| Akademische Abschlussfeier You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr.-Ing. Nando Kaminski Prof. Dr. Michael Andreas Sentef Prof. Dr. Michael Vellekoop |
| Begrüßung der neuen Studierenden am FB1 Physik/Elektrotechnik Bachelor- und Masterstudiengänge in den Fächern ET/IT, Physik (VF, ZF), WIng 8:00 Uhr - Begrüßung durch Dekan, Informationen zur Universität Bremen (H1)
9:00 Uhr - Einführung und Überblick über die Studienabläufe nach Studiengängen:
8:00 Uhr - Begrüßung durch Dekan, Informationen zur Universität Bremen (H1)
9:00 Uhr - Einführung und Überblick über die Studienabläufe nach Studiengängen:
B.Sc. ET/IT, Prof. Dr. Steffen Paul (S1360)
B.Sc. Physik (VF), Prof. Dr. Annette Ladstätter-Weißenmayer, (H1)
B.Sc. Physik (ZF), Prof. Dr. Christoph Kulgemeyer (N3380)
B. Sc. und M.Sc. WIng, Prof. Dr. Kai Michels (N3130) M.Sc. ET/IT, Prof. Dr. Björn Lüssem (N1250) You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Michael Vellekoop Prof. Dr. Christoph Kulgemeyer Prof. Dr. Annette Ladstätter-Weißenmayer Prof. Björn Lüssem Prof. Dr. Kai Michels Prof. Dr.-Ing. Steffen Paul Prof. Dr. Andreas Rosenauer Prof. Dr. Kathrin Sebald |
| 01-PHY-MA-FKP10-S | Bremen-Cardiff Semiconductor Seminar (in English) You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Gordon Jens Callsen Prof. Dr. Jens Falta Prof. Dr. Frank Jahnke Prof. Dr. Andreas Rosenauer |
| 01-PHY-GS-Einf-V | Introductory Courses for Studying Natural Sciences and Engineering Einführungsveranstaltungen zum Einstieg in das Studium am FB1 You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Annette Ladstätter-Weißenmayer M. Sc Ruben Neelissen Yvonne Pannemann Dr. Matthias Buschmann Prof. Dr. Kathrin Sebald |
| 01-PHY-GS-FTPD-V | Understanding research texts in physics didactics Termin n.V., Raum: NW1 N3380 Termin n.V., Raum: NW1 N3380 You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Christoph Kulgemeyer |
| 01-PHY-MA-FKP2-S | Joint Seminar on Solid State Physics You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Gordon Jens Callsen Prof. Dr. Martin Eickhoff Prof. Dr. Jens Falta Prof. Dr. Frank Jahnke Prof. Dr. Andreas Rosenauer |
| 01-PHY-GS-GFW | Fundamentals of modern manufacturing technologies and materials engineering Veranstaltungsort: AIB Gebäude, Raum 1020/1030
Diese Vorlesung gibt einen Überblick über moderne Fertigungstechnologien und Werkstofftechnik. Die Vorlesung erfordert (…) Veranstaltungsort: AIB Gebäude, Raum 1020/1030
Diese Vorlesung gibt einen Überblick über moderne Fertigungstechnologien und Werkstofftechnik. Die Vorlesung erfordert keine Vorkenntnisse und wird insbesondere für Bachelor-Studierende der Fachrichtungen Physik, Elektrotechnik, Chemie, Informatik, Produktionstechnik und Wirtschaftswissenschaften empfohlen.
Moderne Produktionstechnologien sind der Schlüssel zur effizienten Herstellung von Produkten in allen Industriezweigen, wie z. B. Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Medizin, Energie und Umwelt.
Fertigungstechnologie und Werkstofftechnik sind eng miteinander verbunden: die Werkstofftechnik spielt eine entscheidende Rolle in der modernen Fertigung, indem sie die Auswahl, Entwicklung und Anwendung der richtigen Materialien für spezifische Produkte sicherstellt.
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die wichtigsten modernen Fertigungstechnologien, von den Grundlagen des computergestützten Produktdesigns (CAD – Computer-Aided Design) bis hin zu den modernen computergestützten Fertigungsverfahren (CAM - Computer-Aided Manufacturing), wie z.B. Gießen, Umformen, Fräsen, Trennen sowie Lasermaterialbearbeitung und additive Fertigung (3D-Druck).
Die Wahl des Materials beeinflusst die erforderliche Fertigungsmethode. Daher gibt der Kurs einen Überblick über die wichtigsten Materialien (Metalle, Kunststoffe, Keramik und Verbundwerkstoffe), ihre Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Ein umfassendes Verständnis der Fertigungsprozesse und Materialeigenschaften spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung moderner Produkte mit hoher Qualität, Funktionalität und Lebensdauer. You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Vasily Ploshikhin |
| 01-PHY-GS-LR-S | Grundlagen Physik & Mathematik - Vertiefung und Verständnis (in English) Termin n.V. / times by appointment
Lernraum für alle Studierenden. Hier werden offene Fragen zu zu allen Themenbereichen der Höheren Mathematik, der Physik und der (…) Termin n.V. / times by appointment
Lernraum für alle Studierenden. Hier werden offene Fragen zu zu allen Themenbereichen der Höheren Mathematik, der Physik und der Elektrotechnik beantwortet. You can find course dates and further information in Stud.IP. | Lukas Grosch Dr. Alexandra Klemme |
| 01-PHY-MA-TheoPhys14-S | Current Topics of Theoretical Solid State Physics You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Michael Andreas Sentef |
| 01-PHY-GS-EM-S | Methoden und Anwendungen der Transmissionselektronenmikroskopie You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Andreas Rosenauer |
| 01-PHY-MA-TheoPhys8-S | Physics of Complex Systems: Selected Topics In dieser Veranstaltung werden mathematische Modelle aus dem Gebiet der Komplexen Systeme behandelt. Wöchentlich werden dafür wissenschaftliche Publikationen (…) In dieser Veranstaltung werden mathematische Modelle aus dem Gebiet der Komplexen Systeme behandelt. Wöchentlich werden dafür wissenschaftliche Publikationen vorgestellt und diskutiert. Die Auswahl der Themen richtet sich nach aktueller Forschung und dem Interesse der Teilnehmer. Eine Auswahl an möglichen Modellen (inkl. Referenz) findet sich hier:
https://www.complexity-explorables.org/explorables/
Die Veranstaltung richtet sich hauptsächlich an Studenten des M.Sc. Physik. Bachelorstudenten und Studenten aus anderen Fachdisziplinen sind ebenfalls willkommen! You can find course dates and further information in Stud.IP. | Stefan Bornholdt |
| Physikalisches Kolloquium You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Claus Lämmerzahl |
| 01-PHY-MA-TheoPhys7-S | Seminar on Issues on Theoretical Neurophysics (in English) You can find course dates and further information in Stud.IP. | Dr. rer. nat. David Rotermund |
| 01-PHY-MA-TheoPhys5-S | Serminar on Theoretical Solid State Physics You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Frank Jahnke |
| 01-PHY-MA-BP4-S | You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Hans-Günther Döbereiner Prof. Dr. Manfred Radmacher |
| 01-PHY-MA-BP5-S | Seminar on Magnetic Resonance Imaging Veranstaltungsort: Fraunhofer MEVIS, Max-von-Laue-Str. 2 Veranstaltungsort: Fraunhofer MEVIS, Max-von-Laue-Str. 2 You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Jörg Matthias Günther |
| 01-PHY-GS-SNSP-V | Space Navigation Stimulates Progress in Relativity Theory and Quantum Physics We investigate space navigation, including the frame problem and the required prediction of time dilation. For it, we develop measurement instruments that provide a (…) We investigate space navigation, including the frame problem and the required prediction of time dilation. For it, we develop measurement instruments that provide a velocity, a location, adequate frames, and a clarifying physical foundation of the typically used celestial reference systems. Moreover, we provide very precise, enlightening and new empirical tests as well as valuable, insightful and new universal anchor points. We show empirically and theoretically, that space consists of regions similar to the celestial reference systems, that move relative to each other.
Moreover, we derive exactly, that these regions are statistical averages of even smaller and rapidly moving volume portions. Therefore, also space is a statistical average of volume portions, and space is structured by these moving regions. We derive the dynamics of the volume portions, and therefrom, we derive the quantum postulates, including generalizations. With these, we derive precise space navigation. In particular, we present the new results in new maps of space and time, for instance in the planetary system. On that basis, we derive spectra in quantum gravity and corresponding experimental tests.
Altogether, we provide exact, insightful, improved and generalized foundations for exact space navigation, exact astronomy of space and time, relativity theory and quantum physics. We provide many tests and predictions, and we propose new experimental tests.
We emphasize that we achieve precise accordance with observation, while we do not execute any fit or use any hypothesis, except evident properties. Thus, we achieve an exceptionally high reliability and evidence. Our result is a derived, clarifying, problem solving and elucidating foundation of present – day physics, including space navigation, astronomy, relativity physics and quantum physics. In particular, we provide a founded and fundamental unification of general relativity and quantum physics. Further results will be derived similarly in a future semester.
We derive our results explicitly. So, every student can derive all results on her or his own. This improves competence, confidence and self – esteem. At the end of this lecture, the students can explain how relativity is improved and used for exact space navigation, and how volume in nature founds present – day physics. Moreover, the topic has a high predictive power, so a Short Research Project can be chosen instead of the Seminar Presentation. You can find course dates and further information in Stud.IP. | PD Dr. Hans-Otto Carmesin |
| 01-PHY-GS-HL-S | Synthesis and Analysis of Semiconductor Nanostructures für B.Sc. und M.Sc. Physik You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Martin Eickhoff |
| IA-DECISION-20-V | Universal Characteristics of Decision Making www.decisions.uni-bremen.de
Rotunde im Cartesium Enrique-Schmidt-Str. 5
Alle Lebensformen auf der Erde müssen Entscheidungen in der einen oder anderen Weise treffen, um (…) www.decisions.uni-bremen.de
Rotunde im Cartesium Enrique-Schmidt-Str. 5
Alle Lebensformen auf der Erde müssen Entscheidungen in der einen oder anderen Weise treffen, um zu überleben, Nachkommen zu sichern, oder ihre spezifische Nische im Ökosystem unserer Erde auszugestalten und einzunehmen. Im täglichen Leben fällen Menschen ununterbrochen Entscheidungen, allein oder zusammen mit anderen. Wir sind uns selbst gewahr. Wir glauben, dass wir bewusste und wissensbasierte Entscheidungen treffen. Im Gegensatz dazu stehen einfache Lebensformen z.B Hydren oder Schleimpilze, die kein Gehirn oder nicht einmal ein Nervensystem haben. Nichtsdestoweniger zeigen sie ein komplexes Verhalten, um optimale Entscheidungen zu treffen, die ihr Überleben sichern. Fasst man allgemein Entscheidungsprozesse als die Suche nach einer optimalen Lösung auf, lassen sich auch unbelebte Prozesse als Entscheidungsprozesse verstehen, wie sie z.B. in der Logistik, Telekommunikation oder der Robotik auftreten. An den Bremer Universitäten und Instituten findet sich die Entscheidungsforschung sowohl in den Geistes- und Sozialwissenschaften als auch in den Ingenieur- und Naturwissenschaften. Ein vielfältiges Fächerspektrum an der Universität Bremen und der Jacobs University trägt aktiv zu diesem spannenden Forschungsfeld bei. Im 2-wöchigen Rhythmus werden verschiedene Disziplinen und Sichtweisen dargestellt. Welche Mechanismen von Entscheidungsprozessen gibt es? Existieren, unabhängig von einer speziellen Lebensform oder einem speziellen Prozess, gemeinsame universelle Eigenschaften des Entscheidungsverhaltens? You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Dagmar Hella Borchers Stefan Bornholdt Prof. Dr. Hans-Günther Döbereiner |
| IA-DECISION-20-S | Universal Mechanisms of Decision Making You can find course dates and further information in Stud.IP. | Prof. Dr. Hans-Günther Döbereiner |