Hinweis:
Die "Informationsveranstaltung zur Umstellung auf die neue Prüfungsordnung" findet am Donnerstag den 26. April 2012 in Raum _0.111 ab 15 Uhr statt. Bitte lesen sie sich zur Übersicht zuerst die allgemeinen Regelungen zur Anerkennung der Module durch, um allgemeine Fragen zu klären.
Studiengänge am Fachbereich Physik
Seit dem Wintersemester 2005/06 bietet der Fachbereich Physik das Bachelor- und Masterstudium an.
Der Diplomstudiengang Physik kann seitdem nicht mehr neu begonnen werden.
Folgende Studiengänge wurden akkreditiert:
Studiengang Bachelor/Master Physik (Fassung 2011)
Bachelor- und Masterstudiengang zusammen ersetzen den bisherigen Studiengang zum Physikdiplom.
Alle Prüfungen sind studienbegleitend, es werden zu jedem Modul, das aus wenigen Veranstaltungen besteht, Prüfungen abgelegt. Zusätzlich wird im sechsten Semester eine 3-monatige Bachelorarbeit geschrieben. In jedem Modul werden „Creditpunkte (CP)“ erworben. Für den Abschluss „ Bachelor of Science“ sind 180 CP nötig. Für den Abschluss „Master of Science“ müssen anschließend an den Bachelor nochmals 120 CP in 4 Semestern erworben werden. Das letzte Jahr im Masterstudiengang ist der Arbeit in einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe gewidmet.
In der neuen Fassung der Studienordnung ist vorgesehen, dass man neben dem Studiengang Physik nun auch den Bachelor- und Masterstudiengang Physik mit Schwerpunkt Informationstechnologie belegen kann. Durch diesen Studiengang wird der Bachelor- und Masterstudiengang Physik der Informationstechnologie ersetzt. In diesem Studiengang wird neben der Physik auch Wert auf die Informatik sowie auf die Elektrotechnik gelegt.
Bachelorstudiengang Physik
Der Bachelorstudiengang Physik besteht aus 6 Säulen:
1) Verpflichtende Vorlesungen und Praktika aus dem Bereich der experimentellen Physik (Semester 1-5)
2) Verpflichtende Vorlesungen aus dem Bereich der theoretischen Physik (Semester 1-5)
3) Verpflichtende Vorlesungen in Mathematik (Semester 1-3)
4) Wahlpflicht-Vorlesungen und Seminare aus verschiedenen Gebieten der Physik nach eigener Wahl im Gesamtumfang von 10-16 CP.
5) 1 oder 2 Nebenfächer im Gesamtumfang von 16-22 CP.
6) Abschlussarbeit (Semester 6)
Pflichtmodule für den Bachelorstudiengang Physik
| Modul |
Veranstaltung |
Stunden |
CP |
Benotet? |
| 1. Fachsemester |
| VEX1A |
Experimentalphysik 1a: Mechanik (Dauer bis zur Weihnachtspause) |
5+2 |
6 |
Nein |
| VEX1B |
Experimentalphysik 1b: Thermodynamik (beginnt nach Weihnachtspause) |
5+2 |
4 |
Ja |
| VTH1 |
Theoretische Physik 1: Mathematische Methoden der Theoretischen Physik |
4+2,5 |
8 |
Nein |
| VMath1 |
Mathematik für Studierende der Physik 1 |
4+2 |
8 |
Ja |
| 2. Fachsemester |
| VEX2 |
Experimentalphysik 2: Elektrodynamik |
4+2 |
8 |
Ja |
| PEX1 |
Anfängerpraktikum 1 |
4 |
8 |
Nein |
| VTH2 |
Theoretische Physik 2: Klassische Mechanik |
4+2,5 |
8 |
Ja |
| VMATH2 |
Mathematik für Studierende der Physik 2 |
4+2 |
8 |
Ja |
| 3. Fachsemester |
| VEX3 |
Experimentalphysik 3a: Optik |
2+1 |
4 |
Ja |
| Experimentalphysik 3b: Atome und Quanten |
2+1 |
4 |
Ja |
| PEX2 |
Anfängerpraktikum 2 |
4 |
8 |
Nein |
| VTH3 |
Theoretische Physik 3: Klassische Elektrodynamik |
4+2,5 |
6 |
Ja |
| VMATH3 |
Mathematik für Studierende der Physik 3 |
4+2 |
8 |
Ja |
| 4. Fachsemester |
| VEX4A |
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen |
2+1 |
4 |
Ja |
| VEX4B |
Experimentalphysik 4b: Festkörper |
2+1 |
4 |
Ja |
| VTH4 |
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik |
4+2,5 |
8 |
Ja |
| 5. Fachsemester |
| PEXF |
Fortgeschrittenenpraktikum |
6 |
12 |
Nein |
| PPROG |
Programmierpraktikum |
2 |
4 |
Nein |
| VTH5 |
Theoretische Physik 5: Thermodynamik und statistische Physik |
4+2,5 |
8 |
Ja |
| 6. Fachsemester |
| BA |
Vorbereitung Bachelorarbeit |
2 |
3 |
Nein |
| Bachelorarbeit |
3 Mon. |
12 |
Ja |
| SBSC |
Bachelorseminar |
2 |
3 |
Nein |
Masterstudiengang Physik
Außer den Pflichtmodulen sind im Masterstudiengang Physik Wahlpflichtmodule im Umfang von 24-28 CP und Nebenfachmodule im Umfang von 12-16 CP vorgesehen.
Pflichtmodule für den Masterstudiengang Physik
| Modul |
Veranstaltung |
Stunden |
CP |
Benotet? |
| 1. Fachsemester |
| PEXFL |
Forschungs- und Laborpraktikum |
8 |
12 |
Nein |
| 2. Fachsemester |
| SPRO |
Proseminar |
2 |
4 |
Nein |
| 3. Fachsemester |
| SAG |
Arbeitsgruppenseminar |
2 |
4 |
Nein |
| FS |
Fachliche Spezialisierung |
|
15 |
Nein |
| EP |
Erarbeiten eines Projekts |
|
15 |
Nein |
| 4. Fachsemester |
| MA |
Masterarbeit |
|
30 |
Ja |
Bachelorstudiengang Physik mit Schwerpunkt Informationstechnologie
Der Bachelorstudiengang Physik mit Schwerpunkt Informationstechnologie besteht aus den folgenden Pflichtmodulen:
Pflichtmodule für den Bachelorstudiengang Physik mit Schwerpunkt Informationstechnologie
| Modul |
Veranstaltung |
Stunden |
CP |
Benotet? |
| 1. Fachsemester |
| VEX1A |
Experimentalphysik 1a: Mechanik (Dauer bis zur Weihnachtspause) |
5+2 |
6 |
Nein |
| VEX1B |
Experimentalphysik 1b: Thermodynamik (beginnt nach Weihnachtspause) |
5+2 |
4 |
Ja |
| VTH1 |
Theoretische Physik 1: Mathematische Methoden der Theoretischen Physik |
4+2,5 |
8 |
Nein |
| VMath1 |
Mathematik für Studierende der Physik 1 |
4+2 |
8 |
Ja |
| 2. Fachsemester |
| VEX2 |
Experimentalphysik 2: Elektrodynamik |
4+2 |
8 |
Ja |
| PEX1 |
Anfängerpraktikum 1 |
4 |
8 |
Nein |
| VTH2 |
Theoretische Physik 2: Klassische Mechanik |
4+2,5 |
8 |
Ja |
| VMATH2 |
Mathematik für Studierende der Physik 2 |
4+2 |
8 |
Ja |
| 3. Fachsemester |
| VEX3 |
Experimentalphysik 3a: Optik |
2+1 |
4 |
Ja |
| Experimentalphysik 3b: Atome und Quanten |
2+1 |
4 |
Ja |
| PEX2 |
Anfängerpraktikum 2 |
4 |
8 |
Nein |
| VTH3 |
Theoretische Physik 3: Klassische Elektrodynamik |
4+2,5 |
6 |
Ja |
| VMATH3 |
Mathematik für Studierende der Physik 3 |
4+2 |
8 |
Ja |
| 4. Fachsemester |
| VEX4A |
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen |
2+1 |
4 |
Ja |
| VEX4B |
Experimentalphysik 4b: Festkörper |
2+1 |
4 |
Ja |
| VTH4 |
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik |
4+2,5 |
8 |
Ja |
| B-PRG2 |
Programmierung 2 |
4+2 |
8 |
Ja |
| B-DS |
Datenstrukturen |
2+1 |
5 |
Ja |
| 5. Fachsemester |
| PEXF |
Fortgeschrittenenpraktikum |
6 |
12 |
Nein |
| B-PRG1 |
Programmierung 1 |
3+4 |
11 |
Ja |
| VTH5 |
Theoretische Physik 5: Thermodynamik und statistische Physik |
4+2,5 |
8 |
Ja |
| 6. Fachsemester |
| BA |
Vorbereitung Bachelorarbeit |
2 |
3 |
Nein |
| Bachelorarbeit |
3 Mon. |
12 |
Ja |
| SBSC |
Bachelorseminar |
2 |
3 |
Nein |
| VHABAU |
Halbleiter- und Bauelementephysik |
2+1 |
4 |
Ja |
| B-HW1 |
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme |
3+2 |
8 |
Nein |
Masterstudiengang Physik mit Schwerpunkt Informationstechnologie
Neben den Pflichtmodulen die auch im Masterstudiengang Physik gefordert werden, müssen beim Schwerpunkt Informationstechnologie dagegen 20-24 CP über Wahlpflichtmodule und 16-20 CP aus dem Angebot der Informatik eingebracht werden.
Studiengang Bachelor/Master Physik (Fassung 2008)
Bachelor- und Masterstudiengang zusammen ersetzen den bisherigen Studiengang zum Physikdiplom.
Alle Prüfungen sind studienbegleitend, es werden zu jedem Modul, das aus wenigen Veranstaltungen besteht, Prüfungen abgelegt. Zusätzlich wird im sechsten Semester eine 3-monatige Bachelorarbeit geschrieben. In jedem Modul werden „Creditpunkte (CP)“ erworben. Für den Abschluss „ Bachelor of Science“ sind 180 CP nötig. Für den Abschluss „Master of Science“ müssen anschließend an den Bachelor nochmals 120 CP in 4 Semestern erworben werden. Das letzte Jahr im Masterstudiengang ist der Arbeit in einer wissenschaftlichen Arbeitsgruppe gewidmet.
Der Bachelorstudiengang Physik besteht aus 6 Säulen:
1) Verpflichtende Vorlesungen und Praktika aus dem Bereich der experimentellen Physik (Semester 1-5)
2) Verpflichtende Vorlesungen aus dem Bereich der theoretischen Physik (Semester 1-5)
3) Verpflichtende Vorlesungen in Mathematik (Semester 1-3)
4) Wahlpflicht-Vorlesungen und Seminare aus verschiedenen Gebieten der Physik nach eigener Wahl.
5) 1 oder 2 Nebenfächer im Gesamtumfang von 25 CP.
6) Abschlussarbeit
Studienplan für den Bachelorstudiengang Physik
|
Modul
|
Note
|
Veranstaltung
|
Std.
|
Semester / CP
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
ExA Einführung in die Physik
|
benotet
|
Experimentalphysik 1
|
4+2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
Experimentalphysik 2
|
4+2
|
|
8
|
|
|
|
|
|
ExP
Anfängerpraktika
|
unbenotet
|
Anfängerpraktikum 1
|
4
|
|
8
|
|
|
|
|
|
Anfängerpraktikum 2
|
4
|
|
|
8
|
|
|
|
|
ExB Struktur der Materie
|
benotet
|
Experimentalphysik 3 (Atome und Quanten)
|
2+1
|
|
|
4
|
|
|
|
|
Experimentalphysik 4a (Kerne und Elementarteilchen)
|
2+1
|
|
|
|
4
|
|
|
|
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
|
2+1
|
|
|
|
4
|
|
|
|
ExC Höhere Experimentalphysik
|
benotet
|
Experimentalphysik 5 (Vielteilchenphysik, Quantenoptik)
|
3+1
|
|
|
|
|
6
|
|
|
ExFP
|
unbenotet
|
Fortgeschrittenenpraktikum
|
6
|
|
|
|
|
12
|
|
|
TheoA
|
unbenotet
|
Theoretische Physik 1
|
4+3
|
8
|
|
|
|
|
|
|
TheoB
|
benotet
|
Theoretische Physik 2
|
4+3
|
|
8
|
|
|
|
|
|
Theoretische Physik 3
|
4+3
|
|
|
8
|
|
|
|
|
TheoC
|
benotet
|
Theoretische Physik 4
|
4+3
|
|
|
|
8
|
|
|
|
Theoretische Physik 5
|
4+3
|
|
|
|
|
8
|
|
|
TheoSA Klassische Physik für Sommeranfänger
|
benotet
|
Theoretische Physik 1/2
|
5+3
|
10
|
|
|
|
|
|
|
Theoretische Physik 3
|
4+3
|
|
8
|
|
|
|
|
|
TheoSB Mathematische Ergänzungen für Sommeranfänger
|
unbenotet
|
Math. Ergänzungen 1/2
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
Math. Ergänzungen 3
|
2
|
|
3
|
|
|
|
|
|
Math1
|
unbenotet
|
Mathe für Physiker 1
|
4+2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
Math2
|
benotet
|
Mathe für Physiker 2
|
4+2
|
|
8
|
|
|
|
|
|
Mathe für Physiker 3
|
4+2
|
|
|
8
|
|
|
|
|
Sem
|
unbenotet
|
Seminar mit Vortrag
|
2
|
|
|
|
|
|
4
|
|
WA Module aus dem Katalog der Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens
10CP
|
benotet
|
(Theorie oder Experiment)
|
|
|
|
|
10
|
|
Nebenfächer:
Module aus maximal 2 nichtphysikalischen Nebenfächern im Gesamtumfang von mindestens 25 CP
|
benotet
|
2 Nebenfächer sind möglich
|
|
25
|
|
BA Bachelorarbeit
|
benotet
|
Projektplanung
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
Bachelorarbeit
|
3Mon.
|
|
|
|
|
|
12
|
Studienplan für den Masterstudiengang
|
Modul
|
Veranstaltung
|
Typ
|
Std.
|
Semester / CP
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
FL
|
Forschungs- und
Laborpraktikum
|
P
|
8
|
12
|
|
|
|
MWA Module aus dem Katalog der Wahlpflichtmodule im Umfang von 28CP
|
Vorlesungen und Seminare aus dem Angebot der Experimentellen und Theoretischen Physik, soweit noch nicht im Bachelor eingebracht
|
V/Ü/S
|
|
28
|
|
|
|
NFM Nebenfach Master
|
|
|
|
12
|
|
|
|
AGS Arbeitgruppenseminar
|
Seminar zum Thema der Master-Arbeit
|
|
|
|
|
4
|
4
|
|
VMA Fachliche Spezialisierung
|
Vorbereitung MA
|
|
|
|
|
15
|
|
|
PR Erarbeiten eines Projektes
|
Projekt
|
|
|
|
|
15
|
|
|
MA Masterarbeit
|
Masterarbeit (6 Monate)
|
|
|
|
|
|
30
|
Studiengang Bachelor/Master Physik der Informationstechnologie
Im Bachelor- und Master-Studiengang Physik der Informationstechnologie werden Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs zur beruflichen Tätigkeit als Physiker im interdisziplinären Wirkungsgebiet von Physik, Informatik und Informationstechnik (Elektrotechnik) befähigen. Das Studium ermöglicht das wissenschaftliche Arbeiten in den Arbeitsfeldern, in denen physikalische Effekte und Zusammenhänge zum Zweck der Informationsspeicherung, -übertragung und -verarbeitung eingesetzt werden. Hierbei bildet der akademische Grad Bachelor einen international anerkannten, berufsqualifizierenden Abschluss, der die Befähigung eines Absolventen nachweist, wissenschaftliche Methoden der Physik und Technik im Felde der Informationstechnologie anzuwenden.Durch den sich anschließenden Studiengang mit dem Abschluss Master wird die Befähigung erworben, im Bereich der physikalischen Informationstechnologie selbständig und verantwortlich beruflich tätig zu werden. Der Master der Physik der Informationstechnologie ist nach selbständiger Einarbeitung in der Lage, zur naturwissenschaftlichen und technischen Entwicklung auf dem jeweiligen Gebiet beizutragen und den sich wandelnden Anforderungen von Beruf und Gesellschaft auch im internationalen Rahmen gerecht zu werden. Darüber hinaus qualifiziert der Abschluss des Masterstudiums zur Aufnahme eines Promotionsstudiums.
Studienplan für den Bachelorstudiengang Physik der Informationstechnologie
|
Modul
|
Note
|
Veranstaltung
|
Std.
|
Semester.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1: Einführung in die Physik (16 CP)
|
benotet
|
Experimentalphysik 1
|
4+2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
Experimentalphysik 2
|
4+2
|
|
8
|
|
|
|
|
|
2: Anfängerpraktika (16 CP)
|
unbenotet
(Studienleistung)
|
Anfängerpraktikum 1
|
4
|
|
|
8
|
|
|
|
|
Anfängerpraktikum 2
|
4
|
|
|
|
8
|
|
|
|
3: Struktur der Materie (12 CP)
|
benotet
|
Experimentalphysik 3 (Atome und Quanten)
|
2+1
|
|
|
4
|
|
|
|
|
Experimentalphysik 4a (Kerne und Elementarteilchen)
|
2+1
|
|
|
|
4
|
|
|
|
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
|
2+1
|
|
|
|
4
|
|
|
|
4: Höhere Experimentalphysik (6 CP)
|
benotet
|
Experimentalphysik 5 (Vielteilchenphysik, Quantenoptik)
|
3+1
|
|
|
|
|
6
|
|
|
5: Theoretische Physik 1/2 (10 CP)
|
benotet
|
Theoretische Mechanik
|
5+3
|
|
10
|
|
|
|
|
|
6: Theoretische Physik 3/4 (16 CP)
|
benotet
|
Elektrodynamik
|
4+3
|
|
|
8
|
|
|
|
|
Quantenmechanik
|
4+3
|
|
|
|
8
|
|
|
|
7: Höhere Mathematik A (16 CP)
|
benotet
|
Mathe für Physiker 1
|
4+2
|
8
|
|
|
|
|
|
|
Mathe für Physiker 2
|
4+2
|
|
8
|
|
|
|
|
|
8: Höhere Mathematik B (12 CP)
|
benotet
|
Mathe für Physiker 3
|
4+2
|
|
|
8
|
|
|
|
|
Diskrete Mathematik
|
2+1
|
|
|
|
4
|
|
|
|
9: Informatik A (17 CP)
|
benotet
|
Grundlagen der Programmierung I
|
4+2
|
9
|
|
|
|
|
|
|
Grundlagen der Programmierung II
|
3+2
|
|
8
|
|
|
|
|
|
10: Informatik B (5 CP)
|
benotet
|
Datenstrukturen
|
2+1
|
|
|
|
5
|
|
|
|
11: Elektronik, Sensorik und Nanoelektronik (7 CP)
|
benotet
|
Elektronik und Sensorik
|
2+1
|
|
|
|
|
4
|
|
|
Nanoelektronik
|
2+0
|
|
|
|
|
|
3
|
|
12: Fortgeschrittenen-praktikum I (12 CP)
|
unbenotet
(Studienleistung)
|
Fortgeschrittenen- praktikum I
|
6
|
|
|
|
|
12
|
|
|
13: Realisierungsaspekte der Informations-technologie (7 CP)
|
benotet
|
Festkörperphysik
|
2+1
|
|
|
|
|
4
|
|
|
Halbleiter- und Bauelementephysik
|
2+0
|
|
|
|
|
|
3
|
|
14: Methoden und Verfah-ren der Informations-technologie (9 CP)
|
benotet
|
Signal- u. Systemtheorie
|
3+1
|
|
|
|
|
6
|
|
|
Informationstheorie und Codierung
|
2+0
|
|
|
|
|
|
3
|
|
15: Projektplanung und Seminar (7 CP)
|
unbenotet
|
Projektplanung
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
Seminar mit Vortrag
|
2
|
|
|
|
|
|
4
|
|
Bachelorarbeit (12 CP)
|
benotet
|
Bachelorarbeit
|
3 Mon
|
|
|
|
|
|
12
|
|
Summe 180 CP
|
|
|
|
25
|
34
|
28
|
33
|
32
|
28
|
Kontakt:
Prof. Dr. Joachim Maruhn
Studiendekan des Fachbereichs Physik
Tel: 069 798 47873
email: maruhn@th.physik.uni-frankfurt.de
geändert am 23. April 2012 E-Mail: Dekanatdekanat@physik.uni-frankfurt.de
|
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