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Leistungspunkte:

15

Workload:

450 h

SWS:

12

Anzahl Semester:

2

Qualifikationsziele:

Das Brückenmodul ermöglicht es den Studierenden, interdisziplinäre wissenschaftliche Kompetenzen auf an die Physik angrenzenden Gebieten zu erarbeiten. Die Studierenden erwerben so eine Befähigung zu fachübergreifendem Arbeiten wie es in typischen Einsatzfeldern von PhysikerInnen in der Industrie erwartet wird. Das "Nebenfach" eröffnet die Möglichkeit, die Denk- und Arbeitweise eines anderen Faches zu erkennen und wissenschaftliche Fragestellungen in einem interdiszipliären Zusammenhang zu begreifen, darzulegen und bearbeiten zu können.

Inhalte:

Die "Brückenveranstaltungen" umfassen Gebiete i.d.R. aus: - Elektrotechnik - Informatik - Informationstechnik - Mathematik - Maschinenbau - Geoökologie - Bauingenieurswesen - Lebenswissenschaften mit Bezug zu den Schwerpunkten des Master-Studiengangs Physik (gemäß veröffentlichter Liste). Die "Nebenfachveranstaltungen" kommen aus Gebieten, die nicht im direkten Zusammenhang mit der naturwissenschaftlich-technischen Fachausbildung stehen.

Lernformen:

Vorlesungen, Übungen, Seminare

Prüfungsmodalitäten:

Für jede der gewählten Veranstaltungen muss je ein Leistungsnachweis nach Vorgabe des Dozenten als Studienleistung erworben werden. Außerdem muss für mindestens eine der Veranstaltungen eine benotete Prüfungsleistung eingebracht werden. Die Modulnote berechnet sich als mit LPs gewichteter Schnitt aus den Einzelnoten und geht mit dem Gewicht der LPs der abgeprüften Veranstaltungen in die Master-Note ein.

Literatur:

Literatur wird in der Beschreibung der Lehrveranstaltungen angegeben.

Modulverantwortlicher:

Hangleiter, Andreas, Prof. Dr. rer. nat.

 

   

Lehrveranstaltungen


Vst.-Nr. Veranstaltung Vst.-Art Aktion
1111030 Mineralogie und Petrographie   -   Prof. Dr. Biester Vorlesung/Übung
1514086 Bodenkunde - Einführung   -   Apl. Prof. Dr. rer. nat. Nieder Vorlesung
1520075 Grundlagen der Nanooptik   -   Prof. Dr. Kroker Vorlesung/Übung
2411010 Nanoelektronik   -   Prof.Dr.rer.nat. Schilling Vorlesung
2411011 Nanoelektronik   -   Akademischer Oberrat Dr.rer.nat. Ludwig Prof.Dr.rer.nat. Schilling Übung
2411014 Präzisionsmesstechnik   -   Prof. Dr. rer. nat. Siegner Vorlesung
2411036 Präzisionsmesstechnik   -   Prof. Dr. rer. nat. Siegner Übung
2413023 Halbleitertechnologie   -   apl. Prof. Dr.-Ing. Wehmann Vorlesung
2413024 Halbleitertechnologie   -   apl. Prof. Dr.-Ing. Wehmann Übung
2413036 Dünnschichttechnik   -   apl. Prof. Dr. Bakin Vorlesung
2413038 Lichttechnik   -   Prof. Dr. rer. nat. habil. Waag Ledig Margenfeld Spende Vorlesung
2413039 Lichttechnik   -   Prof. Dr. rer. nat. habil. Waag Ledig Margenfeld Spende Übung
2413043 Dünnschichttechnik   -   apl. Prof. Dr. Bakin Übung
2413057 Molekulare Elektronik   -   Prof. Dr. rer. nat. Voß Vorlesung
2413058 Molekulare Elektronik   -   Prof. Dr. rer. nat. Voß Übung
2415022 Quantenstruktur-Bauelemente   -   Dr.-Ing. Caspary Prof. Dr.-Ing. Kowalsky Vorlesung
2415023 Quantenstruktur-Bauelemente   -   Dr.-Ing. Caspary Prof. Dr.-Ing. Kowalsky Übung
2415049 Optoelektronik   -   Dr.-Ing. Caspary Vorlesung
2415054 Optoelektronik   -   Dr.-Ing. Caspary Übung
2416053 Raumfahrtelektronik I   -   Prof.Dr.-Ing. Michalik Vorlesung
2416067 Raumfahrtelektronik I   -   Dr.-Ing. Fichna Prof.Dr.-Ing. Michalik Übung
2420009 Praktikum Moderne Speichertechnologien   -   Dr. Beug Labor
2420030 Moderne Speichertechnologien   -   Dr. Beug Vorlesung
2420032 Moderne Speichertechnologien   -   Dr. Beug Übung
2424001 Digitale Signalverarbeitung   -   Prof. Dr.-Ing. Fingscheidt Franzen Termöhlen Vorlesung
2424067 Digitale Signalverarbeitung   -   Prof. Dr.-Ing. Fingscheidt Termöhlen Übung
2514013 Raumfahrttechnische Grundlagen   -   Dr.-Ing. Wiedemann Prof. Dr.-Ing. Stoll Vorlesung
2514014 Raumfahrttechnische Grundlagen   -   Dr.-Ing. Wiedemann Prof. Dr.-Ing. Stoll Übung
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