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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg · Master

Applied Physics Master of Science an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Der Master Applied Physics an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg verbindet forschungsnahe Grundlagenphysik mit anwendungsorientierter Ausrichtung auf Optik, Laser und Festkörperphysik.
M.Sc.
Master of Science
120
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 Master Applied Physics an der Uni Freiburg richtet sich an Physik-Absolvent:innen, die ihr Wissen gezielt in Richtung angewandte Forschung und Technologieentwicklung vertiefen wollen. Statt reiner theoretischer Physik liegt der Schwerpunkt auf Feldern wie Atom- und Molekülphysik, moderner Optik sowie Festkörperphysik – Bereiche, in denen Freiburg über eine sichtbare Forschungsinfrastruktur verfügt.

Das Studium ist als Vollzeitprogramm konzipiert und führt zum international anerkannten Abschluss M.Sc. Die Zulassung ist zulassungsfrei, was den Zugang erleichtert, jedoch ein solides fachliches Fundament aus dem Bachelorstudium voraussetzt, um dem anspruchsvollen Tempo folgen zu können.

Charakteristisch für den Freiburger Studiengang ist die enge Verzahnung von Lehrveranstaltungen mit laufender Forschung an Instituten, die sich mit Lasern, Quantenoptik und kondensierter Materie befassen. Wer praxisnahe Laborarbeit und den Anschluss an aktuelle physikalische Fragestellungen sucht, findet hier ein passendes Umfeld.

Curriculum & Module

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

45 Module · 120 ECTS
Weitere Module9 ECTS

Advanced Atomic and Molecular Physics

Vermittelt tieferes Verständnis der Eigenschaften von Materie basierend auf Atomen und Molekülen sowie modernen Technologien, die auf kontrollierten Quantenprozessen basieren wie Atomuhren, Quantenoptik und Quantencomputing.

Weitere Module9 ECTS

Advanced Optics and Lasers

Behandelt die physikalischen Konzepte von Lasern, Interaktion von Laserlicht mit Materie, verschiedene Lasertypen und nichtlineare optische Effekte.

Weitere Module9 ECTS

Condensed Matter I: Solid State Physics

Behandelt die Kristallstruktur, Gitterschwingungen, elektronische Struktur von Materialien, optische Eigenschaften sowie Magnetismus und Supraleitung.

Weitere Module9 ECTS

Condensed Matter II: Interfaces and Nanostructures

Vertiefung in fortgeschrittene experimentelle Physik mit Fokus auf Grenzflächen und Nanostrukturen.

Weitere Module9 ECTS

Particle Detectors

Fortgeschrittene experimentelle Physik mit Schwerpunkt auf Partikeldetektoren.

Weitere Module9 ECTS

Quantum Hardware

Fortgeschrittene experimentelle Physik mit Fokus auf Quantenhardware.

Weitere Module10 ECTS

Advanced Quantum Mechanics

Fortgeschrittene theoretische Physik mit Vertiefung in Quantenmechanik.

Weitere Module9 ECTS

Theoretical Condensed Matter Physics

Theoretische Behandlung von Phänomenen in Festkörperphysik und kondensierter Materie.

Weitere Module9 ECTS

Classical Complex Systems

Theoretische Behandlung klassischer komplexer Systeme.

Weitere Module9 ECTS

Complex Quantum Systems

Theoretische Behandlung komplexer Quantensysteme.

Weitere Module9 ECTS

Theoretical Quantum Optics

Theoretische Grundlagen der Quantenoptik.

Weitere Module9 ECTS

Quantum Information Theory

Theoretische Behandlung von Quanteninformation und deren Anwendungen.

Weitere Module9 ECTS

Computational Physics: Materials Science

Computergestützte Modellierung und Simulation von Materialeigenschaften.

Weitere Module7 ECTS

Microscopy and Optical Image Formation

Behandelt Mikroskopie-Techniken und optische Bildgebung.

Weitere Module7 ECTS

Biophysik - Grundlagen und Konzepte

Grundlagen und Konzepte der Biophysik.

Weitere Module7 ECTS

Nano-Photonics - Optical Manipulation and Particle Dynamics

Behandelt Nanophotoniköffnung, optische Manipulation und Partikeldynamik.

Weitere Module7 ECTS

Wave Optics

Behandelt Wellenoptik und deren Anwendungen.

Weitere Module5 ECTS

Laser-based Spectroscopy and Analytical Methods

Spektroskopische Methoden basierend auf Lasern und analytische Verfahren.

Weitere Module5 ECTS

Photovoltaic Energy Conversion

Behandelt photovoltaische Energieumwandlung und Solarzelltechnologie.

Weitere Module3 ECTS

Multi-junction solar cell technology and concentrator photovolatic

Spezielle Technologien für Multi-Junction-Solarzellen und konzentrierende Photovoltaik.

Weitere Module7 ECTS

Dynamic Systems in Biology

Dynamische Systeme in biologischen Prozessen.

Weitere Module7 ECTS

Molecular Dynamics & Spectroscopy

Molekulardynamik und spektroskopische Methoden zur Untersuchung von Molekülen.

Weitere Module5 ECTS

Cellular Self-Organization and Molecular Machines

Selbstorganisation in Zellen und molekulare Maschinen.

Weitere Module5 ECTS

Physics of Medical Imaging Methods

Physikalische Grundlagen medizinischer Bildgebungsverfahren.

Weitere Module5 ECTS

Biophysics of Cardiac Function and Signals

Biophysik der Herzfunktion und kardialer Signale.

Weitere Module9 ECTS

Computational Neuroscience: Biological Learning, Control and Decision Making

Computergestützte Neurowissenschaften mit Fokus auf biologisches Lernen, Kontrolle und Entscheidungsfindung.

Weitere Module3 ECTS

Computational Neuroscience: Neural Computation

Computergestützte neuronale Rechenprozesse.

Weitere Module9 ECTS

Polymer Physics

Physik von Polymeren und deren Eigenschaften.

Weitere Module7 ECTS

Physical Processes of Self-Assembly and Pattern Formation

Physikalische Prozesse der Selbstorganisation und Musterbildung.

Weitere Module5 ECTS

Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics

Grundlagen von Halbleitern und optoelektronischen Bauelementen.

Weitere Module5 ECTS

Semiconductor and Quantum Devices

Halbleiter- und Quantenbauelemente sowie deren Anwendungen.

Weitere Module3 ECTS

Mechanical Properties and Degradation Mechanisms

Mechanische Eigenschaften von Materialien und ihre Degradationsmechanismen.

Weitere Module5 ECTS

Theory and Modeling of Materials

Theoretische Modellierung und Simulation von Materialeigenschaften.

Weitere Module7 ECTS

Quantum Transport

Quantentransportphänomene in Festkörpern und Nanostrukturen.

Weitere Module9 ECTS

Low Temperature Physics

Physik bei tiefen Temperaturen und damit verbundene Quanteneffekte.

Weitere Module7 ECTS

Statistics and Numerics

Statistische Methoden und numerische Verfahren für physikalische Anwendungen.

Weitere Module6 ECTS

Modelling and System Identification

Modellierung dynamischer Systeme und deren Identifikation.

Weitere Module9 ECTS

Advanced Experimental Physics

Elektivmodul mit fortgeschrittenen Vorlesungen zur experimentellen Physik aus verschiedenen Forschungsgebieten.

Weitere Module9 ECTS

Advanced Theoretical Physics

Elektivmodul mit fortgeschrittenen Vorlesungen zur theoretischen Physik aus verschiedenen Forschungsgebieten.

Weitere Module18 ECTS

Applied Physics

Elektivmodul mit verschiedenen Kursen zur angewandten Physik, wobei die Modulprüfung Inhalte mit mindestens 9 ECTS abdeckt.

Weitere Module10 ECTS

Elective Subjects

Freie Wahl von Master-Kursen nach Interesse des Studierenden aus dem M.Sc. Programm Applied Physics oder anderen Master-Programmen.

Weitere Module6 ECTS

Term Paper

Seminar zu einem spezifischen Thema mit schriftlichem Bericht und Präsentation.

Weitere Module8 ECTS

Master Laboratory Applied Physics

Praktische Laborexperimente mit insgesamt 8 ECTS in den ersten zwei Semestern; Voraussetzung für die Forschungstätigkeit.

3. Semester30 ECTS

Research Traineeship

Sechsmonatige Forschungstätigkeit zur Vorbereitung der Masterarbeit in einem Forschungsteam am Institut für Physik oder assoziierten Instituten.

4. Semester30 ECTS

Master Thesis

Selbstständige wissenschaftliche Forschung über sechs Monate zu einem spezialisierten Thema der angewandten Physik mit schriftlicher Arbeit und öffentlicher Präsentation.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Applied Physics an der Uni Freiburg ist als forschungsorientierter Masterstudiengang angelegt, der klassische Physikausbildung mit klarer Anwendungsperspektive kombiniert. Die Nähe zu physikalischen Forschungseinrichtungen der Universität prägt den gesamten Studienverlauf.

Der Studiengang eignet sich besonders für alle, die nach dem Bachelor nicht in Richtung reiner Theorie, sondern in Richtung experimenteller und technologienaher Physik weitergehen möchten.

Studieninhalte

Zentrale Bausteine sind Module wie Advanced Atomic and Molecular Physics, Advanced Optics and Lasers sowie Condensed Matter I: Solid State Physics. Diese decken sowohl fundamentale Quantenphänomene als auch technisch relevante Materialsysteme ab.

Ergänzt wird die Theorie durch Laborpraxis, in der Studierende mit Lasersystemen, spektroskopischen Methoden und Festkörperproben arbeiten – ein Ansatz, der Applied Physics deutlich von rein theoretischen Physikprogrammen abhebt.

Für wen passt das?

Der Studiengang passt zu Physik-Bachelorabsolvent:innen mit Interesse an Optik, Lasertechnik oder Festkörperphysik, die gerne experimentell arbeiten und sich für technologische Anwendungen physikalischer Grundlagenforschung interessieren.

Wer lieber rein mathematisch-theoretisch arbeitet oder sich für Astrophysik oder Teilchenphysik begeistert, findet in anderen Freiburger Physikprogrammen möglicherweise eine passendere Ausrichtung.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen von Applied Physics sind für Tätigkeiten als Applied Physics-Fachkräfte in Forschung, Entwicklung und Industrie qualifiziert, etwa in der Optik-, Halbleiter- oder Lasertechnologiebranche.

Auch der Weg in eine Promotion an Freiburger Instituten oder anderen Forschungseinrichtungen steht vielen Absolvent:innen offen, da der Studiengang forschungsnah aufgebaut ist.

Hochschule & Format

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg bietet als Volluniversität ein breites physikalisches Forschungsumfeld, in das der Masterstudiengang eng eingebunden ist.

Das Vollzeitformat mit Präsenzlehre und Laborpraxis erfordert kontinuierliche Anwesenheit vor Ort in Freiburg und eignet sich weniger für ein berufsbegleitendes Studienmodell.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiApplied Physics ist an der Uni Freiburg in der Regel zulassungsfrei – der Einstieg ist ohne Numerus Clausus möglich.
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.

Gute Nachrichten: zulassungsfrei

Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.

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

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
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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 Master öffnet Türen in forschungsnahe und technologieorientierte Berufsfelder rund um Optik, Laser und Materialphysik.

  1. Einstieg als Physiker:in in F&EErste Tätigkeit in Forschungsprojekten oder industrieller Entwicklung, oft mit Laborschwerpunkt · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachspezialist:in / Doktorand:inVertiefte Spezialisierung, häufig begleitet von einer Promotion in Optik- oder Festkörperphysik · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektverantwortliche:rEigenständige Leitung von Teilprojekten in Forschung oder industrieller Anwendung · 5 bis 8 Jahre
  4. Gruppen- oder AbteilungsleitungVerantwortung für Team, Budget und strategische Ausrichtung von Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben · 8 bis 12 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf der Applied Physics-Fachkräfte durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich bereits in Grundzügen abschätzen.

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierung verändert insbesondere Routineaufgaben in Messung und Datenauswertung, während konzeptionelle physikalische Arbeit menschlich bleibt.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Datenerfassung und -auswertung in Laborexperimenten
  • Simulationen und Modellrechnungen mit spezialisierter Software
  • Routinemäßige Kalibrierung und Überwachung von Messaufbauten
  • Erste Literaturrecherche und Zusammenfassung durch KI-Tools

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer experimenteller Fragestellungen und Hypothesen
  • Interpretation komplexer, unerwarteter Messergebnisse
  • Konstruktion und Fehlerbehebung anspruchsvoller Laseraufbauten
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Projektkommunikation

Kompetenzen aus Advanced Optics and Lasers und Condensed Matter I: Solid State Physics bilden die fachliche Grundlage für viele der genannten Tätigkeiten.

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 – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumFreiburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Lehre mit aktueller physikalischer Forschung
  • Klarer Anwendungsbezug zu Optik, Lasern und Festkörpern
  • Forschungsstarkes Umfeld einer etablierten Volluniversität

Worauf du achten solltest

Wer sich für den Studiengang entscheidet, sollte ein solides physikalisches und mathematisches Fundament mitbringen, da das Programm forschungsnah und anspruchsvoll aufgebaut ist; ohne Motivation für Laborarbeit und selbstständiges Arbeiten fällt der Einstieg schwer.

Passt Applied Physics zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits einen physikalischen Bachelorabschluss und willst dich vertiefen.
  • Du interessierst dich für Optik, Laserphysik oder Festkörperphysik.
  • Du arbeitest gerne experimentell im Labor, nicht nur theoretisch.
  • Du kannst dir ein forschungsnahes Studium in Vollzeit gut vorstellen.
  • Du strebst später eine Promotion oder eine Tätigkeit in Forschung und Entwicklung an.

Häufige Fragen

Ist der Master Applied Physics in Freiburg zulassungsbeschränkt?

Der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt, es gibt keine NC-Hürde, allerdings solltest du fachliche Voraussetzungen aus einem physikalischen Bachelorstudium mitbringen.

Welche Sprache wird im Studiengang verwendet?

Die Lehre erfolgt überwiegend auf Englisch, teilweise ergänzt durch deutschsprachige Veranstaltungen, was den Studiengang auch für internationale Studierende zugänglich macht.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen arbeiten häufig als Applied Physics-Fachkräfte in Forschung, Entwicklung oder Industrie, insbesondere in Bereichen wie Optik-, Laser- und Halbleitertechnologie, oder setzen mit einer Promotion fort.

Ist das Studium neben einem Job machbar?

Das Programm ist als Vollzeitstudium mit Präsenzlehre und Laborpraxis in Freiburg konzipiert und eignet sich daher kaum für ein berufsbegleitendes Studium.

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