Überblick
An der TU München in München widmet sich der Masterstudiengang Physik der kondensierten Materie der Erforschung von Festkörpersystemen, Nanostrukturen und neuartigen Werkstoffen. Studierende analysieren fundamentale Quantenphänomene sowie molekulare Zusammenhänge, um maßgeschneiderte Funktionsmaterialien für zukunftsweisende Technologien zu entwickeln. Das viersemestrige Studium verbindet anspruchsvolle Theorie mit modernsten experimentellen Methoden der Spitzenforschung.
Studieninhalte
Über den Studiengang
In der Praxis erforschen und entwickeln Absolventinnen und Absolventen neuartige Funktionsmaterialien, Nanostrukturen und Bauelemente für Technologien wie Laser, Solarzellen, superstarke Magnete oder Biosensoren. Der zweijährige Masterstudiengang Physik (Physik der kondensierten Materie) an der TUM School of Natural Sciences führt Studierende direkt an die aktuelle Forschung heran. Das individuell zugeschnittene Studium verbindet Grundlagenforschung mit der gezielten Kontrolle von Materialsystemen auf atomarer, molekularer und Nanometer-Skala.
Studieninhalte & Module
Studierende können sich in einem oder mehreren Spezialisierungsbereichen vertiefen:
- Theoretische Physik: Fortgeschrittene statistische Physik, Festkörpertheorie und Quanten-Vielteilchen-Theorie.
- Festkörperphysik & Materialwissenschaften: Korrelationsphänomene, Magnetismus, Magnonik, Supraleitung, Tiefsttemperaturphysik, Spin-Physik, topologische Isolatoren sowie Graphen und 2D-Materialien.
- Halbleiterphysik & Bauelemente: Experimentelle und theoretische Halbleiterphysik, Halbleiterelektronik sowie photonische Komponenten.
- Analyse & Spektroskopie: Festkörperspektroskopie, Neutronenphysik, Röntgen- und Synchrotron-Strahlung, magnetische Messmethoden und Rastersondenmikroskopie.
- Nanosysteme & Weiche Materie: Nanostrukturierte harte und weiche Materialien, Polymerphysik, Oberflächen und Phänomene auf der Nanoskala.
- Optik & Ultrakurzzeit-Physik: Quantenoptik, Attosekunden- und Femtosekunden-Prozesse, Plasmonik, kohärente Lichtquellen und ultrakalte Quantengase.
Berufsperspektiven
Das Studium qualifiziert für eigenständige Forschung und Entwicklungsaufgaben in Wissenschaft und Industrie. Absolventinnen und Absolventen bringen ihr Wissen in der Erforschung und Konzeption zukunftsweisender nanoelektronischer, optoelektronischer und nanophotonischer Bauteile ein. Typische Tätigkeitsfelder liegen in der Halbleiterindustrie, der Materialentwicklung, der Photonik sowie der Sensorik.
Besonderheiten
- Individuelles Curriculum: Maßgeschneidertes Studienprogramm an der TUM School of Natural Sciences.
- Einheitliche Struktur: Der Aufbau folgt der gemeinsamen Grundstruktur aller Physik-Masterstudiengänge an der TUM.
- Praktische Nanofabrikation: Einsatz von Bottom-up- und Top-down-Methoden zur Freilegung und Nutzung neuartiger Quantenphänomene.
Zulassung & Voraussetzungen
Auswahlverfahren/Eignungsprüfung
Bestehen des Eignungsverfahrens
Bewerbung & Fristen
Studienbeginn: Sommer- und Wintersemester