Eine Spezialisierungsmöglichkeit innerhalb des Master-Studiengangs Physics ist der Bereich theoretische kondensierte Materie. Informieren Sie sich auf dieser Seite über den Master-Track theoretische kondensierte und die dafür empfohlenen Module.

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Nicht-Hermitesche klassische und quantenmechanische Systeme haben exzeptionelle kritische Punkte und neue dynamische Phasen. Foto: Thomas Ullmann

Wir untersuchen vorwiegend das emergente kollektive Verhalten von Aggregaten aus Teilchen oder komplexerer „Agenten“, um zu verstehen, wie makroskopische Eigenschaften aus der Physik der Mikroebene hervorgehen. Die Vorlesungen und unsere laufenden Forschungsaktivitäten decken eine Vielzahl aktueller physikalischer Themen sowohl im Quanten- als auch im klassischen Bereich ab. Sie reichen von der Frage, wie Elektronentransport zur Supraleitung führt oder wie Quantenspinflüssigkeiten in magnetischen Materialien entstehen, bis hin zu der Frage, wie Neuronen Gehirne oder Mikroschwimmer Schwärme bilden. Mit anderen Worten: Theoretische Physik der kondensierten Materie ist die Untersuchung der Frage, warum „mehr anders ist“, wie etwa bei den teilchenähnlichen Anregungen mit fraktionaler Statistik in Quanten-Hall-Flüssigkeiten oder den Entropie erzeugenden beweglichen Defekte in nicht-reziproken Systemen aktiver Materie. Um diese Probleme anzugehen, setzen wir eine Vielzahl mathematischer, feldtheoretischer und numerischer Methoden ein und untersuchen diverse „harte“ und „weiche“ Vielteilchensysteme, die verschiedene Längen- und Zeitskalen sowie gleichgewichtsnahe und -ferne Bedingungen abdecken.

Aufbau des Studiums

Das Masterstudium Physics ist in zwei einjährige Phasen gegliedert: die Erweiterungs- und Vertiefungsphase sowie die Forschungsphase.

 Module
1. Sem.Wahlpflicht­platzhalter 1:
Experimentelle Physik
(10 LP)
Wahlpflicht­platzhalter 2:
Theoretische Physik
(10 LP)
Wahlpflicht­platzhalter 3:
12-PHY-MWPSWM
Specialised Topics of Theoretical Physics
(5 LP)
Wahlpflicht­platzhalter 4: Physi­ka­lischer Wahlbereich
(35 LP)
2. Sem.
3. Sem.12-PHY-MFS1
Forschungsseminar 1 (15 LP)
12-PHY-MFS2
Forschungsseminar 2 (15 LP)
4. Sem.Masterarbeit
(30 LP)

 

Für den Wahlpflichtplatzhalter 1 (Experimentelle Physik) wählen Sie ein Modul aus den folgenden Wahlpflichtmodulen:

Sem.ModulnummerModultitelLP
1./2.12-PHY-MWPE1Advanced Solid State Physics10
1./2.12-PHY-MWPE2Soft Matter Physics10
2.12-PHY-MWPASMSoft Matter and Biological Physics10

 

Für den Wahlpflichtplatzhalter 2 (Theoretische Physik) wählen Sie ein Modul aus den folgenden Wahlpflichtmodulen:

Sem.ModulnummerModultitelLP
1.12-PHY-MWPT1Advanced Quantum Mechanics10
2.12-PHY-MWPT2Advanced Statistical Physics10

 

Für den Wahlpflichtplatzhalter 4 (Physikalischer Wahlbereich) wählen Sie Module im Umfang von insgesamt 35 LP aus den nachfolgenden Wahlpflichtmodulen für den Master. Auch noch nicht belegte Module der Wahlpflichtplatzhalter 1 und 2 können Sie hierfür wählen.

Master-Module

Sem.ModulnummerModultitelLP
1./2.12-PHY-MWPTKS1Stochastic Processes in Physics, Biology and Earth Sciences10
1./2.12-PHY-MWPTKS2Non-linear Dynamics and Pattern Formation10
1./2.12-PHY-MWPTKS3Practical Course: Complex Systems5
1./2.12-PHY-MWPTKM3Theory of Soft and Bio Matter10
1./2.12-PHY-MWPTKM4Practical Course: Condensed Matter Theory5
1./2.12-PHY-MWPCQM1Practical Course: Quantum Theory of Condensed Matter5
1./2.12-PHY-MWPSTP1Quantum Field Theory of Many-Particle Systems10
1./2.12-PHY-MWPSTP2Statistical Mechanics of Deep Learning10
1./2.12-PHY-MWPTKM5Practical Course: Quantum Statistical Physics5
1./2.12-PHY-MWPXT1Group Theory and Its Applications in Physics10

Arbeitsgruppen

Die folgenden Arbeitsgruppen an unserer Fakultät arbeiten auf dem Gebiet theoretische kondensierte Materie:

zur Vergrößerungsansicht des Bildes: Diagramm mit verschiedenen farbigen Kurven
Numerische Beobachtung des Berezinskii–Kosterlitz–Thouless Renormierungsgruppenflusses am Quanten-Phasenübergang des eindimensionalen Bose–Hubbard Modells, Foto: Matthias Thamm, Bernd Rosenow

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