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Fachhochschule Aachen · Master

Nuclear Applications Master Master of Science an der Fachhochschule Aachen

Der Nuclear Applications Master an der Fachhochschule Aachen bringt dich am Standort Jülich in direkte Nähe zu Forschungsreaktoren und Großforschungseinrichtungen der Kerntechnik.
M.Sc.
Master of Science
180
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Jülich
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Master Nuclear Applications an der Fachhochschule Aachen ist ein zulassungsfreier Vollzeitstudiengang, der am Studienort Jülich angesiedelt ist – einem der bedeutendsten Zentren für kerntechnische Forschung in Deutschland. Wer sich für die Anwendung nuklearer Technologien in Energie, Medizin oder Forschung interessiert, findet hier ein fokussiertes, forschungsnahes Studienumfeld.

Die Nähe zu Forschungseinrichtungen in Jülich prägt den Charakter des Studiengangs: Theoretische Grundlagen der Kern- und Reaktorphysik werden mit praxisnahen Fragestellungen aus Sicherheitstechnik, Strahlenschutz und nuklearer Instrumentierung verknüpft. Damit richtet sich der Master an alle, die technisches Verständnis mit gesellschaftlich relevanten Zukunftsthemen wie Energieversorgung und nuklearer Sicherheit verbinden wollen.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Zugang grundsätzlich allen fachlich passenden Bewerber:innen offen, was ihn auch für internationale Interessierte mit technischem Hintergrund attraktiv macht.

Curriculum & Module

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

66 Module · 120 ECTS
Weitere Module4 ECTS

Advanced Quantum Information Theory

Vermittlung fortgeschrittener Konzepte und Ergebnisse der Quanteninformationstheorie, einschließlich Quantenalgorithmen, Mehrpartiten-Verschränkung und Zustandsdiskriminierung.

Weitere Module8 ECTS

Advanced Quantum Mechanics

Vertiefung der Quantenmechanik mit Fokus auf Streutheorie, Kopplung von Drehimpulsen, relativistische Wellengleichungen und Feld-Quantisierung.

Weitere Module6 ECTS

Artificial Atoms: the physics and technology of quantum dots

Umfassende Behandlung der Quantenpunkt-Physik, von kolloidal gewachsenen bis zu Top-Down-Strukturen, sowie Anwendungen in Quantenberechnung und Optoelektronik.

Weitere Module6 ECTS

Anwendungen von Nuklearmagnetresonanz (NMR)-Techniken in der Medizin

Vermittlung der NMR-Konzepte und deren medizinische Anwendungen, einschließlich multinuklearer Spektroskopie und Magnetresonanztomographie.

Weitere Module6 ECTS

Astrophysics

Grundkonzepte der Astrophysik mit Fokus auf Beobachtungsmethoden, Stellarenwicklung, Galaxieneigenschaften und kosmologische Modelle.

Weitere Module3 ECTS

Bildgebende Verfahren

Überblick über bildgebende Verfahren in der medizinischen Diagnostik wie Röntgendiagnostik, Computertomographie, Nuklearmedizin und Ultraschall.

Weitere Module6 ECTS

Biophysics

Grundkonzepte der Biophysik mit Behandlung von Biomolekülen, Strukturbestimmung, Simulation und Einzelmolekültechniken.

Weitere Module4 ECTS

Bose-Einstein Condensation

Theoretische und experimentelle Grundlagen von Bose-Einstein-Kondensation in verdünnten Gasen und Atom-Optik mit ultrakalten Atomen.

Weitere Module3 ECTS

Complex Networks

Anwendung von Konzepten der statistischen Physik auf komplexe Netzwerke, einschließlich Graphentheorie, skalenfreier Netzwerke und Netzwerkdynamik.

Weitere Module6 ECTS

Computational Physics

Numerische Methoden und Computersimulationen in der Physik, einschließlich Molekulardynamik und Monte-Carlo-Simulationen.

Weitere Module3 ECTS

Dynamics of dense liquids

Theoretische Behandlung der Dynamik dichter Flüssigkeiten mit Fokus auf Korrelationsfunktionen, Hydrodynamik und Glasübergang.

Weitere Module3 ECTS

Einführung in die Bildverarbeitung

Numerische Konzepte der digitalen Bildverarbeitung und deren medizinische Anwendungen, einschließlich Bildsegmentierung und Rekonstruktion.

Weitere Module3 ECTS

Einführung in die Strahlentherapie

Grundlagen der Strahlentherapie mit Fokus auf Strahlenschutz, Bestrahlungsanlagen, Dosimetrie und biologische Grundlagen.

Weitere Module6 ECTS

Experimental Plasma Physics

Experimentelle Grundlagen der Plasmaphysik als Teil der Studienschwerpunkte.

Weitere Module6 ECTS

Experimental Quantum Optics

Experimentelle Aspekte der Quantenoptik als Studienschwerpunkt Typ A.

Weitere Module6 ECTS

Experimental Soft Matter Physics

Experimentelle Methoden zur Untersuchung von Soft-Matter-Systemen als Studienschwerpunkt.

Weitere Module6 ECTS

Experimentelle Festkörperphysik

Experimentelle Techniken in der Festkörperphysik für das Studium der Medizinischen Physik.

Weitere Module3 ECTS

High-Energy-Density Physics

Physik bei extrem hohen Energiedichten mit Anwendungen in Laser-Plasma-Wechselwirkungen.

Weitere Module3 ECTS

Introduction to molecular physics

Grundkonzepte der Molekülphysik.

Weitere Module4 ECTS

Ionisierende Strahlung und Strahlenschutz

Grundlagen ionisierender Strahlung und Strahlenschutz für die medizinische Ausbildung.

Weitere Module6 ECTS

Laser Physics

Physikalische Grundlagen und Anwendungen von Lasertechnologie.

Weitere Module3 ECTS

Laser Plasma Interaction

Wechselwirkung von Laserstrahlung mit Plasmen.

Weitere Module6 ECTS

Magnetism 1

Grundlagen des Magnetismus als Studienschwerpunkt Typ A.

Weitere Module6 ECTS

Magnetism 2

Fortgeschrittene Themen des Magnetismus.

Weitere Module3 ECTS

Materials Science

Grundkonzepte der Materialwissenschaft.

Weitere Module3 ECTS

Medizinsoziologie

Soziologische Aspekte der Medizin.

Weitere Module4 ECTS

Medizintechnik

Technische Grundlagen und Anwendungen in der Medizin.

Weitere Module6 ECTS

Mesoscopic Transport

Transportphänomene in mesoskopischen Systemen als Studienschwerpunkt Typ A.

Weitere Module3 ECTS

Moderne Konzepte der Bildverarbeitung

Fortgeschrittene Methoden der digitalen Bildverarbeitung für medizinische Anwendungen.

Weitere Module6 ECTS

Modern Microscopy and Scattering Methods

Moderne Mikroskopie- und Streumethoden in der experimentellen Physik.

Weitere Module3 ECTS

MRT: Bilderzeugung, Bildrekonstruktion und Bildverarbeitung

Technische Aspekte der Magnetresonanztomographie einschließlich Bildgebung und Verarbeitung.

Weitere Module6 ECTS

Nanotechnology

Grundlagen und Anwendungen der Nanotechnologie.

Weitere Module6 ECTS

Numerical Simulations 1

Numerische Simulationsmethoden in der Physik.

Weitere Module6 ECTS

Numerical Simulations 2

Fortgeschrittene numerische Simulationsmethoden.

Weitere Module6 ECTS

Physik in der Medizin

Anwendungen physikalischer Konzepte in der medizinischen Diagnostik und Therapie.

Weitere Module3 ECTS

Physikalische und radiochemische Grundlagen der Nuklearmedizin

Physikalische und radiochemische Grundlagen der Nuklearmedizin.

Weitere Module3 ECTS

Programming for Supercomputers and GPUs

Programmierung für Hochleistungsrechner und GPU-Beschleunigung.

Weitere Module4 ECTS

Quantum transport in nanostructures

Quantentransport-Phänomene in Nanostrukturen.

Weitere Module3 ECTS

Radiologische Bildgebung

Grundlagen der radiologischen Bildgebung in der Medizin.

Weitere Module6 ECTS

Röntgenphysik / X-ray physics

Physikalische Grundlagen und Anwendungen von Röntgenstrahlung.

Weitere Module6 ECTS

Semiconductor Physics

Halbleiterphysik mit experimentellen und theoretischen Schwerpunkten.

Weitere Module6 ECTS

Simple and Complex Fluids

Physikalische Eigenschaften einfacher und komplexer Fluide.

Weitere Module8 ECTS

Soft matter systems: advanced experimental and theoretical methods

Fortgeschrittene experimentelle und theoretische Methoden zur Untersuchung von Soft-Matter-Systemen.

Weitere Module8 ECTS

Statistische Mechanik

Grundlagen der statistischen Mechanik für die medizinische Physik.

Weitere Module6 ECTS

Surface Physics 1

Oberflächenphysik als experimenteller Studienschwerpunkt Typ A.

Weitere Module6 ECTS

Surface Physics 2

Fortgeschrittene Themen der Oberflächenphysik.

Weitere Module3 ECTS

Terminologie in der Medizin

Medizinische Fachterminologie für das Verständnis medizinischer Konzepte.

Weitere Module6 ECTS

Theoretical Plasma Physics

Theoretische Grundlagen der Plasmaphysik als Studienschwerpunkt Typ B.

Weitere Module6 ECTS

Theoretical Quantum Optics and Quantum Information

Theoretische Grundlagen der Quantenoptik und Quanteninformation als Studienschwerpunkt.

Weitere Module6 ECTS

Theoretical Soft Matter Physics

Theoretische Behandlung von Soft-Matter-Systemen als Studienschwerpunkt Typ B.

Weitere Module6 ECTS

Theoretical Solid State Physics

Theoretische Festkörperphysik als Studienschwerpunkt Typ B.

Weitere Module3 ECTS

Theory of Complex Fluids

Theoretische Behandlung komplexer Fluide.

Weitere Module3 ECTS

Theory of Phase Transitions

Theoretische Grundlagen von Phasenübergängen.

Weitere Module3 ECTS

Ultracold Collisions

Kollisionsdynamik in ultrakalten Quantengasen.

Weitere Module3 ECTS

Ultrafast Optics

Ultrakurzzeitoptik und Laserpulsformung.

Weitere Module3 ECTS

Colloquium

Seminar zur Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten, einschließlich der Masterarbeit.

Weitere Module3 ECTS

Fundamental Experiments of Nanophysics

Seminarbegleitend: Grundlegende Experimente der Nanophysik.

Weitere Module3 ECTS

Journal Club on quantum information theory

Seminar: Diskussion von Originalpublikationen zur Quanteninformationstheorie.

Weitere Module3 ECTS

Laser Plasma Physics

Seminar zu Laser-Plasma-Wechselwirkungen.

Weitere Module3 ECTS

Physics of Biomolecules

Seminar: Physik von Biomolekülen.

Weitere Module3 ECTS

Precision Measurements in Atomic Physics

Seminar: Präzisionsmessungen in der Atomphysik.

Weitere Module3 ECTS

Quantum Transport in Nanostructures

Seminar: Quantentransport in Nanostrukturen.

Weitere Module

Directed Study

Betreute Projektarbeit und Literaturstudium mit 4-15 ECTS Punkten.

Weitere Module6 ECTS

Biophysik - Computerpraktikum

Computerpraktikum zur Biophysik.

Weitere Module3 ECTS

Experimental Polymer Physics

Experimentelle Methoden der Polymerphysik.

4. Semester30 ECTS

Master Thesis

Masterarbeit mit 30 ECTS Punkten im vierten Semester.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Der Nuclear Applications Master der Fachhochschule Aachen verbindet ingenieurwissenschaftliche Grundlagen mit spezialisiertem Wissen zu nuklearen Anwendungen. Der Studienort Jülich verschafft direkten Zugang zu einer Forschungslandschaft, die sich intensiv mit Kernphysik, Strahlenschutz und Energietechnik beschäftigt.

Als zulassungsfreier Studiengang setzt das Programm vor allem auf fachliche Motivation und ein passendes Erststudium, nicht auf einen rechnerischen Notenschnitt als Zugangshürde.

Studieninhalte

Im Zentrum stehen Inhalte rund um nukleare Technologien, wie sie im Modul Nuclear Applications Master gebündelt vermittelt werden: von physikalischen Grundprinzipien der Kernspaltung über Reaktorsicherheit bis zu Strahlenschutzkonzepten und deren praktischer Anwendung.

Die Studieninhalte sind so ausgelegt, dass sie sowohl technisches Detailwissen als auch ein Verständnis für regulatorische und sicherheitstechnische Rahmenbedingungen der Nukleartechnik vermitteln.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Absolvent:innen technischer oder naturwissenschaftlicher Erststudiengänge, die sich auf ein hochspezialisiertes Feld konzentrieren möchten. Interesse an Physik, Energietechnik und sicherheitskritischen Systemen ist von Vorteil.

Auch international Studierende, die gezielt einen Fokus auf nukleare Anwendungen suchen, finden in Jülich ein passendes Umfeld mit Anbindung an Forschungseinrichtungen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen des Nuclear Applications Master finden Einsatzfelder in Forschungseinrichtungen, im Strahlenschutz, in der Energiewirtschaft sowie bei Behörden und Unternehmen, die mit nuklearer Sicherheit und Technik befasst sind.

Da es sich um ein Nischenfeld mit hohem Spezialisierungsgrad handelt, sind Fachkenntnisse in diesem Bereich gefragt, wo klassische Ingenieurausbildungen allein nicht ausreichen.

Hochschule & Format

Die Fachhochschule Aachen bietet mit dem Studienort Jülich eine enge Verzahnung von Lehre und Forschungsumfeld. Das Vollzeitformat erlaubt eine fokussierte, zügige Auseinandersetzung mit den Studieninhalten.

Die Anwendungsorientierung der Fachhochschule zeigt sich auch in diesem Masterstudiengang, der praxisnahe Fragestellungen der Nukleartechnik in den Vordergrund stellt.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Fachhochschule Aachen 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
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
  • Bewirb dich über die StudySmarter Jobbörse und CareerKit für deinen ersten Job nach dem Studium
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 Berufseinstieg nach dem Nuclear Applications Master führt meist in technisch-wissenschaftliche Positionen mit hohem Spezialisierungsgrad.

  1. Einstieg als Fachkraft für Nuclear ApplicationsErste Tätigkeiten in Forschungseinrichtungen oder Unternehmen mit Bezug zu Strahlenschutz und Reaktortechnik · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachspezialist:in KerntechnikVertiefte Verantwortung für technische Analysen, Sicherheitskonzepte oder Projektaufgaben im nuklearen Umfeld · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektleitung nukleare AnwendungenSteuerung technischer Projekte, Koordination mit Behörden und interdisziplinären Teams · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitende Fach- oder FührungspositionVerantwortung für Abteilungen, strategische Sicherheits- oder Forschungsprogramme im Nuklearbereich · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Die Zukunft der Nukleartechnik hängt eng mit gesellschaftlichen und energiepolitischen Entwicklungen zusammen, was das Berufsfeld dynamisch, aber auch anspruchsvoll macht.

Wie KI den Beruf verändert

Auch im hochspezialisierten Feld der Nuclear Applications verändert Künstliche Intelligenz zunehmend, wie Daten ausgewertet und Sicherheitsprozesse unterstützt werden.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung von Messdaten aus Strahlenschutz- und Reaktorüberwachung
  • Simulation und Modellierung physikalischer Prozesse mittels KI-gestützter Software
  • Erkennung von Anomalien in Sicherheitssystemen durch Mustererkennung
  • Unterstützung bei Dokumentation und Berichtserstellung

Menschlich gefragter denn je

  • Fachliche Bewertung sicherheitskritischer Entscheidungen
  • Kommunikation mit Behörden und Aufsichtsgremien
  • Verantwortungsübernahme bei komplexen technischen Risikoabwägungen
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit in Forschungs- und Praxisprojekten

Kompetenzen im Umgang mit Reaktorphysik und Strahlenschutz werden gezielt im Modul Nuclear Applications Master aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Jülich, 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 Fachhochschule Aachen – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Fachhochschule Aachen

Staatliche HochschulePräsenzstudiumJülich
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Anbindung an die Forschungslandschaft in Jülich
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Einstieg
  • Fokussierte Spezialisierung auf ein zukunftsrelevantes Technikfeld

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Master entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass es sich um ein sehr spezialisiertes Nischenfeld handelt, dessen Arbeitsmarkt eng mit energiepolitischen Entscheidungen verknüpft ist – ein gutes Verständnis für physikalische Grundlagen sowie Interesse an sicherheitskritischen Themen sind daher unerlässlich.

Bedenke, dass der Arbeitsmarkt in der Nukleartechnik stark von politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt – informiere dich vorab gründlich über aktuelle Entwicklungen im Feld.

Ist der Nuclear Applications Master an der Fachhochschule Aachen zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass keine Notenauswahl über einen Numerus Clausus erfolgt.

Wo findet das Studium statt?

Der Studiengang wird am Studienort Jülich angeboten, der für seine kerntechnische Forschungsinfrastruktur bekannt ist.

In welcher Sprache wird der Master unterrichtet?

Die Lehrveranstaltungen finden überwiegend auf Englisch statt, teilweise ergänzt durch deutschsprachige Module.

Welche beruflichen Perspektiven bietet der Abschluss?

Absolvent:innen finden Einsatzmöglichkeiten in Forschungseinrichtungen, im Strahlenschutz sowie in Unternehmen und Behörden mit Bezug zu nuklearer Sicherheit und Energietechnik.

Kostenlos & unverbindlich

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