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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.

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