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)

150040 in HIS

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)

150041 in HIS

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)

150042 in HIS

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)

150110 in HIS

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

Kontakt

Marius Paul

SWS

2.0

Modul

Theoretische Physik V1 (Mechanik, Quantenmechanik) (11876)

150111 in HIS

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)

150113 in HIS

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)

150130 in HIS

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)

150140 in HIS

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

Kontakt

Denis Grigorovich

SWS

2.0

Modul

Principles of Superconductivity (14846)

150141 in HIS

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)

150143 in HIS

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

https://www.zv.tu-cottbus.de/qisserver3/rds?state=modulBeschrDetailInfo&moduleParameter=modDescr&struct=auswahlBaum&nextdir=qispos/modulBeschr/bearbeiter&next=redTree.vm&createInfoTree=Y&create=blobs&expand=1&nodeID=auswahlBaum|modul:pordnr=10470&lastStat

Kontakt

PD Dr. rer. nat. habil. Ulrich Wulf

SWS

2.0

Modul

Nanoelectronics (13038)

150160 in HIS

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

https://www.zv.tu-cottbus.de/qisserver3/rds?state=modulBeschrDetailInfo&moduleParameter=modDescr&struct=auswahlBaum&nextdir=qispos/modulBeschr/bearbeiter&next=redTree.vm&createInfoTree=Y&create=blobs&expand=1&nodeID=auswahlBaum|modul:pordnr=10470&lastStat

Kontakt

PD Dr. rer. nat. habil. Ulrich Wulf

SWS

2.0

Modul

Nanoelectronics (13038)

150161 in HIS

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

https://www.zv.tu-cottbus.de/qisserver3/rds?state=modulBeschrDetailInfo&moduleParameter=modDescr&struct=auswahlBaum&nextdir=qispos/modulBeschr/bearbeiter&next=redTree.vm&createInfoTree=Y&create=blobs&expand=1&nodeID=auswahlBaum|modul:pordnr=10470&lastStat

Kontakt

PD Dr. rer. nat. habil. Ulrich Wulf

Modul

Nanoelectronics (13038)

150163 in HIS

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.

Kontakt

Dr. rer. nat. Ion Dan Borcia

SWS

4.0

Modul

Forschungsmodul I (11878)

150180 in HIS

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)

228440 in HIS

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.

Kontakt

Prof. Dr. rer. nat. Reiner Schmid

SWS

1.0

Modul

Quantentheorie und Spektroskopie (12280)

228445 in HIS

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)

228448 in HIS