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Anhang B.2 Engineering Physics Modulhandbuch Master of Science

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Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg<br />

Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven<br />

<strong>Anhang</strong> <strong>B.2</strong><br />

zum Antrag auf Reakkreditierung des Studienprogramms<br />

<strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Modulhandbuch</strong><br />

<strong>Master</strong> <strong>of</strong> <strong>Science</strong><br />

-1-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Empfohlene Studienverlaufspläne ...................................................................................................... 7<br />

Physik/Mathematik: ......................................................................................................................... 12<br />

Simulation/Modellierung (P)........................................................................................................ 12<br />

Quantenmechanik (P)................................................................................................................... 13<br />

Festkörperphysik (P).................................................................................................................... 14<br />

Ingenieurwissenschaften: ................................................................................................................. 15<br />

Advanced Audio Algorithms (cos) ............................................................................................... 15<br />

Automatisierungstechnik (WP) .................................................................................................... 16<br />

Betriebssysteme (WP).................................................................................................................. 17<br />

Digitaltechnik (WP)..................................................................................................................... 19<br />

Eingebettete Systeme (WP).......................................................................................................... 20<br />

Energy (cos) ................................................................................................................................ 21<br />

Fortgeschrittene Hörgerätealgorithmen und Systemtechnik (WP) ................................................. 22<br />

Fuzzy-Regelung und künstliche neuronale Netze in Robotik und Automation (WP) ..................... 23<br />

Industrieroboter (WP) .................................................................................................................. 25<br />

Informationsverarbeitung und Kommunikation (WP) ................................................................... 27<br />

Laser Design (cos) ....................................................................................................................... 29<br />

Laser Technology (cos)................................................................................................................ 30<br />

Mechatronik (WP) ....................................................................................................................... 31<br />

Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik (WP) ............................................................................... 32<br />

Mikrorobotik II (WP)................................................................................................................... 34<br />

Optics (cos) ................................................................................................................................. 35<br />

Optische Materialien (cos) ........................................................................................................... 36<br />

<strong>Physics</strong> <strong>of</strong> Radiation Therapy and Dosimetry (WP)...................................................................... 37<br />

Seminar fortgeschrittene Themen in EP (P)................................................................................. 39<br />

Signal- und Systemtheorie (WP) .................................................................................................. 40<br />

Spectrophysics (cos) ................................................................................................................... 41<br />

Systeme der Automatisierung (WP) ............................................................................................. 42<br />

Technischer Schallschutz (WP).................................................................................................... 43<br />

Werkst<strong>of</strong>fkunde (P)...................................................................................................................... 44<br />

Windkraftanlagen (WP) .............................................................................................................. 45<br />

Spezialisierung:................................................................................................................................ 46<br />

Spezialisierung (Vorbereitung <strong>Master</strong> Thesis) (P)......................................................................... 46<br />

Labor:.............................................................................................................................................. 47<br />

F-Praktikum (WP)........................................................................................................................ 47<br />

Projekt (P) ................................................................................................................................... 48<br />

Management/BWL (P): .................................................................................................................... 49<br />

Production Management Systems (WP) ....................................................................................... 49<br />

Quality Management Systems (WP)............................................................................................. 50<br />

Verhandlungs- und Personalführung (WP) ................................................................................... 51<br />

Projektmanagement (WP) ............................................................................................................ 52<br />

Simulationsbasiertes Managementtraining (WP) .......................................................................... 53<br />

<strong>Master</strong> Thesis:.................................................................................................................................. 55<br />

<strong>Master</strong> Thesis (P)........................................................................................................................ 55<br />

Spezialisierung:................................................................................................................................ 56<br />

Acoustical measurement technology (cos).................................................................................... 56<br />

Akustik und Schwingungen (WP) ................................................................................................ 57<br />

Angewandte Psychoakustik (WP) ................................................................................................ 58<br />

Atmosphärenphysik/ Strahlung (WP) ........................................................................................... 59<br />

Audiologie und Hörtechnik ((WP)................................................................................................ 60<br />

-2-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

Beschleuniger-, Kern- und Teilchenphysik (WP).......................................................................... 61<br />

Biokompatible Werkst<strong>of</strong>fe (WP).................................................................................................. 62<br />

Biophysik (WP) ........................................................................................................................... 63<br />

Fiber Technology / Integrated Optics (cos)................................................................................... 64<br />

Fluiddynamik (WP) .................................................................................................................... 66<br />

Grundkurs im Strahlenschutz nach RöV und StrSchV und Strahlenschutzpraktikum (WP) ........... 67<br />

Grundlagen der Oberflächen- und Grenzflächenchemie (WP)....................................................... 68<br />

Halbleiterphysik (WP) ................................................................................................................. 70<br />

Klinische Anwendung von Lasern (WP)....................................................................................... 71<br />

Klinische Virologie und Mikrobiologie (WP)............................................................................... 72<br />

Kohärente Optik (WP) ................................................................................................................. 74<br />

Körperschall (WP) ....................................................................................................................... 75<br />

Kritische Zustände im System Erde (WP)..................................................................................... 76<br />

Laserphysik (WP) ........................................................................................................................ 77<br />

Materials Processing using Laser Beams (cos)............................................................................. 78<br />

Medical Imaging (cos) ................................................................................................................. 79<br />

Medizinische Optik (WP)............................................................................................................. 80<br />

Medizintechnik (WP)................................................................................................................... 81<br />

Meeresphysik (WP) ..................................................................................................................... 82<br />

Methoden der experimentellen Ozeanographie (WP).................................................................... 83<br />

Microsystem Technology (WP).................................................................................................... 84<br />

Modelle in der Populationsdynamik (WP).................................................................................... 85<br />

Molekular- und Zellbiologie des Menschen (WP)......................................................................... 86<br />

Neurophysik und Bildgebung (WP).............................................................................................. 88<br />

Nanomaterialien (WP) ................................................................................................................. 90<br />

Oberseminar Medizinische Physik ((WP)..................................................................................... 91<br />

Optical imaging and diagnostics (cos) .......................................................................................... 92<br />

Optische Messtechnik (WP)......................................................................................................... 93<br />

Photovoltaik (WP) ....................................................................................................................... 94<br />

Physikalische Chemie (WP)......................................................................................................... 95<br />

Organische Halbleiter und organisch-Anorganische Hybridsysteme (WP) .................................... 96<br />

Physiologie (WP)......................................................................................................................... 97<br />

Physiologische, Psychologische und Audiologische Akustik (PPAA) (WP).................................. 98<br />

Schallabsorber (WP) .................................................................................................................... 99<br />

Solid-State Laser Design (cos) ................................................................................................... 100<br />

Special Topics <strong>of</strong> Medical Radiation <strong>Physics</strong> (WP) .................................................................... 101<br />

Spezialkurs im Strahlenschutz nach RöV und StrSchV und Strahlenschutzpraktikum (WP)........ 102<br />

Strahlungswandlung (WP) ......................................................................................................... 103<br />

Strukturbildung in räumlich ausgedehnten Systemen (WP)......................................................... 104<br />

Supraleitung/Kryophysik (WP) .................................................................................................. 105<br />

Theoretische Ozeanographie(WP).............................................................................................. 106<br />

Theorie der kondensierten Materie (WP).................................................................................... 107<br />

Theorie dynamischer Systeme (WP)........................................................................................... 108<br />

Tieftemperaturphysik (WP)........................................................................................................ 109<br />

Ultraschall (WP) ........................................................................................................................ 110<br />

Ultrashort Pulse and High Power Laser <strong>Physics</strong> (cos)................................................................. 111<br />

Unterwasserschall(WP).............................................................................................................. 112<br />

Materialanalysis mit Röntgen und Teilchenstruktur (cos) ........................................................... 113<br />

Zeitreihenanalyse (WP).............................................................................................................. 114<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-3-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

Modulübersicht mit Verantwortlichkeiten<br />

Modul Modulverant-<br />

wortlicher<br />

Hochschule<br />

Prüfungsform (vorgesehen)<br />

Field <strong>Physics</strong>/Mathematics:<br />

Simulation/Modellierung Feudel OL Fachprakt. Übung/Referat<br />

Quantenmechanik Polley, Pade OL Klausur / mündl.<br />

Festkörperphysik Bauer, Kittel OL Klausur / mündl.<br />

Field <strong>Engineering</strong>:<br />

Advanced Audio Algorithms Bitzer OOW Bericht, Hausarbeit<br />

Automatisierungstechnik Matull OOW Klausur / mündl.<br />

Betriebssysteme Schmidtmann OOW Klausur / mündl.<br />

Digitaltechnik Zimmermann OOW Klausur<br />

Eingebettete Systeme Cölln OOW Klausur / mündl.<br />

Energy Paul OOW Klausur / Labor<br />

Fortgeschrittene Hörgerätealgorithmen und<br />

Systemtechnik<br />

Bitzer OOW Klausur / Bericht / Referat<br />

Fuzzy-Regelung und künstliche neuronale<br />

Netze in Robotik und Automation<br />

Fatikow OL Mündl. Prüfung<br />

Industrieroboter Kehl OOW Klausur / mündl.<br />

Laser Design Stuve OOW Klausur/Hausarbeit<br />

Laser Technology Struve OOW Klausur/Fachprakt. Übungen<br />

Mechatronik Schenke OOW Mündl. Prüfung<br />

Mess- und Sensortechnik Kollmeier OL Klausur / mündl.<br />

Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik Fatikow OL Mündl. Prüfung<br />

Mikrorobotik II Fatikow OL Mündl. Prüfung<br />

Optics Teubner OOW Klausur<br />

Optische Materialien Struve OOW Klausur, Hausarbeit<br />

Seminar fortgeschrittene Themen in EP Neu OOW Referat<br />

Spectrophysics Neu OOW Klausur, Hausarbeit<br />

Systeme der Automatisierung Fatikow OL Klausur / mündl.<br />

Werkst<strong>of</strong>fkunde Rothe OOW Klausur<br />

Windkraftanlagen<br />

Field Laboratory / Management:<br />

Kehl OOW Klausur / mündl.<br />

Projekt Betreuer OOW / OL Bericht<br />

Management / BWL<br />

Field Specialisation:<br />

Pechmann/Kiehl/<br />

Egger/Szeliga/<br />

Prehm<br />

OOW / OL Klausur / mündl.<br />

Spezialisierung (Vorbereitung <strong>Master</strong> Thesis) Betreuer OOW / OL Fachpraktische Übung<br />

<strong>Master</strong> Thesis Betreuer OOW / OL Thesis und Kolloquium<br />

Akustik und Schwingungen Mellert OL Klausur / Vortrag<br />

Angewandte Psychoakustik Weber OL Vortrag, mündl.<br />

Atmosphärenphysik / Strahlung Heinemann OL Hausarbeit, mündl.<br />

Audiologie und Hörtechnik Kollmeier OL Klausur / mündl.<br />

Beschleuniger-, Kern- und Teilchenphysik Bauer OL Klausur / mündl.<br />

Biokompatible Werkst<strong>of</strong>fe Ru<strong>of</strong>f OOW Klausur / mündl.<br />

Biophysik Kauer OOW Klausur / mündl.<br />

Fiber Technology /Integrated Optics Brückner OOW Klausur, Hausarbeit<br />

Fluiddynamik Feudel, Peinke OL Klausur, mündl.<br />

Grundkurs im Strahlenschutz ... Poppe OL Klausur<br />

Grundlagen der Oberflächen- und<br />

Grenzflächenchemie<br />

Al-Shamery OL Klausur<br />

Halbleiterphysik Kittel OL Mündl. Hausarbeit<br />

-4-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

Klinische Anwendung von Lasern Neu OOW Klausur, Hausarbeit<br />

Klinische Virologie und Mikrobiologie Kauer OOW Klausur, Hausarbeit<br />

Kohärente Optik Lienau OL Klausur, Hausarbeit<br />

Körperschall Mellert OL Vortrag, mündl.<br />

Kritische Zustände im System Erde Feudel OL Vortrag<br />

Laserphysik Lienau OL Klausur, Vortrag<br />

Materials Processing using Laser Beams N.N. OOW Klausur<br />

Medical Imaging Anna OOW Klausur, Hausarbeit<br />

Medizin für Naturwissenschaftler Poppe OL<br />

Medizinische Akustik Kollmeier OL Klausur, mündl.<br />

Medizinische Robotik und Navigation Hein OL<br />

Medizinische Optik Neu OOW Klausur, mündl.<br />

Medizintechnik Hein OOW Fachpraktische Übung<br />

Meeresphysik Reuter OL Hausarbeit, mündl.<br />

Methoden der experimentellen<br />

Reuter OL Klausur, mündl.<br />

Ozeanographie<br />

Microsystem Technology Lenz-Strauch OOW Hausarbeit, Referat, mündl.<br />

Modelle in der Populationsdynamik Feudel OL Klausur<br />

Molekular- und Zellbiologie des Menschen Kauer OOW Klausur, Hausarbeit<br />

Nanomaterialien Al-Shamery OL Vortrag<br />

Neurophysik und Bildgebung Uppenkamp OL Klaurur, mündl. Prüfung<br />

Oberseminar Medizinische Physik Kollmeier OL Vortrag, mündl.<br />

Optical imaging and diagnostics Neu OOW Klausur, Hausarbeit<br />

Optische Messtechnik Lienau OL Klausur, Hausarbeit<br />

Photovoltaik Riedel OL Vortrag, Hausarbeit<br />

<strong>Physics</strong> <strong>of</strong> Radiation Therapy and Dosimetry Poppe OL Klausur, Vortrag<br />

Physikalische Chemie (Grenzflächen) Al-Shamery OL Mündl.<br />

Physik organischer Halbleiter Riedel Hausarbeit<br />

Physiologie Weiler OL<br />

Psychophysik Kollmeier OL Klausur, mündl., Vortrag<br />

Schallabsorber Mellert OL Klausur, mündl.<br />

Signal- und Systemtheorie Mellert OL Klausur, mündl.<br />

Solid-State Laser Design Struve OOW Klausur, Hausarbeit<br />

Special Topics <strong>of</strong> Medical Radiation <strong>Physics</strong> Poppe OL Vortrag<br />

Spezialkurs im Strahlenschutz… Poppe OL Klausur<br />

Strahlungswandlung Bauer OL Mündl.<br />

Strukturbildung in räumlich ausgedehnten Feudel OL Vortrag<br />

Systemen<br />

Supraleitung / Kyrophysik Bauer / Kittel OL Hausarbeit, mündl.<br />

Technischer Schallschutz Mellert OL Vortrag, mündl.<br />

Theoretische Ozeanographie Wolff OL Hausarbeit, mündl.<br />

Theorie der kondensierten Materie Holthaus OL Klausur, mündl.<br />

Theorie dynamischer Systeme Feudel OL Klausur, mündl.<br />

Tieftemperaturphysik Kittel / Parisi OL Hausarbeit<br />

Ultraschall Mellert OL Vortrag, mündl.<br />

Ultrashort Pulse and High Power Laser Teubner OOW/OL Klausur<br />

<strong>Physics</strong><br />

Unterwasserschall Mellert OL Vortrag, mündl.<br />

X-ray and particle analysis <strong>of</strong> matter Teubner OOW Klausur<br />

Zeitreihenanalyse Peinke OL Hausarbeit<br />

-5-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

<strong>Master</strong> <strong>of</strong> <strong>Science</strong> in <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong> (M.Sc.)<br />

Field 1 st Semester 2 nd Semester 3 rd Semester 4 th Semester CP<br />

Physik /<br />

Mathematik<br />

Ingenieurwissen-<br />

schaften<br />

Spezialisierung<br />

Labor<br />

Management<br />

Simulation/<br />

Modellierung<br />

(6)<br />

Ingenieurwissen-<br />

schaften<br />

Quantenmechanik<br />

(6)<br />

Ingenieurwissen-<br />

schaften<br />

(9)<br />

(9) Werkst<strong>of</strong>fkunde<br />

(6)<br />

Spezialisierung<br />

(9)<br />

Management/BWL<br />

(6)<br />

Spezialisierung<br />

(9)<br />

Festkörperphysik<br />

(6)<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

(6)<br />

Seminar fortgeschrittene<br />

Themen in EP<br />

(3)<br />

Spezialisierung<br />

(Vorbereitung <strong>Master</strong><br />

Thesis)<br />

(6)<br />

Projekt (in einer<br />

Forschungseinrichtung oder<br />

einer Firma)<br />

(9)<br />

CP 30 30 30 30 120<br />

Lehrveranstaltung (Kreditpunkte)<br />

Es können die Schwerpunkte Biomedizinische Physik (Biomedical <strong>Physics</strong>), Laser & Optik (Laser &<br />

Optics), Akustik (Sound & Vibration), Erneuerbare Energie (Renewable Energy) und Werkst<strong>of</strong>fkunde<br />

(Materials <strong>Science</strong>) gewählt werden.<br />

Die Module aus dem Wahlpflichtbereich sind eine Auswahl von Veranstaltungen, die in der Regel<br />

nicht ausschließlich für EP angeboten werden, sondern mit dem Angebot der Vertiefungsrichtungen in<br />

Physik übereinstimmen. Die Veranstaltungen werden in der Regel nicht jedes Semester angeboten.<br />

Thesis<br />

(30)<br />

18<br />

33<br />

24<br />

9<br />

6<br />

-6-<br />

30


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

Empfohlene Studienverlaufspläne<br />

Schwerpunkt Biomedizinische Physik<br />

Der Studienplan ist für die "Fachanerkennung Medizinische Physik" durch die Deutsche Gesellschaft<br />

für Medizinische Physik (DGMP) verbindlich. Wird die Fachanerkennung nicht angestrebt, können in<br />

dem Schwerpunkt anstelle der kursiv geschriebenen Fächer auch Angebote aus anderen Modulen<br />

gewählt werden. Eine Studienberatung von dem/ der Verantwortlichen für den angestrebten<br />

Schwerpunkt der <strong>Master</strong>thesis wird dringend empfohlen.<br />

Field 1 st Semester 2 nd Semester 3 rd Semester 4 th Semester CP<br />

Physik /<br />

Mathematik<br />

Ingenieurwissen-<br />

schaften<br />

Spezialisierung<br />

Labor<br />

Management<br />

Simulation/<br />

Modellierung<br />

(6)<br />

Beschleuniger, Kern- und<br />

Teilchenphysik<br />

(6)<br />

Wahlpflicht<br />

(3)<br />

Festkörperphysik<br />

(6)<br />

Wahlpflicht<br />

(3)<br />

Wahlpflicht<br />

(6) Neurophysik + Bildgebung Signal- und Systhemtheorie<br />

(6)<br />

(3)<br />

Physiologie<br />

(3)<br />

PPAA<br />

(3)<br />

Strahlentherapie u.<br />

Dosimetrie<br />

(3)<br />

Med. Optik<br />

(3)<br />

Management/BWL<br />

(6)<br />

Werkst<strong>of</strong>fkunde<br />

(6)<br />

Klin. Anwendung von<br />

Lasern<br />

(3)<br />

Biophysik (3)<br />

F-Praktikum<br />

(3)<br />

Seminar fortgeschrittene<br />

Themen in EP<br />

(3)<br />

Spezialisierung<br />

(Vorbereitung <strong>Master</strong><br />

Thesis)<br />

(6)<br />

Projekt (in einer<br />

Forschungseinrichtung oder<br />

einer Firma)<br />

(9)<br />

CP 30 30 30 30 120<br />

Lehrveranstaltung (Kreditpunkte)<br />

Wahlpflicht, falls nicht die Anerkennung der DGMP angestrebt wird<br />

PPAA: Physiologische, Psychologische und Audiologische Akustik<br />

Thesis<br />

(30)<br />

18<br />

33<br />

24<br />

9<br />

6<br />

-7-<br />

30


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

Schwerpunkt Akustik<br />

Der Studienplan gibt einen beispielhaften Studienverlauf im Schwerpunkt wieder. Es können auch<br />

andere Module gewählt werden. Je nach Auswahl aus dem Modulangebot der Natur- und<br />

Ingenieurwissenschaften für die Spezialisierung kann die Summe der Kreditpunkte geringfügig von 30<br />

pro Semester nach oben oder unten abweichen. In der Summe dürfen 120 Kreditpunkte nicht<br />

unterschritten werden. Um die Breite bei hinreichender fachlicher Vielfalt im jeweiligen Schwerpunkt<br />

zu gewährleisten, werden die Module in kleinen thematischen Einheiten angeboten, die mindestens<br />

aus einer Vorlesung mit Seminar, Übung, Praktikum oder ähnlicher praxisnaher und<br />

prüfungsrelevanter Veranstaltung bestehen. Es wird dringend empfohlen, die Wahl des Schwerpunkts<br />

der angestrebten <strong>Master</strong>thesis mit einer Studienberatung zu verbinden.<br />

Schwerpunkt Akustik<br />

Field 1 st Semester 2 nd Semester 3 rd Semester 4 th Semester CP<br />

Physik /<br />

Mathematik<br />

Ingenieurwissen-<br />

schaften<br />

Spezialisierung<br />

Labor<br />

Management<br />

Simulation/<br />

Modellierung<br />

(6)<br />

Signal- und Systemtheorie<br />

(6)<br />

Technischer Schallschutz<br />

(3)<br />

Akustik und Schwingungen<br />

(6)<br />

Unterwasserschall<br />

(3)<br />

Management/BWL<br />

(6)<br />

Quantenmechanik<br />

(6)<br />

Fortgeschrittene<br />

Hörgerätealgorithmen<br />

(3)<br />

Informationsverarbeitung<br />

und Kommunikation<br />

(6 )<br />

Werkst<strong>of</strong>fkunde<br />

(6)<br />

Schallabsorber<br />

(3)<br />

Körperschall<br />

(3)<br />

Ultraschall<br />

(3)<br />

Festkörperphysik<br />

(6)<br />

Mikrorobotik und<br />

Mikrosystemtechnik<br />

(6)<br />

Seminar fortgeschrittene<br />

Themen in EP<br />

(3)<br />

Spezialisierung<br />

(Vorbereitung <strong>Master</strong><br />

Thesis)<br />

(6)<br />

Projekt (in einer<br />

Forschungseinrichtung oder<br />

einer Firma)<br />

(9)<br />

CP 31 30 30 30 120<br />

Lehrveranstaltung (Kreditpunkte)<br />

Wahlpflicht in der gewählten Spezialisierung<br />

Thesis<br />

(30)<br />

18<br />

32<br />

25<br />

9<br />

6<br />

-8-<br />

30


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

Schwerpunkt Erneuerbare Energie<br />

Der Studienplan gibt einen beispielhaften Studienverlauf im Schwerpunkt wieder. Es können auch<br />

andere Module gewählt werden. Je nach Auswahl aus dem Modulangebot der Natur- und<br />

Ingenieurwissenschaften für die Spezialisierung kann die Summe der Kreditpunkte geringfügig von 30<br />

pro Semester nach oben oder unten abweichen. In der Summe dürfen 120 Kreditpunkte nicht<br />

unterschritten werden. Um die Breite bei hinreichender fachlicher Vielfalt im jeweiligen Schwerpunkt<br />

zu gewährleisten, werden die Module in kleinen thematischen Einheiten angeboten, die mindestens<br />

aus einer Vorlesung mit Seminar, Übung, Praktikum oder ähnlicher praxisnaher und<br />

prüfungsrelevanter Veranstaltung bestehen. Es wird dringend empfohlen, die Wahl des Schwerpunkts<br />

der angestrebten <strong>Master</strong>thesis mit einer Studienberatung zu verbinden.<br />

Field 1 st Semester 2 nd Semester 3 rd Semester 4 th Semester CP<br />

Physik /<br />

Mathematik<br />

Ingenieurwissen-<br />

schaften<br />

Spezialisierung<br />

Labor<br />

Management<br />

Simulation/<br />

Modellierung<br />

(6)<br />

Dezentrale Energiesysteme<br />

(6)<br />

Windenergie<br />

(3)<br />

Photovoltaik<br />

(3)<br />

Tieftemperaturphysik<br />

(3)<br />

Fluiddynamik I<br />

(3)<br />

Management/BWL<br />

(6)<br />

Quantenmechanik<br />

(6)<br />

Fuzzy-Regelung und<br />

künstliche neuronale Netze in<br />

Robotik und Automation<br />

(6)<br />

und<br />

Quantensolarenergiewandlung<br />

(3) oder<br />

Energiemeteorologie<br />

(3) oder<br />

Windkraftanlagen<br />

(3)<br />

Werkst<strong>of</strong>fkunde<br />

(6)<br />

Organische Halbleiter und<br />

organisch-anorganische<br />

Hybridsysteme<br />

(3)<br />

Supraleiter/Kryophysik<br />

(3)<br />

Fluiddynamik II<br />

(3)<br />

Lehrveranstaltung (Kreditpunkte)<br />

Wahlpflicht in der gewählten Spezialisierung<br />

Festkörperphysik<br />

(6)<br />

Mess- und Sensortechnik<br />

(6)<br />

Seminar fortgeschrittene<br />

Themen in EP<br />

(3)<br />

Spezialisierung<br />

(Vorbereitung <strong>Master</strong><br />

Thesis)<br />

(6)<br />

Projekt (in einer<br />

Forschungseinrichtung<br />

oder einer Firma)<br />

(9)<br />

CP 28 31 32 30 120<br />

Weitere Fächer: Brennst<strong>of</strong>fzelle, Erneuerbare Energiesysteme, Windenergie, Energy (Blockveranstaltung)<br />

Thesis<br />

(30)<br />

18<br />

31<br />

26<br />

9<br />

6<br />

-9-<br />

30


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

Schwerpunkt Werkst<strong>of</strong>fkunde<br />

Der Studienplan gibt einen beispielhaften Studienverlauf im Schwerpunkt wieder. Es können auch<br />

andere Module gewählt werden. Je nach Auswahl aus dem Modulangebot der Natur- und<br />

Ingenieurwissenschaften für die Spezialisierung kann die Summe der Kreditpunkte geringfügig von 30<br />

pro Semester nach oben oder unten abweichen. In der Summe dürfen 120 Kreditpunkte nicht<br />

unterschritten werden. Um die Breite bei hinreichender fachlicher Vielfalt im jeweiligen Schwerpunkt<br />

zu gewährleisten, werden die Module in kleinen thematischen Einheiten angeboten, die mindestens<br />

aus einer Vorlesung mit Seminar, Übung, Praktikum oder ähnlicher praxisnaher und<br />

prüfungsrelevanter Veranstaltung bestehen. Es wird dringend empfohlen, die Wahl des Schwerpunkts<br />

der angestrebten <strong>Master</strong>thesis mit einer Studienberatung zu verbinden.<br />

Field 1 st Semester 2 nd Semester 3 rd Semester 4 th Semester CP<br />

Physik /<br />

Mathematik<br />

Ingenieurwissen-<br />

schaften<br />

Spezialisierung<br />

Labor<br />

Management<br />

Simulation/<br />

Modellierung<br />

(6)<br />

Digitaltechnik<br />

(5)<br />

Mechatronik<br />

(5)<br />

Automatisierungstechnik<br />

(5)<br />

2 von 3 Kursen<br />

Grundlagen der<br />

Oberflächen- und<br />

Grenzflächenchemie<br />

(6)<br />

Halbleiterphysik<br />

(3)<br />

Management/BWL<br />

(6)<br />

Quantenmechanik<br />

(6)<br />

Supraleiter/Kryophysik<br />

(3)<br />

Industrieroboter<br />

(5)<br />

Werkst<strong>of</strong>fkunde<br />

(6)<br />

Organische Halbleiter und<br />

organisch-anorganische<br />

Hybridsysteme<br />

(3)<br />

und<br />

Physikalische Chemie<br />

(6)<br />

Festkörperphysik<br />

(6)<br />

Mess- und Sensortechnik<br />

(6)<br />

Seminar fortgeschrittene<br />

Themen in EP<br />

(3)<br />

Spezialisierung<br />

(Vorbereitung <strong>Master</strong><br />

Thesis)<br />

(6)<br />

Projekt (in einer<br />

Forschungseinrichtung oder<br />

einer Firma)<br />

(9)<br />

CP 31 29 30 30 120<br />

Lehrveranstaltung (Kreditpunkte)<br />

Wahlpflicht in der gewählten Spezialisierung<br />

Thesis<br />

(30)<br />

18<br />

34<br />

23<br />

9<br />

6<br />

-10-<br />

30


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Übersicht<br />

Schwerpunkt Laser & Optik<br />

Der Studienplan gibt einen beispielhaften Studienverlauf im Schwerpunkt wieder. Es können auch<br />

andere Module gewählt werden. Je nach Auswahl aus dem Modulangebot der Natur- und<br />

Ingenieurwissenschaften für die Spezialisierung kann die Summe der Kreditpunkte geringfügig von 30<br />

pro Semester nach oben oder unten abweichen. In der Summe dürfen 120 Kreditpunkte nicht<br />

unterschritten werden. Um die Breite bei hinreichender fachlicher Vielfalt im jeweiligen Schwerpunkt<br />

zu gewährleisten, werden die Module in kleinen thematischen Einheiten angeboten, die mindestens<br />

aus einer Vorlesung mit Seminar, Übung, Praktikum oder ähnlicher praxisnaher und<br />

prüfungsrelevanter Veranstaltung bestehen. Es wird dringend empfohlen, die Wahl des Schwerpunkts<br />

der angestrebten <strong>Master</strong>thesis mit einer Studienberatung zu verbinden.<br />

Field 1 st Semester 2 nd Semester 3 rd Semester 4 th Semester CP<br />

Physik /<br />

Mathematik<br />

Ingenieurwissen-<br />

schaften<br />

Spezialisierung<br />

Labor<br />

Management<br />

Simulation/<br />

Modellierung<br />

(6)<br />

Optics<br />

(6)<br />

Optische Materialien<br />

(3)<br />

Fiber Technology/<br />

Integrated Optics<br />

(3)<br />

Kohärente Optik<br />

(3)<br />

Optische Messtechnik<br />

(3)<br />

Management/BWL<br />

(6)<br />

Quantenmechanik<br />

(6)<br />

Laser Technology<br />

(6)<br />

Laser Design<br />

(3)<br />

Werkst<strong>of</strong>fkunde<br />

(6)<br />

Solid-State Laser Design<br />

(3)<br />

Ultrashort Pulse and High<br />

Power Laser <strong>Physics</strong><br />

(3)<br />

Klinische Anwendung von<br />

Lasern<br />

(3)<br />

Lehrveranstaltung (Kreditpunkte)<br />

Wahlpflicht in der gewählten Spezialisierung<br />

Festkörperphysik<br />

(6)<br />

Spectrophysics<br />

(6)<br />

Seminar fortgeschrittene<br />

Themen in EP<br />

(3)<br />

Spezialisierung<br />

(Vorbereitung <strong>Master</strong><br />

Thesis)<br />

(6)<br />

Projekt (in einer<br />

Forschungseinrichtung oder<br />

einer Firma)<br />

(9)<br />

CP 30 30 30 30 120<br />

Thesis<br />

(30)<br />

18<br />

33<br />

24<br />

9<br />

6<br />

-11-<br />

30


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Physik/Mathematik<br />

Physik/Mathematik:<br />

Modulbezeichnung: Simulation/Modellierung (P)<br />

Bereich Physik<br />

Lehrveranstaltungen: PR Modellierung (4 KP),<br />

SE Komplexe Systeme und Modellierung (2 KP)<br />

Studiensemester: Winter oder Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Feudel<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Wolff, N.N. (Math. Modellierung)<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum MSc <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

MSc Marine Umweltwissenschaften<br />

Lehrform/SWS: Seminar: 2 SWS<br />

Praktikum: 6 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 112 Stunden<br />

Selbststudium: 68 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden können einfache Umwelt-Modelle<br />

unterschiedlicher Komplexität erarbeiten und dem Computer<br />

implementieren. Sie können diese Modelle mit gemessenen<br />

Daten<br />

vergleichen und aus diesem Vergleich eine Parametrisierung<br />

erstellen. Darüber hinaus können sie gezielte<br />

Simulationsexperimente entwerfen, um spezifische<br />

Fragestellungen zur Umweltdynamik zu untersuchen. Sie haben<br />

gelernt, ihre Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Darstellung<br />

zusammenzufassen, darstellen und zu diskutieren.<br />

Inhalt: Praktische Übung in der Erstellung von Modellen, deren<br />

Parametrisierung und Simulation sowie Analyse von<br />

Beobachtungsdaten; wird in jedem Semester von einer der 3<br />

Modellierungs-AGs angeboten, so dass die Studierenden<br />

zwischen unterschiedlichen Themen wählen können.<br />

Seminar Komplexe Systeme und Modellierung:<br />

Heranführung an aktuelle Themen in Physik und Modellierung.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Fachpraktische Übung (schriftliche Ausarbeitung und lauffähiges<br />

Computermodell) und Referat<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Mathematische Modellierung / Christ<strong>of</strong> Eck; Harald Garcke;<br />

Peter Knabner; Springer, 2008<br />

Modelling and applications in mathematics education : the 14th<br />

ICMI study / Werner Blum; Springer, 2007<br />

Modelling and simulation : exploring dynamic system behaviour<br />

/ Louis G. Birta and Gilbert Arbez. ; Springer, 2007<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-12-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Physik/Mathematik<br />

Modulbezeichnung: Quantenmechanik (P)<br />

Bereich: Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Theoretische Physik III (Quantenmechanik), Vorlesung<br />

Theoretische Physik III (Quantenmechanik), Übung<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): PD Dr. Lutz Polley, Dr. Jochen Pade<br />

Dozent(in): PD Dr. Lutz Polley, Dr. Jochen Pade<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, Pflicht, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> <strong>of</strong> Education, Pflicht, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 4 SWS<br />

Übung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 84 Stunden<br />

Selbststudium: 96 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Es werden Kompetenzen vermittelt, die Anwendungssituationen<br />

der Quantenmechanik zu erkennen und Standardprobleme zu<br />

lösen sowie den St<strong>of</strong>f geeignet zu vermitteln<br />

Inhalt: Grundlegende Konzepte und Strukturen der nichtrelativistischen<br />

Quantenmechanik (Superpositionsprinzip, Wellenfunktion,<br />

Operatoren, Eigenwertproblem,<br />

Wahrscheinlichkeitsinterpretation, Schrödinger-Gleichung,<br />

Hilbert-Raum sowie aktuelle Themen wie Bellsche Ungleichung,<br />

Dekohärenz)<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Zweistündige Klausur oder mündliche Prüfung von 30min Dauer<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: C. Cohen-Tannoudji, et al.: introduction to quantum mechanics,<br />

de Gruyter, 2004<br />

W. Nolting: Grundkurs Theoretische Physik, 5<br />

Quantenmechanik, Springer Verlag, 2007<br />

B.H. Bransden, C.J., Joachain: Quantum Mechanics, Prentice<br />

Hall<br />

J. Audretsch: Verschränkte Systeme, Wiley, 2005<br />

F. Selleri: Die Debatte um die Quantentheorie, Vieweg Verlag,<br />

1990<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-13-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Physik/Mathematik<br />

Modulbezeichnung: Festkörperphysik (P)<br />

Bereich: Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Experimentalphysik V (Festkörperphysik), Vorlesung<br />

Experimentalphysik V (Festkörperphysik), Übung<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Gottfried Bauer, apl. Pr<strong>of</strong>.. Dr. A. Kittel<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Gottfried Bauer, apl. Pr<strong>of</strong>.. Dr. A. Kittel<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 3. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 4 SWS<br />

Übung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 84 Stunden<br />

Selbststudium: 96 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Experimentalphysik I-IV, Theoretische Physik<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung grundlegender Prinzipien der Festkörperphysik und<br />

ausgewählter Spezialkenntnisse (Halbleiterphysik, Photovoltaik,<br />

Tieftemperaturphysik, Supraleitung)<br />

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, die<br />

Funktion von technisch relevanten Bauteilen zu erfassen und sich<br />

vertiefend in weitergehende Bereiche einarbeiten können.<br />

Inhalt: Kristallstrukturen und Symmetrien, Bravais-Gitter,<br />

Translationssymmetrie und reziprokes Gitter, Brillouin-Zone;<br />

Bindungstypen und -energien (kovalente, ionische, van der<br />

Waals, metallische und Wasserst<strong>of</strong>fbrücken-Bindung); Dynamik<br />

der Kristallgitter, Phononen, Nichtlineare und anharmonische<br />

Effekte, spez. Wärme, Wärmeleitung und Umklapp-Prozesse;<br />

Elektronen in Festkörpern, quasifreies Elektronengas,<br />

Zustandsdichten und Ferminiveau, Transportgleichung;<br />

Elektronen im periodischen Potential, Blochtheorem,<br />

Bänderschema, effektive Masse, Zustandsdichten und Besetzung,<br />

Metalle/Isolatoren; Grundlagen der Halbleiter; Grundlagen der<br />

Supraleitung; magnetische Eigenschaften, Dia-, Para-,<br />

Ferromagnetismus, Austauschwechselwirkung, Spinwellen,<br />

Spingläser;<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Dreistündige Klausur oder mündliche Prüfung von 60min Dauer<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: N N.W. Ashcr<strong>of</strong>t und N.D. Mermin: Solid State <strong>Physics</strong>,<br />

(Sounders College, Philadelphia, 1988) /<br />

N.W. Ashcr<strong>of</strong>t und N.D. Mermin: Festkörperphysik, (R.<br />

Oldenbourg Verlag, München, 2001);<br />

S. Elliott: The <strong>Physics</strong> and Chemistry <strong>of</strong> Solids, (John Wiley &<br />

Sons, West Sussex (UK), 1999);<br />

H. Ibach & H. Lüth: Festkörperphysik, (Springer, Berlin, 2002);<br />

K. Kopitzky: Einführung in die Festkörperphysik (Teubner-<br />

Verlag, Stuttgart, 1993);<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-14-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Ingenieurwissenschaften:<br />

Module description: Advanced Audio Algorithms (cos)<br />

Field: Ingenieurwissenschaften<br />

Course: Advanced Audio Algorithms<br />

Term: Summer or Winter<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. Jörg Bitzer<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. Jörg Bitzer<br />

Language: German or English<br />

Curriculum correlation: MSc. in <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, MSc. in Hearing Technology<br />

and Audiology, MSc. in <strong>Physics</strong><br />

form/time: Lecture / 2 SWS Exercises 2 SWS<br />

Workload: Attendance: 56 Stunden<br />

Self study: 124 Stunden<br />

CP: 6<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Knowledge in signal processing, Knowlegde in Matlab<br />

Aim: Knowledge <strong>of</strong> basic concepts <strong>of</strong> modern algorithms for audio<br />

processing and ability to implement these algorithms in Matlab.<br />

Content: Algorithms for:<br />

• Pitch-Extraction<br />

• LPC-Analysis<br />

• Time-Stretching<br />

• Pitch-Shifting<br />

• Noise-Reduction (DeNoising, DeClicking, Adaptive<br />

Filtering, DeBuzzing),<br />

Assessment: Project report and computer program <strong>of</strong> one algorithm, WiKi<br />

entry<br />

Media: Blackboard, computer presentations,<br />

Literature: Godsill, S. J. & Rayner, P. "Digital Audio Restauration" (1998,<br />

Springer, Cambridge)<br />

Vaseghi, S. V. "Advanced Signal Processing and Digital Noise<br />

Reduction" (2000, John Wiley & Sons Ltd.)<br />

Vary, Heute, Hess, “Digitale Sprachsignalverarbeitung”,<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-15-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Automatisierungstechnik (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Automatisierungstechnik<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. Ewald Matull<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. Ewald Matull<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Industrial Informatics<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 108 Stunden<br />

Kreditpunkte: 5<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden kennen die wichtigsten industriellen<br />

Automatisierungsmittel und Automatisierungsnetze, den Aufbau<br />

und die Eigenschaften von verteilten Automatisierungssystemen,<br />

die Mechanismen der Internet-Nutzung, Security-Probleme und -<br />

Lösungen<br />

Inhalt: Industrielle Automatisierungsmittel, Automatisierungsnetze,<br />

Aufbau und Eigenschaften von verteilten<br />

Automatisierungssystemen, Internet-Nutzung,<br />

Security-Probleme und - Lösungen<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1 ½ h Klausur / mündl. Prüfung<br />

Medienformen: Skript, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: Pigan, R,, Metter, M.: Automatisieren mit Pr<strong>of</strong>inet, Publicis,<br />

2004<br />

Lauber, R./Göhner, P..: Prozessautomatisierung 1 und 2, Berlin<br />

u.a.: Springer, 1999<br />

Schnell, G. (Hrsg.): Bussysteme in der Automatisierungs- und<br />

Prozesstechnik, Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 2002 (3.<br />

Auflage)<br />

John, K.-H., Tiegelkamp, M.: SPS-Programmierung mit IEC<br />

1131-3, Berlin u.a.: Springer, 2000<br />

Lewis, R.W.: Modelling Control Systems Using Iec 61499,<br />

Inspec/Iee, 2001<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-16-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Betriebssysteme (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Betriebssysteme, Vorlesung<br />

Betriebssysteme, Übung<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Uwe Schmidtmann<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Uwe Schmidtmann<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Industrial Informatics<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 94 Stunden<br />

Kreditpunkte: 5<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: - Methoden und Konzepte formulieren und erläutern können, die<br />

bei der Konstruktion von Betriebssystemen Verwendung finden<br />

- Architekturmodelle erläutern und kritisch bewerten können<br />

- ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Konzepte der<br />

Prozess-, Dateiverwaltung, der Ein- und Ausgabe sowie der<br />

Netzwerkdienste entwickeln<br />

- Einblick in die Probleme und in die Programmierung des<br />

Cluster Computings gewinnen<br />

Inhalt: - Einführung (grundlegende Definitionen und Begriffe,<br />

Geschichte der Betriebssysteme, Konzepte und Strukturen)<br />

- Parallele Prozesse (Modellierung und Darstellung,<br />

Präzedenzgrafen, Petrinetze, Deadlocks und ihre Vermeidung<br />

und Behebung, Synchronisation über atomare Operationen: Spin-<br />

Locks, Semaphore, Messages, sowie über<br />

Hochsprachenkonzepte: Monitorkonzept,<br />

Distributed Processes, Communication Sequential Processes,<br />

ADA, etc)<br />

- Speicherverwaltung (Hierarchie der Speicher, Formen der<br />

Speicher<strong>Modulhandbuch</strong> <strong>Master</strong> Industrial Informatics Seite 5<br />

von 39 anordnung, Overlay, Segmentierung mit<br />

Plazierungsstrategien und Garbagecollection, virtueller<br />

Speicher mit Pagingalgorithmen und Workingset-Modell,<br />

SLABAlgorithmus)<br />

- Ein- und Ausgabeverwaltung (I/O-Hardwarekonzepte,<br />

Organisation und Strukturierung der I/O-S<strong>of</strong>tware, spezielle<br />

Anforderungen an die S<strong>of</strong>tware<br />

durch die Art der Hardware, Interruptbearbeitung,<br />

Treiberprogrammierung)<br />

- Scheduling (Prozess- und Thread-Schudling, Scheduling-<br />

Algorithmen klassifiziert nach Betriebssystemkategorien: Batch,<br />

Dialog und Real-Time, mehrstufiges Scheduling, mathematische<br />

Modellierung)<br />

- Dateisysteme (Geschichte, Entwurfsprinzipien,<br />

Implementationen von Dateien und Katalogen, Effizienz,<br />

Fehlertoleranz und Sicherheit)<br />

- Sicherheit (Grundlagen, Kryptographie, Authentifikation,<br />

-17-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Schutzmechanismen, Autorisierung, berühmte<br />

Sicherheitslücken)<br />

- Fallstudien (MVS, TENEX/TOPS20, DOS, WINDOWS 2000,<br />

UNIX/Linux)<br />

- Einführung in die Grundlagen verteilter Betriebssysteme<br />

(Shared- Memory- und Distributed-Memory-Konzepte, Uniform-<br />

Memory-Access, Non-Uniform-Memory-Access,<br />

Netztopologien, <strong>Master</strong>-Slave-Processing<br />

vs. Symmetrisches Multiprocessing, Multiprozessor-Scheduling,<br />

Load-balancing, Synchronisation und verteilte Dateisysteme,<br />

verteilte Objekte, rpc, CORBA, JAVA RMI)<br />

- Fallstudien (Amoeba, MACH, Mosix, MPI, pvm)<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1 ½ h Klausur / mündl. Prüfung<br />

Medienformen: Skript, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: - Beck M. et. al., Linux-Kernel-Programmierung, 6. Aufl.,<br />

Addison-Wesley, Bonn<br />

- Bovet D.P., Cesati M., Understanding the Linux Kernel 2nd<br />

ed., 2002, O'Reilly, Sebastopol (CA)<br />

- Buyyar R., High Performance Cluster Computing I-II, 1979,<br />

Prentice-Hall PTR, Upper Saddle River N.J.<br />

- C<strong>of</strong>fmann E.G., Denning P.J., Operating Systems Theory,<br />

1973, Prentice- Hall, Englewood N.J.<br />

- Coulouris G. et. al., Verteilte Systeme, 1994, Addison-Wesley,<br />

Bonn<br />

- Hansen P.B., Origin <strong>of</strong> concurrent programming, 2002,<br />

Springer Verlag, N.Y.<br />

- Hennessy J.L., Patterson D.A., Computer Architecture, 3rd ed.,<br />

2003, Elsevier <strong>Science</strong> (USA)/Morgan Kaufmann Pub., San<br />

Francisco (CA)<br />

- Kleinrock, L., Queuing Systems I-II, 1975/6, John Wiley, N.Y.<br />

- Maurer, W., Linux Kernelarchitektur, 2004, C. Hanser Verlag,<br />

München<br />

- Rubini A., Corbet J., Linux Device Drivers, 2nd ed., 2001,<br />

O'Reilly , Sebastopol (CA)<br />

- Siegert H.-J., Baumgarten U., Betriebssysteme - Eine<br />

Einführung, 5. Aufl., Oldenburg Verlag, München 2001<br />

- Tanenbaum A.S., Moderne Betriebssysteme, 2002, Pearson<br />

Studium, München<br />

- Zeitschriftenartikel der ACM, GI, IEEE<br />

- Skript/Folien und Übungsblätter als PDF auf dem Web-Server<br />

- Ergänzendes Material/Hinweise über den Web-Server<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-18-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Digitaltechnik (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Digitaltechnik<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Karl Zimmermann<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Karl Zimmermann<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Industrial Informatics<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 94 Stunden<br />

Kreditpunkte: 5<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden gewinnen elementare Kenntnisse über den<br />

Aufbau und Wirkungsweisen von digitalen Grundschaltungen.<br />

Inhalt: Einführung und Motivation, Zahlensysteme, Logische<br />

Funktionen (Boolesche Algebra), Technische Realisierung<br />

digitaler Schaltungen, Kombinatorische Schaltungen<br />

(Codierschaltungen, Multiplexer, Addierer...), Sequentielle<br />

Schaltungen (Flip-Flops, Teiler, Zähler ...), Digitale<br />

Halbleiterspeicher, Analog-Digital und Digital-Analog-<br />

Umsetzer, VHDL als Entwurfs- und Simulationssprache,<br />

Digitale Simulation, Grundlagen der Mikroprozessoren und<br />

Mikrocontrollern<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1 ½ h Klausur<br />

Medienformen: Skript, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: [1] Urbanski/Woitowitz, Digitaltechnik, Springer Verlag, Berlin,<br />

2000,ISBN 3-540-66880-2<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-19-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Eingebettete Systeme (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Eingebettete Systeme<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Gerd von Cölln<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Gerd von Cölln<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Industrial Informatics<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 108 Stunden<br />

Kreditpunkte: 5<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden sollen<br />

- eingebettete Systeme und deren Anwendungsbereich kennen<br />

lernen,<br />

- sich Verfahren zum Entwurf von eingebetteten Systemen<br />

merken.<br />

Inhalt: Grundlegende Konzepte und Begriffe, Qualitative und<br />

quantitative Erfassung von charakteristischen Eigenschaften,<br />

Verfahren zum methodischen Entwurf,<br />

Fallstudien und aktuelle Entwicklungen.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1 ½ h Klausur / mündl. Prüfung<br />

Medienformen: Skript, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: [1] Harel, D.: STATECHARTS: A Visual Formalism for<br />

Complex Systems. <strong>Science</strong> <strong>of</strong> Computer Programming, North-<br />

Holland, 1987<br />

[2] Staunstrup, J.: Wolf, W. (eds.): Hardware/S<strong>of</strong>tware Co-<br />

Design: Principles and Practice. Kluwer Academic Publishers,<br />

1997<br />

[3] D. D. Gajski, F. Vahid, S. Narayan, J. Gong: "Specification<br />

and Design <strong>of</strong> Embedded Systems", Prentice Hall, Englewood<br />

Cliffs, NJ, 1994<br />

[4] R. K. Gupta: "Co-Synthesis <strong>of</strong> Hardware and S<strong>of</strong>tware for<br />

Digital Embedded Systems", Kluwer Academic Publishers, 1995<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-20-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Module description: Energy (cos)<br />

Field: <strong>Engineering</strong><br />

Course: Energy<br />

Term: Block course before the summer semester<br />

Person in charge: Wilfried Paul<br />

Lecturer: Guest lecturere<br />

Language: english<br />

Curriculum correlation: M.Sc. Environmental Technology and Management<br />

M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

form/time: Lecture, practical work<br />

Workload:<br />

CP: 7<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites:<br />

Aim: This module provides an overview <strong>of</strong> the different energy<br />

sources, the problems <strong>of</strong> energy use, the possibilities for energy<br />

efficiency/savings and perspectives on future energy resources.<br />

Content: • Energy : An Overview<br />

Definition and use <strong>of</strong> energy. Energy and power. Energy<br />

consumption. Mass- and energy-balances.<br />

Thermodynamic cycles; energy, heat losses and work.<br />

Basic thermodynamic knowledge is an expected<br />

prerequisite.<br />

• Energy Conversion<br />

Conventional energy sources: Oil, coal, gas, nuclear<br />

power. Reserves and resources. Main chemical processes<br />

to customise the fuel. Environmental aspects <strong>of</strong><br />

exploration, processing and application.<br />

• Modern Aspects <strong>of</strong> Energy Use:<br />

Combined cycle power plants, heat pumps, coupled<br />

systems (block heating systems), Stirling motor, saving<br />

conventional energy by optimizing processes/ use and<br />

minimizing losses.<br />

• Hydrogen Technology.<br />

• Renewable Energy Sources.<br />

Solar, wind, hydroelectric, geothermal and wave<br />

energy. Environmental advantages and limitations <strong>of</strong><br />

renewable energy.<br />

• Selected Topics on Energy Saving and Energy Storage:<br />

Energy saving. Insulation. Solar architecture. Process energy<br />

optimization. Energy storage.<br />

• Laboratory Work.<br />

Photovoltaics, hydrogen technology, stirling motor, sun<br />

oven, collector, pinch theory<br />

Excursions<br />

Assessment: 2 hours unseen examination (50 %)<br />

assignment by practical work / project / laboratory / lab work<br />

(50 %)<br />

Media: The module will be taught by lectures, practical work, tutorials<br />

and excursions to industrial sites<br />

Literature:<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-21-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Fortgeschrittene Hörgerätealgorithmen und Systemtechnik<br />

(WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Fortgeschrittene Hörgerätealgorithmen und Systemtechnik<br />

Studiensemester: Sommer & Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Jörg Bitzer<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Jörg Bitzer, Dr. Blau, Dr. Holube, Dr. Hansen<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, MSc. in H&A, MSc. in Physik<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Den Studierenden erlangen ein vertieftes Verständnis für die bei<br />

Hörgeräten angewendete Technik. Sie sind auf die zukünftige<br />

eigene Entwicklungen im Bereich der Hörsysteme vorbereitet.<br />

Inhalt: Mittelohrmodelle<br />

Dynamikkompression<br />

Geräuschreduktion<br />

Binauraltechnik<br />

Adaotive Beamformer<br />

Signal-Klassifikation<br />

Feedbackreducktion<br />

Okklusionseffekt<br />

Tinnitusmasker<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1 ½ h Klausur, Projektbericht, Referat<br />

Medienformen: Skript, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: Dillon, H. (2001). „Hearing Aids,“ Bumerang Press<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-22-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Fuzzy-Regelung und künstliche neuronale Netze in Robotik<br />

und Automation (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Fuzzy-Regelung und künstliche neuronale Netze in Robotik und<br />

Automation, Vorlesung und Übung<br />

Studiensemester: Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Sergej Fatikow<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Sergej Fatikow<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> in Physik<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: je 3 SWS<br />

Übung: je 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 h<br />

Selbststudium: 124 h<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Studierende sollen als Spezialisten verschiedener Disziplinen<br />

ihre anwendungsspezifischen Steuerungs- und<br />

Informationsverarbeitungsprobleme durch den Einsatz von<br />

Fuzzy-Logik und neuronaler Netze lösen können.<br />

Inhalt: Steuerungsprobleme in Robotik und Automation,<br />

Einführung in Fuzzy- und Neuro-Systeme,<br />

Grundlagen der Fuzzy-Logik,<br />

Fuzzy-Logik regelbasierter Systeme,<br />

Modelle neuronaler Netze,<br />

Lernalgorithmen für neuronale Netze,<br />

Mehrschichtige Netze und Backpropagation,<br />

Assoziativspeicher und stochastische Netze,<br />

Selbstorganisierende Netze,<br />

Entwurf klassischer Regler,<br />

Entwurf von Fuzzy-Regelungssystemen,<br />

Praktische Anwendungen der Fuzzy-Logik,<br />

Entwurf von Neuro-Regelungssystemen,<br />

Praktische Anwendungen neuronaler Netze,<br />

Fuzzy + Neuro: Grundlagen und Anwendungen<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Aktive Mitarbeit , Mündliche Prüfung, Übungsleistungen<br />

Medienformen: Skript im Internet, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: Essentiell:<br />

* Vorlesungsskript in Buchform (erhältlich zum<br />

Selbstkostenpreis von € 10,- im Sekretariat, A1-3-303)<br />

Empfohlen:<br />

* Bothe, H.-H.: Neuro-Fuzzy-Methoden, Springer, 1998<br />

* Braun, Feulner, Malaka: Praktikum Neuronale Netze, Springer,<br />

1997<br />

* Kahlert, J.: Fuzzy Control für Ingenieure, Vieweg,<br />

Braunschweig Wiesbaden, 1995<br />

* Nauck, D., Klawonn, F. und Kruse, R.: Neuronale Netze und<br />

Fuzzy-Systeme, Vieweg, 1994<br />

* Zell, A.: Simulation Neuronaler Netze, Addison-Wesley /<br />

Oldenbourg Verlag, Bonn, 1996<br />

Gute Sekundärliteratur:<br />

-23-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

* Altrock, M. O. R.: Fuzzy Logic, R. Oldenbourg Verlag, 1993<br />

* Bekey, A. and Goldberg, K.Y. (Eds.): Neural Networks in<br />

Robotics, Kluwer Academic, 1996<br />

* Berns, K. und Kolb, T.: Neuronale Netze für technische<br />

Anwendungen, Springer, 1994<br />

* Bothe, H.-H.: Fuzzy Logic, Springer, 1993<br />

* Bunke, H., Kandel, A. (eds.): Neuro-Fuzzy Pattern<br />

Recognition, World Scientific Publ., 2000<br />

* Kahlert, J. und Hubert, F.: Fuzzy-Logik und Fuzzy-Control,<br />

Vieweg, 1993<br />

* Kim, Y.H. and Lewis, F.L.: High-Level Feedback Control with<br />

Neural Networks, World Scientific, 1998<br />

* Kratzer, K.P.: Neuronale Netze, Carl Hanser, 1993<br />

* Lämmel, U. und Cleve, J.: Künstliche Intelligenz (neuronale<br />

Netze), Fachbuchverlag Leipzig, 2001<br />

* Lawrence, J.: Neuronale Netze, Systhema Verlag, München,<br />

1992<br />

* Omidvar, O. and van der Smagt, P. (eds.): Neural Networks for<br />

Robotics, Academic Press, 1997<br />

* Patterson, D.W.: Künstliche neuronale Netze, Prentice Hall,<br />

1996<br />

* Pham, D.T. and Liu, X.: Neural Networks for Identification,<br />

Prediction and Control, Springer, 1997<br />

* Rigoll, G.: Neuronale Netze, Expert Verlag, Renningen-<br />

Malmsheim, 1994<br />

* Ritter, H., Martinetz, Th. und Schulten, K.: Neuronale Netze,<br />

Addison-Wesley, 1991<br />

* Schulte, U.: Einführung in Fuzzy-Logik, Franzis-Verlag,<br />

München, 1993<br />

* Tizhoosh, H.R.: Fuzzy-Bildverarbeitung, Springer, 1998<br />

* von Altrock, C.: Fuzzy Logic: Technologie, Oldenbourg, 1993<br />

* White, D. and S<strong>of</strong>ge, D. (Eds.): Handbook <strong>of</strong> Intelligent<br />

Control, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992<br />

* Zakharian, S. Ladewig-Riebler, P. und Thoer, St.: Neuronale<br />

Netze für Ingenieure, Vieweg, Wiesbaden, 1998<br />

* Zalzala, A. and Morris, A. (Eds.): Neural Networks for Robotic<br />

Control, Ellis Horwood, London, 1996<br />

* Zimmermann H.-J. (Hrsg.): Datenanalyse, VDI-Verlag, 1995<br />

* Zimmermann, H.-J. (Hrsg.): Neuro + Fuzzy: Technologien und<br />

Anwendungen, VDI-Verlag, 1995<br />

* Zimmermann, H.-J. und von Altrock, C. (Hrsg.): Fuzzy Logic:<br />

Anwendungen, Oldenbourg, 1994<br />

(c) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-24-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Industrieroboter (WP)<br />

Bereich: <strong>Engineering</strong><br />

Lehrveranstaltungen: Industrieroboter,<br />

Labor Industrieroboter<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. K. Kehl<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. K. Kehl, Dipl.-Ing. T. Peetz<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Technical Management<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Labor: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 64 Stunden<br />

Kreditpunkte: 5<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Kenntnisse der Mechanik, Datenverarbeitung und Messtechnik,<br />

wie sie in den ersten Studiensemestern erworben werden.<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden werden mit den prinzipiellen Lösungen der<br />

automatisierten Handhabung vertraut gemacht. Es werden die<br />

unterschiedlichen Robotersysteme hinsichtlich ihrer Funktion<br />

und praktischen Einsatzmöglichkeiten behandelt.<br />

Die Studierenden sind anhand von vier verschiedenen<br />

Industrierobotern durch Anleitung mit den Online- und Offline-<br />

Programmiertechniken vertraut. Des weiteren können<br />

selbständige Lösung typischer Handhabungsaufgaben innerhalb<br />

kleiner Arbeitsgruppen erarbeitet werden.<br />

Inhalt: Einführung in die Robotik; Grundbegriffe und Definitionen,<br />

Einsatz und Anwendungen, Stand der Technik, Visionäre<br />

Perspektiven und Grenzen der Entwicklung; Aufbau von<br />

Industrierobotern: Struktur und Kinematik; Roboterkenngrößen;<br />

Antriebe; Effektoren; Steuerung und Programmierung:<br />

Übersicht, Beschreibung und Transformation der<br />

Bahntrajektorien, Beispiele für Steuerungen und<br />

Programmiersprachen; Sensorik zur prozessgesteuerten Führung;<br />

taktile und visuelle Sensoren; Roboterperipherie und<br />

Gesamtsysteme; Praktische Übungen zur Programmierung<br />

verschiedener Roboter.<br />

Einweisung in die Roboter MELFA RV-M1 und KUKA KR 3.<br />

Teach-In-Übungen am MELFA-Roboter. Offline-<br />

Programmierung von Robotern. Übungen zur Offline-<br />

Programmierung. Teach-In am Knickarmroboter manutec r15.<br />

- Programmieren von SPS´n.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur 2h oder mündliche P.<br />

Experimentelle Arbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folie, Vorlesungsunterlagen in elektronischer Form<br />

Literatur: J. Bartenschlager; u.a.; Handhabungstechnik mit Robotertechnik<br />

Vieweg Verlag (1998)<br />

Kreuzer, E. J., u.a. Industrieroboter; Springer Verlag,Berlin-<br />

Heidelberg-New York (1990)<br />

Warnecke, H.-J., Schraft, R.D. Industrieroboter; Springer Verlag,<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Berlin-Heidelberg-New York (1990)<br />

Weber, W.; Industrieroboter; Carl Hanser Verlag<br />

Hesse, Stefan Industrieroboterpraxis; Vieweg Verlag (1998)<br />

Übungsunterlagen und Handbücher werden ausgeteilt.<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-26-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Informationsverarbeitung und Kommunikation (WP)<br />

Bereich: <strong>Engineering</strong><br />

Lehrveranstaltungen:<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert, Pr<strong>of</strong>. Dr. Dr. Birger Kollmeier<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>s. V. Mellert, B. Kollmeier, M. Blau (FH OOW), Dr.<br />

Reinhard Weber<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Physik<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 64 Stunden<br />

Kreditpunkte: 5<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung informationstheoretischer Grundlagen und<br />

praktischer Methoden der Signalverarbeitung,<br />

Signalkompression und Datenübertragung.<br />

Vermittlung der theoretischen Methoden der Signal- und<br />

Systemdarstellung bis hin zu modernen Mehrskalenverfahren<br />

und Optimalsystemen zur Verarbeitung stochastischer<br />

Prozesse. Kompetenz in der Modellierung akustischer,<br />

schwingungsphysikalischer und signalverarbeitender<br />

physikalischer und technischer Systeme sowie Erwerb von<br />

einschlägigem Wissen der Vertiefungsrichtung Akustik und<br />

Signalverarbeitung.<br />

Nach Abschluss des Moduls beherrschen Studierende<br />

- moderne Signal- und Informationsverarbeitungsmethoden<br />

und können<br />

- die gelernten Methoden Analyse informationsverarbeitender<br />

Systeme einsetzen.<br />

Inhalt: Grundlagen der Informationstheorie, Methoden der analogen<br />

und digitalen Nachrichtenübertragung, Prinzipien und<br />

Techniken der Quellen- und Kanalcodierung, Grundzüge der<br />

Sprachverarbeitung, Standards zur Codierung und Übertragung<br />

von Sprach-, Audio- und Bildsignalen<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Maximal dreistündige Klausuren oder mündliche Prüfungen<br />

von maximal 60 Minuten Dauer, sowie regelmäßige aktive und<br />

dokumentierte Teilnahme an den Übungen und anderen<br />

Lehrveranstaltungen.<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamer, Kopien, Skripte, Lernplattform 'Physik<br />

Multimedial', CIP-Cluster, Akustik- und Signal-Labor<br />

-27-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Literatur: D. Pierce: Acoustics: an introduction to its physical<br />

principles and applications. Acoustical Society <strong>of</strong> America,<br />

Melville (NY), 1994<br />

P. M. Morse, K. U. Ingard: Theoretical acoustics. McGraw-<br />

Hill, New York, 1968<br />

F. B. Jensen, W. A. Kuperman, M. B. Portor, H. Schmidt:<br />

Computational Ocean Acoustics. American Institute <strong>of</strong><br />

<strong>Physics</strong>, Melville (NY), 1994<br />

H. Kuttruff: Akustik: eine Einführung. Hirzel, Stuttgart, 2004<br />

F. P. Mechel: Schallabsorber, 3 Bände. Hirzel, Stuttgart,<br />

1989<br />

B. Kollmeier: Skriptum Physikalische, technische und<br />

medizinische Akustik. Universität Oldenburg,<br />

http://medi.uni-oldenburg.de<br />

T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements <strong>of</strong> information theory.<br />

John Wiley, New York, 1991<br />

J. G. Proakis: Digital communications. McGraw-Hill,<br />

Boston, 2001<br />

K. Sayood: Introduction to data compression. Kaufmann, San<br />

Francisco, 2003<br />

A. Mertins: Signal analysis: wavelets, filter banks, timefrequency<br />

-28-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Module description: Laser Design (cos)<br />

Field: <strong>Engineering</strong><br />

Course: Laser Design<br />

Term: Summer<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. Bert Struve<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. Bert Struve<br />

Language: German<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2 nd term<br />

form/time: Lecture: 2 hrs/week<br />

Workload: Attendance: 28 hrs<br />

Self study: 62 hrs<br />

CP: 3<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Knowledge in atomic physics, optics and laser physics on level<br />

<strong>of</strong> a bachelor in engineering or applied physics<br />

Aim: Students acquire knowledge on characterization and design <strong>of</strong><br />

lasers intended for special applications<br />

Content: • Parameters for characterization <strong>of</strong> laser radiation<br />

• Measurement <strong>of</strong> characteristic emission parameters<br />

• Laser materials and resonator design<br />

Assessment: 1 hr final examination or homework<br />

Media: Blackboard, transparencies, data projector presentation<br />

Literature: B. Struve, Laser (Verlag Technik, 2001)<br />

A. E. Siegman, Lasers (University <strong>Science</strong> Books, 1998)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-29-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Module description: Laser Technology (cos)<br />

Field: <strong>Engineering</strong><br />

Course: Laser Technolgy, lecture<br />

Laser Technolgy, laboratory<br />

Term: Summer<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. B. Struve<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. Struve, Pr<strong>of</strong>. Dr. Teubner, Pr<strong>of</strong>. Dr. Brückner,<br />

Pr<strong>of</strong>. Dr. Neu<br />

Language: English/German<br />

Curriculum correlation: M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, MSc. H&A, MSc. Physik<br />

form/time: lecture: 3 hrs./week<br />

laboratory: 1 hr./week<br />

Workload: Attendance: 56 hours<br />

Self study: 124 hours<br />

CP: 6<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Basic knowledge <strong>of</strong> laser physics and optics<br />

Aim: Students acquire advanced knowledge on generation <strong>of</strong> laser<br />

radiation and on technical realization <strong>of</strong> important laser operation<br />

modes<br />

Content: • Generation <strong>of</strong> laser beams, beam propagation<br />

• High power lasers<br />

• Short pulse generation<br />

• Ultra-short pulse generation and Femtosecond Laser<br />

Technology<br />

• High Power Lasers<br />

• Wavelength selection<br />

• Interaction between laser radiation and matter<br />

Assessment: written final examination, laboratory reports<br />

Media: black board, power point, practical work in the laboratory<br />

Literature: F. Träger (Ed.), Springer Handbook <strong>of</strong> Lasers and Optics, 2007<br />

(Springer)<br />

R. Menzel: Photonics, 2007 (Springer)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-30-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Mechatronik (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Mechatronik / Robotik<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. Gregor Schenke<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. Gregor Schenke<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Industrial Informatics<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 48 Stunden<br />

Selbststudium: 102 Stunden<br />

Kreditpunkte: 5<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden sollen<br />

- die Einsatzplanung von mechatronischen Systemen in der<br />

Industrie kennen lernen;<br />

- mechatronische Systeme analysieren und bewerten können;<br />

- Roboter auslegen und programmieren können;<br />

- die Auslegung und Programmierung von Servoantrieben<br />

beherrschen.<br />

Inhalt: Industrie-Roboter, ihre Bauformen, Kinematik des Roboters,<br />

Programmierung; Grundlagen der Mechatronik, Aktoren,<br />

Sensoren; Servoantriebe, Bauformen von Servomotoren,<br />

Lagegeber, Servoregler für flexible Automatisierung;<br />

Antriebssysteme.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: mündl. Prüfung<br />

Medienformen: Skript, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: [1] Vogel, J.: Elektrische Antriebstechnik, Hüthig, Berlin, ab<br />

1988;<br />

[2] Constantaninecu-Simon, L., Fransua, A., Saal, K.:<br />

Elektrische Maschinen und Antriebssysteme, Vieweg,<br />

Braunschweig, 1999;<br />

[3] Brosch, P.-F.: Praxis der Drehstromantriebe, Vogel,<br />

Würzburg, 2002;<br />

[4] Roddeck, W.: Einführung in die Mechatronik, Teubner,<br />

Stuttgart, 1997;<br />

[5] Schnell, G.: Sensoren in der Automatisierungstechnik,<br />

Vieweg, Braunschweig;<br />

[6] Güssmann, B. Einführung in die Roboter-Programmierung,<br />

Vieweg<br />

Verlag, Braunschweig, Wiesbaden, 1992;<br />

[7] Hesse, S., Industrieroboterpraxis, Vieweg Verlag,<br />

Braunschweig, Wiesbaden, 1998;<br />

[8] Siegert H.-J., Bocionek S., Robotik: Programmierung<br />

intelligenter Roboter, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New<br />

York, 1996;<br />

[9] Koza, J.R., Genetic Programming, MIT-Press, Cambridge<br />

Ma, 1992;<br />

[10] Koza, J.R., Genetic Programming II, MIT-Press, Cambridge<br />

Ma., 1994;<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-31-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik, Vorlesung<br />

Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik, Übung<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Sergej Fatikow<br />

Dozent(in): Sergej Fatikow, Volkmar Eichhorn<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden gewinnen einen Überblick über die<br />

Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik, ihre Anwendungsgebiete<br />

sowie Lösungsansätze bei der Entwicklung verschiedenartiger<br />

Mikrosysteme..<br />

Inhalt: Mikrorobotik und MST: Ideen, Probleme, Aktivitäten;<br />

Anwendungen der Mikrorobotik und MST; Verfahren der MST;<br />

Mikromechanik auf Silizium-Basis; LIGA-Verfahren;<br />

Mikroaktoren: Prinzipien und Beispiele (elektrostatische,<br />

piezoelektrische, magnetostriktive, elektromagnetische,<br />

Formgedächtnis-, thermomechanische, elektrorheologische und<br />

andere Aktoren); Mikrosensoren: Prinzipien und Beispiele<br />

(Kraft- und Druck-, Positions- und Geschwindigkeits-,<br />

Beschleunigungs-, Bio- und chemische, Temperatur- und andere<br />

Sensoren); informationstechnische Aspekte der MST; Entwurf<br />

und Simulation in der MST; Klassifikation von Mikrorobotern;<br />

Grobpositionierung von Mikrorobotern; Feinpositionierung von<br />

Mikrorobotern; Handhabung von Mikroobjekten: Probleme und<br />

Lösungen; Mikrogreiftechniken; Mikromontage;<br />

mikroroboterbasierte Prozeßautomatisierung; Desktop-<br />

Roboterzellen im Rasterelektronenmikroskop.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Aktive Mitarbeit , Mündliche Prüfung, Übungsleistungen<br />

Medienformen: Tafel, Folie, Vorlesungsunterlagen in elektronischer Form<br />

Literatur: essentiell:<br />

Vorlesungsskript in Buchform (nach Fertigstellung,<br />

Selbstkostenpreis € 10,- im Sekretariat, A1-3-303)<br />

empfohlen:<br />

- Fatikow, S.: Mikroroboter und Mikromontage, Teubner,<br />

Stuttgart Leipzig, 2000<br />

- Fatikow, S./Rembold, U.: Microsystem Technology and<br />

Microrobotics, Springer, Berlin Heidelberg New York, 1997<br />

- Menz, W. und Mohr, J.: Mikrosystemtechnik für Ingenieure,<br />

VCH, Weinheim, 1997<br />

gute Sekundärliteratur:<br />

- Brück, A. und Schmidt, A.: Angewandte Mikrotechnik, Hanser,<br />

-32-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

München Wien, 2001<br />

- Ehrfeld, W. (Hrsg.): Handbuch Mikrotechnik, Hanser,<br />

München Wien, 2000<br />

- Elbel, Th.: Mikrosensorik, Vieweg, Wiesbaden, 1996<br />

- Fukuda, T. and Menz, W. (Eds.): Micro Mechanical Systems,<br />

Elsevier, Amsterdam, 1998<br />

- Gardner, J.W.: Microsensors, Wiley, Chichester, 1994<br />

- Gerlach, G. und Dötzel, W.: Grundlagen der<br />

Mikrosystemtechnik, Hanser, München Wien, 1997<br />

- Krause, W.: Fertigung in der Feinwerk- und Mikrotechnik,<br />

Hanser, 1995<br />

- Mescheder, U.: Mikrosystemtechnik, Teubner, Stuttgart<br />

Leipzig, 2000<br />

- Tränkler, H.-R. und Obermeier, E. (Hrsg.): Sensortechnik,<br />

Springer, Berlin Heidelberg, 1998<br />

- Völklein, F. und Zetterer, Th.: Einführung in die<br />

Mikrosystemtechnik, Vieweg, Wiesbaden, 2000<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-33-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Mikrorobotik II (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik, Vorlesung<br />

Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik, Übung<br />

Studiensemester: Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Sergej Fatikow<br />

Dozent(in): Sergej Fatikow, Thomas Wich<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Physik<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden gewinnen einen Überblick über die<br />

Mikrorobotik und Mikrosystemtechnik, ihre Anwendungsgebiete<br />

sowie Lösungsansätze bei der Entwicklung verschiedenartiger<br />

Mikrosysteme.<br />

Inhalt: Intelligente multifunktionale Mikrorobotik; Mikroaktoren<br />

(Piezo-, Ferr<strong>of</strong>luid-, SMA-Aktoren) für Mikroroboter; Echtzeit-<br />

Bildverarbeitung in der Mikrowelt (REM, optische<br />

Mikroskopie); Mikrokraftsensoren und taktile Sensoren für<br />

Mikroroboter; Roboterregelung, u.a. mit Hilfe neuronaler Netze<br />

und Fuzzy-Logik; Haptische Benutzerschnittstelle zur Steuerung<br />

von Mikrorobotern; Neuronale Sprach-Benutzerschnittstelle zur<br />

Steuerung von Mikrorobotern; Roboterbasierte Mikro- und<br />

Nanohandhabung (REM, TEM, optische Mikroskopie);<br />

Anwendungen: Mikromontage, Test von Nanoschichten,<br />

Handhabung biologischer Zellen; Micro Air Vehicles (MAVs);<br />

Mehrrobotersysteme in der Mikrowelt: Kommunikation,<br />

Steuerung, Kooperation.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Aktive Mitarbeit , Mündliche Prüfung, Übungsleistungen<br />

Medienformen: Tafel, Folie, Vorlesungsunterlagen in elektronischer Form<br />

Literatur: Vorlesungsskript in Buchform (nach Fertigstellung,<br />

Selbstkostenpreis € 15,- im Sekretariat, A1-3-303)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-34-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Module description: Optics (cos)<br />

Field: <strong>Engineering</strong><br />

Course: Optics, lecture<br />

Optics, lab<br />

Term: Winter<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. Ulrich Teubner<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. Ulrich Teubner<br />

Language: English (German)<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

form/time: Lecture: 3 SWS<br />

Lab: 1 SWS<br />

Workload: Attendance: 56 h<br />

Self study: 124 h<br />

CP: 6<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Elektrodynamics<br />

Aim: The students acquire broad experimental knowledge <strong>of</strong> optics<br />

together with the necessary physical background. In the<br />

laboratory they acquire practical skills during application <strong>of</strong> their<br />

knowledge from lecture.<br />

The module prepares the students to work in the field <strong>of</strong> optical<br />

science and engineering in general, and yields the base for all<br />

further specialisations within the field <strong>of</strong> optics and laser<br />

technology..<br />

Content: Fundamental and advanced concepts <strong>of</strong> optics. Topics include:<br />

reflection and refraction, optical properties <strong>of</strong> matter,<br />

polarisation, dielectric function and complex index <strong>of</strong> refraction,<br />

evanescent waves, dispersion and absorption <strong>of</strong> light, Seidel’s<br />

abberations, Sellmeier’s equations, optical systems, wave optics,<br />

Fourier analysis, wave packets, chirp, interference,<br />

interferometry, spatial and temporal coherence, diffraction<br />

(Hyugens, Fraunh<strong>of</strong>er, Fresnel), focussing and optical resolution,<br />

Fourier optics, holography; near field optics, optics <strong>of</strong> short<br />

wavelengths, such as X-rays<br />

Assessment: 1hr written final examination, Fachpraktische Übungen<br />

Media: Tafel, Powerpoint, praktische Arbeit im Labor, optische<br />

Berechnungen mit PC<br />

Literature: Born & Wolf: Principles <strong>of</strong> Optics; 1999 (Cambridg Press)<br />

E. Hecht: Optics; 2003 (Addison-Wesley)<br />

Pedrotti & Pedrotti: Introduction to Optics,, 1993 (Prentice-Hall)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-35-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Module description: Optische Materialien (cos)<br />

Field: <strong>Engineering</strong><br />

Course: Optische Materialien, lecture<br />

Term: Winter<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. Bert Struve, Pr<strong>of</strong>. Dr. H. J. Brückner<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. Bert Struve, Pr<strong>of</strong>. Dr. H. J. Brückner<br />

Language: German or English<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1 st term<br />

form/time: Lecture: 2 hrs/week<br />

Workload: Attendance: 28 hrs<br />

Self study: 62 hrs<br />

CP: 3<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Basic knowledge on optics, solid-state physics, optoelectronics<br />

or optical communication<br />

Aim: Students acquire basic knowledge on special materials for optical<br />

applications<br />

Content: • Crystals and glasses as host materials<br />

• Nonlinear crystals<br />

• Special optical fibers<br />

• Electrooptical polymers<br />

• Photonic bandgap structure and photonic crystal fibers,<br />

preparation and applications<br />

Assessment: 1 hr final examination or homework<br />

Media: Blackboard, transparencies, data projector presentation<br />

Literature: F. Träger (Ed.): Springer Handbook <strong>of</strong> Lasers and Optics, 2007<br />

(Springer)<br />

Sakoda: Optical Properties <strong>of</strong> Photonic Crystals, (Springer)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-36-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: <strong>Physics</strong> <strong>of</strong> Radiation Therapy and Dosimetry (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Jun.-Pr<strong>of</strong>. Dr.Björn Poppe<br />

Dozent(in): B.Poppe, A. Rühmann<br />

Sprache: Englisch/Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> in Physik, Wahlpflicht, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, Pflicht, 1. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+ C: N6<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Praktikum: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Grundlagen der Atomphysik und Elektrodynamik<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Grundlagen der Atomphysik und Elektrodynamik<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studenten sind mit den physikalischen Grundlagen der<br />

Strahlentherapie vertraut. Sie beherrschen Algorithmen zur<br />

Bestrahlungsplanung und im Bereich der Dosimetrie die<br />

physikalischen Grundlagen und praktische Messungen.<br />

Inhalt: Grundlagen der Wechselwirkung von Strahlung mit Materie,<br />

Erzeugung therapeutischer Strahlenbündel, Grundlagen der<br />

Dosimetrie, Spencer-Attix Formalismus, Bragg-Gray Theorem,<br />

Algorithmen zur Dosisberechung, Monte Carlo, Pencil Beam,<br />

Superposition<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur am Ende des Semesters sowie ein eigenverantwortlich<br />

vorbereiteter Kurzvortrag zu einem Spezialthema des Kurses.<br />

Die Vorträge<br />

werden am Ende des Semesters gehalten<br />

Medienformen: Beamer<br />

Literatur: F. M. Khan: The <strong>Physics</strong> <strong>of</strong> Radiation Therapy. Lippincott<br />

Williams and<br />

Wilkins, Philadelphia, 2003<br />

H. Krieger, W. Petzhold: Strahlenphysik, Dosimetrie und<br />

Strahlenschutz,<br />

Band 1 und 2, Teubner, Stuttgart, 1997<br />

IAEA, Syllabus on Medical <strong>Physics</strong>, siehe http://wwwnaweb.<br />

iaea.org/nahu/dmrp/syllabus.shtm<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-37-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

-38-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Seminar fortgeschrittene Themen in EP (P)<br />

Bereich Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Seminar fortgeschrittene Themen in EP<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Neu<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Neu, Pr<strong>of</strong>. Dr. Teubner<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 3. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 3 Semester<br />

<strong>Master</strong> in Hörtechnik und Audiologie<br />

Lehrform/SWS: Seminar / 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Mindestens ein erfolgreich abgeschlossenes Modul aus dem<br />

Bereich Spezialisierung<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vertiefung und Erwerb fachlicher Spezialkenntnisse durch<br />

Darstellung und Vermittlung eigener Projektergebnisse bzw.<br />

publizierter Forschungsergebnisse aus der gewählten<br />

Spezialisierung unter Einbeziehung des aktuellen<br />

Forschungsstands. Weiterhin soll der Einsatz moderner Medien<br />

und Präsentationstechniken wie Beamer, Powerpoint und<br />

elektronische Zeitschriften erlernt werden.<br />

Inhalt: Aktuelle Seminarthemen<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Seminarvortrag oder mündliche Prüfung (20 Minuten).<br />

Regelmäßige aktive und dokumentierte Teilnahme am Seminar<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Wird entsprechend der konkreten Themenauswahl angegeben<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-39-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Signal- und Systemtheorie (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik, Akustik<br />

Lehrveranstaltungen: Signal- und Systemtheorie VL<br />

Signal- und Systemtheorie Üb.<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): NN (Nachfolge Pr<strong>of</strong>. Dr. Mertins), Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert,<br />

Pr<strong>of</strong>. Dr. Dr. Birger Kollmeier<br />

Dozent(in): V. Mellert, B. Kollmeier, M. Blau (FH OOW), Dr. Reinhard<br />

Weber, NN (Nachfolge Pr<strong>of</strong>. Dr. Mertins)<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1 oder 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1 oder 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+C: N4<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung 2 SWS<br />

Übungen 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3+3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Besuch einer Vertiefung in Akustik und Signalverarbeitung oder<br />

biomedizinische und Neuro-Physik im 1. Semester oder<br />

Bachelor-Arbeit mit einem Thema aus der Akustik oder<br />

Signalverarbeitung<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung informationstheoretischer Grundlagen und<br />

praktischer Methoden der Signalverarbeitung,<br />

Signalkompression und Datenübertragung.<br />

Vermittlung der theoretischen Methoden der Signal- und<br />

Systemdarstellung bis hin zu modernen Mehrskalenverfahren<br />

und Optimalsystemen zur Verarbeitung stochastischer Prozesse.<br />

Kompetenz in der Modellierung signalverarbeitender<br />

physikalischer und technischer Systeme sowie Erwerb von<br />

einschlägigem Wissen der Vertiefungsrichtung Akustik und<br />

Biomedizinische Physic.<br />

Nach Abschluss des Moduls beherrschen Studierende (a)<br />

moderne Signal- und Informationsverarbeitungsmethoden und<br />

können (b) Erklärung der Funktionsweise und Analyse<br />

informationsverarbeitender Systeme.<br />

Inhalt:<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Halbstündige mündliche Prüfung oder Seminarvortrag;<br />

regelmäßige aktive und dokumentierte Teilnahme an den<br />

praktischen Übungen.<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen, Labor<br />

Literatur: T.M. Cover, J.A. Thomas: Elements <strong>of</strong> Information Theory,<br />

Wiley, 1991<br />

J.G. Proakis: Digital Communications, McGraw Hill, 1995.<br />

K. Sayood: Introduction to Data Compression, Morgan<br />

Kaufmann; 2000.<br />

A. Mertins: Signal Analysis: Wavelets, Filter Banks, Time-<br />

Frequency Transforms and Applications. John Wiley & Sons.,<br />

Chichester, 1999.<br />

N. Fliege: Systemtheorie, Teubner, Stuttgart, 1992.<br />

-40-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Module description: Spectrophysics (cos)<br />

Field: <strong>Engineering</strong><br />

Course: Spectrophysics, lecture<br />

Spectrophysics, exercise<br />

Term: Winter<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. W. Neu<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. W. Neu<br />

Language: German or English<br />

Curriculum correlation: M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. - 3. Semester<br />

M. Sc. Physik, 1. - 2. Semester<br />

form/time: Lecture: 3 hrs/week<br />

Exercise: 1hr/week<br />

Workload: Attendance: 56 hrs<br />

self study: 124 hrs<br />

CP: 6<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Atomic and molecular physics, optics, laser physics<br />

Aim: Students gain in depth theoretical as experimental knowledge on<br />

advanced optical spectroscopy applied to atomic and molecular<br />

systems. They are qualified in setting up innovative methods<br />

and measurement devices based on their expert competence in<br />

up-to-date research and development areas.<br />

Content: Atomic structure and atomic spectra, molecular structure and<br />

molecular spectra, emission and absorption, width and shape <strong>of</strong><br />

spectral lines, radiative transfer and transition probabilities,<br />

elementary plasma spectroscopy, experimental tools in<br />

spectroscopy, dispersive and interferometric spectrometers, light<br />

sources and detectors, laser spectroscopy, nonlinear<br />

spectroscopy, molecular spectroscopy, time resolved<br />

spectroscopy, coherent spectroscopy<br />

Assessment: 2 hrs final written examination or homework<br />

Media: Black board, tranperencies, beamer presentation<br />

Literature: A.Thorne, U. Litzen, S. Johansson: Spectrophysics. Principles<br />

and Applications. Springer, 1999. ISBN 978-3540651178<br />

J.M. Hollas, M.J. Hollas: Modern Spectroscopy. Wiley, 2003.<br />

ISBN 978-0470844168<br />

W. Demtröder: Laser Spectroscopy: Basic Concepts and<br />

Instrumentation. Springer, Berlin, 3 rd edition. ISBN 978-<br />

3540652250<br />

Recent publications on specific topics<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-41-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Systeme der Automatisierung (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Systeme der Automatisierung, Vorlesung<br />

Systeme der Automatisierung, Übung<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. Ewald Matull<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. Ewald Matull<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Industrial Informatics<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 64 Stunden<br />

Selbststudium: 86 Stunden<br />

Kreditpunkte: 5<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden sollen:<br />

- die Grundlagen der Automatisierungstechnik kennen lernen,<br />

- Eigenschaften und Eignungen ausgewählter<br />

Automatisierungssysteme erfassen<br />

- ein typisches, komplexes Automatisierungssystem detailliert<br />

kennen lernen<br />

- die Vorgehensweise beim Projektieren, dem Entwurf, der<br />

Erstellung und der Inbetriebnahme einer Automatisierungslösung<br />

kennen lernen<br />

Inhalt: Ziele und Einsatzgebiete der Automatisierungstechnik.<br />

Grundlagen der Automatisierungssysteme. Ausgewählte<br />

Automatisierungsmittel und -systeme einschließlich ihrer<br />

Strukturen sowie ihrer Arbeitsweise und Programmierung.<br />

Projektierung, Programmierung und Inbetriebnahme von<br />

automatisierten Anlagen mit ausgewählten Automatisierungsmitteln<br />

und -systemen. Vergleich von<br />

Entwurfsprinzipien. Nutzung ausgewählter S<strong>of</strong>tware-Tools.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1 ½ h Klausur, mündl. Prüfung<br />

Medienformen: Skript, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: Lauber, R./Göhner, P..: Prozessautomatisierung 1 und 2, Berlin<br />

u.a.:Springer, 1999<br />

Töpfer, H./Besch,P.: Grundlagen der Automatisierungstechnik,München/Wien:<br />

Hanser, 1990<br />

Schnell, G. (Hrsg.): Bussysteme in der Automatisierungs-<br />

undProzesstechnik, Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 2002 (3.<br />

Auflage)<br />

Wellenreuther, G., Zastrow, D.: Automatisieren m. SPS,<br />

Braunschweig; Wiesbaden: Vieweg, 2002 (2. Auflage)<br />

John, K.-H., Tiegelkamp, M.: SPS-Programmierung mit IEC<br />

1131-3, Berlinu.a.: Springer, 2000<br />

Reinhardt, H.: Automatisierungstechnik, Berlin u.a.: Springer,<br />

1996<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-42-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Technischer Schallschutz (WP)<br />

Bereich: Ingenieruwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Technischer Schallschutz,VL<br />

Technischer Schallschutz, Übungen<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Volker Mellert, Pr<strong>of</strong>. Dr. Mathias Blau (FH OOW)<br />

Sprache: Deutsch und Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> Hörtechnik und Audiologie, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Seminar: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung technischer und physikalisch motivierter<br />

Funktionsmodelle, experimenteller Methoden und technischer<br />

Anwendungen des Schallschutzes.<br />

Nach Abschluss des Moduls haben Studierende die Kompetenz,<br />

Schallschutzmaßnahmen zu berechnen und die<br />

zugrundeliegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu<br />

verstehen und für Schalldämmung und -dämpfung sowie zum<br />

lärmarmen maschinenakustischen Entwurf anzuwenden.<br />

Inhalt: Modelle der Schallausbreitung, Schallschutz, Schallwirkung,<br />

Maschinenakustik, Körperschall, Abstrahlung, Schallausbreitung<br />

im Freien, Richtlinien<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung (30 min.) oder Seminarvortrag; regelmäßige<br />

aktive und dokumentierte Teilnahme an den praktischen<br />

Übungen<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamer, Kopien, Skripte, Lernplattform 'Physik<br />

Multimedial', CIP-Cluster, Akustik- und Signal-Labor mit<br />

elektroakustischen Wandlern<br />

Literatur: Heckl, Müller: Taschenbuch der technischen Akustik; 2004<br />

Kollmann: Maschinenakustik, Raichel: Acoustics, 1993<br />

Schirmer: Technischer Lärmschutz: Grundlagen und praktische<br />

Maßnahmen zum Schutz vor Lärm und Schwingungen von<br />

Maschinen<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-43-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Werkst<strong>of</strong>fkunde (P)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Werkst<strong>of</strong>fkunde, Vorlesung und Übungen<br />

Studiensemester: Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): N.N.<br />

Dozent(in): N.N.<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, Pflichtveranstaltung<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 4 SWS inklusive Übungen<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Kenntnisse über Aufbau und Eigenschaften der Werkst<strong>of</strong>fe aller<br />

Werkst<strong>of</strong>fgruppen<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden sollen aus aufgrund Ihrer Kenntnisse eine<br />

Auswahl der wichtigsten Strukturwerkst<strong>of</strong>fe für unterschiedliche<br />

Aufgaben treffen können<br />

Inhalt: Anwendungen und Bearbeitung von Legierungen<br />

(Stähle, Nichteisenwerkst<strong>of</strong>fe)<br />

Wärmebehandlungen<br />

Herstellung und Anwendungen von Keramiken<br />

Eigenschaften, Herstellung und Anwendungen von Polymeren<br />

Herstellung und Eigenschaften, von Verbundwerkst<strong>of</strong>fen<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur, 1 Stunde<br />

Medienformen: Tafel, Folie, Vorlesungsunterlagen in elektronischer Form<br />

Literatur: E. Hornbogen, N. Jost, M. Thumann. Werkst<strong>of</strong>fe. Springer-<br />

Verlag Berlin 1991<br />

W. Bergmann: Werkst<strong>of</strong>ftechnik Teil 2, Grundlagen; Carl<br />

Hanser Verlag München Wien, 1984<br />

Bargel, Schulze: Werkst<strong>of</strong>fkunde, VDI-Springer, 2000<br />

W. D. Callister, Jr.: Materials <strong>Science</strong> and <strong>Engineering</strong>, An<br />

Introduction; John Wiley-VCH Verlag Gmbh Weinheim, 2003<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-44-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Ingenieurwissenschaften<br />

Modulbezeichnung: Windkraftanlagen (WP)<br />

Bereich: Ingenieurwissenschaften<br />

Lehrveranstaltungen: Windkraftanlagen<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. K. Kehl<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. K. Kehl<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

M.Eng. Technical Management<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 32 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Kenntnisse der Mechanik, Datenverarbeitung und Messtechnik,<br />

wie sie in den ersten Studiensemestern erworben werden.<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden beherrschen die physikalischen, konstruktiven<br />

und anlagentechnischen Grundkenntnisse der<br />

Windkraftanlagentechnologie.<br />

Inhalt: Aktueller Stand der Entwicklung und Technik; Historische<br />

Windmühlen; Aufbau und Funktion moderner Windkraftanlagen;<br />

Windverhältnisse und -messungen; Energieinhalt des Winds;<br />

Physik der Windenergiewandlung (Betz´sche Theorie),<br />

Aerodynamik des Rotorblatts, Kennfeldbetrachtungen;<br />

Betriebsverhalten; Schwingungs- und<br />

Beanspruchungsmessungen; WKA-Design.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur 2h oder mündliche P.<br />

Medienformen: Tafel, Folie, Vorlesungsunterlagen in elektronischer Form<br />

Literatur: Gasch, R. (Herausg.); Windkraftanlagen; 3. Auflage, Teubner;<br />

Stuttgart (1996)<br />

Gasch/Twele; Wind Power Plants; Verlag Solarpraxis AG (2002)<br />

Hau, E.; Windkraftanlagen; 2. Auflage, Springer, Berlin (2003)<br />

Heier, S.; Windkraftanlagen im Netzbetrieb; B.G. Teubner,<br />

Stuttgart (1996)<br />

Heier, S.; Windkraftanlagen; B.G.Teubner, Stuttgart (2003)<br />

Heier, S.; Grid Integration <strong>of</strong> Wind Energy Conversion Systems;<br />

Wiley Europe (1998)<br />

Molly, J.P.; Windenergie, Theorie, Anwendung, Messung; 3.<br />

Auflage, Verlag C. F. Müller, (1990)<br />

Kaltschmitt, M. Erneuerbare Energien (3. Auflage); (Kap.6:<br />

Stromerzeugung aus Windenergie: Beitrag von K. Kehl);<br />

Springer Verlag (2003)<br />

Fröde, E. u. W. Windmühlen; Du Mont Buchverlag, Köln (1981)<br />

Nortzel, W.; Weßling, H.; Ostfriesisches Mühlenbuch;<br />

Schlütersche Verlagsanstalt, Hannover (1991)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-45-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Spezialisierung:<br />

Modulbezeichnung: Spezialisierung (Vorbereitung <strong>Master</strong> Thesis) (P)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Wissenschaftliche Anleitung zur Vorbereitung der <strong>Master</strong>arbeit<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Betreuer der <strong>Master</strong>arbeit<br />

Dozent(in):<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 3. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 4 SWS<br />

Übung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 84 Stunden<br />

Selbststudium: 96 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Kennen lernen des aktuellen Forschungsstandes im Spezialgebiet<br />

und Erwerb fachlicher Spezialkenntnisse.<br />

Inhalt: Einarbeitung und wissenschaftliche Anleitung zum selbständigen<br />

Arbeiten im speziellen Fachgebiet, in dem die <strong>Master</strong>arbeit<br />

geschrieben werden soll.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Werden entsprechend dem konkreten Thema spezifiziert<br />

Medienformen: Tafel, Folie, Vorlesungsunterlagen in elektronischer Form<br />

Literatur: Wird entsprechend dem konkreten Thema spezifiziert<br />

((c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-46-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Labor<br />

Labor:<br />

Modulbezeichnung: F-Praktikum (WP)<br />

Bereich: Labor<br />

Lehrveranstaltungen: Fortgeschrittenen Praktikum<br />

Studiensemester: Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Dr. Heinz Helmers<br />

Dozent(in): Dr. Heinz Helmers, jeweiliger Betreuer<br />

Sprache: Deutsch / Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2.Semester<br />

Lehrform/SWS: Praktikum: 6 SWS<br />

Seminar: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 112 Stunden<br />

Selbststudium: 158 Stunden<br />

Kreditpunkte: 9<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden erwerben die Fähigkeit zur Konzipierung,<br />

Durchführung, Analyse und Protokollierung anspruchsvoller<br />

physikalischer Experimente und sammeln Erfahrungen mit<br />

modernen Mess- und Auswerteverfahren der<br />

Experimentalphysik.<br />

Im Seminar erwerben sie Kenntnisse und Fähigkeiten zur<br />

Präsentation der Ergebnisse unter Verwendung multimedialer<br />

Werkzeuge.<br />

Inhalt: Forschungsnahe Experimente in den Arbeitsgruppen des<br />

Instituts. Vorträge und Diskussionen der Grundlagen und<br />

Ergebnisse der Experimente im begleitenden Seminar.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Semesterbegleitende fachpraktische Übungen in Form von<br />

erfolgreicher Durchführung und Protokollierung der Versuche.<br />

Medienformen: Praktikumsanleitungen in gedruckter Form und im Internet,<br />

Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: Abhängig vom jeweiligen Versuchsinhalt; angegeben in den<br />

Praktikumsunterlagen.<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-47-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Labor<br />

Modulbezeichnung: Projekt (P)<br />

Bereich: Labor<br />

Lehrveranstaltungen: Praxisphase<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Jeweiliger Betreuer<br />

Dozent(in): Jeweiliger Betreuer<br />

Sprache: Deutsch / Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 3. Semester<br />

Lehrform/SWS: Praktikum<br />

Arbeitsaufwand: 6 Wochen<br />

Kreditpunkte: 9<br />

Voraussetzungen nach<br />

Voraussetzung zur Zulassung in die Praxisphase ist ein<br />

Prüfungsordnung<br />

erfolgreiches Studium von in der Regel 45 KP<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Während der Praxisphase sollen die Studierenden die<br />

verschiedenen Aspekte betrieblicher Entscheidungsprozesse<br />

kennen lernen und Einblicke in technische, organisatorische,<br />

ökonomische, ökologische und soziale Zusammenhänge des<br />

Betriebsgeschehens erhalten.<br />

Inhalt: Für die <strong>Master</strong>-Studierenden wird in ausreichendem Maße die<br />

Mitarbeit in den Forschungsprojekten innerhalb der jeweiligen<br />

Spezialisierung angeboten Um den Praxisbezug zu fördern kann<br />

ein Praktikum, an einer (außeruniversitären) Forschungseinrichtung<br />

oder in der Industrie absolviert und als Vorbereitung<br />

der <strong>Master</strong> Thesis genutzt werden. Die Studierenden sollen<br />

bereits während des Studiums an die berufspraktische Tätigkeit<br />

im Berufsfeld “<strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>” herangeführt werden. Sie<br />

sollen lernen, wie wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse<br />

in vorgegebenen Aufgabenstellungen eingesetzt werden können.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Bericht<br />

Medienformen: Gemäß Erfordernis<br />

Literatur: Gemäß Erfordernis<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-48-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Management / BWL<br />

Management/BWL (P):<br />

Module description: Production Management Systems (WP)<br />

Field: Management<br />

Course: Production Management Systems<br />

Term: Sommer / Winter<br />

Person in charge: Pechmann<br />

Lecturer: Pechmann<br />

Language: German or English<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, Wahlpflicht, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> <strong>of</strong> Technical Management<br />

form/time: Lecture: 4 hrs/week<br />

Workload: Attendance: 56 hrs<br />

Self study: 94 hrs<br />

CP: 5<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites:<br />

Aim: Gaining an in-depth understanding <strong>of</strong> production management<br />

systems<br />

Content: <strong>Master</strong> plan. Material Requirements Planning. Routing Plan.<br />

Lead Time Scheduling. Capacity Scheduling. Systems for Short<br />

Range Planning. Use <strong>of</strong> „Fuzzy Logic“ in Planning Systems.<br />

This course contains lectures, exercises using an industrial<br />

standard s<strong>of</strong>tware system (SAP-R/3) in the laboratory and a<br />

seminar with a presentation from each student.<br />

Assessment: K2, M, R;<br />

Media: Black board, slides, electronic script<br />

Literature: will be specified due to choosen subject<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-49-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Management / BWL<br />

Module description: Quality Management Systems (WP)<br />

Field: Management<br />

Course: Quality Management Systems<br />

Term: Sommer / Winter<br />

Person in charge: Kiehl<br />

Lecturer: Kiehl<br />

Language: German <strong>of</strong> English<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, Wahlpflicht, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> <strong>of</strong> Technical Management<br />

form/time: Lecture including exercises: 4 hrs/week<br />

Workload: Attendance: 56 hrs<br />

Self study: 94 hrs<br />

CP: 5<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites:<br />

Aim: The students aquire knowledge about the significance <strong>of</strong> Quality<br />

Management, QM-philosophies and QM ways <strong>of</strong> thinking, well<br />

structured and documented procedures, enhancement <strong>of</strong><br />

customer-oriented approaches.<br />

Content: Definitions. Customers and Quality. Cost <strong>of</strong> Quality. History.<br />

Quality Philosophies. International QM-Standards. Organisation<br />

<strong>of</strong> QM-Systems. Auditing. QM Tools and Methods. Problem<br />

Treatment. Human Resources.<br />

Assessment: K2, /M, R, PJ<br />

Media: Black board, slides, electronic script<br />

Literature: will be specified due to choosen subject<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-50-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Management / BWL<br />

Modulbezeichnung: Verhandlungs- und Personalführung (WP)<br />

Bereich Management<br />

Lehrveranstaltungen: Verhandlungs- und Personalführung<br />

Studiensemester: Sommer / Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pechmann<br />

Dozent(in): Pechmann<br />

Sprache: Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, Wahlpflicht, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> <strong>of</strong> Technical Management<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 4 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 SWS<br />

Selbststudium: 62 SWS<br />

Kreditpunkte: 3 KP<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden können Kenntnisse der praktischen<br />

Unternehmensführung praktisch anwenden und kritisch<br />

reflektieren.<br />

Inhalt: Das Seminar ist nach dem Assessment-Center Prinzip aufgebaut.<br />

Seminar mit Gruppenarbeiten, incl. Videoaufzeichnungen und<br />

Videoanalyse. Verhandlungsführung, Fragetechnik,<br />

Argumentationstechnik. Führungsstile, Verhaltensgitter,<br />

Management by Objectives, Motivation, Personalgespräch,<br />

Personalbeurteilung. Transaktionsanalyse. Kurzreferate je<br />

Teilnehmer.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: K2, M, R<br />

K2, M, R<br />

Medienformen: Tafel, Folie, Vorlesungsunterlagen in elektronischer Form<br />

Literatur: Wird entsprechend dem konkreten Thema spezifiziert<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-51-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Management / BWL<br />

Modulbezeichnung: Projektmanagement (WP)<br />

Bereich Management<br />

Lehrveranstaltungen: Projektmanagement<br />

Studiensemester: Sommer / Winter<br />

Modulverantwortliche(r): N.N.<br />

Dozent(in): N.N.<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> <strong>of</strong> Technical Management<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium:32 Stunden<br />

Kreditpunkte: 2<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vertiefung auf dem Gebiet Management durch eine Vorlesung<br />

oder eine Projektarbeit.<br />

Inhalt: Fehlervermeidung, Erprobung. Dokumentation.<br />

Problemlösungsverfahren. Einführung. Phasenmodell. Kosten.<br />

Projektmanagement. Erfolgskontrolle. Produktplanung und -<br />

auslegung.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: K2, M, R<br />

Medienformen: Tafel, Folie, Vorlesungsunterlagen in elektronischer Form<br />

Literatur: Wird entsprechend dem konkreten Thema spezifiziert<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-52-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Management / BWL<br />

Modulbezeichnung: Simulationsbasiertes Managementtraining (WP)<br />

Bereich Management<br />

Lehrveranstaltungen: Simulationsbasiertes Managementtraining<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Szeliga, Pr<strong>of</strong>. Dr. Prehm<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Szeliga, Pr<strong>of</strong>. Dr. Prehm<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, Wahlpflicht, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Unternehmensplanspiel mit begleitender, seminaristischer<br />

Vorlesung, 4 SWS<br />

Arbeitsaufwand: 42 Zeitstunden seminaristische Vorlesung (3 Zeitstunden pro<br />

Woche)<br />

138 Zeitstunden Vor- und Nachbereitung von Lehrinhalten und<br />

Planspielentscheidungen<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Keine<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse<br />

• der betriebswirtschaftlichen Begriffe,<br />

• der Funktionsweise von Märkten,<br />

• der Entscheidungsfelder betriebswirtschaftlicher<br />

Funktionsbereiche,<br />

• der Zusammenhänge zwischen den betriebswirtschaftlichen<br />

Funktionsbereichen<br />

Die Studierenden erwerben grundlegende Fähigkeiten,<br />

• einfach strukturiere Absatzmärkte zu analysieren,<br />

• strategische Entscheidungen zu formulieren,<br />

• Kapitalbedarfs- und Finanzplanungen aufzustellen,<br />

• das Konzept der Kostenrechnung zu verstehen,<br />

• einfache Kalkulationen durchzuführen,<br />

• Inhalt und Aufbau von Bilanzen sowie von Gewinn- und<br />

Verlustrechnungen nachzuvollziehen und,<br />

• aus den verschiedenen Kenntnissen und Fähigkeiten<br />

heraus, unternehmerische Entscheidungen im Rahmen<br />

einer Simulationsumgebung zu treffen<br />

Die Studierenden trainieren zudem<br />

• im Team komplexe Situationen zu analysieren und<br />

betriebwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen sowie<br />

die erzielten Ergebnisse pr<strong>of</strong>essionell zu präsentieren<br />

Inhalt: Es werden die Basisinhalte für ein Grundverständnis der<br />

Funktionsweise und betriebswirtschaftlichen Steuerung von<br />

Unternehmen in wissenschaftlich präziser Form vermittelt. Die<br />

Gewichtung der Inhalte ist in etwa gleich verteilt.<br />

• Wesentliche Begriffe der Betriebswirtschaft<br />

• Marktformen und Marktmechanismen<br />

• Betriebswirtschaftliche Funktionsbereiche<br />

• Strategische Unternehmensentscheidungen<br />

• Struktur der Kapitalbedarfs- und Finanzplanung<br />

• Konzept der Kosten- und Leistungsrechnung<br />

Aufbau von Bilanzen sowie von Gewinn- und<br />

-53-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Management / BWL<br />

Verlustrechnungen<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Qualität der Entscheidungen im Rahmen des<br />

Unternehmensplanspiels sowie der Abschlusspräsentation<br />

Medienformen: Internetgestützte Erfassung von Entscheidungen im Rahmen des<br />

Unternehmensplanspiels, Präsentationsmedien, Diskussions- und<br />

Moderationsmedien<br />

Literatur: Specht, O., Schweer, H., Ceyp, M. (2005): Markt- und<br />

ergebnisorientierte Unternehmensführung für Ingenieure und<br />

Informatiker. 6. Aufl., München: Oldenbourg.<br />

Horngren, Ch. T., Datar, S. M., Foster, G. (2008): Cost<br />

Accounting. A Managerial Emphasis: Prentice Hall.<br />

Harrison, W. T., Horngren, Ch. T. (2008): Financial Accounting:<br />

Prentice Hall.<br />

Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. (2005): Corporate<br />

Finance. WITH Student CD, Ethics in Finance PowerWeb AND<br />

Standard and Poor's: Mcgraw-Hill.<br />

Kotler, Ph., Keller, K. L. (2008): Marketing-Management:<br />

Prentice Hall.<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-54-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

<strong>Master</strong> Thesis<br />

<strong>Master</strong> Thesis:<br />

Modulbezeichnung: <strong>Master</strong> Thesis (P)<br />

Bereich: Thesis<br />

Lehrveranstaltungen: <strong>Master</strong> Thesis<br />

Studiensemester: Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Lehrende des Studienprogramms <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

Dozent(in): N.A.<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 4. Semester<br />

Lehrform/SWS: Seminar, Labor und Selbststudium<br />

Arbeitsaufwand: gesamt: 900 Stunden<br />

Kreditpunkte: 30 inkl. 3 KP begleitendes Seminar und<br />

2 KP Abschlusskolloquium<br />

Voraussetzungen nach<br />

<strong>Master</strong> Curriculum <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die erlernten Kenntnisse und Methoden sind auf ein konkretes<br />

wissenschaftliches Problem anzuwenden und mit den<br />

erworbenen Schlüsselqualifikationen wie Teamarbeit,<br />

Projektmanagement und Präsentationstechniken zu kombinieren.<br />

Inhalt: Die <strong>Master</strong>arbeit bildet den Abschluss des <strong>Master</strong>studiums. In<br />

ihrem Rahmen bearbeiten die Studierenden selbständig ein<br />

aktuelles Thema aus den Forschungsgebieten der<br />

Arbeitsgruppen. Begleitet wird die Arbeit durch ein Seminar zur<br />

Darstellung und Überprüfung der Zwischenergebnisse und des<br />

Fortgangs der Arbeit. Die Ergebnisse werden in einem<br />

Abschlusskolloquium verteidigt und sollen in der Regel zu einer<br />

wissenschaftlichen Publikation beitragen.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: <strong>Master</strong> Thesis und Kolloquium<br />

Medienformen: gemäß Notwendigkeit<br />

Literatur: gemäß Notwendigkeit<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-55-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Spezialisierung:<br />

Module description: Acoustical measurement technology (cos)<br />

Field:<br />

Course: Acoustical measurement technology<br />

Term: Summer<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. Matthias Blau<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. Matthias Blau<br />

Language: German or English<br />

Curriculum correlation: MSc. in <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, MSc in Hearing Technology and<br />

Audiology, MSc. in <strong>Physics</strong><br />

form/time: Lecture: 4 hrs/week<br />

Workload: Attendance: 56 hrs<br />

Self study: 124 hrs<br />

CP: 6<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Basic knowledge <strong>of</strong> acoustics and signal processing<br />

Aim: Students are expected to gain an overview <strong>of</strong> measurement<br />

methods frequently used in acoustics.<br />

They shall understand the underlying principles, and be able to<br />

spot possible measurement errors. In addition, students will be<br />

qualified in setting up actual measurements, using generic<br />

s<strong>of</strong>tware for control, signal processing, and result analysis.<br />

Content: • Recapitulation: Basics <strong>of</strong> signal theory and acoustics<br />

• Sound pressure level: Definition, broadband level, spectra<br />

using filters, spectra using the FFT<br />

• Reverberation time I, absorption<br />

• Electroacoustical measurements: Transfer functions,<br />

nonlinear distortions<br />

• Room impulse responses: test signals, room-acoustical<br />

parameters, reverberation time II<br />

• Sound intensity<br />

• Sound power: free-field method, diffuse-field method,<br />

intensity method<br />

• In-situ-measurement <strong>of</strong> impedances<br />

Assessment: Written examination or project report<br />

Media: Blackboard, computer presentations<br />

Literature: Kraak, W. und Weißing, H.: Schallpegelmeßtechnik.<br />

Verlag Technik, Berlin 1970<br />

Randall, R. B.: Application <strong>of</strong> B&K Equipment to Frequency<br />

Analysis. 2. Auflage, Brüel & Kjaer, 1977<br />

Harris, C. M.: Handbook <strong>of</strong> Acoustical Measurements and Noise<br />

Control. 3 rd edition, McGraw-Hill, New York, 1991<br />

Bendat, J. S. and Piersol, A. G.: Random data: Analysis and<br />

measurement procedures, 3. Auflage, Wiley-Interscience, 2000<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-56-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Akustik und Schwingungen (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Akustik,<br />

Lehrveranstaltungen: Angewandte Psychophysik, Vorlesung<br />

Angewandte Psychophysik, Seminar<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. V. Mellert<br />

Dozent(in): Dr. Reinhard Weber, Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert, Pr<strong>of</strong>. Dr. B.<br />

Kollmeier<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, Pflicht, 1 oder 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. oder 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Seminar: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 94 Stunden<br />

Kreditpunkte: 5<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Transfer fortgeschrittener Kenntnisse und Generation<br />

wissenschaftlicher Kompetenz in der Akustik und ihrer<br />

aktuellen Anwendungen und Forschungsgebieten in<br />

angemessener Breite und Tiefe<br />

Inhalt: Schwingungen und Wellen, physikalische Grundlagen der<br />

Akustik, Erzeugung und Ausbreitung von Schall, Messung und<br />

Bewertung von Schall, Verarbeitung und Analyse akustischer<br />

Signale, Akustik von Stimme und Sprache, Sprachpathologie,<br />

Schalldämmung und – dämpfung, Raum- und Bauakustik,<br />

Elektroakustik, Stoßwellen, Photo-akustischer Effekt;<br />

ausgesuchte Kapitel der Akustik, der Vibrationen und des<br />

Ultraschalls<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Halbstündige mündliche Prüfung oder Seminarvortrag;<br />

regelmäßige aktive und dokumentierte Teilnahme an den<br />

praktischen Übungen.<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Kollmeier, B.: Skriptum Physikalische, technische und<br />

medizinische Akustik, Universität Oldenburg, http://medi.unioldenburg.de,<br />

Heckl, Müller: Taschenbuch der technischen Akustik, Springer-<br />

Verlag; F.G. Kollmann: Maschinenakustik, Springer-Verlag,<br />

2004<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-57-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Angewandte Psychoakustik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Akustik<br />

Lehrveranstaltungen: Angewandte Psychophysik, Vorlesung<br />

Angewandte Psychophysik, Übung<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Dr. Reinhard Weber<br />

Dozent(in): Dr. Reinhard Weber, Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Besuch einer Vertiefung in Akustik und Signalverarbeitung oder<br />

biomedizinische und Neuro-Physik im 1. Semester oder<br />

Bachelor-Arbeit mit einem Thema aus der Akustik oder<br />

Signalverarbeitung<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Fundierte Kenntnisse in der angewandten Psychophysik,<br />

insbesondere hinsichtlich der Verarbeitung akustischer und<br />

vibratorischer Signale und deren Parametrisierung. Fundierte<br />

Kenntnisse psychophysikalischer Messmethodik in<br />

verschiedenen Anwendungsbereichen und Fähigkeiten<br />

zum Einsatz der Methoden.<br />

Inhalt: Physik des Gehörs, Prinzipien der gehörbezogenen<br />

Signalverarbeitung; Klassifizierung und Kategorisierung<br />

akustischer Perzepte und deren Modellierung. Objektivierung<br />

subjektiver Geräuschbeurteilungen. Grundlagen der<br />

Verarbeitung von Vibrationen und Gesetzmäßigkeiten<br />

ihrer Wahrnehmung. Interaktion von Schall und Vibration.<br />

Einsatz komplexer psychophysikalischer Mess- und<br />

Skalierungsinstrumentarien verfahren, in unterschiedlichen<br />

Anwendungsfeldern (z. B. in Fragen der Geräuschqualität und<br />

des Geräuschdesigns).<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Halbstündige mündliche Prüfung oder Seminarvortrag;<br />

regelmäßige aktive und dokumentierte Teilnahme an den<br />

praktischen Übungen.<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen, Labor<br />

Literatur: E. Zwicker, H. Fastl: Psychoacoustics: facts and models.<br />

Springer,Berlin, 1999<br />

M. J. Griffin: Handbook <strong>of</strong> human vibration, Academic Press,<br />

London,1996<br />

Kalivoda, Taschenbuch der Angewandten Psychoakustik,1998<br />

Weinzierl, Handbuch der Audiotechnik, 2008<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-58-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Atmosphärenphysik/ Strahlung (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Renewable Energy<br />

Lehrveranstaltungen: Seminar Strahlungswandlung mit Prinzipien der<br />

Statistischen Physik/Thermodynamik<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Dr. D. Heinemann<br />

Dozent(in): Dr. D. Heinemann<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Transfer fortgeschrittener Kenntnisse und Generation<br />

wissenschaftlicher Kompetenz im Gebiet der Wandlung und<br />

Nutzung Erneuerbarer Energien auf der Basis von fundamentalen<br />

komplexen physikalischen Formulierungen (Nichtlinearität,<br />

Kausalität, Intermittenz, Granularität, Fraktalität)<br />

Inhalt: Plancksches Gesetz (thermische Gleichgewichts und Nicht-<br />

Gleichgewichts-Strahlung/chemisches Potential von Licht und<br />

Elektron-Loch-Ensembles), Entropieflussdichte; spektrale<br />

Selektivität; endoreversible Thermodynamik / Wandlungslimits,<br />

elektronische zwei-Niveau-Systeme / idealer<br />

Quantensolarenergiewandler; reale Wandler (Solarzellen,<br />

elektrochemische Dioden, thermische Wandler) und entropische<br />

Terme (nicht-strahlende Rekombination, lokale<br />

Anregungsniveaus, lokaleTemperaturen)<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung von 60 Minuten Dauer oder schriftliche<br />

Ausarbeitung einschl. Curriculum<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation der Seminarbeiträge<br />

Literatur: T. Burton et. al., Wind energy handbook ,Wiley (2001)<br />

R. Gasch, J. Twele, Wind power plants, Solarpraxis Berlin<br />

(2002)<br />

A. deVos, Endoreversible Thermodynamics for Solar Energy<br />

Conversion,<br />

P. Würfel, Physik der Solarzelle, VCH-Wiley, Weinheim (2003)<br />

K.-N. Liou, An Introduction to Atmospheric Radiation,<br />

Academic Press (1980)<br />

R. Stull, An Introduction To Boundary Layer Meteorology,<br />

Kluwer Academic Publ. (1988)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-59-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Audiologie und Hörtechnik ((WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Audiologie<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Dr. B. Kollmeier, Dr. S. Uppenkamp<br />

Dozent(in): Dr. S.Uppenkamp, Dr. V. Hohmann, Dr. T. Brand, Junior-Pr<strong>of</strong>s.<br />

J.Verhey, B. Poppe, Dr. Weber, Pr<strong>of</strong>. Dr. Dr. Kollmeier<br />

Sprache: Deutsch / English<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> in Physik, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Hörtechnik und Audiologie, 1. oder 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+C: N9<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Überblick über die (Neuro-)Physiologie sowie<br />

Schwerpunktsetzung in der Hörforschung und Neurosensorik.<br />

Fundierte Kenntnisse der praktischen Anwendungen in der<br />

Audiologie sowie bei gehörbezogenen Mess- und<br />

Beurteilungsverfahren.<br />

Inhalt: Anatomie, Physiologie und Diagnostik von Außen-, Mittel- und<br />

Innenohr sowie zentralem Hör- und Sprachsystem,<br />

Psychoakustik & Sprachperzeption bei pathologischem Gehör,<br />

Hörgeräte und technische Hörhilfen, Grundlagen der Hör-<br />

Rehabilitation; Signalverarbeitung in technischen Hörhilfen,<br />

ausgesuchte Kapitel der Hörforschung und Audiologie;<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Einstündige Klausur oder 30 minütige mündl. Prüfung, sowie<br />

regelmäßige aktive und dokumentierte Teilnahme an den<br />

Übungen und anderen Lehrveranstaltungen.<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation der Seminarbeiträge<br />

Literatur: Kollmeier, B.: Skriptum „Physiologische, psychologische und<br />

audiologische Akustik, Universität Oldenburg,<br />

http://medi.uni-oldenburg.de;<br />

W.M. Hartmann: Signals, Sound, and Sensation, AIP Press,<br />

Kießling, Kollmeier, Diller: Versorgung und Rehabilitation mit<br />

Hörgeräten,<br />

Thieme; Zwicker, Fastl: Psychoacoustics<br />

O. Dössel: Bildgebende Verfahren in der Medizin. Springer,<br />

Berlin, 2000.<br />

Z.H. Cho, J.P. Jones, M. Singh: Foundations <strong>of</strong> Medical<br />

Imaging. Wiley, New York, 1993.<br />

H. Morneburg: Bildgebende Systeme für die medizinische<br />

Diagnostik, 3. Auflage. Publicis MCD Verlag, Erlangen, 1995.<br />

G. Roth: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, Suhrkamp.<br />

H. Haken: Principles <strong>of</strong> Brain Functioning, Springer.<br />

M.Ritter: Wahrnehmung und visuelles System, Spektrum der<br />

Wissenschaften.<br />

R.F. Schmidt et al.: Grundriss der Neurophysiologie, Springer.<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Beschleuniger-, Kern- und Teilchenphysik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Beschleuniger-, Kern- und Teilchenphysik<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>s. Peinke, Kunz-Drolshagen, Lienau<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>s. Peinke, Kunz-Drolshagen, Lienau, Poppe<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+C: N6, N7, N8<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 4 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Experimentalphysik I-V, Grundlagen der Theoretischen Physik<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Experimentalphysik I-V, Grundlagen der Theoretischen Physik<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung der grundlegenden Prinzipien und Methoden der<br />

Kern- und Elementarteilchenphysik. Die Studierenden erlangen<br />

ein Grundverständnis der Prinzipien des Aufbaus der Materie und<br />

ihrer einheitliche Beschreibung im Rahmen der modernen Physik.<br />

Das Erlernte dient ebenfalls zur Grundlage des Verständnisses der<br />

Medizinischen Strahlenphysik<br />

Inhalt: Phänomenologie der Kerne; Kernmodelle; Kernzerfälle;<br />

Kernstrahlung;<br />

Messtechnik der Kern- und Elementarteilchen<br />

(Teilchendetektoren und<br />

Beschleuniger); Elementarteilchen; Eichbosonen, Leptonen und<br />

Hadronen;<br />

Symmetrien und Erhaltungssätze; Quarkmodelle der Hadronen<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Einstündige Klausur oder mündliche Prüfung von max. 45<br />

Minuten Dauer<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: L. Bergmann, C. Schaefer: Lehrbuch der Experimentalphysik,<br />

Band 4<br />

A. Das, T. Ferbel: Kern- und Teilchenphysik, Spektrum<br />

Akademischer Verlag, Heidelberg, 1995<br />

T. Mayer-Kuckuk: Kernphysik, Teubner, Stuttgart, 2002<br />

H. V. Klapdor-Kleingrothaus, K. Zuber: Teilchenastrophysik,<br />

Teubner, Stuttgart,1997<br />

D. Griffiths: Introduction to Elementary Particles. Wiley-VCH,<br />

Weinheim, 2004<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-61-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Biokompatible Werkst<strong>of</strong>fe (WP)<br />

Modul Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Werkst<strong>of</strong>fe in der Medizintechnik<br />

Studiensemester: Winter / Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. M. Ru<strong>of</strong>f<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr.-Ing. M. Ru<strong>of</strong>f<br />

Sprache: Deutsch / English<br />

Zuordnung zum Curriculum Für alle (auch auslaufende) Studiengänge, in denen das Modul<br />

gelehrt wird Studiengang, ggf. Studienrichtung, Pflicht/Wahl,<br />

Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 32 Stunden<br />

Kreditpunkte: 2<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden kennen die speziellen Anforderungen an<br />

Werkst<strong>of</strong>fe für den Einsatz in der Medizintechnik. Sie sind in der<br />

Lage die Eignung von Polymeren, Metallen, Keramiken, Gläsern<br />

und Verbundst<strong>of</strong>fen im oder am menschlichen Körper zu<br />

beurteilen und eine für den jeweiligen Anwendungsfall<br />

zutreffende Werkst<strong>of</strong>fauswahl durchzuführen.<br />

Inhalt: Aufbau, Eigenschaften und Anwendung von biokompatiblen<br />

organischen und anorganischen Werkst<strong>of</strong>fen. Verhalten bei<br />

Sterilisation. Degradation. Zulassungsverfahren für Werkst<strong>of</strong>fe.<br />

Kreislaufwirtschaft. Fallbeispiele.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur 1 h oder Mündliche Prüfung<br />

Medienformen: Tafel, Skript, Beamer. Folien<br />

Literatur: Wintermantel, Ha: Medizintechnik - Life <strong>Science</strong> <strong>Engineering</strong>,<br />

Springer.<br />

Ratner, H<strong>of</strong>fman, Schoen: Biomaterials <strong>Science</strong>. An Introduction<br />

to Materials in Medicine. Elsevier.<br />

Hill: Design <strong>Engineering</strong> <strong>of</strong> Biomaterials for Medical Devices.<br />

Wiley-VCH.<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-62-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Biophysik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Biophysik<br />

Studiensemester: Sommer/Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Kauer<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Kauer<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. – 4. Semester<br />

<strong>Master</strong> Sc. in Physik, 1. und 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+C: N1, N2<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Grundlagen der Chemie und Physik, sowie Biologie<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Mit Abschluß des Moduls können die Studierenden Methoden<br />

zur Untersuchung struktureller und funktioneller Eigenschaften<br />

einzelner Biomoleküle sowie ganzer biologischer Systeme<br />

sicher darstellen.<br />

Inhalt: Diffusion, Sedimentation, Elektrophorese,<br />

Dichtegradientenmethode, Viskositätsmessung. Strukturanalyse<br />

mit Röntgenstrahlen, Strukturanalyse mit Elektronenstrahlen<br />

(Transmissons- und Rasterelektronenmikroskop).<br />

Strukturanalyse mit Licht (Lichtmikroskopie: Hellfeld,<br />

Dunkelfeld, Grenzdunkelfeld, Phasenkontrast, Differenzieller<br />

Inteferenzkontrast, Inteferenzkontrast nach Jamin-Lebedeff.<br />

Auflichtfluoreszenzmikroskopie). Methoden der<br />

Differenzialdiagnostik histologischer Gewebe. Methoden der<br />

Mikrotomie, Präparations und Färbetechniken.<br />

Farbanalyseverfahren. Lichtstreuung an Makromolekülen.<br />

Anwendung der Spektralphotometrie im UV- und sichtbaren<br />

Bereich. Elektronen- und Kernspinresonanz-Spektroskopie.<br />

Strahlenbiophysik. Strahlenwirkung auf Biomoleküle und<br />

molekulare Strukturen. SOS-Repairsystem der Zelle.<br />

Strahlengefährdung und Strahlenschutz Isotopen-Methoden in<br />

der Biologie. Radioaktive Isotope. Messmethoden.<br />

Isotopeneffekte, analytische Isotopenanwendung. Biomechanik<br />

Molekulare Physiologie von Kontraktilität und Motilität:<br />

Muskelphysiologie beim Menschen. Filamente der motilen<br />

Überlappungszonen. Biophysik der Fortbewegung. Biomechanik<br />

des Blutkreislaufs. Neurobiophysik Erregung, Erregungsleitung.<br />

Messmethoden, physiologische Grundlagen. Biophysik<br />

sensorischer Mechanismen: Mechanorezeption,<br />

Elektrorezeption, molekulare Erkennung, Photorezeption,<br />

Gravorezeption.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur (1h) oder Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation<br />

Literatur: Die Zelle (VCH), Molekular- und Zellbiologie (Springer),<br />

Biochemie (VCH, Voets&Voets)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-63-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Module description: Fiber Technology / Integrated Optics (cos)<br />

Field: Specialisation Laser & Opics<br />

Course: Fiber Technology, lecture<br />

Term: winter<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. H. J. Brückner<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. H. J. Brückner<br />

Language: German or English<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1 st term<br />

form/time: Lecture: 2 hrs/week<br />

Workload: Attendance: 28 hrs<br />

Self study: 62 hrs<br />

CP: 3<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Basic knowledge on laser physics, optoelectronics or optical<br />

communication<br />

Aim: Students acquire basic knowledge for optical fiber applications<br />

Content: Properties <strong>of</strong> optical fibers<br />

Preparation <strong>of</strong> optical fibers<br />

Fiber connections<br />

Optical fiber components<br />

Fibers for multimode applications<br />

Plastic optical fibers (POF)<br />

Active optical fibers, double clad fibers<br />

Fiber optical amplifiers and lasers<br />

Raman fiber amplifier and laser<br />

Fiber measurement techniques<br />

Computer simulations for fiber systems<br />

Assessment: 1 hr final examination or homework<br />

Media: Blackboard, transparencies, data projector presentation<br />

Literature: Voges, Petermann: Optische Kommunikationstechnik, Springer<br />

Verlag, 2002<br />

John M. Senio: Optical Fiber Communication, Prentice Hall<br />

1992<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Module description: Fiber Technology / Integrated Optics (cos)<br />

Field: Specialisation Laser & Optics<br />

Course: Integrated Optics, lecture<br />

Term: Summer or Winter<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. H. J. Brückner<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. H. J. Brückner<br />

Language: German or English<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1 st or 2 nd term<br />

form/time: lecture 2 hrs/week<br />

Workload: Attendance: 28 hrs<br />

Self study: 62 hrs<br />

CP: 3<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Basic knowledge on laser physics, optoelectronics or optical<br />

communication<br />

Aim: Students acquire advanced knowledge to design and characterize<br />

optical waveguide structures<br />

Content: Optical waves in matter<br />

Bending and refraction <strong>of</strong> optical rays<br />

Film waveguides<br />

Different waveguide structures<br />

Loss mechanisms<br />

Preparation methods <strong>of</strong> waveguides<br />

Semiconductor laser structures<br />

Measurement techniques for optical waveguides<br />

Optical integration and connection techniques<br />

Computer simulation <strong>of</strong> waveguide structures<br />

Assessment: 1 hr final examination or homework<br />

Media: Blackboard, transparencies, data projector presentation<br />

Literature: Ebelin: Integrierte Optoelektronik, Springer<br />

Hunsperger; Integrated optics, Springer<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-65-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Fluiddynamik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Fluiddynamik 1 / 2<br />

Studiensemester: Sommer und Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. U. Feudel, Pr<strong>of</strong>. Dr. J. Peinke<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. U. Feudel, Pr<strong>of</strong>. Dr. J. Peinke<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> Umweltwissenschaften, Wahlpflicht, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, Wahlpflicht, 1. und 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: je 2 SWS<br />

Übung: je 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 h<br />

Selbststudium: 138 h<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden erkennen die grundlegenden Prinzipien der<br />

Fluiddynamik und dynamischen Systeme mit anwendungsbezogenen<br />

Aspekten. Hierdurch erlangen Sie die Kompetenz für<br />

die wissenschaftliche Forschung und insbesondere die<br />

Befähigung zur Anfertigung von <strong>Master</strong>-Arbeiten auf diesen<br />

Gebieten.<br />

Inhalt: Fluiddynamik 1:<br />

Grundgleichungen: Navier-Stokes-Gleichung, Kontinuitätsgleichung,<br />

Bernoulli-Gleichung; Wirbel- und Energiegleichungen;<br />

Laminare Flüsse und Stabilitätsanalyse; Rotierende<br />

Bezugssysteme<br />

Fluiddynamik 2: Reynolds-Gleichung, Schließungsproblem und<br />

Schließungsansätze, Turbulenzmodelle, Kaskadenmodelle,<br />

Stochastische Modelle.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Regelmäßige und erfolgreich bewertete Teilnahme an den<br />

wöchentlichen Übungen, sowie Klausur/en von max. 3 Stunden<br />

Dauer oder mündliche Prüfungen von max. 45 Minuten Dauer<br />

Medienformen: Skript im Internet, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: D. J. Tritton: Physical fluid dynamics. Clarendon Press, Oxford,<br />

2003<br />

U. Frisch: Turbulence: the legacy <strong>of</strong> A. N. Kolmogorov.<br />

Cambridge University Press, Cambridge, 2001<br />

J. Mathieu, J. Scott: An introduction to turbulent flow.<br />

Cambridge University Press, Cambridge, 2000<br />

P.A. Davidson: Turbulence, Oxford, 2004<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-66-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Grundkurs im Strahlenschutz nach RöV und StrSchV und<br />

Strahlenschutzpraktikum (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Grundkurs im Strahlenschutz nach RöV und StrSchV,VL<br />

Strahlenschutzpraktikum<br />

Studiensemester: Sommersemester / Wintersemester, dreimal jährlich<br />

Modulverantwortliche(r): Björn Poppe, Heiner v. Boetticher<br />

Dozent(in): Björn Poppe, Heiner v. Boetticher<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1 oder 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> Physik, 1. oder 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+ C: N6, N7, N8<br />

DGMP<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 24 Zeit-Block<br />

Praktikum: 16 Zeit-Block<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 40 Stunden<br />

Selbststudium: 50 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Grundlagen der Strahlenphysik und bildgebenden Verfahren,<br />

Praktikum innerhalb der AG Medizinische Strahlenphysik<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Grundlagen des Strahlenschutz<br />

Inhalt: Strahlenphysik, Grundlage der Dosimetrie,<br />

Strahlenschutzgrundsätze, Strahlenschutzverordnung, Natürliche<br />

und zivilisatorische Strahlenbelastung, Praktikum im Bereich der<br />

Strahlenschutzmesstechnik<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Einstündige Klausur<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Skript zum Kurs wird während des Kurses zur Verfügung<br />

gestellt<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-67-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Grundlagen der Oberflächen- und Grenzflächenchemie<br />

(WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Materials <strong>Science</strong><br />

Lehrveranstaltungen: VL Struktur von Oberflächen und ihre<br />

Charakterisierung<br />

VL Theorie der elektronischen Struktur von<br />

Molekülen und Grenz- und Oberflächen<br />

PR Vakuum- und Messtechnik<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. K. Al-Shamery<br />

Pr<strong>of</strong>. T. Klüner<br />

Pr<strong>of</strong>. G. Wittstock<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. K. Al-Shamery<br />

Pr<strong>of</strong>. T. Klüner<br />

Pr<strong>of</strong>. G. Wittstock<br />

Sprache: Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> Physik, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 4 SWS (2VL * 2 SWS)<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Praktikum: (14/26)<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studenten werden in die theoretischen und experimentellen<br />

Grundlagen der Oberflächenchemie und deren Anwendung<br />

eingewiesen, Die Studenten verstehen die komplexen,<br />

forschungsnahen Grundkonzepte der Grenzflächenchemie<br />

inklusive der Grundlagen zur theoretischen Beschreibung der<br />

elektronischen Struktur von Molekülen und Festkörpern.<br />

Inhalt: Struktur von Oberflächen und ihre Charakterisierung:<br />

Thermodynamik und statistische Eigenschaften reiner<br />

Oberflächen, Atomare Struktur von Oberflächen<br />

(zweidimensionales Gitter, Relaxation, Rekonstruktion, Notation<br />

von Oberflächenstrukturen ), Schwingungen an Oberflächen,<br />

Elektronische Struktur von Oberflächen, Adsorption-<br />

Experimentelle Methoden: LEED (Prinzip der Beugung,<br />

reziprokes Gitter, Brillouin-Zonen, Methode),<br />

astersondenmethoden (reales Gitter, Tunnelprozesse, STM,<br />

AFM), Photoelektronenspektroskopie (UPS, XPS),<br />

Schwingungsspektroskopie an Oberflächen - Makroskopische<br />

Grenzflächenphänomene:<br />

Grenzflächenspannung, Kontaktwinkel, Benetzung, Einstellung<br />

von Benetzbarkeit - Exessgrößen, Adsorptionsisothermen,<br />

Ladungseffekte an Grenzflächen, Herstellung molekular<br />

definierter Grenzflächenarchitekturen Transportphänomene an<br />

Grenzflächen, Kolloide, Kontrolle von<br />

Grenzflächeneigenschaften in technischen Verfahren,<br />

Grenzflächen in der Umwelt - Quantenchemie: Theorie der<br />

elektronischen Struktur von Molekülen und Grenz- und<br />

Oberflächen, molekulare Schrödingergleichung, Hartree-Fock-<br />

Näherung, Dichtefunktionaltheorie, Einführung in Methoden zur<br />

-68-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Erfassung der Elektronenkorrelation<br />

Kurzpraktikum/Demonstartion: Allgemeine instrumentelle<br />

Voraussetzungen – Vakuumtechnik - digitale Meßtechnik<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 2-stündige Klausur; Protokolle zum Praktikum (unbenotet)<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: M. Henzler, W. Göpel: Oberflächenphysik des<br />

Festkörpers (Teubner Studienbücher), 1994<br />

K. W. Kolasinski: Surface <strong>Science</strong> (Wiley), 2002<br />

H.-D. Dörfler, Grenzflächen und kolloid-disperse<br />

Systeme (Springer), 2002<br />

A. Szabo, N.S. Ostlund „Modern Quantum<br />

Chemistry“, 1996<br />

F. Jensen „Intoduction to Computational<br />

Chemistry“, 2007<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-69-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Halbleiterphysik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Materials <strong>Science</strong>, Renewable Energy<br />

Lehrveranstaltungen: Halbleiterphysik, VL<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Bauer<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Bauer<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> Physik, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung von fortgeschrittenen Kenntnissen im Bereich der<br />

kondensierten Materie/Festkörpersysteme und deren spezifischen<br />

Eigenschaften (halbleitende, supraleitende,<br />

quantenmechanische), der weichen Materie (Benetzung,<br />

Selbstorganisation, Faltung von Molekülen, Granularität) sowie<br />

deren theoretischem Hintergrund und der experimentellen<br />

Methoden;<br />

Die Studierenden sollen wissenschaftlich kompetent positioniert<br />

werden, aktuelle Entwicklungen kritisch zu verfolgen und die<br />

Gestaltung (Invention und Design) von innovativen<br />

Messverfahren und Baulelementen zu initiieren.<br />

Inhalt: Gitterstrukturen wichtiger Halbleiter/Isolatoren;<br />

Bandstrukturen/Bloch-Theoren; Zustandsdichte und effektive<br />

Massen; Statistik für Elektronen und Löcher; Dotierung, Fermi-<br />

und Quasi-Fermi-Niveaus;<br />

Ladungsträgertransport/verallgemeinerte Gradienten, externe<br />

Störgrössen (el., magn. Felder, Photonen), Streumechanismen;<br />

optische Eigenschaften und Anregung; Photoleitung und<br />

Rekombination; elektronische und optische Bauelemente<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung von 60 Minuten Dauer oder schriftliche<br />

Ausarbeitung einschl. Curriculum<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation der Seminarbeiträge<br />

Literatur: P.Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals <strong>of</strong> Semiconductors,<br />

Springer, Berlin, 2001<br />

M.J. Kelly, Low-Dimensional Semiconductors, Clarendon Press,<br />

Oxford 1995<br />

R. Paul, Halbleiterphysik, Hütig, Heidelberg 1975<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-70-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Klinische Anwendung von Lasern (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Klinische Anwendung von Lasern<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. W. Neu<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. W. Neu<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. – 4. Semester<br />

<strong>Master</strong> Sc. Physik, 1. und 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+C: N10<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Lasers in Medicine 1,2, Medizin für Naturwissenschaftler<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Mit Abschluß des Moduls besitzten die Studierenden fortgeschrittene<br />

Kenntnisse im Bereich der Laseranwendungen in<br />

Therapie und Diagnostik sowie deren theoretischen Hintergrunds<br />

und der klinischen Methoden. Die Studierenden sollen<br />

wissenschaftlich kompetent positioniert werden, um aktuelle<br />

Entwicklungen kritisch zu verfolgen und die Gestaltung (Entwicklung<br />

und Design) von innovativen Laserapplikationen in<br />

der Medizin zu initiieren.<br />

Inhalt: Grundlagen der Quantenoptik, Laserstrahlung, physikalische und<br />

technische Parameter der relevanten medizinischern<br />

Lasersysteme, Laser Dosimetrie, Strahlführung, Applikatoren,<br />

Endoskopie, Wechselwirkung von Laserstrahlung und biotissue,<br />

Laser Spektrometrie und Dosimetrie in der Medizin, Laser<br />

Therapie im allgemeinen Chirurgie, Gynäkologie, Urologie,<br />

Gastroenterologie und in NNE, Neurochirurgie, Angioplastie,<br />

Dermatologie, photodynamical Therapie, Augenheilkunde,<br />

vorbereitet, Diagnostik Laser, Laser Sicherheit in Kliniken<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1-stündige Klausur oder Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation<br />

Literatur: Bille, J., Schlegel, W.: Medizinische Physik 3. Medizinische<br />

Laserphysik. Springer, Berlin, 2005. ISBN: 3540266305<br />

Berlien, Hans-Peter; Müller, Gerhard J., Breuer, H.; Krasner, N.;<br />

Okunata, T., Sliney, D. (Eds.): Applied Laser Medicine.<br />

Springer, 2003. ISBN: 978-3-540-67005-6<br />

Puliafito, Carmen A: Laser Surgery and Medicine. Principles and<br />

Practice. J. Wiley&Sons, 1996. ISBN 0-471-12070-7<br />

Wolbarsht, M.L. (Ed.): Laser Applications in Medicine and<br />

Biology: Vol. 5 in Laser Applications in Medicine and Biology.<br />

Springer 1991. ISBN-13: 978-0306437533<br />

Braun, M., Gilch, P., Zinth, W.: Ultrashort Laser Pulses in<br />

Biology and Medicine. Springer Berlin; 2007. ISBN-13: 978-<br />

3540735656<br />

Lubatschowski, H.: Laser in Medicine: Laser-Tissue Interaction<br />

and Applications: A Handbook for Physicists. Wiley-VCH;<br />

2008. ISBN: 978-3527404162<br />

Recent publications (www.medline.de)<br />

-71-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Klinische Virologie und Mikrobiologie (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Klinische Virologie und Mikrobiologie<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Kauer<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Kauer<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. – 4. Semester<br />

<strong>Master</strong> Sc. Physik, 1. und 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 4 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Molekular- und Zellbiologie des Menschen. Grundkenntnisse<br />

der molekularen Genetik und Biochemie. Allerdings wird das<br />

notwendige Wissen in der Veranstaltung an Beispielen (aus der<br />

Praxis) wiederholt und vertieft<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Mit Abschluß des Moduls besitzen die Studierenden<br />

Grundlagenkenntnissen im Bereich der klinischen Virologie im<br />

Allgemeinen, jedoch mit praxisbezogenen Schwerpunkten:<br />

Inhalt: 1. Virustaxonomie 2. Prinzipien der viralen Struktur 3. Virale<br />

Membranen (Aspekte der Immunidentifizierung) 4.<br />

Virusvermehrung und Virusgenetik 5. Epidemiologie:<br />

Mechanismen der Ursache(n), Verteilung und Übertragung<br />

viraler Erkrankungen 5. Pathogenese viraler Infektionen an<br />

prominenten Beispielen 6. Viraler Metabolismus und zelluläre<br />

Architektur 7. Transformation und Onkogenese am Beispiel der<br />

Retroviren 8. Antworten des Wirtes auf virale Infektionen 9.<br />

Interferone 10. Diagnostische Virologie und Prinzipien der<br />

Chemotherapie 11. Immunisierung gegen virale Infektionen 12.<br />

Exemplarische Virusreplikationen (Papovaviren, Parvoviren,<br />

Adenoviren, Herpesviren, Epstein-Barr Viren, Cytomegalovirus,<br />

Pockenviren, Enteroviren, Rhinoviren, Rotaviren, Influenza-<br />

und Parainfluenzaviren, Mumpsviren, Masernviren,<br />

Hepatitisviren und A.I.D.S. verursachende Virusstämme).<br />

Tumorviren. 13. Humansymbiotische und Humanpathogene<br />

Mikroorganismen (natürliche Darmsymbionten, Parasiten und<br />

Pathogene). Die Biologie pathogener Mikroorganismen<br />

(Bakterien, Pilze und Amöben), ihre Infektionswege und deren<br />

schädigende Wirkungen auf Zellen, Gewebe und Organe des<br />

Menschen. Problem der Antibiotikaresistenz bei Bakterien<br />

(Hospitalismus) und mögliche Auswege. 14. Beispiele<br />

humanpathogener Mikroorganismen und deren Infektologie<br />

(Bacillus pestis, Salmonella typhimurium, Clostridium tetani,<br />

Legionella spec., Propionibacterium acnes, Candida lipolytica,<br />

Leishmania enrietti, Toxoplasma gondii, Trypanosoma<br />

gambiense, Plasmodium falciparum, Entamoeba histolytica) und<br />

deren Bekämpfung.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur (2h) oder Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation<br />

-72-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Literatur: Fields, B., Knipe, D. M., Howley, P. M.: Virology, 2 Vols. w.<br />

CD-ROM. Lippincott Williams & Wilkins; Auflage: 5, 2007.<br />

ISBN: 978-0781760607<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-73-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Kohärente Optik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Laser & Optics<br />

Lehrveranstaltungen: Kohärente Optik<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. C. Lienau<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. C. Lienau<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. oder 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Vorlesung: 28 h<br />

Selbststudium: 62 h<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Besuch des Moduls ‘Einführung in die Photonik’<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung von fortgeschrittenen Kenntnissen im<br />

Vertiefungsgebiet Photonik als Vorraussetzung für eine<br />

<strong>Master</strong>arbeit auf diesem Gebiet. Die Teilnehmer haben einen<br />

Überblick über anwendungs- und grundlagenorientierte Bereiche<br />

der Photonik erhalten, insbesondere auf den Gebiete der<br />

kohärente Optik.<br />

Inhalt: Licht als Welle, Ausbreitung im Freien, Beugung und Fourier-<br />

Formalismus, Raumfrequenzen, systemtheoretische Behandlung<br />

der Abbildung, Raumfrequenzfilterung, räumliche und zeitliche<br />

Kohärenz, astronomische Anwendungen, Speckle und Speckle-<br />

Messtechnik, Holografie, holografische Interferometrie,<br />

Schwingungsanalyse, Videoholografie, holografische Filterung,<br />

optische Korrelation.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1-stündige Klausur oder Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Beamerpräsentationen, z.T. Vorlesungsexperimente.<br />

Literatur: W. Lauterborn, T. Kurz, M. Wiesenfeldt: Kohärente Optik.<br />

Springer, Berlin, 2003<br />

T. Kreis: Handbook <strong>of</strong> Holographic Interferometry: Optical and<br />

Digital Methods. Wiley-VCH, Weinheim, 2005<br />

R. J. Collier, C. B. Burckhardt, L. H. Lin: Optical Holography.<br />

Academic Press, New York, 1971<br />

J. C. Dainty [Ed.]: Laser Speckle and Related Phenomena.<br />

Springer, Berlin, 1984<br />

J. W. Goodman: Introduction to Fourier Optics. McGraw-Hill,<br />

New York, 1996<br />

W. Stößel: Fourieroptik. Springer, Berlin, 1993.<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-74-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Körperschall (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Akustik<br />

Lehrveranstaltungen: Körperschall, Vorlesung<br />

Studiensemester: Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Besuch einer Vertiefung in Akustik und Signalverarbeitung oder<br />

biomedizinische und Neuro-Physik im 1. Semester oder<br />

Bachelor-Arbeit<br />

mit einem Thema aus der Akustik oder Signalverarbeitung<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung grundlegender Modelle, experimenteller Methoden<br />

und wichtiger technischer Anwendungen der Strukturakustik.<br />

Kompetenz in der Modellierung vibro-akustischer,<br />

schwingungsphysikalischer und signalverarbeitender<br />

physikalischer und technischer Systeme sowie Erwerb von<br />

einschlägigem Wissen der Vertiefungsrichtung Akustik und<br />

Körperschall (Akustik/ Schwingungen/ Wellen in festen<br />

Strukturen).<br />

Nach Abschluss des Moduls beherrschen Studierende die<br />

Verfahren zur Modellierung und Berechnung vibro-akustischer<br />

und anderer schwingungsphysikalischer Systeme und können die<br />

gelernten Methoden zur Analyse schwingungsphysikalischer<br />

Systeme einsetzen.<br />

Inhalt: Wellenausbreitung in Festkörpern, einfache Modelle,<br />

Mobilität und mechanische Impedanz, Messverfahren<br />

Longitudinal-, Biege-, Oberflächenwellen, analytische und<br />

statistische Rechenverfahren, Schwingungsminderung und<br />

Abschirmung, piezoelektrische Materialien, smart Materials<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Halbstündige mündliche Prüfung oder Seminarvortrag;<br />

regelmäßige aktive und dokumentierte Teilnahme an den<br />

praktischen Übungen.<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen, Labor<br />

Literatur: A. D. Pierce: Acoustics, 1994<br />

P. U. Morse, K. U. Ingard: Theoretical Acoustics, 1968<br />

L. Cremer, M. Heckl: Körperschall, 1996<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-75-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Kritische Zustände im System Erde (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Erneuerbare Energie<br />

Lehrveranstaltungen: Kritische Zustände im System Erde, VL, SE<br />

Studiensemester: Wintersemester alle 2 Jahre<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. U. Feudel<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. U. Feudel<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Seminar/Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Mathematik (lineare Algebra und Differentialgleichungen)<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden skizzieren die Anwendung von Methoden der<br />

Theorie dynamischer Systeme in der Physik der Umwelt. Sie<br />

werden an aktuelle Forschungsarbeiten in der nichtlinearen<br />

Umweltphysik herangeführt<br />

Inhalt: Diskussion aktueller Originalarbeiten aus der Umweltforschung,<br />

die vorrangig auf konzeptionellen Prozess-Modellen basieren<br />

(z.B. El Nino, thermohaline Zirkulation, Wechsel von<br />

Wetterlagen, Wechsel von Eiszeiten, Dansgaard-Oeschger<br />

Ereignisse, Tiefenkonvektion des Ozeans, Wechselwirkung<br />

mariner Biologie mit physikalischen Transportprozessen),<br />

die mit Methoden der Nichtlinearen Dynamik analysiert werden.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Regelmäßige, aktive und nachgewiesene Teilnahme am Seminar,<br />

Seminarvortrag über eine aktuelle Publikation aus der<br />

nichtlinearen Umweltphysik<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Es werden aktuelle Originalarbeiten gelesen<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-76-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Laserphysik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Laser & Optics<br />

Lehrveranstaltungen: Laserphysik<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. C. Lienau<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. C. Lienau<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Seminar/Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Besuch des Moduls 'Einführung in die Photonik'<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung von fortgeschrittenen Kenntnissen im Vertiefungsgebiet<br />

Photonik als Vorraussetzung für eine <strong>Master</strong>arbeit auf<br />

diesem Gebiet. Die Teilnehmer haben einen Überblick über<br />

anwendungs- und grundlagenorientierte Bereiche der Photonik<br />

erhalten<br />

Inhalt: Wechselwirkung Strahlung / Materie, Spektrallinien, Laser-<br />

Resonatoren, Laser-Moden, Laser-Typen, Erzeugung ultrakurzer<br />

Laserpulse, Anwendungen in der Spektroskopie und der<br />

chemischen Analyse.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 2-stündige Klausur; Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: W. Demtröder: Laserspektroskopie, Grundlagen und Techniken.<br />

Springer, Berlin, 2004<br />

J. Eichler, H.J. Eichler: Laser: Bauformen, Strahlführung,<br />

Anwendungen. Springer, Berlin, 2003<br />

D. Meschede: Optics, light and lasers. Wiley-VCH, Weinheim,<br />

2004<br />

F. K. Kneubühl, M. W. Sigrist: Laser. Teubner, Stuttgart, 1999<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Materials Processing using Laser Beams (cos)<br />

Bereich: Specialisation Laser & Optics<br />

Lehrveranstaltungen: Materials Processing using Laser Beams<br />

Studiensemester: Summer<br />

Modulverantwortliche(r): N.N.<br />

Dozent(in): N.N.<br />

Sprache: English<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Lecture and Demonstrations in Laboratories / 4 hours<br />

Arbeitsaufwand: Attendance: 56 hrs<br />

Self study: 124 hrs<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Materials <strong>Science</strong>, Introduction into Materials Processing using<br />

Laser Beams<br />

Angestrebte Lernergebnisse: The students should be familiar with basics <strong>of</strong> the different<br />

processing methods. They should be able to estimate<br />

performances and limits <strong>of</strong> the different methods and to compare<br />

them with conventional production techniques.<br />

Inhalt: Repetition <strong>of</strong> the properties <strong>of</strong> laser beams; Repetition <strong>of</strong> the<br />

different processing methods; interaction between laser beam<br />

and material; process steps <strong>of</strong> surface treating, cutting, welding,<br />

and special technologies – based on physics; derivation and<br />

discussion <strong>of</strong> processing models<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Written examination<br />

Medienformen: Chalkboard; presentations using computers; lecture notes<br />

Literatur: John C. Ion, Laser Processing <strong>of</strong> <strong>Engineering</strong> Materials:<br />

Principles, Procedure and Industrial Application, Elsevier 2005,<br />

ISBN 0750660791, specific publications; scripts<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-78-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Medical Imaging (cos)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedical <strong>Physics</strong><br />

Lehrveranstaltungen: Medical Imaging<br />

Studiensemester: Sommer/Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. T. Anna<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. T. Anna<br />

Sprache: Deutsch/ Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

<strong>Master</strong> Physik<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Detailed knowledge <strong>of</strong> imaging methods X-ray projection,<br />

ultrasound, magnetic resonance and computer tomography with<br />

their fundamental physics, imaging modes, emitter and detector<br />

properties, imaging parameters, resolution and radiation hazards.<br />

Discussion <strong>of</strong> imaging methods thermography, PET and nuclear<br />

imaging with their fundamental physics, imaging modes, emitter<br />

and detector properties, imaging parameters, resolution and<br />

radiation hazards.<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden können detaillierte Kenntnisse der<br />

physikalischen Grundlagen, des Abbildungsprinzips, der<br />

Emissions- und Detektionsmethoden, der Aufnahmeparameter,<br />

der Auflösung und der Strahlenbelastung der Verfahren Röntgen,<br />

Ultraschall, Magnetresonanz und Computertomographie.<br />

Grundkenntnisse der physikalischen Grundlagen, des<br />

Abbildungsprinzips, der Emissions- und Detektionsmethoden,<br />

der Aufnahmeparameter, der Auflösung und der<br />

Strahlenbelastung der Verfahren Thermographie, PET und<br />

Nuklearmedizin anwenden.<br />

Inhalt: Detaillierte Vermittlung der physikalischen Grundlagen, des<br />

Abbildungsprinzips, der Emissions- und Detektionsmethoden,<br />

der Aufnahmeparameter, der Auflösung und der<br />

Strahlenbelastung der Verfahren Röntgen, Ultraschall,<br />

Magnetresonanz und Computertomographie. Vermittlung der<br />

physikalischen Grundlagen, des Abbildungsprinzips, der<br />

Emissions- und Detektionsmethoden, der Aufnahmeparameter,<br />

der Auflösung und der Strahlenbelastung der Verfahren<br />

Thermographie, PET und Nuklearmedizin.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1-stündige Klausur; Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur:<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-79-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Medizinische Optik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Medizinsche Optik<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. W. Neu<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. W. Neu<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 3. Semester<br />

<strong>Master</strong> Sc. in Physik, 1. und 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+C: N11<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung / 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Medizin für Naturwissenschaftler, Optik, Laserphysik<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung fortgeschrittener Kenntnisse im Bereich der<br />

medizinischen Optik und optischer Technologien in der Medizin<br />

sowie deren theoretischem Hintergrund und der experimentellen<br />

Methoden. Die Studierenden werden wissenschaftlich<br />

kompetent positioniert, um aktuelle Entwicklungen kritisch zu<br />

verfolgen und die Gestaltung (Entwicklung und Design)<br />

innovativer optischer Applikationen in der Medizin zu initiieren.<br />

Inhalt: Physiologie und Psychophysik des Sehens, Theorie von<br />

Abbildungssystemen, Ophthalmologische Optik, Lichttechnik,<br />

Photometrie, Sehen am Arbeitsplatz und im Verkehr, optische<br />

Messungen am Patienten, Diagnostische und therapeutische<br />

Laseranwendungen, Strahlenschutz (Infrarot, UV, Laser)<br />

Mikroskopische Verfahren, LaserScan Mikroskop, optische<br />

Spektroskopie, Fluoreszenzverfahren<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur (1h) oder Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation<br />

Literatur: Bille, J., Schlegel, W.: Medizinische Physik 3. Medizinische<br />

Laserphysik. Springer, Berlin, 2005. ISBN: 3540266305<br />

Faller, A., Schünke, M.: Der Körper des Menschen. Thieme<br />

Verlag, 2004.<br />

Glaser, R.: Biophysics. Springer-Verlag, 2001<br />

Dössel, O.: Bildgebende Verfahren in der Medizin. Springer-<br />

Verlag, 2000.<br />

Hoppe,W., Lohmann, W., Markl, H., Ziegler, H. (Hrsg.):<br />

Biophysik. Springer-Verlag 1982<br />

J. Kiefer: Biological Radiation Effects, Springer Verlag 1990<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-80-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Medizintechnik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Medizintechnik, Vorlesung<br />

Medizintechnik, Übung<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Andreas Hein<br />

Dozent(in): Andreas Hein, Carsten Lenze, Melina Brell<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+C: N7, N8, N17<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Regelungstechnik, Signalverarbeitung<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Grundverständnis für die Anwendung von Systemen der<br />

Informatik/Elektrotechnik in der Medizin und Darstellung der<br />

besonderen Anforderungen in diesem Anwendungsgebiet<br />

Inhalt: Medizinische Gebiete und Einsatzfelder, Grundlegende<br />

Anforderungen an medizintechnische Systeme (Hygiene, MPG,<br />

technische Sicherheit, Materialien), Medizintechnische Systeme:<br />

Funktionsdiagnostik (EKG, EMG, EEG), Bildgebende Systeme<br />

(CT, MRT, Ultraschall, PET, SPECT), Therapiegeräte (Laser,<br />

HF, Mikrotherapie), Monitoring (kardiovaskulär,<br />

hämodynamisch, respiratorisch, metabolisch, zerebral),<br />

Medizinische Informationsverarbeitung (HIS, DICOM,<br />

Telemedizin, VR, Bildverarbeitung).<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur, Seminarvortrag, Übungsleistungen<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation der Seminarbeiträge<br />

Literatur: essentiell:<br />

- Kramme, R.: Medizintechnik. Verfahren, Systeme und<br />

Informationssysteme. Springer Verlag, 2002 (2. Auflage).<br />

- Foliensammlung zur Vorlesung<br />

empfohlen:<br />

- Lehmann, Th.; Oberschelp, W.; Pelikan, E.; Pepges, R.:<br />

Bildverarbeitung in der Medizin. Springer Verlag, 1997.<br />

- Dugas, M.; Schmidt, K.: Medizinische Informatik und<br />

Bioinformatik. Springer Verlag, 2003.<br />

gute Sekundärliteratur:<br />

- Taylor, R.H. et al.: Computer-Integrated Surgery. Technology<br />

and clinical Applikations. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-81-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Meeresphysik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Meeresphysik, VL<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Dr. Reuter<br />

Dozent(in): Dr. Reuter<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> in Physik, 1. und 2. Semester<br />

M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden sollen die grundlegenden Prinzipien der<br />

Fluiddynamik und dynamischen Systeme mit<br />

anwendungsbezogenen Schwerpunkten in der Umweltphysik und<br />

Atmosphären- und Meeresforschung assoziieren. Hierdurch<br />

erlangen Sie die Kompetenz für die wissenschaftliche Forschung<br />

und insbesondere die Befähigung zur Anfertigung von <strong>Master</strong>-<br />

Arbeiten auf diesen Gebieten.<br />

Inhalt: Geostrophie, winderzeugte Strömungen, Aufbau und<br />

Wassermassen der Ozeane, globale Ozeanzirkulation, regionale<br />

Ozeanographie, Wellen, Gezeiten.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung von 60 Minuten Dauer oder schriftliche<br />

Ausarbeitung einschl. Curriculum<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation der Seminarbeiträge<br />

Literatur: Dietrich, Kalle, Krauss, Siedler: Allgemeine Meereskunde, 1975<br />

W. Krauss: Methoden und Ergebnisse der Theoretischen<br />

Ozeanographie, 1966<br />

Marc Z. Jacobson: Fundamentals <strong>of</strong> Atmospheric Modelling.<br />

Pichler: Dynamik der Atmosphäre., 1997<br />

Pond & Pickard: Introductory dynamical oceanography, 1997<br />

William J. Emery & Richard E. Thomson: Data analysis methods<br />

in physical oceanography.<br />

Bergmann-Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik. Band 7:<br />

Erde und Planeten, 1975<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-82-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Methoden der experimentellen Ozeanographie (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Methoden der experimentellen Ozeanographie, VL<br />

Methoden der experimentellen Ozeanographie, Ü<br />

Methoden der experimentellen Ozeanographie, Exkursion<br />

Studiensemester: Wintersemester alle 2 Jahre<br />

Modulverantwortliche(r): Dr. Reuter<br />

Dozent(in): Dr. Reuter, NN PostDoc<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> Umweltwissenschaften, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Exkursion: 3 Tage, soweit Schiffszeit verfügbar<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Exkursion: 72 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Bachelor in Physik, <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong> oder<br />

Prüfungsordnung<br />

Umweltwissenschaften<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden sollen die grundlegenden experimentellen<br />

Methoden der Meeresforschung, die Entwicklung von<br />

Messstrategien für ozeanographische Expeditionen, und die für<br />

eine Bewertung der Qualität und Aussagekraft von Messdaten<br />

erforderlichen Kenntnisse aufzeichnen können. Weiterhin<br />

werden die für Neuentwicklungen von Messinstrumenten<br />

erforderlichen<br />

Kompetenzen vermittelt.<br />

Inhalt: Physikalische Eigenschaften des Meerwassers und Methoden zu<br />

ihrer Bestimmung; Unterwasserakustik; Optische Verfahren für<br />

den Nachweis von Teilchen und Molekülen, Anwendungen in<br />

der Meereschemie und Meeresbiologie; Methoden der<br />

Datenanalyse.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Regelmäßige und erfolgreich bewertete Teilnahme an den<br />

wöchentlichen Übungen, Klausur von max. 1 Stunde Dauer oder<br />

mündliche Prüfung von max. 30 Minuten Dauer<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: W. J. Emery, R. E. Thomson: Data analysis methods in physical<br />

oceanography. Pergamon, Oxford, 1998<br />

L. Bergmann, C. Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik,<br />

Band 7: Erde und Planeten. DeGruyter, Berlin, 1997<br />

K. H. Mann, J. R.. Lazier: Dynamics <strong>of</strong> Marine Ecosystems.<br />

Biological - physical interactions in the oceans. Blackwell<br />

<strong>Science</strong>, Malden (Mass.), 2001<br />

C. D. Mobley: Light and Water. Academic Press, San Diego<br />

(CA), 1994<br />

G. Dietreich, K. Kalle, W. Kraus, G. Siedler: Allgemeine<br />

Meereskunde. Bornträger, Berlin, 1975<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-83-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Microsystem Technology (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Microsystem Technology<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Lenz-Strauch<br />

Dozent(in): Lenz-Strauch<br />

Sprache: Deutsch, Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog<br />

DGMP:<br />

M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Keine<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Kenntnisse in Festkörperphysik (Aufbau und Struktur<br />

verschiedener Materialien, Kristalle, Kunstst<strong>of</strong>fe) und in der<br />

Elektrochemie, galvanische Prozesse vorweisen könnten.<br />

z. B. Vorkenntnisse<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden kennen die Technologien der<br />

Mikrosystemtechnik. Sie sind in der Lage Mikrosysteme zu<br />

beschreiben und sie verfügen über die Voraussetzungen einfache<br />

Mikrosysteme zu entwerfen und aufzubauen. Sie kennen die<br />

Einsatzgebiete für Mikrosysteme in der Medizin. Sie kennen<br />

Beispiele für Mikrosysteme in der Medizin und können<br />

Funktionsprinzipien, Aufbau und Fertigungstechniken<br />

beschreiben.<br />

Inhalt: Basistechnologien, Werkst<strong>of</strong>fe und Aufbau- und<br />

Verbindungstechniken der Mikrosystemtechnik; Einsatz von<br />

Mikrosystemen in der Medizin;<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Hausarbeit, Referat, mündliche Prüfung<br />

Medienformen: Tafel, Skript, Präsentation<br />

Literatur: S. Büttgenbach: Mikrosystemtechnik, TeubnerW. , 1994<br />

Menz, W. Mohr: Mikrosystemtechnik für Ingenieure, VCH,<br />

W. Ehrfeld: Handbuch Mikrotechnik,<br />

HanserP. Rai-Choudhury : Handbook <strong>of</strong> Microlithography,<br />

Micromachining and Micr<strong>of</strong>abrication, SPIE Optical<br />

<strong>Engineering</strong> Press<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-84-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Modelle in der Populationsdynamik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Renewable Energy<br />

Lehrveranstaltungen: Modelle in der Populationsdynamik, VL<br />

Modelle in der Populationsdynamik, Ü<br />

Studiensemester: Sommersemester alle 2 Jahre<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. U. Feudel<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. U. Feudel<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung von Grundkenntnissen der Modellierung von<br />

Geburts- und Sterbeprozessen durch verschiedene<br />

Modellierungsansätze, Lösung nichtlinearer Populationsmodelle,<br />

lineare Stabilitätsanalyse. Die Studierenden sollen die<br />

wesentlichsten Modellierungsansätze in der<br />

Populationsdynamik kennen und anwenden. Sie modellieren<br />

selbst kleine Beispiele, implementieren sie auf dem Computer<br />

und machen Simulationsexperimente. Die Studierenden üben die<br />

analytische Berechnung linearer Stabilitätsanalysen.<br />

Inhalt: Wachstumskinetiken, Modellierung von Geburts- und<br />

Sterbeprozessen sowie Konkurrenz als gewöhnliche<br />

Differentialgleichungen und als Abbildungen; altersstrukturierte<br />

Modelle (Matrixmodelle); stochastische Populationsmodelle;<br />

räumliche Modelle; Metapopulationsmodelle;adaptive Modelle<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Zweistündige Klausur am Ende des Semesters<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: D. Bazykin, A. I. Khibnik, B. Krauskopf: Nonlinear dynamics <strong>of</strong><br />

interacting populations. World, Singapore, 1998<br />

H. Caswell: Matrix population models: construction, analysis,<br />

and interpretation. Sinauer Associates, Sunderland (Mass.), 2001<br />

F. Brauer, C. Castillo-Chávez: Mathematical models in<br />

population biology and epidemiology. Springer, New York, 2001<br />

N. F. Britton: Essential mathematical biology. Springer, London,<br />

2003<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Molekular- und Zellbiologie des Menschen (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Molekular- und Zellbiologie des Menschen<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Kauer<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Kauer<br />

Sprache: Deutsch oder Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. – 4. Semester<br />

<strong>Master</strong> Sc. in Physik, 1. und 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Grundlagen der Chemie und Physik, sowie Biologie<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Mit Abschluß des Moduls besitzten die Studierenden<br />

Grundlagenkenntnissen im Bereich Molekular- und Zellbiologie<br />

des Menschen.<br />

Inhalt: 1.Genom des Menschen: DNA Struktur, Funktion, Isolierung<br />

und Sequenzierung (Bacterial Artificial Chromosome-Libraries).<br />

Isolation von humanen Genen. Methoden der<br />

Expressionsanalyse. Transkription der DANN eucaryotischer<br />

Zellen (Splycing, hnRNA mRNA). Klonierung von Genen zur<br />

Analyse des Humangenoms. Illegitime Rekombinationen<br />

(Transposonen usw.) und mögliche pathogene Folgen. 2.<br />

Proteomics: Funktion, Isolation, Nachweis und Sequenzanalyse.<br />

Bestimmung der Tertiärstruktur (Röntgenstrukturanalyse),<br />

Sequenzhomologien, Analogien, Funktionsanalyse und<br />

Methoden zur Bestimmung von Sequenzunterschieden von<br />

normalfunktionalen zu humanpathogenen Proteinen auf<br />

Genomebene infolge genetischer Schädigung<br />

(Strahlenschädigung, chemische Mutagene, Seneszenzprozesse).<br />

Proteine in der Ontogenese: Polymorphismus, Alloenzyme,<br />

Isoenzyme. Protein-DANN Wechselwirkungen. 3. Antikörper:<br />

Struktur, Funktion und Evolution, Histokompatibilität (HLA und<br />

MHC) 4. Struktur und Funktion von Membranen (u.A.<br />

Immunerkennung über präsentiertes Antigen),<br />

Bakterienzellwände/Membranen humanpathogener Bakterien.<br />

Protonenpumpen, Transport von Metaboliten, Rezeptoren,<br />

Signaltransduktionen, Membranen der Mitochondrien. 5.<br />

Cytoskelette und Kontraktile Strukturen. Mikr<strong>of</strong>ilamente (Aktin,<br />

Myosin). Mikrotubuli, Intermediäre Filamente.<br />

6. Supramolekulare Strukturen (Ribosomen, Translation und<br />

posttranslationales Processing an Beispielen des<br />

Humanst<strong>of</strong>fwechsels). Extrachromosomale Vererbung<br />

(Mitochondrialgenom zum Nachweis der mütterlichen Zelllinie<br />

des Menschen). 7. Kontaktinhibition und interzellulare<br />

Kommunikation somatische Zelle - Tumorzelle, Zellzyklus<br />

(somatisch, Keimbahn), 8. Hormone, Effektoren, Second<br />

messenger, Endokrines System des Menschen 9. Entwicklung<br />

spezialisierter Zellen: Immunsystem und Blutzellen (Aufgaben,<br />

Funktion, Eigenschaften) des Menschen. 10. Kooperation von<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Gewebetypen: Zelltypen des Darms, neuromuskulären Systems,<br />

Dermisregeneration und Einfluss der Seneszenz beim<br />

Menschen.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Klausur (2h) oder Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation<br />

Literatur: Die Zelle (VCH), Molekular- und Zellbiologie (Springer),<br />

Biochemie (VCH, Voets&Voets)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Neurophysik und Bildgebung (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Neurophysik und Bildgebung<br />

Studiensemester: Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Dr. S. Uppenkamp<br />

Dozent(in): Dr. S. Uppenkamp, Dr. V. Hohmann, Junior-Pr<strong>of</strong>. B. Poppe, Dr.<br />

Weber<br />

Sprache: Deutsch (Teilmodule ggf. Englisch)<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> in Physik, Wahlpflicht, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, Wahl;<br />

<strong>Master</strong> in Hörtechnik und Audiologie, Wahlpflicht, 1. oder 2.<br />

Semester<br />

Lehrform/SWS: VL 2 SWS<br />

Seminar 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbsstudium: 124 Studen<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Fundierte Kenntnisse in der biomedizinsichen Physik<br />

medizinische bildgebende Verfahren<br />

Inhalt: Neurophysik:<br />

Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Zentralen<br />

Nervensystems, Physiologie von Neuronen, Neuronenmodelle, Modelle<br />

von Neuronenverbänden und neuronaler Netze, Neuronale Kodierung<br />

und Merkmalsextraktion, Neurosensorik (Methoden, Experimente und<br />

Modelle neurosensorischer Verarbeitung), Neurokognition (Methoden,<br />

Experimente und Modelle neuronaler Verarbeitung bei kognitiven<br />

Funktionen), höhere Hirnfunktionen (Handlungssteuerung,<br />

Emotionen,...) , aktuelle<br />

Forschungsansätze in der Neurokognition aus Sicht der Physik.<br />

Bildgebung:<br />

- Überblick über Verfahren der medizinischen Bildgebung<br />

("ionisierende / nicht-ionisierende" Verfahren, anatomische /<br />

funktionelle Bildgebung)<br />

- Physikalischen Grundlagen (Abbildungsprinzipien, Prinzipien der<br />

Kontrastbildung, Mathematische Grundlagen der Tomographie)<br />

- Einführung in Computertomographie (CT); Nuklearmedizin (Single<br />

Photon- und Positronen-Emissionstomographie (SPECT/PET));<br />

Ultraschall; Magnetresonanztomographie (MRT); funktionelle MRT,<br />

Elektro- und Magnetoencephalographie (EEG/MEG).<br />

- Medizinische Anwendungen, mögliche Nebenwirkungen, relative<br />

Vor- und Nachteile<br />

- Forschungsanwendungen<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Maximal dreistündige Klausuren oder mündliche Prüfungen von<br />

maximal 60 Minuten Dauer, sowie regelmäßige aktive und<br />

dokumentierte Teilnahme an den Übungen und anderen<br />

Lehrveranstaltungen.<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation der Seminarbeiträge<br />

Literatur: O. Dössel: Bildgebende Verfahren in der Medizin. Springer, Berlin,<br />

2000.<br />

Z.H. Cho, J.P. Jones, M. Singh: Foundations <strong>of</strong> Medical Imaging.<br />

Wiley, New York, 1993.<br />

H. Morneburg: Bildgebende Systeme für die medizinische Diagnostik,<br />

3. Auflage. Publicis MCD Verlag, Erlangen, 1995.<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

G. Roth: Das Gehirn und seine Wirklichkeit, Suhrkamp.<br />

H. Haken: Principles <strong>of</strong> Brain Functioning, Springer.<br />

M.Ritter: Wahrnehmung und visuelles System, Spektrum der<br />

Wissenschaften.<br />

R.F. Schmidt et al.: Grundriß der Neurophysiologie, Springer.<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Nanomaterialien (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Aktuelle Forschung auf dem Gebiet der Nanomaterialien<br />

Darstellung und Charakterisierung von Nanomaterialien<br />

Studiensemester: Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. K. Al-Shamery<br />

Pr<strong>of</strong>. T. Klüner<br />

Pr<strong>of</strong>. G. Wittstock<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. K. Al-Shamery<br />

Pr<strong>of</strong>. T. Klüner<br />

Pr<strong>of</strong>. G. Wittstock<br />

Sprache: Deutsch / Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Praktikum: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Selbstständiges Arbeiten mit aktueller englischsprachiger<br />

wissenschaftlicher Literatur, halten eines wissenschaftlichen<br />

Vortrags Erarbeitung einer komplexen experimentellen<br />

Aufgabenstellung, die die Darstellung definierter<br />

Nanomaterialien und ihre Charakterisierung mit<br />

unterschiedlichen Meßmethoden beeinhaltet, wobei insbesondere<br />

modulübergreifendes Wissen einzusetzen bzw. zu rekapitulieren<br />

ist.<br />

Inhalt: Aktuelle Themen aus der Forschung der Nanomaterialien<br />

Praktikum:<br />

- Präparation von Kolloiden (Halbleiter oder Metalle)<br />

- Optische Spektroskopie an den Kolloiden<br />

- TEM<br />

- MALDI<br />

- AFM, Materialkontraste<br />

- Selbstorganisation an Oberflächen<br />

- Mikrokontaktdrucken, Beziehung zwischen Realraumgittern<br />

und reziproken Gittern<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Protokolle in Englisch oder Deutsch zum Praktikum (50% der<br />

Gesamtnote); Seminarvortrag in Englisch oder Deutsch (50% der<br />

Gesamtnote). Angstrebt wird die Erbringung der Leistungen in<br />

Englisch<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Aktuelle, wissenschaftliche Artikel aus <strong>Science</strong>, Nature, Acc.<br />

Chem Res., Chem. Rev. Journal <strong>of</strong> Physical Chemistry,<br />

Langmuir, Physical Review 21 Letters Applied <strong>Physics</strong><br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Oberseminar Medizinische Physik ((WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Oberseminar Medizinische Physik<br />

Studiensemester: Winter- und Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Dr. Birger Kollmeier<br />

Dozent(in): Dr. V. Hohmann; Dr. S. Uppenkamp, Junior-Pr<strong>of</strong>. J. Verhey, Dr.<br />

T. Brand, Pr<strong>of</strong>. Dr. Dr. B. Kollmeier<br />

Sprache: Deutsch (ggf. Teile in Englisch)<br />

Zuordnung zum Curriculum M.Sc. <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Hörtechnik und Audiologie<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+C: N9, N13<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Seminar: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Mindestens ein erfolgreich abgeschlossenes Modul aus dem<br />

Bereich 'Biomedizinische Physik und Neurophysik' oder 'Akustik<br />

und Signalverarbeitung', möglichst ein Blockpraktikum aus der<br />

medizinischen Physik<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vertiefung der Kenntnisse in den angegebenen Gebieten<br />

aufgrund aktueller Forschungsarbeiten, begleitend und in<br />

Vorbereitung auf <strong>Master</strong>- und Promotionsarbeiten in der<br />

Medizinischen Physik. Nach Abschluss eines Moduls haben die<br />

Studierenden die Kompetenz, eine experimentelle <strong>Master</strong>arbeit<br />

auf dem Gebiet der biomedizinischen Physik und Neurophysik<br />

anzufertigen<br />

Inhalt: Aktuelle Forschungsarbeiten aus folgenden Gebieten der<br />

medizinischen Physik, Audiologie und Akustik: Neurosensorik<br />

(EEG, MEG, fMRI, OAE,....), Psychoakustik (Sprachaudiologie,<br />

Signalverarbeitung für Hörgeräte), Sprachverarbeitung<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Seminarvortrag oder mündliche Prüfung (20 Minuten)<br />

regelmäßige aktive und dokumentierte Teilnahme am Seminar<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Zeitschriften: J. Acoust. Soc. Am., Acta acustica (united with<br />

acustica), Hearing Research, Int. J. Audiol., Z. f. Audiologie,<br />

Speech Communication, IEEE ASP<br />

Alle angegebenen Zeitschriften sind in der Arbeitsgruppe<br />

vorhanden und werden an die Studierenden zur Vorbereitung der<br />

Seminarvorträge ausgegeben.<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-91-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Module description: Optical imaging and diagnostics (cos)<br />

Field: Biomedical <strong>Physics</strong><br />

Course: Optical imaging and diagnostics<br />

Term: Winter<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. W. Neu<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. W. Neu<br />

Language: Deutsch oder Englisch<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 3. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. und 2. Semester<br />

form/time: Lecture / 2 hrs/week<br />

Workload: Attendance: 28 hrs<br />

self study: 62 hrs<br />

CP: 3<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Knowledge on optics, lasers, microscopy, spectroscopical<br />

techniques. Basics knowledge on imaging and optical spectra.<br />

Aim: Students gain advanced knowledge in the field <strong>of</strong> Biomedical<br />

<strong>Physics</strong> / Laser and Optics especially on optical imaging and<br />

optical diagnostics in medicine. They are qualified to give an<br />

expert opinion on optically based methods in therapy and<br />

diagnostics. The students are able to design, develop and setup<br />

innovative methods and measurement devices based on their<br />

expert competence in up-to-date research and instrumentation.<br />

Content: Endoscopy and imaging, fluorescence microscopy, confocale<br />

microscopy, modern microscopical methods, optical<br />

spectroscopy, optoacoustical imaging, optical tomography,<br />

optical coherence tomography, photodynamic diagnostics,<br />

spectroscopical tissue diagnsotics, Lab on a chip, DNA<br />

sequencing, molecular imaging, optical imaging in clinical<br />

applications<br />

Assessment: 1 hrs final written examination or homework<br />

Media: Black board, tranperencies, beamer presentation<br />

Literature: Bille, J., Schlegel, W.: Medizinische Physik 3. Medizinische<br />

Laserphysik. Springer, Berlin, 2005. ISBN: 3540266305<br />

Min, G.: Advanced Optical Imaging Theory. Springer Series in<br />

Optical <strong>Science</strong>s, 2000. ISBN: 3540662626<br />

Török, P., Kao, F.-J. (Eds): Optical Imaging and Microscopy.<br />

Techniques and Advanced Systems. Springer Series in Optical<br />

<strong>Science</strong>s, 2007. ISBN: 978-3540695639<br />

Dössel, O.: Bildgebende Verfahren in der Medizin. Springer-<br />

Verlag, 2000.<br />

Recent publications on specific topics<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-92-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Optische Messtechnik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Laser & Optics<br />

Lehrveranstaltungen: Optische Messtechnik<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. C. Lienau<br />

Dozent(in): Dr. G. Gülker<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Seminar/Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Besuch des Moduls 'Einführung in die Photonik'<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung von fortgeschrittenen Kenntnissen im Vertiefungsgebiet<br />

Photonik als Vorraussetzung für eine <strong>Master</strong>arbeit auf<br />

diesem Gebiet. Die Teilnehmer sollen einen Überblick über<br />

anwendungs- und grundlagenorientierte Bereiche der Photonik<br />

erhalten,<br />

Inhalt: Oberflächen- und Entfernungsmesstechniken, Nahfeldmethoden,<br />

optische Werkzeuge zur Mikromanipulation, optische Fallen,<br />

Interferometrie und Holografie, Laser- und Kurzkohärenz-<br />

Messtechnik.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: 1-stündige Klausur; Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: E. Hecht: Optik. Oldenbourg, München, 2001<br />

W. Lauterborn, T. Kurz, M. Wiesenfeldt: Kohärente Optik.<br />

Springer, Berlin 2003<br />

H. Fouckhardt: Photonik. Teubner, Stuttgart, 1994<br />

G. A. Reider: Photonik. Springer, Berlin, 1997<br />

Zeitschriftenartikel, je nach Thema<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Photovoltaik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Renewable Energy<br />

Lehrveranstaltungen: Photovoltaik, VL<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): I. Riedel<br />

Dozent(in): I. Riedel<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1./2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Festkörper-/<br />

Halbleiterphysik und persönliches Interesse in den Bereichen<br />

der Solaren Strahlungswandlung und regenerative<br />

Energiequellen.<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden entwickeln ein grundlegenden Verständnisses<br />

der Photovoltaik<br />

Inhalt: Photonen-Solarstrahlung und maximaler Wirkungsgrad von<br />

Solarzellen; Prinzip des detaillierten Gleichgewichts; Struktur<br />

und Funktionkonventioneller Silizium-Solarzellen I+II;<br />

Strategien zur Erhöhung des Energiewandlungswirkungsgrades<br />

von Silizium-Solarzellen; Konzentrator- und Tandemsysteme;<br />

Dünnschichtsolarzellen; Thermophotovoltaik; Photovoltaik der<br />

dritten Generation;<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Vortrag ; Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Wird in der ersten Woche bekannt gegeben. Einzelne Themen<br />

werden durch Literatur in Form aktueller Publikationen in<br />

Fachjournalen begleitet (vom Veranstalter ausgegeben).<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Physikalische Chemie (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Fest-Gasförmig-Grenzflächen in Theorie und Anwendung (VL)<br />

Charakterisierungsmethoden für Grenzflächen (PR)<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. K. Al-Shamery<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. K Al-Shamery<br />

Sprache: Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Praktikum: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 70 Stunden<br />

Selbststudium: 110 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden können vertiefende Kenntnisse in der<br />

Oberflächenchemie und –physik anwenden.<br />

Inhalt: Vertiefung der Kenntnisse im Bereich der festgasförmig-<br />

Grenzflächen mit Schwerpunkt auf niederdimensionalen<br />

Systemen:<br />

- Optische und elektronische Eigenschaften niederdimensionaler<br />

Systeme<br />

- Adsorption und Mikrokinetik an nanostrukturierten Materialien<br />

- Nanostrukturierte Materialien in der heterogenen Katalyse:<br />

Moderne Konzepte aus der Sicht der Oberflächenchemie<br />

- Nanostrukturierte Materialien mit<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung von max 45 Minuten<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: I. Chorkendorff, J. W. Niemantsverdriet: Concepts<br />

<strong>of</strong> Modern Catalysis and Kinetics (Wiley-VCH), 2007<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

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<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Organische Halbleiter und organisch-Anorganische<br />

Hybridsysteme (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Physik organischer Halbleiter<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): I. Riedel<br />

Dozent(in): I. Riedel<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 32 Stunden<br />

Kreditpunkte: 2<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden haben einVerständnis von organischer<br />

Halbleiter und können Lösungsansätze entwickeln.<br />

Inhalt: Organische Halbleiter: Einführung, Phänomenologisches,<br />

Materialklassen und Struktur, konjugierte pi-Elektronensysteme,<br />

Zustandsdichte und Bandstruktur; Elementare Anregungen und<br />

Ladungszustände in OH (Polaronen, Exzitonen,<br />

Polaronenpaare); Optische Eigenschaften und<br />

Photoanregungen; Dotierung und Ladungstransport;<br />

Anwendungen in Halbleiterbauelementen: Dioden,<br />

Elektrolumineszenz (OLEDs), Organische Solarzellen,<br />

Feldeffekttransistoren<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Schriftliche Ausarbeitung<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Einzelne Themen werden durch Literatur in Form aktueller<br />

Publikationen in Fachjournalen begleitet (vom Veranstalter<br />

ausgegeben).<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-96-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Physiologie (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Physiologie der Tiere und des Menschen<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Reto Weiler<br />

Apl. Pr<strong>of</strong>. Dr. Josef Ammermüller<br />

Dozent(in): Dr. Andreas Feigenspan<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>of</strong> <strong>Science</strong> Eng. <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+C: N1, N2<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 3 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Grundlegende Kenntnisse und Zusammenhänge der<br />

Physiologie mit Schwerpunkt in der Humanphysiologie.<br />

Durchführung, Auswertung und Dokumentation von<br />

physiologischen Experimenten. Anwendung, Beherrschung<br />

und Verständnis grundlegender physiologischer<br />

Messgeräte. Beurteilung und Interpretation experimenteller,<br />

physiologischer Daten.<br />

Inhalt: Im ersten Teil der Vorlesung wird behandelt wie Ihre Sinne<br />

funktionieren, wie das Gehirn daraus seine Welt zusammensetzt,<br />

wie Sie denken und fühlen und danach<br />

handeln, dann müssen Sie diese Vorlesung besuchen. Der<br />

Vorlesungsst<strong>of</strong>f umfasst die Gebiete Sinnesphysiologie,<br />

Neurophysiologie und Muskelphysiologie. In diesem<br />

zweiten Teil der Vorlesung werden insbesondere die<br />

vegetative und St<strong>of</strong>fwechselphysiologie behandelt. Dabei<br />

geht es um das vegetative Nervensystem und die allgemeine<br />

Aufrechterhaltung der Homöostase im<br />

Organismus. Es geht um die Regulation und Funktion des<br />

Kreislaufes, insbesondere auch um die Herzfunktion und<br />

pathologische Störungen des Systems. Die<br />

Atmungsphysiologie befasst sich einmal mit der Mechanik<br />

und Steuerung der äußeren Atmung aber auch mit den<br />

physiologischen Mechanismen des Gasaustausches. Im<br />

Abschnitt Ernährungsphysiologie wird die Verdauung und<br />

die richtige Ernährung genauso behandelt wie die<br />

St<strong>of</strong>fausscheidung.<br />

In der Vorlesung steht die<br />

Humanphysiologie im Vordergrund.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen:<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Physiologie des Menschen (Schmidt & Thews; Springer);<br />

Praktikumsskript mit ergänzender Literatur<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-97-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Physiologische, Psychologische und Audiologische Akustik<br />

(PPAA) (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Akustik, biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Psychophysik, VL<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Birger Kollmeier<br />

Dozent(in): Birger Kollmeier<br />

Reinhard Weber<br />

Volker Mellert<br />

Jesko Verhey<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1./2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> H&A<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung/Seminar: 4 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Akustik (Grundlagen), Signalverarbeitung und Meßtechnik<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Fundierte Kenntnisse der Grundlagen und des aktuellen Standes<br />

moderner Hörforschung<br />

Inhalt: Anatomie, Physiologie und Diagnostik von Außen-, Mittel- und<br />

Innenohr sowie zentralem Hör- und Sprachsystem,<br />

Psychoakustik der absoluten und differentiellen<br />

Empfindungsgrößen, psychoakustische Funktionsmodelle,<br />

binaurales Hören, Wahrnehmung komplexer Signa-le, auditive<br />

Neurokognition, Sprachwahrnehmung, Modelle des Hörens,<br />

Hörgeräte und technische Hörhilfen, Grundlagen der Hör-<br />

Rehabilitation; ausgesuchte Kapitel der Hörforschung;<br />

Vibrations-wahrnehmung<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Seminarvortrag oder Klausur oder mündliche Prüfung<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Kollmeier, B.: Skriptum „Physiologische, psychologische und<br />

audiolo-gische Akustik, Universität Oldenburg, http://medi.unioldenburg.de;<br />

W.M. Hartmann: Signals, Sound, and Sensation,<br />

AIP Press, Kießling, Kollmeier, Diller: Versorgung und<br />

Rehabilitation mit Hörgeräten, Thieme<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-98-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Schallabsorber (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Akustik<br />

Lehrveranstaltungen: Schallabsorber, VL<br />

Schallabsorber, Übung<br />

Studiensemester: Sommersemester (alle 2 Jahre)<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert<br />

Dozent(in): Volker Mellert, Dr. Reinhard Weber<br />

Sprache: Deutsch und Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Seminar: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Empfohlen wird der Besuch einer Vertiefung in Akustik und<br />

Signalverarbeitung oder biomedizinische und Neuro-Physik<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung grundlegender Modelle, experimenteller Methoden<br />

und technischer Anwendungen auf dem Gebiet der<br />

Schallabsorber.<br />

Nach Abschluss des Moduls haben Studierende die Kompetenz,<br />

die Wellenausbreitung im Absorber und den<br />

Absorptionsmechanismus mikro- und makroskopisch zu<br />

modellieren sowie die spezielle Messtechnik für<br />

Schallabsorptionsmessungen anzuwenden.<br />

Inhalt: äußere Schallfelder, Wechselwirkungen, innere Schallfelder,<br />

Anwendungen, Schallausbreitung in Kanälen, Resonatoren,<br />

spezielle Strukturen, aktive Dämpfer<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung (30 min.) oder Seminarvortrag; regelmäßige<br />

aktive und dokumentierte Teilnahme an den praktischen<br />

Übungen<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamer, Kopien, Skripte, Lernplattform 'Physik<br />

Multimedial', CIP-Cluster, Akustik- und Signal-Labor/<br />

Schallmessraum.<br />

Literatur: F. P. Mechel: Schallabsorber ( Bd I-III), Hirzel, Stuttgart,1989-<br />

1998<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-99-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Module description: Solid-State Laser Design (cos)<br />

Field: Specialisation Laser & Optics<br />

Course: Solid-State Laser Design<br />

Term: Summer<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. Bert Struve<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. Bert Struve<br />

Language: German<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. term<br />

form/time: Lecture: 2 hrs/week<br />

Workload: Attendance: 28 hrs<br />

Self study: 62 hrs<br />

CP: 3<br />

Prerequisites acc. syllabus Specialisation/Laser Design<br />

Recommended prerequisites: Basic knowledge on laser physics and on design <strong>of</strong> different laser<br />

types<br />

Aim: Students acquire knowledge to design components <strong>of</strong> a solidstate<br />

laser with required characteristics<br />

Content: • Coherent and incoherent pump sources<br />

• Resonators and optical components<br />

• Cooling technologies<br />

• <strong>Engineering</strong> <strong>of</strong> Solid-State Laser Materials<br />

Assessment: 1 hr final examination or homework<br />

Media: Blackboard, transparencies, data projector presentation<br />

Literature: W. Koechner, Solid-State Laser <strong>Engineering</strong> (Springer, 2006)<br />

B. Henderson, R. H. Bertram, Crystal-Field <strong>Engineering</strong> <strong>of</strong> Sold-<br />

State Laser Materials (Cambridge University Press, 2000)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-100-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Special Topics <strong>of</strong> Medical Radiation <strong>Physics</strong> (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Special Topics <strong>of</strong> Medical Radiation <strong>Physics</strong>, Seminar<br />

Studiensemester: Winter- und Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Antje Rubach und Björn Poppe<br />

Dozent(in): Antje Rubach, Björn Poppe, teilnehmende Studenten<br />

Sprache: Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. oder 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. oder 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+ C: N6, N7, N8<br />

DGMP:<br />

Lehrform/SWS: Seminar: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Grundlagen der Strahlenphysik und bildgebenden Verfahren<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Anhand von aktuellen Veröffentlichungen aus der Medizinischen<br />

Strahlenphysik sollen sich die Studenten selbstständig mit den<br />

neuesten Fragestellungen vertraut machen. Zu jeder<br />

Veröffentlichung wird es ein Übungsblatt geben, dass vor<br />

Beginn der Veranstaltung eingereicht werden muss. Weiterhin<br />

soll der Gebrauch moderner Medien wie Beamer und<br />

elektronischer Zeitschriften erlernt werden. Es wird von<br />

Studenten erwartet jede Woche einen Artikel selbständig zu<br />

erarbeiten und Fragen zu diesem zu beantworten.<br />

Inhalt: Aktuelle Themen aus der Medizinischen Strahlenphysik wie:<br />

IMRT, NMR, PET, SPECT usw.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Vortrag im Seminar<br />

Medienformen: Präsenstationen, Tafel<br />

Literatur: Zeitschrift, Medical <strong>Physics</strong><br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-101-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Spezialkurs im Strahlenschutz nach RöV und StrSchV und<br />

Strahlenschutzpraktikum (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Grundkurs im Strahlenschutz nach RöV und StrSchV,VL<br />

Strahlenschutzpraktikum<br />

Studiensemester: einmal jährlich im Sommer oder Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Björn Poppe, et al.<br />

Dozent(in): Björn Poppe, Antje Rühmann et al.<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. oder 3. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. oder 2. Semester<br />

Zuordnung zum St<strong>of</strong>fkatalog B+ C: N6, N7, N8<br />

DGMP<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 48 h Zeit-Block<br />

Selbststudium: 16 h Zeit-Block<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 48 Stunden<br />

Selbststudium: 132 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Erfolgreich bestandener Grundkurs im Strahlenschutz, Praktikum<br />

Prüfungsordnung<br />

innerhalb der AG Medizinische Strahlenphysik<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Grundlagen der Strahlenphysik und bildgebenden Verfahren,<br />

Praktikum innerhalb der AG Medizinische Strahlenphysik,<br />

Grundkurs im Strahlenschutz<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Lernerbegnisse: Verständnis des Strahlenschutzrechts,<br />

Grundlegende Bewertung von Expositionssituationen und<br />

Strahlenschutzmesstechnik in der Strahlentheapie,<br />

Nuklearmedizin und Radiologie<br />

Inhalt: Strahlenschutz beim Umgang mit <strong>of</strong>fenen radioaktiven St<strong>of</strong>fen in<br />

der Diagnostik und in der Therapie, bei Strahlen- behandlungen<br />

Brachytherapie (Strahler und Afterloadingvorrichtungen)<br />

Teletherapie (Beschleuniger, Gammabestrahlungsvorrichtungen),<br />

bei Therapiesimulatoren, bei bildgebenden Verfahren bei der<br />

Bestrahlungsplanung, in der Röntgendiagnostik und -therapie,<br />

Praktika und Übungen<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Einstündige Klausur<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: Skript zum Kurs wird während des Kurses zur Verfügung<br />

gestellt<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-102-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Strahlungswandlung (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Renewable Energy<br />

Lehrveranstaltungen: Strahlungswandlung, VL<br />

Studiensemester: Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. G.H. Bauer<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. G.H. Bauer<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Festkörper-/<br />

Halbleiterphysik und persönliches Interesse in den Bereichen<br />

der Solaren Strahlungswandlung und regenerative<br />

Energiequellen.<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Transfer fortgeschrittener Kenntnisse und Generation<br />

wissenschaftlicher Kompetenz im Gebiet der Wandlung und<br />

Nutzung Erneuerbarer Energien auf der Basis von fundamentalen<br />

komplexen physikalischen Formulierungen (Nichtlinearität,<br />

Kausalität, Intermittenz, Granularität, Fraktalität)<br />

Inhalt: Plancksches Gesetz (thermische Gleichgewichts und Nicht-<br />

Gleichgewichts-Strahlung/chemisches Potential von Licht und<br />

Elektron-Loch-Ensembles), Entropieflussdichte; spektrale<br />

Selektivität; endoreversible Thermodynamik / Wandlungslimits,<br />

elektronische zwei-Niveau-Systeme / idealer Quantensolarenergiewandler;<br />

reale Wandler (Solarzellen, elektrochemische<br />

Dioden, thermische Wandler) und entropische Terme (nichtstrahlende<br />

Rekombination, lokale Anregungsniveaus, lokale<br />

Temperaturen)<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündl. Prüfung<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: P. Würfel: Physik der Solarzelle. VCH-Wiley, Weinheim, 2003<br />

K.-N. Liou: An Introduction to Atmospheric Radiation.<br />

Academic Press, Amsterdam, 1980<br />

R. Stull: An Introduction to Boundary Layer Meteorology.<br />

Kluwer Academic Publ., Amsterdam, 1988<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-103-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Strukturbildung in räumlich ausgedehnten Systemen (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Renewable Energy<br />

Lehrveranstaltungen: Strukturbildung in räumlich ausgedehnten Systemen, SE/VL<br />

Studiensemester: Winter, alle 2 Jahre<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. U. Feudel<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. U. Feudel<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden lernen die Analysemethoden für Strukturbildungsprozesse<br />

kennen und werden mit deren Anwendung<br />

anhand verschiedener Beispiele zur Strukturbildung aus Physik,<br />

Chemie und Biologie bekannt gemacht. Die Studierenden<br />

werden an aktuelle Forschungsarbeiten in der nichtlinearen<br />

Physik herangeführt.<br />

Inhalt: Voraussetzungen für Strukturbildung; Reaktions-Diffusions-<br />

Systeme; stationäre, homogene Strukturen und ihre Stabilität;<br />

Ausbreitung von Fronten, Ausbildung von Domänen verschiedener<br />

Zustände, Diffusionsinstabilitäten und Herausbildung<br />

räumlich inhomogener stationärer Muster, aktive Medien,<br />

nichtlineare Wellen, raum-zeitliches Chaos<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Regelmäßige, aktive und nachgewiesene Teilnahme am Seminar,<br />

Seminarvortrag über eine aktuelle Publikation zur Strukturbildung<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: M. C. Cross, P. C. Hohenberg: Reviews <strong>of</strong> Modern <strong>Physics</strong> 65<br />

(1993) 851-1112<br />

T. Winfree, CHAOS 1 (1991) 303-334<br />

K. Kaneko, Physica D 34 (1989) 1-41<br />

aktuelle Originalarbeiten<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-104-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Supraleitung/Kryophysik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Materials <strong>Science</strong>, Renewable Energy<br />

Lehrveranstaltungen: Supraleitung/Kyrophysik, VL<br />

Studiensemester: Winter / Sommer<br />

Modulverantwortliche(r): apl. Pr<strong>of</strong>. Dr. A. Kittel, Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Bauer<br />

Dozent(in): apl. Pr<strong>of</strong>. Dr. A. Kittel, Pr<strong>of</strong>. Dr. G. Bauer<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> in Physik, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung von fortgeschrittenen Kenntnissen im Bereich der<br />

kondensierten Materie/Festkörpersysteme und deren spezifischen<br />

Eigenschaften (halbleitende, supraleitende,<br />

quantenmechanische), der weichen Materie (Benetzung,<br />

Selbstorganisation, Faltung von Molekülen, Granularität) sowie<br />

deren theoretischem Hintergrund und der experimentellen<br />

Methoden;<br />

Die Studierenden sollen wissenschaftlich kompetent positioniert<br />

werden, aktuelle Entwicklungen kritisch zu verfolgen und die<br />

Gestaltung (Invention und Design) von innovativen<br />

Messverfahren und Baulelementen zu initiieren.<br />

Inhalt: Temperaturskala, Kühlverfahren, Thermometrie, He 3/ He 4 ,<br />

Suprafluidiät, klassische/Hochtemperatur-Supraleiter, Meisner-<br />

Ochsenfeld-Effekt, Grundlagen der BCS-Theorie, Typ I/II<br />

Supraleiter, Fussquant, Londonsche Eindringtiefe,<br />

Kohärenzlänge, Tunneleffekte, Halbleiterbild des Supraleiters,<br />

Josphson-Effekt, SQUIDs, Anwendungen der Supraleitung<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung von 60 Minuten Dauer oder schriftliche<br />

Ausarbeitung einschl. Curriculum<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation der Seminarbeiträge<br />

Literatur: P.Y. Yu, M. Cardona, Fundamentals <strong>of</strong> Semiconductors,<br />

(Springer, Berlin, 2001)<br />

W. Buckel, R. Kleinert, Supraleitung, (Wiley-VCH, Weinheim,<br />

2004)<br />

M.J. Kelly, Low-Dimensional Semiconductors, Clarendon Press,<br />

Oxford (1995)<br />

J.H. Davies: The <strong>Physics</strong> <strong>of</strong> Low-Dimensional Semiconductors,<br />

Cambridge University Press, Cambridge, 1998<br />

K. Barnham, D. Vvedensky: Low-Dimensional Semiconductors,<br />

Cambridge University Press, Cambridge, 2001<br />

M. Kleman, O.D. Lavrentovich, S<strong>of</strong>t Matter <strong>Physics</strong> (Springer,<br />

New York, 2002)<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-105-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Theoretische Ozeanographie(WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Renewable Energy<br />

Lehrveranstaltungen: Theoretische Ozeanographie, VL<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Wolff<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. Wolff<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> in Physik, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden erlernen die grundlegenden Prinzipien der<br />

Fluiddynamik und dynamischen Systeme mit<br />

anwendungsbezogenen Schwerpunkten in der Umweltphysik und<br />

Atmosphären- und Meeresforschung. Hierdurch erlangen Sie die<br />

Kompetenz für die wissenschaftliche Forschung und<br />

insbesondere die Befähigung zur Anfertigung von <strong>Master</strong>-<br />

Arbeiten auf diesen Gebieten.<br />

Inhalt: Vermittlung der theoretischen Grundlagen der<br />

hydrodynamischen Grundgleichungen in der Ozeanographie,<br />

Kontinuumshypothese, Erhaltungsgesetze, Bilanzgleichungen für<br />

Impuls, Temperatur, Salzgehalt, Druck und Dichte. Methoden<br />

der Störungsrechnung am Beispiel von Wellen. Schall-, Kapillar-<br />

und Oberflächenschwerewellen, sowie Wellen die durch die<br />

Rotation der Erde geprägt sind (Rossby- und Kelvinwellen).<br />

Geostrophische Strömungen und Satellitenmessungen. Reibungs-<br />

und Vermischungsprozesse. Wechselwirkung zwischen<br />

Atmosphäre und Ozean (Impuls, Wärme, Frischwasser).<br />

Ausgewählte Themen der theoretischen Ozeanographie.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung von 60 Minuten Dauer oder schriftliche<br />

Ausarbeitung einschl. Curriculum<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation der Seminarbeiträge<br />

Literatur: Dietrich, Kalle, Krauss, Siedler: Allgemeine Meereskunde, 1975<br />

W. Krauss: Methoden und Ergebnisse der Theoretischen<br />

Ozeanographie, 1966<br />

Marc Z. Jacobson: Fundamentals <strong>of</strong> Atmospheric Modelling.<br />

Pichler: Dynamik der Atmosphäre., 1997<br />

Pond & Pickard: Introductory dynamical oceanography, 1997<br />

William J. Emery & Richard E. Thomson: Data analysis methods<br />

in physical oceanography.<br />

Bergmann-Schäfer: Lehrbuch der Experimentalphysik. Band 7:<br />

Erde und Planeten, 1975<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-106-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Theorie der kondensierten Materie (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Theorie der kondensierten Materie, VL<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. M. Holthaus<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. M. Holthaus<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> in <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 3. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 4 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 56 Stunden<br />

Selbststudium: 124 Stunden<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Quantenmechanik<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden erlernen die grundlegenden Konzepte und<br />

Methoden der theoretischen Festkörperphysik zur Beschreibung<br />

der Eigenschaften von Materie auf quantenmechanischer Grundlage.<br />

Breiten Raum nimmt die Behandlung konkreter Beispielprobleme<br />

ein.<br />

Inhalt: Elektronen in starken und schwachen periodischen Potentialen,<br />

Unordnung, Hopping und Lokalisierung, Transportphänomene,<br />

Magnetismus, Quantentheorie von Vielteilchensystemen,<br />

Greensche Funktionen, Theorie der Supraleitung.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Zweistündige Klausur oder 30-minütige mündliche Prüfung<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentationen<br />

Literatur: G. Czycholl: Theoretische Festkoerperphysik. Springer, Berlin,<br />

2004<br />

U. Rössler: Solid State Theory. Springer, Berlin, 2004<br />

N. W. Ashcr<strong>of</strong>t, N. D. Mermin: Solid State <strong>Physics</strong>. Saunders<br />

College Publ., Philadelphia, 1976<br />

A. L. Fetter, J. D. Walecka: Quantum Theory <strong>of</strong> Many-Particle<br />

Systems, Dover Publications, Mineola (NY), 2003<br />

W. Nolting: Grundkurs Theoretische Physik 7 – Viel-Teilchen-<br />

Theorie, Springer, Berlin, 2005<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-107-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Theorie dynamischer Systeme (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Theorie dynamischer Systeme, VL & Ü<br />

Studiensemester: Winter<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. U. Feudel<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Dr. U. Feudel<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> Umweltwissenschaften, Wahlpflicht, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, Wahlpflicht, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: je 2 SWS<br />

Übung: je 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 h<br />

Selbststudium: 138 h<br />

Kreditpunkte: 6<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden erlernen die grundlegenden Prinzipien der<br />

Fluiddynamik und dynamischen Systeme mit anwendungsbezogenen<br />

Schwerpunkten in der Umweltphysik und<br />

Atmosphären- und Meeresforschung. Hierdurch erlangen Sie die<br />

Kompetenz für die wissenschaftliche Forschung und<br />

insbesondere die Befähigung zur Anfertigung von <strong>Master</strong>-<br />

Arbeiten auf diesen Gebieten.<br />

Inhalt: Bifurkationstheorie, zeitliche Strukturbildung, Instabilitäten;<br />

Chaostheorie: Attraktoren und deren Bifurkation; spezielle<br />

Probleme der nichtlinearen Dynamik.<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Regelmäßige und erfolgreich bewertete Teilnahme an den<br />

wöchentlichen Übungen, sowie Klausur von max. 3 Stunden<br />

Dauer oder mündliche Prüfung von max. 45 Minuten Dauer<br />

Medienformen: Skript im Internet, Tafel, Beamerpräsentationen.<br />

Literatur: J. Argyris, G. Faust, M. Haase: Die Erforschung des Chaos.<br />

Vieweg, Braunschweig, 1994<br />

E. Ott: Chaos in dynamical systems. Cambridge University<br />

Press, Cambridge, 2002<br />

H. G. Schuster: Deterministic Chaos. Wiley-VCH, Weinheim,<br />

2005<br />

J. Guckenheimer, P. Holmes: Nonlinear Oscillations, Dynamical<br />

Systems and Bifurcation <strong>of</strong> Vector Fields. Springer, Berlin, 1990<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-108-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Tieftemperaturphysik (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Renewable Energy<br />

Lehrveranstaltungen: Festkörperphysik/Halbleiterphysik/Tieftemperaturphysik, VL<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Kittel; Pr<strong>of</strong>. Dr. Parisi<br />

Dozent(in): I. Riedel<br />

Sprache: Deutsch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> in Physik, 1. und 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. und 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Festkörper-/<br />

Halbleiterphysik und der physikalischen Chemie, insbesondere<br />

in den Bereichen: Chemische Bindungen, Bändermodell<br />

kristalliner und amorpher Halbleiter, konjugierte<br />

Elektronensysteme und Bändermodell des anorganischen<br />

Halbleiters.<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung grundlegender Modelle, experimenteller Methoden<br />

und technischer Anwendungen auf dem Gebiet des Ultraschalls.<br />

Nach Abschluss des Moduls haben Studierende die Kompetenz,<br />

die physikalischen Prozesse bei der Ausbreitung von Ultraschall<br />

quantitativ zu verstehen und im Grundsatz Ultraschallwellen als<br />

'berührungslose' Sonde in der physikalisch-technischen und<br />

medizinischen Messtechnik einzusetzen.<br />

Inhalt: Organische Halbleiter: Einführung, Phänomenologisches,<br />

Materialklassen und Struktur, konjugierte pi-Elektronensysteme,<br />

Zustandsdichte und Bandstruktur; Elementare Anregungen und<br />

Ladungszustände in OH (Polaronen, Exzitonen, Polaronenpaare);<br />

Optische Eigenschaften und Photoanregungen; Dotierung und<br />

Ladungstransport; Anwendungen in halbleiterbauelementen:<br />

Dioden, Elektrolumineszenz (OLEDs), Organische Solarzellen,<br />

Feldeffekttransistoren<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Hausarbeit<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamerpräsentation der Seminarbeiträge<br />

Literatur: Wird in der ersten Woche bekannt gegeben. Einzelne Themen<br />

werden durch Literatur in Form aktueller Publikationen in<br />

Fachjournalen begleitet (vom Veranstalter ausgegeben).<br />

Pobell, Frank; Matter and methods at low temperatures; 2007<br />

Enss, Christian und Hunklinger, Siegfried, Tieftemperaturphysik;<br />

2000<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-109-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Ultraschall (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Akustik, biomedizinische Physik<br />

Lehrveranstaltungen: Ultraschall, VL<br />

Ultraschall, Übung<br />

Studiensemester: Sommer (alle 2 Jahre)<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Volker Mellert, Pr<strong>of</strong>. Dr. Dr. Kollmeier, Pr<strong>of</strong>. Dr. Mathias<br />

Blau (FH OOW)<br />

Sprache: Deutsch und Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Bachelor mit Spezialisierungskenntnis in Akustik oder<br />

Signalverarbeitung oder Vorlesungen im Fachgebiet oder in der<br />

biomedizinischen Physik im 1. Semester.<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung grundlegender Modelle, experimenteller Methoden<br />

und technischer Anwendungen auf dem Gebiet des Ultraschalls.<br />

Nach Abschluss des Moduls haben Studierende die Kompetenz,<br />

die physikalischen Prozesse bei der Ausbreitung von Ultraschall<br />

quantitativ zu verstehen und im Grundsatz Ultraschallwellen als<br />

'berührungslose' Sonde in der physikalisch-technischen und<br />

medizinischen Messtechnik einzusetzen.<br />

Inhalt: Erzeugung und Ausbreitung von Ultraschall, Absorption,<br />

Kavitation, Messverfahren, Oberflächenwellen, zerstörungsfreie<br />

Prüfverfahren, medizinische Anwendungen und Diagnostik,<br />

Ultraschallmikroskopie<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung (30 min.) oder Seminarvortrag; regelmäßige<br />

aktive und dokumentierte Teilnahme an den praktischen<br />

Übungen.<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamer, Kopien, Skripte, Lernplattform 'Physik<br />

Multimedial', CIP-Cluster, Akustik- und Signal-Labor mit<br />

elektroakustischen Wandlern.<br />

Literatur: Kuttruff: Ultrasonics, Kluwer Academic Publishers, 1991<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-110-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Module description: Ultrashort Pulse and High Power Laser <strong>Physics</strong> (cos)<br />

Field: Specialisation Laser & Optics<br />

Course: Ultrashort pulse and high-intensity laser matter interaction<br />

Term: Summer<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. habil. Ulrich Teubner<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. habil. Ulrich Teubner<br />

Language: English (German)<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

form/time: lecture: 2 SWS<br />

Workload: Attendance: 28 h<br />

Self study: 62 h<br />

CP: 3<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Basics in optics and laser physics<br />

Aim: The students acquire broad experimental knowledge <strong>of</strong> the<br />

application <strong>of</strong> femtosecond and high power laser systems.<br />

They should be acquainted with the interaction <strong>of</strong> intense light<br />

with matter in general and with respect to important scientific<br />

and technical applications such as laser plasma physics, laser<br />

material processing, laser generated particle and radiation<br />

sources <strong>of</strong> ultrashort duration and/or ultrashort wavelength<br />

Content: Application <strong>of</strong> femtosecond and high power laser systems,<br />

absorption <strong>of</strong> intense laser light, basics <strong>of</strong> laser matter interaction<br />

at high intensity, fundamentals <strong>of</strong> laser plasmas, diagnostics,<br />

applications in micro machining, laser generated ultrashort<br />

radiation such as high-order laser harmonics aund femtosecond<br />

K-α-sources and keV and MeV electron and ion sources and<br />

their application to micro fabrication micro and nano analysis.;<br />

atto physics, high field physics<br />

Assessment: 1 hr final written examination, Fachpraktische Übungen<br />

Media: black board, power point, practical work in the laboratory,<br />

calculations using PC<br />

Literature: Dausinger, Lichtner & Lubatschowski: Femtosecond technology<br />

for technical and medical applications (Springer); Phipps: Laser<br />

Ablation and its applications (Springer); Gibbon: Short pulse<br />

laser interactions with matter (Imperial College Press); Skript<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-111-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Unterwasserschall(WP)<br />

Bereich: Spezialisierung Akustik<br />

Lehrveranstaltungen: Unterwasserschall, VL<br />

Unterwasserschall, Übung<br />

Studiensemester: Wintersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Pr<strong>of</strong>. Dr. Volker Mellert<br />

Dozent(in): Pr<strong>of</strong>. Mellert<br />

Sprache: Deutsch und Englisch<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 1. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 1. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen:<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Vermittlung grundlegender Modelle, experimenteller Methoden<br />

und technischer Anwendungen auf dem Gebiet des<br />

Unterwasserschalls.<br />

Nach Abschluss des Moduls haben Studierende die Kompetenz,<br />

die Modellierung der Wellenausbreitung und die spezielle<br />

Messtechnik auf dem Gebiet der 'underwater- and ocean<br />

acoustics' anzuwenden.<br />

Inhalt: Schallausbreitung in Flach- und Tiefwasser, geschichtete<br />

Medien, Modelle, akustische Fernerkundung, akustische<br />

Tomographie, Wandler, Sonar<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Mündliche Prüfung von 30 Miunuten Dauer oder<br />

Seminarvortrag; regelmäßige aktive und dokumentierte<br />

Teilnahme an den praktischen Übungen.<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Beamer, Kopien, Skripte, Lernplattform 'Physik<br />

Multimedial', CIP-Cluster, Akustik- und Signal-Labor mit<br />

elektroakustischen Wandlern<br />

Literatur: F. B. Jensen, Kuperman, Porter: Computational Ocean<br />

Acoustics; 1994<br />

Urick: Principles <strong>of</strong> Underwater Sound; 1983<br />

Clay: Fundamentals <strong>of</strong> acoustical oceanography; 1997<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-112-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Module description: Materialanalysis mit Röntgen und Teilchenstruktur (cos)<br />

Field: Spezialisierung Materials <strong>Science</strong><br />

Course: X-Ray <strong>Physics</strong> and Material <strong>Science</strong><br />

Term: Sommer<br />

Person in charge: Pr<strong>of</strong>. Dr. habil. Ulrich Teubner<br />

Lecturer: Pr<strong>of</strong>. Dr. habil. Ulrich Teubner<br />

Language: Englisch / Deutsch<br />

Curriculum correlation: <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong><br />

form/time: Vorlesung: 2 SWS<br />

Workload: Präsenzzeit: 28 Stunden<br />

Selbststudium: 62 Stunden<br />

CP: 3<br />

Prerequisites acc. syllabus<br />

Recommended prerequisites: Atomic and Molecular <strong>Physics</strong>, Solid State <strong>Physics</strong><br />

Aim: The students learn the basics <strong>of</strong> X-ray technology as it is needed<br />

in structure analysis <strong>of</strong> solids and diagnosing <strong>of</strong> many plasmas<br />

etc.; they learn how to investigate the structure <strong>of</strong> solid materials<br />

using X-rays and particles<br />

Content: X-ray absorption, X-ray generation and X-ray sources, radiation<br />

protection, X-ray diffraction, methods <strong>of</strong> structure analysis using<br />

X-rays, particle matter interaction, material analysis using<br />

electrons and ions<br />

Assessment: 1 hr final exam, excersises<br />

Media: black board, power point, practical work in the laboratory<br />

Literature: - D. Attwood, S<strong>of</strong>t X-rays and Extreme Ultraviolet Radiation<br />

(Cambridge University Press, 1999)<br />

- Spieß, Lothar / Schwarzer, Robert / Behnken, Herfried /<br />

Teichert, Gerd: Moderne Röntgenbeugung, Teubner-Verlag<br />

- X-Ray Data Booklet<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-113-


<strong>Anhang</strong> B2 <strong>Modulhandbuch</strong> M.Sc.<br />

Spezialisierung<br />

Modulbezeichnung: Zeitreihenanalyse (WP)<br />

Bereich: Spezialisierung<br />

Lehrveranstaltungen: Zeitreihenanalyse, VL<br />

Zeitreihenanalyse, Übung<br />

Studiensemester: Sommersemester<br />

Modulverantwortliche(r): Dr. Jan Freund<br />

Dozent(in): Dr. Jan Freund<br />

Sprache: Deutsch; (Englisch nach Vereinbarung)<br />

Zuordnung zum Curriculum <strong>Master</strong> <strong>Engineering</strong> <strong>Physics</strong>, 2. Semester<br />

<strong>Master</strong> in Physik, 2. Semester<br />

Lehrform/SWS: Vorlesung: 2 SWS<br />

Übung: 1 SWS<br />

Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden<br />

Selbststudium: 48 Stunden<br />

Kreditpunkte: 3<br />

Voraussetzungen nach<br />

Prüfungsordnung<br />

Empfohlene Voraussetzungen: Wahrscheinlichkeitstheorie, elementare Statistik, Kenntnisse<br />

einer höheren Programmiersprache bzw. Matlab-Kenntnisse<br />

Angestrebte Lernergebnisse: Die Studierenden erlangen die Fähigkeit zur Analyse empirischer<br />

Zeitreihen mittels klassischer Verfahren der linearen Statistik<br />

wie auch moderner Verfahren der nichtlinearen Dynamik.<br />

Insbesondere für letztere ist die kritische Interpretation<br />

numerischer Resultate von essentieller Bedeutung für die<br />

Analyse.<br />

Inhalt: Einführung in die Statistik und Schätztheorie, Komponentenmodell,<br />

Trendbereinigung, spektrale Methoden, Filterung,<br />

lineare Prozesse, nichtlineare Prozesse, Einbettungsverfahren,<br />

Lyapunovexponent, Dimensionen, symbolische Dynamik,<br />

Entropien, nichtlineare Rauschreduktion<br />

Studien-/Prüfungsleistungen: Regelmäßige, aktive und nachgewiesene Teilnahme an der<br />

Vorlesung, Präsentation einer eigenständig erarbeiteten Lösung<br />

zu den gestellten Übungsaufgaben<br />

Medienformen: Tafel, Folien, Computerpräsentation mit Beamer<br />

Literatur: R. Schlittgen, B. Streitberg: Zeitreihenanalyse. Oldenbourg,<br />

München, 2001<br />

M. B. Priestley: Spectral analysis and time series. Academic<br />

Press, London, 1981<br />

R. H. Shumway, D. S. St<strong>of</strong>fer: Time series analysis and its<br />

applications. Springer, New York, 2000<br />

H. Kantz, Th. Schreiber: Nonlinear time series analysis.<br />

Cambridge University Press, Cambridge, 1999<br />

H. D. I. Abarbanel: Analysis <strong>of</strong> observed chaotic data. Springer,<br />

New York, 1996<br />

(c/P) = compulsory subject / Pflichtfach, (cos/WP) = compulsory optional subject / Wahlpflichtfach<br />

-114-

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