Bildgebende Verfahren
Vermittlung von physikalischen Grundlagen und Anwendungen bildgebender medizinischer Verfahren.
Der Studiengang Medizinische Physik an der HHU Düsseldorf ist als zulassungsfreier Bachelor of Science konzipiert und richtet sich an Studierende, die Physik nicht nur theoretisch betreiben, sondern auf medizintechnische Fragestellungen anwenden möchten. Der Studienort Düsseldorf bietet dabei durch die Nähe zu Universitätsklinik und medizintechnischen Einrichtungen ein Umfeld, in dem physikalische Grundlagen direkt mit klinischer Praxis verzahnt werden.
Im Zentrum stehen Themen wie bildgebende Verfahren, Strahlentherapie und die genetischen Grundlagen menschlicher Erkrankungen – eine Kombination, die klassische Physikausbildung um medizinisches und technisches Verständnis erweitert. Das Vollzeitstudium in Präsenzform ermöglicht einen engen Austausch mit Lehrenden aus Physik und Medizin.
54 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vermittlung von physikalischen Grundlagen und Anwendungen bildgebender medizinischer Verfahren.
Vermittlung von physikalischen und medizinischen Grundlagen der Strahlentherapie.
Vermittlung von genetischen Grundkonzepten mit Relevanz für die Medizin.
Vermittlung von physikalischen Grundlagen und Anwendungen radiologischer Bildgebungsverfahren.
Vermittlung medizinischer Fachbegriffe und Terminologie für Physiker.
Vertiefung der Analyse mit erweiterten mathematischen Methoden.
Fortgeschrittene Themen der Analysis einschließlich Vektoranalysis und Differentialgleichungen.
Vermittlung von Computermethoden zur numerischen und symbolischen Behandlung analytischer Probleme.
Vermittlung von Computermethoden zur Lösung von Problemen der Linearen Algebra.
Vermittlung der Theorie komplexer Funktionen mit Anwendungen in der Physik.
Vertiefung der Linearen Algebra mit erweiterten Konzepten und Anwendungen.
Einführung in numerische Methoden zur Lösung mathematischer und physikalischer Probleme.
Vermittlung von Wahrscheinlichkeitstheorie und statistischen Methoden für physikalische Anwendungen.
Vermittlung grundlegender elektronischer Konzepte und Techniken mit praktischen Anwendungen.
Vermittlung grundlegender Konzepte der Chemie einschließlich Atombau, chemischer Bindungen und Reaktionen.
Vermittlung der Grundlagen organischer Chemie mit Fokus auf für Biologie und Medizin relevante Konzepte.
Vermittlung von Algorithmen und Datenstrukturen für informatische Problemlösung.
Vermittlung grundlegender Konzepte von Rechnernetzen, Datenbanken und Betriebssystemen.
Vermittlung von Programmierkonzepten und Techniken für physikalische Anwendungen.
Vermittlung der Grundlagen von Rechnerarchitektur und Computersystemen.
Vermittlung psychologischer Konzepte mit Relevanz für interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Vermittlung der biologischen Grundlagen psychologischer Prozesse.
Demonstration grundlegender physikalischer Phänomene der Mechanik durch Experimente und Ableitung von Gesetzmäßigkeiten mit Anwendung mathematischer Methoden.
Einführung in mathematische Methoden zur Beschreibung physikalischer Phänomene durch Übungsaufgaben und eigenständige Problemlösung.
Demonstration grundlegender optischer Phänomene durch Experimente und Ableitung von Gesetzmäßigkeiten mit Anwendung mathematischer Methoden.
Vermittlung grundlegender mathematischer Inhalte der Analysis durch Vorlesung, Übungsaufgaben und eigenständige Problemlösung mit mündlichem Vortrag.
Vermittlung fundierter Kenntnisse der Elektrostatik, des elektrischen Stroms, der Magnetostatik und zeitabhängiger elektromagnetischer Felder mit Anwendung mathematischer Methoden.
Vertiefung mathematischer Methoden für physikalische Anwendungen mit erhöhter Komplexität und Wissenstransfer aus vorgelagerten Modulen.
Einführung in die Methodik der theoretischen Physik komplementär zur experimentellen Mechanik mit umfassender Anwendung mathematischer Fertigkeiten.
Vermittlung grundlegender experimenteller Techniken wie sauberes Experimentieren, Beobachtung, Dokumentation und Fehlerbetrachtung in Kleingruppen.
Vermittlung grundlegender mathematischer Inhalte der Linearen Algebra durch Vorlesung, Übungsaufgaben und eigenständige Problemlösung mit mündlichem Vortrag.
Einführung in die Methodik der theoretischen Physik mit Anwendung der Maxwellgleichungen und umfassende Anwendung mathematischer Fertigkeiten.
Selbständiger Aufbau und Durchführung eines eigengewählten Experiments in Gruppen mit anschließender mündlicher Gruppenprüfung und Posterpräsentation.
Ergänzung experimenteller Kompetenzen durch computergestützte Datenauswertung und Ansteuerung experimenteller Komponenten.
Vermittlung grundlegender biologischer Konzepte der Zellbiologie und Molekularbiologie für die medizinische Physik.
Vermittlung experimenteller Konzepte und Erkenntnisse der Atomphysik durch Laborversuche und theoretische Behandlung atomarer Phänomene.
Vermittlung experimenteller Konzepte der Thermodynamik, Wärmeleitung und Phasenübergänge durch Laborexperimente und theoretische Behandlung.
Vermittlung der Grundlagen der Quantenmechanik als Basis der modernen Physik mit Verknüpfung zur klassischen Physik und komplexen Transferleistungen.
Vermittlung grundlegender anatomischer Kenntnisse des menschlichen Körpers mit Fokus auf medizinisch-physikalisch relevante Strukturen.
Vermittlung experimenteller Methoden und Konzepte der Festkörperphysik einschließlich Kristallstrukturen, elektronischer Eigenschaften und Materialeigenschaften.
Studierende halten einen bewerteten Vortrag über ein vorgegebenes wissenschaftliches Thema und trainieren wissenschaftliche Präsentation.
Vermittlung von spezialisierten Fachkenntnissen eines vorausgewählten Themenbereichs durch Literaturstudium und Diskussion mit Spezialisten.
Vermittlung der statistischen Mechanik als Grundlage thermodynamischer Konzepte mit komplexen Transferleistungen zwischen klassischer Mechanik und modernen Konzepten.
Vermittlung der Anwendung physikalischer Erkenntnisse auf medizinisch relevante Fragestellungen und physikalische Beschreibung biologischer Prozesse.
Studierende halten einen bewerteten Vortrag über ein vorgegebenes wissenschaftliches Thema der Medizinphysik und trainieren wissenschaftliche Präsentation.
Vermittlung von spezialisierten Fachkenntnissen eines vorausgewählten medizinphysikalischen Themenbereichs durch Literaturstudium und Diskussion mit Spezialisten.
Erlernen moderner experimenteller Techniken mit Durchführung forschungsnaher Versuche, komplexe Dateninterpretation und wissenschaftliche Kommunikation.
Studierende präsentieren eigene wissenschaftliche Ergebnisse aus ihrer Bachelorarbeit vor einem physikalisch gebildeten Publikum und diskutieren diese wissenschaftlich.
Vermittlung fundierter Kenntnisse der Kernphysik, radioaktiver Prozesse und Elementarteilchenphysik einschließlich experimenteller Nachweismethoden.
Studierende präsentieren eigene wissenschaftliche Ergebnisse aus ihrer Bachelorarbeit vor einem breiten Auditorium und diskutieren diese.
Erlernen moderner experimenteller Techniken mit Fokus auf forschungsnahe medizinphysikalische Versuche, komplexe Dateninterpretation und wissenschaftliche Kommunikation.
Vermittlung grundlegender physiologischer Konzepte zur Beschreibung von Körperfunktionen mit medizinisch-physikalischer Sicht.
Eigenständige wissenschaftliche Arbeit in einem medizinphysikalischen Forschungsprojekt mit Anfertigung eines wissenschaftlichen Berichts.
Eigenständige wissenschaftliche Arbeit in einem physikalischen Forschungsprojekt mit Anfertigung eines wissenschaftlichen Berichts.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Medizinische Physik an der HHU Düsseldorf verknüpft die methodische Strenge der Physik mit konkreten Anwendungen in Diagnostik und Therapie. Der Studiengang ist zulassungsfrei, was Studieninteressierten einen unkomplizierten Einstieg ermöglicht, ohne dass dies etwas über die inhaltliche Anspruchstiefe aussagt.
Die Ausrichtung auf medizinische Anwendungen unterscheidet das Fach von einem klassischen Physikstudium und positioniert es an der Schnittstelle zwischen Naturwissenschaft und Gesundheitswesen.
Zu den zentralen Modulen zählen Bildgebende Verfahren, in denen physikalische Prinzipien von Röntgen, Ultraschall und Schnittbildverfahren vermittelt werden, sowie die Einführung in die Strahlentherapie, die Grundlagen der Dosimetrie und Bestrahlungsplanung behandelt.
Ergänzt wird dies durch Humangenetik, die ein Verständnis für molekulare und genetische Krankheitsmechanismen schafft. Diese Kombination bereitet darauf vor, physikalische Messmethoden im medizinischen Kontext korrekt einzuordnen.
Der Studiengang eignet sich für alle, die naturwissenschaftliches Interesse mit einem klaren Anwendungsbezug im Gesundheitswesen verbinden möchten. Wichtig ist eine solide mathematisch-physikalische Grundlage sowie Interesse an technischen Geräten und medizinischen Fragestellungen.
Wer reine Grundlagenforschung ohne medizinischen Praxisbezug sucht, ist in einem klassischen Physikstudium besser aufgehoben; wer Physik gezielt für Diagnostik und Therapie einsetzen will, findet hier ein passendes Profil.
Absolvent:innen finden Einsatzfelder in der medizinischen Bildgebung, Strahlentherapie, Medizintechnikentwicklung und angrenzenden klinisch-technischen Bereichen. Eine inhaltliche Nähe besteht etwa zu Tätigkeitsfeldern, die auch Fachärzte/innen in der Inneren Medizin berühren, insbesondere dort, wo bildgebende Diagnostik zum Einsatz kommt.
Der Arbeitsmarkt für medizinisch-physikalisch qualifizierte Fachkräfte gilt als zukunftsorientiert, da Diagnostik und Therapie zunehmend technologiegetrieben sind.
Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bietet den Studiengang als Präsenzstudium in Vollzeit an, eingebettet in ein universitäres Umfeld mit Anbindung an medizinische Forschung und Klinik.
Der Studienort Düsseldorf ermöglicht durch die räumliche Nähe zu klinischen Einrichtungen einen praxisnahen Austausch bereits während des Studiums.
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 Berufseinstieg nach dem Bachelor führt meist in technische Rollen im Umfeld von Diagnostik und Therapie, mit Entwicklungsmöglichkeiten bis in leitende Positionen.
Branchenweite Marktorientierung für Fachärzte/innen in der Inneren Medizin (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich Automatisierung und Künstliche Intelligenz auf Berufe im Umfeld der medizinischen Physik auswirken, lässt sich bereits in Teilbereichen absehen.
KI-Systeme verändern zunehmend, wie bildgebende und therapeutische Verfahren ausgewertet und geplant werden.
Wer sich mit Bildgebenden Verfahren und der Einführung in die Strahlentherapie beschäftigt, erwirbt genau jene technisch-physikalischen Kompetenzen, die im späteren Berufsalltag zwischen Diagnostikgerät und Therapieplanung gefragt sind.
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Kurzprofil der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte ein echtes Interesse an mathematisch-physikalischer Grundlagenarbeit mitbringen, da diese trotz Medizinbezug im Studium einen zentralen Stellenwert behält und nicht durch klinische Inhalte ersetzt wird.
Ja, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass keine Zulassungsbeschränkung über eine Numerus-clausus-Grenze besteht. Eine Einschreibung ist dennoch fristgebunden.
Zentrale Module sind Bildgebende Verfahren, die Einführung in die Strahlentherapie sowie Humangenetik, die gemeinsam die physikalisch-medizinische Ausrichtung des Studiengangs prägen.
Absolvent:innen arbeiten häufig in Bereichen der medizinischen Bildgebung, Strahlentherapie oder Medizintechnik, mit inhaltlichen Berührungspunkten zu klinisch-diagnostischen Tätigkeitsfeldern.
Ja, der Studiengang wird an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf als Vollzeitstudium in Präsenzform angeboten.
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