teaching staff<br />

1, every two years<br />

German/English (by arrangement)<br />

Seminar talk and written/oral exam<br />

Unlimited<br />

F<strong>und</strong>amental concepts of stratigraphy and sedimentology<br />

Lectures, exercises, student oral presentations<br />

Advanced knowledge in stratigraphy, Earth History and sedimentology. Skills in<br />

oral presentation and scientific discussion<br />

Students will acquire knowledge in events in Earth´s history and their impact on<br />

the geo- and biosphere (e.g. climate change, mass extinctions); students will give<br />

oral presentations, which will be discussed.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h own pre- and post-reading, exercises, and exam preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Reading materials on the internet pages of the institute.<br />

Kiessling, W., Flügel, E., Golonka, J., 2002, Phanerozoic Reef Patterns, SEPM<br />

Spec. Publ.,<br />

Courtillot, V.E., Renne, P.R., 2003, On the ages of flood basalt events, C.R.<br />

Geosciences.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW05 Fortgeschrittene Sedimentpetrologie<br />

Dr. S. Tomás, Dr. G. Frijia<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl 20<br />

Voraussetzungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Modulprüfung: Schriftliche oder mündliche Prüfung zur praktische Dünnschliff-<br />

Interpretation zu den Inhalten der Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen<br />

Teilnahme an dem Modul Gr<strong>und</strong>lagen der Sedimentpetrologie.<br />

Teilnahme an dem Modul Sedimentäre Becken wird empfohlen<br />

Vorlesung, Übung, Praktikum<br />

Analyse von Sedimentgesteinen anhand von Dünnschliffen <strong>und</strong> anderen Präparaten<br />

In diesem Kurs werden Kenntnisse zur Petrographie <strong>und</strong> Sedimentgesteinen mit<br />

Schwerpunkt Karbonatgesteine vermittelt. Die Kriterien zur Charakterisierung von<br />

Petropysikalische Eigenschaften <strong>und</strong> von Paläo-Ablagerungsräumen, biogenen<br />

Gesteinskomponenten <strong>und</strong>/oder diagenetischen Prozessen werden erläutert.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter<br />

Flügel, E., 2004, Microfacies of Carbonate Rocks, Springer Verlag


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants 20<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW05 Advanced Sedimentary Petrology<br />

Dr. Sara Tomás, Dr. Gianluca Frijia<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written or oral exam with practical interpretation of thin sections regarding the<br />

contents of the lectures and exercises<br />

Attendance to the course Introduction to Sedimentary Petrology. Attendance to the<br />

course Sedimentary Basins is recommended.<br />

Lectures, exercises, practical<br />

Analysis of Sedimentary rocks with thin sections and other techniques<br />

In this course students will acquire knowledge of Petrography and Sedimentary<br />

rocks, with a particular focus on Carbonate rocks. The criteria to characterize the<br />

petrophysical properties as well as paleoenvironments, biogenic components and<br />

/or diagenetic processes of these rocks will be explained.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h own reading and preparation for the exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Books and reading materials of the internet pages of the department, Exercise<br />

sheets<br />

Flügel, E., 2004, Microfacies of Carbonate Rocks, Springer Verlag


Modulbezeichnung<br />

MGEW06 Hydrogeologie<br />

Verantwortlich<br />

Prof. Dr. S. Oswald<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Prüfung/Benotung<br />

Modulprüfung: schriftliche Klausur zu den Inhalten der Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen.<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in den Geowissenschaften. Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in<br />

Sedimentologie <strong>und</strong> Hydrologie werden empfohlen<br />

Vorlesung, Übungen, Praktikum<br />

Hydraulische, physikalische <strong>und</strong> chemische Gr<strong>und</strong>lagen der Hydrogeologie;<br />

Kenntnisse typischer Gr<strong>und</strong>wassersituationen <strong>und</strong> der Bewirtschaftung<br />

unterirdischer Wasserressourcen<br />

Dieses Modul vermittelt gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse zum unterirdischen Teil des<br />

Wasserkreislaufs mit Fokus auf Gr<strong>und</strong>wasser. Die Studenten lernen<br />

hydrogeologische Strömungs- <strong>und</strong> Transportphänomene <strong>und</strong> deren Beschreibung<br />

kennen. Zudem wird die Bewirtschaftung des Gr<strong>und</strong>wassers als Ressource im<br />

Zusammenhang mit Bodenschutz <strong>und</strong> Gewässerschutz an Beispielen erläutert.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien über die ELearning-Plattform der<br />

Universität, Übungsblätter, praktische Übungen<br />

Bernward Hölting & Wilhelm Coldewey, 2008, Hydrogeologie: Einführung in die<br />

Allgemeine <strong>und</strong> Angewandte Hydrogeologie<br />

G.F. Pinder & M. Celia, Subsurface Hydrology, Wiley, 2006


Module title<br />

MGEW06 Subsurface Hydrology<br />

Responsible party<br />

Prof. Dr. Sascha Oswald<br />

Additional teaching staff Department teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Exam/Grading<br />

Written exam<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

Not limited<br />

Basic knowledge of geosciences; basic knowledge in sedimentology and hydrology<br />

are recommended.<br />

Lecture, exercises, lab exercises<br />

Hydraulic and physiochemical basics of hydrogeology, knowledge of typical<br />

gro<strong>und</strong>water systems and of gro<strong>und</strong>water resources management<br />

This modul conveys basic knowledge on the subsurface part of the terrestrial water<br />

cycle with a focus on gro<strong>und</strong>water. Students come to know about hydrogeological<br />

flow and transport settings and their conceptualization. Moreover, management of<br />

gro<strong>und</strong>water as a resource is also a topic that is linked to soil protection and surface<br />

water protection, shown by some examples.<br />

Workload 180 h in total (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lecture and exercises contact time<br />

135 h self studies and exam preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Text books, print-outs of lecture slides via the electronic course handling system,<br />

exercise sheets, material for lab exercises.<br />

B. Hölting & W. Coldewey, 2008, Hydrogeologie: Einführung in die Allgemeine<br />

<strong>und</strong> Angewandte Hydrogeologie;<br />

G.F. Pinder & M. Celia, Subsurface Hydrology, Wiley, 2006


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW07 Geologische 3D-Modellierung<br />

Prof. Dr. M. Mutti<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. M. Cacace, Dr. J. Sippel, Lehrkörper des <strong>Institut</strong>es, externe Dozenten<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl 14<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

schriftliche oder mündliche Klausur, Bericht<br />

Teilnahme am Modul Sedimentäre Becken sowie Gr<strong>und</strong>kenntnisse des<br />

Beckenanalyse wird empfohlen<br />

Vorlesung, Übung, Praktikum<br />

Konzeptuelle Vorbereitung, Planung, Durchführung <strong>und</strong> Bericht zu einem<br />

geologischen Modellierungsprojekt<br />

Lehrinhalte<br />

Einführung in die geologische 3D-Modellierung mit Petrel oder anderer Software,<br />

deren Möglichkeiten von der Visualisierung von Geländebef<strong>und</strong>en bis zur<br />

Reservoir-Modellierung reichen mit Schwerpunkt auf der Methodik von<br />

Modellierung<br />

In dem zweiten Blockkurs werden geodynamsiche Fragestellungen auf<br />

unterschiedlichen Skalen eines Sedimentbeckens behandelt. Integrierte<br />

Interpretation von seismischen Daten <strong>und</strong> Potentialfeldern auf Krustenmasstab,<br />

integrierte, datengestützte 3D-Modellierung, thermische Felder von<br />

Sedimentbecken;<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants 14<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW07 Geological 3D-Modeling<br />

Prof. Dr. Maria Mutti<br />

Dr. M. Cacace, Dr. J. Sippel, Department teaching staff, external academics<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written or oral exam, report<br />

Participation in Modules Sedimentary Basins, Special Topics in Basin Analysis and<br />

basic <strong>und</strong>erstanding of basin analysis<br />

Lecture, Practicals<br />

Conceptual preparation, planning, execution and report on a modelling project<br />

This course gives an overview on different modelling concepts and basic tools for<br />

integrated basins analysis. A firt block-course will provide an introduction to<br />

geological 3D-modelling with Petrel or other Software, possibilities to use these<br />

tools for visualisation of field data or for reservoir modelling<br />

The second block course is focused on the integration of different types of data into<br />

lithosphere-scale 3D structural models. Characteristic structural relations between<br />

sediment fill, crust and lithosphere for different basin types and effects on the<br />

thermal field and the isostatic state are evaluated.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and Exercises<br />

135 h preparation, review and exam preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature -<br />

Books, materal available online, practice sheets


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW08 Vertiefte Probleme in der Beckenanalyse<br />

Prof. Dr. M. Mutti, Dr. S. Tomas<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. M. Cacace, Dr. J. Sippel, Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s, externe Dozenten<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Schriftliche/mündliche Prüfung, Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse über Sedimentäre Becken<br />

Seminar, VL<br />

Fragestellungen zur Beckenanalyse von Gesteinsproben bis zum Modell auf<br />

Lithosphärenskala<br />

In diesem Modul werden Fragestellungen zur Entwicklung von Sedimentbecken<br />

auf unterschiedlichen Skalen behandelt.<br />

Der Vorlesungs-/Übungsteil soll einen Überblick über verschiedene<br />

geodynamische Aspekte von Sedimentbecken geben. Inhalte der Lehrveranstaltung<br />

umfassen die Unterschiede tektonischer Strukturen erster Ordnung in einzelnen<br />

Beckentypen; Diskussion verschiedener Rift-Modelle; Gr<strong>und</strong>lagen zur Subsidenz<strong>und</strong><br />

Strukturanalyse, intern versus extern getriggerte Deformationsmechanismen<br />

(Salztektonik versus regionale Tektonik); strukturelle Beziehungen zwischen<br />

Beckenfüllung, Kruste <strong>und</strong> Lithosphäre für verschiedene Beckentypen <strong>und</strong><br />

Auswirkungen für Charakter von Temperatur- <strong>und</strong> Potentialfeldern; Seismische<br />

Interpretation von typischen Strukturbeispielen, Integration unterschiedlicher<br />

Daten.<br />

Das Seminar eröffnet die Möglichkeit zur Präsentation von Arbeitsergebnissen von<br />

Praktika, Masterarbeiten, Diplom- <strong>und</strong> Doktorarbeiten sowie zur Einführung in<br />

neue <strong>und</strong> bestehende Forschungsprojekte der Fachrichtung Sedimentologie <strong>und</strong><br />

Stratigraphie. Abschließend wird die Qualität von Vortrag <strong>und</strong> Diskussion<br />

<strong>und</strong>/oder Bericht besprochen <strong>und</strong> Verbesserungsvorschläge werden gemacht.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW08 Special Topics in Basin Analysis<br />

Prof. Dr. Maria Mutti, Dr. Sara Tomas,<br />

Dr. M. Cacace, Dr. J. Sippel, Department teaching staff, external academics<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written/oral examination, homework<br />

Basic knowledge on sedimentary basins<br />

lectures/exercises, seminar<br />

Knowledge of basic concepts for integrated basin analysis, presentation of own<br />

work related to the topic.<br />

This course gives an overview on different dynamic aspects of sedimentary basins,<br />

including modelling concepts and basic tools for integrated basins analysis. To<br />

predict the occurrence of geo-resources and to sustainably use the latter, it is<br />

important to <strong>und</strong>erstand the geodynamic aspects of sedimentary basins on different<br />

spatial and temporal scales.<br />

Contents of the lectures/exercises include characteristic structural relations between<br />

sediment fill, crust and lithosphere for different basin types and effects on the<br />

thermal field and the isostatic state; discussion of different rift models, basics of<br />

structural and subsidence analysis, internal versus external deformation<br />

mechanisms (halokinetics versus regional tectonics), seismic interpretation of<br />

typical structural examples and integration of different types of data.<br />

The seminar opens the possibility to present own results in teh frame of internships,<br />

master-, diploma- or PhD theses but also to join new or ongoing research projects<br />

in the sedimentology and stratigraphy. The seminar entails a concluding discussion<br />

of the presented work with suggestions for improvements.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and Exercises<br />

135 h preparation, review and exam preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature -<br />

Books, material available online, practice sheets


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW09 Fortgeschrittene Fernerk<strong>und</strong>ung<br />

Prof. Dr. H. Kaufmann<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. K. Segl; Dr. T. Küster; C. Lubitz<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch (nach Vereinbarung)<br />

Hausarbeiten mit schriftlicher Ausarbeitung; schriftliche Abschlussklausur<br />

unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Fernerk<strong>und</strong>ung (z.B.: FE-I-> BScW15).<br />

Vorlesung mit Seminar, Literaturstudium, betreutes <strong>und</strong> selbständiges Üben in<br />

Tutorien<br />

Solides Verständnis der Lehrinhalte als Basis für die selbstständige Durchführung<br />

<strong>und</strong> Beurteilung von Projekten.<br />

Das Modul gliedert sich in die zwei Blöcke 'Abbildende Spektroskopie' <strong>und</strong><br />

'Mikrowellen-Fernerk<strong>und</strong>ung'. Zum Thema Spektroskopie werden die<br />

theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen zum Strahlungstransfer <strong>und</strong> zur Spektroskopie, das<br />

spektrale Verhalten unterschiedlichster Materialien (Minerale <strong>und</strong> Gesteine,<br />

Blattpigmente, Wasserinhaltsstoffe <strong>und</strong> künstlichen Stoffe), Methoden zur<br />

Kalibration <strong>und</strong> atmosphärischen Korrektur <strong>und</strong> unterschiedliche<br />

Prozessierungsmethoden zur diagnostischen Analyse vermittelt. Als Arbeitsbasis<br />

dienen von Flugzeugsensoren aufgezeichnete, hyperspektrale (vielkanalige)<br />

Datensätze. Die inhaltliche Auswertung wird an global verteilten Testgebieten<br />

beispielhaft vorgestellt <strong>und</strong> diskutiert. Teil 2 vertieft die theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen<br />

<strong>und</strong> Rückstreueigenschaften von Materialien zur Mikrowellenfernerk<strong>und</strong>ung <strong>und</strong><br />

die interferometrische Auswertung von SAR Daten (InSAR-Technologie). Der<br />

Informationsgewinn wird an unterschiedlichen Datensätzen <strong>und</strong> für verschiedene<br />

Anwendungsbereiche demonstriert <strong>und</strong> diskutiert, wobei besonderes Augenmerk<br />

auf Synergien zu optischen Daten gelegt wird. Die Vorlesung wird durch<br />

feldspektrometrische <strong>und</strong> computergestützte Übungen zur Spektroskopie ergänzt.<br />

Dabei sollen die Teilnehmer die Fähigkeit zur selbstständigen Bearbeitung eines<br />

fernerk<strong>und</strong>lichen Projektes entwickeln.<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Gesamt: ~180 h<br />

22,5h Vorlesung Spektroskopie <strong>und</strong> Mikrowellen. (2 SWS, 1,5h/Wo. in den 15<br />

Wo.); 22,5h Übungen zur Spektroskopie (2 SWS, 1,5h/Wo. in den 15 Wo.); 50h<br />

Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung der Vorlesung; 50h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung der Übungen<br />

<strong>und</strong> Hausaufgaben; 40h Vorbereitung auf alle Modulprüfung.<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite, Lehrbücher, moderne<br />

Rechneranlagen mit Fernerk<strong>und</strong>ungssoftware, Datensätze unterschiedlicher<br />

Sensoren mit rel. Inhalten.<br />

- Remote Sensing in Geology, B.S. Siegal and A.R. Gillespie, J. Wiley & Sons.<br />

- Imaging Spectrometry, Basic Principles and Digital Processing, Freek D. van der<br />

Meer, Kluwer Academic Publisher.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW09 Advanced Remote Sensing<br />

Prof. Dr. H. Kaufmann<br />

Dr. K. Segl; Dr. T. Küster; C. Lubitz<br />

German/English (by appointment)<br />

Successful elaboration of projects incl. written reports; concluding written<br />

examination<br />

unlimited<br />

Basic knowledge in remote sensing methods (e. G.: FE-I -> BScW15)<br />

Lectures incl. seminar, literature study, supervised and self-contained tutorials<br />

So<strong>und</strong> <strong>und</strong>erstanding of teaching contents as basis for independent operation and<br />

assessment of projects<br />

The module is arranged in two separate blocks named 'Imaging Spectroscopy' and<br />

'Microwave Remote Sensing'. The spectroscopy section deals with theoretical<br />

principles as radiation transfer, the spectral behaviour of various surface materials<br />

such as minerals, rocks and pigments in vegetation and water as well as methods<br />

for calibration, atmospheric correction and processing for diagnostic analyses. Data<br />

base are hyperspectral recordings of aircraft carriers. Analyses and evaluations are<br />

introduced and discussed via globally distributed test sites focused on the resp.<br />

relevant parameters.<br />

In the second section we concentrate on the basics of microwave theory and the<br />

backscatter characteristics of various materials to deepen the <strong>und</strong>erstanding of<br />

radar remote sensing and explain the differences and synergies to measurements in<br />

the optical range. Additionally, we further develop the <strong>und</strong>erstanding of the InSAR<br />

methodology (interferometric SAR) in theory and application that allows accurate<br />

measurements of subtle surface deformations.<br />

The lecture is complemented by spectrometric measurements in the field and<br />

computer based exercises focusing on imaging spectroscopy. In this context, the<br />

attendees should develop skills to conduct and assess resp. projects independently.<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

In total: 180 h<br />

22.5h lectures spectroscopy and microwave. (2 SWS, 1.5h/week for 15 weeks;<br />

22.5h exercises in spectroscopy (2 SWS, 1.5h/week for 15 weeks.); 50h<br />

preparatory efforts for lectures; 50h preparatory efforts for exercises and home<br />

work; 40h preparation for module test (all modules).<br />

Lecture materials (via Internet); textbooks; publications; modern computer pools<br />

with advanced software modules; datasets from various sources with different<br />

relevant content.<br />

- Remote Sensing in Geology, B.S. Siegal and A.R. Gillespie, J. Wiley & Sons.<br />

- Imaging Spectrometry, Basic Principles and Digital Processing, Freek D. van der<br />

Meer, Kluwer Academic Publisher


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW10 Von der Quelle zur Senke: Sedimentäre Systeme in Orogenen <strong>und</strong><br />

Rifts<br />

apl. Prof. E. Sobel, PhD<br />

Weitere beteiligte<br />

Prof. M. Strecker, PhD, Dr. R. Thiede, Dr. T. Schildgen<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl 15<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Deutsch/Englisch N.V.<br />

Modulprüfung: Klausur <strong>und</strong>/oder Übungen zu den Inhalten der Vorlesung.<br />

Studienleistungen: Zur Modulprüfung wird zugelassen, wer mindestens 60% der<br />

erreichbaren Punktzahlen der kumulativen Studienleistungen erreicht.<br />

Studienleistungen sind ein Seminarvortrag <strong>und</strong> Übungen.<br />

Keine<br />

Vorlesung <strong>und</strong> begleitendes Seminar oder Übungen.<br />

45 h Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen<br />

135 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung<br />

Das Verstehen <strong>und</strong> Verbinden von Massentransport sowohl an der Quelle (Orogene<br />

<strong>und</strong> Rift) wie auch in der Senke (Sedimentbecken) über verschieden Raum- <strong>und</strong><br />

Zeitskalen.<br />

Ziel der Lehrveranstaltung ist es, mit den Studierenden Methoden zur Quantifizierung<br />

von chemischer <strong>und</strong> physikalischer Erosion im Quellgebiet zu erarbeiten, Sedimentbecken<br />

zu analysieren <strong>und</strong> weitere Quantifizierungsmethoden zwischen<br />

Quelle <strong>und</strong> Senke kennen zu lernen. Es werden spezielle Themen wie die Analyse<br />

kosmogener Nuklide, numerische Modellierung der Landschaftsentwicklung, Bilanzierung<br />

der Massen <strong>und</strong> Provenanz Analysen behandelt.<br />

Spezielle Veranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants 15<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW10 From Source to Sink: Sedimentary Systems in Orogens and Rifts<br />

apl. Prof. E. Sobel, PhD<br />

Prof. M. Strecker, PhD, Dr. R. Thiede, Dr. T. Schildgen<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Exam and/or exercises based on the content of the lectures. Students must achieve<br />

at least 60% of the points in order to take the exam. Points are based on the<br />

exercises and a seminar presentation.<br />

None<br />

Lectures and guided seminars and/ or exercises<br />

Understanding and linking mass transport at both the source (orogen and rift) as<br />

well as the sink (sedimentary basins) over a range of spatial and temporal scales.<br />

During this course, students will learn about quantifying chemical and physical<br />

erosion in the source area , sedimentary basin analysis, and methods to quantify<br />

links between the source and the sink. Specific topics will include cosmogenic<br />

nuclide analysis, thermochronology, basin analysis, numerical modeling of<br />

landscape evolution, mass balance approaches and provenance analysis.<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

45 h Lectures and exercises<br />

135 h Reading and solving exercises in order to comprehend material<br />

Material for the course is provided on the course internet page.


Modulebezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW11 Geologische Fortgeschrittenenkartierung<br />

Prof. M. Strecker, PhD, Prof. Dr. R. Oberhänsli, Dr. G. Zeilinger<br />

Weitere beteiligte<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger <strong>und</strong> weitere Lehrpersonen<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl Max 20<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch.<br />

Seminarvortrag <strong>und</strong> Praktikumsbericht.<br />

Fortgeschrittene Kartierungsfertigkeiten, Gr<strong>und</strong>lagenkenntnisse in Geologie <strong>und</strong><br />

Petrologie.<br />

Geländepraktikum <strong>und</strong> vorbereitendes Seminar.<br />

20 h Seminar <strong>und</strong> Vorbereitung Seminarvortrag (während der Vorlesungszeit)<br />

100 h Geländeübung (Blockkurs vorlesungsfreie Zeit)<br />

60 h Anfertigen des Berichts (während der vorlesungsfreien Zeit)<br />

Detaillierte Aufnahme <strong>und</strong> Interpretation komplexer Strukturen <strong>und</strong><br />

Lagerungsverhältnisse in stark deformiertem Gelände <strong>und</strong> Darstellung der<br />

Ergebnisse in einem Kartierbericht sollen erlernt werden.<br />

Einarbeitung in ein zuvor kaum bekanntes Gebiet; Anwendung bereits erlernter<br />

strukturgeologischer <strong>und</strong> petrologischer Arbeitsmethoden, im Gelände <strong>und</strong> bei<br />

anschließender Auswertung; selbständige Aufnahme komplexer geologischer <strong>und</strong><br />

tektonischer Verhältnisse in tektonisch stark deformierten Regionen; orientierte<br />

Probennahme; Erstellung eines Kartierberichtes auf professionellem Niveau.<br />

Regional relevante Literatur, Kartenmaterial, Fernerk<strong>und</strong>ungsbilder,<br />

Gesteinsaufschlüsse, Materialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants max 20<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature -<br />

MGEW11 Advanced Geologic Mapping Course<br />

Prof. M. Strecker, PhD, Prof. Dr. R. Oberhänsli, Dr. G. Zeilinger<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger, Department teaching staff<br />

German and/or English<br />

Seminar presentation and field report<br />

Advanced mapping skills, knowledge in petrology and geology.<br />

Field exercise and seminar<br />

Detailed mapping and interpretation of complex structures in strongly deformed<br />

regions and writing of a concise mapping report.<br />

Training in a new area and application of methods in structural geology and<br />

petrology in the field and during data analysis; independent mapping of complex<br />

geological and tectonic structures in strongly deformed regions; sample collection<br />

for structural analysis, preparation of a professional report.<br />

20 h Seminar and preparation of Seminar presentation<br />

100 h field exercise<br />

60 h writing of mapping report<br />

Textbooks, presentations, exercises, rock and mineral samples, geological maps<br />

and additional material from the course website.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW12 Biogeochemie<br />

Dr. D. Sachse, Dr. J. Kallmeyer<br />

Weitere beteiligte<br />

Weiteres Lehrpersonal<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Mündliche Prüfung, Klausur oder Hausarbeit<br />

Begrenzt (10), da Laborraum begrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>kenntnisse in Chemie<br />

Vorlesung (2 SWS), Seminar (1SWS), Labor-Blockpraktikum (1 Woche in<br />

vorlesungsfreier Zeit)<br />

Gr<strong>und</strong>verständnis über die Wechselwirkungen von biologischen <strong>und</strong> geologischen<br />

Prozessen, Einführung in das Biomarker-Konzept, Einführung in die wichtigsten<br />

biogeochemischen Analysemethoden<br />

Das Modul vermittelt Gr<strong>und</strong>kenntnisse über globale biogeochemische Kreisläufe in<br />

der Gegenwart <strong>und</strong> zur Rekonstruktion dieser Kreisläufe in der geologischen<br />

Vergangenheit. In der Vorlesung sollen neben einer Einführung in die wichtigsten<br />

Konzepte <strong>und</strong> Modelle spezielle Probleme anhand von Fallstudien erklärt werden.<br />

Im Seminar werden ebenfalls Fallstudien behandelt. Im Laborpraktikum sollen die<br />

verschieden Techniken an einem konkreten Beispiel angewandt werden.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Veröffentlichungen, Lehrveranstaltungs-materialien auf der<br />

Internetseite der Lehrveranstaltung, Übungsblätter<br />

Rollinson, 2007, Early Earth Systems, Blackwell<br />

Engel, Macko, 1993, Organic Geochemistry, Plenum<br />

Killops & Killops 2008, Introduction to Organic Geochemistry, Blackwell


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW12 Biogeochemistry<br />

Dr. D. Sachse, Dr. J. Kallmeyer<br />

Dipl.-Ing. A. Kitte and n.n.<br />

German/English by arrangement<br />

Oral Exam and/or exercises and/or report and/or seminar presentation<br />

limited (10) due to lab space constraints<br />

Basic knowledge in chemistry<br />

lecture (2 SWS), seminar (1SWS), laboratory practical course (2 weeks)<br />

Basic Understanding of the feedbacks between biological and geological processes.<br />

Introduction into the Biomarker Concept and Introduction into important<br />

biogeochemical methods.<br />

The module teaches the basics about global biogeochemical cycles during the<br />

present and the reconstruction of biogeochemical cycles during the geological past.<br />

In this module we provide an introduction into the most important concepts and<br />

models and also study specific problems using case studies. During the seminar we<br />

exclusively review case studies when we discuss publications from the literature. In<br />

the laboratory practical course we use a diverse set of organic geochemical and<br />

biogeochemical tools to study a specific example.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and exercises<br />

135 h Reading and solving exercises in order to comprehend material<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Books, peer-reviewed publications, material provided on the web page of the<br />

course<br />

Rollinson, 2007, Early Earth Systems, Blackwell<br />

Engel, Macko, 1993, Organic Geochemistry, Plenum<br />

Killops & Killops 2008, Introduction to Organic Geochemistry, Blackwell


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

MGEW13 Paläoklimadynamik<br />

apl. Prof. Dr. B. Diekmann, apl. Prof. Dr. M. Trauth<br />

apl. Prof. Dr. A. Brauer, Prof. Dr. U. Herzschuh<br />

Beliebig<br />

Deutsch/Englisch<br />

Hausarbeit, Vortrag, Tests<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Klimageschichte (Bachelorkurs)<br />

Vorlesung <strong>und</strong> begleitende Übung<br />

Verständnis von Antrieb <strong>und</strong> internen Wechselwirkungen im globalen<br />

Klimasystem in Laufe der <strong>Erd</strong>geschichte<br />

Lehrinhalte<br />

Innerhalb der Lehrveranstaltungen des Moduls werden den Studenten/innen<br />

gr<strong>und</strong>legende Konzepte der Klimadynamik vermittelt: Heutige atmosphärische <strong>und</strong><br />

ozeanische Zirculation, Datierungsprobleme, Eiszeitalter <strong>und</strong><br />

Treibhausklimaphasen, globaler Kohlenstoffkreislauf, Paleoklima der Landgebiete<br />

niederer Breiten, Quartärgeologie von Europa, Palaeoklima der polaren <strong>und</strong><br />

subpolaren Regionen.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

30 h Vorlesungen<br />

15 h Übungen<br />

15 h Hausarbeit<br />

120 h Nachbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung,<br />

Lehrbücher, Referate der Studierenden<br />

Bradley, R.S., 1999, Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quaternary,<br />

Academic Press, San Diego.<br />

Cronin, T.R., 2009. Paleoclimates - Understanding Climate Change Past and<br />

Present. Columbia University Press, New York, 448 pp.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW13 Paleoclimate Dynamics<br />

apl. Prof. Dr. Berhard Diekmann, apl. Prof. Dr. M. Trauth<br />

apl Prof. Dr. A. Brauer, Prof. Dr. U. Herzschuh<br />

Optional<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Homework essay, talk, tests<br />

Unlimited<br />

Bachelor Course on Palaeoclimate<br />

Lectures and Exercises<br />

Understanding of environmental processes and driving forces of the climate system<br />

through earth history.<br />

Modern atmospheric and oceanic circulation, dating problems, ice ages and<br />

greenhouse stages, global carbon cycle, palaeoclimate of low-latitude land areas,<br />

Quaternary geology of Europe, palaeoclimate of polar/subpolar regions.<br />

Workload 180 h in total (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

30 h lectures<br />

15 h exercises<br />

15 h homework (essay)<br />

120 h check of lectures<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Online handouts and online information on literature, text books, student<br />

contributions<br />

Bradley, R.S., 1999, Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quaternary,<br />

Academic Press, San Diego.<br />

Cronin, T.R., 2009. Paleoclimates - Understanding Climate Change Past and<br />

Present. Columbia University Press, New York, 448 pp.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW14 Quartärgeologisch-Paläoklimatisches Praktikum<br />

apl. Prof. Dr. A. Brauer, PD Dr. B. Diekmann<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrberechtigte Kollegen aus der Sektion 5.2 des GFZ<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache Deutsch/Englisch, n. V.<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Unbenotet<br />

Begrenzt<br />

Keine<br />

Gelände- <strong>und</strong> Laborpraktikum<br />

Anwendung quartärgeologischer Feld- <strong>und</strong> Labormethoden, paläoklimatische<br />

Interpretation von Sedimentprofilen<br />

Dieses Praktikumsmodul kombiniert eine Einführung in die regionale Geologie von<br />

Nordostdeutschland mit der Vermittlung verschiedener Methoden zur Analyse <strong>und</strong><br />

paläoklimatischer Interpretation quartärer Sedimente. Ein Sedimentaufschluss oder<br />

Bohrkern aus der Region wird geologisch aufgenommen <strong>und</strong> für weitere<br />

detaillierte Faziesanalysen beprobt. Dabei kommen unterschiedliche<br />

Labortechniken wie z.B. Korngrößenanalysen, geochemische, geophysikalische<br />

<strong>und</strong> verschiedene Mikroskopiermethoden zur Anwendung. Die Ergebnisse werden<br />

in einem Praktikumsbericht dargestellt <strong>und</strong> dokumentiert.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

10 h Vorbereitung Gelände<br />

10 h Gelände<br />

60 h Labor<br />

100 h Nachbereitung/Praktikumsbericht <strong>und</strong> Präsentation der Ergebnisse in einem<br />

Vortrag<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Probennahme im Gelände (z.B. Bohrung) <strong>und</strong> Labormaterial<br />

Studentenvortrag (Präsentation der Ergebnisse)<br />

Bradley, R.S., 1999, Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quaternary,<br />

Academic Press, San Diego.<br />

Lowe, J.J. and Walker, M.J.C. (1997): Reconstructing Quaternary environments.<br />

2nd edition; Longman Group Ltd.<br />

Ruddiman, W.F., 2007, Climate: Past and Future – 2nd Edition, W.H. Freeman


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff Members of GFZ section 5.2<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW14 Practical in Quaternary Geology and Paleoclimatology<br />

apl. Prof. Dr. Achim Brauer, apl. Prof. Dr. Bernhard Diekmann<br />

German/ English (by arrangement)<br />

not graded<br />

Limited<br />

Field and lab practical<br />

Use of quaternary geologocial field and lab methods, palaeoclimatic interpretation<br />

of sediment profiles<br />

This module combines an introduction to the regional geology of Northeastern<br />

Germany and to various analytical techniques for palaeoclimatic investigations of<br />

quaternary sediments. A lake sediment core from a recent lake or from a palaeolake<br />

outcrop in Northeastern Germany will be described and analysed with several nondestructive<br />

scanning techniques. In addition, samples will be taken for detailed<br />

facies analyses using, for example, grain size analyses, organic and anorganic<br />

carbon determination and microscopic techniques. The data will be interpreted and<br />

documented in a report and presented in a group seminar.<br />

Workload 180 h total work load (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

10 h preparation of field work<br />

10 h field work<br />

60 h lab work<br />

100 h interpretation, report writing and ppt presentation of the results in a group<br />

seminar<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Sampling in the field (e.g. lake coring), lab materials,<br />

student presentation of results (powerpoint)<br />

Bradley, R.S., 1999, Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quaternary,<br />

Academic Press, San Diego.<br />

Lowe, J.J. and Walker, M.J.C. (1997): Reconstructing Quaternary environments.<br />

2nd edition; Longman Group Ltd.<br />

Ruddiman, W.F., 2007, Climate: Past and Future – 2nd Edition, W.H. Freeman


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

MGEW15 Permafrostlandschaften<br />

Prof. Dr. H.-W. Hubberten<br />

Dr. B. Heim, Dr. H. Meyer, Dr. P. Overduin, Dr. L. Schirrmeister, Dr. G.<br />

Schwamborn, Dr. S. Wetterich<br />

Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />

Klausur, mündliche Übung<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Vorlesung zur Entstehung <strong>und</strong> Veränderung von Permafrostlandschaften,. Seminar<br />

mit Vorträgen der Studenten zu spezifischen Themen, Praktische Übungen zu<br />

Fernerk<strong>und</strong>ungsmethoden.<br />

Verständnis der Prinzipien der Bildung <strong>und</strong> Eigenschaft von Permfrost sowie der<br />

Landschaftsentwicklung von Permafrostregionen<br />

Das Modul vermittelt einen Einblick in die Bildung, den Aufbau <strong>und</strong> die<br />

Veränderung von Permafrostlandschaften. Es werden gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse<br />

über die Material- <strong>und</strong> Stoffumsätze beim Auftauen <strong>und</strong> Gefrieren von<br />

Permafrostböden vermittelt. Der Zusammenhang zwischen Wasser-, Energie- <strong>und</strong><br />

Stoffbilanz <strong>und</strong> der Emission oder dem Aufnehmen von Treibhausgasen bildet<br />

einen weiteren Schwerpunkt. Typische Landschaftsformen <strong>und</strong> deren Veränderung<br />

werden mit Fernerk<strong>und</strong>ungsmethoden erarbeitet. Fossile Permafrostlandschaften<br />

<strong>und</strong> typische Bildungsformen werden während eines Geländepraktikums vermittelt.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, publizierte Artikel, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite<br />

der Lehrveranstaltung, Kartenmaterial <strong>und</strong> Luftbilder.<br />

French, H.M., 2007, The Periglacial Environment. 3rd edition. Longman, Harlow,<br />

341 pages


Module title<br />

Responsible party<br />

MGEW15 Permafrost Landscapes<br />

Prof. Dr. H.-W. Hubberten<br />

Additional teaching staff Dr. B. Heim, Dr. H. Meyer, Dr. P. Overduin, Dr. L. Schirrmeister, Dr. G.<br />

Schwamborn, Dr. S. Wetterich<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

German and/or English<br />

Written exam, oral execise<br />

No limit<br />

no<br />

Lecture on the formation and degradation of Permafrost Landscapes. Exercises<br />

(seminar-type) partly conducted by students on special topics and lead by lecturers.<br />

Exercises (practice-type) on remote sensing methods.<br />

To <strong>und</strong>erstand the principles of formation and the characteristics of permafrost as<br />

well as the formation and degradation of periglacial landscapes.<br />

This module gives an overview and insights of the formation and degradation of<br />

permafrost during the last glacial and interglacial cycle. The basic features of<br />

freezing and thawing processes of frozen gro<strong>und</strong> and the related energy, water and<br />

element fluxes are explained. The complex relationship between these fluxes and<br />

the emission of greenhouse gases is covered, with a special focus on processes<br />

related to climate change. Typical permafrost landscapes and their degradation<br />

along with Arctic warming are studied using remote sensing methods. The<br />

consequences of warming permafrost landscapes on the environment and on<br />

infrastructure will be shown. Specific topics will be prepared and presented by the<br />

students in oral exercises.<br />

Workload 180 h Total charge (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lecture and exercise<br />

135 h Homework and preparation of the exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Textbooks, articles, material provided in the internet, maps and air photographs,<br />

satellite data,<br />

French, H.M., 2007, The Periglacial Environment. 3rd edition. Longman, Harlow,<br />

341 pages


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW16 Spezielle Anwendungen in Geoinformationssystemen<br />

Dr. G. Zeilinger<br />

Weitere beteiligte<br />

Prof. O. Korup, PhD, Lehrpersonal des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 3<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch.<br />

Präsentation <strong>und</strong> Hausarbeit.<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Geoinformationssystemen<br />

Seminar <strong>und</strong> begleitende Übungen.<br />

45 h Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen (4 SWS, 3 h/Wo. in den 15 Wo.)<br />

55 h Nachbereitung der Übungen (während der Vorlesungs-zeit)<br />

70 h Seminar <strong>und</strong> Vorbereitung Seminarvortrag (Modul-prüfung, während der<br />

Vorlesungszeit)<br />

10 h Anfertigen des Berichts über Seminarbeitrag (während der vorlesungsfreien<br />

Zeit)<br />

Lehrinhalte<br />

Arbeitsaufwand<br />

Die Teilnehmer werden in diesem Kurs auf ein selbständiges Design eines GIS-<br />

Projekts <strong>und</strong> dessen Verknüpfung zu den Inhalten zum Beispiel ihrer Masterarbeit<br />

vorbereitet.<br />

Entwurf <strong>und</strong> Entwicklung eines GIS, GIS Content Management, Daten-Austausch,<br />

Integration von Modellierungsergebnissen, Analyse von Flussnetzwerken, Analyse<br />

von Strukturdaten, Extraktion von Höhenmodellen aus Satelliten <strong>und</strong> Luftbildern,<br />

Berechnung räumlich abgeleiteter Parametern wie Denudationsraten <strong>und</strong> zum<br />

Daten-Austausch bzw. Verwaltung über einen GIS Server.<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, moderne Rechneranlagen mit GIS-Software, typische<br />

Datensätze aus den Geowissenschaften


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 3<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature -<br />

MGEW16 Special Applications in the Geoinformation Systems<br />

Dr. G. Zeilinger<br />

Prof. O. Korup, PhD, Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

presentation and report<br />

Unlimited<br />

Knowledge in Geoinformation Systems<br />

Seminar and exercises<br />

The module provides the participants with skills in designing and managing<br />

geologically related GIS – Projects, ideally related to the Master or PhD thesis.<br />

Main topics are: design of GIS-database, GIS content management, data<br />

distribution with GIS-servers, integration of modeling results in GIS, analyses of<br />

river networks and geomorphic parameters, analysis of structural data, remote<br />

sensed imagery interpretation and digital elevation model extraction, integration of<br />

LIDAR data and utilization of geological 3D models in immersive visualization<br />

environments.<br />

45 h lectures and exercises (4 SWS, 3 h/Week. 15 Weeks)<br />

55 h post processing of exercises<br />

70 h Seminar and preparation of Seminar presentation<br />

10 h writing of report<br />

Textbooks, material from the courses website, modern computers with GISsoftware,<br />

common geoscientific data sets


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW17 Tektonophysik <strong>und</strong> Rheologie<br />

Prof. Dr. G. Dresen<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. Tobias Backers<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage ab 3<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl 25<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Deutsch<br />

Mündliche Prüfung oder Hausarbeit<br />

Es wird die Teilnahme an den Modulen der Mathematik empfohlen.<br />

Vorlesung, Übung als Blockkurs<br />

Erste Einführung in das Fachgebiet Geomechanik. Verständnis der mechanischen<br />

Gr<strong>und</strong>lagen, selbstständige Lösung einfacher Problemstellungen aus der<br />

Anwendung<br />

Spannung <strong>und</strong> Verformung, Elastizität, Stoffgesetze, Bruchkriterien, Gr<strong>und</strong>lagen<br />

der Rissmechanik, Spannungsfeld im Reservoir, reibungskontrollierte<br />

Deformation, Stabilität von Bohrungen, Bohrlochstimulation <strong>und</strong> hydraulische<br />

Rissbildung, Durchführung von gesteinsmechanischen Tests, Prüfverfahren,<br />

Gr<strong>und</strong>lagen zur Planung einer Bohrung, Stabilität von Untertagebauwerken.<br />

35 h Vorlesung <strong>und</strong> Übungen als Blockkurs, 145 h Literatur-Recherche,<br />

Hausarbeit, Präsentation<br />

Veranstaltungs-Skript, Lehrbücher<br />

Zoback, M. (2007), Reservoir Geomechanics, Cambridge University Press, 449 pp.<br />

Brady, B. and E. Brown (2004), Rock Mechanics, Kluwer Academics publishers,<br />

628 pp.<br />

Jaeger, J. and N. Cook (1979), F<strong>und</strong>amentals of rock mechanics, Chapman and<br />

Hall, 593 pp.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 3<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong> -<br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW17 Tectonophysics and Rheology<br />

Prof. Dr. G. Dresen<br />

Department teaching staff<br />

German/English (By arrangement)<br />

Oral exam, written exam or homework<br />

unlimited<br />

Lectures, exercises, lab visiting<br />

Introduction to deformation processes operating in the Earth's crust and upper<br />

mantle<br />

In this module we will discuss the relation between stresses and the resulting deformation<br />

of rocks: (1) We will first introduce important deformation mechanisms<br />

such as brittle fracture and frictional sliding. We will introduce constitutive equations<br />

and failure criteria for rocks. Specifically we will discuss aspects of reservoir<br />

mechanics such as wellbore stability, hydro fracturing and stimulation. Finally we<br />

present an overview of laboratory tests and introduce concepts of wellbore design.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h review and exam preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature -<br />

Textbooks, material available online, modern computers with remote sensing<br />

software, typical geoscience data sets


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

beteiligte<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

MGEW18 Gr<strong>und</strong>lagen der geowissenschaftlichen Datenanalyse<br />

apl. Prof. Dr. M. Trauth<br />

Lehrpersonal des <strong>Institut</strong>s<br />

3 <strong>und</strong> 4 (Beginn mit Blockkurs im Februar oder März, Ende nach Vorlesungsende<br />

Sommersemester im Juli)<br />

Deutsch/Englisch n.V.<br />

Projekt zur geowissenschaftlichen Datenanalyse.<br />

Unbegrenzt<br />

Es wird die Teilnahme an den Modulen der Mathematik empfohlen.<br />

Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen.<br />

Lernziele Selbstständige Planung <strong>und</strong> Durchführung eines Projektes zur<br />

geowissenschaftlichen Datenanalyse.<br />

Lehrinhalte Einführung in die Programmierumgebung MATLAB, Datentypen <strong>und</strong><br />

Methodenüberblick, univariate Statistik, bivariate Statistik, Regressionsanalyse,<br />

Resampling Schemes, Zeitreihenanalyse, Signalverarbeitung, Statistik räumlicher<br />

<strong>und</strong> gerichteter Daten, Analyse digitaler Höhenmodelle, Interpolationsverfahren,<br />

Bildverarbeitung <strong>und</strong> -analyse, Verarbeitung <strong>und</strong> Georeferenzierung von<br />

Satellitenbildern, multivariate Statistik.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

40 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung (Blockkurs, vorlesungsfreie Zeit)<br />

40 h Nachbereitung von Vorlesung <strong>und</strong> Übung (nach dem Blockkurs)<br />

60 h Bearbeitung von Übungsblättern (während Sommersemester)<br />

40 h Projektarbeit <strong>und</strong> Vorbereitung eines Kurzvortrags (am Ende des<br />

Sommersemesters)<br />

Medienform<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, typische Datensätze aus den Geowissenschaften.<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Trauth, M.H. (2010): MATLAB Recipes for Earth Sciences – Third Edition.<br />

Springer, 336 p. and CD-ROM, Hardcover, ISBN: 978-3642127618.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW18 F<strong>und</strong>aments of geoscientific data analysis<br />

apl. Prof. Dr. M. Trauth<br />

Department teaching staff<br />

3 and 4 (starting with shortcourse in February or March, ending in July)<br />

Deutsch/Englisch (by arrangement)<br />

Project of geoscientific data analysis<br />

Unlimited<br />

It is recommended to participate in the modules of mathematics.<br />

Lectures and exercises.<br />

Independent planning and implementation of a project for geoscientific data<br />

analysis.<br />

Introduction to the programming environment MATLAB, data types and methods<br />

overview, univariate statistics, bivariate statistics, regression analysis, resampling<br />

schemes, time series analysis, signal processing, statistics of spatial and directional<br />

data, analysis of digital elevation models, interpolation, image processing and<br />

analysis, processing and georeferencing of satellite images, multivariate statistics.<br />

Workload 180 h Total Workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

40 h Lectures and exercises (1 wk in February or March)<br />

40 h Reading (after shortcourse)<br />

60 h Homework (during summer semester)<br />

40 h Project work (in July)<br />

Teaching materials<br />

Textbooks, course materials on the website of the course, typical data from the<br />

geosciences.<br />

Literature<br />

Trauth, M.H. (2010): MATLAB Recipes for Earth Sciences – Third Edition.<br />

Springer, 336 p. and CD-ROM, Hardcover, ISBN: 978-3642127618.


Modulbezeichnung<br />

MGEW19 Terrestrische Paläoökologie<br />

Verantwortlich<br />

Prof. Dr. U. Herzschuh<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. K. Stoof-Leichsenring, Dr. Laura Epp<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1-4<br />

Sprache<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Prüfung/Benotung<br />

Poster <strong>und</strong> mündliche Posterpräsentation<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl 5<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Vorlesung, Übung/Praktikum, Seminar<br />

Lernziele<br />

Verständnis von gr<strong>und</strong>legenden Konzepten <strong>und</strong> Methoden der Paläoökologie<br />

Lehrinhalte<br />

Innerhalb der Lehrveranstaltungen des Moduls wird den Studenten ein Verständnis<br />

für Änderungen von Ökosystemen in Raum <strong>und</strong> Zeit vermittelt. Außerdem<br />

bekommen sie einen Einblick in die Konzepte <strong>und</strong> methodischen Möglichkeiten<br />

der Umwelt- <strong>und</strong> Klimarekonstruktion anhand von fossilen Organismenresten<br />

inklusive der fossilen DNA-Analyse.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

20 h Vorlesung<br />

10 h Seminar<br />

50 h Übung/Praktikum<br />

100 h Nachbereitung <strong>und</strong> Postererstellung<br />

Medienform<br />

Lehrbücher Übungsblätter <strong>und</strong> Computerübungen<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur Smol et al. (ed.): Tracking Environmental Change using Lake Sediments. Vol 1-5,<br />

Springer


Module title<br />

MGEW19 Terrestrial Palaeoecology<br />

Responsible party<br />

Prof. Dr. U. Herzschuh<br />

Additional teaching staff Dr. K. Stoof-Leichsenring, Dr. Laura Epp<br />

Semester 1-4<br />

Language<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Exam/Grading<br />

Poster and oral poster presentation<br />

Credit points 6<br />

Number of participants 5<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong> .<br />

Course Type<br />

Lectures, practicals/ exercises, guided seminaries<br />

Educational goals<br />

Understanding of the basic concepts and methods of palaeoecology<br />

Module contents<br />

Student will get an <strong>und</strong>erstanding of ecosystem changes in space and time.<br />

Furthermore, they get learn about the basic concepts and get a practical<br />

introduction into common methods of environmental reconstruction using fossil<br />

remains including fossil DNA-Analysis.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

20 h lectures<br />

10 h seminaries<br />

50 h exercises/practicals<br />

135 h follow-up and preparation of the poster<br />

Teaching materials (or Books, worksheets, computer exercises<br />

teaching tools)<br />

Literature<br />

Lasaga A.C. , Kinetic theory in the Earth Sciences (Princeton)<br />

White, W.M. (Cornell University), Geochemistry (online textbook)


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW20 Gr<strong>und</strong>wassermodellierung<br />

Prof. Dr. S. Oswald<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonal des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 3<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl -<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Vortrag <strong>und</strong> Hausarbeit (hälftig)<br />

Modul Hydrogeologie<br />

Vorlesung mit praktischen Übungen Einführung in die<br />

Strömungsmodellierung<br />

Vorlesung mit praktischen Übungen Einführung in die Transportmodellierung<br />

- Arbeiten mit lokaler <strong>und</strong> regionaler Gr<strong>und</strong>wasserströmung<br />

- Ausprägung von Stofftransport auf lokaler <strong>und</strong> regionaler Skala<br />

- Nutzung von Gr<strong>und</strong>wasser als Trinkwasserressource<br />

- Bedeutung der Versickerung durch die Bodenzone für Quantität <strong>und</strong> Qualität des<br />

Gr<strong>und</strong>wassers<br />

- Die Studierenden sind in der Lage, unter Anwendung von mathematischen<br />

Methoden <strong>und</strong> eines Gr<strong>und</strong>wassermodellierungsprogramms zu quantitativen<br />

Aussagen zu kommen.<br />

Lehrinhalte<br />

Berechnung einfacher Strömungssituationen im Gr<strong>und</strong>wasser<br />

- Numerische Methoden für die Strömungsberechnung im Gr<strong>und</strong>wasser<br />

- Beispiele für den Einsatz von Bodenwasser- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>wassermodellen<br />

- Einführung in ein Programm zur Gr<strong>und</strong>wassermodellierung (PMWIN, freeware)<br />

- Praktische Übungen zum Aufbau eines Gr<strong>und</strong>wassermodels<br />

- Erstellen einer beispielhaften Anwendung zur Strömungsmodellierung<br />

- Berechnung einfacher Transportphänomene im Gr<strong>und</strong>wasser<br />

- Numerische Methoden für die Transportberechnung im Gr<strong>und</strong>wasser<br />

- Beispiele für den Einsatz von Transportmodellen im Gr<strong>und</strong>wasser <strong>und</strong> Boden<br />

- Einführung in die Transportmodellierung mit PMWIN (freeware)<br />

- Praktische Übungen zum Aufbau eines Gr<strong>und</strong>wassermodels mit Transport<br />

- Erstellen einer beispielhaften Anwendung zur Transportmodellierung<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

60 h Vorlesung / Seminar + Übungen<br />

120 h Selbststudium<br />

Medienform -<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 3<br />

Language<br />

MGEW20 Gro<strong>und</strong>water Modelling<br />

Prof. Dr. S. Oswald<br />

Department teaching staff<br />

German/English (depending on demand)<br />

Exam/Grading Oral presentation andessay (50%:50%)<br />

Credit points 6<br />

Number of participants -<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module „Subsurface Hydrology“<br />

Lecture with practicals Introduction to flow modeling<br />

Lecture with practicals Introduction to transport modeling<br />

- Working with local and regional gro<strong>und</strong>water flow<br />

- Expression of mass transfer on local and regional scale<br />

- Use of gro<strong>und</strong>water as drinking water resource<br />

- Importance of seepage through the soil zone for quantity and quality of<br />

gro<strong>und</strong>water<br />

- Students are able to come up, using mathematical methods and a gro<strong>und</strong>water<br />

modeling program, to quantitative statements.<br />

Module contents<br />

- Calculations for simple flow situations in gro<strong>und</strong>water<br />

- Numerical methods for calculating the gro<strong>und</strong>water flow<br />

- Examples of the use of gro<strong>und</strong> water and gro<strong>und</strong> water models<br />

- Introducing a program for gro<strong>und</strong>water modeling (PMWIN, freeware)<br />

- Practical exercises to develop a gro<strong>und</strong>water model<br />

- Creating an exemplary application of flow modeling<br />

- Calculation of simple transport phenomena in gro<strong>und</strong>water<br />

- Numerical methods for the calculation of transport in gro<strong>und</strong>water<br />

- Examples of the use of transport models in gro<strong>und</strong>water and soil<br />

- Introduction to transport modeling with PMWIN (freeware)<br />

- Practical exercises to develop a gro<strong>und</strong>water model with transport<br />

- Create an example application to the transport modeling<br />

Workload 180 h Total (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

60 h Lecture / Seminar + Labs<br />

120 h Post-lecture work <strong>und</strong> Preparation for exams<br />

Teaching materials -<br />

Literature -


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

MGEW21 Planetare Fernerk<strong>und</strong>ung<br />

Prof. Dr. H. Kaufmann<br />

Dr. G. Arnold, Dr. R. Haus, Externe Dozenten<br />

1 oder 3 (Teil 1: Inneres Sonnensystem); 2 oder 4 (Teil 2: Äußeres Sonnensystem)<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Mündliche Prüfung, ggf. Referat oder Hausarbeit, Klausur<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Fernerk<strong>und</strong>ung sind empfohlen<br />

Vorlesung, Literaturstudium, selbständiges <strong>und</strong> betreutes Üben in Tutorien<br />

Erfolgreiche Durchführung eines Projekts mit einer entsprechenden schriftlichen<br />

Ausarbeitung<br />

Das Modul vermittelt Gr<strong>und</strong>lagen der vergleichenden Planetologie, zu den<br />

Objekten des Planetensystems sowie in der Planetenphysik. Ebenfalls werden die<br />

physikalischen Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> methodische Fragen der planetaren Fernerk<strong>und</strong>ung<br />

vertieft. Hierzu gehören die fotogeologische Untersuchung planetarer Oberflächen<br />

mit passiven <strong>und</strong> aktiven Methoden, die spektrophotometrische Analyse zur<br />

stofflich-mineralogischen Charakterisierung, die Gamma- <strong>und</strong><br />

Neutronenspektroskopie, die Messung von Teilchen <strong>und</strong> Feldern sowie die<br />

spektrale Untersuchung planetarer Atmosphären. Die entsprechenden Sensoren der<br />

planetaren Fernerk<strong>und</strong>ung werden behandelt. Modelle der Planetenentstehung<br />

werden abgeleitet. Die Vorlesung wird durch eine Exkursion an das DLR in Berlin-<br />

Adlershof ergänzt. Die Nachbereitung der Exkursion dient der computergestützten<br />

Arbeit mit planetaren Fernerk<strong>und</strong>ungsdaten, welche die Fähigkeit zur<br />

selbstständigen Bearbeitung solcher Daten fördern soll <strong>und</strong> einen Einblick in den<br />

Entwurf, die Entwicklung <strong>und</strong> den Betrieb von planetaren Fernerk<strong>und</strong>ungssensoren<br />

geben soll.<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

22,5 h Planetare Fernerk<strong>und</strong>ung (2 SWS, 1,5 h/Wo. in den 15 Wo.), 11,25 h<br />

Exkursion ans DLR <strong>und</strong> Nachbereitung der Exkursion (6 h/Exkursion, 5,5 h<br />

Nachbereitung)<br />

36,25 h Nachbereitung der Vorlesung, 11,25 h Tutorien<br />

20 h Vorbereitung auf die Klausur, 22,5 h Hausarbeit oder Vorbereitung auf das<br />

Referat, 45 h Vorbereitung auf Modulprüfung<br />

Lehrbücher, Skripte der Lehrveranstaltung, moderne Rechneranlagen mit<br />

Fernerk<strong>und</strong>ungssoftware, typische Datensätze aus der planetaren Fernerk<strong>und</strong>ung<br />

Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy, Hapke B., Cambridge<br />

University Press.<br />

Physics and Chemistry of the Solar System, Lewis J. S., Elsevier Academic Press.<br />

Weitergehende Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW21 Planetary Remote Sensing<br />

Prof. Dr. H. Kaufmann<br />

Dr. G. Arnold, Dr. R. Haus, External guest lecturers<br />

1 or 3 (part 1: Inner Solar System); 2 or 4 (part 2: Outer Solar System)<br />

German/English, b.a.<br />

Oral examination, lecture or thesis, written test<br />

No limit<br />

Basic knowledge in remote sensing methods<br />

Lecture, study of special literature, independent practicing and supervised training,<br />

tutorial<br />

Successful realization of a scientific project including a written summary<br />

The module procures knowledge of important f<strong>und</strong>amentals in comparative<br />

planetology as well as explicit insights into the current state of the planetary<br />

system. Essential basics in planetary physics will be imparted. Physical and<br />

methodical f<strong>und</strong>amentals in planetary remote sensing are honed and extended.<br />

These include photo-geologic studies of planetary surfaces by means of passive and<br />

active techniques, spectrophotometric surface composition analyses,<br />

gamma/neutron spectroscopy, studies of particles and fields (magnetic fields), and<br />

investigations of planetary atmospheres<br />

Planetary remote sensing instruments and their operation modes are introduced.<br />

Models of planetary genesis and evolution are derived from actual data. The lecture<br />

will be complemented by a full-day excursion to DLR, Berlin-Adlershof to<br />

illustrate different applications in planetary remote sensing. Post-processing of<br />

excursion subjects trains competences in computer supported evaluation of<br />

planetary data. It promotes independent work in data handling, and gives insight<br />

into processes of design, development and operation of cameras and spectrometers<br />

for planetary remote sensing.<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

22,5 h Planetary Remote Sensing (2 SWS, 1,5 h/week. in 15 weeks.), 11,25 h<br />

Excursion to DLR and post-processing (6 h/excursion, 5,5 h post-processing)<br />

36,25 h Evaluation and catching up lecture material provided<br />

11,25 h Tutorials, 20 h Prepare for test<br />

22,5 h Prepare a thesis or prepare for a lecture/presentation<br />

45 h Prepare for module exam<br />

Textbooks, lecture notes, modern electronic computer systems, remote sensing<br />

software, planetary data sets,<br />

Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy, Hapke B., Cambridge<br />

University Press.<br />

Physics and Chemistry of the Solar System, Lewis J. S., Elsevier Academic Press.<br />

Further literature will be announced during the lecture.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW22 Geomikrobiologie<br />

Prof. Dr. D. Wagner<br />

Weitere beteiligte<br />

Externe Dozenten<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Deutsch/Englisch<br />

Teilnehmerzahl unbegrenzt, Praktikum 6<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Prüfung der einzelnen Modulteile wie folgt: Vorlesung:<br />

Klausur; Seminar: Vortrag/Handout; Praktikum:<br />

Protokoll/Vortrag<br />

gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Geologie, Biologie, Geochemie<br />

Vorlesung (2SWS), Seminar (1SWS), Praktikum (eine<br />

Woche in der vorlesungsfreien Zeit)<br />

Gr<strong>und</strong>verständnis des mikrobiellen Lebens im geologischen Umfeld<br />

Voraussetzung <strong>und</strong> Limitierung von Leben(sprozessen) in sedimentären<br />

Ablagerungen<br />

Bedeutung für globale Stoffkreisläufe<br />

mikrobiologische <strong>und</strong> geowissenschaftliche Gr<strong>und</strong>lagen zur Erforschung von<br />

Leben in geologischen Habitaten<br />

Einführung in die wichtigsten mikrobiologischen Analysemethoden<br />

Lehrinhalte<br />

Gr<strong>und</strong>kenntnisse über die Geomikrobiologie in terrestrischen Ablagerungen<br />

werden vermittelt: Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Welt der<br />

Mikroorganismen, ihrer Bedeutung in globalen Stoffkreisläufen <strong>und</strong> biologischgeologischer<br />

Wechselwirkungen in relevanten Habitaten. Diese Kenntnisse werden<br />

im Seminar anhand von ausgewählten Fallbeispielen aus der aktuellen Literatur<br />

vertieft. Im Blockpraktikum werden die gr<strong>und</strong>legenden Techniken zur<br />

Untersuchung von Mikroorganismen an einem konkreten Beispiel angewendet.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

60 h Vorlesung / Seminar + Praktikum<br />

120 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite, Lehrbücher, Referate der<br />

Studierenden, Praktikumsanleitung<br />

Madigan M.T. et al., 2008, Brock Biology of Microorganisms. Prentice-Hall,<br />

London; Ehrlich H.L., 2009, Geomicrobiology, CRC Press, Boca Raton; Riding<br />

R.E. & Awramik S.M., 2010, Microbial Sediments, Springer, Berlin; Madsen E.L.<br />

2008, Environmental Microbiology, Blackwell, Malden


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

MGEW22 Geomicrobiology<br />

Prof. Dr. D. Wagner<br />

external lecturers<br />

Deutsch/English<br />

Number of participants unlimited, practical course 6<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Examination of the individual modular components as follows: Lecture: exam;<br />

Seminar: presentation/handout; Practical Course: laboratory report/presentation<br />

basic knowledge in Geology, Biology and Geochemistry<br />

Lecture (2SWS), Seminar (1SWS), Practical Course (1 week between semesters)<br />

Basic <strong>und</strong>erstanding of microbial life in geological environments<br />

Condition and limitation of life (processes) in sedimentary deposits<br />

Importance for global biogeochemical cycles<br />

Basic principles of microbiology and geology to study life in geological<br />

environments<br />

Introduction to the major microbiological methods<br />

Module contents<br />

Basic knowledge of geomicrobiology in terrestrial deposits are taught: This course<br />

provides an introduction to the world of microorganisms, their importance in global<br />

biogeochemical cycles and biological-geological interactions in relevant habitats.<br />

This knowledge will be deepened in the seminar based on selected case studies<br />

from the literature. In the practical course techniques to study microorganisms will<br />

be applied to a specific example.<br />

Workload 180 h in total (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

60 h lecture / seminar + pratical course<br />

120 h preparation and postprocessing<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Online handouts and online information on literature, text books, student<br />

contributions, manual for pratical course<br />

Madigan M.T. et al., 2008, Brock Biology of Microorganisms. Prentice-Hall,<br />

London; Ehrlich H.L., 2009, Geomicrobiology, CRC Press, Boca Raton; Riding<br />

R.E. & Awramik S.M., 2010, Microbial Sediments, Springer, Berlin; Madsen E.L.<br />

2008, Environmental Microbiology, Blackwell, Malden


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. S. Hainzl, K. Vogel<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

MGEW23 Quantitative Gr<strong>und</strong>lagen der Analyse von Naturkatastrophen<br />

Prof. Dr. Frank Scherbaum, Prof. Oliver Korup, PhD<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Mündliche Prüfung, Klausur oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>kenntnisse der Geowissenschaften, der Mathematik, Physik, sowie des Stoffs<br />

des Moduls BScW 19 Naturkatastrophen<br />

Vorlesung/Seminar/Übungen<br />

Lernziele Verständnis der mathematischen Gr<strong>und</strong>lagen der Analyse von Naturgefahren, z. B.<br />

der quantitativen Behandlung von Unsicherheiten, sowie der Gr<strong>und</strong>lagen der<br />

Ingenieurseismologie<br />

Lehrinhalte<br />

Gr<strong>und</strong>lagen der quantitativen Analyse von Naturgefahren wie z. B. der<br />

Wahrscheinlichkeits-theorie, der Bayesischen Statistik <strong>und</strong> Entscheidungstheorie,<br />

der Ingenieurseismologie, sowie der Gr<strong>und</strong>lagen von Modellbildung <strong>und</strong><br />

Modellevaluierung.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Wissenschaftliche Artikel, Übungsblätter, Lehrbücher,<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung<br />

Siehe Materialien auf der Webseite des <strong>Institut</strong>s


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW23 Quantitative basis of the analysis of natural hazards<br />

Prof. Dr. F. Scherbaum, Prof. Dr. Oliver Korup<br />

Dr. S. Hainzl, K. Vogel<br />

German/Englisch, on agreement<br />

Oral exam, written test or written report<br />

Unrestricted<br />

Basic knowledge in geosciences, mathematics, physics, and the topics covered in<br />

BScW 19 Geohazards<br />

Lectures, seminar, exercises<br />

Understanding of the mathematical basis of the analysis of natural hazards, such as<br />

the quantitative treatment of uncertainties, the f<strong>und</strong>amentals of engineering<br />

seismology, etc.<br />

F<strong>und</strong>amental quantitative aspect of the analysis of natural hazards such as<br />

probability theory, Bayesian statistics, decision theory, engineering seismology,<br />

model generation and model evaluation, etc.<br />

Workload 180 h total work load (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and exercises<br />

135 h Follow up measures and preparation exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Scientific articles, exercise material, text books and material on the course website<br />

See material on the course website


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte Lehrpersonen<br />

Semesterlage<br />

Sprache<br />

Prüfung / Benotung<br />

MGEW24 Gr<strong>und</strong>wasser in tiefen geologischen Systemen <strong>und</strong><br />

seine Bedeutung für Georessourcen<br />

Prof. Dr. Michael Kühn<br />

Mitarbeiter des GFZ<br />

3. Semester<br />

Deutsch oder Englisch (n.V. <strong>und</strong> nach Bedarf)<br />

Modulprüfung: Mündliche Klausur oder Hausarbeit zu den Inhalten<br />

der Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen.<br />

Studienleistungen: Zur Modulprüfung wird zugelassen, wer kumulative<br />

Studienleistungen im Semester erbracht hat. Diese beinhalten<br />

die aktive Teilnahme an den Übungen <strong>und</strong> schriftliche<br />

Tests.<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lehrziele<br />

Lehrinhalte<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Unbegrenzt (Einschränkung ggf. für Computerpraktikum)<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in den Geowissenschaften, Mathematik,<br />

Chemie <strong>und</strong> Physik sowie der erfolgreiche Besuch der<br />

Kurse MGEW06 <strong>und</strong> MGEW20.<br />

Vorlesung, Übung <strong>und</strong> Computerpraktikum.<br />

Generelles Verständnis von Gr<strong>und</strong>wasser in tiefen geologischen<br />

Systemen mit besonderem Fokus auf gekoppelte Prozesse<br />

(Strömung, Wärme, Transport, Chemie <strong>und</strong> Mechanik) <strong>und</strong> dessen<br />

Bedeutung für die Bildung bzw. Nutzung von Georessourcen<br />

im Untergr<strong>und</strong>.<br />

Dieses Modul vermittelt gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse für die<br />

ganzheitliche Betrachtung hydrothermaler Systeme speziell in<br />

tiefen Gr<strong>und</strong>wasserleitern. Die Studenten lernen qualitativ <strong>und</strong><br />

quantitativ Gr<strong>und</strong>wasser-bewegungen in geologischen Systemen<br />

<strong>und</strong> dessen Wechselwirkungen mit den Gesteinen zu beurteilen,<br />

als Basis zum Verständnis der Bildung bzw. Nutzung verschiedener<br />

Georessourcen (z.B. Geothermie, Gasspeicher,<br />

Erzlagerstätten, Kohlenwasserstoffe).<br />

180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h).<br />

45 h Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen.<br />

Computerpraktikum (im Zeitraum für Prüfungen <strong>und</strong> Praktika).<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung.<br />

Wissenschaftliche Artikel, Lehrbücher, Materialien auf der Internetseite<br />

der Lehrveranstaltung (Moodle), Computer-praktikum.<br />

Ingebritsen, Sanford, Neuzil (2006) Gro<strong>und</strong>water in Geologic<br />

Processes, Cambridge University Press.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester<br />

Language<br />

Exam / Grading<br />

MGEW24 Gro<strong>und</strong>water in deep geologic systems and its relevance<br />

with regard to geo-resources<br />

Michael Kühn<br />

Staff from GFZ<br />

3. Semester<br />

German or English (as required)<br />

Module exam: Oral exam, written test or written report on the<br />

contents of lectures and exercises.<br />

Study achievements: Admission to module exam will be granted<br />

to those who achieved cumulative study activities. These are<br />

gained through active participation in the exercises and written<br />

tests.<br />

Credit points (ECTS) 6<br />

Number of participants<br />

Recommended backgro<strong>und</strong><br />

Course type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

Workload<br />

Teaching materials (or teaching tools)<br />

Literature<br />

Unlimited (maybe limited for computer hands-on part)<br />

General knowledge in geology, mathematics, chemistry and<br />

physics and the successful participation in courses MGEW06 and<br />

MGEW20.<br />

Lecture, practice, and hands-on computer exercise.<br />

General <strong>und</strong>erstanding of gro<strong>und</strong>water in deep geological systems<br />

with specific focus on coupled processes (flow, heat, transport,<br />

chemistry and geomechanics) and its relevance with regard<br />

to formation or exploitation of geo-resources in the subsurface.<br />

This module provides basic expertise for a holistic view of hydrothermal<br />

systems, especially in deep aquifers. The students<br />

learn the assessment of qualitative and quantitative gro<strong>und</strong>water<br />

flow in geological systems and to evaluate fluid-rock interactions<br />

with regard to the formation or exploitation of geo-resources (e.g.<br />

geo-thermal, gas storage, mineral deposits, hydrocarbons).<br />

180 hours of total work (30 h x 6 CP = 180 h).<br />

45 hours lectures and exercises.<br />

Hands-on computer exercise (in the period of the exam after the<br />

lectures).<br />

135 h for preparation and post-processing.<br />

Scientific papers, textbooks, online resources (moodle), computer<br />

exercise.<br />

Ingebritsen, Sanford, Neuzil (2006) Gro<strong>und</strong>water in Geologic<br />

Processes, Cambridge University Press.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGEW25 Geohazards für Fortgeschrittene<br />

Prof. O. Korup, PhD, Prof. Dr. F. Scherbaum<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonal des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 3 <strong>und</strong> 4<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Mündliche Prüfung, Klausur oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in den Geowissenschaften, evtl. auch BScW19<br />

Naturkatastrophen<br />

Vorlesung/Seminar mit Übungen<br />

Moderne objektive <strong>und</strong> quantitative Erfassung von Gefährdungen durch natürliche<br />

Prozesse; Abschätzung von Unsicherheiten; Modellbildung <strong>und</strong> Prognosen;<br />

Entscheidungshilfen bei der Umsetzung von Gefährdungsanalysen<br />

Das Modul vermittelt einen vertieften Einblick in verschiedene Methoden zur<br />

wahrscheinlichkeitsbasierten Abschätzung von Naturgefahren, zum Umgang mit<br />

Unsicherheiten <strong>und</strong> Extremereignissen, sowie zur Vermittlung wissenschaftlicher<br />

Ergebnisse an Entscheidungsträger. Ziel ist es, aktuelle Problemstellungen zu<br />

diversen Naturgefahren mittels gemeinsamer Literaturarbeit zu charakterisieren<br />

<strong>und</strong> mittels numerischen Fallbeispielen mögliche Lösungsvorschläge zu erarbeiten.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung / Seminar + Übungen<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Wissenschaftliche Artikel, Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der<br />

Internetseite der Lehrveranstaltung<br />

Siehe Materialien auf der Webseite des <strong>Institut</strong>s


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 3 <strong>und</strong> 4<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGEW25 Geohazards – Advanced<br />

Prof. Dr. O. Korup, Prof. F. Scherbaum<br />

Department teaching staff<br />

German/English (depending on demand)<br />

Oral or written final exams, lab work<br />

Unlimited<br />

Basic knowledge of the geosciences, BScW19 Natural Disasters would be an asset<br />

Lectures/Seminars with Labs<br />

Modern objective and quantitative assessment of geohazards; estimation of<br />

uncertainties; model building and prediction; decision support during application of<br />

results from hazard analyses<br />

This module provides an in-depth perspective on various methods for the<br />

probabilistic assessment of natural hazards, the dealing with uncertainties and<br />

extreme events, and the translation of scientific results to decision makers. The<br />

overall objective is to characterise and solve current problems in geohazards<br />

research via team-based literature work and numerical modelling of case studies.<br />

Workload 180 h Total (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lecture / Seminar + Labs<br />

135 h Post-lecture work <strong>und</strong> Preparation for exams<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Scientific papers, Textbooks, Online resources (Moodle)<br />

Available online (Moodle)


(2) Wahlpflichtmodule für den Masterstudiengang Geowissenschaften mit Vertiefungsrichtung Geophysik


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPWP01 Geophysikalische Laborübung<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

apl. Prof. Dr. F. Krüger, Dr. E. Lück, Dr. Novaczyk<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Erfolgreiche Durchführung von 6 Laborversuchen einschließlich der<br />

Dokumentation durch Protokolle (unbenotet)<br />

Begrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse der Geophysik wie sie z.B. in den Modulen Gr<strong>und</strong>lagen<br />

Allgemeine Geophysik <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen Angewandte Geophysik (BSc<br />

Geowissenschaften) vermittelt werden<br />

Praktikum<br />

Anwendung von Verfahren aus der Geophysik zur Lösung von ausgewählten<br />

Problemen der Geophysik unter Laborbedingungen<br />

Lehrinhalte<br />

6 vertiefte Versuche zu Methoden der Geophysik unter kontrollierten<br />

Laborbedingungen aus den Gebieten der Wellenausbreitung <strong>und</strong> der<br />

Potentialverfahren<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

48 h Versuchsdurchführung<br />

132 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung, Erstellung der Protokolle<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung<br />

MGPWP01 Geophysical Practicals: Laboratory<br />

Dr. E. Lück, Dr. Novaczyk<br />

Department teaching staff<br />

Number of participants Limited (< 20)<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Successful accomplishment of 6 laboratory practicals including oral test and<br />

reporting of results.<br />

Basic knowledge in general and applied geophysics is advantageous.<br />

Practical<br />

Application of geophysical analysis techniques to solve selected advanced<br />

problems of geophysics <strong>und</strong>er laboratory conditions.<br />

6 advanced practicals from different fields of geophysics <strong>und</strong>er controled<br />

laboratory conditions (seismic wavefield analysis and potential methods).<br />

Workload<br />

Total workload 180 h (30 h x 6 ECTS = 180 h) 48 h accomplishment of practicals<br />

132 h preparation and writing of reports.<br />

Teaching materials<br />

Literature -<br />

Teaching material can be fo<strong>und</strong> on the internet page


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPWP02 Geländeübung Angewandte Geophysik<br />

Dr. E. Lück<br />

Weitere beteiligte<br />

Prof. Dr. J. Tronicke, Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Schriftlicher Bericht (unbenotet)<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse der Geophysik wie sie z.B. in den Modulen Gr<strong>und</strong>lagen<br />

Allgemeine Geophysik, Gr<strong>und</strong>lagen der Angewandten Geophysik <strong>und</strong> Angewandte<br />

Geophysik für Fortgeschrittene (BSc Geowissenschaften) vermittelt werden.<br />

Praktikum, Übung<br />

Ziel dieses Moduls ist es, den Studierenden ein vertieftes Wissen hinsichtlich der<br />

Anwendung geophysikalischer Methoden im Gelände <strong>und</strong> der Datenauswertung zu<br />

vermitteln.<br />

Im Rahmen dieses Geländekurses werden Fragestellungen aus den Bereichen der<br />

Hydrologie, der Geologie, der Umweltgeophysik oder der Archäometrie mit<br />

geophysikalischen Methoden unter Anleitung gelöst. Für das vorgegebene<br />

Messobjekt werden im ersten Teil des Kurses mehrere Methoden (z.B.<br />

Gleichstromgeoelektrik, Elektromagnetik, Georadar, Geomagnetik, Seismik) im<br />

Gelände eingesetzt. Der zweite Teil des Kurses beschäftigt sich dann mit der<br />

computergestützten Auswertung <strong>und</strong> Interpretation aller für das Messgebiet<br />

gewonnenen Daten. Hierfür stehen Inversions- <strong>und</strong> Modellierungsprogramme<br />

sowie Programme der Datenbearbeitung zur Verfügung.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

50 h Experimentdurchführung, Geländearbeiten<br />

50 h Betreute Datenauswertung<br />

80 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung, Erstellung des Berichtes<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Spezielle Lehrmaterialien werden zur Verfügung gestellt


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

MGPWP02 Geländeübung Angewandte Geophysik<br />

Dr. Erika Lück<br />

Prof. Dr. J. Tronicke, Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written report (not graded)<br />

Unlimited<br />

F<strong>und</strong>amental knowledge and <strong>und</strong>erstanding in geophysics as taught in the modules<br />

Introduction to Geophysics, Introduction to Applied Geophysics, and Adavnced<br />

Applied Geophysics (see Bachelor Geosciences, University Potsdam).<br />

Practical, Exercise<br />

This module aims on deepening the <strong>und</strong>erstanding with regard to the practical<br />

principles of various geophysical methods, their field applications, and typical data<br />

processing steps.<br />

Module contents<br />

Within the field course typical a problem from hydrology, geology, environmental<br />

engineering or archaeology will be addressed. For a given target, different<br />

geophysical techniques (e.g., direct-current electrics, electromagnetics, gro<strong>und</strong>penetrating<br />

radar, geomagnetics or seismic methods) will be employed in the field.<br />

In the second part of this module, the focus is on computer-based processing and<br />

interpretation of all gathered data using standard inversion, modeling, and<br />

processing software.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 CP = 180 h)<br />

50 h field work<br />

50 h Supervised data processing<br />

80 h pre-course preparation and revision, preparing a written report<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Specific teaching materials are provided.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW01 Seismische Gefährdungsanalyse<br />

Prof. Dr. F. Scherbaum<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 3<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Englisch<br />

Mündliche Prüfung, Klausur oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Vorlesung, Übung<br />

Verständnis aller wesentlichen Aspekte probabilistischer<br />

<strong>Erd</strong>bebengefährdungsanalysen<br />

Gefährdungsrelevante Eigenschaften seismischer Quellen, des<br />

Ausbreitungsmediums, <strong>und</strong> von Standorteffekten. Gefährdungsintegral. Monte<br />

Carlo Techniken. Behandlung von Unsicherheiten.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung.<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur Z. B. McGuire, R., 2004, Seismic Hazard and Risk Analysis, EERI, 2004


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 3<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGPW01 Seismic Hazard Analysis<br />

Prof. Dr. F. Scherbaum<br />

Department teaching staff<br />

English<br />

Oral exam, written test or written report<br />

Unrestricted<br />

None<br />

Lectures, exercises, project<br />

Understanding of all essential components of modern probabilistic seismic hazard<br />

analysis.<br />

Hazard related properties of seismic sources, the propagation medium, and of site<br />

effects. Hazard integral. Monte Carlo techniques. Treatment of uncertainties.<br />

Workload 180 h total work load (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and exercises<br />

135 h Follow up measures and preparation for exam<br />

Teaching materials<br />

Text books and material on the course website.<br />

Literature e. g. McGuire, R., 2004, Seismic Hazard and Risk Analysis, EERI, 2004


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW02 Digitalseismologie<br />

Prof. Dr. F. Scherbaum<br />

weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Mündliche Prüfung, Klausur oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Vorlesung, Übung<br />

Gr<strong>und</strong>verständnis der digitalen Signalverarbeitung <strong>und</strong> Systemtheorie am Beispiel<br />

seismischer Aufzeichnungen. Entwurf analoger <strong>und</strong> digitaler Filter. Dekonvolution<br />

von Seismogrammen<br />

Systeme <strong>und</strong> Filter, Fourier-, Laplace-, Z- Transformation, Übertragungsfunktion,<br />

Frequenz-, <strong>und</strong> Impulsantwort von System. Konvolution, Dekonvolution,<br />

Diskretisierung <strong>und</strong> A/D Wandlung, Seismogrammsimulation<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter<br />

Scherbaum, F., 2002, Of poles and Zeros, Springer Verlag.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGPW02 Digital Seismology<br />

Prof. Dr. F. Scherbaum<br />

Department teaching staff<br />

English<br />

Oral exam, written test or written report<br />

Unrestricted<br />

None<br />

Lectures, exercises, project<br />

Understanding of the f<strong>und</strong>amentals of digital signal processing and system theory<br />

related to seismic recordings. Design of analog and digital filters. Deconvolution of<br />

seimsograms.<br />

Systems and filters. Fourier-, Laplace- and Z-transform. Transfer function,<br />

frequency response, impulse response function. Convolution, deconvolution,<br />

disrectization, AD conversion, seismogram simulation.<br />

Workload 180 h total work load (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and exercises<br />

135 h Follow up measures and preparation for exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Text books and material on the course website.<br />

Scherbaum, F., 2002, Of poles and Zeros, Springer Verlag.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW03 Potenzialverfahren<br />

Dr. E. Lück<br />

weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Voraussetzungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Modulprüfung: 90-minütige Klausur zu den Inhalten der Vorlesungen <strong>und</strong><br />

Übungen. Studienleistungen: Zur Modulprüfung wird zugelassen, wer mindestens<br />

50% der erreichbaren Punktzahlen der kumulativen Studienleistungen erreicht.<br />

Studienleistungen sind wöchentliche Übungsblätter. Die Termine für die Abgabe<br />

der Übungsblätter werden in den Einführungsveranstaltungen bekanntgegeben <strong>und</strong><br />

auf der Internetseite zum Modul veröffentlicht. Weiterhin ist zum Labor- <strong>und</strong><br />

Geländeübungsteil ein Bericht zu erstellen.<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse der Geophysik wie sie z.B. in den Modulen Gr<strong>und</strong>lagen<br />

Allgemeine Geophysik, Gr<strong>und</strong>lagen der Angewandten Geophysik <strong>und</strong> Angewandte<br />

Geophysik für Fortgeschrittene (BSc Geowissenschaften) vermittelt werden<br />

Vorlesung (2V), vorlesungsbegleitende Übung (2Ü), Computer- <strong>und</strong> Geländeübung<br />

(3-4 tägiger Blockkurs)<br />

Ziel dieses Moduls ist es, den Studierenden ein vertiefendes Wissen hinsichtlich<br />

der physikalischen Gr<strong>und</strong>lagen der Potentialverfahren (Gravimetrie, Magnetik <strong>und</strong><br />

Geothermie) sowie deren Anwendung zur Erk<strong>und</strong>ung des Untergr<strong>und</strong>es zu<br />

vermitteln.<br />

Neben den theoretischen <strong>und</strong> physikalischen Gr<strong>und</strong>lagen werden in dieser<br />

Veranstaltung die Verfahren zur Erk<strong>und</strong>ung des Untergr<strong>und</strong>es vorgestellt. Es wird<br />

verstärkt auf die Auswertung <strong>und</strong> Interpretation der Daten eingegangen.<br />

Im Praktikumsteil werden die behandelten Verfahren im Gelände eingesetzt <strong>und</strong><br />

die gewonnenen Daten ausgewertet.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

22,5 h Wöchentliche Hausaufgaben (ca. 1,5 h/Woche, während der Vorlesungszeit)<br />

22,5 h 2-3 tägige Gelände-/Labor-/Computerübung (während der vorlesungsfreien<br />

Zeit)<br />

90 h Nachbereitung <strong>und</strong> Vorbereitung auf Modulprüfung <strong>und</strong> Geländeübung<br />

(teilweise während der vorlesungsfreien Zeit)<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Spezielle Lehrmaterialien werden zur Verfügung gestellt<br />

Militzer, H., Werber, F., 1984, Angewandte Geophysik: Band 1 Gravimetrie <strong>und</strong><br />

Magnetik<br />

Band 2 Geoelektrik, Geothermik, Radiometrie, Aerogeophysik, Springer Verlag


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

MGPW03 Potential Field Methods<br />

Dr. E. Lück<br />

Department teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written Exam<br />

Unlimited<br />

F<strong>und</strong>amental knowledge and <strong>und</strong>erstanding in geophysics as taught in the modules<br />

Introduction to Geophysics, Introduction to Applied Geophysics, and Adavnced<br />

Applied Geophysics (see Bachelor Geosciences, University Potsdam)<br />

Lecture, Exercise<br />

The aim of this module is to deepen the <strong>und</strong>erstanding of potential field methods in<br />

applied geophyiscs (gravity and magnetic methods as well as geothermics) with a<br />

focus on the physical f<strong>und</strong>amentals as well as on the applicability in typical<br />

exploration problems.<br />

Module contents<br />

The course covers theoretical and physical f<strong>und</strong>amentals, methods for exploration,<br />

instrumentation, simulation, field data processing and interpretation. During field<br />

exercise the students will practice the techniques, process their own data and<br />

generate a model for the test site.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 CP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

22.5 h home studies (ca. 1.5 h/week lecture accompanying)<br />

22.5 h 2-3 days field-/laboratory-/computer exercise during semester break<br />

90 h revision and exam preparation (partly during semester break)<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Specific teaching materials are provided.<br />

Militzer, H., Werber, F., 1984, Angewandte Geophysik: Band 1 Gravimetrie <strong>und</strong><br />

Magnetik<br />

Band 2 Geoelektrik, Geothermik, Radiometrie, Aerogeophysik, Springer Verlag


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW04 Seismische Methoden<br />

Prof. Dr. J. Tronicke<br />

weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Deutsch oder Englisch, n.V.<br />

Modulprüfung: 90-minütige Klausur zu den Inhalten der Vorlesungen <strong>und</strong><br />

Übungen. Studienleistungen: Zur Modulprüfung wird zugelassen, wer mindestens<br />

50% der erreichbaren Punktzahlen der kumulativen Studienleistungen erreicht.<br />

Studienleistungen sind wöchentliche Übungsblätter. Die Termine für die Abgabe<br />

der Übungsblätter werden in den Einführungsveranstaltungen bekanntgegeben <strong>und</strong><br />

auf der Internetseite zum Modul veröffentlicht. Weiterhin ist zum Computer- <strong>und</strong><br />

Geländeübungsteil ein Bericht zu erstellen.<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse der Geophysik wie sie z.B. in den Modulen Gr<strong>und</strong>lagen<br />

Allgemeine Geophysik, Gr<strong>und</strong>lagen der Angewandten Geophysik <strong>und</strong> Angewandte<br />

Geophysik für Fortgeschrittene (BSc Geowissenschaften) vermittelt werden<br />

Vorlesung (2V), vorlesungsbegleitende Übung (2Ü), Computer- <strong>und</strong> oder<br />

Geländeübung (3-4 tägiger Blockkurs)<br />

Ziel dieses Moduls ist es, den Studierenden ein vertieftes Wissen hinsichtlich der<br />

theoretischen <strong>und</strong> physikalischen Gr<strong>und</strong>lagen seismischer Verfahren sowie deren<br />

Anwendung bei typischen geologischen <strong>und</strong> ingenieurtechnischen Fragestellungen<br />

zu vermitteln.<br />

Lehrinhalte<br />

Neben den theoretischen <strong>und</strong> physikalischen Gr<strong>und</strong>lagen werden in dieser<br />

Veranstaltung die gängigsten seismischen Verfahren zur Erk<strong>und</strong>ung des<br />

Untergr<strong>und</strong>es bei unterschiedlichsten Fragestellungen vorgestellt. Dabei wird auf<br />

die Datenakquisition, die Datenbearbeitung <strong>und</strong> die Interpretation der Resultate<br />

eingegangen. Neben der Reflexionsseismik werden auch die Methoden der<br />

Refraktions-, Bohrloch- <strong>und</strong> Oberflächenwellenseismik behandelt. In den Übungen<br />

werden die erlernten Methodiken vertieft, was z.B. auch die Auswertung <strong>und</strong><br />

Interpretation der Daten beinhaltet.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

22,5 h Wöchentliche Hausaufgaben (ca. 1,5 h/Woche, während der Vorlesungszeit)<br />

22,5 h 2-3 tägige Gelände-/Labor-/Computerübung (während der vorlesungsfreien<br />

Zeit)<br />

90 h Nachbereitung <strong>und</strong> Vorbereitung auf Modulprüfung <strong>und</strong> Geländeübung<br />

(teilweise während der vorlesungsfreien Zeit)<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Spezielle Lehrmaterialien werden zur Verfügung gestellt.<br />

Sheriff, E.G., Geldart, L.P., 1995, Exploration Seismology (2nd Edition),<br />

Cambridge University Press; Butler, D.K., 2006, Near-surface Geophysics, Society<br />

of Exploration Geophysicists (SEG); Knödel, K., Krummel, H., Lange, G., 1997,<br />

Handbuch zur Erk<strong>und</strong>ung des Untergr<strong>und</strong>es von Deponien <strong>und</strong> Altlasten: Band 3<br />

Geophysik, Springer


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGPW04 Seismic Methods<br />

Prof. Dr. J. Tronicke<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written exam<br />

Unlimited<br />

F<strong>und</strong>amental knowledge in general and applied geophysics as taught in the<br />

modules Introduction to Geophysics, Introduction to Applied Geophysics, and<br />

Adavnced Applied Geophysics (see Bachelor Geosciences, University Potsdam)<br />

Lecture, Exercise<br />

This module aims on deepening the <strong>und</strong>erstanding with regard to the theoretical<br />

and practical principles of various seismic methods and their application to typical<br />

geological and engineering problems.<br />

This module covers the theoretical and physical backgro<strong>und</strong> as well as the variety<br />

of different seismic methods typically applied in the field. This includes the<br />

discussion of data acquisition, processing, and interpretation. In addition to<br />

reflection seismics, this module also covers refraction, borehole and surface-wave<br />

seimic methods. In the practical exercises the methods will be exemplary<br />

employed, which also includes processing and interpretation of gathered data.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 CP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

22.5 h home studies (ca. 1.5 h/week lecture accompanying)<br />

22.5 h 2-3 days field-/laboratory-/computer exercise during semester break<br />

90 h revision and exam preparation (partly during semester break)<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Specific teaching materials are provided.<br />

Sheriff, E.G., Geldart, L.P., 1995, Exploration Seismology (2nd Edition),<br />

Cambridge University Press; Butler, D.K., 2006, Near-surface Geophysics, Society<br />

of Exploration Geophysicists (SEG); Knödel, K., Krummel, H., Lange, G., 1997,<br />

Handbuch zur Erk<strong>und</strong>ung des Untergr<strong>und</strong>es von Deponien <strong>und</strong> Altlasten: Band 3<br />

Geophysik, Springer


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW05 Elektrische <strong>und</strong> elektromagnetische Methoden<br />

Prof. Dr. J. Tronicke<br />

weitere beteiligte<br />

Dr. J. Guillemoteau, Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Deutsch oder Englisch, n.V.<br />

Klausur<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse der Geophysik wie sie z.B. in den Modulen Gr<strong>und</strong>lagen<br />

Allgemeine Geophysik, Gr<strong>und</strong>lagen der Angewandten Geophysik <strong>und</strong> Angewandte<br />

Geophysik für Fortgeschrittene (BSc Geowissenschaften) vermittelt werden<br />

Vorlesung (2V), vorlesungsbegleitende Übung (2Ü), Computer- <strong>und</strong> Geländeübung<br />

(3-4 tägiger Blockkurs)<br />

Ziel dieses Moduls ist es, den Studierenden ein vertieftes Wissen hinsichtlich der<br />

theoretischen <strong>und</strong> physikalischen Gr<strong>und</strong>lagen der unterschiedlichen elektrischen<br />

Verfahren sowie deren Anwendung bei typischen geologischen <strong>und</strong><br />

ingenieurtechnischen Fragestellungen zu vermitteln.<br />

Lehrinhalte<br />

In diesem Modul werden die gängigsten Verfahren der Gleichstromgeoelektrik <strong>und</strong><br />

der Elektromagnetik (einschließlich Georadar) behandelt. Es werden die<br />

physikalischen Gr<strong>und</strong>lagen der einzelnen Verfahren erarbeitet, methodische<br />

Gr<strong>und</strong>lagen der Datenakquisition <strong>und</strong> Bearbeitung behandelt sowie typische<br />

Anwendungen der einzelnen Methoden vorgestellt. Im Praktikumsteil werden die<br />

erlernten Methodiken exemplarisch im Gelände eingesetzt, was auch die<br />

Auswertung <strong>und</strong> Interpretation der Daten beinhaltet.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

22,5 h Wöchentliche Hausaufgaben (ca. 1,5 h/Woche, während der Vorlesungszeit)<br />

22,5 h 2-3 tägige Gelände-/Labor-/Computerübung (während der vorlesungsfreien<br />

Zeit)<br />

90 h Nachbereitung <strong>und</strong> Vorbereitung auf Modulprüfung <strong>und</strong> Geländeübung<br />

(teilweise während der vorlesungsfreien Zeit)<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Spezielle Lehrmaterialien werden zur Verfügung gestellt.<br />

Knödel, K., Krummel, H., Lange, G., 1997, Handbuch zur Erk<strong>und</strong>ung des<br />

Untergr<strong>und</strong>es von Deponien <strong>und</strong> Altlasten: Band 3 Geophysik, Springer; Butler,<br />

D.K., 2006, Near-surface Geophysics, Society of Exploration Geophysicists (SEG)


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGPW05 Electrical and Electromagnetic Methods<br />

Prof. Dr. J. Tronicke<br />

Dr. Hendrik Paasche, Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written exam<br />

Unlimited<br />

F<strong>und</strong>amental knowledge in general and applied geophysics as taught in the<br />

modules Introduction to Geophysics, Introduction to Applied Geophysics, and<br />

Adavnced Applied Geophysics (see Bachelor Geosciences, University Potsdam)<br />

Lecture, Exercise<br />

This module aims on deepening the <strong>und</strong>erstanding with regard to the theoretical<br />

and practical principles of various electrical and electromagnetic methods and their<br />

application to typical geological and engineering problems.<br />

This module covers standard geophysical methods ranging from direct-current<br />

geoelectrics to low- and high-frequency electromagnetics. This includes discussion<br />

of the f<strong>und</strong>amental physical principles, data acquisition, and processing strategies<br />

as well as typical applications of the different methods. In the practical exercises<br />

the methods will be exemplary employed in the field, which also includes<br />

processing and interpretation of gathered data.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 CP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

22.5 h home studies (ca. 1.5 h/week lecture accompanying)<br />

22.5 h 2-3 days field-/laboratory-/computer exercise during semester break<br />

90 h revision and exam preparation (partly during semester break)<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Specific teaching materials are provided.<br />

Knödel, K., Krummel, H., Lange, G., 1997, Handbuch zur Erk<strong>und</strong>ung des<br />

Untergr<strong>und</strong>es von Deponien <strong>und</strong> Altlasten: Band 3 Geophysik, Springer<br />

Butler, D.K., 2006, Near-surface Geophysics, Society of Exploration Geophysicists<br />

(SEG)


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW06 Spezielle Probleme der theoretischen Geophysik<br />

apl. Prof. Dr. F. Krüger<br />

weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Mündliche Prüfung, Klausur oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>kenntnisse der allgemeinen Geophysik, Mathematik, Physik<br />

Vorlesung, Übung<br />

Vertieftes Verständnis von Problemen aus den Bereichen der Wellentheorie, der<br />

seismischen Quelle bzw. Bruchdynamik<br />

Grenzschichtwellen, Modentheorie bzw. kinematische <strong>und</strong> dynamische<br />

Beschreibung von Bruchvorgängen in elastischen Medien<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter<br />

Aki and Richards, Quantitative Seismology


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGPW06 Spezielle Probleme der theoretischen Geophysik<br />

apl. Prof. Dr. F. Krüger<br />

Teaching staff of the department<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Oral or written exam or homework (by arrangement)<br />

Not limited<br />

Basic knowledge in general geophysics, mathematics, physics is advantageous.<br />

Lecture, exercise<br />

Understanding of advanced problems in seismic source or wave theory.<br />

Theoretical description of surface waves, kinematic and dynamic of ruptures in<br />

elastic media.<br />

Workload Total workload 180 h (30 h x 6 ECTS = 180 h)<br />

45 h lecture and exercise<br />

135 h follow-up and preparation for exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Teaching material can be fo<strong>und</strong> on the internet page<br />

Aki and Richards, Quantitative Seismology


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW07 Spezielle Themen der Angewandten Geophysik<br />

Prof. Dr. J. Tronicke<br />

weitere beteiligte<br />

Dr. E. Lück, Dr. U. Weckmann, Dr. J. Guillemoteau, Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch oder Englisch, n.V.<br />

Mündliche Prüfung, Hausarbeit oder Klausur<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse der Geophysik wie sie z.B. in den Modulen Gr<strong>und</strong>lagen<br />

Allgemeine Geophysik, Gr<strong>und</strong>lagen der Angewandten Geophysik <strong>und</strong> Angewandte<br />

Geophysik für Fortgeschrittene (BSc Geowissenschaften) vermittelt werden<br />

Vorlesung, Übung <strong>und</strong>/oder Seminar<br />

Ziel dieses Moduls ist es, den Studierenden vertiefte Kenntnisse in ausgewählten<br />

<strong>und</strong> aktuellen Problemen der Angewandten Geophysik zu vermitteln.<br />

Aktuelle, ausgewählte Themen, Methoden <strong>und</strong> Anwendungen der angewandten<br />

geophysikalischen Forschung <strong>und</strong> Praxis<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

45h Regelmässige Hausaufgaben (ca. 1,5 h/Woche, während der Vorlesungszeit)<br />

90 h Nachbereitung <strong>und</strong> Vorbereitung auf Modulprüfung (teilweise während der<br />

vorlesungsfreien Zeit)<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Spezielle Lehrmaterialien werden zur Verfügung gestellt.<br />

Ausgewählte Literatur wird zur Verfügung gestellt.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGPW07 Special Topics in Applied Geophysics<br />

Prof. Dr. J. Tronicke<br />

Dr. E. Lück, Dr. U. Weckmann, Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written exam, oral exam or homework<br />

Unlimited<br />

F<strong>und</strong>amental knowledge in general and applied geophysics as taught in the<br />

modules Introduction to Geophysics, Introduction to Applied Geophysics, and<br />

Adavnced Applied Geophysics (see Bachelor Geosciences, University Potsdam).<br />

Lecture, Exercise and/or seminar<br />

This module aims on deepening the <strong>und</strong>erstanding in selected and current topics in<br />

Applied Geophysics.<br />

Current topics, methods, and apllications of applied geophysical research and<br />

practice.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 CP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

45 h home studies (ca. 1.5 h/week lecture accompanying)<br />

90 h revision and exam preparation (partly during semester break)<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Specific teaching materials are provided.<br />

Selected literature will be provided.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW08 Array-Seismologie<br />

Dr. M. Ohrnberger, Prof. Dr. F. Scherbaum<br />

weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Englisch, Deutsch, auf Anfrage<br />

Prüfung/Benotung Mündliche Prüfung oder Klausur oder Hausarbeit, n. V.<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse der Seismologie wie sie z.B. im Modul Seismologie<br />

(BSc Geowissenschaften) vermittelt werden<br />

Vorlesung, Übung, Praktikum/Exkursion<br />

Verständnis des Zusammenhanges zwischen Arraygeometrie <strong>und</strong> Eigenschaften<br />

des Arrays. Praktisches Array-Design & Instrumentierung. Vermittlung der<br />

Vorteile von Arrayverfahren <strong>und</strong> deren Anwendungsgebiete<br />

Arrayeigenschaften (Arrays vs. Netzwerke)<br />

„delay-and-sum“ – Peilstrahlbildung<br />

Auflösung auf Räumliches Aliasing<br />

Frequenz-Wellenzahl Verfahren<br />

Räumliche Autokorrelationsmethode<br />

Hochauflösende Verfahren<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung,<br />

Computerübungen<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur Zusammenstellung von Veröffentlichungen (Aki, 1957, Burg, 1964, Capon, 1969,<br />

Schmidt, 1986, Zywicki, 2001, Rost & Thomas, 2002); S. Unnikrishna Pillai, 1989,<br />

Array Signal Processing, New York: Springer; Van Trees, Optimum Array<br />

Processing, Wiley, 2002. + weitere


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

MGPW08 Array Seismology<br />

Dr. M Ohrnberger, Prof. Dr. F. Scherbaum<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Oral or written exam or term paper (by arrangement)<br />

unlimited<br />

Basic knowledge of seismology as taught in module BScW21 seismology (BSc<br />

Geowissenschaften).<br />

Lectures, Exercises and Practicals/Excursion.<br />

Understanding basic concept of array methods (delay- and sum). How does the<br />

array geometry influence the characteristics of an array? Practical guides for arraydesign<br />

(experimental layout) and instrumentation. Acknowledge main advantages<br />

of array methods and explore their potential in different application domains.<br />

Module contents<br />

Basic characteristics of an array (array vs. network)<br />

„delay-and-sum“ – beamforming methods<br />

wavenumber resolution and spatial aliasing<br />

frequency-wavenumber methods<br />

spatial autocorrelation methods<br />

high-resolution array methods<br />

Workload 180 h Total (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and Exercises<br />

135 h Post-preparation time (homework) and preparation for exam<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Lecture and exercise materials on institute's moodle platform. Computer exercises.<br />

Set of f<strong>und</strong>amental publications regarding array seismology: Aki, 1957, Burg,<br />

1964, Capon, 1969, Schmidt, 1986, Zywicki, 2001, Rost & Thomas, 2002;<br />

Text Books: a) S. Unnikrishna Pillai, 1989, Array Signal Processing, New York:<br />

Springer; b) Van Trees, Optimum Array Processing, Wiley, 2002. + others


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW09 Spezielle Verfahren in der beobachtenden Seismologie<br />

apl. Prof. Dr. F. Krüger<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Klausur oder mündliche Prüfung oder benotete Ausarbeitung<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>kenntnisse Allgemeine Geophysik, Seismologie<br />

Vorlesung, Übung<br />

Erfolgreiche Seismogramminterpretation <strong>und</strong> Anwendung passiver<br />

Abbildungsverfahren auf seismologische Daten<br />

Das Modul vermittelt die Gr<strong>und</strong>kenntnisse zur Interpretation von Seismogrammen<br />

in verschiedenen Distanzbereichen für verschiedene Herde <strong>und</strong> einen Überblick<br />

über moderne Techniken der passiven Seismologie (u. a. Receiver Funktionen,<br />

Anisotropieanalyse mit Scherwellensplitting). Zur Analyse komplexer<br />

Wellenfelder wird der Umgang mit Programmen zur Berechnung synthetischer<br />

Seismogramme vertieft.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung<br />

Lay and Wallace, Modern global Seismology, Academic Press; Kennett, The<br />

seismic Wavefield, Cambridge Univ. Press


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGPW09 Special topics in observational seismology<br />

apl. Prof. Dr. F. Krüger<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Wirtten or oral exam or homework (by arrangement)<br />

Not limited<br />

Basic knowledge in general geophysics and seismology are an advantage.<br />

Lecture, exercise<br />

Successful interpretation of seismograms and application of paasive analysis<br />

techniques to modern seismological data.<br />

The module conveys to the participants f<strong>und</strong>amentals to interprete seismograms of<br />

different types of seismic sources acting in different distance ranges. Furthermore<br />

an overview regarding modern techniques of passive seismology (among others<br />

receiver function analysis, anisotropy analysis of shear wave splitting). To analyse<br />

complex wavefields software packages to calculate full wavefield synthetics are<br />

used by the students.<br />

Workload Amount of work 180 h (30 h x 6 ECTS = 180 h)<br />

45 h lecture and exercise<br />

135 h follow-up and preparation for exam.<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Teaching material can be fo<strong>und</strong> on the internet page<br />

Lay and Wallace, Modern global Seismology, Academic Press; Kennett, The<br />

seismic Wavefield, Cambridge Univ. Press


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MGPW10 Spannungsfeld der <strong>Erd</strong>kruste<br />

PD Dr. A. Zang<br />

Weitere beteiligte<br />

Prof. O. Stephansson, PD Dr. O. Heidbach<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />

Mündliche Prüfung, Klausur oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Teilnahme an den Modulen Mathematik I+II, Experimental-physik I+II <strong>und</strong><br />

Geowissenschaften I+II wird empfohlen<br />

Vorlesung, Übung<br />

Verständnis zum Spannungsfeld der <strong>Erd</strong>kruste im lokalen, geo-mechanischen <strong>und</strong><br />

globalen, plattentektonischen Kontext<br />

This course aims to give a holistic approach to the state of stress in the Earth’s<br />

crust and its application to local and global tectonics. The first part of this course is<br />

the very fo<strong>und</strong>ation of rock mechanics, and introduces mechanical stress, fracture<br />

criteria and simple crustal stress models. The second part deals with stress<br />

measuring methods in practise today and is divided logically into borehole and<br />

core-based methods. Naturally, the more commonly accepted methods like<br />

overcoring, hydraulic fracturing, and borehole breakouts, are given added<br />

emphasis. The last part describes stress profiles through the Earth’s crust obtained<br />

in recent international field projects, regional stress fields, and the World Stress<br />

Map (WSM). Global stress compilations are interpreted in terms of plate tectonics<br />

by a thermally self-balanced planet Earth.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Tafel, Lehrbücher, Übungen auf der Internetseite der Lehrveranstaltung, Video<br />

Lecture Material, Datensätze aus der Word Stress Map<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Zang A, Stephansson O (2010) Stress Field of the Earth’s Crust. Springer-Verlag.<br />

ISBN: 978-1-4020-8443-0


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MGPW10 Stress Field of the Earth’s Crust<br />

PD Dr. A. Zang<br />

Prof. Ove Stephansson, PD Dr. O. Heidbach<br />

German/English (by arrangement)<br />

Oral exam, written exam or homework<br />

unlimited<br />

Mathematics I +II, Physics I + II, Geosciences I + II<br />

Lecture, Exercise<br />

Understanding the stress field of the earth’s crust in a local, geomechanical and<br />

global, plate-tectonic context<br />

This course aims to give a holistic approach to the state of stress in the Earth’s<br />

crust and its application to local and global tectonics. The first part of this course is<br />

the very fo<strong>und</strong>ation of rock mechanics, and introduces mechanical stress, fracture<br />

criteria and simple crustal stress models. The second part deals with stress<br />

measuring methods in practise today and is divided logically into borehole and<br />

core-based methods. Naturally, the more commonly accepted methods like<br />

overcoring, hydraulic fracturing, and borehole breakouts, are given added<br />

emphasis. The last part describes stress profiles through the Earth’s crust obtained<br />

in recent international field projects, regional stress fields, and the World Stress<br />

Map (WSM). Global stress compilations are interpreted in terms of plate tectonics<br />

by a thermally self-balanced planet Earth.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Lectures and Exercises<br />

135 h preparation, review and exam preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Black board, books, material available online, video lecture material, datasets of<br />

the Word Stress Map<br />

Zang A, Stephansson O (2010) Stress Field of the Earth’s Crust. Springer-Verlag.<br />

ISBN: 978-1-4020-8443-0


(3) Wahlpflichtmodule für den Masterstudiengang Geowissenschaften mit Vertiefungsrichtung<br />

Mineralogie/Petrologie<br />

Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MMPW01 Einführung in die Geochronologie<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Arbeitsaufwand<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

apl. Prof E. Sobel, PhD, apl Prof Dr. R. Romer, Dr. M. Sudo<br />

Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch.<br />

Klausur zur Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Vorlesung <strong>und</strong> begleitendes Seminar oder Übungen.<br />

45 h Vorlesungen <strong>und</strong> Übungen<br />

135 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung<br />

Ziel ist es, in der Lage zu sein, ein breites Spektrum von geochronologischen Daten<br />

auszuwerten, sowie passende Methoden zur Bestimmung der Alter <strong>und</strong> Raten<br />

geologischer Prozesse anzuwenden.<br />

Konzepte <strong>und</strong> Anwendungen geochronologischer Methoden in der Tektonik <strong>und</strong> in<br />

der Petrologie, z.B. Spaltspurdatierungen, U-Th/He-Datierungen, 40Ar/39Ar-<br />

Datierungen, Radio-carbondatierungen, U/Pb-Datierungen, etc. Erklärung<br />

chronologischer Korrelationsmethoden. Das Modul schließt praktische Aufgaben<br />

<strong>und</strong> analytische Methoden sowie theoretische Themen ein.<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MMPW01 Introduction to Geochronology<br />

apl. Prof E. Sobel, PhD, apl Prof Dr. R. Romer, Dr. M. Sudo<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Exam based on the content of the lectures and exercises.<br />

unlimited<br />

none<br />

Lectures and guided seminarsand/ or exercises<br />

The goal is to be able to evaluate a broad spectrum of geochronologic data, as well<br />

as relevant methods for calculating ages and rates of geologic processes.<br />

Concepts and applications of geochronologic methods to tectonics and petrology.<br />

Dating methods may include: fission track, U-Th/He, 40Ar/39Ar, Radiocarbon,<br />

U/Pb, etc. Explanation of chronologic correlation methods. The module combines<br />

practical exercises with analytical methods and theoretical topics.<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

45 h Lectures and exercises <br />

135 h Reading and solving exercises in order to comprehend material<br />

Material for the course is provided on the course internet page.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MMPW02 Fortgeschrittene Datierungsmethoden<br />

Dr. A. Schmidt, Dr. M. Sudo<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl 10<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Deutsch <strong>und</strong>/oder Englisch<br />

Hausarbeit<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Isotopengeochemie<br />

Vorlesung, Übungen, Praktikum, Seminar<br />

Der/Die Studierende soll in der Lage sein selbständig komplexe geochronologische<br />

Fragestellungen zu bearbeiten, Isotopenanalysen unter Anleitung durchzuführen<br />

<strong>und</strong> die gewonnenen Daten unter geowissenschaftlichen Gesichtspunkten zu<br />

bewerten.<br />

Das Modul vermittelt folgende vertiefende <strong>und</strong> anwendungsorientierte Kenntnisse<br />

der Geochronologie:<br />

in situ Methoden, Laser Ablation; Gr<strong>und</strong>lagen der Isotopenanalyse <strong>und</strong><br />

Massenspektrometrie, Dateninterpretation, Berechnung <strong>und</strong> Interpretation von<br />

Isochronendiagrammen.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Lehrbücher, Übungsblätter


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants 10<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

Workload<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

MMPW02 Advanced methods in geochronology<br />

Dr. A. Schmidt, Dr. M. Sudo<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Homework<br />

Basic knowledge on isotope geochemistry<br />

Lecture, exercises, practice and seminar<br />

The students will learn to independently aquire and evaluate geochronological data<br />

and evaluate these datasets for geological topics.<br />

This module provide following deeply applied knowledge on geochoronology: Insitu<br />

analysis, laser ablation, isotopic analysis and interpretation of calculated ages<br />

or isochron diagrams by mass spectrometry.<br />

180 h Total studying hours<br />

45 h Lectures and exercises<br />

135 h Preparation and review<br />

Textbook, Exercise sheets


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

weitere beteiligte Personen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

MMPW03 Fortgeschrittene Geodynamik<br />

Prof. Dr. R. Oberhänsli<br />

PD Dr. M. Riedel, Dr. S. Sobolev, Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Englisch/Deutsch<br />

Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>kenntnisse in der Handhabung von numerischen Methoden, wie sie z.B. im<br />

Bachelor Modul BScW04 „Numerische Methoden in den Geowissenschaften“<br />

vermittelt werden<br />

Lehrform<br />

Lernziel<br />

Lehrinhalte<br />

Vorlesung, Übung, Praktika, Seminar<br />

Vertiefte Kenntnisse zur numerischen Lösung von geodynamischen Problemen,<br />

insbesondere der Plattentektonik, mit Anwendung auf wichtige Konsequenzen<br />

(<strong>Erd</strong>beben <strong>und</strong> Tsunamis). Dazu werden Methoden zur physikalischmathematischen<br />

Formulierung der jeweiligen Phänomene vorgestellt <strong>und</strong> die<br />

Voraussetzungen zu ihrer quantitativen Beschreibung bzw. Lösung vermittelt.<br />

Ausgehend von allgemeinen Gr<strong>und</strong>lagen (Erhaltungssätze für Energie, Impuls <strong>und</strong><br />

Masse, viskose Mantelkonvektion, viskoelastische Deformation der Lithosphäre,<br />

Effekt von Phasenumwandlungen) Vorstellung <strong>und</strong> Erläuterung der notwendigen<br />

numerischen Methoden (Methode der finiten Differenzen, Spektralmethoden <strong>und</strong><br />

Methode der finiten Elemente) zum quantitativen Verständnis der beobachteten<br />

geodynamischen Prozesse.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung sowie Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform -<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Turcotte, D.L., Schubert, G., 1982, Geodynamics – Applications of continuum<br />

physics to geological problems, J. Wiley & Sons, New York, pp. 450.


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants -<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

MMPW03 Fortgeschrittene Geodynamik<br />

Prof. Dr. R. Oberhänsli<br />

PD Dr. M. Riedel, Dr. S. Sobolev, Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Homework<br />

Basic knowledge on numerical methods (eg. BSCW04 “Nummerical methods in<br />

geophysics)<br />

Lectures, exercises, lab work, seminar<br />

Assessment of numerical solutions to geodynamic processes, e.g. plate<br />

tectonicswith respect on concsequences ( Earth quakes, tsunamis), physical and<br />

mathematical formulation of relevant phenomena and prerequisites for a<br />

quantitative description or solution<br />

Module contents<br />

Based on the basics ( energy conservation, impuls , mass, viscose mantle<br />

convection, viscoelastic deformation of the lithosphere, effects of phase transitions)<br />

numerical methods shall be presented and expolained (finite differences, spectral<br />

methods and methods of finite elements) to gain a quantitative view of observed<br />

geodynamic processes<br />

Workload<br />

Teaching materials -<br />

Literature<br />

180 h Total studying hours<br />

45 h Lectures and exercises<br />

135 h Preparation and review<br />

Turcotte, D.L., Schubert, G., 1982, Geodynamics – Applications of continuum<br />

physics to geological problems, J. Wiley & Sons, New York, pp. 450


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

MMPW04 Deformation, Reaktionen <strong>und</strong> Gefüge<br />

Dr. M. Konrad-Schmolke, apl. Dr. U. Altenberger<br />

Deutsch <strong>und</strong>/oder English<br />

Klausur zur Vorlesung <strong>und</strong> Übung <strong>und</strong>/oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Vorlesung, Übungen, Praktikum, Seminar<br />

Die Studierenden sollen erlernen, komplexe metamorphe Gesteine <strong>und</strong> deren<br />

Gefüge unter den Aspekten von Druck-, Temperaturentwicklung sowie ihrer<br />

Deformationsgeschichte zu interpretieren.<br />

Das Modul vermittelt vertiefende Kenntnisse in der metamorphen Petrologie mit<br />

besonderem Bezug zur Verbindung zwischen Gesteinsdeformation,<br />

Mineralreaktionen <strong>und</strong> den daraus resultierenden Gefügen in verschiedenen<br />

Maßstäben (vom Dünnschliff- bis zum Aufschlussmaßstab).<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung sowie Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Tafelvortrag, Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter, Probenstücke <strong>und</strong> Dünnschliffe<br />

Passchier, C. W., Trouw, R. A. J., 2005. Microtectonics. Springer, Berlin;<br />

Philpots & Ague 2009. Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, 2nd<br />

Edition, Cambridge; Vernon R.H. 2004. A practical guide to rock mikrostructure.<br />

Cambridge Universitiy Press


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MMPW04 Deformation, reactions and texture<br />

Dr. M. Konrad-Schmolke, apl. Prof. Dr. U. Altenberger<br />

Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Written exams or homework<br />

none<br />

Lecture with practicals<br />

This course imparts the skills to interpret complex metamorphic rocks and textures<br />

therein <strong>und</strong>er the light of their pressure-, temperature- and deformation history.<br />

The course focuses on the <strong>und</strong>erstanding of the connections between rheology,<br />

mineral reactions and the resulting observable textures in metamorphic rocks. The<br />

aim is to enble the students to extract geodynamic information from deformed<br />

metamorphic rocks from outcrop to thin section scale.<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h follow-up and preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Predominantly lecture with homework practicals, Special materials on the<br />

website of the course , thin sections, rock samples<br />

Passchier, C. W., Trouw, R. A. J., 2005. Microtectonics. Springer, Berlin;<br />

Philpots & Ague 2009. Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, 2nd<br />

Edition, Cambridge; Vernon R.H. 2004. A practical guide to rock mikrostructure.<br />

Cambridge Universitiy Press


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MMPW05 Praktische Methoden in Mineralogie & Petrologie<br />

Prof. Dr. R. Oberhänsli, apl. Prof. Dr. U. Altenberger<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. M. Konrad-Schmolke, Dr. C. Günter <strong>und</strong> Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Deutsch oder Englisch, n.V.<br />

Laborberichte (unbenotet)<br />

7 Gruppen à 2 Personen<br />

Empfohlen wird die Teilnahme am Modul BScW16 „Umwelt- <strong>und</strong> Analytische<br />

Geochemie“<br />

Praktische Übungen, Selbststudium<br />

Lernziele<br />

Vertiefen der analytischen Kenntnisse an spezifischen modernen Geräten:<br />

Elektronenstrahlmikrosonde, Rasterelektronenmikroskop, LIBs,<br />

Ramanspektrometer,...<br />

Lehrinhalte<br />

Vertiefende einführende Vorlesungen zu den spezifischen Analysengeräten,<br />

Einweisung zur selbständigen Arbeit an den Geräten, Durchführung eigener<br />

Analysen<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung sowie Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Anleitung zu <strong>und</strong> Durchführung von praktischen analytischen Arbeiten<br />

Skripte


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 2<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MMPW05 Praktische Methoden in Mineralogie & Petrologie<br />

Prof. Dr. R. Oberhänsli, apl. Prof. Dr. U. Altenberger<br />

Dr. M. Konrad-Schmolke, Dr. C. Günter and Department teaching staff<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Lab report (not graded)<br />

7 groups à 2 students<br />

Modul BScW16 „Umwelt- <strong>und</strong> Analytische Geochemie” is recommended<br />

Practical exercises, self-study<br />

Strengthen the analytical skills to specific modern analytical devices: e.g. electron<br />

microprobe, scanning electron microscope, Raman spectrometer, LIBS ...<br />

Advanced introductory lectures on the specific analytical equipment, training for<br />

independent work on the devices, conduct its own analysis<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h follow-up and preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Instructions and practical implementation of analytical work<br />

Lecture notes


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MMPW06 Geowissenschaften in der Denkmalpflege<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger, Prof. Dr. S. Laue, Dr. M. Ziemann<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s <strong>und</strong> der Fachhochschule für Restaurierung<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 3<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Bericht <strong>und</strong>/oder Hausarbeit<br />

Teilnehmerzahl Praktika - max. 8<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

Kenntnisse in der Analytik, wie sie im Modul MMPW05 "Praktische Methoden in<br />

Mineralogie& Petrologie" vermittelt werden<br />

Vorlesung, Übung, Praktika<br />

Einführung in die Arbeitsweise von Naturwissenschaftlern in der Denkmalpflege,<br />

Analyse von Objektproben <strong>und</strong> Restaurierungsmaterialien sowie das Erlernen der<br />

Gr<strong>und</strong>lagen der Konservierung <strong>und</strong> Restaurierung (Technik <strong>und</strong> Ethik)<br />

Das Modul vermittelt einen Einstieg <strong>und</strong> Überblick über alle Teilgebiete<br />

geowissenchaftlicher Denkmalpflege: Steinkonservierung, Zusammensetzung <strong>und</strong><br />

Eigenschaften sowohl denkmalschädigender <strong>und</strong> als auch konservierender<br />

Materialien, historische Farbmittel <strong>und</strong> Baustoffe.<br />

Methoden der Steinkonservierung sowie (mikro-) chemischer <strong>und</strong> physikalischer<br />

Nachweisverfahren vermittelt<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung sowie Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur -<br />

Tafelvortrag, Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter, Probenstücke zu Putzen, Salzen <strong>und</strong> Pigmenten


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 3<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

MMPW06 Geosciences Teaching in preservation of historial monuments<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger, Prof. Dr. S. Laue, Dr. M. Ziemann<br />

German/ English (by arrangement)<br />

Lab report and home-work<br />

Number of participants Practice: maximum 8<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Modul MMPW05 "Practical methods in Mineralogy & Petrology" is recommended<br />

Lectures, exercises, practical<br />

Introduction into the functioning of natural scientists in the conservation and<br />

restoration as well as in the analysis of object samples. Learning the basics of<br />

conservation and restoration (Technology and Ethics)<br />

Module contents<br />

The module provides an introduction and overview of every aspect of geoscientific<br />

conservation: Stone Conservation, composition and properties, both damaging and<br />

preservative materials, historic building materials and colorants.<br />

Methods of stone conservation. (Micro-) chemical and physical detection methods<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h follow-up and preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Predominantly lecture with homework practicals. Special materials on the website<br />

of the course , samples of salt, pigments etc.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrkörper des <strong>Institut</strong>s<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 1<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Lehrinhalte<br />

MMPW07 Spezielle Themen in der Mineralogie <strong>und</strong> Petrologie A<br />

Dr. M. Konrad-Schmolke, apl. Prof. Dr. U. Altenberger<br />

Deutsch/Englisch<br />

Modulprüfung: Klausur zur Vorlesung <strong>und</strong> Übung oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Keine<br />

Vorlesung, Übung, Seminar, Praktikum<br />

Die Studierenden sollen in der Lage sein, selbständig metamorphe <strong>und</strong><br />

magmatische Gesteine im Hinblick auf ihre Herkunft <strong>und</strong> Entwicklungsgeschichte<br />

zu untersuchen, die gewonnenen Daten zu interpretieren <strong>und</strong> darzustellen.<br />

Das Modul vermittelt verschiedene vertiefende <strong>und</strong> anwendungsorientierte<br />

Kenntnisse der Mineralogie, Petrologie <strong>und</strong> Geochemie.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung sowie Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Tafelvortrag, Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Übungsblätter<br />

Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der Lehrveranstaltung


Module title<br />

Responsible party<br />

Additional teaching staff<br />

Semester 1<br />

Language<br />

Exam/Grading<br />

Credit points 6<br />

Number of participants<br />

Recommended Backgro<strong>und</strong><br />

Course Type<br />

Educational goals<br />

Module contents<br />

MMPW07 Special Topics in Minerology and Petrology A<br />

Dr. M. Konrad-Schmolke, apl. Prof. Dr. U. Altenberger<br />

Department teaching staff<br />

German/English<br />

Written exams or homework<br />

none<br />

Lecture, practical and seminar<br />

Course aims are to enable students to recognise and characterize magmatic and<br />

metamorphic rocks in the field, in hand specimen and in thin sections and to<br />

investigate these with respect to their genesis and geodynamic implications<br />

The module deepens the knowledge of different applied methods in mineralogy,<br />

petrology and geochemistry<br />

Workload 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h follow-up and preparation<br />

Teaching materials<br />

Literature<br />

Predominantly lecture and home studies<br />

Special materials on the website of the course


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MMPW08 Spezielle Themen in der Mineralogie <strong>und</strong> Petrologie B<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger, PD Dr. T.R. Walter<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. M. Ohrnberger, PD Dr. M. Wilke, Dr. R. Trumbull, Dr. B. Lühr, Dr. M. Sudo<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2 oder 4<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

Deutsch/Englisch, n.V.<br />

Klausur oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in den Geowissenschaften<br />

Vorlesung, Übung, Praktikum/Exkursion<br />

Vertiefte Kenntnisse bei der Modellbildung von petrologischen <strong>und</strong> geochemischen<br />

<strong>und</strong> geophysikalischen Prozessen.<br />

Lehrinhalte<br />

Das Modul vermittelt verschiedene vertiefende <strong>und</strong> anwendungsorientierte<br />

Kenntnisse in einem speziellem Thema. Die Inhalte werden interdisziplinär aus den<br />

Bereichen Mineralogie, Petrologie, Geochemie <strong>und</strong> Geophysik vermittelt. Zur Zeit<br />

wird das Thema Vulkanologie behandelt.<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung<br />

Sigurdsson, 2000, Encyclopedia of Volcanoes; Schmincke, 2005, Volcanism;<br />

Parfitt and Wilson, 2008, F<strong>und</strong>amentals of Physical Volcanology; Materialien auf<br />

der Webseite des <strong>Institut</strong>s


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

MMPW08 Special Topics in Mineralogy and Petrology B<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger, PD Dr. T.R. Walter<br />

Weitere beteiligte<br />

Dr. M. Ohrnberger, PD Dr. M. Wilke, Dr. R. Trumbull, Dr. B. Lühr, Dr. M. Sudo<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2 or 4<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl -<br />

Empfehlungen -<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

German/English<br />

Written exams or homework<br />

Lecture, practical and seminar/excursion<br />

Understanding of processes in volcanoes, types of intrusions, magma genesis characterization<br />

of effusive and explosive volcanism. Geochronology of volcanic material.<br />

Monitoring and risk assessment. Interaction with the environment by volcanoes.<br />

Lehrinhalte<br />

The module provides different in-depth and applied knowledge in a given subject.<br />

The contents are taught interdisciplinary in the areas of mineralogy, petrology,<br />

geochemistry and geophysics. Currently the subject of volcanology is treated.<br />

Arbeitsaufwand 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h follow-up and preparation<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Predominantly lecture and home studies<br />

Sigurdsson, 2000, Encyclopedia of Volcanoes; Schmincke, 2005, Volcanism;<br />

Parfitt and Wilson, 2008, F<strong>und</strong>amentals of Physical Volcanology; Special materials<br />

on the website of the course.


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2 oder 4<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

MMPW09 Spezielle Themen in der Mineralogie <strong>und</strong> Petrologie C<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger<br />

Prof. Dr. R. Oberhänsli <strong>und</strong> weitere Mitarbeiter der Mineralogie/Petrologie<br />

Deutsch/English n.V.<br />

Klausur oder Hausarbeit<br />

Unbegrenzt, Exkursionen können auf 15 Teilnehmer begrenzt werden<br />

Gr<strong>und</strong>legende Kenntnisse in Mineralogie/Petrologie<br />

Vorlesung, Übung, Praktikum/Exkursion<br />

Verständnis von Prozessen der metamorphen Petrologie.<br />

Lehrinhalte<br />

Das Modul vermittelt vertiefte Einblicke in metemophe Prozesse<br />

Arbeitsaufwand 180 h Gesamtarbeitsaufwand (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h Vorlesung <strong>und</strong> Übung<br />

135 h Nachbereitung <strong>und</strong> Prüfungsvorbereitung<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Lehrbücher, Lehrveranstaltungsmaterialien auf der Internetseite der<br />

Lehrveranstaltung, Aufschlüsse<br />

Materialien auf der Webseite des <strong>Institut</strong>s


Modulbezeichnung<br />

Verantwortlich<br />

Weitere beteiligte<br />

Lehrpersonen<br />

Semesterlage 2 or 4<br />

Sprache<br />

Prüfung/Benotung<br />

Leistungspunkte (ECTS) 6<br />

Teilnehmerzahl<br />

Empfehlungen<br />

Lehrform<br />

Lernziele<br />

MMPW09 Special Topics in Mineralogy and Petrology C<br />

apl. Prof. Dr. U. Altenberger<br />

Prof. Dr. R. Oberhänsli <strong>und</strong> weitere Mitarbeiter der Mineralogie/Petrologie<br />

German/English (by arrangement)<br />

Written exams or homework<br />

Unlimited. Excursions can be limited to 15 participants<br />

Basics in mineralogy and petrology<br />

Lecture, practical and seminar/excursion<br />

Understanding of processes in metamorphic petrology.<br />

Lehrinhalte<br />

The module provides an in-depth overview in metamorphic processes.<br />

Arbeitsaufwand 180 h total workload (30 h x 6 LP = 180 h)<br />

45 h lectures and exercises<br />

135 h follow-up and preparation<br />

Medienform<br />

Gr<strong>und</strong>legende Literatur<br />

Predominantly lecture and home studies as well as outcrops<br />

Lecture notes

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