Advanced Nuclear and Particle Physics
Vertiefung in Kern- und Teilchenphysik auf fortgeschrittenem Niveau.
Der Masterstudiengang Mathematik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg richtet sich an Studierende, die nach einem ersten mathematischen Abschluss tiefer in Theorie und Anwendung einsteigen möchten. Die Nähe zu physikalisch-technischen Anwendungsgebieten prägt das Profil des Standorts Oldenburg und unterscheidet das Programm von rein theoretisch ausgerichteten Masterangeboten anderer Universitäten.
Studierende bauen auf einem soliden Grundlagenwissen auf und vertiefen sich in mathematische Modellierung, numerische Verfahren und angewandte Analysis. Die enge Verzahnung mit physikalischen Fragestellungen zeigt sich in der Wahl vertiefender Module, die den Studiengang für Interessierte an Grenzgebieten zwischen Mathematik und Naturwissenschaft attraktiv machen.
55 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vertiefung in Kern- und Teilchenphysik auf fortgeschrittenem Niveau.
Behandlung von Fluiddynamik und Strömungsmechanik.
Fortgeschrittene optische Konzepte und Anwendungen.
Mathematische Methoden zur Analyse und Verarbeitung von Signalen mittels Fourier-Transformationen.
Grundlagen der Audiologie und Akustik.
Ausgewählte Themen der fortgeschrittenen Physik.
Grundlegende physiologische Konzepte für biomedizinische Anwendungen.
Anwendung physikalischer Methoden in der personalisierten Medizin.
Verarbeitung und Analyse biomedizinischer Daten mit modernen Methoden.
Ausgewählte Themen der medizinischen Strahlenphysik.
Bildgebungsverfahren und Datenanalyse in der Biomedizin.
Grundlagen der medizinischen Strahlenphysik und Strahlenschutz.
Vertiefung in medizinische Strahlenphysik mit speziellen Anwendungen.
Fortgeschrittene Computermethoden für Simulationen und Datenverarbeitung.
Ausgewählte Themen aus Biomedizinischer Physik und Akustik.
Digitale Signalverarbeitung mit Anwendungen in Akustik und Biomedizin.
Fortgeschrittene Maschinenlern-Verfahren für Ingenieuranwendungen.
Verarbeitung von Sprachsignalen mit digitalen Methoden.
Fortgeschrittene Techniken zur Verarbeitung von Sprach- und Audiosignalen.
Akustische Grundlagen und Anwendungen.
Psychoakustische Phänomene und Wahrnehmung von Schall.
Spektroskopische Methoden und deren Anwendungen in der Optik.
Grundlagen und Anwendungen der Photonik.
Optische Methoden und Verfahren in der medizinischen Anwendung.
Anwendung von Lasern zur Materialbearbeitung und -verarbeitung.
Fortgeschrittene Ingenieuranwendungen in Laser und Optik.
Design von Lasersystemen und Strahlführung.
Biophotonische Methoden und Spektroskopie in biologischen Systemen.
Entwicklung und Nutzung wissenschaftlicher Messinstrumente.
Physik hochintensiver Lichtwechselwirkungen.
Ausgewählte aktuelle Themen aus Laser und Optik.
Energieressourcen und Energiesysteme mit physikalischem Hintergrund.
Physikalische Grundlagen und Anwendungen der Solarenergie.
Wasser- und Biomasse-Energiequellen und deren Nutzung.
Physik der Windenergie mit Datenanalyse und Messmethoden.
Numerische Simulation von Strömungsproblemen in der Energietechnik.
Fortgeschrittene Ingenieuranwendungen in erneuerbaren Energien.
Physikalische Grundlagen von Photovoltaik-Systemen.
Experimentelle Untersuchungen zu Windphysik im Studentenlabor.
Zukünftige Energieversorgungssysteme und deren Konzepte.
Windressourcen und ihre Anwendungen in der Energiegewinnung.
Entwurf und Konstruktion von Windenergieanlagen.
Intelligente Stromnetze und deren Verwaltung.
Meteorologische Aspekte und Vorhersage von Solarenergie.
Systemaspekte und Anwendungen von Photovoltaikanlagen.
Regelung und Steuerung von Windkraftanlagen und Windparks.
Fortgeschrittene Laborpraktika zu erneuerbaren Energien.
Ausgewählte aktuelle Themen aus dem Bereich erneuerbare Energien.
Vermittelt fortgeschrittene Konzepte der Metrologie mit Anwendungen in Laser und Optik, Biomedizinische Physik, Akustik und erneuerbare Energien. Umfasst dimensionale Messsysteme, optische Metrologie, Oberflächenmetrologie und Prozessmessung.
Vorlesung zu theoretischen Methoden mit praktischen Anwendungen in der Ingenieurphysik.
Fortgeschrittene Physik mit Vertiefung in spezialisierten Bereichen der Ingenieurphysik.
Vermittlung von Werkzeugen und Fertigkeiten zur Anwendung in Ingenieurwissenschaften.
Seminarveranstaltung zu fortgeschrittenen Themen der Ingenieurphysik.
Blockveranstaltung zur Vorbereitung der Masterarbeit mit fortgeschrittenem Forschungsprojekt.
Masterarbeit abschließend für das Studium.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Studiengang Mathematik M.Sc. an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg baut konsekutiv auf einem Bachelorabschluss auf und vermittelt vertiefte mathematische Kompetenzen mit Anwendungsbezug zu physikalischen Fragestellungen. Die Universität positioniert sich mit diesem Angebot an der Schnittstelle von reiner Mathematik und angewandter Naturwissenschaft.
Das Studium ist forschungsorientiert angelegt und bereitet sowohl auf eine wissenschaftliche Laufbahn als auch auf Tätigkeiten in Wirtschaft und Technik vor, in denen mathematisches Modellieren gefragt ist.
Zentrale Themen sind mathematische Modellierung, numerische Methoden und angewandte Analysis. Module wie Advanced Nuclear and Particle Physics, Fluiddynamics und Optics zeigen, wie eng mathematische Theorie mit physikalischen Modellen verknüpft wird – von der Beschreibung von Strömungsphänomenen bis zur mathematischen Behandlung optischer Systeme.
Studierende lernen, komplexe reale Systeme mathematisch zu abstrahieren und mit numerischen wie analytischen Werkzeugen zu bearbeiten, was eine hohe Transferfähigkeit auf verschiedene Anwendungsgebiete ermöglicht.
Der Studiengang eignet sich für Studierende mit einem mathematischen oder mathematisch-physikalischen Bachelorabschluss, die Freude an abstraktem Denken mit konkretem Anwendungsbezug verbinden möchten. Wer sich für Fluiddynamik, Optik oder Teilchenphysik als Anwendungsfelder mathematischer Modelle interessiert, findet hier ein passendes Profil.
Auch wer eine Promotion oder eine Tätigkeit in forschungsnahen Bereichen anstrebt, profitiert von der wissenschaftlichen Ausrichtung des Programms in Oldenburg.
Absolventinnen und Absolventen finden Einsatzmöglichkeiten in Forschung, Ingenieurwesen, Datenanalyse und weiteren Bereichen, in denen mathematische Modellierungskompetenz gefragt ist. Der Arbeitsmarkt für Mathematikerinnen und Mathematiker gilt allgemein als aufnahmefähig, insbesondere für Personen mit interdisziplinärer Ausrichtung.
Die physiknahe Vertiefung in Oldenburg erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich auf technische und naturwissenschaftliche Branchen.
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bietet den Studiengang als Vollzeitprogramm im Präsenzformat an. Die Universität zeichnet sich durch enge Verbindungen zwischen mathematischen und naturwissenschaftlichen Fachbereichen aus, was sich im Modulangebot widerspiegelt.
Der Studienort Oldenburg bietet ein überschaubares, forschungsnahes Umfeld für ein vertiefendes Masterstudium.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
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.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
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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.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Weg vom Berufseinstieg bis in Führungspositionen verläuft für Mathematikerinnen und Mathematiker meist über wachsende fachliche und projektbezogene Verantwortung.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Mathematik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Berufsaussichten für Mathematikerinnen und Mathematiker hängen stark davon ab, wie gut sich analytisches Denken mit neuen technologischen Werkzeugen verbinden lässt.
Auch in mathematischen Berufsfeldern verändert künstliche Intelligenz die Art, wie Modelle entwickelt und Berechnungen durchgeführt werden.
Die im Studium erworbenen Kompetenzen in Modellierung und Numerik lassen sich direkt auf Module wie Fluiddynamics und Optics zurückführen.
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Kurzprofil der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für den Studiengang interessiert, sollte ein solides mathematisches Grundlagenwissen aus dem Bachelor mitbringen, da die physiknahen Module wie Advanced Nuclear and Particle Physics ein hohes Abstraktionsniveau voraussetzen; ohne diese Basis kann der Einstieg anspruchsvoll ausfallen.
Ein Bachelor in Mathematik reicht in der Regel aus, physikalische Grundkenntnisse erleichtern jedoch den Einstieg in Module wie Fluiddynamics oder Optics.
Der Studiengang verbindet theoretische mathematische Vertiefung mit klarem Anwendungsbezug zu physikalischen Fragestellungen, etwa in Optik oder Fluiddynamik.
Neben Forschung und Promotion kommen Tätigkeiten in Ingenieurwesen, Datenanalyse und anderen mathematiknahen Branchen infrage.
Ja, der Master Mathematik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg wird als Vollzeit-Präsenzstudium angeboten.
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