Fortgeschrittenenpraktikum (FP) Forschungs- und Laborpraktikum (LP)
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- Ralf Adenauer
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1 Fortgeschrittenenpraktikum (FP) Forschungs- und Laborpraktikum (LP) Institut für Angewandte Physik (IAP) 1 Forschungs- und Laborpraktikum
2 Praktikumsleiter: Prof. Dr. H. Podlech stellv. Praktikumsleiter: Dr. Marco Busch Betreuer: Markus Baschke, Dr. Marco Busch, Thorsten Conrad, Daniel Koser, Dr. Oliver Meusel, Malte Schwarz, Sero Zähter Zeit: Montag, 09:30 s.t. - 11:30 s.t. und 12:30 s.t. - 16:00 Uhr Tel. im Praktikumsraum: (069) Alle (weiteren) Angaben unter: 2 Forschungs- und Laborpraktikum
3 Lehramt 6 Versuche 3 Versuche sind pro Person zu protokollieren Vortrag Kein Wechsel des Praktikums zur Semesterhälfte Praktikum ist erst am ENDE des Semesters beendet Note wird aus Versuchsdurchführung, -vorbereitung, Protokollen und Vortrag gebildet 3 Forschungs- und Laborpraktikum
4 4 Versuche Bachelorstudierende 2 Versuche sind pro Person zu protokollieren Vortrag Wechsel des Praktikums zur Semesterhälfte am Wechseltag: Ebenfalls Versuche 4 Forschungs- und Laborpraktikum
5 Masterstudierende Laborpraktikum und ggf. FP-Versuch(e) (Wertigkeit von 4 ist zu erreichen) Vortrag Wechsel des Praktikums zur Semesterhälfte am Wechseltag: Ebenfalls Versuche 5 Forschungs- und Laborpraktikum
6 Kolloquium Versuche Pro Versuch 1 Tag (LP mehrere) Handschriftliches Tagesprotokoll muss erstellt und abgestempelt werden Eigene Ideen zum Versuch können eingebracht werden Bitte die Voraufgaben bei manchen Versuchen beachten! Versuche werden nicht abgebaut! 6 Forschungs- und Laborpraktikum
7 Vortrag Themen werden zugewiesen Dauer: 15 Min. pro Paar Und BITTE nicht länger (!!!) PPT, PDF, Tafelvortrag Beachte die Handreichung für eine gelungene Kurzpräsentation (liegt aus) 7 Forschungs- und Laborpraktikum
8 Protokolle Umfang ca Seiten Abgestempeltes Tagesprotokoll hinten anhängen Abgabe bis zwei Wochen nach Versuchsende in die Versuchsabgabebox Rückgabe aus der Versuchsrückgabebox Korrekturen an Originalprotokoll anhängen 8 Forschungs- und Laborpraktikum
9 Titelblatt des Protokolls Versuchstitel Versuchsdatum Name des jeweiligen Betreuers Namen beider Versuchsdurchführenden Protokollant kenntlich machen (Fettschrift, Unterstrichen, ) 9 Forschungs- und Laborpraktikum
10 Termine : Vorbesprechung sowie Ausgabe der Versuche und Vortragsthemen , , , , , (je 9:30 s.t.) und (12:00 s.t.) sind Versuchstage Uhr (!) Vorbesprechung zweite Hälfte (neues Institut), danach Versuche im alten Institut 10 Forschungs- und Laborpraktikum
11 Master: Laborpraktikum (LP) Bisher FP=Laborpraktikum Jetzt: Langsame Umstellung auf LP In Zukunft werden 5 Versuche aus dem LP angeboten Von der Gasentladung zum Ionenstrahl Untersuchungen an gekoppelten Resonatoren Test einer supraleitenden Beschleunigerkavität Test einer Elektronenstrahl-Ionenquelle (EBIS) 1 Versuch zu Plasma- oder Pulsed-Power Physik 12 Forschungs- und Laborpraktikum
12 Master: Laborpraktikum (LP) Die LP-Versuche haben z.t. eine höhere Wertigkeit Von der Gasentladung zum Ionenstrahl: 3 Untersuchungen an gekoppelten Resonatoren: 3 Test einer supraleitenden Beschleunigerkavität: 4 Test einer Elektronenstrahl-Ionenquelle (EBIS): 2 1 Versuch zu Plasma- oder Pulsed-Power Physik: 2 13 Forschungs- und Laborpraktikum
13 Master: Laborpraktikum (LP) Die LP-Versuche dauern z.t. entsprechend länger Von der Gasentladung zum Ionenstrahl: 2 Tage Untersuchungen an gekoppelten Resonatoren: 2 Tage Test einer supraleitenden Beschleunigerkavität: 4 Tage Test einer Elektronenstrahl-Ionenquelle (EBIS): 1-2 Tage 1 Versuch zu Plasma- oder Pulsed-Power Physik: 1-2 Tage 14 Forschungs- und Laborpraktikum
14 Master: Laborpraktikum (LP) Es ist möglich FP und LP Versuche zu mischen Die Wertigkeit von 4 muss erreicht werden LP Versuche finden in 2er oder 4er Gruppen statt LP Versuche werden 3-6 mal pro Semester angeboten (sehr betreuungsintensiv) Termine z.t. nach Vereinbarung 15 Forschungs- und Laborpraktikum
15 Von der Gasentladung zum Ionenstrahl Ionenquelle Ionenstrahlen Ionenstrahl - Definition Ladungsträgerdichte n i > 0 Ausbreitungsgeschwindigkeit in einer Raumrichtung v z v x,y Räumliche Ausdehnung r b L 1 Tag 1 - Aufbau und Funktion einer Ionenquelle - Erzeugung eines Bogenentladungsplasmas - Extraktion eines Ionenstrahles Tag 2 - Vermessung des Ionenstrahlstromes - Berechnung der Ladungsträgerdichte - Ableitung von Strahlparametern - Ionenstrahltransport (optional) 16 Forschungs- und Laborpraktikum
16 Termine Von der Gasentladung zum Ionenstrahl montags und dienstags, 9:00 Uhr 12. / / / vorher Dr. Oliver Meusel kontaktieren: Büro: o.meusel [at] iap.uni-frankfurt.de 20 Forschungs- und Laborpraktikum
17 Untersuchungen an gekoppelten Resonatoren Simulationen und Messungen mit zwei Teilchenbeschleunigermodellen von FRANZ Original Simulation 1:2-Modell Tag 1 - Besichtigung von FRANZ in der Experimentierhalle - Fertigstellen des Beschleunigermodells im 3D-EM- Simulationsprogramm (CST MICROWAVE STUDIO) - Simulation von HF-Parametern (f RF, Feldverlauf ) - Erste Messungen an beiden Modellen einzeln Laborversuch Tag 2 - Auswertung der Simulationen - Messungen an den gekoppelten Modellen - Vergleich von Simulationen und Messungen 21 Forschungs- und Laborpraktikum
18 Termine Untersuchungen an gekoppelten Resonatoren montags und dienstags, 9:00 Uhr 05. / vorher Malte Schwarz kontaktieren: Büro: schwarz [at] iap.uni-frankfurt.de 22 Forschungs- und Laborpraktikum
19 Teilnahmevoraussetzung Scheine für Anfängerpraktika bzw. Bachelor (F-Praktikum) Unbedingt nächste Woche mitbringen!! Ohne Vorlage der Scheine, darf kein Versuch durchgeführt werden. 28 Forschungs- und Laborpraktikum
20 Sicherheit Kein Essen, Trinken Kein Zustellen der Ausgänge Feuerlöscher / 1. Hilfe Notrufnummern Sicherheitsregeln für elektrische Anlagen beachten (wie in AP) 29 Forschungs- und Laborpraktikum
21 Einteilung der Versuche 30 Forschungs- und Laborpraktikum
22 mögliche Vortragsthemen Thema Vortragende Thema Vortragende Einen guten Vortrag halten Weltraumantriebstechnologien Spracherkennung/Sprachausgabe 9 Künstliche Intelligenz GPS/Gallileo/GLONASS/Beidou 13 Touchscreen 3 Transrapid/Magnetschwebebahn 11 Autofokus (Digitalkamera) 8 Laserdrucker Batterie/Akku 12 Brennstoffzelle Akkus kontaktlos laden 6 Elektro-/Verbrennungsmotoren 15 Kontaktlose Temperaturmessung Fahrstuhltechnik/-sicherheit Leuchtstoffröhren und andere Lampen Energiegewinnung durch Fusion (Stellarator, Tokamak, Inertial-Fusion) Ionenquellen 5 Vakuumpumpen Ionenstrahltherapie RFQ, DTL, Synchrotron CERN Physik-Nobelpreis 2018 (Laserphysik) FAIR Lasererzeugte Plasmen (Laserbeschleunigung) 1 Weltraumfahrstuhl 10 3D-Kino/-Fernsehen 14 Virtual Reality Medizinische Bildgebung 16 RFID Forschungs- und Laborpraktikum
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