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		<title>F-Praktikum SOWAS Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
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		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
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		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Einf%C3%BChrung_in_die_Dichtefunktionaltheorie-Simulation&amp;diff=1238</id>
		<title>Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation</title>
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				<updated>2021-09-22T08:04:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: Die Seite wurde neu angelegt: „Grundlegende Konzepte der Dichtefunktionaltheorie werden eingeführt und für verschiedene Materialien durchgeführt. Dabei sollen Gitterkonstanten, Elastizit…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Grundlegende Konzepte der Dichtefunktionaltheorie werden&lt;br /&gt;
eingeführt und für verschiedene Materialien durchgeführt. Dabei&lt;br /&gt;
sollen Gitterkonstanten, Elastizitätsmodul, Bandstruktur und Zustands-&lt;br /&gt;
dichte berechnet werden interpretiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ansprechspartner: Prof. Dr. Ralf Drautz&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal&amp;diff=1080</id>
		<title>Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal</title>
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				<updated>2016-11-14T21:22:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: /* Theorie */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Allgemeines ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Teilnahmebedingungen, Kreditpunkte ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorlesungsnummer: 160 420 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Leistungspunkte:  1 bis 2 je Versuch, maximal 5 für Blockpraktika''' &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Wichtig: Vorbedingung zur Teilnahme am FP ist das 4. Fachsemester in der Bachelorphase mit abgeschlossenem Grundraktikum!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/richtlinien.html Allgemeine Richtlinien]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/strahlenschutz.html Strahlenschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/arbeitsschutz.html Arbeitsschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Anmeldung zu den Versuchen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach erfolgreicher Anmeldung und absolvierter Vorbesprechung sowie Strahlenschutzunterweisung können Sie sich im [https://fpraktikum.ep1.rub.de/fpraktikum/login.php Buchungssystem Kleinstein]  einloggen und Versuche buchen. [http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/anmeldung.html Anmeldung]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Es muss sich für jedes Semester neu angemeldet werden! [http://f-praktikum.ep1.rub.de/Anmeldung/FPAnmeldung.html FP-Anmeldung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Vorbesprechung Termine '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles.html FP-Aktuelles]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schwarzes Brett ===&lt;br /&gt;
* -&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Basisversuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Vakuum-Tag]] '''Einmalig am 28.10.2015'''&lt;br /&gt;
* [[Lock-In-Verstärker]]&lt;br /&gt;
* [[Mikrowellen]]&lt;br /&gt;
* [[Hologramm]]&lt;br /&gt;
* [[Quanten Chaos]]&lt;br /&gt;
* [[Experimentsimulation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vertiefende Versuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Atom-, Kern/Teilchen, Festkörper-, Plasmaphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Zeeman-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Nd YAG Laser]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Absoluteichung eines Gamma-Detektors]]&lt;br /&gt;
*[[Gamma-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rutherford-Streuung]]&lt;br /&gt;
*[[Mößbauereffekt an 57Fe]]&lt;br /&gt;
*[[NMR]]&lt;br /&gt;
*[[Relativ. Massenzuwachs]]&lt;br /&gt;
*[[Lebensdauer von Myonen]]&lt;br /&gt;
*[[Hyperfeinstruktur in der ESR]]&lt;br /&gt;
*[[dE/E Teleskop]]&lt;br /&gt;
*[[Beschleuniger Praktikum]]&lt;br /&gt;
*[[Quantenanalogien]] Sphärischer Resonator&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Plasmaphysik ===&lt;br /&gt;
*[[Mikroplasmen]]&lt;br /&gt;
*[[Anwendungsorientierte Plasmaphysik]]&lt;br /&gt;
*[[Bestimmung von Anregungstemperaturen]]&lt;br /&gt;
*[[Characterization of plasma-treated surfaces by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)]]&lt;br /&gt;
*[[Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *[[Absorptionsspektroskopie an molekularen Gasen]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[Optical Plasma Diagnostics]]&lt;br /&gt;
*[[High power impulse plasmas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Festkörperphysik===&lt;br /&gt;
*[[Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen]]&lt;br /&gt;
*[[Kristallstruktur durch Röntgenbeugung]]&lt;br /&gt;
*[[Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung]]&lt;br /&gt;
*[[Quanten-Hall-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Rasterelektronenmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rastertunnelmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rasterkraftmikroskopie]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *[[Widerstand bei tiefen Temperaturen]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[Magneto-optischer Kerreffekt]]&lt;br /&gt;
*[[Halbleiterpraktikum]]&lt;br /&gt;
*[[Quantenanalogien]] Zylinderresonator&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Astronomie ===&lt;br /&gt;
*[[Astronomisches Beobachtungspraktikum]]&lt;br /&gt;
*[[Fourier-Optik]]&lt;br /&gt;
*[[Dunkle Materie in der Milchstraße?]]&lt;br /&gt;
*[[Sonnengranulation]]&lt;br /&gt;
*[[Spektroskopie der Supernova SN 1987A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Biophysik ===&lt;br /&gt;
*[[Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Molekulardynamik-Simulation]]&lt;br /&gt;
*[[Proteinmodellierung]]&lt;br /&gt;
*[[UV/VIS-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Röntgenstrukturanalyse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Theorie ===&lt;br /&gt;
*[[Simulation einer Pierce-Diode]]&lt;br /&gt;
*[[Statistik]]&lt;br /&gt;
*[[Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung]]&lt;br /&gt;
*[[Efimov Zustände im Drei-Körper System]]&lt;br /&gt;
*[[Effektive Quantentheorie]]&lt;br /&gt;
*[[Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation]]&lt;br /&gt;
*[[Numerical simulation of cardiac tissue electrophysiology]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== SOWAS - Praktika ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SOWAS]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Praktika außerhalb des FP's ==&lt;br /&gt;
*[[Analog- oder Digitalelektrnonik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Auswertesoftware ==&lt;br /&gt;
*[[Campuslizenz Qtiplot]]&lt;br /&gt;
*Empfehlenswerte Literatur: Statistik für's Physik-Praktikum [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/statistik_waldi.pdf]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

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		<title>Multiwellenlengen-Signaturen von Supernovaüberresten</title>
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				<updated>2016-11-14T21:21:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: Die Seite wurde geleert.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

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		<title>Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal</title>
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				<updated>2015-02-09T15:10:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Allgemeines ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Teilnahmebedingungen, Kreditpunkte ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorlesungsnummer: 160 420 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Credits:  1 je Versuch''' &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Wichtig: Vorbedingung zur Teilnahme am FP ist das abgeschlossene Vordiplom in der Experimentalphysik oder das 4. Fachsemester in der Bachelorphase mit abgeschlossenem A-Praktikum!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/richtlinien.html Allgemeine Richtlinien]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/strahlenschutz.html Strahlenschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/arbeitsschutz.html Arbeitsschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Anmeldung zu den Versuchen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach erfolgreicher Anmeldung und absolvierter Vorbesprechung sowie Strahlenschutzunterweisung können Sie sich im [https://fpraktikum.ep1.rub.de/fpraktikum/login.php Buchungssystem Kleinstein]  einloggen und Versuche buchen. [http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/anmeldung.html Anmeldung]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Es muss sich für jedes Semester neu angemeldet werden! [http://f-praktikum.ep1.rub.de/Anmeldung/FPAnmeldung.html FP-Anmeldung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Vorbesprechung Termine '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles.html FP-Aktuelles]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Seminar === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Seminar findet mangels Studierenden der auslaufenden Studiengänge (Diplom, MSC PO 2006) nicht mehr in diesem Rahmen statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schwarzes Brett ===&lt;br /&gt;
* -&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Basisversuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Lock-In-Verstärker]]&lt;br /&gt;
* [[Mikrowellen]]&lt;br /&gt;
* [[Hologramm]]&lt;br /&gt;
* [[Quanten Chaos]]&lt;br /&gt;
* [[Experimentsimulation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vertiefende Versuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Atomphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Zeeman-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Nd YAG Laser]]&lt;br /&gt;
*[[Quantenanalogien]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Absoluteichung eines Gamma-Detektors]]&lt;br /&gt;
*[[Gamma-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rutherford-Streuung]]&lt;br /&gt;
*[[Mößbauereffekt an 57Fe]]&lt;br /&gt;
*[[NMR]]&lt;br /&gt;
*[[Relativ. Massenzuwachs]]&lt;br /&gt;
*[[Lebensdauer von Myonen]]&lt;br /&gt;
*[[Hyperfeinstruktur in der ESR]]&lt;br /&gt;
*[[dE/E Teleskop]]&lt;br /&gt;
*[[Beschleuniger Praktikum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Plasmaphysik ===&lt;br /&gt;
*[[Mikroplasmen]]&lt;br /&gt;
*[[Anwendungsorientierte Plasmaphysik]]&lt;br /&gt;
*[[Bestimmung von Anregungstemperaturen]]&lt;br /&gt;
*[[Characterization of plasma-treated surfaces by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)]]&lt;br /&gt;
*[[Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen]]&lt;br /&gt;
*[[Absorptionsspektroskopie an molekularen Gasen]]&lt;br /&gt;
*[[Optical Plasma Diagnostics]]&lt;br /&gt;
*[[High power impulse plasmas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Festkörperphysik===&lt;br /&gt;
*[[Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen]]&lt;br /&gt;
*[[Kristallstruktur durch Röntgenbeugung]]&lt;br /&gt;
*[[Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung]]&lt;br /&gt;
*[[Quanten-Hall-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Rasterelektronenmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rastertunnelmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Widerstand bei tiefen Temperaturen]]&lt;br /&gt;
*[[Magneto-optischer Kerreffekt]]&lt;br /&gt;
*[[Halbleiterpraktikum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Astronomie ===&lt;br /&gt;
*[[Astronomisches Beobachtungspraktikum]]&lt;br /&gt;
*[[Fourier-Optik]]&lt;br /&gt;
*[[Dunkle Materie in der Milchstraße?]]&lt;br /&gt;
*[[Sonnengranulation]]&lt;br /&gt;
*[[Spektroskopie der Supernova SN 1987A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Biophysik ===&lt;br /&gt;
*[[Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Molekulardynamik-Simulation]]&lt;br /&gt;
*[[Proteinmodellierung]]&lt;br /&gt;
*[[UV/VIS-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Röntgenstrukturanalyse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Theorie ===&lt;br /&gt;
*[[Simulation einer Pierce-Diode]]&lt;br /&gt;
*[[Statistik]]&lt;br /&gt;
*[[Efimov Zustände im Drei-Körper System]]&lt;br /&gt;
*[[Effektive Quantentheorie]]&lt;br /&gt;
*[[Einführung in die Dichtefunktionaltheorie-Simulation]]&lt;br /&gt;
*[[Multiwellenlengen-Signaturen von Supernovaüberresten]]&lt;br /&gt;
*[[Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== SOWAS - Praktika ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SOWAS]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Praktika außerhalb des FP's ==&lt;br /&gt;
*[[Analog- oder Digitalelektrnonik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Auswertesoftware ==&lt;br /&gt;
*[[Campuslizenz Qtiplot]]&lt;br /&gt;
*Empfehlenswerte Literatur: Statistik für's Physik-Praktikum [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/statistik_waldi.pdf]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Simulation_einer_Pierce-Diode&amp;diff=1032</id>
		<title>Simulation einer Pierce-Diode</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Simulation_einer_Pierce-Diode&amp;diff=1032"/>
				<updated>2015-02-09T15:05:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''802 Simulation einer Pierce Diode'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziel dieses Versuches ist es, am Beispiel einer einfachen Entladung die Grundzüge von Particle in Cell (PIC) Verfahren zur Simulation der Vlasov-Gleichung kennen zu lernen. Im Rahmen dieses Versuches werden zuerst die Grundlagen der Plasmaphysik (kinetische Theorie, Fluidbeschreibung) erarbeitet, wie sie zum Verständnis der Entladung in einer Pierce-Diode notwendig sind. Die Pierce-Diode zeichnet sich dadurch aus, dass in einem bestimmten Parameterbereich Instabilitäten auftreten, die über den Weg der Periodenverdopplung zu chaotischem Verhalten führen. Dieses Verhalten soll mithilfe einer PIC-Simulation nachvollzogen werden. Dazu wird das Grundgerüst einer solchen Simulation in einer objekt-orientierten Sprache (Java) zur Verfügung gestellt, das dann von den Studenten/innen ergänzt werden soll. Der Versuch richtet sich an theoretisch interessierte Studenten/ innen. Grundkenntnisse im Programmieren sind erwünscht. Der Versuch kann jederzeit (auch in der vorlesungsfreien Zeit) in direkter Terminabsprache mit Prof. Grauer durchgeführt werden. Ein Rechner am Institut wird zur Verfügung gestellt, es kann aber auch, falls vorhanden, am privaten PC entwickelt werden. Der Aufwand entspricht etwa zwei normalen Versuchen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Vers802.pdf Anleitung]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ansprechspartner: Prof. Dr. Rainer Grauer&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Statistik&amp;diff=1031</id>
		<title>Statistik</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Statistik&amp;diff=1031"/>
				<updated>2015-02-09T15:04:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''803 Statistik'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Numerische Methoden in der statistischen Physik. Z.B. Ising-model, Monte Carlo Methode.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ansprechspartner: Prof. Dr. Ilya Eremin&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Efimov_Zust%C3%A4nde_im_Drei-K%C3%B6rper_System&amp;diff=1030</id>
		<title>Efimov Zustände im Drei-Körper System</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Efimov_Zust%C3%A4nde_im_Drei-K%C3%B6rper_System&amp;diff=1030"/>
				<updated>2015-02-09T15:03:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zwei-Teilchen Streuung kann bei niedrigen Energien durch eine Streulänge und effektive Reichweite charakterisiert werden. &lt;br /&gt;
Die Situation, die einer unendlich großen Streulänge entspricht (und bei der die effektive Reichweite verschwindet), bezeichnet&lt;br /&gt;
man als unitären Grenzfall. Im unitären Grenzfall ist die Streuung zwischen zwei Teilchen am stärksten. Ein interesantes Phänomen findet &lt;br /&gt;
in der nähe des unitären Grenzfalls im Drei-Teilchen System statt. Je mehr man sich zum unitären Grenzfall nähert, desto mehr Drei-Teilchen&lt;br /&gt;
Bindungszustände treten auf. Dies ist der so genannte Efimov Effekt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In dem Praktikumsversuch wird ein separables Zwei-Teilchen Potential behandelt. Die Parameter werden angepasst, so dass der&lt;br /&gt;
unitäre Grenzfall auftritt. Die Lippmann - Schwinger Gleichung  für Zwei-Teilchen Streuung lässt sich in diesem Fall analytisch lösen.&lt;br /&gt;
Die Drei-Teilchen Streugleichung vereinfacht sich ebenfalls und reduziert sich auf eine ein-dimensionale Integral-Gleichung. Diese soll&lt;br /&gt;
numerisch gelöst werden, um Polstellen der Streumatrix zu finden, welche Drei-Teilchen Bindungszuständen entsprechen.&lt;br /&gt;
Je mehr man dem unitären Grenzfall nähert, desto mehr Bindungszustände sollte man beobachten (selbst wenn das Zwei-Teilchen System&lt;br /&gt;
ungebunden ist).&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ansprechspartner: Dr. Hermann Krebs&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Effektive_Quantentheorie&amp;diff=1029</id>
		<title>Effektive Quantentheorie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Effektive_Quantentheorie&amp;diff=1029"/>
				<updated>2015-02-09T15:02:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In diesem Versuch sollen Grundlagen der effektiven Feldtheorie in einem quantenmechanischen Problem illustriert werden.&lt;br /&gt;
Die Hauptidee ist, kurzreichweitige Zwei-Teilchen Wechselwirkungen durch sogenannte Kontaktwechselwirkungen zu approximieren.&lt;br /&gt;
Dem Praktikanten wird das grundlegende Potential nur im langreichweitigen Bereich gegeben. Die kurzreichweitige Physik wird erstmal&lt;br /&gt;
nicht präzisiert. Von unserer Gruppe wird das Zwei-Teilchen Spektrum für das angesprochene grundlegende Potential berechnet und eine &lt;br /&gt;
Bindungsenergie dem Praktikanten als &amp;quot;experimentellen Datenpunkt&amp;quot; mitgeteilt. Durch Einführung der kurzreichweitigen Kontaktwechselwirkung &lt;br /&gt;
und Anpassung deren Stärke soll die von uns gegebene Bindungsenergie reproduziert werden und andere Bindungszustände vorhergesagt und mit denen von grundlegenden Theorie verglichen werden. So lange man niederenergetische Bindungsenergien betrachtet, sollte die universelle Approximation der kuzreichweitigen Physik durch Kontaktwechselwirkungen (Effektive Theorie) gut funktionieren. Die explizite Form des kurzreichweitigen Potentials &lt;br /&gt;
wird erst bei höheren Energien wichtig.&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ansprechspartner: Dr. Hermann Krebs&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Multiwellenlengen-Signaturen_von_Supernova%C3%BCberresten&amp;diff=1028</id>
		<title>Multiwellenlengen-Signaturen von Supernovaüberresten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Multiwellenlengen-Signaturen_von_Supernova%C3%BCberresten&amp;diff=1028"/>
				<updated>2015-02-09T15:01:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Supernovaüberreste (SNRs) sind Hauptkandidaten zur Erklärung des&lt;br /&gt;
beobachteten Energiespektrums der kosmischen Strahlung. Um den genauen&lt;br /&gt;
Ursprung der kosmischen Teilchen zu identifizieren, untersucht man SNRs im&lt;br /&gt;
Gamma-Licht: die Gamma-Strahlung kann sowohl durch die wechselwirkung von&lt;br /&gt;
Hadronen nahe der Objekte entstehen, als auch über Elektronen, die&lt;br /&gt;
Bremsstrahlung oder Inverse Comptonstreuung durchlaufen. Das&lt;br /&gt;
Spektralverhalten unterscheidet sich in allen drei Fällen. In diesem&lt;br /&gt;
Versuch werden alle drei Strahlungsprozesse theoretisch unterucht und mit&lt;br /&gt;
aktuellen Daten verglichen, um zu entscheiden, ob das beobachtete Objekt&lt;br /&gt;
wahrscheinlich von Hadronen oder Elektronen dominiert wird. Der Versuch&lt;br /&gt;
besteht aus einer vorbereitenden Phase (Einlesen in die Thematik), einer&lt;br /&gt;
durchführenden Phase vor Ort am Lehrstuhl (Ausarbeiten des Projekts,&lt;br /&gt;
welches unter direkter Anleitung und Betreuung numerische und analytische&lt;br /&gt;
Teile enthält) und einer Nachbearbeitungsphase (Protokoll).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ansprechspartner: Prof. Dr. Julia Tjus&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Beschleunigung_und_Propagation_der_kosmischen_Strahlung&amp;diff=1027</id>
		<title>Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Beschleunigung_und_Propagation_der_kosmischen_Strahlung&amp;diff=1027"/>
				<updated>2015-02-09T14:59:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: Die Seite wurde neu angelegt: „Die kosmische Strahlung wurde 1912 von Victor Hess entdeckt. Im darauffolgenden Jahrhundert konnten verschiedene Observatorien  das Energiespektrum dieser Teil…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Die kosmische Strahlung wurde 1912 von Victor Hess entdeckt. Im darauffolgenden Jahrhundert konnten verschiedene Observatorien &lt;br /&gt;
das Energiespektrum dieser Teilchen, &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
mit großer Genauigkeit und bis zu den höchsten auf der Erde gemessenen Teilchen-Energien, vermessen.&lt;br /&gt;
Das sich so ergebende mehrfach gebrochene Potenzgesetz, welches &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
sich über mehr als zehn Größenordnungen in der Energie aufspannt, wird dabei verschiedenen astrophysikalischen Quelltypen (wie Supernovae, Gamma-Ray Bursts, &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aktive Galaktische Kerne, usw.) zugeordnet. Ein zentraler Ansatz zur Beschreibung des hochenergetischen Teils des Spektrums der kosmischen Teilchen an der Quelle ist dabei &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
der sogenannte Fermi-Beschleunigungsmechanismus.&lt;br /&gt;
Aufgabe dieses Praktikumsversuches wird sein, (i) das Energiespektrum der kosmischen Teilchen an der Quelle analytisch &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
zu berechnen und anschließend (ii) mit Hilfen von Monte Carlo Methoden zu einem Beobachter propagieren zu lassen. Dabei soll das numerische Programm CRPropa3.0 kennengelernt &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
und angewendet werden. Abschließend soll das sich ergebende Spektrum mit Hochenergie-Messungen verglichen werden.&lt;br /&gt;
Dabei wird der Versuch gemäß der folgenden drei Phasen durchgeführt:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-indent:10px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.) Die Vorbereitungsphase, wo sich in die Thematik der Fermi-Beschleunigung sowie der kosmischen Strahlung eingelesen werden soll.&amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-indent:10px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.) Die Durchführungsphase, wo am Lehrstuhl unter direkter Betreuung und Anleitung die beiden Aufgabenteile durchgeführt werden.&amp;lt;/div&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;text-indent:10px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
3.) Die Nachbereitungsphase, wo die durchgeführten Schritte und Ergebnisse in Form eines Protokolls zusammengefasst werden.&amp;lt;/div&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ansprechspartner: Dr. Björn Eichmann&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal&amp;diff=1026</id>
		<title>Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal&amp;diff=1026"/>
				<updated>2015-02-09T14:48:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Allgemeines ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Teilnahmebedingungen, Kreditpunkte ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorlesungsnummer: 160 420 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Credits:  1 je Versuch''' &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Wichtig: Vorbedingung zur Teilnahme am FP ist das abgeschlossene Vordiplom in der Experimentalphysik oder das 4. Fachsemester in der Bachelorphase mit abgeschlossenem A-Praktikum!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/richtlinien.html Allgemeine Richtlinien]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/strahlenschutz.html Strahlenschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/arbeitsschutz.html Arbeitsschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Anmeldung zu den Versuchen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach erfolgreicher Anmeldung und absolvierter Vorbesprechung sowie Strahlenschutzunterweisung können Sie sich im [https://fpraktikum.ep1.rub.de/fpraktikum/login.php Buchungssystem Kleinstein]  einloggen und Versuche buchen. [http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/anmeldung.html Anmeldung]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Es muss sich für jedes Semester neu angemeldet werden! [http://f-praktikum.ep1.rub.de/Anmeldung/FPAnmeldung.html FP-Anmeldung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Vorbesprechung Termine '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles.html FP-Aktuelles]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Seminar === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Seminar findet mangels Studierenden der auslaufenden Studiengänge (Diplom, MSC PO 2006) nicht mehr in diesem Rahmen statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schwarzes Brett ===&lt;br /&gt;
* -&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Basisversuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Lock-In-Verstärker]]&lt;br /&gt;
* [[Mikrowellen]]&lt;br /&gt;
* [[Hologramm]]&lt;br /&gt;
* [[Quanten Chaos]]&lt;br /&gt;
* [[Experimentsimulation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vertiefende Versuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Atomphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Zeeman-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Nd YAG Laser]]&lt;br /&gt;
*[[Quantenanalogien]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Absoluteichung eines Gamma-Detektors]]&lt;br /&gt;
*[[Gamma-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rutherford-Streuung]]&lt;br /&gt;
*[[Mößbauereffekt an 57Fe]]&lt;br /&gt;
*[[NMR]]&lt;br /&gt;
*[[Relativ. Massenzuwachs]]&lt;br /&gt;
*[[Lebensdauer von Myonen]]&lt;br /&gt;
*[[Hyperfeinstruktur in der ESR]]&lt;br /&gt;
*[[dE/E Teleskop]]&lt;br /&gt;
*[[Beschleuniger Praktikum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Plasmaphysik ===&lt;br /&gt;
*[[Mikroplasmen]]&lt;br /&gt;
*[[Anwendungsorientierte Plasmaphysik]]&lt;br /&gt;
*[[Bestimmung von Anregungstemperaturen]]&lt;br /&gt;
*[[Characterization of plasma-treated surfaces by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)]]&lt;br /&gt;
*[[Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen]]&lt;br /&gt;
*[[Absorptionsspektroskopie an molekularen Gasen]]&lt;br /&gt;
*[[Optical Plasma Diagnostics]]&lt;br /&gt;
*[[High power impulse plasmas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Festkörperphysik===&lt;br /&gt;
*[[Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen]]&lt;br /&gt;
*[[Kristallstruktur durch Röntgenbeugung]]&lt;br /&gt;
*[[Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung]]&lt;br /&gt;
*[[Quanten-Hall-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Rasterelektronenmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rastertunnelmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Widerstand bei tiefen Temperaturen]]&lt;br /&gt;
*[[Magneto-optischer Kerreffekt]]&lt;br /&gt;
*[[Halbleiterpraktikum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Astronomie ===&lt;br /&gt;
*[[Astronomisches Beobachtungspraktikum]]&lt;br /&gt;
*[[Fourier-Optik]]&lt;br /&gt;
*[[Dunkle Materie in der Milchstraße?]]&lt;br /&gt;
*[[Sonnengranulation]]&lt;br /&gt;
*[[Spektroskopie der Supernova SN 1987A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Biophysik ===&lt;br /&gt;
*[[Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Molekulardynamik-Simulation]]&lt;br /&gt;
*[[Proteinmodellierung]]&lt;br /&gt;
*[[UV/VIS-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Röntgenstrukturanalyse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Theorie ===&lt;br /&gt;
*[[Simulation einer Pierce-Diode]]&lt;br /&gt;
*[[Statistik]]&lt;br /&gt;
*[[Efimov Zustände im Drei-Körper System]]&lt;br /&gt;
*[[Effektive Quantentheorie]]&lt;br /&gt;
*[[Multiwellenlengen-Signaturen von Supernovaüberresten]]&lt;br /&gt;
*[[Beschleunigung und Propagation der kosmischen Strahlung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== SOWAS - Praktika ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SOWAS]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Praktika außerhalb des FP's ==&lt;br /&gt;
*[[Analog- oder Digitalelektrnonik]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Auswertesoftware ==&lt;br /&gt;
*[[Campuslizenz Qtiplot]]&lt;br /&gt;
*Empfehlenswerte Literatur: Statistik für's Physik-Praktikum [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/statistik_waldi.pdf]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Multiwellenlengen-Signaturen_von_Supernova%C3%BCberresten&amp;diff=1017</id>
		<title>Multiwellenlengen-Signaturen von Supernovaüberresten</title>
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				<updated>2014-12-01T15:50:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: Die Seite wurde neu angelegt: „Supernovaüberreste (SNRs) sind Hauptkandidaten zur Erklärung des beobachteten Energiespektrums der kosmischen Strahlung. Um den genauen Ursprung der kosmisch…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Supernovaüberreste (SNRs) sind Hauptkandidaten zur Erklärung des&lt;br /&gt;
beobachteten Energiespektrums der kosmischen Strahlung. Um den genauen&lt;br /&gt;
Ursprung der kosmischen Teilchen zu identifizieren, untersucht man SNRs im&lt;br /&gt;
Gamma-Licht: die Gamma-Strahlung kann sowohl durch die wechselwirkung von&lt;br /&gt;
Hadronen nahe der Objekte entstehen, als auch über Elektronen, die&lt;br /&gt;
Bremsstrahlung oder Inverse Comptonstreuung durchlaufen. Das&lt;br /&gt;
Spektralverhalten unterscheidet sich in allen drei Fällen. In diesem&lt;br /&gt;
Versuch werden alle drei Strahlungsprozesse theoretisch unterucht und mit&lt;br /&gt;
aktuellen Daten verglichen, um zu entscheiden, ob das beobachtete Objekt&lt;br /&gt;
wahrscheinlich von Hadronen oder Elektronen dominiert wird. Der Versuch&lt;br /&gt;
besteht aus einer vorbereitenden Phase (Einlesen in die Thematik), einer&lt;br /&gt;
durchführenden Phase vor Ort am Lehrstuhl (Ausarbeiten des Projekts,&lt;br /&gt;
welches unter direkter Anleitung und Betreuung numerische und analytische&lt;br /&gt;
Teile enthält) und einer Nachbearbeitungsphase (Protokoll).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal&amp;diff=1016</id>
		<title>Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal</title>
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				<updated>2014-12-01T15:50:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Allgemeines ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Teilnahmebedingungen, Kreditpunkte ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorlesungsnummer: 160 420 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Credits:  1 je Versuch''' &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Wichtig: Vorbedingung zur Teilnahme am FP ist das abgeschlossene Vordiplom in der Experimentalphysik oder das 4. Fachsemester in der Bachelorphase mit abgeschlossenem A-Praktikum!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/richtlinien.html Allgemeine Richtlinien]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/strahlenschutz.html Strahlenschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/arbeitsschutz.html Arbeitsschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Anmeldung zu den Versuchen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach erfolgreicher Anmeldung und absolvierter Vorbesprechung sowie Strahlenschutzunterweisung können Sie sich im [https://fpraktikum.ep1.rub.de/fpraktikum/login.php Buchungssystem Kleinstein]  einloggen und Versuche buchen. [http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/anmeldung.html Anmeldung]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Es muss sich für jedes Semester neu angemeldet werden! [http://f-praktikum.ep1.rub.de/Anmeldung/FPAnmeldung.html FP-Anmeldung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Vorbesprechung Termine '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles.html FP-Aktuelles]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Seminar === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Seminar findet mangels Studierenden der auslaufenden Studiengänge (Diplom, MSC PO 2006) nicht mehr in diesem Rahmen statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schwarzes Brett ===&lt;br /&gt;
* Qtiplot jetzt auch für Mac OS [[Campuslizenz Qtiplot]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Basisversuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Lock-In-Verstärker]]&lt;br /&gt;
* [[Mikrowellen]]&lt;br /&gt;
* [[Hologramm]]&lt;br /&gt;
* [[Quanten Chaos]]&lt;br /&gt;
* [[Experimentsimulation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vertiefende Versuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Atomphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Zeeman-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Nd YAG Laser]]&lt;br /&gt;
*[[Quantenanalogien]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Absoluteichung eines Gamma-Detektors]]&lt;br /&gt;
*[[Gamma-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rutherford-Streuung]]&lt;br /&gt;
*[[Mößbauereffekt an 57Fe]]&lt;br /&gt;
*[[NMR]]&lt;br /&gt;
*[[Relativ. Massenzuwachs]]&lt;br /&gt;
*[[Lebensdauer von Myonen]]&lt;br /&gt;
*[[Hyperfeinstruktur in der ESR]]&lt;br /&gt;
*[[dE/E Teleskop]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Plasmaphysik ===&lt;br /&gt;
*[[Mikroplasmen]]&lt;br /&gt;
*[[Anwendungsorientierte Plasmaphysik]]&lt;br /&gt;
*[[Bestimmung von Anregungstemperaturen]]&lt;br /&gt;
*[[Characterization of plasma-treated surfaces by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)]]&lt;br /&gt;
*[[Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen]]&lt;br /&gt;
*[[Absorptionsspektroskopie an molekularen Gasen]]&lt;br /&gt;
*[[Optical Plasma Diagnostics]]&lt;br /&gt;
*[[High power impulse plasmas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Festkörperphysik===&lt;br /&gt;
*[[Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen]]&lt;br /&gt;
*[[Kristallstruktur durch Röntgenbeugung]]&lt;br /&gt;
*[[Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung]]&lt;br /&gt;
*[[Quanten-Hall-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Rasterelektronenmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rastertunnelmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Widerstand bei tiefen Temperaturen]]&lt;br /&gt;
*[[Magneto-optischer Kerreffekt]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Astronomie ===&lt;br /&gt;
*[[Fourier-Optik]]&lt;br /&gt;
*[[Dunkle Materie in der Milchstraße?]]&lt;br /&gt;
*[[Sonnengranulation]]&lt;br /&gt;
*[[Spektroskopie der Supernova SN 1987A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Biophysik ===&lt;br /&gt;
*[[Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Molekulardynamik-Simulation]]&lt;br /&gt;
*[[Proteinmodellierung]]&lt;br /&gt;
*[[UV/VIS-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Röntgenstrukturanalyse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Theorie ===&lt;br /&gt;
*[[Simulation einer Pierce-Diode]]&lt;br /&gt;
*[[Statistik]]&lt;br /&gt;
*[[Efimov Zustände im Drei-Körper System]]&lt;br /&gt;
*[[Effektive Quantentheorie]]&lt;br /&gt;
*[[Multiwellenlengen-Signaturen von Supernovaüberresten]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== SOWAS - Praktika ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SOWAS]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Praktika außerhalb des FP's ==&lt;br /&gt;
*[[Analog- oder Digitalelektrnonik]]&lt;br /&gt;
*[[Halbleiterpraktikum]]&lt;br /&gt;
*[[Astronomisches Beobachtungspraktikum, Hoher List]]&lt;br /&gt;
*[[Beschleuniger Praktikum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Auswertesoftware ==&lt;br /&gt;
*[[Campuslizenz Qtiplot]]&lt;br /&gt;
*Empfehlenswerte Literatur: Statistik für's Physik-Praktikum [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/statistik_waldi.pdf]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Effektive_Quantentheorie&amp;diff=1015</id>
		<title>Effektive Quantentheorie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Effektive_Quantentheorie&amp;diff=1015"/>
				<updated>2014-12-01T10:49:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: Die Seite wurde neu angelegt: „In diesem Versuch sollen Grundlagen der effektiven Feldtheorie in einem quantenmechanischen Problem illustriert werden. Die Hauptidee ist, kurzreichweitige Zwe…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;In diesem Versuch sollen Grundlagen der effektiven Feldtheorie in einem quantenmechanischen Problem illustriert werden.&lt;br /&gt;
Die Hauptidee ist, kurzreichweitige Zwei-Teilchen Wechselwirkungen durch sogenannte Kontaktwechselwirkungen zu approximieren.&lt;br /&gt;
Dem Praktikanten wird das grundlegende Potential nur im langreichweitigen Bereich gegeben. Die kurzreichweitige Physik wird erstmal&lt;br /&gt;
nicht präzisiert. Von unserer Gruppe wird das Zwei-Teilchen Spektrum für das angesprochene grundlegende Potential berechnet und eine &lt;br /&gt;
Bindungsenergie dem Praktikanten als &amp;quot;experimentellen Datenpunkt&amp;quot; mitgeteilt. Durch Einführung der kurzreichweitigen Kontaktwechselwirkung &lt;br /&gt;
und Anpassung deren Stärke soll die von uns gegebene Bindungsenergie reproduziert werden und andere Bindungszustände vorhergesagt und mit denen von grundlegenden Theorie verglichen werden. So lange man niederenergetische Bindungsenergien betrachtet, sollte die universelle Approximation der kuzreichweitigen Physik durch Kontaktwechselwirkungen (Effektive Theorie) gut funktionieren. Die explizite Form des kurzreichweitigen Potentials &lt;br /&gt;
wird erst bei höheren Energien wichtig.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Efimov_Zust%C3%A4nde_im_Drei-K%C3%B6rper_System&amp;diff=1014</id>
		<title>Efimov Zustände im Drei-Körper System</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Efimov_Zust%C3%A4nde_im_Drei-K%C3%B6rper_System&amp;diff=1014"/>
				<updated>2014-12-01T10:49:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zwei-Teilchen Streuung kann bei niedrigen Energien durch eine Streulänge und effektive Reichweite charakterisiert werden. &lt;br /&gt;
Die Situation, die einer unendlich großen Streulänge entspricht (und bei der die effektive Reichweite verschwindet), bezeichnet&lt;br /&gt;
man als unitären Grenzfall. Im unitären Grenzfall ist die Streuung zwischen zwei Teilchen am stärksten. Ein interesantes Phänomen findet &lt;br /&gt;
in der nähe des unitären Grenzfalls im Drei-Teilchen System statt. Je mehr man sich zum unitären Grenzfall nähert, desto mehr Drei-Teilchen&lt;br /&gt;
Bindungszustände treten auf. Dies ist der so genannte Efimov Effekt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In dem Praktikumsversuch wird ein separables Zwei-Teilchen Potential behandelt. Die Parameter werden angepasst, so dass der&lt;br /&gt;
unitäre Grenzfall auftritt. Die Lippmann - Schwinger Gleichung  für Zwei-Teilchen Streuung lässt sich in diesem Fall analytisch lösen.&lt;br /&gt;
Die Drei-Teilchen Streugleichung vereinfacht sich ebenfalls und reduziert sich auf eine ein-dimensionale Integral-Gleichung. Diese soll&lt;br /&gt;
numerisch gelöst werden, um Polstellen der Streumatrix zu finden, welche Drei-Teilchen Bindungszuständen entsprechen.&lt;br /&gt;
Je mehr man dem unitären Grenzfall nähert, desto mehr Bindungszustände sollte man beobachten (selbst wenn das Zwei-Teilchen System&lt;br /&gt;
ungebunden ist).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

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		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Efimov_Zust%C3%A4nde_im_Drei-K%C3%B6rper_System&amp;diff=1013</id>
		<title>Efimov Zustände im Drei-Körper System</title>
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				<updated>2014-12-01T10:47:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: Die Seite wurde neu angelegt: „Zwei-Teilchen Streuung kann bei niedrigen Energien durch eine Streulänge und effektive Reichweite charakterisiert werden.  Die Situation, die einer unendlich …“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Zwei-Teilchen Streuung kann bei niedrigen Energien durch eine Streulänge und effektive Reichweite charakterisiert werden. &lt;br /&gt;
Die Situation, die einer unendlich großen Streulänge entspricht (und bei der die effektive Reichweite verschwindet), bezeichnet&lt;br /&gt;
man als unitären Grenzfall. Im unitären Grenzfall ist die Streuung zwischen zwei Teilchen am stärksten. Ein interesantes Phänomen findet &lt;br /&gt;
in der nähe des unitären Grenzfalls im Drei-Teilchen System statt. Je mehr man sich zum unitären Grenzfall nähert, desto mehr Drei-Teilchen&lt;br /&gt;
 Bindungszustände treten auf. Dies ist der so genannte Efimov Effekt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In dem Praktikumsversuch wird ein separables Zwei-Teilchen Potential behandelt. Die Parameter werden angepasst, so dass der&lt;br /&gt;
unitäre Grenzfall auftritt. Die Lippmann - Schwinger Gleichung  für Zwei-Teilchen Streuung lässt sich in diesem Fall analytisch lösen.&lt;br /&gt;
Die Drei-Teilchen Streugleichung vereinfacht sich ebenfalls und reduziert sich auf eine ein-dimensionale Integral-Gleichung. Diese soll&lt;br /&gt;
numerisch gelöst werden, um Polstellen der Streumatrix zu finden, welche Drei-Teilchen Bindungszuständen entsprechen.&lt;br /&gt;
Je mehr man dem unitären Grenzfall nähert, desto mehr Bindungszustände sollte man beobachten (selbst wenn das Zwei-Teilchen System&lt;br /&gt;
ungebunden ist).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal&amp;diff=1012</id>
		<title>Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.physik.ruhr-uni-bochum.de/fpsowas/index.php?title=Fortgeschrittenen-Praktikum:Portal&amp;diff=1012"/>
				<updated>2014-12-01T10:46:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Krebs: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Allgemeines ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Teilnahmebedingungen, Kreditpunkte ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorlesungsnummer: 160 420 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
'''Credits:  1 je Versuch''' &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Wichtig: Vorbedingung zur Teilnahme am FP ist das abgeschlossene Vordiplom in der Experimentalphysik oder das 4. Fachsemester in der Bachelorphase mit abgeschlossenem A-Praktikum!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/richtlinien.html Allgemeine Richtlinien]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/strahlenschutz.html Strahlenschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/allgemeines/arbeitsschutz.html Arbeitsschutzbelehrung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Anmeldung zu den Versuchen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach erfolgreicher Anmeldung und absolvierter Vorbesprechung sowie Strahlenschutzunterweisung können Sie sich im [https://fpraktikum.ep1.rub.de/fpraktikum/login.php Buchungssystem Kleinstein]  einloggen und Versuche buchen. [http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/anmeldung.html Anmeldung]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Es muss sich für jedes Semester neu angemeldet werden! [http://f-praktikum.ep1.rub.de/Anmeldung/FPAnmeldung.html FP-Anmeldung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Vorbesprechung Termine '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://fpraktikum.physik.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles.html FP-Aktuelles]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Seminar === &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Seminar findet mangels Studierenden der auslaufenden Studiengänge (Diplom, MSC PO 2006) nicht mehr in diesem Rahmen statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schwarzes Brett ===&lt;br /&gt;
* Qtiplot jetzt auch für Mac OS [[Campuslizenz Qtiplot]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Basisversuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Lock-In-Verstärker]]&lt;br /&gt;
* [[Mikrowellen]]&lt;br /&gt;
* [[Hologramm]]&lt;br /&gt;
* [[Quanten Chaos]]&lt;br /&gt;
* [[Experimentsimulation]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vertiefende Versuche des F-Praktikums ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Atomphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Zeeman-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Nd YAG Laser]]&lt;br /&gt;
*[[Quantenanalogien]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kernphysik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Absoluteichung eines Gamma-Detektors]]&lt;br /&gt;
*[[Gamma-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rutherford-Streuung]]&lt;br /&gt;
*[[Mößbauereffekt an 57Fe]]&lt;br /&gt;
*[[NMR]]&lt;br /&gt;
*[[Relativ. Massenzuwachs]]&lt;br /&gt;
*[[Lebensdauer von Myonen]]&lt;br /&gt;
*[[Hyperfeinstruktur in der ESR]]&lt;br /&gt;
*[[dE/E Teleskop]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Plasmaphysik ===&lt;br /&gt;
*[[Mikroplasmen]]&lt;br /&gt;
*[[Anwendungsorientierte Plasmaphysik]]&lt;br /&gt;
*[[Bestimmung von Anregungstemperaturen]]&lt;br /&gt;
*[[Characterization of plasma-treated surfaces by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)]]&lt;br /&gt;
*[[Massenspektrometrie in reaktiven Plasmen]]&lt;br /&gt;
*[[Absorptionsspektroskopie an molekularen Gasen]]&lt;br /&gt;
*[[Optical Plasma Diagnostics]]&lt;br /&gt;
*[[High power impulse plasmas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Festkörperphysik===&lt;br /&gt;
*[[Photolumineszenz an HL-Heterostrukturen]]&lt;br /&gt;
*[[Kristallstruktur durch Röntgenbeugung]]&lt;br /&gt;
*[[Eindimensionale Leitfähigkeitsquantisierung]]&lt;br /&gt;
*[[Quanten-Hall-Effekt]]&lt;br /&gt;
*[[Rasterelektronenmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Rastertunnelmikroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Widerstand bei tiefen Temperaturen]]&lt;br /&gt;
*[[Magneto-optischer Kerreffekt]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Astronomie ===&lt;br /&gt;
*[[Fourier-Optik]]&lt;br /&gt;
*[[Dunkle Materie in der Milchstraße?]]&lt;br /&gt;
*[[Sonnengranulation]]&lt;br /&gt;
*[[Spektroskopie der Supernova SN 1987A]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Biophysik ===&lt;br /&gt;
*[[Zeitaufgelöste FT-IR – Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Molekulardynamik-Simulation]]&lt;br /&gt;
*[[Proteinmodellierung]]&lt;br /&gt;
*[[UV/VIS-Spektroskopie]]&lt;br /&gt;
*[[Röntgenstrukturanalyse]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Theorie ===&lt;br /&gt;
*[[Simulation einer Pierce-Diode]]&lt;br /&gt;
*[[Statistik]]&lt;br /&gt;
*[[Efimov Zustände im Drei-Körper System]]&lt;br /&gt;
*[[Effektive Quantentheorie]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== SOWAS - Praktika ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[SOWAS]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Praktika außerhalb des FP's ==&lt;br /&gt;
*[[Analog- oder Digitalelektrnonik]]&lt;br /&gt;
*[[Halbleiterpraktikum]]&lt;br /&gt;
*[[Astronomisches Beobachtungspraktikum, Hoher List]]&lt;br /&gt;
*[[Beschleuniger Praktikum]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Auswertesoftware ==&lt;br /&gt;
*[[Campuslizenz Qtiplot]]&lt;br /&gt;
*Empfehlenswerte Literatur: Statistik für's Physik-Praktikum [http://f-praktikum.ep1.ruhr-uni-bochum.de/anleitung/statistik_waldi.pdf]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Krebs</name></author>	</entry>

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