2015 01 20 Modulhandbuch 2015 v2x - … B.Sc. Medizintechnik - 4 - 23.04.15 1 Modulbeschreibungen...
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MODULHANDBUCH
Module des Interuniversitären Bachelorstudiengangs Medizintechnik der Universitäten Tübingen und Stuttgart
Für PO Version 2011 mit 3. Änderungssatzung (ab WS 2014/15) Stand 23.04.2015
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 2 -
23.04.15
Interuniversitärer Bachelorstudiengang Medizintechnikder Universitäten Tübingen und Stuttgart
Universität Tübingen Beteiligte Fakultäten: Medizinische Fakultät(federführend) Dekan: Prof. Dr. Ingo B. Autenrieth Prodekan Lehre: Prof. Dr. Stephan Zipfel Prodekan Biomedizin: Prof. Dr. Thomas Iftner Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Dekan: Prof. Dr. Wolfgang Rosenstiel Prodekan: Prof. Dr. Peter Grathwohl Studiendekan: Prof. Dr. Lars Wesemann Fachbereich VII: Physik Fachbereichssprecher: Prof. Dr. Willy Kley Fachbereich II: Chemie Fachbereichssprecher: Prof. Dr. Alfred Meixner Fachbereich IV: Informatik Fachbereichssprecher: Prof. Dr. Thomas Walter Studiendekan Medizintechnik: Prof. Dr. Hans-Peter Rodemann Koordination: Dr. Ursula Mittnacht Dr. Miriam Linneweh
Universität Stuttgart Beteiligte Fakultäten: Fakultät 2: Bau- und Umweltingenieur-wissenschaften Fakultät 4: Energie-, Verfahrens- und Biotechnik Fakultät 5: Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik Fakultät 7: Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik Fakultät 8: Mathematik und Physik Fakultät 10: Wirtschafts- und Sozialwis-senschaften Vorsitzender der Gemeinsamen Kommission MaschinenbauGKM: Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Binz Dekan Fakultät 4: Prof. Dr.-Ing. Michael Schmidt Dekan Fakultät 7: Prof. Dr.-Ing.Oliver Sawodny Prodekane Fakultäten 4 und 7: Prof. Dr.-Ing. UlrichNieken Prof. Dr.-Ing. KlausPfitzenmaier Prof. Dr.-Ing. Dieter Spath Studiendekane Fakultäten 4 und 7: Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Binz Prof. Dr. techn. GünterScheffknecht Studiendekan Medizintechnik: Prof. Dr.-Ing. Thomas Maier Koordination: Dipl.-Kffr. Katharina Bosse-Mettler Dipl.-Ing. Stefan Pfeffer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 3 -
23.04.15
Inhaltsverzeichnis 1 MODULBESCHREIBUNGEN GRUNDSTUDIUM 4
1.1 Semester 1 (Wintersemester) 4 1.2 Semester 2 (Sommersemester) 15 1.3 Semester 3 (Wintersemester) 27 1.4 Semester 4 (Sommersemester) 41
2 MODULBESCHREIBUNGEN FACHSTUDIUM 51 2.1 Kompetenzfelder 51 2.2 Ergänzungsbereich 111
4 BACHELORARBEIT 181
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 4 -
23.04.15
1 Modulbeschreibungen Grundstudium
1.1 Semester 1 (Wintersemester) Pflichtmodule Modul-Nr. Modul
LP
1.1 Experimentalphysik 1
V/P/Ü 9
1.2/2.2 Humanbiologie 1 (Zellbiologie, Anatomie, Phy-siologie, Pathologie)
V 3
1.3 / 2.4 Höhere Mathematik 1
V/Ü 9
1.4 Technische Mechanik 1
V/Ü 6
1.5 / 2.5 Konstruktion in der Medizin-gerätetechnik 1 mit Einfüh-rung in die Festigkeitslehre
V/Ü 6
� 33 V = Vorlesung P = Praktikum Ü = Übungen Berechnung ECTS Modul Präsenzstudium Selbststudium Gesamter
Workload ECTS
Experimentalphysik 1 90 180 270 9
Humanbiologie 1 (Zellbiologie, Anatomie, Physiologie, Pathologie)
60 30 90 3
Höhere Mathematik 1 74 196 270 9
Technische Mechanik 1 53 127 180 6
Konstruktion in der Medizingerätetechnik 1 mit Einführung in die Festigkeitslehre
53 127 180 6
Durch den Datentransfer kann es zu Diskrepanzen in den Stuttgarter Modulbeschrei-bungen kommen. Die jeweils aktuellen Modulbeschreibungen können Sie über das LSF Stuttgart abrufen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 5 -
23.04.15
Modul-Nr: 1.1
Titel
Experimentalphysik 1
Modus Vorlesung, Ergänzung/Übungen undPraktikum (8 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Tilman Schäffer
Weitere Hochschullehrer R. Speith, S. Slama
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Physikalische Grundgrößen, SI- Einheiten • Fundamental- und Trägheits-Kräfte • Feldstärken und Potentiale, konservative und
Wirbelfelder • Grundlagen der Mechanik und Elektrizitätslehre • Erhaltungssätze • Schwingungen und Wellen • Atommodell • Aggregatzustände. Aufbau der Materie • Materialeigenschaften, Elastizität, Kräfte an
Oberflächen • (Technische) Mechanik • Gekoppelte und erzwungene Schwingungen,
Resonanz • Hydro- und Aerostatik • Druck- und Schallwellen • Ideale und reale Strömungen • Thermodynamik, Hauptsätze • Grundzüge der statistischen Mechanik • Entropie-Begriff nach Clausius und Boltzmann • Diffusion, Osmose • Wärmekraftmaschinen, Wirkungsgrad
Lernziele Die Studierenden lernen die Definition der SI Einheiten und entwickeln ein grundlegendes Verständnisphysikalischer Vorgänge in den Bereichen • Fundamentalkräfte • Erhaltungssätze • Energie und Energieumwandlung • Reversible und irreversible Prozesse: • Wirkungsgrad • Beurteilung der Umwelt-Relevanz
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 6 -
23.04.15
unterschiedlicher Energieträger und der Prozesse bei ihrer Verwendung
• Abschätzung lokaler und globaler Zahlen zum Energiebedarf, Zahlen untermauerte Beurteilung der Lösungsvorschläge
• Physikalische Interpretation auf unterschiedlichen Skalen: makro- und mikroskopisch
Literatur • J. Ihringer www.uni-tuebingen.de/uni/pki/skripten/skripten.html (Vollständige Vorlesungsmanuskripte als Power-Point Files mit erklärenden Animationen oder als pdf-Files) • D. C. Giancoli; "Physik"; Pearson Verlag • Trautwein, Kreibig, Oberhausen, Hüttermann;
Physik für Mediziner, Biologen, Pharmazeuten; ISBN 3-11-013267-2 �
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung und Praktikums-klausur
Credit Points (ECTS) 9
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium Gesamt
90 h 180 h 270 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Physik für Naturwissenschaftler
Semester 1. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 7 -
23.04.15
Modul-Nr: 1.2 / 2.2
Titel
Humanbiologie 1 und 2 (Zellbiologie, Anatomie, Physiologie, Pathologie)
Modus Vorlesung mit Demonstrationen (je Semester 4 SWS)
Verantwortlicher Dozent WS PD Dr. Lothar Just SS Prof. Dr. Falko Fend
Weitere Hochschullehrer WS: S. Huber, U. Mau-Holzmann, B. Munz, N.N., H.P. Rodemann SS: H.Bösmüller, F. Eckert, B. Federmann, S. Fenn-rich, S. Haen, S. Huber, L. Just, T. Wieder, B. Sipos
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
WS:
Grundlagen der
• Terminologie
• Zellbiologie
• Zellphysiologie
• Genetik
• mikroskopischen Anatomie
SS:
• Grundlagen der Pathologie
Anatomie, Physiologie und Pathologie des
• Herz-Kreislaufsystems
• Immunsystems
Atemsystems
Lernziele
WS: Die Hörer der Vorlesung erwerben ein grundle-gendes Verständnis für zellbiologische Vorgänge und für morphologische und funktionelle Zusam-menhänge der Gewebe im menschlichen Körper.
SS: Die Hörer der Vorlesung erwerben ein tieferes Verständnis zu den Grundlagen der Pathologie und zur organspezifischen Anatomie, Physiologie und Pathologie des Herz-Kreislaufsystems, des Immun-system und des Atemsystems.
Literatur Wird in der Vorlesung bekanntgegeben
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart WS: schriftliche Teilprüfung (Gewichtung: 1.0)
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 8 -
23.04.15
SS: schriftliche Teilprüfung (Gewichtung: 2.0) Modulabschlussprüfung ergibt sich aus Teilprüfun-gen Humanbiologie 1 (WS) und Humanbiologie 2 (SS)
Credit Points (ECTS) 9 (3 ECTS WS, 6 ECTS SS)
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium Gesamt
120 h 150 h 270 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 1. und 2. Semester (WS + SS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 9 -
23.04.15
Modul-Nr: 1.3 / 2.4
Titel
Höhere Mathematik 1 und 2
Modus Vorlesung, Gruppenübungen und Vortragsübungen (7 SWSje Semester)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. M. Stroppel
Weitere Hochschullehrer Prof. Dr. N. Knarr
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Lineare Algebra: Vektorrechnung, Matrizenalgebra, lineare Abbildun-gen, Bewegungen, Determinanten, Eigenwerttheo-rie, Quadriken. Differential- und Integralrechnung für Funktio-nen einer Veränderlichen: Konvergenz, Reihen, Potenzreihen, Stetigkeit, Diffe-renzierbarkeit, höhere Ableitungen, Taylor-Formel, Extremwerte, Kurvendiskussion, Stammfunktion, partielle Integration, Substitution, Integration rationa-ler Funktionen, bestimmtes (Riemann-)Integral, un-eigentliche Integrale. Differentialrechnung für Funktionen von mehre-ren Veränderlichen: Folgen/Stetigkeit in reellen Vektorräumen, partielle Ableitungen, Kettenregel, Gradient und Richtungs-ableitungen, Tangentialebene, Taylor-Formel, Ext-rema (auch unter Nebenbedingungen), Sattelpunkte, Vektorfelder, Rotation, Divergenz. Kurvenintegrale: Bogenlänge, Arbeitsintegral, Potential.
Lernziele Die Studierenden
• verfügen über grundlegende Kenntnisse der Linearen Algebra, der Differential- und Integralrechnung für Funktionen einer reellen Veränderlichen und der Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher.
• sind in der Lage, die behandelten Methoden selbständig, sicher, kritisch und kreativ anzuwenden.
• besitzen die mathematische Grundlage für das Verständnis quantitativer Modelle aus den Ingenieurwissenschaften.
• können sich mit Spezialisten aus dem ingenieur- und naturwissenschaftlichen Umfeld über die benutzten mathematischen Methoden verständigen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 10 -
23.04.15
Literatur • W. Kimmerle, M. Stroppel: Lineare Algebra und Geometrie. Edition Delkhofen.
• W. Kimmerle, M.Stroppel: Analysis. Edition Del-khofen.
• Hoffmann, B. Marx, W. Vogt: Mathematik für In-genieure 1. Lineare Algebra, Analysis, Theorie und Numerik. Pearson Studium.
• K. Meyberg, P. Vachenauer: Höhere Mathema-tik 1. Differential- und Integralrechnung. Vektor- und Matrizenrechnung. Springer.
• G. Bärwolff: Höhere Mathematik, Elsevier. Mathematik Online:www.mathematik-online.org
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung
Prüfungsart unbenotete Prüfungsvorleistung: schriftliche Haus-aufgaben, Scheinklausuren (Prüfungsvoraussetzung sind die beiden bestande-nen Übungsscheine HM 1 und HM 2) schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 18(jeweils 9 LP im 1. und im 2. Semester)
Zeitaufwand
Präsenzstudium (je Semester) Selbststudium (je Semester) Gesamt (je Semester)
74 h 196 h 270 h
Verwendbarkeit des Moduls Bauingenieurwesen, Erneuerbare Energien, Fahr-zeug- und Motorentechnik, Geodäsie und Geoinfor-matik, Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Medi-zintechnik, Technologiemanagement, Technikpäda-gogik, Umweltschutztechnik, Verfahrenstechnik, Werkstoffwissenschaft
Semester 1. und 2. Semester (WS + SS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 11 -
23.04.15
Modul-Nr: 1.4
Titel
Technische Mechanik 1: Einführung in die Statik starrer Körper
Modus Vorlesung, Übungen und Tutorium (5 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Ehlers
Weitere Hochschullehrer C. Miehe
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Kenntnisse der Methoden der Starrkörpermechanik sind elementare Grundlage zur Lösung von Prob-lemstellungen des Bauingenieurwesens. Die Vorle-sung behandelt zunächst die Grundlagen der Vek-torrechnung. Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf der Lehre der Statik starrer Körper. Das betrifft die Behandlung von Kräftesystemen, die Schwer-punktberechnung, Auflagerkräfte und Schnittgrößen in statisch bestimmten Systemen sowie die Proble-matik der Reibung und der Seilstatik. Anschließend werden in Anwendung von Grundbegriffen der ana-lytischen Mechanik das Prinzip der virtuellen Arbeit und die Stabilität des Gleichgewichts behandelt.
• Mathematische Grundlagen: Vektorrechnung • Grundbegriffe: Kraft, Starrkörper, Schnittprinzip,
Gleichgewicht • Axiome der Starrkörpermechanik • Zentrales und nichtzentrales Kräftesystem • Verschieblichkeitsuntersuchungen • Auflagerreaktionen ebener Tragwerke • Kräftegruppen an Systemen starrer Körper • Fachwerke: Schnittgrößen in stabförmigen
Tragwerken • Raumstatik: Kräftegruppen und Schnittgrößen • Kräftemittelpunkt, Schwerpunkt,
Massenmittelpunkt • Haftreibung, Gleitreibung, Seilreibung • Seiltheorie und Stützlinientheorie • Arbeitsbegriff und Prinzip der virtuellen Arbeit • Stabilität des Gleichgewichts
Als Voraussetzung für die Behandlung von Problemen der Elastostatik werden im zweiten Teil der Vorlesung die Grundlagen der Tensorrechnung vermittelt und am Beispiel von Rotationen starrer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 12 -
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Körper und der Ermittlung von Flächenmomenten erster und zweiter Ordnung (statische Momente, Flächenträgheitsmomente) vertieft. • Mathematische Grundlagen der Elastostatik:
Tensorrechnung • Flächenmomente 1. und 2. Ordnung
Lernziele Die Studierenden haben das Konzept von Kräftesys-temen im Gleichgewicht erlernt und können die zu-gehörigen mathematischen Formulierungen auf In-genieurprobleme anwenden.
Literatur Vollständiger Tafelanschrieb; in den Übungen wird Begleitmaterial ausgeteilt.
• D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, W. Wall [2006],Technische Mechanik I: Statik, 9. Auflage, Springer.
• D. Gross, W. Ehlers, P. Wriggers [2006], Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik I: Statik, 8. Auflage, Springer.
• R. C. Hibbeler [2005],Technische Mechanik I. Statik, Pearson Studium.
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart Prüfungsvoraussetzung: 4 bestandene unbenotete Hausübungen
schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium
Gesamt
53 h 127 h
180 h
Verwendbarkeit des Moduls Bauingenieurwesen, Immobilientechnik und Immobi-lienwirtschaft, Medizintechnik, Umweltschutztechnik
Semester 1. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Das Tutorium ist Teil des Selbststudiums.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 13 -
23.04.15
Modul-Nr: 1.5 / 2.5
Titel
Konstruktion in der Medizingerätetechnik 1 und 2 mit Einführung in die Festigkeitslehre
Modus Vorlesung und Übung (5 SWS im WS und 4 SWS im SS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Thomas Maier
Weitere Hochschullehrer S. Schmauder
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Die Vorlesung und die Übungen vermitteln die Grundlagen
• der räumlichen Darstellung und des Techni-schen Zeichnens
• Einführung in die Produktentwicklung mit Über-sicht über Produkte und Produktprogramme;
• der Festigkeitsberechnung (Zug und Druck, Bie-gung, Schub,Torsion (Verdre-hung),Schwingende Beanspruchung, Allgemei-ner Spannungs- und Verformungszustand, Kerbwirkung) und der konstruktiven Gestaltung;
• Grundlagen der Antriebstechnik; • Konstruktion und Berechnung der Maschinen-
elemente (Kleb-, Löt-, Schweiß-, Schrauben-, Bolzen- und Stiftverbindungen, Federn, Achsen und Wellen, Wellen-Naben-Verbindungen, La-ger,
• Dichtungen, Kupplungen und Getriebe.
Lernziele Die Studierenden verfügen über • das Basiswissen zur Konstruktionsmethodik und
über Maschinen und Apparateelemente sowie deren funktionale Zusammenhänge.
• ingenieurmäßige Fähigkeiten wie methodisches und systematisches Denken.
• wesentliche Kenntnisse über Gestaltung und Berechnung, Funktion, Wirkprinzip und Einsatz-gebiete der Maschinen- und
• Apparateelemente in einem Produkt. Erworbene Kompetenzen: Die Studierenden • kennen grundlegende Zusammenhänge von
Belastungen und Beanspruchung von Bauteilen, können standardisierte Auslegungen und Be-rechnungen grundlegender Bauelemente durch-führen und kritische Stellen an einfachen Kon-struktionen berechnen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 14 -
23.04.15
• beherrschen die Methoden der Elastomechanik. • haben grundlegende Kenntnisse über das
Werkstoffverhalten in Abhängigkeit von den Ein-satzbedingungen und können diese Kenntnisse in die Festigkeitsauslegung mit einbeziehen.
Literatur • Maier: Konstruktion in der Medizingerätetechnik 1 und 2 und Einführung ins Technische Zeich-nen, Skripte zur Vorlesung u. Übungsunterla-gen;
• Roloff / Matek: Maschinenelemente, Vieweg-Verlag;
• Wegener, E.: Festigkeitsberechnung verfahrens-technischerApparate, Wiley-VCH-Verlag;
• Dietmann: Einführung in die Festigkeitslehre, Kröner-Verlag;
• Hoischen, Hesser: Technisches Zeichnen, Cor-nelsen-Verlag;
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart • Konstruktion in der Medizingerätetechnik I und II (PL ), schriftlich, eventuell mündlich , Gewicht: 2.0
• Einführung in die Festigkeitslehre (PL ), schrift-lich, eventuell mündlich , Gewicht: 1.0
• Konstruktion in der Medizingerätetechnik I(USL )
• Konstruktion in der Medizingerätetechnik II(USL)
Credit Points (ECTS) 12 (jeweils 6 LP im 1. und im 2. Semester)
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium
Gesamt
WS
53 h 127 h
180 h
SS
42 h 138 h
180h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 1. und 2. Semester (WS + SS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 15 -
23.04.15
1.2 Semester 2 (Sommersemester) Pflichtmodule Modul-Nr. Modul
LP
2.1 / 3.7 Experimentalphysik 2
V/P/Ü 6
1.2 / 2.2 Humanbiologie 2(Zellbiologie, Anatomie, Physiologie, Patholo-gie)
V 6
2.3 / 3.5 Einführung in die Elektrotechnik 1
V/P/Ü 3
2.4 / 1.3 Höhere Mathematik 2
V/Ü 9
2.5 / 1.5 Konstruktion in der Medizingeräte-technik 2
V/Ü 6
2.6 Einführung in die Chemie V/P 3 � 33 V = Vorlesung P = Praktikum Ü = Übung Berechnung ECTS Modul Präsenzstudium Selbststudium Gesamter
Workload ECTS
Experimentalphysik 2 60 120 180 6
Humanbiologie 2 (Zellbiologie, Anatomie, Physiologie, Pathologie)
60 120 180 6
Einführung in die Elektrotechnik 1 42 48 90 3
Höhere Mathematik 2 74 196 270 9
Konstruktion in der Medizingerätetechnik 2 42 138 180 6
Einführung in die Chemie 60 30 90 3
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 16 -
23.04.15
Modul-Nr: 2.1 / 3.7
Titel
Experimentalphysik 2
Modus Vorlesungen, Ergänzung/Übungen und Praktikum (6 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Tilman Schäffer
Weitere Hochschullehrer R. Speith, S. Slama�
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Elektrische Ladungen, Coulomb-Kraft • Elektrische und magnetische Feldstärke,
Verbindung zwischen beiden • Potentiale und Spannung, konservative und
Wirbelfelder • Induktion, Maxwellsche Gleichungen • Spannung über Kondensator, Spule, ohmschem
Widerstand, Strom und Spannung bei Wechselstrom
• In Feldern lokalisierte Energie • LC-Schwingkreis, Hertzscher Dipol, • Elektromagnetisches Spektrum • Strahlung nach Anregung eines Atoms, Laser • Röntgenstrahlung, Erzeugung und
Wechselwirkung mit der Materie • Röntgenstrahlung in Medizin, Feinstruktur-
Analyse und Technik • Materialeigenschaften: Anisotrope Orbitale,
kovalente Bindung, Bändermodell • Metall, Halbleiter, np-Junction, Transistor,
Halbleiter Bauelemente • Elektrische und magnetische
Materialeigenschaften, Supraleiter • Elektrolytischer Ladungstransport, Nernst-
Potential • Wellen & Strahlenoptik, Interferenz und
Beugung, Linsen und Auflösung • Polarisation und Chiralität • Magnetische Kernspinresonanz
Lernziele Die Studierenden entwickeln ein grundlegendes Verständnis physikalischer Vorgänge in den Bereichen • Äquivalenz von Strahlung, Energie und Materie,
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 17 -
23.04.15
• Wechselwirkung von Strahlung unterschiedlicher Frequenzen mit Materie
• Beurteilung der biologischen Wirksamkeit • Effekt der Kopplung zwischen Oszillatoren • Absorption und Emission von Strahlung in der
Gas-, der flüssigen und festen Phase • Charakterisierung elektrischer und magnetischer
Materialeigenschaften • Grundlagen und Anwendung von Halb- und
Supraleiter • Beugung und Abbildung • Grundlagen der Gleich-, Wechsel- und
Drehstrom-Technik • Energieversorgung im öffentlichen „Netz“
Literatur • J. Ihringer; Vorlesungsmanuskripte: www.uni-tuebingen.de/uni/pki/skripten/skripten.html
(Vollständige Vorlesungsmanuskripte als Power-Point Files mit erklärenden Animationen oder als pdf-Files)
• D. C. Giancoli; "Physik"; Pearson Verlag • Trautwein, Kreibig, Oberhausen, Hüttermann;
Physik für Mediziner, Biologen, Pharmazeuten; ISBN 3-11-013267-2 �
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Keine
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 9 (6ECTS im SS und 3ECTS im WS)
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
90 h 180 h 270 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Physik für Naturwissenschaftler
Semester 2. + 3. Semester (SS + WS)
Bemerkung Moduldauer:2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 18 -
23.04.15
Modul-Nr: 1.2 / 2.2
Titel
Humanbiologie 1 und 2 (Zellbiologie, Anatomie, Physiologie, Pathologie)
Modus Vorlesung mit Demonstrationen (je Semester 4 SWS)
Verantwortlicher Dozent WS PD Dr. Lothar Just SS Prof. Dr. Falko Fend
Weitere Hochschullehrer WS: S. Huber, U. Mau-Holzmann, B. Munz, N.N., H.P. Rodemann SS: H.Bösmüller, F. Eckert, B. Federmann, S. Fenn-rich, S. Haen, S. Huber, L. Just, T. Wieder, B. Sipos
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
WS:
Grundlagen der
• Terminologie
• Zellbiologie
• Zellphysiologie
• Genetik
• mikroskopischen Anatomie
SS:
• Grundlagen der Pathologie
Anatomie, Physiologie und Pathologie des
• Herz-Kreislaufsystems
• Immunsystems
Atemsystems
Lernziele
WS: Die Hörer der Vorlesung erwerben ein grundle-gendes Verständnis für zellbiologische Vorgänge und für morphologische und funktionelle Zusam-menhänge der Gewebe im menschlichen Körper.
SS: Die Hörer der Vorlesung erwerben ein tieferes Verständnis zu den Grundlagen der Pathologie und zur organspezifischen Anatomie, Physiologie und Pathologie des Herz-Kreislaufsystems, des Immun-system und des Atemsystems.
Literatur Wird in der Vorlesung bekanntgegeben
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart WS: schriftliche Teilprüfung (Gewichtung: 1.0)
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 19 -
23.04.15
SS: schriftliche Teilprüfung (Gewichtung: 2.0) Modulabschlussprüfung ergibt sich aus Teilprüfun-gen Humanbiologie 1 (WS) und Humanbiologie 2 (SS)
Credit Points (ECTS) 9 (3 ECTS WS, 6 ECTS SS)
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium Gesamt
120 h 150 h 270 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 1. und 2. Semester (WS + SS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 20 -
23.04.15
Modul-Nr: 2.3 / 3.5
Titel
Einführung in die Elektrotechnik 1 und 2
Modus Vorlesung, Übungen und Praktikum (4 SWS im WS und 3 SWS im SS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Nejila Parspour
Weitere Hochschullehrer E. Cardillo
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Elektrischer Gleichstrom • Elektrische und magnetische Felder • Wechselstrom • Halbleiterelektronik • Digitalelektronik • Elektronik für Sensorik und Aktorik • Elektrische Maschinen
Lernziele Studierende haben Grundkenntnisse der Elektro-technik. Sie können einfache Anordnungen mathe-matisch beschreiben und einfache Aufgabenstel-lungen lösen.
Literatur • Hermann Linse, Rolf Fischer, Elektrotechnik für Maschinenbauer, Teubner Stuttgart, 12. Auflage 2005
• Moeller / Fricke / Frohne / Löcherer / Müller, Grundlagen der Elektrotechnik, Teubner Stutt-gart, 19. Auflage 2002
• Jötten / Zürneck, Einführung in die Elektrotech-nik I/II, uni-text Braunschweig 1972
• Ameling, Grundlagen der Elektrotechnik I/II, Ber-telsmann Universitätsverlag 1974
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Höhere Mathematik 1,Experimentalphysik 1
Prüfungsart Prüfungsvorleistung: unbenotetes Praktikum
schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6(jeweils 3 LP im 2. und im 3. Semester)
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
WS 42 h 48 h
90 h
SS 32 h 58 h
90 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 21 -
23.04.15
Verwendbarkeit des Moduls Erneuerbare Energien, Fahrzeug- und Motorentech-nik, Maschinenbau, Medizintechnik, Technische Ky-bernetik, Technologiemanagement, Technikpädago-gik, Verfahrenstechnik
Semester 2. und 3. Semester (SS + WS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester Grundlage für das Modul „Elektrische Maschinen I“ Anwendungsfelder: implantierbare und nicht implan-tierbare, elektrisch angetriebene medizinische Gerä-te, z. B. Herzunterstützungssysteme, Kunstherz, Prothesen, …
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 22 -
23.04.15
Modul-Nr: 1.3 / 2.4
Titel
Höhere Mathematik 1 und 2
Modus Vorlesung, Gruppenübungen und Vortragsübungen (7 SWS je Semester)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. M. Stroppel
Weitere Hochschullehrer Prof. Dr. N. Knarr
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Lineare Algebra: Vektorrechnung, Matrizenalgebra, lineare Abbildun-gen, Bewegungen, Determinanten, Eigenwerttheo-rie, Quadriken. Differential- und Integralrechnung für Funktio-nen einer Veränderlichen: Konvergenz, Reihen, Potenzreihen, Stetigkeit, Diffe-renzierbarkeit, höhere Ableitungen, Taylor-Formel, Extremwerte, Kurvendiskussion, Stammfunktion, partielle Integration, Substitution, Integration rationa-ler Funktionen, bestimmtes (Riemann-)Integral, un-eigentliche Integrale. Differentialrechnung für Funktionen von mehre-ren Veränderlichen: Folgen/Stetigkeit in reellen Vektorräumen, partielle Ableitungen, Kettenregel, Gradient und Richtungs-ableitungen, Tangentialebene, Taylor-Formel, Ext-rema (auch unter Nebenbedingungen), Sattelpunkte, Vektorfelder, Rotation, Divergenz. Kurvenintegrale: Bogenlänge, Arbeitsintegral, Potential.
Lernziele Die Studierenden • verfügen über grundlegende Kenntnisse der Li-
nearen Algebra, der Differential- und Integral-rechnung für Funktionen einer reellen Veränder-lichen und der Differentialrechnung für Funktio-nen mehrerer Veränderlicher.
• sind in der Lage, die behandelten Methoden selbständig, sicher, kritisch und kreativ anzu-wenden.
• besitzen die mathematische Grundlage für das Verständnis quantitativer Modelle aus den Inge-nieurwissenschaften.
• können sich mit Spezialisten aus dem ingenieur- und naturwissenschaftlichen Umfeld über die benutzten mathematischen Methoden verstän-digen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 23 -
23.04.15
Literatur • W. Kimmerle, M. Stroppel: Lineare Algebra und Geometrie. Edition Delkhofen.
• W. Kimmerle, M.Stroppel: Analysis. Edition Del-khofen.
• Hoffmann, B. Marx, W. Vogt: Mathematik für In-genieure 1. Lineare Algebra, Analysis, Theorie und Numerik. Pearson Studium.
• K. Meyberg, P. Vachenauer: Höhere Mathema-tik 1. Differential- und Integralrechnung. Vektor- und Matrizenrechnung. Springer.
• G. Bärwolff: Höhere Mathematik, Elsevier. Mathematik Online:www.mathematik-online.org
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung
Prüfungsart unbenotete Prüfungsvorleistung: schriftliche Haus-aufgaben, Scheinklausuren (Prüfungsvoraussetzung sind die beiden bestande-nen Übungsscheine HM 1 und HM 2) schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 18 (jeweils 9 LP im 1. und im 2. Semester)
Zeitaufwand
Präsenzstudium (je Semester) Selbststudium (je Semester) Gesamt (je Semester)
74 h 196 h 270 h
Verwendbarkeit des Moduls Bauingenieurwesen, Erneuerbare Energien, Fahr-zeug- und Motorentechnik, Geodäsie und Geoinfor-matik, Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Medi-zintechnik, Technologiemanagement, Technikpäda-gogik, Umweltschutztechnik, Verfahrenstechnik, Werkstoffwissenschaft
Semester 1. und 2. Semester (WS + SS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 24 -
23.04.15
Modul-Nr: 1.5 / 2.5
Titel
Konstruktion in der Medizingerätetechnik 1 und 2 mit Einführung in die Festigkeitslehre
Modus Vorlesung und Übung (5 SWS im WS und 4 SWS im SS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Thomas Maier
Weitere Hochschullehrer S. Schmauder
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Die Vorlesung und die Übungen vermitteln die Grundlagen
• der räumlichen Darstellung und des Techni-schen Zeichnens
• Einführung in die Produktentwicklung mit Über-sicht über Produkte und Produktprogramme;
• der Festigkeitsberechnung (Zug und Druck, Bie-gung, Schub,Torsion (Verdre-hung),Schwingende Beanspruchung, Allgemei-ner Spannungs- und Verformungszustand, Kerbwirkung) und der konstruktiven Gestaltung;
• Grundlagen der Antriebstechnik; • Konstruktion und Berechnung der Maschinen-
elemente (Kleb-, Löt-, Schweiß-, Schrauben-, Bolzen- und Stiftverbindungen, Federn, Achsen und Wellen, Wellen-Naben-Verbindungen, La-ger,
• Dichtungen, Kupplungen und Getriebe.
Lernziele Die Studierenden verfügen über • das Basiswissen zur Konstruktionsmethodik und
über Maschinen und Apparateelemente sowie deren funktionale Zusammenhänge.
• ingenieurmäßige Fähigkeiten wie methodisches und systematisches Denken.
• wesentliche Kenntnisse über Gestaltung und Berechnung, Funktion, Wirkprinzip und Einsatz-gebiete der Maschinen- und
• Apparateelemente in einem Produkt. Erworbene Kompetenzen: Die Studierenden • kennen grundlegende Zusammenhänge von
Belastungen und Beanspruchung von Bauteilen, können standardisierte Auslegungen und Be-rechnungen grundlegender Bauelemente durch-führen und kritische Stellen an einfachen Kon-struktionen berechnen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 25 -
23.04.15
• beherrschen die Methoden der Elastomechanik. • haben grundlegende Kenntnisse über das
Werkstoffverhalten in Abhängigkeit von den Ein-satzbedingungen und können diese Kenntnisse in die Festigkeitsauslegung mit einbeziehen.
Literatur • Maier: Konstruktion in der Medizingerätetechnik 1 und 2 und Einführung ins Technische Zeich-nen, Skripte zur Vorlesung u. Übungsunterla-gen;
• Roloff / Matek: Maschinenelemente, Vieweg-Verlag;
• Wegener, E.: Festigkeitsberechnung verfahrens-technischerApparate, Wiley-VCH-Verlag;
• Dietmann: Einführung in die Festigkeitslehre, Kröner-Verlag;
• Hoischen, Hesser: Technisches Zeichnen, Cor-nelsen-Verlag;
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart • Konstruktion in der Medizingerätetechnik I und II (PL ), schriftlich, eventuell mündlich , Gewicht: 2.0
• Einführung in die Festigkeitslehre (PL ), schrift-lich, eventuell mündlich , Gewicht: 1.0
• Konstruktion in der Medizingerätetechnik I(USL )
• Konstruktion in der Medizingerätetechnik II(USL)
Credit Points (ECTS) 12 (jeweils 6 LP im 1. und im 2. Semester)
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium
Gesamt
WS
53 h 127 h
180 h
SS
42 h 138 h
180h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 1. und 2. Semester (WS + SS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester Modul-Nr: 2.6
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 26 -
23.04.15
Titel
Einführung in die Chemie (fachaffine Schlüsselqualifikation)
Modus Vorlesung und Praktikum (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Boris J. Nachtsheim
Weitere Hochschullehrer T. Ziegler
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Atomaufbau, Periodensystem, Stoffeigenschaf-ten; chemische Bindung, Säure-Base-Theorie, Redoxreaktionen, Löslichkeitsprodukt. Bin-dungstheorie für die Kohlenstoff-Verbindungen.
• Stereochemie
• Stoffchemie ausgewählter Beispiele anorgani-scher und organischer Verbindungen
• Mechanismen grundlegender chemischer Reak-tionen
• Beispiele organischer Synthese z.B. ausgewähl-te Naturstoffe
Lernziele Vermittlung grundlegender Prinzipien, Kenntnisse und Arbeitstechniken der Chemie im Rahmen der Vorlesung und des Praktikums Erlernen des Basis-wissens der allgemeinen, anorganischen und orga-nischen Chemie.
Literatur • Chemie- Basiswissen (Charles E. Mortimer, Ul-rich Müller; Thieme Verlag)
• Allgemeine und Anorganische Chemie (Erwin Riedel, deGruyter Verlag)
• Andrew Leach, 'Molecular Modelling', Addison Wesley Publishing
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium Gesamt
60 h 30 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 2. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 27 -
23.04.15
1.3 Semester 3 (Wintersemester) Pflichtmodule Modul-Nr. Modul
LP
3.1 Höhere Mathematik 3
V/Ü 6
3.2 Informatik
V/Ü 6
3.3 Materialien für Implantate
V/P 3
3.4 Humanbiologie 3 (Anatomie, Physiologie, Patholo-gie)
V 6
3.5 / 2.3 Einführung in die Elektrotechnik 2
V/P/Ü 3
3.6 Biomechanik V 3
3.7 / 2.1 Experimentalphysik 2 P 3
�30 V = Vorlesung P = Praktikum Ü = Übung Berechnung ECTS Modul Präsenzstudium Selbststudium Gesamter
Workload ECTS
Höhere Mathematik 3 63 117 180 6
Informatik 90 90 180 6
Materialien für Implanta-te 21 69 90 3
Humanbiologie 3 (Anatomie, Physiologie, Pathologie)
60 120 180 6
Einführung in die Elektrotechnik2 32 58 90 3
Biomechanik 21 69 90 3 Experimentalphysik 2 30 60 90 3
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 28 -
23.04.15
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 29 -
23.04.15
Modul-Nr: 3.1
Titel
Höhere Mathematik 3
Modus Vorlesung, Gruppenübungen und Vortragsübungen (6 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. M. Stroppel
Weitere Hochschullehrer alle Dozenten des Fachbereichs Mathematik
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Integralrechnung für Funktionen von mehreren Veränderlichen: Gebietsintegrale, iterierte Integrale, Transformati-onssätze, Guldinsche Regeln, Integralsätze von Stokes und Gauß Lineare Differentialgleichungen beliebiger Ord-nung und Systeme linearer Differentialgleichun-gen 1. Ordnung (jeweils mit konstanten Koeffi-zienten): Fundamentalsystem, spezielle und allgemeine Lö-sung. Gewöhnliche Differentialgleichungen: Existenz- und Eindeutigkeitssätze, einige integrier-bare Typen, lineare Differentialgleichungen beliebi-ger Ordnung (mit konstanten Koeffizienten), Anwendungen. Aspekte der Fourierreihen und derpartiellen Dif-ferentialgleichungen: Darstellung von Funktionen durch Fourierreihen, Klassifikation partieller Differentialgleichungen, Bei-spiele, Lösungsansätze (Separation).
Lernziele Die Studierenden • verfügen über grundlegende Kenntnisse der
Integralrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher, Gewöhnliche Differentialgleichungen, Fourierreihen und Integraltransformationen.
• sind in der Lage, die behandelten Methoden selbständig, sicher, kritisch und kreativ anzuwenden.
• besitzen die mathematische Grundlage für das Verständnis quantitativer Modelle aus den Ingenieurwissenschaften.
• können sich mit Spezialisten aus dem ingeni-eurs- und naturwissenschaftlichen Umfeld über die benutzten mathematischen Methoden ver-ständigen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 30 -
23.04.15
Literatur • Hoffmann, B. Marx, W. Vogt: Mathematik für In-genieure 1, 2. Pearson Studium.
• K. Meyberg, P. Vachenauer: Höhere Mathema-tik 1, 2. Springer.
• G. Bärwolff: Höhere Mathematik. Elsevier.
• W. Kimmerle : Analysis einer Veränderlichen, Edition Delkhofen.
• W. Kimmerle : Mehrdimensionale Analysis, Edi-tion Delkhofen. Mathematik Online: www.mathematik-online.org.
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Höhere Mathematik 1 und 2
Prüfungsart unbenotete Prüfungsvorleistung: schriftliche Haus-aufgaben/Scheinklausuren, schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium Gesamt
84 h 96 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Bauingenieurwesen, Fahrzeug- und Motorentechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Technologiema-nagement, Umweltschutztechnik
Semester 3. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 31 -
23.04.15
Modul-Nr: 3.2
Titel
Informatik (fachaffine Schlüsselqualifikation)
Modus Vorlesungen, Übung + Präsenzübungen (6SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Martin Butz
Weitere Hochschullehrer N.N.
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Vom Problem zum Programm; Algorithmen; Elemen-te des Programmierens; Fallunterscheidungen und Verzweigungen; zusammengesetzte und gemischte Daten; praktisches Programmieren; Eigenschaften von Prozeduren und Methoden; Objektorientierte Strukturen; Objektorientiertes Programmieren; effizi-ente Programme
Lernziele Studierende kennen Konstruktionsanleitungen für die systematische Konstruktion von Computerpro-grammen und können diese sachgerecht einsetzen. Sie können Probleme strukturieren, abstrakt be-schreiben und danach Programme in einem diszipli-nierten Prozess entwickeln. Sie können ihre Ergeb-nisse verständlich präsentieren und Details ihres Lösungswegs in der Fachterminologie erläutern.
Literatur Folien und Literaturempfehlungen
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Keine
Prüfungsart Teilnahme an Übungen und Präsenzübungen, Tes-tate schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium Gesamt
84 h 96 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 3. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 32 -
23.04.15
Modul-Nr: 3.3
Titel
Materialien für Implantate
Modus Vorlesung und Praktikum (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Rainer Gadow
Weitere Hochschullehrer E. Roos, H. Planck
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einführung: Warum innovative Werkstoffe in der Medizin; Anforderungen an Werkstoffe in der Medizintechnik (Implantate, Medizinische Gerä-te); Materialwissenschaftliche Betrachtung des menschlichen Körpers; Umgebungseinfluss auf das Werkstoffverhalten (Korrosion, Toxizität); Bruchmechanische Grundlagen für Bauteile der Prothetik;
• Systematik der Werkstoffgruppen; Grundlagen der Metalle und keramischen Werkstoffe; Grundlagen der Polymere; Grundlagen der Ver-bundwerkstoffe; Bioinerte Konstruktionswerk-stoffe; Bioaktive, biokompatible und biotoxische Werkstoffe; Poröse Strukturen (Scaffolds); Funktionalitäten von Oberflächen; Biomedizini-sche Anwendungen keramischer Werkstoffe; Übertragung von Bauweisen aus der Natur auf Implantatwerkstoffe;
• Herstellungsverfahren für Bauteile in der Endop-rothetik, plastischen Chirurgie und Zahnmedizin; Verbundbauweisen für Endoprothesen; Verfah-ren der Oberflächenbeschichtung zur biomedizi-nischen Funktionalisierung;
• Spezielle Anforderungen bei der Verwendung von Polymeren in der Medizintechnik. Eigen-schaften und Einsatzmöglichkeiten von Polyme-ren für Implantate und andere medizinische Produkte.
• Funktion von faserbasierten Strukturen in Im-plantaten als Funktionsersatz von natürlichem Gewebe (Gefäßersatz, Patches, ...), Kraftüber-tragung (Band-, Sehnenersatz, ...), Gewebeun-terstützung (Bandaugmentation, Leistenbruchfi-xierung, ...), Hilfsmittel (Nahtmaterial, Bauchde-ckenverschluss, ...) und Kunststoffverstärkung (Gelenkersatz, Osteosyntheseplatten, ...).
• Aufbau, Herstellungsprinzipien, spezifische Ei-genschaften, Vorteile und Nachteile und mögli-che Anwendung von Geweben, Geflechten, Gewirken, Gestricken, Vliesstoffen und Memb-
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 33 -
23.04.15
ranen. • Einfluss der Materialvariationen, Einstellungspa-
rameter und Oberflächenfunktionalisierung auf die Eigenschaften von Flächengebilden.
• Einsatzmöglichkeiten unterschiedlicher Flä-chengebilder aus Fasern bzw. Membranen für Weichgewebe- und Organersatz.
Die theoretischen Inhalte werden durch Praktika ver-tieft und verdeutlicht.
Lernziele Die Studierenden sind mit den Grundlagen der Werkstoffkunde vertraut. Sie kennen die Systematik der Werkstoffgruppen, können spezifische Charakte-ristika der Gruppen sowie die Grundlagen der che-mischen Bindungen und deren Einfluss auf Materi-aleigenschaften benennen und bewerten. Sie kennen das Anforderungsprofil der Medizintech-nik an das Werkstoffverhalten. Sie kennen die Grundlagen der (elektro-) chemischen Wechselwir-kungen von Materialien sowie der relevanten Ver-schleißmechanismen bei Implantaten. Sie kennen die Möglichkeiten der Oberflächenmodifikation durch Beschichtungen. Dadurch können sie Belastungsfäl-le und Versagensmechanismen (mech., therm., chem.) verstehen und analysieren. Sie sind in der Lage, selbstständig Werkstoffe für eine spezifische Anwendung auszuwählen und hin-sichtlich ihrer Vor- und Nachteile zu beurteilen. Die Kenntnis der wichtigsten Fertigungsverfahren für Massiv- und Verbundwerkstoffe sowie Beschichtun-gen versetzt die Studierenden in die Lage, in Pro-duktentwicklung und Konstruktion für Implantate und weitere Bauteile der Medizintechnik geeignete Stoffsysteme bzw. Verbundbauweisen zu identifizie-ren sowie Verfahren zu planen und auswählen. Da-bei können sie Herstellungsprozesse hinsichtlich der techn. und wirtschaftl. Herausforderungen bewerten. Die Studierenden sind mit dem Aufbau und den wichtigsten Eigenschaften von Flächengebilden aus Fasern bzw. Membranen sowie mit den Grundlagen entsprechender Herstellungsverfahren vertraut. Sie sind in der Lage, die Vorteile und Nachteile un-terschiedlicher Flächengebilde zu beurteilen, ge-eignete Strukturen für den Weichgewebe- und Or-ganersatz auszuwählen und entsprechende Verfah-
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 34 -
23.04.15
ren zu planen. Literatur Skripte und Literaturempfehlungen
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 3. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer 1 Semester Das Modul besteht aus den beiden Veranstaltungen • Einführung in Werkstoffe der biomedizinischen
Technik (Prof. Gadow) und • Polymere und Strukturen für den Weichgewebe-
und Organersatz (Prof. Planck)
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 35 -
23.04.15
Modul-Nr: 3.4
Titel
Humanbiologie 3 (Anatomie, Physiologie, Pathologie)
Modus Vorlesung mit Demonstrationen (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Stephan Huber
Weitere Hochschullehrer F. Artunc, H. Bösmüller, L. Just, S. Haen, T. Wieder, M.Wehrmann, , M. Scharpf, O. Tschritter
Inhalte des Moduls
(Prüfungsinhalt) Anatomie, Physiologie und Pathologie
• des Verdauungstrakts
• der Niere
• des endokrinen Systems
• der Genitalorgane
Lernziele Die Hörer der Vorlesung erwerben ein tieferes Ver-ständnis zur organspezifischen Anatomie, Physiolo-gie und Pathologie des Verdauungstrakts, der Niere, des endokrinen Systems und der Genitalorgane.
Literatur Wird in der Vorlesung bekanntgegeben
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
60 h 120 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 3. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 36 -
23.04.15
Modul-Nr: 3.5 / 2.3
Titel Einführung in die Elektrotechnik 1 und 2
Modus Vorlesung, Übungen und Praktikum (4 SWS im WS und 3 SWS im SS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. N. Parspour
Weitere Hochschullehrer E. Cardillo
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Elektrischer Gleichstrom • Elektrische und magnetische Felder • Wechselstrom • Halbleiterelektronik • Digitalelektronik • Elektronik für Sensorik und Aktorik • Elektrische Maschinen
Lernziele Studierende haben Grundkenntnisse der Elektro-technik. Sie können einfache Anordnungen mathe-matisch beschreiben und einfache Aufgabenstel-lungen lösen.
Literatur • Hermann Linse, Rolf Fischer, Elektrotechnik für Maschinenbauer, Teubner Stuttgart, 12. Auflage 2005
• Moeller / Fricke / Frohne / Löcherer / Müller, Grundlagen der Elektrotechnik, Teubner Stutt-gart, 19. Auflage 2002
• Jötten / Zürneck, Einführung in die Elektrotech-nik I/II, uni-text Braunschweig 1972
• Ameling, Grundlagen der Elektrotechnik I/II, Ber-telsmann Universitätsverlag 1974
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Höhere Mathematik 1,Experimentalphysik 1
Prüfungsart Prüfungsvorleistung: unbenotetes Praktikum
schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6(jeweils 3 LP im 2. und im 3. Semester)
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
WS 42 h 48 h
90 h
SS 32 h 58 h
90 h
Verwendbarkeit des Moduls Erneuerbare Energien, Fahrzeug- und Motorentech-nik, Maschinenbau, Medizintechnik, Technische Ky-bernetik, Technologiemanagement, Technikpädago-gik, Verfahrenstechnik
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 37 -
23.04.15
Semester 2. und 3. Semester (SS + WS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester Grundlage für das Modul „Elektrische Maschinen I“ Anwendungsfelder: implantierbare und nicht implan-tierbare, elektrisch angetriebene medizinische Gerä-te, z. B. Herzunterstützungssysteme, Kunstherz, Prothesen, …
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 38 -
23.04.15
Modul-Nr: 3.6
Titel
Biomechanik
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Peter Eberhard
Weitere Hochschullehrer Dr.-Ing. Albrecht Eiber
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einführung und Übersicht • Skelett • Gelenke • Knochen • Weichgewebe • Biokompatible Werkstoffe • Muskeln • Kreislauf • Beispiele
Lernziele Kenntnis und Verständnis biomechanischer Grund-lagen; selbständige, sichere, kritische und kreative Anwendung mechanischer Methoden in der Biome-chanik
Literatur • Vorlesungsmitschrieb • Vorlesungsunterlagen des ITM • Nigg, B.M.; Herzog, W.: Biomechanics of the
Musculo-Skeletal System. Chichester: Wiley, 1999
• Winter, D.A.: Biomechanics and Motor Control of Human Movement. Hoboken: Wiley, 2005
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Grundlagen in Technischer Mechanik
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung (60 Minuten)
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester Jedes 2. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Entspricht Universität Stuttgart Modul 072810008
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 39 -
23.04.15
Modul-Nr: 3.7 / 2.1
Titel
Experimentalphysik 2
Modus Vorlesungen, Ergänzung/Übungen und Praktikum (6 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Tilman Schäffer
Weitere Hochschullehrer R. Speith, S. Slama�
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Elektrische Ladungen, Coulomb-Kraft • Elektrische und magnetische Feldstärke,
Verbindung zwischen beiden • Potentiale und Spannung, konservative und
Wirbelfelder • Induktion, Maxwellsche Gleichungen • Spannung über Kondensator, Spule, ohmschem
Widerstand, Strom und Spannung bei Wechselstrom
• In Feldern lokalisierte Energie • LC-Schwingkreis, Hertzscher Dipol, • Elektromagnetisches Spektrum • Strahlung nach Anregung eines Atoms, Laser • Röntgenstrahlung, Erzeugung und
Wechselwirkung mit der Materie • Röntgenstrahlung in Medizin, Feinstruktur-
Analyse und Technik • Materialeigenschaften: Anisotrope Orbitale,
kovalente Bindung, Bändermodell • Metall, Halbleiter, np-Junction, Transistor,
Halbleiter Bauelemente • Elektrische und magnetische
Materialeigenschaften, Supraleiter • Elektrolytischer Ladungstransport, Nernst-
Potential • Wellen & Strahlenoptik, Interferenz und
Beugung, Linsen und Auflösung • Polarisation und Chiralität • Magnetische Kernspinresonanz
Lernziele Die Studierenden entwickeln ein grundlegendes Verständnis physikalischer Vorgänge in den Bereichen • Äquivalenz von Strahlung, Energie und Materie,
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 40 -
23.04.15
• Wechselwirkung von Strahlung unterschiedlicher Frequenzen mit Materie
• Beurteilung der biologischen Wirksamkeit • Effekt der Kopplung zwischen Oszillatoren • Absorption und Emission von Strahlung in der
Gas-, der flüssigen und festen Phase • Charakterisierung elektrischer und magnetischer
Materialeigenschaften • Grundlagen und Anwendung von Halb- und
Supraleiter • Beugung und Abbildung • Grundlagen der Gleich-, Wechsel- und
Drehstrom-Technik • Energieversorgung im öffentlichen „Netz“
Literatur • J. Ihringer; Vorlesungsmanuskripte: www.uni-tuebingen.de/uni/pki/skripten/skripten.html
(Vollständige Vorlesungsmanuskripte als Power-Point Files mit erklärenden Animationen oder als pdf-Files)
• D. C. Giancoli; "Physik"; Pearson Verlag • Trautwein, Kreibig, Oberhausen, Hüttermann;
Physik für Mediziner, Biologen, Pharmazeuten; ISBN 3-11-013267-2 �
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Keine
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 9 (6ECTS im SS und 3ECTS im WS)
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
90 h 180 h 270 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Physik für Naturwissenschaftler
Semester 2. + 3. Semester (SS + WS)
Bemerkung Moduldauer:2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 41 -
23.04.15
1.4 Semester 4 (Sommersemester) Pflichtmodule Modul-Nr. Modul
LP
4.1 Einführung in die Biochemie V 3
4.2 Humanbiologie 4 (Anatomie, Physiologie, Patholo-gie)
V 6
4.3 Grundlagen derOptik V/Ü 6
4.4 Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik
V/Ü 3
4.5 Biosensorik V/P/S 6
4.6 AktuelleAspekte der Biomedizinischen Technik
V 3
SQ1 Methodik wissenschaftlichen Arbeitens( fachübergreifende Schlüsselqualifikation)
V/S 3
� 30 V = Vorlesung P = Praktikum Ü = Übung S = Seminar Berechnung ECTS Modul Präsenzstudium Selbststudium Gesamter
Workload ECTS
Einführung in die Biochemie 30 60 90 3
Humanbiologie 4 (Anatomie, Physiologie, Pathologie)
60 120 180 6
Grundlagen der Optik 42 138 180 6
Systemdynamische Grundlagen der Rege-lungstechnik
21 69 90 3
Biosensorik 60 120 180 6
Aktuelle Aspekte der Biomedizinischen Technik
45 45 90 3
Methodik wissenschaft-lichen Arbeitens 21 69 90 3
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 42 -
23.04.15
Modul-Nr: 4.1
Titel
Einführung in die Biochemie
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Dr. W. Sarrazin
Weitere Hochschullehrer N.N.
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einführung in die Grundlagen biochemisch wichti-ger Stoffklassen: Kohlenhydrate, Proteine, Lipide, Nucleinsäuren und deren Stoffwechsel.
• Intermediärstoffwechsel • Glykolyse • ß-Oxidation • Citratcyclus • Atmungskette
Lernziele Die Studierenden erhalten eine gründliche Einarbei-tung in alle wichtigen biochemischen Prozesse des Körpers. Besonderer Wert wird auf das Verständnis von biochemischen Regelkreisen und Stoffwech-selzyklen gelegt. Die Teilnehmer werden in der Vorle-sung mit den notwendigen biochemischen Grundlagen vertraut gemacht, die sie in der Lage versetzen, die anabolischen und katabolischen Vorgänge im Orga-nismus zu verstehen.
Literatur • Horn: Biochemie des Menschen, Thieme, Stuttgart • Löffler: Basiswissen Biochemie, Pathobiochemie,
Springer-Lehrbuch • Löffler/Petrides: Biochemie des Menschen mit Mo-
lekularbiologie und Pathobiochemiem, Springer-Verlag
• Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
30 h 60 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 4. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 43 -
23.04.15
Modul-Nr: 4.2
Titel
Humanbiologie 4 (Anatomie, Physiologie, Pathologie)
Modus Vorlesung mit Demonstrationen (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Marlies Knipper-Breer
Weitere Hochschullehrer A. Bornemann, E. Guenther , A. Gummer, L.Just, R.-R. Kurth, T. Biegner, B. Munz, T. Shiozawa
Inhalte des Moduls
(Prüfungsinhalt) Anatomie, Physiologie und Pathologie
• des Bewegungsapparats
• des Nervensystems
• der Sinnesorgane
Lernziele Die Hörer der Vorlesung erwerben ein tieferes Ver-ständnis zur organspezifischen Anatomie, Physiolo-gie und Pathologie des Bewegungsapparats, des Nervensystems und der Sinnesorgane
Literatur Wird in der Vorlesung bekanntgegeben
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
60 h 120 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 4. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 44 -
23.04.15
Modul-Nr: 4.3
Titel
Grundlagen der Optik
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. A. Herkommer
Weitere Hochschullehrer N.N.
Inhalte des Moduls
Grundgesetze der Optik: Reflexion, Brechung, Dispersion, paraxiale Größen, Abbildung durch Linsen und Spiegel, Funktion der Blenden. Design optischer Systeme und Geräte für die Medizintechnik: Linsenkombinationen, Auge, Lupe, Mikroskop. Grundlagen der Wellenoptik: Interferenz, Kohärenz, Beugung; Auflösungsvermö-gen und Grenzen optischer Systeme. Aberrationstheorie: Klassifizierung der geometrischen und chromati-schen Bildfehler und erste Ansätze zur Minimierung der Bildfehler. Fotometrie, Lichtquellen und Detektoren: Grundlagen zur Ermittlung der Bildhelligkeit. Charakterisierung und Einsatzmöglichkeiten der un-terschiedlichen Laser und Temperaturstrahler in der Medizintechnik; Lasersicherheit. Eigenschaften von Detektoren. Der Vorlesungsstoff wird durchgängig anhand prak-tischer, durchgerechneter Beispiele aus der Medizin-technik verdeutlicht.
Lernziele Die Studierenden
• erkennen die Möglichkeiten und Grenzen der abbildenden Optik.
• sind in der Lage, elementare optische Systeme zu klassifizieren, und im Rahmen der Gauß-schen Optik zu berechnen (grundlegendes Op-tik-Design).
• verstehen die Grundzüge der Wellennatur des Lichts und deren Effekte (Interferenz, Kohärenz, Beugung).
• können die Grenzen der optischen Auflösung berechnen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 45 -
23.04.15
• erkennen die strahlenoptischen Grenzen eines
Optik-Designs und können Möglichkeiten zur gezielten Verbesserung aufzeigen.
• verstehen optische Geräte und Messsysteme für die Medizintechnik, können deren Grundaufbau berechnen und diese bewerten.
Literatur • Manuskript aus Powerpointfolien der Vorlesung • Kühlke: Optik, Wiley • Pedrotti: Optik für Ingenieure, Springer • Schröder: Technische Optik. Vogel.
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Höhere Mathematik 1 und 2
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 4. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 46 -
23.04.15
Modul-Nr: 4.4
Titel
Systemdynamische Grundlagen der Regelungs-technik
Modus Vorlesung und Vortragsübung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. O. Sawodny
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Fourier-Reihe • Fourier-Transformation • Laplace-Transformation • Testsignale • Blockdiagramme • Zustandsraumdarstellung
Lernziele Der Studierende • kann lineare dynamische Systeme analysieren, • kann lineare dynamische Systeme auf deren
Struktureigenschaften untersuchen
Literatur wird in den Vorlesungen bekannt gegeben
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Höhere Mathematik 1 und 2, Höhere Mathematik 3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Verfahrenstechnik
Semester 4. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 47 -
23.04.15
Modul-Nr. 4.5
Titel
Biosensorik
Modus Vorlesungen, Seminar und Praktikum (4,5 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Günter Gauglitz, Prof. Dr. Carolin Huhn, Prof. Dr. Udo Weimar
Weitere Hochschullehrer Günther Proll, Nicolae Barsan
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Grundlagen der Biosensoren - Kinetische und thermodynamische Betrachtung - Aspekte von Transport und Elektrochemie • Grundlagen der Statistik und Analytik • Grundlagen der Wechselwirkung • Grundlagen der Spektroskopie • Angewandte Beispiele aus dem Bereich der
Medizintechnik und POCT
Lernziele Die Studierenden sollen • die physikalisch-chemischen, die statistischen
und die analytischen Grundlagen kennen- und verstehen lernen
• den Aufbau von Biosensoren kennenlernen • im Vergleich Unterschiede von verschiedenen
Transduktionstechniken erfahren • die Notwendigkeiten einer Oberflächenmodifika-
tion mit dem Prinzip der Erkennungsstrukturen vermittelt bekommen
• anhand der speziell ausgewählten Beispiele Möglich-keiten und Grenzen von Biosensoren im Bereich der Diagnostik erkennen
Literatur Manuskript aus PowerPoint-Folien der Vorlesung, Übungsblätter • Biosensors – Theory and Applications (Donald
G. Buerk) • Biosensoren (F. Scheller, F. Schubert) • Biosensing for the 21st Century (R. Renneberg,
F. Lisdat), aus der Reihe “Advances in Biochem-ical Engineering/Biotechnology, Bd. 109, Hrsg. T. Scheper
• Bioanalysis (Willem M. Albers, Arto Annila, Nicholas J. Goddard, Gabor Patonay, Erkki Soini), Kap. VII aus “Handbook of Spectrosco-py”, Hrsg. G. Gauglitz, T. Vo-Dinh
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 48 -
23.04.15
• Opto-Chemical and Opto-Immuno Sensors (G.
Gauglitz) aus „Sensors Update“, Hrsg. H. Bal-tes, W. Göpel, J. Hesse, eds. Vol. I
• Direct optical sensors: principles and selected applications (G. Gauglitz), in Anal Bioanal Chem, 381(1), 141-155 (2005)
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Experimentalphysik 1, Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
67,5 h 112,5 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 4. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 49 -
23.04.15
Modul-Nr: 4.6
Titel
Aktuelle Aspekte der Biomedizinischen Technik
Modus (Ring-) Vorlesungund Seminar / Exkursion (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Konrad Kohler
Weitere Hochschullehrer Gastreferenten aus Medizintechnischen Unternehmen und Forschungsinstituten sowie aus der klinischen Anwendung
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Medizintechnik und Biotechnologie 1-2 Exkursionen zu Produzenten oder Anwendern
Lernziele Die Studierenden erhalten direkte Einblicke in die Umsetzung und Anwendung medizintechnischer und biotechnologischer Verfahren. Die Teilnehmer lernen industrielle Produktionspro-zesse und klinischen Einsatz von Medizintechnik vor Ort kennen. Die Hörer erhalten Informationen zu aktuellen F&E-Vorhaben der Medizintechnik, Biotechnologie und des Tissue Engineering
Literatur Originalarbeiten und Literatur nach Thema
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart kurze schriftliche Ausarbeitungen oder Seminarvor-trag
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium Selbststudium Gesamt
45 h 45 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 4. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Vorlesung und Seminar im Wechsel alle zwei Wo-chen, Zeiten für Exkursionen nach Vereinbarung
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 50 -
23.04.15
Modul-Nr: SQ1
Titel
Methodik wissenschaftlichen Arbeitens (fachübergreifende Schlüsselqualifikation)
Modus Vorlesung, Seminare, Workshop (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Dr. med. Maria Lammerding-Köppel
Weitere Hochschullehrer Kompetenzzentrum für Hochschuldidaktikin der Medizin Baden-Württemberg
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten • Wissenschaftliches Schreiben • Regeln guter wissenschaftlicher Praxis • Literaturmanagement,
Lernziele Wahlpflichtmodul zur Vermittlung fachübergreifender Schlüsselqualifikationen
Literatur Varia
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart schriftliche oder mündliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 4. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Das Modul „Methodik wissenschaftlichen Arbeitens“ (fachübergreifende Schlüsselqualifikation), das mit 3 LP auf die im 6. Semester abzulegende Bachelorar-beit vorbereitet, stellt eine fachübergreifende SQ dar und muss im 5. Semester belegt werden. Die Angebote innerhalb des Moduls erfolgt durch das Kompetenzzentrums für Hochschuldidaktik in der Medizin und den Career Service der Universität Tübingen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 51 -
23.04.15
2 Modulbeschreibungen Fachstudium
2.1 Kompetenzfelder Modul-Nr: K1
Titel
Vitale Implantate
Modus Vorlesung, Übung, Praktikum (11 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Katja Schenke-Layland
Weitere Hochschullehrer A. Stenzl, M. Vaegler, H.-P. Wendel, M. Schenk
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Medizinische Grundlagen vitaler Implantate • Zellkulturtechniken und Verfahren zur Gewebe-
zucht • Trägersysteme und Zellbesiedlungen • Beschichtung von technischen Materialien mit
bioaktiver Fängersysteme • extra- und intrakorporale bioartifizielle Organe
und Bioreaktoren für den Organersatz
Lernziele Die Studierenden • erhalten fundierte Kenntnisse im Einsatz und in
der Verwendung von lebenden, physiologisch aktiven Zellen und Geweben in der Medizin-technik und in Verfahren der Regenerativen Medizin
• sammeln praktische Erfahrung im Tissue Engi-neering von Zelltherapeutika und von Gewe-beersatz
• lernen den Einsatz von Stamm- und Precursor-zellen sowie Verfahren der Zelldifferenzierung kennen sowie
• Verfahren zur Beschichtung von technischen Implantaten mit Zellen oder bioaktiven Molekü-len
• erhalten Einblick in Good Laboratory Practice und die Produktion unter GMP-Bedingungen
• entwickeln Verständnis für die Biologisierung der Medizintechnik und von medizintechnischen Produkten
• lernen die selbständige Organisation von Labor-arbeit und das Arbeiten im kleinen Team.
Literatur Originalarbeiten und weitere Literatur wird am Be-
ginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 52 -
23.04.15
Klassifikation Modul Kompetenzfeld Vitale Implantate (Bereich BT)
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Projektarbeit oder Seminarvortrag
Credit Points (ECTS) 12
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
152 h 208 h 360 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. und6. Semester (WS und SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 2x8 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 53 -
23.04.15
Modul-Nr: K2
Titel Avitale Implantate
Modus Vorlesung und/oder Seminar, Praktikum (9 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Geis-Gerstorfer
Weitere Hochschullehrer M. Tatagiba, A.W. Gummer, H. Weber, G. Zeck, W.G. Wrobel, C. Gall, N. Birbaumer, T. Kluba, H. Löwenheim, D. Höntzsch, B. König
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Medizinische Grundlagen avitaler Implantate • Interface zwischen Gewebe und technischen
Oberflächen • Signalaufnahme und Vermittlung • Konstruktion und Einsatz avitaler Implantate
Lernziele Die Studierenden • erhalten fundierte Kenntnisse im Einsatz und
der Verwendung von Avitalen Implantaten in der Medizintechnik
• erhalten fundierte Kenntnisse in der Material-wahl, der Koppelung von technischen Implanta-ten an Gewebe, bezüglich Biokompatibilität und Abstoßungsreaktionen sowie der Übertragung elektrischer Signale,
• erhalten Einblick in die physikalisch-chemische und biologische Funktionalisierung von Implan-tatoberflächen
• entwickeln Verständnis für die Biologisierung der Medizintechnik und von medizintechnischen Produkten
• lernen Laborarbeit (Organisation, Messtechnik) und das Arbeiten im kleinen Team
Literatur Originalarbeiten und weitere Literatur wird am Be-ginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Klassifikation Modul Kompetenzfeld Avitale Implantate (Bereich BT)
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Schriftliche Projektarbeit und/oder Seminarvortrag und/oder schriftliche bzw. mündliche Modulab-schlussprüfung
Credit Points (ECTS) 12
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium
120 h 240 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 54 -
23.04.15
Gesamt
360 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester (WS und SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 2x12 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 55 -
23.04.15
Modul-Nr: K3
Titel
Nichtinvasive bildgebende Verfahren
Modus Vorlesung, Seminar, Praktikum (11 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Bernd Pichler
Weitere Hochschullehrer Schick, Ernemann, Bares, Scheffler, Keller
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Klinische und Präklinische der Radiologie und Nuklearmedizin (PET/CT/MRI/SPECT)
• Grundlagen der Radiochemie/-pharmazie • Der Weg des Tracers: Von der Forschung zur An-
wendung • Bildgesteuerte Interventionen • Detektorphysik • Grundlagen der Präklinischen Bildgebung • Strahlenschutz
Lernziele Die Teilnehmer sind in der Lage • Prinzipien und Funktionsweisen der Bildgebungs-
geräte zu verstehen • Bildgebung für Fragen der biomedizinischen For-
schung und der klinischen Diagnose anzuwenden • die unterschiedlichen Verfahren der funktionellen,
molekularen und morphologischen Bildgebung an-forderungsspezifisch einzusetzen
• Herstellungswege und Funktionsprinzipien von Bio-Imaging-Probes zu verstehen.
Literatur • Webb: Introduction to Biomedical Imaging, IEEE Press
• Kiessling/Hauff/Pichler: Small Animal Imaging: Basics and Practical Guide, Springer (ab 2011)
• Laubenberger: Technik der medizinischen Radio-logie, Deutscher Ärzte-Verlag
Klassifikation Modul Kompetenzfeld Nichtinvasive bildgebende Ver-fahren (Bereich BT)
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Klausur
Credit Points (ECTS) 12
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
116 h 244 h 360 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 56 -
23.04.15
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 15 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 57 -
23.04.15
Modul-Nr: K4
Titel
Minimalinvasiv chirurgische Techniken in Diagnostik und Therapie
Modus Vorlesungen, Seminar, Praktikum (8 SWS; 50% Praktikum, 25% Seminar, 25% Vorle-sung)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. A. Königsrainer, PD. Dr. A. Kirschniak
Weitere Hochschullehrer K.E. Grund, A. Stenzl, M. Tatagiba, D. Wallwiener, E. Zrenner, A. Kirschniak bzw. Dozenten aus den beteiligten Abteilungen
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Technische und Medizinische Grundlagen minimal invasiver Diagnostik- und Operationsverfahren
• Grundlagen der Laparoskopie
• Grundlagen der flexiblen Endoskopie
• Robotik
• Aktuelle Entwicklungen
Lernziele Ziel der Veranstaltung ist es, umfassend über den Stand minimal invasiver Verfahren in Diagnostik und Therapie zu informieren. Dies beinhaltet die Berei-che: • Endoskopische Verfahren in Diagnostik und
Therapie • Bildgesteuerte Interventionen • Assistenzsysteme • Robotik Ausgehend von diesen Erkenntnissen sollen die Ab-solventinnen/Absolventen befähigt werden, neue Ansätze auf instrumenteller oder apparativer Ebene zu entwickeln und zu bewerten.
Literatur Originalarbeiten und weitere Literatur wird am Be-ginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Klassifikation Wahlmodul Kompetenzfeld Minimalinvasive Techni-ken in Diagnostik und Therapie (Bereich BT)
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Schriftliche oder mündliche Prüfung
Credit Points (ECTS) 12
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 58 -
23.04.15
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
112 h 248 h 360 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester (WS und SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 2x15 Teilnehmer Zusätzlich zu den erforderlichen technischen Kennt-nissen für die Entwicklung neuer Ansätze für Thera-pie und Diagnostik soll ein Verständnis für das me-dizinische Umfeld vermittelt werden, um mögliche Fehlentwicklungen zu einem frühen Zeitpunkt zu erkennen und möglichst optimale Verfahren zu ent-wickeln.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 59 -
23.04.15
Modul-Nr: K5
Titel
Nanoanalytik in der Biomedizin
Modus Vorlesung, Seminar, Praktikum (10 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Tilman Schäffer
Weitere Hochschullehrer O. Eibl, M. Fleischer, B. Hofmann, C. Kalkuhl, F. Schreiber, D. Wharam
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Nanoanalytik in der Biomedizin (Prinzipien, Me-thoden, Anwendungen)
• Physik der molekularen und biologischen Nano-strukturen (Einzelmoleküle, molekulare Syste-me, Nanostrukturierung, Mikrofluidik)
• Elektronik (Mikrocontroller Grundlagen, pro-grammierbare Hardware, angewandte Rege-lungstechnik, Stromversorgung, DA - AD Wand-lung, Vierpole, Leitungstheorie)
Lernziele Die Studierenden • erwerben fundierte Kenntnisse zum Aufbau und
zur Funktionsweise von nanoanalytischen Sys-temen und deren Anwendung
• erhalten Einblick in ein junges Gebiet der Bio-medizin
• entwickeln die Fähigkeit zum Umgang mit mo-dernen Methoden der Nanoanalytik und Nano-technologie
• sammeln praktische Erfahrungen im Aufbau von Messinstrumenten
• erhalten Kenntnisse zu den physikalischen Grundlagen von biologischen Grenzflächen und Nanostrukturen
• lernen interdisziplinäre Betrachtungs- und Be-schreibungsweisen kennen
• erweitern ihre Selbstständigkeit und ihre metho-dische Fertigkeiten
Literatur Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Klassifikation Modul Kompetenzfeld Nanoanalytik in der Biomedi-zin (Bereich BT)
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart mündliche oder schriftliche Prüfungen, Seminarvor-
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 60 -
23.04.15
trag
Credit Points (ECTS) 12
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
150 h 210 h 360 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, max. 8 Teilnehmer Das Modul beinhaltet die Veranstaltungen: • Nanoanalytik in der Biomedizin (S, 2 SWS) • Physik der molekularen und biologischen Nano-
strukturen (VL, 2 SWS) • Elektronik II (VL+P, 6 SWS)
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 61 -
23.04.15
Modul-Nr: K6.1
Titel
Biomechanik und Bewegungswissenschaft Angewandte Biomechanik und Motorik („Advanced Lab“)
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. W. Alt
Weitere Hochschullehrer S. Schmitt, B. Haar
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Physikalische, Elektrophysiologische und Simu-lationsverfahren (z.B.: Modellierung von Struktu-ren des Bewegungsapparates) in der Bewe-gungsforschung
• Biomechanik in der Präventionsforschung
• Prinzipien der motorischen Kontrolle (Reflexe, neuro-muskuläre Koordination, Mustergenerato-ren, automatisierte Bewegungen, Willkürbewe-gungen)
• Biomechanische und motorische Aspekte in der Orthetik und Prothetik
Lernziele • Die Studierenden haben fundierte Kenntnisse der Bewegungsphysiologie und verstehen die wichtigsten Prinzipien motorischer Kontrolle.
• Die Studierenden können verschiedene Mess-verfahren zur Diagnostik in der Bewegungsfor-schung eigenverantwortlich im Rahmen komple-xer Experimente anwenden.
• Die Studierenden sind in der Lage, physiologi-sche und pathologische Phänomene der menschlichen Motorik aus Natur- und Ingeni-eurwissenschaftlicher Perspektive zu erläutern.
• Sie sind in der Lage, sich selbstständig weiteres Wissen zu beschaffen und erweitern ihre me-thodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Literatur • Nigg/Herzog (1999) Biomechanics of the Mus-culo-Skeletal System
• Birklbauer, J. (2006) Modelle der Motorik . Mey-er & Meyer, Aachen
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Biomechanik (Bereich MI)
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 62 -
23.04.15
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart mündliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Gesundheitsförderung u.a.
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Das Modul beinhaltet die Veranstaltungen: • Angewandte Biomechanik und Motorik Vorle-
sung, 2 SWS
• Biomechanische Methoden und motorische Ex-perimente, Advanced EDULAB Übung, 2 SWS
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 63 -
23.04.15
Modul-Nr: K6.2
Titel
Biomechanik und Bewegungswissenschaft Klinische und orthopädische Biomecha-nik/Bewegungswissenschaft
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent PD Dr. Inga Krauß
Weitere Hochschullehrer Patrick Schneeweiß; Dr. Benjamin Steinhilber
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Kinematik: Grundlagen und Einsatzbereiche der 2-D und 3-D Kinematik (Video) in der Bewe-gungsanalyse; Messgrößen der 2-D/3-D Kine-matik; Praktische Durchführung einer 2-D/3-D Messung, Auswertung & Interpretation der Mes-sung
• Kinetik: Kraft-Zeitverläufe (Laufen, Sprünge), Grundlagen der Druckverteilungsmessung in der Bewegungsanalyse, Praktische Durchführung von Druckverteilungsmessungen, Auswertung & Interpretation
• Isokinetik, Grundlagen der Isokinetik in der BewegungsanalyseGrundlagen der unterschied-lichen Arbeitsweisen (Isometrie, Konzentrik, Ex-zentrik), Einsatzbereiche im Sport und in der Klinik, Analyse & Interpretation isokinetischer Messungen (inkl. Messparameter), Isometrische Kraftmessungen
• Koordination: Darstellung unterschiedlicher koordinativer Tests und Verfahren zur Quantifi-zierung der posturalen Kontrolle
• Beispiele klinischer Studien im Bereich Bio-mechanik/Bewegungswissenschaft
• Leistungsdiagnostik (Spiroergometrie; Laktat-diagnostik)
• Orthopädische Untersuchungsmethoden Lernziele • Technischer Hintergrund der Messtechnik
• Berechnungsgrundlagen der Messtechnik • Medizinische Anwendungsgebiete Messtechnik • Einblick in die Auswertung • Interpretation der Messergebnisse
Literatur (Auswahl) Kinematik/Kinetik: - Hamill, Knutzen: Biomechanical Basics of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins. 2003. Kinematik: - Krauss, I., List, R., Janssen, P., Grau, S., Horstmann, T. and Stacoff, A. 2012, "Comparison of distinctive gait variables using
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 64 -
23.04.15
two different biomechanical models for knee joint kinematics in subjects with knee osteoarthritis and healthy controls.", Clin.Biomech.(Bristol., Avon.), 27(3), pp. 281-286. Krauss, I., Ukelo, T., Ziegler, C., Axmann, D., Grau, S., Horstmann, T. and Stacoff, A. 2012, "Day-to-day reliability of two different models to quantify knee kinematics in subjects with knee osteoarthritis and healthy controls", J.Appl.Biomech. T. Schmeltzpfenning Laufanalyse: 2D oder 3D? Vergleichende Untersuchung der Kinematik bei Läufern ohne Beschwerden und Läufern mit Iliotibialem Bandsyndrom. C. Maurer Verlag ISBN:978-3-87517-0-35-0 Leistungsdiagnostik - R.F. Kroidl, S. Schwarz, B. Lehnigk Historical Aspects on CPET (Cardio Pulmonary Exercise Testing) Pneumologie 2007; 61: 291 – 294 Kraftmessungen am Isokinet - Steinhilber, B., Haupt, G., Boeer, J., Grau, S. And Krauss, I. 2011, "Reproducibility of concentric isokinetic and isometric strength measurements at the hip in patients with hip osteoar-thritis: A preliminary study", Isokinetics and Exercise Science, 19, pp. 39-46. - Froböse, I., et al. (2003) Einsatz isokinetischer Geräte in der Therapie. In: Froböse, I., et al. (Hrsg.) Training in der Therapie, Urban & Fischer Verlag, München, 2. Auflage, 81-99. EMG: Steinhilber B, Anders C, Jäger M, Läubli T, Luttmann A, Rie-ger MA, Scholle HC, Schumann NP, Seibt R, Strasser H, Kluth K. Oberflächen-Elektromyographie in der Arbeitsmedizin, Ar-beitsphysiologie und Arbeitswissenschaft. rbeitsmedizinische S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Arbeitmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) und der Gesellschaft für Arbeitswis-senschaft (GfA). Onlinepublikation: http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/002-016.html
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Biomechanik (Bereich MI/BMT)
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester Start im 5. Semester (WS) ab Mitte Februar
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 12 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 65 -
23.04.15
Modul-Nr: K7.1
Titel
Software- und Automatisierungstechnik: Automatisierungstechnik I
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Peter Göhner
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Grundlegende Begriffe der Prozessautomatisie-rung
• Automatisierungs-Gerätesysteme und -strukturen
• Prozessperipherie – Schnittstellen zwischen dem Automatisierungscomputersystem und dem technischen Prozess
• Grundlagen zu Feldbussystemen • Echtzeitprogrammierung (synchrone und asyn-
chrone Programmierung, Scheduling-Algorithmen, Synchronisationskonzepte)
• Echtzeitbetriebssysteme, Entwicklung eines Mi-ni-Echtzeit-Betriebssystems
• Programmiersprachen für die Prozessautomati-sierung (SPS-Programmierung, Ada95)
Lernziele Die Studierenden besitzen grundlegende Kenntnisse über Funktionalität, Struktur und besondere Eigen-schaften rechnerbasierter Automatisierungssysteme.
Literatur • Vorlesungsskript
• Lauber, Göhner: Prozessautomatisierung Band 1 (3. Auflage), Springer, 1999
• Früh, Maier:Handbuch der Prozessautomatisie-rung (3. Auflage) Oldenbourg Industrieverlag, 2004
• Wellenreuther: Automatisieren mit SPS (3. Auf-lage),Vieweg, 2005
• Barnes: Programming in Ada 95 (2nd Edition), Addison Wesley, 1998
• Vorlesungsportal mit Vorlesungsaufzeichnung auf http://www.ias.uni-stuttgart.de/at1/
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 66 -
23.04.15
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Software- und Automatisie-rungstechnik (Bereich MI)
Voraussetzung Grundlagen der Elektrotechnik (Netzwerke, Schal-tungstheorie, Bestandteile von Rechnersystemen) Grundlagen der Informatik (Verhaltensmodellierung, Strukturmodellierung) Grundlagen der Mathematik
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung (2x pro Jahr)
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Elektrotechnik und Informationstechnik, Medizin-technik
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 67 -
23.04.15
Modul-Nr: K7.2
Titel
Software- und Automatisierungstechnik: Softwaretechnik I
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Peter Göhner
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Grundbegriffe der Softwaretechnik, Softwareent-wicklungsprozesse und Vorgehensmodelle, Requi-rements Engineering, Systemanalyse, Softwareent-wurf, Implementierung, Softwareprüfung, Projekt-management, Softwaretechnik-Werkzeuge, Doku-mentation
Lernziele Studierende besitzen Kenntnisse über Anforde-rungsanalyse. Sie hinterfragen Systemanalysen, erstellen Softwareentwürfe und wenden gängige Softwaretestverfahren an. Studierende praktizieren Projektplanung und nutzen Softwareentwicklungs-werkzeuge.
Literatur • Vorlesungsskript,
• Balzert, H.: Lehrbuch der Software-Technik, Spektrum Akademischer Verlag, 2000
• Sommerville, I.: Software Engineering, Addison Wesley, 2006
• Grady, R.: Successful Software Process Im-provement, Prentice Hall, 1997
• Wiegers, K.: Software-Requirements, Microsoft Press, 2005
• Gamma, E; et al.: Entwurfsmuster – Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software, Addison Wesley, 2004
• McConnell, S.: Software Project Survival Guide Microsoft Press, 1997
• Vorlesungsportal mit Vorlesungsaufzeichnung auf http://www.ias.uni-stuttgart.de/st1/
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Software- und Automatisie-rungstechnik (Bereich MI)
Voraussetzung Keine
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 68 -
23.04.15
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung (2x pro Jahr)
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Elektrotechnik und Informationstechnik, Medizin-technik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 69 -
23.04.15
Modul-Nr: K8.1
Titel
Gerätekonstruktion und Design: Gerätekonstruktion und –fertigung in der Fein-werktechnik
Modus Vorlesung und Übung (9 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. W. Schinköthe
Weitere Hochschullehrer E. Burkard
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Mechanische Funktionsgruppen: Wellen; Lager und Führungen (Gleitlager, Wälzlager, Luftlager, Gleitführungen, Wälzführungen, Federführungen, Strömungsführungen); Zahnradgetriebe (Verzahn-ungsgeometrie, Kenngrößen, Berechnung, Eingriff und Überdeckung, Betriebsverhalten, Profilverschie-bung, Getriebetoleranzen, Kutzbachplan); Koppel-getriebe (Freiheitsgrade, Viergelenkkette, kinemati-sche Analyse, Getriebesynthese); Zugmittelgetriebe (Zahnriemengetriebe); Rotati-ons-Translations-Umformer (Zahnstangengetriebe, Riemen- und Bandgetriebe, Gleitschraubgetriebe, Wälzschraubgetriebe, Sonderformen); Kupplungen (feste, ausgleichende, schaltbare, selbstschaltende)
Elektromechanische Funktionsgruppen und Ak-toren: (Elektromagnete, Schrittmotoren, kontinuierli-che Rotationsmotoren und Linearmotoren, piezoe-lektrische Aktoren, magnetostriktive Aktoren, Stell-technik auf Basis thermischer Effekte)
Methodik der Geräteentwicklung: Produktplanung, Aufbereiten, Konzipieren, Entwerfen, Ausarbeiten;
CAD-Ausbildung: Einführungskurs 2D-CAD (obli-gatorisch), Einführungskurs 3D-CAD (fakultativ)
Lernziele Kenntnis der Verwendung und Berechnung grundle-gender Maschinenelemente; Auswählen und Kom-binieren von Maschinenelementen zu komplexen Baugruppen und Geräten; Entwerfen und Konstruie-ren von Baugruppen und Geräten
Literatur • Schinköthe, W.: Skript zur Vorlesung Konstruk-tionslehre Feinwerktechnik III und Skript zur Vorlesung Konstruktionslehre Feinwerktechnik IV
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 70 -
23.04.15
• Nagel, Th.; Konstruktionselemente Formel-sammlung, Initial Verlag
Klassifikation Modulim KompetenzfeldGerätekonstruktion und De-sign(Bereich MI)
Voraussetzung Konstruktion in der Medizingerätetechnik1 und 2
Prüfungsart Unbenotete Studienleistung: schriftliche Hausaufga-ben schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Maschinenbau, Fahrzeug- und Motorentechnik, Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester (jährlich; Beginn im WS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 71 -
23.04.15
Modul-Nr: K8.2
Titel
Gerätekonstruktion und Design: Interface-Design
Modus Vorlesung und Übung
(4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Thomas Maier
Weitere Hochschullehrer Dr.-Ing. Markus Schmid
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Darstellung des interdisziplinären Interfacedesígn als Vertiefung zum Technischen Design mit Fokus-sierung auf alle relevanten Mensch-Maschine- Inter-aktionen. Beschreibung aller notwendigen Begriffe und Grundlagen zur Interfacegestaltung. Ausführli-che Vorstellung der Methoden zur Integration der Makro-, Mikro- und Informationsergonomie in den gegenwärtigen Entwicklungsprozess. Darauf auf-bauend werden Werkzeuge, wie Usabiltiy-Tests und Workflow-Analyse, intensiv beschrieben und deren Bewertungen und Ergebnisse diskutiert. Es werden zahlreiche realisierte Beispiele aus der Praxis als Fallbeispiele vorgestellt und behandelt
Lernziele Das Modul vermittelt Grundlagen und Vertiefungen zum Interfacedesign. Studierende besitzen nach dem Besuch des Moduls
• das Wissen über die wesentlichen Grundlagen des Interfacedesigns als Bestandteil der metho-dischen Entwicklung und zur Vertiefung des Technischen Designs,
• die Kenntnis über wesentliche Interaktionsprin-ziModulhandbuch pien zur Wahrnehmung, Kog-nition und Betätigung und Benutzung,
• die Fähigkeit wichtige Methoden zur Gestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle anzuwen-den, Lösungen zu realisieren und zu präsentie-ren,
• die Fertigkeiten zur Planung und Durchführung von Usability-Tests mit Probanden,
• grundlegende Kenntnisse zu Kriterien und Be-wertung von Anzeigern und Stellteilen über die XKompatibilitäten,
• ein detailliertes Verständnis von Makro-,
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 72 -
23.04.15
Mikround Informationsergonomie und deren In-tegration in die Planungs-, Konzept-, Entwurfs- und Ausarbeitungsphase,
• die Fähigkeit zur Durchführung und Auswertung einer Workflow-Analyse als Querschnittsfunkti-on,
• die Fähigkeit effiziente Bedienstrategien zu be-urteilen,
• das Wissen über Auswirkungen und zukünftige Trends der Interfacegestaltung.
Literatur • Maier, T. , Schmid, M.: Online-Skript IDeEn-Kompakt mit SelfStudy-Online-Übungen;
• Zühlke, Detlef: Der intelligente Versager – Das Mensch-Technik-Dilemma. Darmstadt: Primus Verlag, 2005.
• Zühlke, Detlef: Useware-Engineering für techni-sche Systeme. Berlin: Springer, 2004.
• Bullinger, Hans-Jörg: Ergonomie, Produkt- und Arbeitsplatzgestaltung. Stuttgart: Teubner, 1994.
• Baumann, Konrad; Lanz, Herwig: Mensch- Ma-schine-Schnittstellen elektronischer Geräte. Ber-lin: Springer, 1998.
• Norman, Donald. A.: Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday things. New York: Ba-sic Book, 2005.
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Gerätekonstruktion und Design (Bereich MI)
Voraussetzung Abgeschlossene Grundlagenausbildung in Konstruk-tionslehre z. B. durch die Module Konstruktionslehre I – IV oder Konstruktion in der Medizingerätetechnik 1 und 2
Prüfungsart schriftlicheModulabschlussprüfung(nach jedem Se-mester angeboten)
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Maschinenbau,Fahrzeug- und Motorentechnik, Technologiemanagement, Medizintech-nik,Verfahrenstechnik
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 73 -
23.04.15
Modul-Nr: K9.1
Titel
Sensorsignalverarbeitung: Signale und Systeme
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. B. Yang
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Signal, Klassifikation von Signalen, zeitkontinu-ierliche und zeitdiskrete Signale, verschiedene Elementarsignale
• System, zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Sys-teme, linear, gedächtnislos, kausal, zeitinvariant, stabil
• Analyse zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter LTI-Systeme im Zeitbereich, Impulsantwort, Fal-tung
• Differentialgleichung, Differenzengleichung • Fourier-Reihe und Fourier-Transformation zeit-
kontinuierlicher und zeitdiskreter Signale • Abtastung, Abtasttheorem • Analyse zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter
LTI-Systeme im Frequenzbereich, Frequenz-gang, Amplitudengang, Phasengang, Gruppen-laufzeit, rationaler Frequenzgang
• Laplace-Transformation • Analyse zeitkontinuierlicher LTI-Systeme in der
komplexen Ebene, Übertragungsfunktion Lernziele Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse der
Theorie von linearen Systemen und beherrschen die für die Analyse der Signale und Systeme elementa-ren Methoden im Zeit- und Frequenzbereich.
Literatur • Kurzskript, Begleitblätter; • P. Hsu: Schaum’s outline of signals and sys-
tems, McGraw-Hill, 1995; • V. Oppenheim und A. S. Willsky: Signals and
systems, 2. Auflage, Prentice-Hall, 1997; • R. Unbehauen: Systemtheorie I, 7. Auflage,
Oldenburg, 1997 Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Sensorsignalverarbeitung
(Bereich MI)
Voraussetzung Höhere Mathematik 1 und 2, Experimentalphysik 1 und 2,Einführung in die Elektrotechnik 1 und 2
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung(2x pro Jahr)
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 74 -
23.04.15
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Elektrotechnik und Informationstechnik, Medizin-technik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 75 -
23.04.15
Modul-Nr: K9.2
Titel
Sensorsignalverarbeitung: Schaltungstechnik
Modus Vorlesung und Übung (6 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. M. Berroth
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Frequenzgänge und Ortskurven; • Transistor- und Operationsverstärkerschaltungen mit frequenzselektiven Eigenschaften; • Grundzüge der Vierpoltheorie; • Netzwerkanalyse bei nichtsinus-förmiger periodi-scher Anregung; • Einschwingvorgänge; • Fourier-Transformation aperiodischer Signale; • Laplace-Transformation;
Lernziele Die Studierenden sind nach dem Besuch dieses Moduls in der Lage,lineare und nichtlineare Schal-tungen im Zeit- und Frequenzbereichzu analysieren. Das elektrische Verhalten von Schaltungen kann vonihnen in charakteristischen Darstellungen veran-schaulicht werden. Siekennen die elektrischen Bau-elemente und deren mathematische Modelle,mit deren Hilfe sie das Verhalten von Schaltungen für periodische undaperiodische Anregungen vorhersa-gen können.
Literatur • Vorlesungsskripte, • Küpfmüller, Kohn: Theoretische Elektrotechnik und Elektronik, Springer-Verlag, Berlin, 2006 • Chua: Introduction to nonlinear network theory, Vol. 1-3, Huntington, New York, 1978 • Paul: Elektrotechnik, Band 1 und 2, Springer-Verlag, Berlin, 1996
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Sensorsignalverarbeitung (Bereich MI)
Voraussetzung Höhere Mathematik 1-3, Einführung in die Elektro-technik 1 und 2
Prüfungsart schriftlicheModulabschlussprüfung, 180Min., Vorleistungen : Scheinklausur, Abgabe von Übungsaufgaben
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 76 -
23.04.15
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
84 h 96 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Mechatronik B.Sc., Medizintechnik B.Sc.
Semester 5. und 6. Semester (Beginn im WS)
Bemerkung Moduldauer: 2Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 77 -
23.04.15
Modul-Nr: K10.1
Titel
Aktorik:
Elektrische Maschinen
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. N. Parspour
Weitere Hochschullehrer M. Gärtner
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Grundlagen der magnetischen Kreise und deren Auslegung
• Grundlagen des Aufbaus von Wicklungen • Grundlagen des mechanischen Aufbaus • Arbeitsweise elektrischer Maschinen • Physikalische Effekte in elektrischen Maschinen
Lernziele Studierende kennen den Aufbau und die Funktions-weise elektrischer Maschinen. Sie kennen Ent-wurfsmethoden und -werkzeuge.
Literatur • Kleinrath, Hans: Grundlagen Elektrischer Ma-schinen; Akad. Verlagsgesellschaft, Wien, 1975
• Seinsch, H. O.: Grundlagen elektrischer Ma-schinen und Antriebe; B. G. Teubner, Stuttgart, 1988
• Bödefeld/Sequenz: Elektrische Maschinen; Springer, Wien, 1962
• Kovács, K. P.: Transiente Vorgänge in Wech-selstrommaschinen; Verlag der ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 1959
• Richter , Rudolf: Elektrische Maschinen; Verlag von Julius Springer, Berlin, 1936
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Aktorik (Bereich MI)
Voraussetzung Einführung in die Elektrotechnik 1 und 2
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung (2x pro Jahr)
Credit Points (ECTS) 6
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 78 -
23.04.15
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Elektrotechnik und Informationstechnik, Erneuerbare Energien, Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 79 -
23.04.15
Modul-Nr: K10.2
Titel
Aktorik: Elektronikmotor
Modus Vorlesung mit integrierten Übungen (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. N. Parspour
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Einführung in den Aufbau und die Modellierung elektromagnetischer Kreise, magnetische und elektrische Ersatzschaltbilder, Aufbau und Funktion des Elektronikmotors, praktische Auslegungsmethode für EC-Motoren. Selbständiger Entwurf und Bau eines Prototypmo-tors und seine Inbetriebnahme.
Lernziele Die Studierenden lernen den konstruktiven Aufbau und die Funktionsweise von Elektronikmotoren (bürstenlose Gleichstrommaschinen) sowie Ent-wurfswerkzeuge
Literatur • T.J. E. Miller: Brushless Permanent-Magnet and Reluctance Motor Drives, oxford science publications1989
• N. Parspour: Bürstenlose Gleichstromma-schine mit Fuzzy Regelung für ein Herzunter-stützungssystem, Shaker Verlag, Aachen, 1996
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Aktorik (Bereich MI)
Voraussetzung Einführung in die Elektrotechnik 1 und 2
Prüfungsart Schriftl. Modulabschlussprüfung 90min
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
56 h 124 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Elektrotechnik und Informationstechnik, Medizin-technik
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 80 -
23.04.15
Modul-Nr: K11.1
Titel
Werkstoffe für medizinische Anwendun-gen:Werkstofftechnik und –simulation
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Schmauder
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Metallkundliche Grundlagen • Versetzungstheorie • Plastizität • Festigkeitssteigerung MechanischesVerhaltender Werkstoffe • statische Beanspruchung • schwingende Beanspruchung • Zeitstandbeanspruchung Stoffgesetze • Mathematische Grundlagen • Linearelastisches Werkstoffverhalten • Elastisch-plastisches Werkstoffverhalten • Viskoelastisches Werkstoffverhalten NeueWerkstoffe • Keramiken • Polymere • Faserverbundwerkstoffe
Lernziele Die Studierenden haben fundierte Kenntnisse über das Verhalten von Werkstoffen unter verschiedenen Beanspruchungen. Sie haben die Fähigkeiten, das Werkstoffverhalten mit Hilfe von entsprechenden Stoffgesetzen zu beschreiben und in eine Werk-stoffsimulation umzusetzen.
Literatur • Manuskript zur Vorlesung, Prof. S. Schmauder • Lehrbuch:Micromechanics and Nanosimulation
of Metals and Composites, S. Schmauder, L. Mishnaevsky Jr., Springer-Verlag (2009)
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Werkstoffe für medizini-sche Anwendungen (Bereich MI)
Voraussetzung Einführung in die Festigkeitslehre
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung (wird nach je-dem Semester angeboten)
Credit Points (ECTS) 6
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 81 -
23.04.15
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Maschinenbau, Fahrzeug- und Motorentechnik, Me-dizintechnik
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 82 -
23.04.15
Modul-Nr: K11.2
Titel
Werkstoffe für medizinische Anwendungen: Verbundwerkstoffe 1+2
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Rainer Gadow
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Dieser Modul hat die verschiedenen Möglichkeiten zur Verstärkung von Werkstoffen durch die Anwen-dung von Werkstoff-Verbunden und Verbundbau-weisen zum Inhalt. Dabei werden stoffliche sowie konstruktive und fertigungstechnische Konzepte be-rücksichtigt. Es werden Materialien für die Matrix und die Verstärkungskomponenten und deren Ei-genschaften erläutert. Verbundwerkstoffe werden gegen monolithische Werkstoffe abgegrenzt. An-hand von Beispielen aus der industriellen Praxis werden die Einsatzgebiete und -grenzen von Ver-bundwerkstoffen beleuchtet. Den Schwerpunkt bil-den die Herstellungsverfahren von Faser- und Schichtverbundwerkstoffen. Die theoretischen Inhal-te werden durch Praktika vertieft und verdeutlicht. Stichpunkte: • Grundlagen Festkörper • Metalle, Polymere und Keramik; Verbundwerkstof-fe in Natur und Technik; Trennung von Funktions- und Struktureigenschaften. • Auswahl von Verstärkungsfasern und Faserarchi-tekturen; Metallische und keramische Matrixwerk-stoffe. • Klassische und polymerabgeleitete Herstellungs-verfahren. • Mechanische, textiltechnische und thermische Ver-fahrenstechnik. • Grenzflächensysteme und Haftung. • Füge- und Verbindungstechnik. • Grundlagen der Verfahren zur Oberflächen-veredelung, funktionelle Oberflächeneigenschaften. • Vorbehandlungsverfahren. • Thermisches Spritzen. • Vakuumverfahren; Dünnschichttechnologien PVD, CVD, DLC • Konversions- und Diffusionsschichten. • Schweiß- und Schmelztauchverfahren • Industrielle Anwendungen (Überblick).
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 83 -
23.04.15
• Aktuelle Forschungsgebiete. • Strukturmechanik, Bauteildimensionierung und Bauteilprüfung. • • Grundlagen der Schichtcharakterisierung.
Lernziele Die Studenten können: • Die Systematik der Faser- und Schichtverbund-werkstoffe und charakteristische Eigenschaften der Werkstoffgruppen unterscheiden, beschreiben und beurteilen. • Belastungsfälle und Versagensmechanismen (mech., therm., chem.) verstehen und analysieren. • Verstärkungsmechanismen benennen, erklären und berechnen. • Hochfeste Fasern und deren textiltechnische Ver-arbeitung beurteilen. • Technologien zur Verstärkung von Werkstoffen benennen, vergleichen und auswählen. • Verfahren und Prozesse zur Herstellung von Ver-bundwerkstoffen und Schichtverbunden benennen, erklären, bewerten, gegenüberstellen, auswählen und anwenden. • Herstellungsprozesse hinsichtlich der techn. und wirtschaftl. Herausforderungen bewerten. • In Produktentwicklung und Konstruktion geeignete Verfahren und Stoffsysteme bzw. Verbundbauwei-sen identifizieren, planen und auswählen. • Prozesse abstrahieren sowie Prozessmodelle er-stellen und berechnen. • Werkstoff- und Bauteilcharakterisierung erklären, bewerten, planen und anwenden.
Literatur Skript, Filme, Chawla, K. K: Composite Materials, Springer-Verlag (2001), ISBN 0-387-98409-7, Bach, F.W.: Moderne Beschichtungsverfahren, Wiley-VCH, ISBN 3527309772
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Werkstoffe für medizini-sche Anwendungen (Bereich MI)
Voraussetzung Materialin für Implantate und Konstruktion in der Medizingerätetechnik 1 und 2 mit Einführung in die Festigkeitslehre
Prüfungsart Fertigungsverfahren Faser- und Schichtverbund-werkstoffe, 1,0, i.d.R. schriftlich, 120 min; bei weniger als 5 Kandida-ten: mündlich, 40 min
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 84 -
23.04.15
Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Medizintechnik, B.Sc. Maschinenbau
Semester 5. und 6. Semester (WS + SS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 85 -
23.04.15
Modul-Nr: K12.1 Titel
Grenzflächenverfahrenstechnik: Grundlagen der Grenzflächenverfahrenstechnik
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Thomas Hirth
Weitere Hochschullehrer G. Tovar
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Thermodynamik von Grenzflächenerscheinun-gen
• Grenzflächenkombination flüssig-gasförmig (Oberflächenspannung, Schäume)
• Grenzflächenkombination flüssig-flüssig (Emul-sionen, Grenzflächenspannung)
• Grenzflächenkombination fest-gasförmig (Ad-sorption, Gaschromatographie, Aerosole))
• Grenzflächenkombination fest-flüssig (Benet-zung, Reinigung, Flüssigkeitschromatographie)
• Grenzflächenkombination fest-fest (Adhäsion, Schmierung)
• Analytik und Charakterisierung von Grenzflä-chen
Lernziele Die Studierenden • kennen die physikalisch-chemischen Eigen-
schaften von Grenzflächen und ihre Bestim-mungsmethoden,
• wissen um Einsatz und Anwendungen der Grenzflächenverfahrenstechnik (Schäumen, Emulgieren, Adsorption, Reinigung, Polymerisa-tion und Beschichtung) .
Literatur • Hirth, Thomas und Tovar, Günter, Grundlagen der Grenzflächenverfahrenstechnik, Vorle-sungsskript.
• Dörfler, Hans-Dieter, Grenzflächen- und Kolloid-chemie, Wiley-VCH, Weinheim.
• Ulmann, Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim.
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Grenzflächenverfahrens-technik (Bereich MI)
Voraussetzung
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 86 -
23.04.15
Zeitaufwand Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 87 -
23.04.15
Modul-Nr: K12.2 Titel
Grenzflächenverfahrenstechnik: Grenzflächenverfahrenstechnik und Nanotechnolo-gie in der Medizintechnik
Modus Praktikum (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Priv.-Doz. Dr. Günter Tovar
Weitere Hochschullehrer T. Hirth
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Thermodynamik von Grenzflächenerscheinun-gen
• Grenzflächenkombination flüssig-gasförmig (Oberflächenspannung, Schäume)
• Grenzflächenkombination flüssig-flüssig (Emul-sionen, Grenzflächenspannung)
• Grenzflächenkombination fest-gasförmig (Ad-sorption, Gaschromatographie, Aerosole))
• Grenzflächenkombination fest-flüssig (Benet-zung, Reinigung, Flüssigkeitschromatographie)
• Grenzflächenkombination fest-fest (Adhäsion, Schmierung)
• Analytik und Charakterisierung von Grenzflä-chen
• Grundlagen des Aufbaus und der Struktur von Nanomaterialien,
• Grundlagen der Synthese und Verarbeitung von Nanomaterialien
Lernziele Die Studierenden • kennen die physikalisch-chemischen Eigen-
schaften von Grenzflächen und ihre Bestim-mungsmethoden,
• wissen um Einsatz und Anwendungen der Grenzflächenverfahrenstechnik (Schäumen, Emulgieren, Adsorption, Reinigung, Polymerisa-tion und Beschichtung)
• beherrschen Grundlagen der Theorie der nano-strukturierten Materie,
• kennen Grundlagen die physikalisch-chemischen Eigenschaften von Nanomaterialien und ihre Analysemethoden Medizintechnik.
Literatur • Tovar, Günter und Hirth, Thomas, Grenzflächen-verfahrenstechnik und Nanotechnologie in der Medizintechnik, Praktikumsmanuskript.
• Dörfler, Hans-Dieter, Grenzflächen- und Kolloid-chemie, Wiley-VCH, Weinheim.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 88 -
23.04.15
• Ulmann, Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim.
• Köhler, Michael; Fritzsche, Wolfgang, Nano-technology, Wiley-VCH, Weinheim.
• Bushan, Bharat, Handbook of Nanotechnology, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
• Kumar, Challa, Nanomaterials – Toxicity, Health and Environmental Issues, Wiley-VCH, Wein-heim.
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Grenzflächenverfahrens-technik (Bereich MI)
Voraussetzung
Prüfungsart Kolloquium Grenzflächenverfahrenstechnik und Na-notechnologie in der Medizintechnik, mündlich, und Praktikumsbericht, schriftlich.
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 89 -
23.04.15
Modul-Nr: K12.3
Titel
Grenzflächenverfahrenstechnik: Nanotechnologie – Chemie und Physik der Nano-materialien
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Priv.-Doz. Dr. Günter Tovar
Weitere Hochschullehrer T. Hirth
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Aufbau und Struktur von Nanomateria-lien,Synthese und Verarbeitung von Nanomate-rialien
• Mechanische, chemische, elektrische, optische, magnetische, biologische und medizinische Ei-genschaften von Nanomaterialien
• Anwendungen von Nanotechnologie, Nanoma-terialien und Grenzflächenverfahrenstechnik in der Medizintechnik
Lernziele Die Studierenden • beherrschen die Theorie der nanostrukturierten
Materie • kennen die physikalisch-chemischen Eigen-
schaften von Nanomaterialien und ihre Analy-semethoden
• wissen um Einsatz und Anwendungen der Na-nomaterialien und Grenzflächenverfahrenstech-nik in der Medizintechnik.
Literatur • Tovar, Günter und Hirth, Thomas, Nanotechno-logie – Chemie und Physik der Nanomaterialien, Vorlesungsmanuskript.
• Köhler, Michael; Fritzsche, Wolfgang, Nano-technology, Wiley-VCH, Weinheim.
• Bushan, Bharat, Handbook of Nanotechnology, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
• Kumar, Challa, Nanomaterials – Toxicity, Health and Environmental Issues, Wiley-VCH, Wein-heim.
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Grenzflächenverfahrens-
technik (Bereich MI)
Voraussetzung
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 90 -
23.04.15
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 91 -
23.04.15
Modul-Nr: K12.4 Titel
Grenzflächenverfahrenstechnik: Rezente Themen der Medizintechnik
Modus Seminar und Exkursion (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Priv.-Doz. Dr. Günter Tovar
Weitere Hochschullehrer T. Hirth
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Grenzflächenerscheinungen in der Medizintech-nik
• Grenzflächen in der medizinischen Pflege, Di-agnostik, Transplantationsmedizin, Implantati-onsmedizin, Prothetik.
• Nanotechnologische Methoden unter Ausnut-zung besonderer mechanischer, chemischer, elektrischer, optischer, magnetischer, biologi-scher und medizinischer Eigenschaften von Na-nomaterialien in der Medizintechnik
Lernziele Die Studierenden • kennen die Bedeutung von Grenzflächen in der
Medizintechnik • wissen um Einsatz und Anwendungen grenzflä-
chendominierter Verfahren in der Medizintechnik • kennen die Potenziale nanotechnologischer Me-
thoden und der Applikation von Nanomaterialien für die Medizintechnik
• wissen um Einsatz und Anwendungen von Na-nomaterialien in der Medizintechnik
Literatur • Hirth, Thomas und Tovar, Günter, Grundlagen der Grenzflächenverfahrenstechnik, Vorle-sungsmanuskript.
• Tovar, Günter und Hirth, Thomas, Nanotechno-logie – Chemie und Physik der Nanomaterialien, Vorlesungsmanuskript.
• Dörfler, Hans-Dieter, Grenzflächen- und Kolloid-chemie, Wiley-VCH, Weinheim.
• Ulmann, Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim.
• Köhler, Michael; Fritzsche, Wolfgang, Nano-technology, Wiley-VCH, Weinheim.
• Bushan, Bharat, Handbook of Nanotechnology, Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
• Kumar, Challa, Nanomaterials – Toxicity, Health and Environmental Issues, Wiley-VCH, Wein-heim.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 92 -
23.04.15
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Grenzflächenverfahrens-technik (Bereich MI)
Voraussetzung
Prüfungsart Seminarvortrag (mündliche Modulabschlussprüfung)
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 93 -
23.04.15
Modul-Nr: K13.1
Titel
Systemdynamik: Systemdynamische Grundlagen der Medizintechnik
Modus Vorlesung, Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. C. Tarin
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Techniken der Modellierung und Simulation • Grundlagen der Regelungstechnik • Methoden im Zustandsraum • Methoden im Bildbereich • Ersatzschaltbilder für physiologische Abläufe • Fallbeispiele
Lernziele • Ingenieurtechnisch Aufarbeitung der Medizin-technik
• Grundlagenkenntnisse Regelungstechnik • Physiologische Regulationsalgorithmen • Systemdynamische Modellierung • Anwendung der Automatisierungs- und Rege-
lungstechnik in der Medizintechnik Literatur • Vorlesungsumdrucke bzw. Folien
• Übungsblätter
• Aus der Bibliothek:
Föllinger: Regelungstechnik: Eeinmführung in die Methoden und ihre Anwendungen, Heidelberg: Hüthig Silbernagel/Depopoulos: Taschenatlas der Physiologie, Thieme Verlag Stuttgart Werner: Kooperative und autonome Systeme der
Medizintechnik, Oldenburg Verlag Klassifikation Modulim Kompetenzfeld Systemdynamik
(Bereich MI)
Voraussetzung Eine der folgenden Veranstaltungen: Systemdynamik Systemdynamische Grundlagen der
Regelungstechnik Modellierung und Identifikation dynamischer System
Prüfungsart schriftliche Prüfung, evtl. mündliche Prüfung
Credit Points (ECTS) 6
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 94 -
23.04.15
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
52 h 128 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 95 -
23.04.15
Modul-Nr: K13.2
Titel
Systemdynamik: Elektrische Signalverarbeitung
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. C. Tarin
Weitere Hochschullehrer O. Sawodny
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Grundlagen der elektrischen Signalverarbeitung, elektronischeBauelemente, Schaltungen, Filter, Mo-dulation, Signalerfassung,Leistungsverstärker
Lernziele Die Studierenden kennen die Bauelemente der Elektronik, siekönnen elektronische signal- und in-formationsverarbeitendeSchaltungen verstehen und sie beherrschen deren Analyse.
Literatur • Vorlesungsumdruck • Übungsblätter • U.Tietze / Th.Schenk: Halbleiterschaltungstech-
nik • Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt
gegeben.
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Systemdynamik (Bereich MI)
Voraussetzung Einführung in die Elektrotechnik 1 und 2
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Technische Kybernetik, Medizintechnik
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 96 -
23.04.15
Modul-Nr: K14.1
Titel
Optik in der Medizintechnik Optische Systeme in der Medizintechnik
Modus Vorlesungen und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Alois Herkommer
Weitere Hochschullehrer Prof. Dr.-Ing. W. Osten
Inhalte des Moduls (Prü-fungsinhalt)
Aufbau optischer Systeme in der Medizintech-nik: Mikroskope, Operationsmikroskope Endoskope, Ophthalmologie, Grundlagen der Sys-tementwicklung Grundgrößen optischer Systeme: Vergrößerung, Lichtleitwert, Berechnung zusam-mengesetzter optischer Systeme Moderne Mikroskopiemethoden: Einfluss der Beleuchtung, Fluoreszenzmethoden, Konfokale Methoden, Phasenkontrast, SNOM Ophthalmologie: Aufbau und Funktion des Auges, Optisch Geräte der Augenheilkunde Lasersysteme und Lichtquellen: Grundlagen Laser und Lasersysteme, Lichtquellen, Anwendung von Lasern in der Medizintechnik Optische Messmethoden: Topometrie, Interferometrische Methoden (OCT) Spektrometer, Fluoreszenzmethoden, Kontrastver-stärkung Detektoren: Technische Detektoren, Sampling, Rauschen
Lernziele Die Studierenden • haben Kenntnis von den wesentlichen optischen
Systemein der Medizintechnik und können deren Aufbau, Kenngrößen, Einsatzgebiete benennen
• sind in der Lage zusammengesetzte optische Systeme paraxial zu berechnen
• kennen die optischen Eigenschaften des Auges, die Eigenheiten der visuellen Wahrnehmung und sind in der Lage wesentliche optische Systeme der Augenheilkunde zu beschreiben.
• haben Kenntnis über moderne Mikroskopiever-fahren und können deren Prinzipien und Limitati-on benennen.
• kennengrundlegende optische Messmethoden
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 97 -
23.04.15
der Medizintechnik, sowie deren Anwendungsbe-reich und Limitationen
• kennen die Grundprinzipien und Eigenschaften von Lasern und deren Anwendung in der Medi-zintechnik
Literatur • Vorlesungsskript; • Schröder: Technische Optik • Gross: Handbook of optical systems Vol. 1-4 • Hecht, E.: Optik
Klassifikation Wahlmodul Kompetenzfeld Optik in der Medizin-technik (Bereich MI)
Voraussetzung Höhere Mathematik I-II Grundlagen der Optik
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung, bei weniger als 5 Kandidaten: mündlich
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 98 -
23.04.15
Modul-Nr: K14.2
Titel
Optik in der Medizintechnik Einführung in das Optik-Design
Modus Vorlesungen und Übung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Dr. Christoph Menke
Weitere Hochschullehrer Prof. Dr. Alois Herkommer
Inhalte des Moduls (Prü-fungsinhalt)
Grundlagen der geometrischen Optik - Geometrische und chromatische Aberrationen (Entstehung, Systematik, Auswirkung, Gegenmaßnahmen) - Bewertung der Abbildungsgüte optischer Systeme - Verschiedene Typen optischer Systeme (Fotoob-jektive, Teleskope, Okulare, Mikroskope, Spiegelsysteme, Zoomsysteme) - Systementwicklung (Ansatzfindung, Optimierung, Tolerierung, Konstruktion)
Lernziele Die Studierenden - kennen die physikalischen Grundlagen der opti-schen Abbildung und sind mit den Konventionen und Bezeichnungen der geometri-schen Optik vertraut - können die Bildgüte von optischen Systemen be-werten - kennen die Entstehung und die Auswirkung einzel-ner Abbildungsfehler - können geeignete Korrektionsmittel zu den einzel-nen Abbildungsfehler benennen und anwenden - sind in der Lage mit Hilfe des Optik-Design Pro-gramms ZEMAX (auf bereitgestellten Rechnern) einfache Optiksysteme zu optimieren
Literatur • Manuskript der Vorlesung • - Gross: Handbook of optical systems Vol. 1-4 • - Kingslake: Lens Design Fundamentals • - Smith: Modern Optical Engineering • - Fischer/Tadic-Galeb: Optical System Design • - Shannon: The Art and Science of Optical De-
sign Klassifikation Wahlmodul Kompetenzfeld Optik in der Medizin-
technik (Bereich MI)
Voraussetzung Höhere Mathematik I-II Grundlagen der Optik
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 99 -
23.04.15
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung, bei weniger als 5 Kandidaten: mündlich
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
21h 69h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Maschinenbau
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 100 -
23.04.15
Modul-Nr: K14.3
Titel
Optik in der Medizintechnik Aktuelle Themen und Geräte der biomedizinischen Optik
Modus Seminar, praktische und theoretische Übungen (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Alois Herkommer
Weitere Hochschullehrer Prof. Dr.-Ing. W. Osten, Dr. Tobias Haist
Inhalte des Moduls (Prü-fungsinhalt)
Im Rahmen von Seminarvorträgen und praktischen Übungen wird den Studierenden ein Überblick über aktuelle Themen und Systeme aus dem Bereich Op-tik in der Medizintechnik vermittelt und der Inhalt der Module 15.1 und 15.2 vertieft: • Aktuelle optische Methoden und Systeme in der Medizintechnik • Aufbau Lichtmikroskop und Mikroskopie-Technik • Aufbau und Funktion optischer Instrumente (z.B. Augenspiegel, Otoskop, Endoskop) • Optisches Design und Übungen • Moderne Mikroskopie-Methoden • Abschätzung der Grenzen und Limitationen von Optik-Systemen • Grundlagen der Systementwicklung • Präsentation eines wiss. Themas
Lernziele Die Studierenden • entwickeln Verständnis und Überblick über ver-
schiedene moderne optische Methoden und Sys-teme in der Medizintechnik
• kennen den Aufbau von Lichtmikroskopen und sind vertraut mit deren Benutzung
• kennen den Aufbau und Limitationen einfacher optischer Instrumente
• können die Limitationen von optischen Systemen abschätzen und einfache Systemaufbauten ent-werfen
• sind in der Lage ein technische/wissenschaftliche Themen verständlich zu präsentieren
Literatur • Gross: Handbook of optical systems Vol. 1-4 • Hecht, E.: Optik • Weitere aktuelle Literatur (Zeitschriften, Fachli-
teratur) wird für die jeweiligen Semiarthemen rechtzeitig bekannt gegeben
Klassifikation Wahlmodul Kompetenzfeld Optik in der Medizin-technik (Bereich MI)
Voraussetzung Höhere Mathematik I-II
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 101 -
23.04.15
Grundlagen der Optik
Prüfungsart Seminarvortrag (mündliche Abschlussprüfung)
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 102 -
23.04.15
Modul-Nr: K15.1
Titel
Strahlentechnik Grundlagen der med. Strahlentechnik
Modus Vorlesungen (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. J. Starflinger4
Weitere Hochschullehrer T. Schmidt
Inhalte des Moduls (Prü-fungsinhalt)
• Anwendungen ionisierender Strahlen in der me-dizinischen Diagnostik und Therapie
• Erzeugung von Strahlung zur medizinischen Anwendung: Röntgenröhren, Nuklidproduktion
• Strahlungsdetektorsysteme • Strahlentechnische Sterilisierungsverfahren • Digitale Datennahme und Verarbeitung • Grundlagen der rechtlichen Voraussetzungen
für den Betrieb medizinisch-strahlentechnischer Anlagen
Lernziele Die Studierenden verfügen über
• Grundkenntnisse über die Erzeugung von Radi-onukliden und Röntgentechnik
• Grundkenntnisse in Strahlungsdetektortechnik sowie Detektoranordnungen
• Grundkenntnisse in Datennahme und Daten- verarbeitung in medizinischen Anwendungen
• Grundlagen der Betriebsvoraussetzungen von medizinischer Strahlentechnik
Literatur • Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Strahlentechnik (Bereich MI)
Voraussetzung keine
Prüfungsart Mündliche Prüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
42 h 48 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 6. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 103 -
23.04.15
Modul-Nr: K15.2
Titel
Strahlentechnik Radioaktivität und Strahlenschutz
Modus Vorlesungen, Übung und Praktika (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. J. Starflinger
Weitere Hochschullehrer T. Schmidt
Inhalte des Moduls (Prü-fungsinhalt)
• Physikalische Grundlagen zu ionisierender Strahlung
• Strahlenmesstechnik • Grundlagen der biologischen Strahlenwirkung
und Dosisbegriffe • Natürliche und zivilisatorische Strahlenbelastung • Gesetzliche Grundlagen zum Strahlenschutz
insbesondere in der Medizin • Ausbreitung radioaktiver Stoffe in die Umwelt • Radiologische Auswirkung von Emissionen
Lernziele Die Studierenden verfügen über
• Grundkenntnisse der Physik ionisierender Strah-lung und ihrer Quellen
• Grundkenntnisse der Strahlenmessung und De-tektortechnik
• Grundkenntnisse der Strahlenbelastung durch natürliche und künstliche erzeugte Strahlung
• Grundkenntnisse der gesetzlichen Regelungen im Strahlenschutz insb. in der Medizin
Literatur • Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Strahlentechnik (Bereich MI)
Voraussetzung keine
Prüfungsart Mündliche Prüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
42 h 48 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 104 -
23.04.15
Modul-Nr: K15.3
Titel
Strahlentechnik Klinische Dosimetrie und Bestrahlungsplanung
Modus Vorlesungen und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent PD Dr. Ch. Gromoll
Weitere Hochschullehrer N. N.
Inhalte des Moduls (Prü-fungsinhalt)
• Prinzip der Messung ionisierender Strahlung unter klinischen Bedingungen
• spezielle Dosisbegriffe • Messung und Ermittlung der Energiedosis in der
Strahlentherapie • Dosimetrie von Photonen- und Elektronenstrah-
lung • Messung von Dosisverteilungen • Anwendung der Dosimetrieprotokolle DIN6800-2
sowie der internationalen Empfehlungen von IAEA und AAPM
• Berechnung von Monitorwerten • Bestimmung der Patientenexposition in der
Röntgendiagnostik und Nuklearmedizin Lernziele Die Studierenden verfügen über
• Grundkenntnisse der Quantifizierung ionisieren-der Strahlung in der Medizin
• Grundkenntnisse in der Messung von Dosisver-teilungen in der Strahlentherapie
• Berechnung von Monitorwerten in der Strahlen-therapie
Literatur • Reich, Dosimetrie ionisierender Strahlung • Krieger, Strahlenphysik, Dosimetrie und Strah-
lenschutz • Krieger, Strahlungsmessung und Dosimetrie • DIN 6800-2 • IAEA TRS No. 398 • ESTRO Booklet No. 3 • Aktuelle wissenschaftliche Literatur anhand von
Originalarbeiten Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Strahlentechnik (Bereich
MI)
Voraussetzung keine
Prüfungsart Schriftliche Prüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand Präsenzstudium: 42 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 105 -
23.04.15
Selbststudium: Gesamt
138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 6. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Max. 10 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 106 -
23.04.15
Modul-Nr: K16.1
Titel
Regelungstechnik Einführung in die Regelungstechnik
Modus Vorlesung, Übung, Praktikum, Projektwettbewerb (6 SWS)
Verantwortlicher Dozent Univ.-Prof. F. Allgöwer
Weitere Hochschullehrer N.N.
Inhalte des Moduls
Vorlesung: Systemtheoretische Konzepte der Regelungstech-nik, Stabilität, Beobachtbarkeit, Steuerbarkeit, Ro-bustheit, Reglerentwurfsverfahren im Zeit- und Fre-quenzbereich, Beobachterentwurf Praktikum: Implementierung der in der Vorlesung Einführung in die Regelungstechnik erlernten Reglerentwurfsverfahren an praktischen Laborver-suchen Projektwettbewerb: Lösen einer konkreten Regelungsaufgabe in einer vorgegebenen Zeit in Gruppen
Lernziele Der Studierende • hat umfassende Kenntnisse zur Analyse und
Synthese einschleifiger linearer Regelkreise im Zeit- und Frequenzbereich
• kann auf Grund theoretischer Überlegungen Regler und Beobachter für dynamische Sys-teme entwerfen und validieren
• kann entworfene Regler und Beobachter an praktischen Laborversuchen implementieren.
Literatur 1. Lunze, J.. Regelungstechnik 1. Springer Ver-lag, 2004
2. Horn, M. und Dourdoumas, N. Regelungs-technik., Pearson Studium, 2004.
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Regelungstechnik (Bereich MI)
Voraussetzung HM1-3, Systemdynamische Grundlagen der Rege-lungstechnik
Prüfungsart • Einführung in die Regelungstechnik (PL ), schriftliche Prüfung, 60 Min., Gewicht: 8/12 des Kompetenzfeld K16
• Einführung in die Regelungstechnik - Prakti-kum: Anwesenheit mit Kurztest (USL ),
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 107 -
23.04.15
schriftlich, eventuell mündlich
• Einführung in die Regelungstechnik - Pro-jektwettbewerb: erfolgreiche Teilnahme (USL ), schriftlich, eventuell mündlich
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
63 h 117 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 108 -
23.04.15
Modul-Nr: K16.2
Titel
Regelungstechnik Mehrgrößenregelung
Modus Vorlesung, Übung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Univ.-Prof. F. Allgöwer
Weitere Hochschullehrer N.N.
Inhalte des Moduls
Modellierung von Mehrgrößensystemen: • Zustandsraumdarstellung, • Übertragungsmatrizen.
Analyse von Mehrgrößensystemen:
• Ausgewählte mathematische Grundlagen aus der Funktionalanalysis und linearen Algebra,
• Stabilität, invariante Unterräume, • Singulärwerte-Diagramme, • Relative Gain Array (RGA).
Synthese von Mehrgrößensystemen:
• Reglerentwurf im Frequenzbereich: Verall-gemeinertes Nyquist Kriterium, Direct Nyquist Array (DNA) Verfahren,
• Reglerentwurf im Zeitbereich: Steuerungsin-varianz, Störentkopplung
Lernziele Der Studierende • kann die Konzepte, die in der Vorlesung "Ein-
führung in die Regelungstechnik" vermittelt werden, auf Mehrgrößensysteme anwenden,
• hat umfassende Kenntnisse zur Analyse und Synthese linearer Regelkreise mit mehreren Ein- und Ausgängen im Zeit- und Frequenz-bereich,
• kann aufgrund theoretischer Überlegungen Regler für dynamische Mehrgrößensysteme entwerfen und validieren.
Literatur 1. Lunze, J. (2010). Regelungstechnik 2. Sprin-ger.
2. Skogestad, S. und Postlethwaite, I. (2005). Multivariable Feedback Control. Wiley.
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Regelungstechnik (Bereich MI)
Voraussetzung HM1-3, Systemdynamische Grundlagen der Rege-lungstechnik
Prüfungsart • Mehrgrößenregelung (PL ), schriftliche Prü-fung,60 Min. , Gewicht: 4/12 des Kompetenz-
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 109 -
23.04.15
feld K16
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
28 h 62 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Medizintechnik
Semester 6. Semester
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 110 -
23.04.15
Modul-Nr: K16.3
Titel
Regelungstechnik Projektarbeit Technische Kybernetik
Modus Projektarbeit Roborace (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Univ.-Prof. F. Allgöwer
Weitere Hochschullehrer N.N.
Inhalte des Moduls
Die Projektarbeit berücksichtigt Aufgabenstellungen aus den Bereichen der Konstruktion und Program-mierung sowie der Steuerungs- und Regelungstech-nik. Aus dem ausgegebenem Material konstruieren die Studierenden ein Roboterfahrzeug zur Lösung einer jährlich wechselnden Problemstellung. Der Roboter muss durch eine geeignete Automatisie-rung, die auf der Programmierung sowie der Ver-wendung und Verknüpfung passender Sensoren und Aktoren basiert, die Aufgabe selbständig erfül-len. Die Projektarbeit stellt damit die praktische An-wendung grundlegender Lerninhalte dar.
Lernziele Die Studierenden beherrschen die Schlüsselqualifi-kationen Teamarbeit, Arbeitsverteilung, -planung und -organisation sowie strategisches und zielge-richtetes Denken auf technischen und ingenieurwis-senschaftlichen Gebieten
Literatur wird jeweils zu Beginn bekanntgegeben
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Regelungstechnik (Bereich MI)
Voraussetzung keine
Prüfungsart • Projektarbeit Technische Kybernetik (USL ), studienbegleitende Projektarbeit
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Medizintechnik
Semester 5. Semester
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 111 -
23.04.15
2.2 Ergänzungsbereich
Modul-Nr: E1
Titel Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin – Neuroethik und Forschungsethik in der Medizintechnik
Modus Vorlesung und Seminar (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Jens Clausen
Weitere Hochschullehrer Prof. Dr. Dr. Urban Wiesing, Dr. Hans-Jörg Ehni, Dr. Gardar Arnason, Dr. Irene Poczka
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Grundlagen der Medizinethik und Medizintheorie • Ethische Aspekte der Forschung am Menschen • Klinische Ethik und Ethikberatung • Ethik des genetischen Screenings • Neuroethik • Spezielle Aspekte der Entwicklung medizini-
scher Technologien (Gehirn-Computer Schnittstellen, tiefe Hirnstimulation etc.)
Lernziele Hinführung auf ethische Aspekte bzw. Verständnis für ethische Problemstellungen in der Biomedizin und Medizintechnik inklusive aktueller und zukünfti-ger Forschungsvorhaben
Literatur • Ethik in der Medizin. Ein Studienbuch Hg. v. U. Wiesing und Mitarbeit von J. S. Ach, M. Bor-muth, J. Clausen, H-J. Ehni, G. Marckmann, L.G. Rothenberger & H. Tümmers. Reclam jun. Stuttgart 2012
• W. Bruchhausen & H. Schott: Geschichte, Theo-rie und Ethik der Medizin, Vandenhoeck & Rup-rechtGöttingen2008
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
30 h 60 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester Vorlesung und 6. Semester Seminar
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 112 -
23.04.15
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester Modul-Nr: E2
Titel Grundlagen der Strahlentherapie
Modus Vorlesung und Praktikum (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. H. P. Rodemann
Weitere Hochschullehrer D. Thorwarth, O. Dohm, D. Zips, M. Bleif, P. Oh-neseit
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Strahlungsformen in der Tumortherapie • Strahlenwirkung auf Zellen (DNA-Schäden und
Reparatur, klonogenes Zellüberleben und dessen Einflussfaktoren)
• Strahlenwirkung auf Tumore und deren Einflussfaktoren (Tumorgröße, Hypoxie, Fraktionierungseffekt)
• Strahlenwirkung auf Normalgewebe und deren Einflussfaktoren (Toleranzdosis-Konzept, Früh- und Spätreaktionen, Fraktionierungseffekt)
• Techniken und Methoden zur Applikation der Strahlentherapie (konventionelle Photonen- u. Elektronen-Therapie mit Linearbeschleunigern, intensitäts-modulierte Radiotherapie, Schwer-ionen- bzw. Protonentherapie, Brachytherapie)
• Physikalische Therapieplanung und Dosimetrie • Strahlenschutzaspekte in der Radioonkologie
Lernziele Die Studierenden verfügen über • Grundkenntnisse der in der Strahlentherapie
verwendeten Strahlungsarten und deren biologi-sche Wirkung auf Tumor- und Normalgewebe
• Grundkenntnisse bzgl. der verschiedenen radio-onkologischen Therapieansätze mittels konven-tionellen Linearbeschleunigern, intensi-tätsmodulierter Radiotherapie (IMRT), Schwer-ionen- bzw. Protonentherapie und Brachy-therapie
• Grundlagen zu verschiedenen Methoden physi-kalischer Therapieplanung und -applikation, Qualitätssicherung und Dosimetrie
• Grundkenntnisse in der Vermeidung von Strah-lenschäden des Normalgewebes.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 113 -
23.04.15
Literatur • Basic Clinical Radiobiology, 4th Edition (Eds. M. Joiner and A. van der Kogel). Hodder Arnold 2009
• Radioonkologie, Band 1, Grundlagen 2. Aufl. 2009 (Hrsg. M. Bamberg, M. Molls, H. Sack), W. Zuckschwerdt Verlag München Wien New York
• Handbuch diagnostische Radiologie. Strahlen-physik Strahlenbiologie Strahlenschutz (Hrsg. Th. Schmidt). Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 2003
• Aktuelle wissenschaftliche Literatur anhand von Originalarbeiten
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
60 h 120 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 10 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 114 -
23.04.15
Modul-Nr: E3
Titel Immunologie
Modus Vorlesung und Praktikum/Seminar (6 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. S. Stevanovic
Weitere Hochschullehrer H.-G. Rammensee, A. Steinle, G. Jung, R. Klein
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Überblick: Organe, Zellen und Moleküle des Immunsystems
• Angeborene Immunität • Adaptive Immunität • Adaptive Immunität • Spezifität und Gedächtnis • Vielfalt immunologischer Moleküle • Infektionen
Lernziele Die Absolventen sollen Kenntnisse über die wesent-lichen Effektoren (Zellen, Moleküle) des Immunsys-tems, ihr Zusammenspiel und über Mechanismen der Erkennung und Informationsübertratung erhal-ten. Sie sollen in der Lage sein, immunologische Abläufe zu verstehen und experimentell zu verfol-gen.
Literatur • Kurzes Lehrbuch der Immunologie Ivan M. Roitt, Jonathan Brostoff, David K. Male Thieme Verlag
• JanewayCA, P Travers, M Walport, M Slomchik. Immunobiology. Garland Science Publishing, 6 edition, 2005,
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
63 h 117 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Molekulare Medizin
Semester 5. oder 6. Semester ( jährlich WS und SS)
Bemerkung Moduldauer:1 Semester, pro Semester 5 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 115 -
23.04.15
Modul-Nr: E4
Titel
Anästhesiologie
Modus (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Jörg Reutershan
Weitere Hochschullehrer Hr. Vollmer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• ARDS / Beatmung • Nierenersatzverfahren • Herz-Kreislauf-Monitoring • Gerinnungsmanagement • Atemwegsmanagement und Beatmung • Postoperative Überwachung
Lernziele • ARDS / Beatmung • Nierenersatzverfahren • Herz-Kreislauf-Monitoring • Gerinnungsmanagement • Atemwegsmanagement und Beatmung • Postoperative Überwachung • Technik in der Klinikwerkstatt
Literatur (Auswahl)
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 6. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 12 Teilnehmer Seminar: 4 Termine à 3 SWS Hands-on: 1 Termin, 2 SWS Optional: Vorlesung
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 116 -
23.04.15
Modul-Nr: E5
Titel Versuchstierkunde
Modus Vorlesung und Exkursion (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Dr. Franz Iglauer
Weitere Hochschullehrer S. Gerold, A. Denzinger, U. Scheurlen
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einführung, Tierexperimentelle Forschung und Öffentlichkeit, ethische Aspekte
• Tierschutzrecht, Antrags- und Anzeige-Verfahren
• Hygienische Standardisierung • Genetische Standardisierung, Gentechnisch
veränderte Labortiere , Nomenklatur • Biologische Charakteristika: Maus Ratte • Biol.Charakteristika : Meerschwein, Kaninchen • Verhalten der Versuchstiere • Applikationsmethoden, Blutentnahmen, Biop-
sien, Kennzeichnung, tierschutzgerechtes Tö-ten
• Versuchstierkrankheiten include. Zoonosen • Narkose, Grundsätze bei operativen Eingriffen, • Ernährung und Fütterung • Haltungsstandardisierung • Ersatz und Ergänzungsmethoden
Lernziele • Sensibilisierung für das Thema „tierexperimen-telle Forschung und Öffentlichkeit“ und für ethi-sche Aspekte
• Verständnis für die Abhängigkeit des Versuchs-tiers von der biotischen und abiotischen Umwelt
• Kenntnisse der Faktoren, die das Versuchser-gebnis beeinflussen
• Kenntnisse der physiologischen Charakteristika der einzelnen Versuchstierspezies, ihrer Repro-duktionsmerkmale und Genetik
• Kenntnisse des Tierschutzrechts • Bewusstsein für das Thema Tierschutz bei tier-
experimentellen Forschungsprojekten Literatur • Grundlagen der Versuchstierkunde, van Zut-
phen et al.,1995 Gustav Fischer Verlag • Wörterbuch der Versuchstierkunde, Güttner et
al. 1993, Gustav Fischer Verlag • Tierschutzrecht, Hackbarth/ Lückert,
2000,JehleVerlagsgruppe
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 117 -
23.04.15
• Handbook of Laboratory Animal Science,
Hau/van Hoosier,2003, CRC Press • The UFAW Handbook on the Care and Man-
agement of Laboratory Animals, Vol. 1, Poole, 1999 Blackwell Science
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
26 h 64 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Molekulare Medizin
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, unbegrenzte Teilnehmer-zahl
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 118 -
23.04.15
Modul-Nr: E6
Titel Zulassung von Medizinprodukten
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. H. Peter Rodemann
Weitere Hochschullehrer Prof. Michael Doser, Michael Schrack Dr. Sibylle Heinrich,
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Grundlagen für die Zulassung eines Medizinproduk-tes: • Medizinproduktegesetz • Produktakte • Risikoanalyse • Handbuch • Biokompatibilität • Sterilität • FDA-Zulassung • CE-Kennzeichnung
Lernziele Die Studenten erwerben Grundlagen für die Prüfung und Zulassung von Medizinprodukten. An Beispielen sollen sie die relevanten Eigenschaften eventueller Produkte erkennen lernen und die aktuellen Gesetze und Normen mit Bezug auf spezifische Produkte auslegen und anwenden können. Ein Überblick über die international unterschied-lichen Anforderungen gehört ebenfalls dazu.
Literatur Veröffentlichungen zu Normen und Richtlinien
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Molekulare Medizin
Semester 6. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, unbegrenzte Teilnehmer-
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 119 -
23.04.15
zahl Modul-Nr: E7
Titel
Arbeitswissenschaft 1 und 2
Modus Vorlesung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Dieter Spath
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Die Vorlesung Arbeitswissenschaft I vermittelt Grundlagen und Anwendungswissen zu Arbeit im Wandel, Arbeitsphysiologie und -psychologie, Produktgestaltung, Arbeitsplatzgestaltung, Ar-beitsumgebungsgestaltung. Dazu werden An-wendungsbeispiele vorgestellt und Methoden und Vorgehensweisen eingeübt.
• Die Vorlesung Arbeitswissenschaft II vermittelt Grundlagen und Anwendungswissen zu Arbeits-systemen, Planungssystematik speziell zu Mon-tagesystemen, Arbeitsanalyse, Entgelt-gestaltung, Arbeitszeit, Ganzheitliche Produkti-onssysteme. Auch hier werden Anwendungs-beispiele vorgestellt und Methoden und Vorge-hensweisen eingeübt. Die Anwendungsbeispiele werden durch eine freiwillige Exkursion zu ei-nem Unternehmen verdeutlicht.
Lernziele Die Studierenden haben ein Verständnis für die Be-deutung des Menschen im Arbeitssystem. Sie ken-nen Methoden zur Arbeitsmittelgestaltung, Arbeits-platzgestaltung und Arbeitsstrukturierung. Die Stu-dierenden können Arbeitsaufgaben, Arbeitsplätze, Produkte/Arbeitsmittel und Arbeitssysteme arbeits-wissenschaftlich beurteilen, gestalten und optimie-ren.
Literatur • Spath, D.: Skript zur Vorlesung Arbeitswissen-schaft
• Bokranz, R.; Landau, K.: Produktivitätsma-nagement von Arbeitssystemen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 2006.
• Lange, W.; Windel, A.: Kleine ergonomische Datensammlung (Hrsg. von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz). 11., überarbeitete Auflage. Köln: TÜV Media GmbH, 2006.
• Luczak, H.: Arbeitswissenschaft. 2., vollständig neu bearbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1998.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 120 -
23.04.15
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Maschinenbau, Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester (WS + SS)
Bemerkung Moduldauer: 2 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 121 -
23.04.15
Modul-Nr: E8
Titel
Grundlagen der Laserstrahlquellen
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Thomas Graf
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Physikalische Grundlagen der Strahlausbrei-tung, Strahlerzeugung und Strahlverstärkung,
• laseraktives Medium, Inversionserzeugung, Wechselwirkung der Strahlung mit dem laserak-tives Medium (Ratengleichungen),
• Laser als Verstärker und Oszillator, Güteschal-tung, Modenkopplung, Resonatoren,
• technologische Aspekte, insbesondere CO2-, Nd:YAG- Yb:YAG-, Faser- und Diodenlaser.
Lernziele Das Prinzip der Laserstrahlerzeugung, insbesondere die Anregung, stimulierte Emission, Strahlausbrei-tung und optische Resonatoren kennen und verste-hen. Wissen, welche Eigenschaften des Laserakti-ven Mediums und des Resonators sich wie auf die erzeugte Strahlung auswirken. Laserkonzepte be-züglich Leistungsdaten, Wirkungsgrad und Strahl-qualität bewerten und verbessern können.
Literatur • Graf Thomas, „Laser – Grundlagen der Laser-strahlquellen“, Vieweg+Teubner 2009, ISBN: 978-3-8348-0770-0
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Höhere Mathematik 1 und 2, Höhere Mathematik 3, Experimentalphysik 1, Experimentalphysik 2
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
42 h 138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Technolo-giemanagement, Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 122 -
23.04.15
Modul-Nr: E9
Titel
Luftreinhaltung am Arbeitsplatz
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Michael Schmidt
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Arten, Ausbreitung und Grenzwerte von Luft-fremdstoffen
• Bewertung der Schadstofferfassung • Luftströmung an Erfassungseinrichtungen • Luftführung, Luftdurchlässe • Auslegung nach Wärme- und Stofflasten • Bewertung der Luftführung
Lernziele Im Modul Luftreinhaltung am Arbeitsplatz haben die Studenten die Systematik der Lösungen zur Luft-reinhaltung am Arbeitsplatz sowie dazu erforderli-chen Anlagen kennen gelernt und die zugehörigen ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen erworben. Erworbene Kompetenzen: Die Studenten • sind mit den Methoden zur Luftreinhaltung am
Arbeitsplatz vertraut, • können für die jeweiligen Anforderungen die
technischen Lösungen konzipieren, • können die notwendigen Anlagen auslegen.
Literatur • Industrial Ventilation Design Guidebook,Edited byHoward D. Goodfellow,Esko Tähti, ISBN: 0-12-289676-9, Academic Press
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung
Prüfungsart Mündliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 123 -
23.04.15
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Energietechnik, Immobilientechnik und –wirtschaft, Umweltschutztechnik, Medizintechnik
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 124 -
23.04.15
Modul-Nr: E10
Titel
Simulationstechnik
Modus Vorlesung und Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. O. Sawodny
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Stationäre und dynamische Analyse von Simula-tionsmodellen
• numerische Lösungen von gewöhnlichen Diffe-rentialgleichungen mit Anfangs- oder Randbe-dingungen
• Stückprozesse als Warte-Bedien-Systeme • Simulationswerkzeug Matlab/Simulink und
Simarena
Lernziele Die Studierenden kennen die grundlegenden Me-thoden und Werkzeuge zur Simulation von dynami-schen Systemen und beherrschen deren Anwen-dung. Sie setzen geeignete numerische Interpretati-onsverfahren ein und können das Simulationspro-gramm in Abstimmung mit der ihnen gegebenen Simulationsaufgabe parametrisieren.
Literatur • Vorlesungsumdrucke • Kramer, U.; Neculau, M.: Simulationstechnik.
Carl Hanser 1998 • Stoer, J.; Burlirsch, R.: Einführung in die nume-
rische Mathematik II. Springer 1987, 1991 • Hoffmann, J.: Matlab und Simulink – Beispielori-
entierte Einführung in die Simulation dynami-scher Systeme. Addison-Wesley 1998
• Kelton, W.D.: Simulation mit Arena. 2nd Edition, McGraw-Hill 2001
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Höhere Mathematik 1 und 2, Höhere Mathematik 3, Systemdynamische Grundlagen der Regelungs-technik Simulationstechnik nicht bereits belegt als Wahlmo-dul im Kompetenzfeld Systemdynamik
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand Präsenzzeit 48 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 125 -
23.04.15
Selbststudium Gesamt
132 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Technische Kybernetik, Maschinenbau, Medizin-technik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 126 -
23.04.15
Modul-Nr: E11
Titel
Total Quality Management (TQM) und unterneh-merisches Handeln
Modus Seminar, Übungen und Exkursion (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Rainer Gadow
Weitere Hochschullehrer --
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
In diesem Seminar werden grundlegende Methoden und Werkzeuge des Total Quality Managements, die Systematik des kontinuierlichen Verbesserungspro-zesses sowie prozessorientierte Führung in Indust-rieunternehmen und Institutionen behandelt und an-hand von Fallstudien vertieft. Als grundlegende Me-thode zur Umsetzung und zum Verständis von TQM-Systemen ist KAIZEN zu nennen, das daher den Schwerpunkt der Veranstaltung bildet. Weitere Themengebiete sind die statistische Prozesskontrol-le, Kommunikations- und Visualisierungstechniken (Q7, M7), Qualitätstechniken (FMEA, QFD) sowie Qualitätsmanagementsysteme (ISO 9000ff.).
Lernziele Die Studierenden können Problemstellungen des Qualitätsmanagements in Prozessabläufen, Ferti-gung und Organisation sowie die Vernetzung in Un-ternehmen analysieren sowie hinsichtlich der Struk-turen und Methoden bewerten. Sie können methodi-sches Wissen über Qualitätsmanagement und Kai-zen-Werkzeuge anwenden, um Kernprozesse in Unternehmen zu identifizieren und deren Abläufe zu bewerten und zu optimieren. Dazu können sie die Grundlagen der statistischen Prozesskontrolle an-wenden. Sie können in der Planungsphase Proble-me im Produktionsablauf ermitteln und Strategien zur Fehlervermeidung an Produkten und Prozessen entwickeln.
Literatur • Vorlesungsfolien • Fallstudien (Case Studies) Lektüreempfehlungen: • Imai, M.: „Kaizen: der Schlüssel zum Erfolg der
Japaner im Wettbewerb“.; Frankfurt/M., Berlin : Ullstein, 1994.
• Masing, W. (Hrsg.): „Handbuch Qualitätsma-nagement“; München, Wien : Carl Hanser Ver-lag, 1999.
• Kamiske G. F., Brauer J.-P.: „Qualitätsmanage-ment von A bis Z“; München : Hanser, 2006.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 127 -
23.04.15
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung(nach jedem Semester angeboten) bei weniger als 10 Kandidaten: mündlich
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
26 h 64 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. oder 6. Semester (jährlich im WS oder SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Präsenzzeit inkl. 5 h Exkursion
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 128 -
23.04.15
Modul-Nr: E12
Titel
Biomechanik und Bewegungswissenschaft Klinische und orthopädische Biomecha-nik/Bewegungswissenschaft
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent PD Dr. Inga Krauß
Weitere Hochschullehrer Patrick Schneeweiß; Dr. Benjamin Steinhilber
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• allgemeinen Messtechnik in der Biomechanik und Bewegungswissenschaft
• Kinematik: Grundlagen und Einsatzbereiche der 2-D und 3-D Kinematik (Video) in der Bewe-gungsanalyse; Messgrößen der 2-D/3-D Kine-matik; Praktische Durchführung einer 2-D/3-D Messung, Auswertung & Interpretation der Mes-sung
• Kinetik: Kraft-Zeitverläufe (Laufen, Sprünge), Grundlagen der Druckverteilungsmessung in der Bewegungsanalyse, Praktische Durchführung von Druckverteilungsmessungen, Auswertung & Interpretation, Isokinetik, Grundlagen der Isoki-netik in der BewegungsanalyseGrundlagen der unterschiedlichen Arbeitsweisen (Isometrie, Konzentrik, Exzentrik), Einsatzbereiche im Sport und in der Klinik, Analyse & Interpretation isoki-netischer Messungen (inkl. Messparameter), Isometrische Kraftmessungen
• Koordination: Darstellung unterschiedlicher ko-ordinativer Tests und Verfahren zur Quantifizie-rung der posturalen Kontrolle
• Beispiele klinischer Studien im Bereich Biome-chanik/Bewegungswissenschaft
• Leistungsdiagnostik (Spiroergometrie; Laktatdi-agnostik)
• orthopädische Untersuchungsmethoden • Vermessung von Oberflächen (statisch, dyna-
misch) mittels aktiver Stereogrammetrie Lernziele • Technischer Hintergrund der Messtechnik
• Berechnungsgrundlagen der Messtechnik • Medizinische Anwendungsgebiete Messtechnik • Einblick in die Auswertung • Interpretation der Messergebnisse
Literatur (Auswahl) Hamill, Knutzen: Biomechanical Basics of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins. 2003.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 129 -
23.04.15
KRAUSS, I., LIST, R., JANSSEN, P., GRAU, S., HORSTMANN, T. and STACOFF, A. 2012, "Compa-rison of distinctive gait variables using two different biomechanical models for knee joint kinematics in subjects with knee osteoarthritis and healthy con-trols.", Clin.Biomech.(Bristol., Avon.), 27(3), pp. 281-286. KRAUSS, I., UKELO, T., ZIEGLER, C., AXMANN, D., GRAU, S., HORSTMANN, T. and STACOFF, A. 2012, "Day-to-day reliability of two different models to quantify knee kinematics in subjects with knee osteoarthritis and healthy controls", J.Appl.Biomech. STEINHILBER, B., HAUPT, G., BOEER, J., GRAU, S. and KRAUSS, I. 2011, "Reproducibility of con-centric isokinetic and isometric strength measure-ments at the hip in patients with hip osteoarthritis: A preliminary study", Isokinetics and Exercise Science, 19, pp. 39-46. T. Schmeltzpfenning Laufanalyse: 2D oder 3D? Vergleichende Untersuchung der Kinematik bei Läu-fern ohne Beschwerden und Läufern mit Iliotibialem Bandsyndrom. C. Maurer Verlag ISBN:978-3-87517-0-35-0 Optische Oberflächenvermessung (Rücken & Fuß) B.Drerup, B. Ellger, F.Meyer zu Bentrup, E. Hierhol-zer Rasterstereographische Funktionsaufnahmen. Eine neue Methode zur biomechanischen Analyse der Skelettgeometrie. Orthopäde, 2001 30:242-250 Leistungsdiagnostik R.F. Kroidl, S. Schwarz, B. Lehnigk Historical As-pects on CPET (Cardio Pulmonary Exercise Testing) Pneumologie 2007; 61: 291 – 294 Kraftmessungen am Isokinet Froböse, I., et al. (2003) Einsatz isokinetischer Ge-räte in der Therapie. In: Froböse, I., et al. (Hrsg.) Training in der Therapie, Urban & Fischer Verlag, München, 2. Auflage, 81-99.
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium
21 h 69 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 130 -
23.04.15
Gesamt 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester Start im 5. Semester (WS) ab Mitte Februar
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, unbegrenzte Teilnehmer-zahl
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 131 -
23.04.15
Modul-Nr: E13
Titel
Anatomie-Chirurgie-Technik: Angewandte Medizin & Technik am Präparat
Modus 2 SWS
Verantwortlicher Dozent Dr. Bernhard Hirt
Weitere Hochschullehrer Dipl.Ing. Andreas Kramer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Tag 1: Das chirurgische Instrumentarium: Die Exposition anatomischer Strukturen
• Tag 2: Das chirurgische Gesichtsfeld I: Die lapa-roskopische Anatomie (2D+3D-Endoskopie)
• Tag 3: Das chirurgische Gesichtsfeld II: Die OP-mikroskopische Anatomie
• Tag 4: Die Topographie des Gefäßsystems: Der Einsatz der HF-Chirurgie
• Tag 5: Angewandte Radiologische und chirurgi-sche Anatomie: Die Navigationschirurgie
Lernziele • Praktische Anwendung Medizintechnischer Ge-räte und Instrumente
• Überführen des anatomischen Grundlagenwis-sens in chirurgische Applikationen
• Erarbeiten medizintechnischer Fragestellungen durch Simulation chirurgischen Alltags am Prä-parat
• Grenzen medizintechnischer Verfahren am Prä-parat kennenlernen
Literatur (Auswahl) • Siehe Vorlesung Anatomie
• Medizintechnik, Rüdiger Kramer, Springer Verlag Berlin 2011
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Mündliche Prüfung via Vortag und Handout
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 132 -
23.04.15
Semester 6. Semester (SS) Medizintechnik: 12 Teilnehmer
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 133 -
23.04.15
Modul-Nr: E14
Titel Kontinuumsbiomechanik (Continuum Biomechanics)
Modus Vorlesung und Übung (5 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Ehlers
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Kenntnisse der Biomechanik sind fundamentale Vo-raussetzung zur Berechnung von Vorgängen im le-benden Organismus (in vivo) und außerhalb des lebenden Organismus (in vitro). Im Rahmen der Vor-lesung stehen weiche biologische Gewebe (z. B. Bandscheiben) im Vordergrund. Harte biologische Gewebe (z. B. Knochen) können als Sonderfall wei-cher Gewebe dargestellt werden. Für weiche Gewe-be muß das gekoppelte Deformations- und Strö-mungsverhalten des Festkörperskeletts aus Proteo-glykanen (Aggrecan) und Kollagenfasern mit der interstitiellen Porenflüssigkeit (Porenwasser und da-rin gelöste Stoffe) dargestellt werden. Zusätzlich werden Quell- und Schrumpfvorgänge beschrieben, die durch chemisch gelöste Stoffe (z. B. NaCl) ver-ursacht werden. Im einzelnen wird der folgende In-halt präsentiert:
• Motivation und Einführung in die Problematik
• Kontinuumsmechanik gekoppelter Systeme
• Modellierung weicher biologischer Systeme (fini-te Elastizität/ Viskoelastizität)
• Einbeziehung von Transportprozessen (Flu-idströmung, Diffusion chemisch gebundener Stoffe)
• Einbeziehung elektrochemischer Gleichungen (Elektroneutralität, 1. Maxwell-Gleichung, Donn-an-Gleichgewicht, van’t Hoffsche Osmose)
• Schwache Form des gekoppelten Gleichungs-satzes
• Ansatzstruktur für die Finite-Elemente-Methode gekoppelter Systeme
Lernziele Die Studierenden sind in der Lage, kontinuumsme-chanische Methoden zur Beschreibung harter und weicher biologischer Gewebe einzusetzen. Ausge-
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 134 -
23.04.15
hend vom Kalkül mehrphasiger Materialien können die Studierenden Deformations- und Transportpro-zesse analysieren und in einem System gekoppelter Gleichungen darstellen. Die Studierenden haben ein Gefühl für die Komplexität lebender Systeme entwi-ckelt und gelernt, biologische Gewebe zu verstehen und zu berechnen.
Literatur Vollständiger Tafelanschrieb; in den Übungen wird Begleitmaterial ausgeteilt (Comprehensive notes on blackboard; additional course materials will be distri-buted in the exercises).
• R. M. Bowen [1976],Theory of Mixtures. In A. C. Eringen (ed.): Continuum Physics, Vol. III, Aca-demic Press.
• W. Ehlers [1989],Poröse Medien – ein kontinu-umsmechanisches Modell auf der Basis der Mi-schungstheorie,Forschungsberichte aus dem Fachbereich Bauwesen der Universität-GH-Essen, Heft 47.
• W. Ehlers [2002],Foundations of multiphasic and porous materials. In W. Ehlers, J. Bluhm (eds.): Porous Media: Theory, Experiments and Numer-ical Applications, pp. 3-86,Springer.
• W. Ehlers [jedes WS, SS], Einführung in die Vektor- und Tensorrechnung, http://www.mechbau.uni.stuttgart.de/ls2/lehre/uebungen/index.php#begleitmaterialien.
• W. Ehlers, B. Markert (eds.) [2005],Proceedings of the 1st GAMM Seminar on Continuum Bio-mechanics, Report No. II-14, Institut für Mechanik (Bauwesen), Universität Stuttgart.
• Y. Fung [1981],Mechanical Properties of Living Tissues, Springer.
• J. D. Humphrey, S. L. Delange [2004],An Intro-duction to Biomechanics, Springer.
• V. C. Mow, W. C. Hayes (eds.) [1997],Basic Or-thopaedic Biomechanics, 2nd Edition, Lippincott-Raven.
• C. Truesdell [1984],Rational Thermodynamics, 2nd Edition, Springer.
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Technische Mechanik 1, Biomechanik
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 135 -
23.04.15
Prüfungsart mündliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
52 h 128 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Bauingenieurwesen, Umweltschutztechnik, Compu-tational Mechanics of Materials and Structures – COMMAS, Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 136 -
23.04.15
Modul-Nr: E15
Titel
Informatik 2 – Grundlagen der Softwaretechnik
Modus (4 SWS) Vorlesung und Übung
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Peter Göhner
Weitere Hochschullehrer N.N.
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Basiskonzepte und Notationen der Objektorien-tierung,
• Statische und dynamische Konzepte in der ob-jektorientierten Analyse,
• Konzepte und Notationen des objektorientierten Entwurfs,
• Entwurfsmuster und Frameworks, • Implementierung objektorientierter Konzepte, • Komponentenbasierte Softwareentwicklung, • SysML; • Eine Blockübung „Kompakt-Javakurs“
Lernziele • Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse über die Konzepte und Methoden der objektori-entierten Systementwicklung und über die Nota-tion in der Unified Modeling Language UML und in SysML.
Literatur (Auswahl) • Vorlesungsskript, • Balzert, H.:Lehrbuch der Objektmodellierung:
Analyse und Entwurf, Spektrum Akademi-scher Verlag 2004
• Oestereich, B.:Objektorientierte Softwareent-wicklung: Analyse und Design mit der Unified Modeling Language, Oldenbourg Verlag 2001
• Stevens, P; et. al.: UML Softwareentwicklung mit Objekten und Komponenten, Person Stu-dium Verlag 2001
• Forbrig, P.: Objektorientierte Softwareent-wicklung mit UML; Carl Hanser Verlag, 2002
• Gamma, E; et al.:Entwurfsmuster – Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Soft-ware, Addison Wesley 2004
Vorlesungsportal mit Vorlesungsaufzeichnung auf http://www.ias.uni-stuttgart.de/info2
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 137 -
23.04.15
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung keine
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
42 h 138 h 180h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 138 -
23.04.15
Modul-Nr: E16
Titel
Praktische Übungen im Labor Softwaretechnik
Modus (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Peter Göhner
Weitere Hochschullehrer N.N.
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Entwicklung einer Steuerungssoftware für einen Fahrroboter in Projektgruppen (eine Projekt-gruppe besteht aus 5-7 Personen).
• Die Aufgabe der Software ist es, den Fahrrobo-ter durch einen Hindernisparcour in einen Ziel-bereich zu steuern.
• Am Ende des Praktikums findet ein Roboter-wettrennen statt. Sieger ist die Projektgruppe, deren Roboter als Erstes ins Ziel findet.
Lernziele Die Studierenden
• gehen methodisch bei der Softwareentwick-lung vor
• können im Team arbeiten • kennen die Grundlagen des Projektmanage-
ment • führen eine grundlegende Qualitätssicherung
durch
Literatur (Auswahl) • Vorlesungsskript zur Vorlesung Software-technik I
• Portal auf http://www.ias.uni-stuttgart.de/stp Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung keine
Prüfungsart
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
40 h h h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 139 -
23.04.15
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 140 -
23.04.15
Modul-Nr: E17
Titel
Informatik 2
Modus Vorlesung, Übungen in kleinen Gruppen, Präsenzübungen
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Klaeren
Weitere Hochschullehrer N.N.
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Modellierung von Daten, Klassenkonzepten, Komposition und Vereinigung von Klassenrefe-renzen, Klassenhierarchien, objektorientierte Modellierung und Programmierung, funktionale Methoden, Kapselung von Zustand, abstrakte Klassen, Sichtbarkeit und Zugriffsrecht, impera-tive Methoden, GUI-Programmierung, Model-View-Controller Muster, Visitor-Muster, Debug-ging
Lernziele • Studierende kennen Methoden und Werkzeuge der objektorientierten Modellierung und Pro-grammierung und können diese sachgerecht einsetzen.
Literatur (Auswahl) • Matthias Felleisen u.a. : How to Design Pro-grams, MIT Press, 2001
• Peter Sestoft: Java precisely, MIT Press, 2005
• Wolgang Küchlin, Andreas Weber: Einführung in die Informatik – objektorientiert mit Java. 3.Auflage, Springer-Verlag 2005
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung INF1110 Informatik 1
Prüfungsart Klausur 80% Übungen, Testate, Präsenzübungen 20%
Credit Points (ECTS) 9
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium
90 h 150 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 141 -
23.04.15
Gesamt 240 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 6. Semester ( SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 5 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 142 -
23.04.15
Modul-Nr: E18
Titel
Informatik der Systeme
Modus Vorlesung, Übungen
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Rosenstiel
Weitere Hochschullehrer Prof. Dr. rer. nat. M. Menth ; M.Sc. M Alfons
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
In Informatik der Systeme werden Modelle für ma-schinelle Informationsverarbeitung, Zahldarstellung und Rechnerarithmetik, Codierung und Grundlagen der Verschlüsselung sowie deren reale Ausprägungen, etwa beim Aufbau von Rechensystemen und Rechnernetzen, vorgestellt. Weitere Themen geben eine Übersicht über die Programmierung der Rechnersysteme, wo-bei verschiedene Sprachebenen von Mikropro-grammierung bis zu höheren Programmiersprachen sowie Programmübersetzung und -ausführung behandelt werden. Zum Stoff gehören weiterhin Grundlagen der Betriebssysteme, deren Aufbau und Eigenschaften, konkrete Betriebssystem- Aufgaben bis hin zu Client-Server Systemen.
Lernziele Die Studierenden besitzen grundlegende Kompe-tenzen in der Technischen Informatik. Sie kennen verschiedene Darstellungsformenvon Zahlen und Alphabeten in Rechnern, formale und programmier-sprachlicheSchaltungsbeschreibung sowie Aufbau undFunktion aller wichtiger Grundschaltungen und Rechenwerke.Die Studierenden können auch unbe-kannte Schaltungen verstehenund analysieren so-wie eigene Schaltungen entwickeln.Sie können Werkzeuge zum Hardwareentwurf und zur Bewer-tungvon charakteristischen Eigenschaften wie Leistung einsetzen.
Literatur (Auswahl) • Handouts
• Begleitende und weiterführende Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung keine
Prüfungsart Klausur 80% Übungen, Testate, Präsenzübungen 20%
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 143 -
23.04.15
Credit Points (ECTS) 4
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
45 h 75 h 120 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 6. Semester ( jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 5 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 144 -
23.04.15
Modul-Nr: E19
Titel
Neuroprothetik & Neuromodulation
Modus (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Alireza Gharabaghi
Weitere Hochschullehrer Dr. Robert Bauer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einsatz von Neuroprothesen in Klinik und For-schung
• Stellenwert direkter Schnittstellen zwischen Ge-hirn und Maschine
• Einsatz von Robotern in der Therapie von Läh-mungen
• Übersicht über neurologische und psychiatri-sche Krankheitsbilder, die mittels NP&NM be-handelt werden
• Anwendung, Vor- und Nachteile elektrophysio-logischer Messtechniken (EEG, ECoG und in-trakortikal)
• Anwendung, Vor- und Nachteile elektrischer Neuromodulation (TDCS, TACS, TMS und THS)
• Grundlegende Übersicht über Verfahren zur Verarbeitung und Klassifikation von Hirnsignalen
Lernziele • Erlangen von Kenntnis über neurologische und psychiatrische Krankheitsbilder, die mittels NP&NM behandelt werden
• Praktisches Kennenlernen elektrophysiologi-scher Messtechniken, z.B. EEG
• Praktisches Kennelernen verschiedener Neuro-modulationsverfahren, z.B. TACS/TDCS
• Praktisches Kennenlernen robotergestützter Trainingstechnologie
• Praktisches Kennenlernen geläufiger Software zur Verarbeitung und Klassifikation von Hirnsig-nalen (z.B. BCI2000)
Literatur (Auswahl) Stieglitz, T. (2010). Neuroprothetik und Neuromodu-lation. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsfor-schung - Gesundheitsschutz, 53(8), 783–790. doi:10.1007/s00103-010-1093-0 Daly, J. J., & Wolpaw, J. R. (2008). Brain–computer interfaces in neurological rehabilitation. The Lancet Neurology, 7(11), 1032–1043. doi:10.1016/S1474-4422(08)70223-0
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 145 -
23.04.15
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, 12 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 146 -
23.04.15
Modul-Nr: E20
Titel
Mechatronische Systeme in der Medizin: Anwendungen aus Orthopädie und Reha
Modus (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Verl
Weitere Hochschullehrer Dr. Schneider
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einführung in die Orthopädie • Bewegungserfassung, Bewegungssteuerung
und Bewegungserzeugung • Anwendungen in der Prothetik, Orthetik und Re-
habilitation Lernziele Die Studierenden kennen die Grundlagen der medi-
zinischen Orthopädie. Sie können beurteilen, wie mechatronische Systeme ( z.B eletronisches Knie-gelenk, Exoskelett) im Bewegungsapparat des Menschen Einsatz finden und wie der menschliche Bewegungsapparat technisch beschrieben werden kann.
Literatur (Auswahl)
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung keine
Prüfungsart
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 147 -
23.04.15
Modul-Nr: E21
Titel
Massenspektrometrie in Diagnostik und Thera-piemonitoring
Modus (2 SWS) ( 4 SWS Vorlesung+Praktikum)
Verantwortlicher Dozent Dr. Dammeier
Weitere Hochschullehrer Dr. Glöckner,Dr. Boldt, Prof. Ueffing
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Anforderungen und Methoden der klinischen Chemie
• Theoretische und apparative Aspekte der Mas-senspektrometrie
• Prinzipien der qualitativen und quantitativen Massenspektrometrie
• Massenspektrometrische Methodenentwicklung und –validierung
• Zulassungsrelevante Richtlinien und Normen • Implementierungsstrategien • Das Praktikum zur o.g. theoretischen Veranstal-
tungsoll vor allem die Aspekte der Systematik-massenspektrometrischer Methodenentwick-lungund der technischen undpraktischen Vali-dierung im Kontext der Diagnostikaentwicklung-vermitteln. In ersterLinie wird dies anhand aktu-eller Entwicklungsprojektemit dem Fokus auf Protein- und Metabolitenanalytikan gut verfüg-baren Körperflüssigkeitengeübt. Dabei ist der Einsatz isotopenmarkierterStandards, de-renCharakterisierungund Qualitätskontrolle ein wichtiger Bestandteil.
Lernziele • Limitationen unterschiedlicher klinisch-chem. Methoden einschätzen
• Verständnis der grundlegenden Prinzipien mas-senspektrometrischer Analytik
• Entwicklungsschritte massenspektrometrischer Methoden
• für die Diagnostik konzipieren Bedeutung der MS in der Medizin kennen
Literatur (Auswahl) Bioanalytik, Lottspeich/Engels (Hrsg.) Klinische Chemie und Hämatologie, Klaus Dörner oder Jürgen Hallbach
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Einführung in die Biochemie, Grundlagen der Analy-tik
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 148 -
23.04.15
Credit Points (ECTS) 3 (Vorlesung + Praktikum 6 ECTS)
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Molekulare Medizin
Semester 5. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Praktikum: Max. 6 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 149 -
23.04.15
Modul-Nr: E22
Titel
Systemdynamik: Systemdynamische Grundlagen der Medizintechnik
Modus Vorlesung, Übung (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. C. Tarin
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Techniken der Modellierung und Simulation • Grundlagen der Regelungstechnik • Methoden im Zustandsraum • Methoden im Bildbereich • Ersatzschaltbilder für physiologische Abläufe • Fallbeispiele
Lernziele • Ingenieurtechnisch Aufarbeitung der Medizin-technik
• Grundlagenkenntnisse Regelungstechnik • Physiologische Regulationsalgorithmen • Systemdynamische Modellierung • Anwendung der Automatisierungs- und Rege-
lungstechnik in der Medizintechnik Literatur • Vorlesungsumdrucke bzw. Folien
• Übungsblätter
• Aus der Bibliothek:
Föllinger: Regelungstechnik: Eeinmführung in die Methoden und ihre Anwendungen, Heidelberg: Hüthig Silbernagel/Depopoulos: Taschenatlas der Physiologie, Thieme Verlag Stuttgart Werner: Kooperative und autonome Systeme der
Medizintechnik, Oldenburg Verlag Klassifikation Modul im Ergänzungsbereich Systemdynamik
Voraussetzung Eine der folgenden Veranstaltungen: Systemdynamik Systemdynamische Grundlagen der Regelungstechnik Modellierung und Identifikation dynamischer System
Prüfungsart schriftliche Prüfung, evtl. mündliche Prüfung
Credit Points (ECTS) 6
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 150 -
23.04.15
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
52 h 128 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 151 -
23.04.15
Modul-Nr: E23
Titel
Modus
Verantwortlicher Dozent
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
•
Lernziele •
Literatur
Klassifikation
Voraussetzung
Prüfungsart
Credit Points (ECTS)
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
h h h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester (WS und SS)
Bemerkung
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 152 -
23.04.15
Modul-Nr: E24
Titel
Avitale Implantate
Modus Vorlesung und Seminar (4 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. J. Geis-Gerstorfer
Weitere Hochschullehrer M. Tatagiba, A.W. Gummer, H. Weber, G. Zeck, W.G. Wrobel, C. Gall, N. Birbaumer, T. Kluba, H. Löwenheim, D. Höntzsch, B. König
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Medizinische Grundlagen Avitaler Implantate • Interface zwischen Gewebe und technischen
Oberflächen • Signalaufnahme und Vermittlung • Konstruktion und Einsatz avitaler Implantate
Lernziele Die Studierenden • erhalten fundierte Kenntnisse im Einsatz und
der Verwendung von Avitalen Implantaten in der Medizintechnik
• erhalten fundierte Kenntnisse in der Material-wahl, der Koppelung von technischen Implanta-ten an Gewebe, bezüglich Biokompatibilität und Abstoßungsreaktionen- sowie der Übertragung elektrischer Signale
• erhalten Einblick in die physikalisch-chemische und biologische Funktionalisierung von Implan-tatoberflächen
• entwickeln Verständnis für die Biologisierung der Medizintechnik und von medizintechnischen Produkten
• lernen das Arbeiten im kleinen Team Literatur Originalarbeiten und weitere Literatur wird am Be-
ginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Klassifikation Modul Kompetenzfeld Avitale Implantate
(Bereich BT)
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Schriftliche Projektarbeit und/oder schriftliche bzw. mündliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
120 h 60 h 180 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 153 -
23.04.15
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester (WS und SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, unbegrenzte Teilnehmer-zahl
Modul-Nr: E25
Titel
Minimalinvasiv chirurgische Techniken in Diagnostik und Therapie
Modus Vorlesungen (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. A. Königsrainer, PD. Dr. A. Kirschniak
Weitere Hochschullehrer K.E. Grund, A. Stenzl, M. Tatagiba, D. Wallwiener, E. Zrenner, A. Kirschniak bzw. Dozenten aus den beteiligten Abteilungen
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Technische und Medizinische Grundlagen minimal invasiver Diagnostik- und Operationsverfahren
• Grundlagen der Laparoskopie
• Grundlagen der flexiblen Endoskopie
• Robotik
• Aktuelle Entwicklungen
Lernziele Ziel der Veranstaltung ist es, umfassend über den Stand minimal invasiver Verfahren in Diagnostik und Therapie zu informieren. Dies beinhaltet die Berei-che: • Endoskopische Verfahren in Diagnostik und
Therapie • Bildgesteuerte Interventionen • Assistenzsysteme • Robotik Ausgehend von diesen Erkenntnissen sollen die Ab-solventinnen/Absolventen befähigt werden, neue Ansätze auf instrumenteller oder apparativer Ebene zu entwickeln und zu bewerten.
Literatur Originalarbeiten und weitere Literatur wird am Be-ginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Klassifikation Wahlmodul Kompetenzfeld Minimalinvasive Techni-
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 154 -
23.04.15
ken in Diagnostik und Therapie (Bereich BT)
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Schriftliche oder mündliche Prüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
28 h 62 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester (WS und SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester, unbegrenzte Teilnehmer-zahl Zusätzlich zu den erforderlichen technischen Kennt-nissen für die Entwicklung neuer Ansätze für Thera-pie und Diagnostik soll ein Verständnis für das me-dizinische Umfeld vermittelt werden, um mögliche Fehlentwicklungen zu einem frühen Zeitpunkt zu erkennen und möglichst optimale Verfahren zu ent-wickeln.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 155 -
23.04.15
Modul-Nr: E26
Titel
Biomechanik und Bewegungswissenschaft Angewandte Biomechanik und Motorik („Advanced Lab“)
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. W. Alt
Weitere Hochschullehrer S. Schmitt, B. Haar
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Physikalische, Elektrophysiologische und Simu-lationsverfahren (z.B.: Modellierung von Struktu-ren des Bewegungsapparates) in der Bewe-gungsforschung
• Biomechanik in der Präventionsforschung
• Prinzipien der motorischen Kontrolle (Reflexe, neuro-muskuläre Koordination, Mustergenerato-ren, automatisierte Bewegungen, Willkürbewe-gungen)
• Biomechanische und motorische Aspekte in der Orthetik und Prothetik
Lernziele • Die Studierenden haben fundierte Kenntnisse der Bewegungsphysiologie und verstehen die wichtigsten Prinzipien motorischer Kontrolle.
• Die Studierenden sind in der Lage, physiologi-sche und pathologische Phänomene der menschlichen Motorik aus Natur- und Ingeni-eurwissenschaftlicher Perspektive zu erläutern.
• Sie sind in der Lage, sich selbstständig weiteres Wissen zu beschaffen und erweitern ihre me-thodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Literatur • Nigg/Herzog (1999) Biomechanics of the Mus-culo-Skeletal System
• Birklbauer, J. (2006) Modelle der Motorik . Mey-er & Meyer, Aachen
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart mündliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand Präsenzzeit 42 h
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 156 -
23.04.15
Selbststudium Gesamt
138 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Gesundheitsförderung u.a.
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Das Modul beinhaltet die Veranstaltungen: • Angewandte Biomechanik und Motorik Vorle-
sung, 2 SWS
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 157 -
23.04.15
Modul-Nr: E27
Titel
Strahlentechnik Radioaktivität und Strahlenschutz
Modus Vorlesungen, Übung und Praktika(2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. J. Starflinger
Weitere Hochschullehrer T. Schmidt
Inhalte des Moduls (Prü-fungsinhalt)
• Physikalische Grundlagen zu ionisierender Strahlung
• Strahlenmesstechnik • Grundlagen der biologischen Strahlenwirkung
und Dosisbegriffe • Natürliche und zivilisatorische Strahlenbelastung • Gesetzliche Grundlagen zum Strahlenschutz
insbesondere in der Medizin • Ausbreitung radioaktiver Stoffe in die Umwelt • Radiologische Auswirkung von Emissionen
Lernziele Die Studierenden verfügen über
• Grundkenntnisse der Physik ionisierender Strah-lung und ihrer Quellen
• Grundkenntnisse der Strahlenmessung und De-tektortechnik
• Grundkenntnisse der Strahlenbelastung durch natürliche und künstliche erzeugte Strahlung
• Grundkenntnisse der gesetzlichen Regelungen im Strahlenschutz insb. in der Medizin
Literatur • Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Strahlentechnik (Bereich MI)
Voraussetzung keine
Prüfungsart Mündliche Prüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Gesamt
42 h 48 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 158 -
23.04.15
Modul-Nr: E28
Titel
Elektronik II
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Tilman Schäffer
Weitere Hochschullehrer C. Kalkuhl
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Mikrocontroller Grundlagen, Programmierbare Hardware
• Angewandte Regelungstechnik • Stromversorgung, DA - AD Wandlung, Vierpole,
Leitungstheorie
Lernziele Die Studierenden • erwerben fundierte Kenntnisse zum Aufbau und
zur Funktionsweise der analogen und digitalen Elektronik
• erhalten Kenntnisse zur Analyse und Konzepti-on messtechnisch relevanter Schaltungen
Literatur Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Nanoanalytik in der Bio-medizin
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart mündliche oder schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
30 h 60 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 159 -
23.04.15
Modul-Nr: E29
Titel
Physik der molekularen und biologischen Nano-strukturen
Modus Vorlesung (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Tilman Schäffer
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einzelmoleküle • molekulare Systeme • Nanostrukturierung • Mikrofluidik
Lernziele Die Studierenden • erwerben fundierte Kenntnisse zu den physikali-
schen Grundlagen von biologischen Grenzflä-chen und Nanostrukturen
• erhalten Einblick in ein junges Gebiet der Bio-medizin
• erhalten Kenntnisse zum Aufbau und zur Funk-tionsweise von nanoanalytischen Systemen und deren Anwendung
• lernen interdisziplinäre Betrachtungs- und Be-schreibungsweisen kennen
Literatur Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Nanoanalytik in der Bio-medizin
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart mündliche oder schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
30 h 60 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 160 -
23.04.15
Modul-Nr: E 30 Titel
Nanotechnologie II - Technische Prozesse und Anwendungen von Nanomaterialien
Modus Vorlesung(2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Thomas Hirth
Weitere Hochschullehrer Prof. Dr. Tovar
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Technische Prozesse zur Synthese und Verarbei-tung von Nanomaterialien unterschiedlicher Di-mensionalität (3 D, 2 D, 1 D und 0 D) und aus un-terschiedlichen physikalischen Phasen (gasför-mig, flüssig, fest)
• Anwendung von Nanomaterialien mit besonderen mechanischen, chemischen, Biochemischen, elektrischen, optischen, magnetischen, biologi-schen und medizinischen Eigenschaften.
• Öffentliche Wahrnehmung und reale Chancen und Risiken von Nanotechnologien und Nanoma-terialien.
Lernziele Die Studierenden
• verstehen technische Prozesse zur Synthese und Verarbeitung von Nanomaterialien unterschiedli-cher Dimensionalität (3 D, 2 D, 1 D und 0 D) und aus unterschiedlichen physikalischen Phasen (gasförmig, flüssig, fest)und können Prozessket-ten illustrieren.
• - können Anwendungen von Nanomaterialien mit besonderen mechanischen, chemischen, Bio-chemischen, elektrischen, optischen, magneti-schen, biologischen und medizinischen Eigen-schaften verstehen und bewerten.
• - interpretieren die öffentliche Wahrnehmung von Nanotechnologien und Nanomaterialien und kön-nen reale Chancen und Risiken von Nanotechno-logien und Nanomaterialien bewerten.
Literatur Hirth, Thomas und Tovar, Günter, Nanotechnologie II – Technische Prozesse und Anwendungen,
Köhler, Michael; Fritzsche, Wolfgang, Nanotechno-logy, Wiley-VCH.
Ulmann, Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 161 -
23.04.15
Klassifikation Modul im Kompetenzfeld Nanotechnolo-gie/Grenzflächenverfahrenstechnik
Voraussetzung
Prüfungsart Schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
28 h 62 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 162 -
23.04.15
Modul-Nr: E31
Titel
Grundlagen der Bionik
Modus Vorlesung mit integriertem Seminar (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. A. Verl
Weitere Hochschullehrer O. Schwarz
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Geschichte der Bionik • Evolution und Optimierung in Biologie, und Technik • Modellbildung, Analogiebildung, Transfer in die Technik • Bionik als Kreativitätstechnik • Biologische Materialien und Strukturen • Formgestaltung und Design • Konstruktionen und Geräte • Bau und Klimatisierung • Robotik und Lokomotion • Sensoren und neuronale Steuerungen • Biomedizinische Technik • System und Organisation Als Transfer in die Praxis werden am Ende der Ver-anstaltung in Kleingruppen technische Problemstel-lungen bionisch bearbeitet, z.B. Anwendung von bionischen Optimierungsmethoden, bionische Pro-duktentwicklung. Die Ergebnisse werden in der letz-ten Vorlesung präsentiert.
Lernziele Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die ver-schiedenen Arbeitsfelder der Bionik und legt einen Schwerpunkt auf Anwendungen in der Biomedizini-schen Technik. Die Studierenden lernen die bioni-sche Denkweise kennen und erhalten einen Einblick in das Potential der Bionik für Lösungen zu zentra-len technische Problemen. Sie lernen aber auch die Grenzen des oft überschätzen Hoffnungs-trägers Bionik kennen und lernen echte Bionik von Pseudobionik, Technischer Biologie und Bioinspira-tion zu unterscheiden.
Literatur • Werner Nachtigall: Bionik - Grundlagen und Beispiele für Ingenieureund Naturwissen-schaftler, (2. Auflage).
• Weitere Literatur wird in der Vorlesung be-kanntgegeben
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 163 -
23.04.15
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung, 60 min
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
28 h 52 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. Medizintechnik
Semester 6. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 164 -
23.04.15
Modul-Nr: E32
Titel Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit
Modus Vorlesung S10VARB Seminar S10SARB Betriebsbegehung S10EXARB02 Arbeitsphysiologischer Labortag für Medizintechnik
Modul für Studiengang Bsc. Medizintechnik
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Monika A. Rieger
Weitere Hochschullehrer Dr. Sibylle Hildenbrand, Prof. Susanne Völter-Mahlknecht, Dr. Benjamin Steinhilber
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
- Geschichte des Arbeitsschutzes – Deutschland und EU - Rechtliche Grundlagen und Konzepte des Arbeits-schutzes, Akteure des Arbeitsschutzes - Gefährdungsbeurteilung, Umgang mit Risiken - Belastungs-Beanspruchungs-Konzept, arbeitsbe-dingte Erkrankungen
- Atemwege - Muskel-Skelett-Erkrankungen - Psychische Auswirkungen von
Arbeitsbedingungen - Chemische Belastungen - tätigkeitsbedingte Hautbelastungen - Lärm am Arbeitsplatz - Arbeitsplatz Krankenhaus - Arbeitsplätze in der Metall- und
Elektroindustrie - Betriebliche Gesundheitsförderung - Arbeitsschutz als Führungsaufgabe
Literatur Nowak, D.: Arbeitsmedizin Informationsquellen im Internet
Lernziel, angestr. Qualifika-tion (Kompetenzen)
Ziel dieses Moduls ist es, ein grundlegendes Ver-ständnis und vertiefende Kenntnisse zu vermitteln zu Zielen und Prinzipien des Arbeitsschutzes in Deutschland und der europäischen Union. Hierbei wird auf technische und medizinische Aspekte ein-gegangen. Entsprechend sollen die Studierenden befähigt werden, bei ihrer zukünftigen Tätigkeit, Ar-beitsschutzaspekte integriert zu beachten.
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 165 -
23.04.15
Voraussetzung Keine
Prüfungsart schriftliche Prüfungen
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
28 h 62h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Bsc. Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester - könnte auch früher im Studium stattfinden, Teilnehmenden-Zahl für das Seminar: 10 Plätze
Bemerkung Im Seminar soll die Gelegenheit gegeben werden, Arbeitsplätze in Unternehmen unter dem Aspekt des Arbeitsschutzes kennen zu lernen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 166 -
23.04.15
Modul-Nr: E33
Titel Gesundheitssystem, Sozialmedizin, Gesund-heitsökonomie
Modus Vorlesung S10VSZM Seminar S10SSZM Studientage
Modul für Studiengang Bsc. Medizintechnik
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Monika A. Rieger
Weitere Hochschullehrer Dr. Sibylle Hildenbrand, Prof. Dr. Susanne Völter-Mahlknecht, Anke Wagner, Dr. Martina Michaelis, Dr. Heidrun Sturm
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
- Geschichte und Struktur des deutschen Gesund-heitssystems - Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich - gesundheitspolitische Konzepte in Deutschland - Kostenträger und Leistungserbringer - Innovationstransfer im deutschen Gesundheitssys-tem – Implementierung neuer Angebote - Determinanten von Gesundheit und Krankheit - Prävention und Gesundheitsförderung - Rehabilitation - gesundheitsökonomische Kenngrößen: u.a. Lebens-qualität und Ressourcenverbrauch
Literatur Sozialmedizin systematisch, Jens-Uwe Niehoff, 3. Auflage
Lernziel, angestr. Qualifika-tion (Kompetenzen)
Ziel dieses Moduls ist es, ein grundlegendes Ver-ständnis und vertiefende Kenntnisse des deutschen Gesundheitssystems und internationaler Konzepte der Gesundheitsversorgung zu vermitteln. Die Studieren-den erarbeiten sich den gesundheitspolitischen Rah-men, in dem Leistungserbringer und Kostenträger tä-tig werden. Sie erhalten Einblicke für die Effekte von Determinanten von Gesundheit und Krankheit sowie lernen Möglichkeiten für Innovationstransfer im deut-schen Gesundheitssystem kennen. Im Seminar sollen u.a die Rolle des Managers im Ge-sundheitssystem kennen gelernt werden, und bei vor-Ort-Terminen in sozialmedizinischen Institutionen der Region soll sozialmedizinisches Handeln gesehen werden
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 167 -
23.04.15
Voraussetzung Keine
Prüfungsart schriftliche Prüfungen
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
25 h 65 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Bsc. Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester - könnte auch früher im Studium stattfinden, Teilnehmenden-Zahl für das Seminar: 10Plätze
Bemerkung
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 168 -
23.04.15
Modul-Nr: E34
Titel Modellierung und Simulation in der Systembiologie
Modus Vorlesung
Modul für Studiengang Bsc. Medizintechnik
Verantwortlicher Dozent Dr. Michael Ederer
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Die Studenten werden an folgende Themen heran-geführt: • Kinetische Modellierung • Numerische Simulation, Optimierung und Parame- teridentifikation • Stöchiometrische Modelle
Literatur Skript auf ILIAS und weiterführende Literatur
Lernziel, angestr. Qualifika-tion (Kompetenzen)
Die Studenten können einige Verfahren zur mathe-matischen Modellierung, nume-rischen Simulation und Modellanalyse von biochemischen Reaktions-netz-werken benennen und erklären. Sie können ausgewählte Verfahren auf vorgegebene Systeme selbständig anwenden.
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Keine
Prüfungsart schriftliche Prüfungen
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
28 h 68 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Bsc. Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester
Bemerkung
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 169 -
23.04.15
Modul-Nr: E35
Titel Nanotechnologie I - Chemie und Physik der Na-nomaterialien
Modus Vorlesung
Modul für Studiengang Bsc. Medizintechnik
Verantwortlicher Dozent Prof. Thomas Hirth
Weitere Hochschullehrer Prof. Günter Tovar
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Nanoskaligkeit natürlicher Materie.
Definition der Nanotechnologien und Nanomateria-lien.
Aufbau und Struktur von Nanomaterialien. Dimensi-onalität von Nanomaterialien (3 D, 2 D, 1 D und 0 D)
Methoden zur Analyse von Nanomaterialien und deren Anwendung.
Synthese und Verarbeitung von Nanomaterialien. Top down versus bottom up. Synthese aus unter-schiedlichen physikalischen Phasen (Gasphase und Flüssigphase).
Mechanische, chemische, elektrische, optische, magnetische, biologische und toxikologische Eigen-schaften von Nanomaterialien.
Literatur Tovar, Günter und Hirth, Thomas, Nanotechnologie I - Chemie und Physik der Nanomaterialien, Vorle-sungsmanuskript.
Köhler, Michael; Fritzsche, Wolfgang, Nanotechno-logy, Wiley-VCH.
Schmid, Günter, Nanotechnology, Wiley-VCH.
Vollath, Dieter, Nanomaterials, Wiley-VCH.
Schmid, Günter (Hrsg.), Nanoparticles - From Theo-ry to Application, Wiley-VCH.
Ozin, Geoffrey; Arsenault, André; Cademartiri, Lu-dovico, Nanochemistry, RSC Publishing.
Kumar, Challa, Biofunctionalization of Nanomateri-
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 170 -
23.04.15
als, Wiley-VCH.
Lernziel, angestr. Qualifika-tion (Kompetenzen)
Die Studenten können einige Verfahren zur mathe-matischen Modellierung, nume-rischen Simulation und Modellanalyse von biochemischen Reaktions-netz-werken benennen und erklären. Sie können ausgewählte Verfahren auf vorgegebene Systeme selbständig anwenden.
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Keine
Prüfungsart schriftliche Prüfungen
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
28 h 62 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Bsc. Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester
Bemerkung
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 171 -
23.04.15
Modul-Nr: 36
Titel
Med-Tec Innovation
Modus Vorlesung / Seminar Kombination (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Wahl, Siegfried, Dr. rer. nat.
Weitere Hochschullehrer t.b.d.
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Fachliche Einführung in: - Innovation und Innovationsmanagement (IM) - Innovationsprozesses mit Stages und Gates - Neuigkeitsgrad einer Innovation - Verschiedene Innovationsarten - Einflussfaktoren des IM (QM, Usability, Design, ...) - Open Innovation - Kultur und Kooperationen Überfachliche Einführung in: - Sich und seine Arbeitsergebnisse in kürzester Zeit zu präsentieren (Elevator Pitch) - Wichtigen Methoden des Innovationsmanagements
Lernziele - Verständnis für die Wichtigkeit der industriellen Innovation und der strategischen, strukturellen und verhaltensseitigen Handlungsfelder spezi-fisch im Med-Tec-Bereich.
- Vertraut werden mit Methoden in diesen Hand-lungsfeldern.
- Präsentation von Arbeitsergebnissen (bspw. „ele-vator pitch“).
Literatur Wird am Beginn der Vorlesung bekannt gegeben.
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Bestandene Modulprüfungen Semester 1-3
Prüfungsart Schriftliche Prüfung
Credit Points (ECTS) 3 CP
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
28h 62h 90h
Verwendbarkeit des Moduls B.Sc. in Biomedical Technologies (Wahlfach)
Semester 5. Semester (jährlich im WS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 172 -
23.04.15
Modul-Nr: E37
Titel Intelligente Implantate
Modus Vorlesung und Seminar (2SWS)
Modul für Studiengang Bsc. Medizintechnik
Verantwortlicher Dozent Dr. Boris Hofmann
Weitere Hochschullehrer n.n.
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Thematischer Fokus: Einführung in intelligente Implantate, Anwendungs-felder, Miniaturisierungsansätze, Integration in bio-logische Gewebe, Closed Loop Anwendungen, Be-handlungsstrategien, aktuelle Forschungfelder
Literatur Originalarbeiten und weitere Literatur wird am Be-ginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Lernziel, angestr. Qualifika-tion (Kompetenzen)
Studierende - werden vertraut mit dem Fachgebiet intelligente Implantate - erwerben grundsätzlichers Wissen über den For-schungsbereich sowie zukünftigen Anwendungs-möglichkeiten der intelligenten Implantate - lernen, basierend auf wissenschaftlichen Publikati-onen, definierte Themen zu analysieren und diese einer Zielgruppe zu präsentieren
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Keine
Prüfungsart Mündliche Präsentation
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
30 h 60 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Bsc. Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester
Bemerkung Max. 12 Teilnehmer
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 173 -
23.04.15
Modul-Nr: E38
Titel Moderne Physik
Modus Vorlesung + Übungen
Modul für Studiengang Bsc. Medizintechnik
Verantwortlicher Dozent n.n.
Weitere Hochschullehrer
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Quantenmechanik, Atomphysik und Quantenoptik:
Postulate der Quantenphysik, Einteilchen Potential-Modelle, Schrödinger- und Heisenberg-Gleichung, Teilchen-Welle-Dualismus, Spin, Messprozess, Quantenmechanische Zustände, Spektren und Auswahlregeln der Atome und Atomkerne, Nichtlo-kalität, Mehrteilchenproblem, Laser, Quantenoptik
Literatur
Lernziel, angestr. Qualifika-tion (Kompetenzen)
Verständnis der modernen Quanten- und Atomphy-sik
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Experimentalphysik I und II
Prüfungsart schriftliche Prüfungen
Credit Points (ECTS) 9
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
84 h 186 h 270 h
Verwendbarkeit des Moduls Bsc. Medizintechnik
Semester 5. und 6. Semester
Bemerkung
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 174 -
23.04.15
Modul-Nr: E39
Titel
Technische Mechanik 2: Einführung in die Elastostatik und in die Festigkeits-lehre
Modus Vorlesung, Übung und Tutorium (5 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr.-Ing. Christian Miehe
Weitere Hochschullehrer W. Ehlers
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
Die Elastostatik und die Festigkeitslehre liefern Grundlagen für die Konstruktion und Bemessung von Bauwerken und Bauteilen im Rahmen von Standsicherheits- und Gebrauchsfähigkeitsnach-weisen. Die Vorlesung behandelt nach einer einfüh-renden Motivation und einer Einführung in die Grundbegriffe der Tensorrechnung zunächst Grund-konzepte und Begriffe der Festigkeitslehre in eindi-mensionaler Darstellung. Es folgt die Darstellung mehrdimensionaler, elastischer Spannungszustände sowie die Elastostatik des Balkens. • Mathematische Grundlagen: Tensorrechnung • Flächenmomente 1. und 2. Ordnung • Ein- und mehrdimensionaler Spannungs- und
Verzerrungszustand • Transformation von Spannungen und
Verzerrungen • Stoffgesetz der linearen Elastizitätstheorie • Elementare Elastostatik der Stäbe und Balken • Differentialgleichung der Biegelinie • Schubspannungen, Schubmittelpunkt,
Kernfläche • Torsion prismatischer Stäbe
Lernziele Die Studierenden sind befähigt, Deformationen elas-tischer Tragwerke zu berechnen sowie als Grund-konzept der Bemessung von Tragwerken Span-nungsnachweise für verschiedene Beanspruchun-gen zu führen.
Literatur Vollständiger Tafelanschrieb; in den Übungen wird Begleitmaterial ausgeteilt. • D. Gross, W. Hauger, W. Schnell, J. Schröder
[2005], Technische Mechanik II: Elastostatik, 8. Auflage, Springer.
• D. Gross, W. Ehlers, P. Wriggers [2004],
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 175 -
23.04.15
Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik II: Elastostatik, 7. Auflage, Springer.
• R. C. Hibbeler [2005], Technische Mechanik II. Festigkeitslehre, Pearson Studium.
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung Technische Mechanik 1
Prüfungsart schriftliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 6
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
53 h 127 h 180 h
Verwendbarkeit des Moduls Bauingenieurwesen, Immobilientechnik und Immobi-lienwirtschaft, Medizintechnik, Umweltschutztechnik
Semester 6. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Das Tutorium ist Teil des Selbststudiums
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 176 -
23.04.15
Modul-Nr: E40
Titel
Bioinformatik für Lebenswissenschaftler
Modus Vorlesung, Präsenzübungen, Übungen (3 SWS)
Verantwortlicher Dozent Prof. Dr. Oliver Kohlbacher
Weitere Hochschullehrer -
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
In diesem Modul wird ein grundlegender Überblick über das Fach Bioinformatik und elementare Grund-lagen in Sequenzanalyse und Strukturbioinformatik vermittelt. Dabei wird in der Vorlesung jeweils die Theorie der Methoden behandelt, die anschließend in Präsenzübungen am Rechner praktisch eingeübt werden. Kerninhalte der Vorlesung sind Einleitung und Überblick über die Bioinformatik, Grundlagen von Rechnersystemen, Grundkonzepte der Informatik, Grundlagen der Programmierung in Python, Se-quenzen, Strings, Paarweises Alignment, Dynamische Programmie-rung, Multiple Alignments, Sequenzdatenbanken, Datenbanksuche (BLAST), Phylogenien, Strukturdatenbanken und Dateiformate, Vorhersage von Sekundärstrukturen, Threading und Homologiemodellierung und abinitio-Strukturvorhersage.
Lernziele Die Studierenden besitzen grundlegende Fähigkei-ten im Umgang mit Computern und einfachste Pro-grammierkenntnisse. Sie können biochemische Probleme abstrahieren und formalisieren. Sie kön-nen mit biologischen Datenbanken umgehen und einfache Bioinformatikwerkzeuge auf biologische Daten anwenden.��
Literatur Skript/Folien werden in der Vorlesung verteilt. Weite-re Materialien sind auf der Webseite der Vorlesung online vorhanden.��Lehrbücher:
• Merkl, Waack: Bioinformatik Interaktiv, Wiley, 2002
• Setubal, Meidanis: Introduction to Computati-onal Molecular Biology, PWS Pub. Co., 1997
• Zvelebil, Baum: Understanding Bioinforma-tics, Taylor & Francis Ltd., 2006
• Mount: Bioinformatics – Sequence and Ge-nome Analysis,Cold Spring Harbor Lab
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 177 -
23.04.15
Press, 2001 • Andrew Leach: Molecular Modeling. Princip-
les and Applications, Prentice Hall, 2nd ed., 2001�
Klassifikation Wahlmodul im Ergänzungsbereich
Voraussetzung -
Prüfungsart Klausur 60 %, Präsenzübungen 40 %��
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzstudium: Selbststudium: Summe
45 h 45 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Medizininformatik
Semester 6. Semester (SS)
Bemerkung Moduldauer: 1 Semester Unterrichtssprache: Englisch
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 178 -
23.04.15
3 Schlüsselqualifikationen Modul-Nr: SQ1
Titel
Methodik wissenschaftlichen Arbeitens (fachübergreifende Schlüsselqualifikation)
Modus Vorlesung, Seminare, Workshop (2 SWS)
Verantwortlicher Dozent Dr. med. Maria Lammerding-Köppel
Weitere Hochschullehrer Kompetenzzentrum für Hochschuldidaktikin der Medizin Baden-Württemberg
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten • Wissenschaftliches Schreiben • Regeln guter wissenschaftlicher Praxis • Literaturmanagement,
Lernziele Wahlpflichtmodul zur Vermittlung fachübergreifender Schlüsselqualifikationen
Literatur Varia
Klassifikation Pflichtmodul
Voraussetzung keine
Prüfungsart schriftliche oder mündliche Modulabschlussprüfung
Credit Points (ECTS) 3
Zeitaufwand
Präsenzzeit Selbststudium Gesamt
21 h 69 h 90 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 4. Semester (jährlich im SS)
Bemerkung Das Modul „Methodik wissenschaftlichen Arbeitens“ (fachübergreifende Schlüsselqualifikation), das mit 3 LP auf die im 6. Semester abzulegende Bachelorar-beit vorbereitet, stellt eine fachübergreifende SQ dar und muss im 5. Semester belegt werden. Die Angebote innerhalb des Moduls erfolgt durch das Kompetenzzentrums für Hochschuldidaktik in der Medizin und den Career Service der Universität Tübingen.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 179 -
23.04.15
Modul-Nr: SQ2
Titel
Fächerübergreifende Schlüsselqualifikationen
Modus 1) Vorlesungen, Seminare, Workshops, 2) Praktikum
Verantwortlicher Dozent 1) nach Maßgabe des Katalogs fächerübergreifen-der Schlüsselqualifikationen der Universitäten Tü-bingen und Stuttgart 2) Prof. Dr. H. Peter Rodemann, Prof. Dr. Alois Her-kommer
Weitere Hochschullehrer 1) nach Maßgabe des Katalogs fächerübergreifen-der Schlüsselqualifikationen der Universitäten Tü-bingen und Stuttgart
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
1) entsprechend den Katalogen der fächerübergrei-fenden Schlüsselqualifikationen beider Universitäten 2) Praktische Tätigkeit in der Industrie oder an einer außeruniversitären Klinik bzw. Forschungseinrich-tung (MPI, Fraunhofer, u.a.) mit Schwerpunkt Medi-zintechnik Themeninhalten sind u.a. CAD-Zeichnen, Quali-tätsmanagement, Projektmanagement, Zulassungen
Lernziele 1) Wahlpflichtmodule zur Vermittlung fachübergrei-fender Schlüsselqualifikationen in den Bereichen: • Methodische Kompetenzen (Sprachen, Medien-
kompetenz, Zeitmanagement,…) • Soziale Kompetenzen (Teamfähigkeit, Verant-
wortung,…) • Kommunikative Kompetenzen (Präsentations-
kompetenzen, Rhetorik,…) • Personale Kompetenzen (Berufliche Hand-
lungskompetenz, professionelles Auftreten,…) • Recht, Wirtschaft und Politik (Projektmanage-
ment, Kostenmanagement, Qualitätsmanage-ment, HGB, Patentrecht, Medizinproduktege-setz (MPG), Zulassungsverfahren,…)
• Naturwissenschaftlich-technische Erweiterungen
(CAD, Fertigungsverfahren, Materialprüfverfah-ren,…)
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 180 -
23.04.15
2) Die Studierenden • sammeln Erfahrung im Arbeitsleben • erwerben praktische Fähigkeiten
Literatur Varia
Klassifikation Wahlpflichtmodule
Voraussetzung 1) keine 2) schriftliche Einverständniserklärung eines Hoch-schullehrer das Praktikum zu betreuen
Prüfungsart 1) siehe Kataloge „Schlüsselqualifikationen“ 2) Praktikumsbericht (5-8 Seiten)
Credit Points (ECTS) Im Gesamtumfang von 9 LP 2) Praktikum höchstens 3 LP
Zeitaufwand im Gesamtumfang von 270 h
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik, Molekulare Medizin
Semester 4. bis 6. Semester
Bemerkung 1) Zusätzlich zum Modul „Methodik wissenschaftli-chen Arbeitens“ müssen Veranstaltungen im Um-fang von 9 LP aus den Katalogen der fächerüber-greifenden Schlüsselqualifikationen beider Universi-täten gewählt werden. Es wird empfohlen, 3 LP hier-von bereits im 4.Semester zu belegen. 2.) Praktikumsdauer: min. 6 Wochen. Hiwi-Tätigkeiten werden nicht anerkannt.
Modulhandbuch B.Sc. Medizintechnik - 181 -
23.04.15
4 Bachelorarbeit Modul-Nr: XL
Titel
Bachelorarbeit
Modus praktisches wissenschaftliches Arbeiten
Verantwortlicher Dozent Hochschullehrer im Studiengang Medizintechnik
Weitere Hochschullehrer entsprechend der Themenwahl
Inhalte des Moduls (Prüfungsinhalt)
• Einarbeitung in die Aufgabenstellung durch Lite-raturrecherche / Erstellung eines Arbeitsplanes.
• Durchführung und Auswertung der eigenen Un-tersuchungen
• Diskussion der Ergebnisse • Zusammenfassung der Ergebnisse in einer wis-
senschaftlichen Arbeit • Präsentation und Verteidigung der Ergebnisse in
einem Seminarvortag
Lernziele Die Studierenden • können eine wissenschaftliche Aufgabenstellung
selbständig bearbeiten. • sind in der Lage die Ergebnisse aus einer wis-
senschaftlichen Arbeit in einem Bericht zusam-menzufassen und in Form eines kurzen Vortra-ges zu präsentieren.
Literatur Varia
Klassifikation Bachelorarbeit
Voraussetzung Erwerb von mind. 120 Leistungspunkten im Ba-chelorstudiengang Medizintechnik
Prüfungsart Gutachten der Bachelorarbeit, Seminarvortrag; Näheres siehe hierzu in der Prüfungsordnung
Credit Points (ECTS) 12
Zeitaufwand
Gesamtaufwand: 360h; Näheres siehe hierzu in der Prüfungsordnung
Verwendbarkeit des Moduls Medizintechnik
Semester 6. Semester
Bemerkung Moduldauer: max. 5 Monate; Näheres siehe hierzu in der Prüfungsordnung