Anhang II1 - Fachbereich Physik - Universität Osnabrück
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48 Forschung, Nachwuchsförderung, Wissenstransfer<br />
� Design komplexer optischer Freiformflächen und splinebasierte Echtzeit-Solldatengenerierung für das<br />
Fast-Tool-Drehen<br />
Echtzeit-Steuerung mit SimuLink (Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für<br />
Prozesstechnik, Aachen)<br />
� <strong>Physik</strong>vorkurs<br />
Entwicklung eines Selbstlernkurses zur Auffrischung der Schulmathematik in der Zeit<br />
zwischen Abitur und Studienbeginn. (Zusammenarbeit Marion Dinse und Jan Joachimsen,<br />
Zentrum für Informationsmanagement und virtuelle Lehre (virtUOS), <strong>Universität</strong> <strong>Osnabrück</strong><br />
Regelmäßig angebotene Lehrveranstaltungen<br />
� Mathematik für <strong>Physik</strong>er 2/Mathe für CoXis (Vorlesung und Übungen)<br />
� Einführung in die Elektronik (V)<br />
� Elektronik Praktikum (P, zusammen mit apl. Prof. Dr. Klaus Betzler)<br />
� Fortgeschrittenenpraktikum (P)<br />
� Vorkurs <strong>Physik</strong> (Blockkurs)<br />
� Vorkurs <strong>Physik</strong> (Fernstudium)<br />
� Space Physics (V, S)<br />
� Welle-Teilchen Wechselwirkung (V)<br />
� Simple Simulation (V)<br />
� Modeling Transport (V)<br />
� Numerical Analysis in the Neurosciences (V+P, zusammen mit Prof. Dr. P. König)<br />
� Erdfernerkundung (V)<br />
� <strong>Physik</strong> der Atmosphäre (V, S)<br />
Optische Materialien<br />
Leitung<br />
apl. Prof. Dr. Klaus Betzler<br />
apl. Prof. Dr. Manfred Wöhlecke<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
� Dipl-Phys. Ahmed-Nawid Bahar<br />
� Gerda Cornelsen (MTV)<br />
� Susanne Guthoff (MTV)<br />
� Kai Dinges<br />
� Dipl.-Phys. Christoph Gödeker<br />
Schwerpunkte<br />
� Dipl.-Phys. Urs Heine<br />
� Dipl.-Phys. Alexander Niemer<br />
� Dr. Isabella-Ioana Oprea<br />
� Dr. Uwe Völker<br />
� Dr. Kunpeng Wang<br />
Die Forschungsgruppe Optische Materialien bearbeitet Problemstellungen, die mit elektrooptischen<br />
und nichtlinear optischen Anwendungen zusammenhängen. Unter anderem werden tensorielle<br />
optische Eigenschaften von neuen Materialien für diesen Anwendungsbereich experimentell<br />
untersucht und theoretisch oder numerisch modelliert. Beispiele solcher Tensoreigenschaften sind die<br />
lineare und nichtlineare Suszeptibilität (Tensoren 2. bzw. 3. Stufe). Eine weitere Zielsetzung ist die<br />
Entwicklung und Anwendung neuer Messverfahren – vornehmlich zerstörungsfreier optischer<br />
Verfahren – zur Kristallcharakterisierung.