Semesterübersicht
Vorlesung Particle and Astroparticle Physics (150040)
Termine
- Do 13:45 - 15:15, A/B Woche, 16.04.2026 bis 23.07.2026, Lehrgebäude 1A / 121
- Do 15:30 - 17:00, A/B Woche, 16.04.2026 bis 23.07.2026, Hauptgebäude / HG 2.45
Studiengänge
- Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
- Physik Bachelor (5. Semester)
Lehrinhalt
Die Lehrinhalte entnehmen Sie bitte der Modulbeschreibung.
Kontakt
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Lohmann
SWS
4.0
Modul
Particle and Astroparticle Physics (13015)
Übung Particle and Astroparticle Physics (150041)
Termin
Do 09:15 - 10:45, A/B Woche, 16.04.2026 bis 04.06.2026, Hauptgebäude / HG 2.44
Studiengänge
- Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
- Physik Bachelor (5. Semester)
Lehrinhalt
Die Lehrinhalte entnehmen Sie bitte der Modulbeschreibung.
Kontakt
Dr. Naidel Antonio Moreira dos Santos Caturello
SWS
2.0
Modul
Particle and Astroparticle Physics (13015)
Prüfung Particle and Astroparticle Physics (150042)
Termin
So 01:00 - 02:30, A/B Woche, ab 25.06.2017, mündliche Prüfung nach Vereinbarung
Studiengänge
- Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
- Physik Bachelor (5. Semester)
Lehrinhalt
Die Lehrinhalte entnehmen Sie bitte der Modulbeschreibung.
Kontakt
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Lohmann
Modul
Particle and Astroparticle Physics (13015)
Vorlesung Theoretische Physik V1 (Mechanik, Quantenmechanik) (150110)
Termine
- Di 11:30 - 13:00, A/B Woche, 14.04.2026 bis 21.07.2026, Lehrgebäude 10 / 212a,b
- Di 13:45 - 15:15, A/B Woche, 14.04.2026 bis 21.07.2026, Lehrgebäude 10 / 212a,b
Studiengänge
- Physik Bachelor (4. Semester)
- Mathematik Bachelor (4. Semester)
- Mathematik (4. Semester) / Prüfungsordnung 2023
Lehrinhalt
Theoretische Mechanik
d’Alembert Prinzip und Lagrangegleichungen 1. und 2. Art. Hamilton’sches Prinzip und Hamilton-Formalismus, Dynamik des starren Körpers, Hamilton-Jacobi-Theorie, gekoppelte Schwinger, Übergang zur Kontinuumstheorie
Quantenmechanik
Hilbertraumformulierung, Wechselwirkungsbild, zeitunabhängige und -abhängige Störungstheorie, Pauli-Prinzip und Symmetrie der Wellenfunktionen, Drehimpulsalgebra, Wellenfunktionen mit Spin, Pauli-Gleichung, Relativistische Formulierung: Klein-Gordon Gleichung, Dirac-Gleichung
Literatur
- H. Goldstein, Klassische Mechanik (Aula Verlag)
- A. Sommerfeld, Mechanik (Verlag Harri Deutsch)
- F. Kuypers, Klassische Mechanik (VCH Verlagsgesellschaft)
- A. S. Davydov, Quatum Mechanics (Pergamon Press)
- Cohen-Tannoudji, Quantum Mechanics (Wiley)
Kontakt
Prof. Dr. rer. nat. habil. Götz Seibold
SWS
4.0
Modul
Theoretische Physik V1 (Mechanik, Quantenmechanik) (11876)
Übung Theoretische Physik V1 (Mechanik, Quantenmechanik) (150111)
Termin
Mi 11:30 - 13:00, A/B Woche, 15.04.2026 bis 22.07.2026, Hauptgebäude / HG 0.20
Studiengänge
- Physik Bachelor (4. Semester)
- Mathematik Bachelor (4. Semester)
- Mathematik (4. Semester) / Prüfungsordnung 2023
Lehrinhalt
Übung zur Vorlesung 150110
Theoretische Mechanik
d’Alembert Prinzip und Lagrangegleichungen 1. und 2. Art. Hamilton’sches Prinzip und Hamilton-Formalismus, Dynamik des starren Körpers, Hamilton-Jacobi-Theorie, gekoppelte Schwinger, Übergang zur Kontinuumstheorie
Quantenmechanik
Hilbertraumformulierung, Wechselwirkungsbild, zeitunabhängige und -abhängige Störungstheorie, Pauli-Prinzip und Symmetrie der Wellenfunktionen, Drehimpulsalgebra, Wellenfunktionen mit Spin, Pauli-Gleichung, Relativistische Formulierung: Klein-Gordon Gleichung, Dirac-Gleichung
Prüfung Theoretische Physik V1 (Mechanik, Quantenmechanik) (150113)
Termin
So 01:00 - 02:30, A/B Woche, ab 27.12.2015, mündliche Prüfungen, Termin nach Absprache
Studiengänge
- Physik Bachelor (4. Semester)
- Mathematik Bachelor (4. Semester)
- Mathematik (4. Semester) / Prüfungsordnung 2023
Lehrinhalt
Prüfung zur Veranstaltung: Theoretische Physik V1 (Mechanik, Quantenmechanik)
Voraussetzung für die Modulabschlussprüfung:
- erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben (50% müssen erbracht werden)
Modulabschlussprüfung:
- mündliche Prüfung, 30-45 min.
Kontakt
Prof. Dr. rer. nat. habil. Götz Seibold
Modul
Theoretische Physik V1 (Mechanik, Quantenmechanik) (11876)
Seminar Advanced Seminar Theoretical Physics (150130)
Termin
Fr 11:30 - 15:15, A/B Woche, 17.04.2026 bis 24.07.2026, Hauptgebäude / HG 2.45, Verlängerung der Veranstaltungszeit auf Wunsch von Dr. Wulf
Studiengang
Physics Master (2. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
Lehrinhalt
Die Studierenden erlernen die Fähigkeit zur Ausarbeitung und Präsentation eines wissenschaftlichen Themas. Dies beinhaltet die selbständige Einarbeitung in eine vorgegebene wissenschaftliche Fragestellung aus dem Gebiet der Theoretischen Physik, als auch die verständliche Darstellung eines komplexen Sachverhalts in einer vorgegebenen Zeit mittels übersichtlich gestalteter Präsentationsfolien.
Zudem fördert das Seminar die Fähigkeit zur Führung einer wissenschaftlichen Diskussion.
Termine nach Absprache
Kontakt
PD Dr. rer. nat. habil. Ulrich Wulf
SWS
2.0
Modul
Advanced Seminar Theoretical Physics (13014)
Vorlesung Principles of Superconductivity (150140)
Termine
- Mo 09:15 - 10:45, A/B Woche, 13.04.2026 bis 20.07.2026, Hauptgebäude / HG 2.45
- Mo 11:30 - 13:00, A/B Woche, 13.04.2026 bis 20.07.2026, Hauptgebäude / HG 2.45
Studiengang
Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
Lehrinhalt
Modul 13028
- Experimental and theoretical foundations of superconductivity, phenomenological description: London and Ginzburg-Landau theories, Superconductors in a magnetic field, Josephson effects.
- Microscopic description: pairing mechanism, Cooper problem, BCS theory, tunneling effects.
- New developments: high Tc superconductivity.
Literatur
- W. Buckel, Supraleitung, physik-Verlag
- M. Thinkam, Introduction to Superconductivity, Krieger Publishing
- D. Gennes, Superconductivity of Metals and Alloys, Addison Wesley
- J. R. Shrieffer, Theory of Superconductivity, Addison Wesley
Kontakt
Prof. Dr. rer. nat. habil. Götz Seibold
SWS
4.0
Modul
Principles of Superconductivity (14846)
Übung Principles of Superconductivity (150141)
Termin
Di 11:30 - 13:00, A/B Woche, 14.04.2026 bis 21.07.2026, Lehrgebäude 1A / 121
Studiengang
Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
Lehrinhalt
Modul 13028
- Experimental and theoretical foundations of superconductivity, phenomenological description: London and Ginzburg-Landau theories, Superconductors in a magnetic field, Josephson effects.
- Microscopic description: pairing mechanism, Cooper problem, BCS theory, tunneling effects.
- New developments: high Tc superconductivity.
Literatur
- W. Buckel, Supraleitung, physik-Verlag
- M. Thinkam, Introduction to Superconductivity, Krieger Publishing
- D. Gennes, Superconductivity of Metals and Alloys, Addison Wesley
- J. R. Shrieffer, Theory of Superconductivity, Addison Wesley
Prüfung Principles of Superconductivity (150143)
Termin
So 01:00 - 02:30, A/B Woche, ab 27.12.2015, mündliche Prüfung, Termin nach Abspreche
Studiengang
Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
Lehrinhalt
Modul 13028
Prerequisite + Final Module Examination (MAP)
Prerequisite:
- Successful completion of exercise assignments (75% must be reached)
Final module examination:
- Oral examination, 30-45 min.
Performance Verification – graded
Kontakt
Prof. Dr. rer. nat. habil. Götz Seibold
Modul
Principles of Superconductivity (14846)
Vorlesung Nanoelectronics (150160)
Termin
Di 13:45 - 15:15, A/B Woche, 14.04.2026 bis 21.07.2026, Hauptgebäude / HG 0.18
Studiengang
Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
Lehrinhalt
We discuss the physics of the most important nanoelectronic devices:
- resonant tunneling diode
- nano-FET (nano field-effect transistor)
- laser diode
For each of these devices a basic quantum mechanical description is derived. Subsequently the numerical evaluation of the theory is demonstrated. In the exercices the student learns to apply existing software solutions. The calculated characteristics will be compared with experimental results. In a more detailed treatment elements of advanced quantum mechanics are introduced. These are the application of Greens functions or Fermi's golden rule.
Oral examination, 30-45 min
Literatur
Supriyo Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge University Press
Weiterführende Informationen
Übung Nanoelectronics (150161)
Termin
Di 15:30 - 17:00, A/B Woche, 14.04.2026 bis 21.07.2026, Hauptgebäude / HG 2.45
Studiengang
Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
Lehrinhalt
We discuss the physics of the most important nanoelectronic devices:
- resonant tunneling diode
- nano-FET (nano field-effect transistor)
- laser diode
For each of these devices a basic quantum mechanical description is derived. Subsequently the numerical evaluation of the theory is demonstrated. In the exercices the student learns to apply existing software solutions. The calculated characteristics will be compared with experimental results. In a more detailed treatment elements of advanced quantum mechanics are introduced. These are the application of Greens functions or Fermi's golden rule.
Literatur
Supriyo Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge University Press
Weiterführende Informationen
Prüfung Nanoelectronics (150163)
Termin
So 01:00 - 02:30, Einzel, am 27.12.2015
Studiengang
Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
Lehrinhalt
Final Module Examination (MAP)
Assessment Mode for Module Examination:
- Oral examination, 30-45 min.
Literatur
Supriyo Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge University Press
Weiterführende Informationen
Kontakt
PD Dr. rer. nat. habil. Ulrich Wulf
Modul
Nanoelectronics (13038)
Seminar Forschungsmodul I (Schreiben auf Englisch) (150180)
Termine
- Mi 09:15 - 10:45, A/B Woche, 15.04.2026 bis 22.07.2026, Hauptgebäude / HG 2.44
- Do 09:15 - 10:45, A/B Woche, 16.04.2026 bis 23.07.2026, Lehrgebäude 10 / 212a,b
Studiengang
Physik Bachelor (5. - 6. Semester)
Lehrinhalt
Die Lehrinhalte entnehmen Sie bitte der Modulbeschreibung.
Literatur
Matthias Karmasin, Rainer Ribing: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten (UTB)
H. Kopka: LaTeX, Band I: Einführung (Addison-Wesley)
In der Praktikumsphase wird die entsprechende Fachliteratur von der Betreuerin/Betreuer bekanntgegeben.
Vorlesung Quantentheorie und Spektroskopie (228440)
Termin
A/B Woche,
Termin n. V.
Studiengang
Angew.Naturwissenschaften Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2024
Lehrinhalt
Präsenzveranstaltung
Quantentheorie:Einführung in die Quantenmechanik
- Schwarzer Körper
- Photoelektrischer Effekt
- Materiewellen
Schrödingergleichung
- Zeitabhängige und zeitunabhängige Schrödingergleichung
- Teilchen im Kastenpotential
- Harmonischer Oszillator
Wasserstoffatom
- Wellenfunktionen/Orbitale und Energieniveaus
- Wechselwirkung mit Licht
- Auswahlregeln von Dipolübergängen
Spektroskopie:
Rotations- und Schwingungsspektren
- Allgemeine Aspekte der Spektroskopie
- Rotationsspektren
- Schwingungen zweiatomiger Moleküle
- Schwingungen mehratomiger Moleküle
- Schwingungs-Rotationsspektroskopie
- Infrarot-Spektren
- Raman-Spektren
Elektronenspektroskopie
- UV-Spektroskopie
- Chromophore
- Franck-Condon-Prinzip
- Fluoreszenz, Phosphoreszenz
- Photoelektronenspektroskopie UPS
- XPS (ESCA)
Resonanzmethoden
- Magnetische Resonanz
Literatur
- Levine, I.N.: Quantum Chemistry, Prentice Hall
- Haken, Wolf: Atom- und Quantenphysik, Springer-Lehrbuch
- Atkins, P.W.: Physikalische Chemie, Wiley-VCH
- Wedler, G.: Lehrbuch der Physikalischen Chemie, Wiley-VCH
Kontakt
- Prof. Dr. rer. nat. Reiner Schmid
- Prof. Dr. rer. nat. habil. Götz Seibold
SWS
4.0
Modul
Quantentheorie und Spektroskopie (12280)
Übung Quantentheorie und Spektroskopie (228445)
Termin
A/B Woche,
Termin n. V.
Studiengang
Angew.Naturwissenschaften Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2024
Lehrinhalt
Die Lehrinhalte entnehmen Sie bitte der Modulbeschreibung.
Prüfung Quantentheorie und Spektroskopie (228448)
Termin
Fr 10:00 - 12:00, Einzel, am 18.09.2026
Studiengang
Angew.Naturwissenschaften Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2024
Lehrinhalt
Modulabschlussprüfung (MAP); Klausur (benotet), Dauer 120 min; Prüfungsleistung - benotet
Kontakt
- Prof. Dr. rer. nat. Reiner Schmid
- Prof. Dr. rer. nat. habil. Götz Seibold
Modul
Quantentheorie und Spektroskopie (12280)
