Advanced Nuclear and Particle Physics
Vertiefungsmodul zu Kern- und Teilchenphysik.
Wer sich für die physikalischen Grundlagen medizinischer Verfahren interessiert, findet in Physik, Technik und Medizin an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg einen Studiengang, der Kernphysik, Strömungsmechanik und Optik mit Blick auf technische und medizinische Anwendungen verknüpft. Statt reiner Grundlagenphysik steht hier die Frage im Zentrum, wie physikalische Prinzipien in bildgebenden Verfahren, Gerätetechnik oder biophysikalischen Prozessen wirken.
Die Universität Oldenburg ist als Volluniversität mit ausgeprägtem naturwissenschaftlichem Profil bekannt und bettet den Studiengang in ein Umfeld ein, das Grundlagenforschung und anwendungsnahe Fragestellungen zusammendenkt. Der Bachelor of Science schließt nach der Regelstudienzeit ab und ist zulassungsfrei, richtet sich also an alle, die Interesse an Physik mit einem klaren Anwendungsbezug zu Technik und Medizin mitbringen.
57 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vertiefungsmodul zu Kern- und Teilchenphysik.
Modul zu Fluiddynamik und deren Anwendungen.
Vertiefungsmodul zu Optik und optischen Systemen.
Modul zu Fourier-Methoden und deren Anwendungen.
Modul zu Audiologie und Akustik.
Auswahl aktueller Themen in der fortgeschrittenen Physik.
Vermittlung der Grundlagen der Physiologie für Biomedizinische Physik.
Modul zu personalisierter Medizin und deren physikalischen Grundlagen.
Verarbeitung und Analyse biomedizinischer Daten mit computergestützten Methoden.
Fortgeschrittene Themen der Ingenieurwissenschaften in Biomedizinische Physik und Akustik.
Auswahl aktueller Themen in der medizinischen Strahlenphysik.
Bildgebende Verfahren und Datenanalyse in der Biomedizin.
Erste Vertiefung in medizinische Strahlenphysik.
Zweite Vertiefung in medizinische Strahlenphysik.
Fortgeschrittene Computermethoden für Ingenieurwissenschaften.
Aktuelle Themen in Biomedizinischer Physik und Akustik.
Digitale Signalverarbeitung mit Anwendungen in Akustik und anderen Bereichen.
Fortgeschrittene Methoden des maschinellen Lernens.
Verarbeitung von Sprachsignalen.
Aktuelle Themen in Sprach- und Audioverarbeitung.
Vertiefungsmodul zu Akustik und akustischen Systemen.
Psychoakustik und menschliche Wahrnehmung von Schall.
Spektrale Physik und Spektroskopie.
Photonik und optische Technologien.
Optik für medizinische Anwendungen.
Laserbearbeitung von Materialien.
Fortgeschrittene Ingenieurthemen in Laser und Optik.
Design von Lasersystemen und Strahlführung.
Biophotonische Methoden und Spektroskopie.
Ingenieurwissenschaftliche Instrumentierung für Forschung.
Physik intensiver Lichtstrahlung.
Aktuelle Themen in Laser und Optik.
Energieressourcen und -systeme.
Solarenergie und Photovoltaik.
Wasser- und Biomasseenergie.
Windenergiephysik mit Datenanalyse.
Numerische Strömungsmechanik für Energieanwendungen.
Fortgeschrittene Ingenieurthemen in erneuerbaren Energien.
Physik von Photovoltaiksystemen.
Praktisches Labormodul zur Windphysik.
Zukünftige Stromversorgungssysteme.
Windressourcen und deren Anwendungen.
Design von Windenergieanlagen.
Intelligentes Netzmanagement.
Meteorologische Aspekte der Solarenergie.
Photovoltaiksysteme und deren Anwendungen.
Regelung von Windkraftanlagen und Windparks.
Fortgeschrittene Laborpraktika in erneuerbaren Energien.
Aktuelle Themen in erneuerbaren Energien.
Das Modul vermittelt fortgeschrittene Metrologie mit Anwendungen in Laser und Optik, Biomedizinische Physik, Akustik und erneuerbare Energien. Es kombiniert Theorie und praktische Anwendungen von Grundlagen der Metrologie mit Themen wie optische Metrologie, Oberflächenmetrologie und Prozessmessung.
Modul zu theoretischen Methoden in der Ingenieurphysik.
Vertiefungsmodul in fortgeschrittener Physik mit verschiedenen Schwerpunkten je nach Spezialisierung.
Modul zu Ingenieurwissenschaften mit spezialisierungsbezogenen Inhalten.
Vermittlung von Werkzeugen und Fähigkeiten in Ingenieurwissenschaften.
Seminare zu aktuellen Themen in der Ingenieurphysik.
Vorbereitung der Masterarbeit durch ein fortgeschrittenes Forschungsprojekt.
Masterarbeit.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Physik, Technik und Medizin an der Universität Oldenburg positioniert sich zwischen klassischer Physikausbildung und interdisziplinärer Anwendung in medizinischen und technischen Kontexten. Die Nähe zu Themen wie Kern- und Teilchenphysik einerseits und Strömungslehre andererseits zeigt den Anspruch, physikalisches Grundlagenwissen für konkrete Gerätetechnik und Diagnostik nutzbar zu machen.
Der zulassungsfreie Zugang erleichtert den Einstieg, verlangt aber von Studierenden Eigenmotivation, da die physikalische und mathematische Basis anspruchsvoll bleibt.
Module wie Advanced Nuclear and Particle Physics vermitteln die theoretischen Grundlagen, die etwa in der Nuklearmedizin oder Strahlentherapie relevant werden. Fluiddynamics liefert das Verständnis für Strömungsvorgänge, wie sie im menschlichen Kreislaufsystem oder in medizintechnischen Geräten auftreten.
Optics ergänzt das Profil um bildgebende und lichtbasierte Verfahren, die in der medizinischen Diagnostik zunehmend Bedeutung gewinnen. Zusammen ergibt sich ein Curriculum, das physikalische Kernkompetenzen konsequent mit technischen und medizinischen Fragestellungen verzahnt.
Der Studiengang eignet sich für alle, die eine solide physikalische Ausbildung suchen, aber nicht ausschließlich Grundlagenforschung betreiben möchten. Interesse an Medizintechnik, Biophysik oder Gerätebau ist hilfreich, ebenso Freude an Mathematik und analytischem Denken.
Wer sich später auf medizinphysikalische oder technische Tätigkeitsfelder ausrichten will, profitiert von der klaren thematischen Schwerpunktsetzung bereits im Bachelor.
Absolventinnen und Absolventen finden Anschluss in der Medizintechnik, in physikalisch-technischen Abteilungen von Kliniken oder in forschungsnahen Positionen, die physikalisches Fachwissen mit medizinischer Anwendung verbinden. Die inhaltliche Nähe zu Berufsfeldern wie denen von Fachärztinnen und -ärzten der Inneren Medizin zeigt, wie eng Physik und klinische Praxis inzwischen verzahnt sind, etwa bei bildgebenden Verfahren oder Gerätesteuerung.
Ein weiterführender Master ist für viele Karrierewege sinnvoll, insbesondere wenn Forschung oder spezialisierte Medizinphysik angestrebt werden.
Die Universität Oldenburg bietet den Studiengang als Präsenzstudium in Vollzeit an, eingebettet in ein forschungsorientiertes naturwissenschaftliches Umfeld. Der Studienort Oldenburg bringt kurze Wege zwischen Lehrveranstaltungen, Laboren und Forschungsgruppen mit sich.
Die zulassungsfreie Struktur erlaubt einen unkomplizierten Einstieg, während das fachliche Niveau im Studienverlauf deutlich ansteigt.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
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.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
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 Studiengang öffnet Wege zwischen physikalischer Forschung und medizintechnischer Praxis.
Branchenweite Marktorientierung für Fachärzte/innen in der Inneren Medizin (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Automatisierung verändert auch physikalisch-technische und medizinnahe Berufsfelder spürbar.
Ein Blick darauf, welche Aufgaben KI zunehmend übernimmt und wo menschliche Expertise unverzichtbar bleibt.
Kompetenzen in Bildgebung und Strahlenphysik werden vor allem im Modul Advanced Nuclear and Particle Physics aufgebaut, während Fluiddynamics das Verständnis für strömungsbasierte medizinische Prozesse schärft.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Oldenburg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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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 wenig Freude an Mathematik und abstrakter Physik hat, sollte bedenken, dass der medizinische Anwendungsbezug erst auf einer soliden physikalischen Grundausbildung aufbaut – die ersten Semester bleiben anspruchsvoll theorielastig.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt es gibt keine Aufnahmebeschränkung über eine Abiturnotengrenze.
Der Studiengang liefert die physikalisch-technischen Grundlagen, die in medizinischen Anwendungen wie bildgebenden Verfahren genutzt werden, ersetzt aber keine medizinische Ausbildung selbst.
Ein solides mathematisch-physikalisches Vorwissen erleichtert den Einstieg deutlich, ist aber angesichts der zulassungsfreien Struktur keine formale Voraussetzung.
Mögliche Wege führen in die Medizintechnik, physikalisch-technische Abteilungen von Kliniken oder in einen weiterführenden Master mit Forschungsschwerpunkt.
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