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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau · Master

Sustainable Systems Engineering Master of Science an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Der Masterstudiengang Sustainable Systems Engineering an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg verbindet Ingenieurwissenschaft mit Klima- und Systemdenken – für alle, die nachhaltige Technologien nicht nur nutzen, sondern entwickeln wollen.
M.Sc.
Master of Science
180
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Freiburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der M.Sc. Sustainable Systems Engineering ist ein interdisziplinär ausgerichteter Studiengang an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der klassische Ingenieurfächer mit Nachhaltigkeitsthemen und Systemanalyse verknüpft. Studierende beschäftigen sich mit der Frage, wie technische Systeme – von Energieerzeugung bis Materialkreisläufen – robuster, ressourcenschonender und klimafreundlicher gestaltet werden können.

Freiburg als Studienort bringt dabei eine gewachsene Expertise in Solarforschung, Umweltwissenschaften und angewandter Physik mit, die dem Studiengang eine klare fachliche Prägung gibt. Der Studiengang ist zulassungsfrei, richtet sich aber inhaltlich an ein anspruchsvolles, technisch-naturwissenschaftliches Publikum mit Interesse an Systemzusammenhängen statt reiner Einzeltechnologien.

Im Zentrum steht die Verbindung von Ingenieurmethodik mit Analysewerkzeugen aus Klimaforschung, Netzwerktheorie und Politikfolgenabschätzung – ein Profil, das über klassische Umwelttechnik hinausgeht und Systemdenken in den Vordergrund rückt.

Curriculum & Module

47 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

47 Module · 120 ECTS
Weitere Module

Characterization of Solar Cells: From Feedstock Quality to Final Cell Efficiency

Module in Energy Systems Engineering covering characterization methods for solar cells from raw material quality to final efficiency measurements.

Weitere Module

Climate Change: Impact, Key Technologies, and Policymaking

Interdisciplinary module addressing climate change impacts, related technologies, and policy implications.

Weitere Module

Complex Networks

Module on the theory and analysis of complex network systems.

Weitere Module

Composite Materials

Module covering composite materials design, manufacturing, and applications in sustainable engineering.

Weitere Module

Continuum Mechanics I with Exercises

Module in Resilience Engineering providing foundational knowledge in continuum mechanics with practical exercises.

Weitere Module

Continuum Mechanics II with Exercises

Advanced module in Resilience Engineering covering continuum mechanics with practical exercises.

Weitere Module

Engineering of Functional Materials

Module addressing the engineering and development of materials with specific functional properties.

Weitere Module

Finance, Climate Change, and the Global Energy Transition

Interdisciplinary module examining financial aspects of climate change and the global transition to sustainable energy systems.

Weitere Module

Forecasting for Energy Systems

Module in Energy Systems Engineering covering forecasting methods and tools for energy system planning and operation.

Weitere Module

From the Principles of Re-Design to New Products

Module on principles of sustainable design and the development of new sustainable products.

Weitere Module

Functional Safety, Security and Sustainability: Active Resilience

Module in Resilience Engineering integrating functional safety, security, and sustainability concepts for resilient system design.

Weitere Module

Industrial Manufacturing and Application of Solar Cells and Modules

Module covering industrial-scale manufacturing processes and applications of solar cells and photovoltaic modules.

Weitere Module

Laser Scanning for Mapping Large Structures

Module in Resilience Engineering focusing on laser scanning technology for monitoring and mapping large-scale structures.

Weitere Module

Lightweight Design and Materials

Module covering lightweight design principles and material selection for sustainable engineering applications.

Weitere Module

Material Flow Analysis

Module on methods and tools for analyzing material flows in industrial and economic systems.

Weitere Module

Materials Selection for Sustainable Engineering

Module covering methodologies for selecting materials based on sustainability criteria and lifecycle assessment.

Weitere Module

Methods of Material Characterization for Waste Management

Module on characterization techniques for materials in waste management and recycling applications.

Weitere Module

Model Thinking for Complex Systems

Module introducing modeling and systems thinking approaches for analyzing complex sustainable systems.

Weitere Module

Optical Metrology for Quality Assurance in Sustainable Production

Module in Resilience Engineering on optical measurement techniques for quality control in sustainable manufacturing.

Weitere Module

Optimization for Energy Systems

Module in Energy Systems Engineering covering optimization methods and algorithms for energy system design and operation.

Weitere Module

Photovoltaic Laboratory

Practical laboratory module providing hands-on experience with photovoltaic cell characterization and testing.

Weitere Module

Physics of Failure

Module in Resilience Engineering addressing failure mechanisms and degradation processes in technical systems.

Weitere Module

Power Electronics for E-Mobility

Module in Energy Systems Engineering covering power electronics applications in electric mobility systems.

Weitere Module

Power Electronics for Photovoltaics and Wind Energy

Module in Energy Systems Engineering on power electronic converters for renewable energy systems.

Weitere Module

Quantification of Resilience

Module in Resilience Engineering on methods and metrics for measuring and quantifying system resilience.

Weitere Module

Resilience of Supply Networks

Module in Resilience Engineering examining resilience principles applied to supply chain and network systems.

Weitere Module

RF- and Microwave Circuits and Systems

Module on RF and microwave circuit design and systems for communication and energy applications.

Weitere Module

RF- and Microwave Systems - Design Course

Practical design course on RF and microwave systems covering design methodology and implementation.

Weitere Module

RF- and Microwave Devices and Circuits

Module covering RF and microwave device physics and circuit design principles.

Weitere Module

Smart Grids

Module in Energy Systems Engineering on smart grid technologies, control, and integration for sustainable energy systems.

Weitere Module

Structural Robustness: Resilient Designs

Module in Resilience Engineering addressing structural design principles for robustness and resilience against disturbances.

Weitere Module

Energy and Digitalization

Module examining the integration of digital technologies in energy systems for improved efficiency and sustainability.

Weitere Module

Energy in Buildings: Components and Systems for Energy Supply

Module in Energy Systems Engineering covering energy supply components and systems for buildings.

Weitere Module

Energy in Buildings: Energy Demand and Building Physics

Module in Energy Systems Engineering addressing building energy demand analysis and building physics principles.

Weitere Module

Energy System Modeling with Python

Module in Energy Systems Engineering providing practical training in modeling energy systems using Python programming.

1. Semester6 ECTS

Solar Energy

Mandatory elective module in Energy Systems Engineering covering solar energy systems and their applications.

1. Semester6 ECTS

Energy System Operations

Mandatory elective module in Energy Systems Engineering addressing the operation and management of energy systems.

1. Semester6 ECTS

Fundamentals of Resilience

Mandatory elective module in Resilience Engineering providing foundational concepts of resilience in technical systems.

1. Semester6 ECTS

Material Life Cycles

Mandatory elective module in Sustainable Materials Engineering examining material life cycles from production to disposal.

1. Semester6 ECTS

Materials Selection for Sustainable Engineering

Mandatory elective module in Sustainable Materials Engineering covering principles and methods for selecting sustainable materials.

2. Semester6 ECTS

Energy Efficient Power Electronics

Mandatory elective module in Energy Systems Engineering focusing on power electronics for energy-efficient applications.

2. Semester6 ECTS

Energy Storage

Mandatory elective module in Energy Systems Engineering covering energy storage technologies and systems.

2. Semester6 ECTS

Design and Monitoring of Large Infrastructures

Mandatory elective module in Resilience Engineering focusing on design and monitoring strategies for large-scale infrastructure systems.

2. Semester6 ECTS

Dynamics of Materials: Material Characterization

Mandatory elective module in Resilience Engineering addressing material dynamics and characterization methods.

2. Semester6 ECTS

Computational Materials' Engineering

Mandatory elective module in Sustainable Materials Engineering focusing on computational approaches to materials engineering.

3. Semester6 ECTS

Master's Project

Mandatory module where students work on an individual research project under supervision to apply and deepen their knowledge.

4. Semester30 ECTS

Master's Module

Mandatory module consisting of the Master's thesis (27 ECTS) and a defense (3 ECTS) where students conduct independent research.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Sustainable Systems Engineering an der Uni Freiburg positioniert sich als forschungsnaher Masterstudiengang, der technische Systeme aus einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet. Statt sich auf eine einzelne Ingenieurdisziplin zu beschränken, verknüpft das Programm Energietechnik, Materialwissenschaft und Systemanalyse miteinander.

Die enge Anbindung an Freiburger Forschungseinrichtungen im Bereich Solar- und Umwelttechnik verleiht dem Studiengang ein klares fachliches Profil, das sich von rein umwelttechnisch ausgerichteten Programmen unterscheidet.

Studieninhalte

Module wie Characterization of Solar Cells: From Feedstock Quality to Final Cell Efficiency vermitteln vertieftes Wissen zu photovoltaischen Materialien und Fertigungsprozessen, während Climate Change: Impact, Key Technologies, and Policymaking technisches Wissen mit klimapolitischen Zusammenhängen verbindet.

Ergänzt wird dies durch Complex Networks, ein Modul, das Studierenden methodische Werkzeuge zur Analyse vernetzter, komplexer Systeme an die Hand gibt – etwa für Energienetze, Infrastrukturen oder ökologische Systeme.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Personen mit einem technisch-naturwissenschaftlichen Erststudium, die konkrete Lösungen für Klimawandel und Ressourcenknappheit entwickeln möchten, statt sich ausschließlich mit Grundlagenforschung zu befassen.

Wer analytisches Denken mag, sich für Systemzusammenhänge statt Einzeltechnologien interessiert und Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit hat, findet hier ein passendes Umfeld.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen von Sustainable Systems Engineering sind als Sustainable Systems Engineering-Fachkräfte in Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Beratungen gefragt, die technische Nachhaltigkeitslösungen entwickeln oder umsetzen.

Das breite Kompetenzprofil aus Technik, Systemanalyse und Politikverständnis öffnet Wege in Energiewirtschaft, Industrie, Consulting und angewandte Forschung.

Hochschule & Format

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bietet als forschungsstarke Universität ein Umfeld, in dem Lehre eng mit aktueller Forschung verzahnt ist, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien und Klimawissenschaften.

Das Vollzeitstudium in Präsenzform ermöglicht direkten Austausch mit Lehrenden und Zugang zu Laboren und Forschungsprojekten vor Ort in Freiburg.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Uni Freiburg prüfen.
ZugangswegeIn der Regel Abitur oder Fachhochschulreife – auch beruflich Qualifizierte können zugelassen werden; ein einschlägiges Vorpraktikum ist teils empfohlen.

Deine Zulassungschancen

Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.

NC-Status nicht hinterlegt

Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.

Kosten & Finanzierung

An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.

PositionBetrag
Studiengebühren0 €
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.

Jobgarantie 6 Monate

Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.

Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
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Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Studiengang öffnet Türen in Berufsfelder, die technisches Know-how mit Nachhaltigkeitsverantwortung verbinden.

  1. Junior Sustainability EngineerEinstieg in Projekte zu Energieeffizienz, Materialkreisläufen oder Systemanalyse unter Anleitung erfahrener Kolleg:innen · 0 bis 2 Jahre
  2. Sustainable Systems EngineerEigenständige Bearbeitung technischer Nachhaltigkeitsprojekte, von Konzeption bis Umsetzung · 2 bis 5 Jahre
  3. Senior Engineer / ProjektleitungVerantwortung für größere Projekte, Koordination interdisziplinärer Teams und Schnittstellen zu Politik oder Industrie · 5 bis 9 Jahre
  4. Fachliche oder strategische LeitungSteuerung von Nachhaltigkeitsstrategien auf Unternehmens- oder Organisationsebene, oft mit Budget- und Personalverantwortung · ab etwa 9 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Sustainable Systems Engineering-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Berufsalltag von Sustainable Systems Engineering-Fachkräften durch KI verändert, lässt sich bereits heute in Grundzügen abschätzen.

Wie KI den Beruf verändert

KI-Systeme übernehmen zunehmend Routineaufgaben in Simulation und Datenauswertung, während strategische und gestalterische Aufgaben beim Menschen bleiben.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulation von Energiesystemen und Materialverhalten
  • Auswertung großer Klima- und Sensordatensätze
  • Erstellung erster Entwurfsvarianten durch generative Design-Tools
  • Routinemäßige Effizienzberechnungen in Systemmodellen

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung technischer Lösungen im Kontext gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Technik, Politik und Wirtschaft
  • Kreative Systemgestaltung bei neuartigen, unstrukturierten Problemen
  • Verantwortungsvolle Entscheidungsfindung unter Unsicherheit

Die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu modellieren, wird direkt im Modul Complex Networks aufgebaut, während Climate Change: Impact, Key Technologies, and Policymaking das Verständnis für politische Rahmenbedingungen schärft.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Freiburg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.

bis 20 Std.pro Woche im Semester – das erlaubt das Werkstudentenprivileg
ab 13,90 €pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn; technische Werkstudierende oft darüber
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Staatliche HochschulePräsenzstudiumFreiburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Klare inhaltliche Verzahnung von Technik, Klimawissenschaft und Systemanalyse
  • Forschungsnahe Ausbildung an einer etablierten Universität mit Solarkompetenz
  • Zulassungsfreier Zugang bei gleichzeitig anspruchsvollem fachlichen Niveau

Worauf du achten solltest

Wer einen stark anwendungsorientierten, klassischen Ingenieurstudiengang erwartet, sollte bedenken, dass Sustainable Systems Engineering viel Wert auf Systemdenken, Datenanalyse und interdisziplinäre Inhalte legt – ein solides Interesse an Theorie und quantitativen Methoden ist daher hilfreich.

Passt Sustainable Systems Engineering zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast ein technisches oder naturwissenschaftliches Erststudium und willst dich auf Nachhaltigkeit spezialisieren.
  • Du interessierst dich für komplexe Systeme – von Energienetzen bis Klimamodellen – statt für isolierte Einzeltechnologien.
  • Du bist bereit, dich mit englischsprachiger Fachliteratur und interdisziplinären Inhalten auseinanderzusetzen.
  • Du möchtest technisches Wissen mit politischem und gesellschaftlichem Kontext verbinden.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Sustainable Systems Engineering in Freiburg zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist laut aktuellen Angaben zulassungsfrei, richtet sich inhaltlich aber an Studierende mit technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund.

In welcher Sprache wird der Master unterrichtet?

Die Lehre erfolgt überwiegend auf Englisch, teilweise ergänzt durch deutschsprachige Anteile, was internationale Anschlussfähigkeit ermöglicht.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen arbeiten häufig als Sustainable Systems Engineering-Fachkräfte in Industrie, Energiewirtschaft, Forschung oder Beratung mit Fokus auf nachhaltige Technologien.

Warum ist Freiburg ein besonderer Standort für diesen Studiengang?

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg verfügt über ausgewiesene Forschungsstärke im Bereich Solar- und Umwelttechnik, was dem Studiengang eine praxisnahe wissenschaftliche Basis verleiht.

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