Ausstellerinfo Gemeinschaftsstand
Hochschule Ruhr West
Workshop Hotline
Mo–Fr 7:30–17 Uhr
O3Q 3D-gedrucktes Michelson-Interferometer
IdeenHalle 9
Das Michelson-Interferometer ist ein zentraler Versuchsaufbau aus der Physik, das auf Basis von Interferenz kleine Längenänderungen messen kann. Im Workshop justieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ein 3D-gedrucktes low-cost Michelson-Interferometer (www.o3q.de) und diskutieren über die möglichen Beobachtungen und Anwendungen als Messgerät.
O3Q 3D-gedrucktes Michelson-Interferometer
IdeenHalle 9
Das Michelson-Interferometer ist ein zentraler Versuchsaufbau aus der Physik, das auf Basis von Interferenz kleine Längenänderungen messen kann. Im Workshop justieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ein 3D-gedrucktes low-cost Michelson-Interferometer (www.o3q.de) und diskutieren über die möglichen Beobachtungen und Anwendungen als Messgerät.
O3Q 3D-gedrucktes Michelson-Interferometer
IdeenHalle 9
Das Michelson-Interferometer ist ein zentraler Versuchsaufbau aus der Physik, das auf Basis von Interferenz kleine Längenänderungen messen kann. Im Workshop justieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ein 3D-gedrucktes low-cost Michelson-Interferometer (www.o3q.de) und diskutieren über die möglichen Beobachtungen und Anwendungen als Messgerät.
O3Q 3D-gedrucktes Michelson-Interferometer
IdeenHalle 9
Das Michelson-Interferometer ist ein zentraler Versuchsaufbau aus der Physik, das auf Basis von Interferenz kleine Längenänderungen messen kann. Im Workshop justieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst ein 3D-gedrucktes low-cost Michelson-Interferometer (www.o3q.de) und diskutieren über die möglichen Beobachtungen und Anwendungen als Messgerät.
Quantum Sensing Prototyping
IdeenHalle 9
In diesem Quantum-Sensing-Workshop entdecken Schülerinnen und Schüler, wie Sensoren der Zukunft funktionieren. Mit einem DIY-Bausatz bauen wir gemeinsam Schritt für Schritt einen eigenen Quantensensor – ganz ohne Programmier- oder Vorkenntnisse. Dabei lernen wir, warum Diamanten in der Quantenphysik etwas Besonderes sind und wie man sie nutzen kann, um extrem empfindliche Messungen durchzuführen.
Gemeinsam erforschen wir, wie solche Sensoren Unsichtbares sichtbar machen können, zum Beispiel winzige Magnetfelder oder Signale, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Der Workshop verbindet spannendes Experimentieren mit verständlichen Erklärungen und zeigt, wie Quantenforschung ganz praktisch angewendet wird.
Quantum Sensing Prototyping
IdeenHalle 9
In diesem Quantum-Sensing-Workshop entdecken Schülerinnen und Schüler, wie Sensoren der Zukunft funktionieren. Mit einem DIY-Bausatz bauen wir gemeinsam Schritt für Schritt einen eigenen Quantensensor – ganz ohne Programmier- oder Vorkenntnisse. Dabei lernen wir, warum Diamanten in der Quantenphysik etwas Besonderes sind und wie man sie nutzen kann, um extrem empfindliche Messungen durchzuführen.
Gemeinsam erforschen wir, wie solche Sensoren Unsichtbares sichtbar machen können, zum Beispiel winzige Magnetfelder oder Signale, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Der Workshop verbindet spannendes Experimentieren mit verständlichen Erklärungen und zeigt, wie Quantenforschung ganz praktisch angewendet wird.
Quantum Sensing Prototyping
IdeenHalle 9
In diesem Quantum-Sensing-Workshop entdecken Schülerinnen und Schüler, wie Sensoren der Zukunft funktionieren. Mit einem DIY-Bausatz bauen wir gemeinsam Schritt für Schritt einen eigenen Quantensensor – ganz ohne Programmier- oder Vorkenntnisse. Dabei lernen wir, warum Diamanten in der Quantenphysik etwas Besonderes sind und wie man sie nutzen kann, um extrem empfindliche Messungen durchzuführen.
Gemeinsam erforschen wir, wie solche Sensoren Unsichtbares sichtbar machen können, zum Beispiel winzige Magnetfelder oder Signale, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Der Workshop verbindet spannendes Experimentieren mit verständlichen Erklärungen und zeigt, wie Quantenforschung ganz praktisch angewendet wird.
Quantum Sensing Prototyping
IdeenHalle 9
In diesem Quantum-Sensing-Workshop entdecken Schülerinnen und Schüler, wie Sensoren der Zukunft funktionieren. Mit einem DIY-Bausatz bauen wir gemeinsam Schritt für Schritt einen eigenen Quantensensor – ganz ohne Programmier- oder Vorkenntnisse. Dabei lernen wir, warum Diamanten in der Quantenphysik etwas Besonderes sind und wie man sie nutzen kann, um extrem empfindliche Messungen durchzuführen.
Gemeinsam erforschen wir, wie solche Sensoren Unsichtbares sichtbar machen können, zum Beispiel winzige Magnetfelder oder Signale, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Der Workshop verbindet spannendes Experimentieren mit verständlichen Erklärungen und zeigt, wie Quantenforschung ganz praktisch angewendet wird.
Quantum Sensing Prototyping
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In diesem Quantum-Sensing-Workshop entdecken Schülerinnen und Schüler, wie Sensoren der Zukunft funktionieren. Mit einem DIY-Bausatz bauen wir gemeinsam Schritt für Schritt einen eigenen Quantensensor – ganz ohne Programmier- oder Vorkenntnisse. Dabei lernen wir, warum Diamanten in der Quantenphysik etwas Besonderes sind und wie man sie nutzen kann, um extrem empfindliche Messungen durchzuführen.
Gemeinsam erforschen wir, wie solche Sensoren Unsichtbares sichtbar machen können, zum Beispiel winzige Magnetfelder oder Signale, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Der Workshop verbindet spannendes Experimentieren mit verständlichen Erklärungen und zeigt, wie Quantenforschung ganz praktisch angewendet wird.
Quantum Sensing Prototyping
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In diesem Quantum-Sensing-Workshop entdecken Schülerinnen und Schüler, wie Sensoren der Zukunft funktionieren. Mit einem DIY-Bausatz bauen wir gemeinsam Schritt für Schritt einen eigenen Quantensensor – ganz ohne Programmier- oder Vorkenntnisse. Dabei lernen wir, warum Diamanten in der Quantenphysik etwas Besonderes sind und wie man sie nutzen kann, um extrem empfindliche Messungen durchzuführen.
Gemeinsam erforschen wir, wie solche Sensoren Unsichtbares sichtbar machen können, zum Beispiel winzige Magnetfelder oder Signale, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Der Workshop verbindet spannendes Experimentieren mit verständlichen Erklärungen und zeigt, wie Quantenforschung ganz praktisch angewendet wird.
Quantum Sensing Prototyping
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In diesem Quantum-Sensing-Workshop entdecken Schülerinnen und Schüler, wie Sensoren der Zukunft funktionieren. Mit einem DIY-Bausatz bauen wir gemeinsam Schritt für Schritt einen eigenen Quantensensor – ganz ohne Programmier- oder Vorkenntnisse. Dabei lernen wir, warum Diamanten in der Quantenphysik etwas Besonderes sind und wie man sie nutzen kann, um extrem empfindliche Messungen durchzuführen.
Gemeinsam erforschen wir, wie solche Sensoren Unsichtbares sichtbar machen können, zum Beispiel winzige Magnetfelder oder Signale, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Der Workshop verbindet spannendes Experimentieren mit verständlichen Erklärungen und zeigt, wie Quantenforschung ganz praktisch angewendet wird.
Quantum Sensing Prototyping
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In diesem Quantum-Sensing-Workshop entdecken Schülerinnen und Schüler, wie Sensoren der Zukunft funktionieren. Mit einem DIY-Bausatz bauen wir gemeinsam Schritt für Schritt einen eigenen Quantensensor – ganz ohne Programmier- oder Vorkenntnisse. Dabei lernen wir, warum Diamanten in der Quantenphysik etwas Besonderes sind und wie man sie nutzen kann, um extrem empfindliche Messungen durchzuführen.
Gemeinsam erforschen wir, wie solche Sensoren Unsichtbares sichtbar machen können, zum Beispiel winzige Magnetfelder oder Signale, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Der Workshop verbindet spannendes Experimentieren mit verständlichen Erklärungen und zeigt, wie Quantenforschung ganz praktisch angewendet wird.
Quantum Sensing Prototyping
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In diesem Quantum-Sensing-Workshop entdecken Schülerinnen und Schüler, wie Sensoren der Zukunft funktionieren. Mit einem DIY-Bausatz bauen wir gemeinsam Schritt für Schritt einen eigenen Quantensensor – ganz ohne Programmier- oder Vorkenntnisse. Dabei lernen wir, warum Diamanten in der Quantenphysik etwas Besonderes sind und wie man sie nutzen kann, um extrem empfindliche Messungen durchzuführen.
Gemeinsam erforschen wir, wie solche Sensoren Unsichtbares sichtbar machen können, zum Beispiel winzige Magnetfelder oder Signale, die in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Der Workshop verbindet spannendes Experimentieren mit verständlichen Erklärungen und zeigt, wie Quantenforschung ganz praktisch angewendet wird.
Quanten-Sensorik in Minilabs: Messung von Magnetfeldern
IdeenHalle 9
Alle reden darüber, aber wozu sind Quantentechnologien eigentlich gut? In diesem Workshop entdecken SchülerInnen eine konkrete Anwendung aus dem Bereich der Quanten-Sensorik: die präzise Messung von Magnetfeldern. Mit einem optisch detektierten magnetischen Resonanzexperiment (ODMR) zeigen wir, wie Quantenzustände in Diamanten auf Magnetfelder reagieren. Die SchülerInnen bauen selbstständig unter Anleitung ein entsprechendes Experiment auf, führen Messungen durch und lernen die zugrundeliegenden Prinzipien von Licht-Materie-Interaktion, Elektronischen Übergängen (Quantensprünge) und dem Zeeman-Effekt. Das Besondere: Alle Experimente sind in einer Box enthalten, dem Quantum Minilab Kit, auf welches sich Lernorte kostenlos bewerben können.
Quanten-Sensorik in Minilabs: Messung von Magnetfeldern
IdeenHalle 9
Alle reden darüber, aber wozu sind Quantentechnologien eigentlich gut? In diesem Workshop entdecken SchülerInnen eine konkrete Anwendung aus dem Bereich der Quanten-Sensorik: die präzise Messung von Magnetfeldern. Mit einem optisch detektierten magnetischen Resonanzexperiment (ODMR) zeigen wir, wie Quantenzustände in Diamanten auf Magnetfelder reagieren. Die SchülerInnen bauen selbstständig unter Anleitung ein entsprechendes Experiment auf, führen Messungen durch und lernen die zugrundeliegenden Prinzipien von Licht-Materie-Interaktion, Elektronischen Übergängen (Quantensprünge) und dem Zeeman-Effekt. Das Besondere: Alle Experimente sind in einer Box enthalten, dem Quantum Minilab Kit, auf welches sich Lernorte kostenlos bewerben können.
Quanten-Sensorik in Minilabs: Messung von Magnetfeldern
IdeenHalle 9
Alle reden darüber, aber wozu sind Quantentechnologien eigentlich gut? In diesem Workshop entdecken SchülerInnen eine konkrete Anwendung aus dem Bereich der Quanten-Sensorik: die präzise Messung von Magnetfeldern. Mit einem optisch detektierten magnetischen Resonanzexperiment (ODMR) zeigen wir, wie Quantenzustände in Diamanten auf Magnetfelder reagieren. Die SchülerInnen bauen selbstständig unter Anleitung ein entsprechendes Experiment auf, führen Messungen durch und lernen die zugrundeliegenden Prinzipien von Licht-Materie-Interaktion, Elektronischen Übergängen (Quantensprünge) und dem Zeeman-Effekt. Das Besondere: Alle Experimente sind in einer Box enthalten, dem Quantum Minilab Kit, auf welches sich Lernorte kostenlos bewerben können.
Quanten-Sensorik in Minilabs: Messung von Magnetfeldern
IdeenHalle 9
Alle reden darüber, aber wozu sind Quantentechnologien eigentlich gut? In diesem Workshop entdecken SchülerInnen eine konkrete Anwendung aus dem Bereich der Quanten-Sensorik: die präzise Messung von Magnetfeldern. Mit einem optisch detektierten magnetischen Resonanzexperiment (ODMR) zeigen wir, wie Quantenzustände in Diamanten auf Magnetfelder reagieren. Die SchülerInnen bauen selbstständig unter Anleitung ein entsprechendes Experiment auf, führen Messungen durch und lernen die zugrundeliegenden Prinzipien von Licht-Materie-Interaktion, Elektronischen Übergängen (Quantensprünge) und dem Zeeman-Effekt. Das Besondere: Alle Experimente sind in einer Box enthalten, dem Quantum Minilab Kit, auf welches sich Lernorte kostenlos bewerben können.
Quantum Minilabs – Quantenphysik erleben
IdeenHalle 9
Quantenphysik gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft und ist eines der zentralen Forschungsfelder, die von der Bundesregierung gezielt gefördert werden. Doch wie lässt sich dieses komplexe Themengebiet anschaulich und motivierend in den Schulunterricht integrieren?
Die Kits aus den Projekten QuFabLab und Quantum Minilabs enthalten Würfel mit optischen und elektronischen Komponenten mit denen modular unter anderem folgende Versuche durchgeführt werden können: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums, Demonstration der Bandlücke von LEDs, ODMR, Michelson-Interferometer, Photospektrometer.
Teilnehmende können Experimente selbst mit den Würfeln aufbauen und durchführen. Bei Interesse können Lehrkräfte sich vor Ort noch auf ein kostenloses Quantum Minilabs Kit bewerben.
Quantum Minilabs – Quantenphysik erleben
IdeenHalle 9
Quantenphysik gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft und ist eines der zentralen Forschungsfelder, die von der Bundesregierung gezielt gefördert werden. Doch wie lässt sich dieses komplexe Themengebiet anschaulich und motivierend in den Schulunterricht integrieren?
Die Kits aus den Projekten QuFabLab und Quantum Minilabs enthalten Würfel mit optischen und elektronischen Komponenten mit denen modular unter anderem folgende Versuche durchgeführt werden können: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums, Demonstration der Bandlücke von LEDs, ODMR, Michelson-Interferometer, Photospektrometer.
Teilnehmende können Experimente selbst mit den Würfeln aufbauen und durchführen. Bei Interesse können Lehrkräfte sich vor Ort noch auf ein kostenloses Quantum Minilabs Kit bewerben.
[noch 8 Plätze frei]
Quantum Minilabs – Quantenphysik erleben
IdeenHalle 9
Quantenphysik gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft und ist eines der zentralen Forschungsfelder, die von der Bundesregierung gezielt gefördert werden. Doch wie lässt sich dieses komplexe Themengebiet anschaulich und motivierend in den Schulunterricht integrieren?
Die Kits aus den Projekten QuFabLab und Quantum Minilabs enthalten Würfel mit optischen und elektronischen Komponenten mit denen modular unter anderem folgende Versuche durchgeführt werden können: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums, Demonstration der Bandlücke von LEDs, ODMR, Michelson-Interferometer, Photospektrometer.
Teilnehmende können Experimente selbst mit den Würfeln aufbauen und durchführen. Bei Interesse können Lehrkräfte sich vor Ort noch auf ein kostenloses Quantum Minilabs Kit bewerben.
Quantum Minilabs – Quantenphysik erleben
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Quantenphysik gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft und ist eines der zentralen Forschungsfelder, die von der Bundesregierung gezielt gefördert werden. Doch wie lässt sich dieses komplexe Themengebiet anschaulich und motivierend in den Schulunterricht integrieren?
Die Kits aus den Projekten QuFabLab und Quantum Minilabs enthalten Würfel mit optischen und elektronischen Komponenten mit denen modular unter anderem folgende Versuche durchgeführt werden können: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums, Demonstration der Bandlücke von LEDs, ODMR, Michelson-Interferometer, Photospektrometer.
Teilnehmende können Experimente selbst mit den Würfeln aufbauen und durchführen. Bei Interesse können Lehrkräfte sich vor Ort noch auf ein kostenloses Quantum Minilabs Kit bewerben.
Quantum Minilabs – Quantenphysik erleben
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Quantenphysik gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft und ist eines der zentralen Forschungsfelder, die von der Bundesregierung gezielt gefördert werden. Doch wie lässt sich dieses komplexe Themengebiet anschaulich und motivierend in den Schulunterricht integrieren?
Die Kits aus den Projekten QuFabLab und Quantum Minilabs enthalten Würfel mit optischen und elektronischen Komponenten mit denen modular unter anderem folgende Versuche durchgeführt werden können: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums, Demonstration der Bandlücke von LEDs, ODMR, Michelson-Interferometer, Photospektrometer.
Teilnehmende können Experimente selbst mit den Würfeln aufbauen und durchführen. Bei Interesse können Lehrkräfte sich vor Ort noch auf ein kostenloses Quantum Minilabs Kit bewerben.
Quantum Minilabs – Quantenphysik erleben
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Quantenphysik gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft und ist eines der zentralen Forschungsfelder, die von der Bundesregierung gezielt gefördert werden. Doch wie lässt sich dieses komplexe Themengebiet anschaulich und motivierend in den Schulunterricht integrieren?
Die Kits aus den Projekten QuFabLab und Quantum Minilabs enthalten Würfel mit optischen und elektronischen Komponenten mit denen modular unter anderem folgende Versuche durchgeführt werden können: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums, Demonstration der Bandlücke von LEDs, ODMR, Michelson-Interferometer, Photospektrometer.
Teilnehmende können Experimente selbst mit den Würfeln aufbauen und durchführen. Bei Interesse können Lehrkräfte sich vor Ort noch auf ein kostenloses Quantum Minilabs Kit bewerben.
Quantum Minilabs – Quantenphysik erleben
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Quantenphysik gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft und ist eines der zentralen Forschungsfelder, die von der Bundesregierung gezielt gefördert werden. Doch wie lässt sich dieses komplexe Themengebiet anschaulich und motivierend in den Schulunterricht integrieren?
Die Kits aus den Projekten QuFabLab und Quantum Minilabs enthalten Würfel mit optischen und elektronischen Komponenten mit denen modular unter anderem folgende Versuche durchgeführt werden können: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums, Demonstration der Bandlücke von LEDs, ODMR, Michelson-Interferometer, Photospektrometer.
Teilnehmende können Experimente selbst mit den Würfeln aufbauen und durchführen. Bei Interesse können Lehrkräfte sich vor Ort noch auf ein kostenloses Quantum Minilabs Kit bewerben.
Quantenzufall & Quanten-Diskus-Werfer
IdeenHalle 9
In diesem Workshop geht es um Zufall. Gemeinsam schauen wir uns an, wie Zufallszahlen normalerweise entstehen und probieren das selbst mit Arduino-Boards aus. Dabei merken wir schnell: Klassischer Zufall ist oft gar nicht so zufällig, wie man denkt.
Danach wird es richtig spannend: Wir lernen Quantencomputer kennen und nutzen über eine spezielle Schnittstelle echten quantenmechanischen Zufall. So können wir direkt vergleichen, worin sich klassischer und quantenbasierter Zufall unterscheiden.
An einem anschaulichen Beispiel – einem Diskuswerfer – zeigen wir, wie Zufall in verschiedenen Situationen entsteht und wie man ihn verstehen kann. Außerdem setzen wir im Open Roberta Lab eigene Ideen um, programmieren spielerisch und experimentieren mit Technik.
Qookies: Quantenspaß mit Augmented Reality
IdeenHalle 9
Was sind eigentlich Gatter und was haben sie mit Quantencomputern zu tun? Um das herauszufinden, spielt ihr in unserem Workshop das Spiel „Qookies“. Dabei baut ihr Versuche nach und nutzt Augmented Reality (AR) auf Tablets, um grundlegende Konzepte des Quantencomputings kennenzulernen. Löst die Rätsel in unserem virtuellen Quantenlabor und entdeckt verschiedene Eigenschaften von Photonen (Licht), Qubits (Quanten-Bits) und die Besonderheiten von Quanten-Algorithmen, die für die Nutzung von Quantencomputern benötigt werden. Vorkenntnisse braucht ihr nicht, Neugier reicht! Optional kann der Workshop auch als Teil einer Studie der LMU München durchgeführt werden, in welcher der Einfluss der Spiel- und AR-Umgebung auf das Lernen untersucht wird.
[noch 4 Plätze frei]
Qookies: Quantenspaß mit Augmented Reality
IdeenHalle 9
Was sind eigentlich Gatter und was haben sie mit Quantencomputern zu tun? Um das herauszufinden, spielt ihr in unserem Workshop das Spiel "Qookies". Dabei baut ihr Versuche nach und nutzt Augmented Reality (AR) auf Tablets, um grundlegende Konzepte des Quantencomputings kennenzulernen. Löst die Rätsel in unserem virtuellen Quantenlabor und entdeckt verschiedene Eigenschaften von Photonen (Licht), Qubits (Quanten-Bits) und die Besonderheiten von Quanten-Algorithmen, die für die Nutzung von Quantencomputern benötigt werden. Vorkenntnisse braucht ihr nicht, Neugier reicht! Optional kann der Workshop auch als Teil einer Studie der LMU München durchgeführt werden, in welcher der Einfluss der Spiel- und AR-Umgebung auf das Lernen untersucht wird.
Qookies: Quantenspaß mit Augmented Reality
IdeenHalle 9
Was sind eigentlich Gatter und was haben sie mit Quantencomputern zu tun? Um das herauszufinden, spielt ihr in unserem Workshop das Spiel "Qookies". Dabei baut ihr Versuche nach und nutzt Augmented Reality (AR) auf Tablets, um grundlegende Konzepte des Quantencomputings kennenzulernen. Löst die Rätsel in unserem virtuellen Quantenlabor und entdeckt verschiedene Eigenschaften von Photonen (Licht), Qubits (Quanten-Bits) und die Besonderheiten von Quanten-Algorithmen, die für die Nutzung von Quantencomputern benötigt werden. Vorkenntnisse braucht ihr nicht, Neugier reicht! Optional kann der Workshop auch als Teil einer Studie der LMU München durchgeführt werden, in welcher der Einfluss der Spiel- und AR-Umgebung auf das Lernen untersucht wird.
Qookies: Quantenspaß mit Augmented Reality
IdeenHalle 9
Was sind eigentlich Gatter und was haben sie mit Quantencomputern zu tun? Um das herauszufinden, spielt ihr in unserem Workshop das Spiel "Qookies". Dabei baut ihr Versuche nach und nutzt Augmented Reality (AR) auf Tablets, um grundlegende Konzepte des Quantencomputings kennenzulernen. Löst die Rätsel in unserem virtuellen Quantenlabor und entdeckt verschiedene Eigenschaften von Photonen (Licht), Qubits (Quanten-Bits) und die Besonderheiten von Quanten-Algorithmen, die für die Nutzung von Quantencomputern benötigt werden. Vorkenntnisse braucht ihr nicht, Neugier reicht! Optional kann der Workshop auch als Teil einer Studie der LMU München durchgeführt werden, in welcher der Einfluss der Spiel- und AR-Umgebung auf das Lernen untersucht wird.
Qookies: Quantenspaß mit Augmented Reality
IdeenHalle 9
Was sind eigentlich Gatter und was haben sie mit Quantencomputern zu tun? Um das herauszufinden, spielt ihr in unserem Workshop das Spiel "Qookies". Dabei baut ihr Versuche nach und nutzt Augmented Reality (AR) auf Tablets, um grundlegende Konzepte des Quantencomputings kennenzulernen. Löst die Rätsel in unserem virtuellen Quantenlabor und entdeckt verschiedene Eigenschaften von Photonen (Licht), Qubits (Quanten-Bits) und die Besonderheiten von Quanten-Algorithmen, die für die Nutzung von Quantencomputern benötigt werden. Vorkenntnisse braucht ihr nicht, Neugier reicht! Optional kann der Workshop auch als Teil einer Studie der LMU München durchgeführt werden, in welcher der Einfluss der Spiel- und AR-Umgebung auf das Lernen untersucht wird.
Lost in Quantum Space: Ein Escape Game mit echten Quantensen
Campus der Ideen
In unserem Workshop tauchen die Schülerinnen und Schüler spielerisch in die Welt der Quanten und Quantentechnologien ein. Neben einem interaktiven Quantum Escape Game bringen wir auch einen echten Quantensensor mit, mit dem z.B. Magnetfelder präzise gemessen werden können. So möchten wir den SchülerInnen ermöglichen, früh mit hochmodernen Technologien in Kontakt zu kommen und durch den spielerischen Ansatz viel Freude beim Lernen zu haben. Vorwissen in Quantenphysik ist dabei nicht erforderlich.
[noch 18 Plätze frei]
Lost in Quantum Space: Ein Escape Game mit echten Quantensen
Campus der Ideen
In unserem Workshop tauchen die Schülerinnen und Schüler spielerisch in die Welt der Quanten und Quantentechnologien ein. Neben einem interaktiven Quantum Escape Game bringen wir auch einen echten Quantensensor mit, mit dem z.B. Magnetfelder präzise gemessen werden können. So möchten wir den SchülerInnen ermöglichen, früh mit hochmodernen Technologien in Kontakt zu kommen und durch den spielerischen Ansatz viel Freude beim Lernen zu haben. Vorwissen in Quantenphysik ist dabei nicht erforderlich.
Lost in Quantum Space: Ein Escape Game mit echten Quantensen
Campus der Ideen
In unserem Workshop tauchen die Schülerinnen und Schüler spielerisch in die Welt der Quanten und Quantentechnologien ein. Neben einem interaktiven Quantum Escape Game bringen wir auch einen echten Quantensensor mit, mit dem z.B. Magnetfelder präzise gemessen werden können. So möchten wir den SchülerInnen ermöglichen, früh mit hochmodernen Technologien in Kontakt zu kommen und durch den spielerischen Ansatz viel Freude beim Lernen zu haben. Vorwissen in Quantenphysik ist dabei nicht erforderlich.
Lost in Quantum Space: Ein Escape Game mit echten Quantensen
Campus der Ideen
In unserem Workshop tauchen die Schülerinnen und Schüler spielerisch in die Welt der Quanten und Quantentechnologien ein. Neben einem interaktiven Quantum Escape Game bringen wir auch einen echten Quantensensor mit, mit dem z.B. Magnetfelder präzise gemessen werden können. So möchten wir den SchülerInnen ermöglichen, früh mit hochmodernen Technologien in Kontakt zu kommen und durch den spielerischen Ansatz viel Freude beim Lernen zu haben. Vorwissen in Quantenphysik ist dabei nicht erforderlich.
Lost in Quantum Space: Ein Escape Game mit echten Quantensen
Campus der Ideen
In unserem Workshop tauchen die Schülerinnen und Schüler spielerisch in die Welt der Quanten und Quantentechnologien ein. Neben einem interaktiven Quantum Escape Game bringen wir auch einen echten Quantensensor mit, mit dem z.B. Magnetfelder präzise gemessen werden können. So möchten wir den SchülerInnen ermöglichen, früh mit hochmodernen Technologien in Kontakt zu kommen und durch den spielerischen Ansatz viel Freude beim Lernen zu haben. Vorwissen in Quantenphysik ist dabei nicht erforderlich.
Lost in Quantum Space: Ein Escape Game mit echten Quantensen
Campus der Ideen
In unserem Workshop tauchen die Schülerinnen und Schüler spielerisch in die Welt der Quanten und Quantentechnologien ein. Neben einem interaktiven Quantum Escape Game bringen wir auch einen echten Quantensensor mit, mit dem z.B. Magnetfelder präzise gemessen werden können. So möchten wir den SchülerInnen ermöglichen, früh mit hochmodernen Technologien in Kontakt zu kommen und durch den spielerischen Ansatz viel Freude beim Lernen zu haben. Vorwissen in Quantenphysik ist dabei nicht erforderlich.
Lost in Quantum Space: Ein Escape Game mit echten Quantensen
Campus der Ideen
In unserem Workshop tauchen die Schülerinnen und Schüler spielerisch in die Welt der Quanten und Quantentechnologien ein. Neben einem interaktiven Quantum Escape Game bringen wir auch einen echten Quantensensor mit, mit dem z.B. Magnetfelder präzise gemessen werden können. So möchten wir den SchülerInnen ermöglichen, früh mit hochmodernen Technologien in Kontakt zu kommen und durch den spielerischen Ansatz viel Freude beim Lernen zu haben. Vorwissen in Quantenphysik ist dabei nicht erforderlich.
QOOOL Sensing: Was sind Sensoren? Wie funktionieren diese?
IdeenHalle 9
Unser Workshop besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. In einem Vortrag "World of Sensors" wird euch die Welt der Sensoren und Quanten bzw. Quantensensorik vorgestellt.
Im Anschluss an den theoretischen Teil folgt dann eine "Hands-On" Session. Dabei lernt ihr die senseBox kennen, welche mit unterschiedlichen Sensoren (z.B. Temperatur-, Feuchte-, Drucksensor) verbunden werden kann. Ihr lernt, wie ihr mit Hilfe von Blockprogrammierung diese Sensoren über den Mikrocontroller der senseBox auslest. Für den Einstieg in die Quantensensorik könnt ihr, mit unserem QOOOL Kit Fluoro, erste Versuche zur Fluoreszenz mit der senseBox durchführen. Zusammen schauen wir uns dann zum Ende QOOOL Kit Magneto, einen Quantensensor an, der auf Magnetfelder reagiert.
QOOOL Sensing: Was sind Sensoren? Wie funktionieren diese?
IdeenHalle 9
Unser Workshop besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. In einem Vortrag "World of Sensors" wird euch die Welt der Sensoren und Quanten bzw. Quantensensorik vorgestellt.
Im Anschluss an den theoretischen Teil folgt dann eine "Hands-On" Session. Dabei lernt ihr die senseBox kennen, welche mit unterschiedlichen Sensoren (z.B. Temperatur-, Feuchte-, Drucksensor) verbunden werden kann. Ihr lernt, wie ihr mit Hilfe von Blockprogrammierung diese Sensoren über den Mikrocontroller der senseBox auslest. Für den Einstieg in die Quantensensorik könnt ihr, mit unserem QOOOL Kit Fluoro, erste Versuche zur Fluoreszenz mit der senseBox durchführen. Zusammen schauen wir uns dann zum Ende QOOOL Kit Magneto, einen Quantensensor an, der auf Magnetfelder reagiert.
Kartenspiel "Quantum Innovator"
IdeenHalle 9
Im Kartenspiel "Quantum Innovator" entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch die Welt der Quantensensorik. Das Kartenspiel regt den Erfindergeist der Schülerinnen und Schüler an und schafft ihnen eine kreative Rolle zur aktiven Gestaltung der Stadt der Zukunft. Das Kartenspiel kombiniert Wissensvermittlung der Quantentechnologie mit Kreativitätstechnik, um gemeinsam neue Anwendungen für Quantensensoren zu finden. Es wird aufgezeigt, wie hochsensible Quantensensoren funktionieren und wo sie in einer smarten, nachhaltigen Stadt eingesetzt werden könnten – zum Beispiel für Umweltmessungen, Verkehr, Gesundheit oder Energie. Der Workshop fördert Kreativität, Teamarbeit und Zukunftsdenken und zeigt, wie Wissenschaft und Fantasie zusammen echte Innovationen entstehen lassen.
Kartenspiel "Quantum Innovator"
IdeenHalle 9
Im Kartenspiel "Quantum Innovator" entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch die Welt der Quantensensorik. Das Kartenspiel regt den Erfindergeist der Schülerinnen und Schüler an und schafft ihnen eine kreative Rolle zur aktiven Gestaltung der Stadt der Zukunft. Das Kartenspiel kombiniert Wissensvermittlung der Quantentechnologie mit Kreativitätstechnik, um gemeinsam neue Anwendungen für Quantensensoren zu finden. Es wird aufgezeigt, wie hochsensible Quantensensoren funktionieren und wo sie in einer smarten, nachhaltigen Stadt eingesetzt werden könnten – zum Beispiel für Umweltmessungen, Verkehr, Gesundheit oder Energie. Der Workshop fördert Kreativität, Teamarbeit und Zukunftsdenken und zeigt, wie Wissenschaft und Fantasie zusammen echte Innovationen entstehen lassen.
Kartenspiel "Quantum Innovator"
IdeenHalle 9
Im Kartenspiel "Quantum Innovator" entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch die Welt der Quantensensorik. Das Kartenspiel regt den Erfindergeist der Schülerinnen und Schüler an und schafft ihnen eine kreative Rolle zur aktiven Gestaltung der Stadt der Zukunft. Das Kartenspiel kombiniert Wissensvermittlung der Quantentechnologie mit Kreativitätstechnik, um gemeinsam neue Anwendungen für Quantensensoren zu finden. Es wird aufgezeigt, wie hochsensible Quantensensoren funktionieren und wo sie in einer smarten, nachhaltigen Stadt eingesetzt werden könnten – zum Beispiel für Umweltmessungen, Verkehr, Gesundheit oder Energie. Der Workshop fördert Kreativität, Teamarbeit und Zukunftsdenken und zeigt, wie Wissenschaft und Fantasie zusammen echte Innovationen entstehen lassen.
Kartenspiel "Quantum Innovator"
IdeenHalle 9
Im Kartenspiel "Quantum Innovator" entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch die Welt der Quantensensorik. Das Kartenspiel regt den Erfindergeist der Schülerinnen und Schüler an und schafft ihnen eine kreative Rolle zur aktiven Gestaltung der Stadt der Zukunft. Das Kartenspiel kombiniert Wissensvermittlung der Quantentechnologie mit Kreativitätstechnik, um gemeinsam neue Anwendungen für Quantensensoren zu finden. Es wird aufgezeigt, wie hochsensible Quantensensoren funktionieren und wo sie in einer smarten, nachhaltigen Stadt eingesetzt werden könnten – zum Beispiel für Umweltmessungen, Verkehr, Gesundheit oder Energie. Der Workshop fördert Kreativität, Teamarbeit und Zukunftsdenken und zeigt, wie Wissenschaft und Fantasie zusammen echte Innovationen entstehen lassen.
Kartenspiel "Quantum Innovator"
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Im Kartenspiel "Quantum Innovator" entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch die Welt der Quantensensorik. Das Kartenspiel regt den Erfindergeist der Schülerinnen und Schüler an und schafft ihnen eine kreative Rolle zur aktiven Gestaltung der Stadt der Zukunft. Das Kartenspiel kombiniert Wissensvermittlung der Quantentechnologie mit Kreativitätstechnik, um gemeinsam neue Anwendungen für Quantensensoren zu finden. Es wird aufgezeigt, wie hochsensible Quantensensoren funktionieren und wo sie in einer smarten, nachhaltigen Stadt eingesetzt werden könnten – zum Beispiel für Umweltmessungen, Verkehr, Gesundheit oder Energie. Der Workshop fördert Kreativität, Teamarbeit und Zukunftsdenken und zeigt, wie Wissenschaft und Fantasie zusammen echte Innovationen entstehen lassen.
Kartenspiel "Quantum Innovator"
Campus der Ideen
Im Kartenspiel "Quantum Innovator" entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch die Welt der Quantensensorik. Das Kartenspiel regt den Erfindergeist der Schülerinnen und Schüler an und schafft ihnen eine kreative Rolle zur aktiven Gestaltung. Das Kartenspiel kombiniert Wissensvermittlung der Quantentechnologie mit Kreativitätstechnik, um gemeinsam neue Anwendungen für Quantensensoren zu finden (zum Beispiel für Umweltmessungen, Verkehr, Gesundheit oder Energie). Der Workshop verbindet Storytelling, Lego® und Zukunftstechnologien und zeigt auf, wie Wissenschaft und Fantasie zusammen echte Innovationen entstehen lassen.
Kartenspiel "Quantum Innovator"
Campus der Ideen
Im Kartenspiel "Quantum Innovator" entdecken Schülerinnen und Schüler spielerisch die Welt der Quantensensorik. Das Kartenspiel regt den Erfindergeist der Schülerinnen und Schüler an und schafft ihnen eine kreative Rolle zur aktiven Gestaltung. Das Kartenspiel kombiniert Wissensvermittlung der Quantentechnologie mit Kreativitätstechnik, um gemeinsam neue Anwendungen für Quantensensoren zu finden (zum Beispiel für Umweltmessungen, Verkehr, Gesundheit oder Energie). Der Workshop verbindet Storytelling, Lego® und Zukunftstechnologien und zeigt auf, wie Wissenschaft und Fantasie zusammen echte Innovationen entstehen lassen.
