Advanced Quantum Information Theory
Vermittlung fortgeschrittener Konzepte und Ergebnisse der Quanteninformationstheorie, einschließlich Quantenalgorithmen, Verschränkung und Zustandsdiskriminierung.
Der Master-Studiengang Public Health an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf richtet sich an alle, die gesundheitswissenschaftliche Fragestellungen wissenschaftlich fundiert und praxisnah bearbeiten möchten. In Düsseldorf als Standort mit enger Anbindung an Kliniken, Behörden und Forschungseinrichtungen lässt sich das Studium in Teilzeit organisieren – ein Format, das sich besonders für Berufstätige im Gesundheitswesen eignet, die sich neben dem Job weiterqualifizieren wollen.
Da der Zugang zulassungsfrei gestaltet ist, senkt die HHU die Eintrittshürde bewusst und setzt stattdessen auf die inhaltliche Tiefe des Programms. Der Abschluss M.Sc. bescheinigt eine wissenschaftliche Qualifikation, die sowohl analytisch-methodische als auch anwendungsorientierte Kompetenzen im Bereich Gesundheitsforschung und -versorgung vermittelt.
65 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vermittlung fortgeschrittener Konzepte und Ergebnisse der Quanteninformationstheorie, einschließlich Quantenalgorithmen, Verschränkung und Zustandsdiskriminierung.
Lehre fortgeschrittener Konzepte der Quantenmechanik wie Streutheorie, Drehimpulskopplung, relativistische Wellengleichungen und Feldquantisierung.
Behandlung von Quantenpunkten einschließlich ihrer Halbleiterphysik, Größenquantisierung, kolloidialen Eigenschaften und Anwendungen in Quantencomputern.
Vermittlung der Nuklearmagnetresonanztechnik und ihrer medizinischen Anwendungen einschließlich multinuklearer Spektroskopie und Magnetresonanztomographie.
Einführung in Astrophysik mit Schwerpunkt auf astrophysikalische Beobachtungsmethoden, Sternentwicklung, Galaxieneigenschaften und kosmologische Modelle.
Fundierte Kenntnis der grundlegenden Konzepte bildgebender Verfahren einschließlich digitaler Bildaufbau, Tomographie, Ultraschall und Elektronenmikroskopie.
Lehre der Grundkonzepte der Biophysik einschließlich biologischer Makromoleküle, Strukturbestimmung, Proteinfaltung und Single-Molecule-Techniken.
Vermittlung der theoretischen Grundlagen und experimentellen Aspekte der Bose-Einstein-Kondensation in verdünnten Gasen und Atomoptik.
Behandlung von Netzwerken unter Verwendung graphentheoretischer Konzepte, skalierungsfreier Netzwerke und physikalischer Modelle auf Netzwerken.
Lehre numerischer Verfahren und ihrer Anwendung auf physikalische Probleme einschließlich Molekulardynamik und Monte-Carlo-Simulationen.
Behandlung der Dynamik dichter Flüssigkeiten einschließlich Korrelationsfunktionen, Mode-Coupling-Theorie und Glasübergang.
Vermittlung numerischer Konzepte der Bildverarbeitung einschließlich digitaler Bildaufbau, Bildsegmentierung und Rekonstruktion aus Projektionen.
Grundkenntnisse der physikalischen Grundlagen der Strahlentherapie, Strahlenschutz und Anwendung ionisierender Strahlung in der Therapie.
Experimentelle Behandlung der Plasmaphysik mit Schwerpunkt auf experimentelle Techniken und Plasmaerzeugung.
Experimentelle Grundlagen der Quantenoptik einschließlich der Erzeugung und Manipulation von Quantenlicht.
Experimentelle Behandlung der Soft-Matter-Physik mit Fokus auf experimentelle Methoden zur Untersuchung von Weichmaterial-Systemen.
Experimentelle Festkörperphysik mit praktischen Methoden zur Charakterisierung von Festkörpereigenschaften.
Physik von Systemen mit hoher Energiedichte, insbesondere in Plasmen und extremen Bedingungen.
Einführung in die Molekülphysik mit Grundkonzepten der Molekülstruktur und -dynamik.
Behandlung von ionisierender Strahlung und deren Schutzmaßnahmen für Patienten und Personal.
Grundlagen der Laserphysik einschließlich Laserprinzipien, Lasertypen und praktischen Anwendungen.
Wechselwirkung von Laserstrahlung mit Plasmen und die resultierenden physikalischen Phänomene.
Grundlagen des Magnetismus einschließlich magnetischer Materialien und magnetischer Phänomene in der Festkörperphysik.
Fortgeschrittene Themen des Magnetismus mit Fokus auf magnetische Strukturen und Dynamik.
Grundlagen der Materialwissenschaft mit Fokus auf Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Materialien.
Soziologische Aspekte der Medizin und des Gesundheitswesens.
Grundlagen medizinischer Geräte und Technologien einschließlich deren Funktionsweise und Anwendung.
Behandlung von Elektrontransport in mesoskopischen Systemen einschließlich Coulomb-Blockade und Quanteneffekten.
Moderne Techniken der Bildverarbeitung einschließlich fortgeschrittener Algorithmen und Anwendungen.
Moderne Mikroskopie- und Streumethoden zur Charakterisierung von Materialien auf verschiedenen Längenskalen.
Theorie und Praxis der Magnetresonanztomographie einschließlich Bilderzeugung und Bildverarbeitung.
Grundlagen und Anwendungen der Nanotechnologie einschließlich Synthese und Charakterisierung nanoskopischer Materialien.
Numerische Simulationsmethoden für physikalische Systeme mit Anwendungen auf verschiedene Probleme.
Fortgeschrittene Methoden numerischer Simulationen mit Schwerpunkt auf komplexe Systeme.
Anwendung physikalischer Konzepte in der Medizin einschließlich bildgebender Verfahren und therapeutischer Anwendungen.
Physikalische und chemische Grundlagen radioaktiver Techniken in der medizinischen Diagnostik und Therapie.
Programmierung für Hochleistungsrechner und Grafikprozessoren zur Lösung großer physikalischer Probleme.
Quantentransport in nanostrukturierten Systemen einschließlich Kohärenzeffekte und Interferenzphänomene.
Grundlagen und Anwendungen der Röntgenbildgebung für medizinische Diagnostik.
Physik von Röntgenstrahlung einschließlich Erzeugung, Wechselwirkung mit Materie und Anwendungen.
Grundlagen der Halbleiterphysik einschließlich Bandstruktur, Dotierung und elektronischer Eigenschaften.
Physik einfacher und komplexer Fluide einschließlich Rheologie und Phasenverhaltens.
Fortgeschrittene experimentelle und theoretische Methoden zur Untersuchung von Soft-Matter-Systemen.
Grundlagen der statistischen Mechanik mit Anwendungen auf Phasenübergänge und kritische Phänomene.
Grundlagen der Oberflächenphysik einschließlich Oberflächenstruktur, Adsorption und katalytische Eigenschaften.
Fortgeschrittene Themen der Oberflächenphysik mit Fokus auf Oberflächendynamik und Reaktionen.
Medizinische Terminologie und Fachbegriffe für angehende Medizinphysiker.
Theoretische Grundlagen der Plasmaphysik einschließlich Magnetohydrodynamik und Plasmakinetik.
Theoretische Behandlung der Quantenoptik und Quanteninformation mit Fokus auf Quantenzustände und Verschränkung.
Theoretische Konzepte der Soft-Matter-Physik einschließlich Polymerphysik und kolloider Systeme.
Theoretische Grundlagen der Festkörperphysik einschließlich Bandstruktur und elektronischer Eigenschaften.
Theoretische Behandlung komplexer Fluide einschließlich Glasbildung und viskoelastischer Eigenschaften.
Theorie von Phasenübergängen einschließlich kritischer Phänomene und Skalierungsgesetze.
Kollisionen zwischen ultrakalten Atomen und deren Bedeutung für Bose-Einstein-Kondensation und Quantengase.
Grundlagen der Ultrakurzpuls-Laserphysik und ihre Anwendungen in Spektroskopie und Materialbearbeitung.
Seminar zur Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse und Diskussion aktueller Forschungsthemen.
Seminar zur Behandlung fundamentaler Experimente in der Nanophysik und ihrer physikalischen Hintergründe.
Seminar zur Diskussion aktueller Literatur und Forschungsergebnisse in der Quanteninformation.
Seminar zu fortgeschrittenen Themen der Wechselwirkung zwischen Laserstrahlung und Plasmen.
Seminar zur Physik biologischer Makromoleküle einschließlich Strukturdynamik und Funktionsweise.
Seminar zu hochpräzisen Messmethoden in der Atomphysik und deren Anwendungen.
Seminar zur Behandlung aktueller Themen des Quantentransports in nanostrukturierten Systemen.
Eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten unter Anleitung mit schriftlichem Bericht über die Ergebnisse.
Praktischer Kurs zu Computersimulationen in der Biophysik.
Selbstständige wissenschaftliche Arbeit unter Supervision an einem aktuellen Forschungsthema mit Anfertigung einer schriftlichen Arbeit und öffentlicher Präsentation.
Keine Module gefunden. Suche anpassen oder Filter zurücksetzen.
Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Public Health Master an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bündelt gesundheitswissenschaftliche Perspektiven aus Epidemiologie, Versorgungsforschung und Gesundheitsmanagement zu einem konsistenten Curriculum. Die Teilzeitform erlaubt es, Studium und berufliche oder familiäre Verpflichtungen zu verbinden, ohne auf universitäres Niveau zu verzichten.
Der Standort Düsseldorf bietet durch die Nähe zu Universitätsklinikum, Landesbehörden und Unternehmen aus dem Gesundheitssektor praxisrelevante Anknüpfungspunkte, die in Projektarbeiten und Abschlussarbeiten einfließen können.
Inhaltlich reicht das Spektrum von quantitativen Forschungsmethoden bis zu Fragen der Gesundheitsversorgung und Prävention. Wer sich zusätzlich für interdisziplinäre Vertiefungen interessiert, findet an der HHU Module wie Advanced Quantum Information Theory, Advanced Quantum Mechanics oder Artificial Atoms: the Physics and Technology of Quantum Dots, die naturwissenschaftlich-methodische Denkweisen schärfen und den Blick für datengetriebene Ansätze in der Gesundheitsforschung erweitern.
Diese Kombination aus klassischen Public-Health-Themen und methodisch anspruchsvollen Zusatzmodulen macht das Studium anspruchsvoll und gleichzeitig vielseitig einsetzbar.
Geeignet ist der Studiengang für Personen mit einem ersten Hochschulabschluss, die bereits im Gesundheitswesen tätig sind oder dort einsteigen möchten und ein wissenschaftlich fundiertes, methodisch starkes Profil aufbauen wollen. Die Teilzeitstruktur kommt besonders Berufstätigen entgegen.
Wer analytisches Denken schätzt und sich nicht scheut, auch quantitativ-methodische Inhalte zu vertiefen, findet hier ein passendes Umfeld.
Absolvent:innen des Public Health Masters arbeiten unter anderem in Gesundheitsämtern, Krankenkassen, Forschungseinrichtungen, im Gesundheitsmanagement von Kliniken oder in der gesundheitspolitischen Beratung. Die Verbindung aus wissenschaftlicher Methodik und Praxisnähe öffnet ein breites Berufsfeld.
Die zulassungsfreie Aufnahme bedeutet nicht weniger Anspruch im Studium selbst – wer den Abschluss erreicht, verfügt über ein anerkanntes Qualifikationsprofil für Fach- und Führungsaufgaben im Gesundheitswesen.
Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bietet als forschungsstarke Universität ein Umfeld, in dem interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert wird. Das Teilzeitformat ist konsequent auf die Bedürfnisse berufsbegleitend Studierender ausgerichtet.
Die Stadt Düsseldorf als Studienort ergänzt das akademische Angebot durch ihre Dichte an Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen, die als Praxispartner infrage kommen.
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 Weg vom Berufseinstieg bis zur Leitungsposition im Gesundheitswesen verläuft für Public-Health-Absolvent:innen typischerweise über mehrere klar unterscheidbare Etappen.
Branchenweite Marktorientierung für Public Health Master-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Die Arbeitswelt im Gesundheitswesen verändert sich durch Digitalisierung und datengetriebene Verfahren spürbar, was auch die Rolle von Public-Health-Fachkräften prägt.
Künstliche Intelligenz verändert, wie Public-Health-Fachkräfte arbeiten, ersetzt aber nicht die fachliche Urteilskraft.
Methodische Stärke für den Umgang mit komplexen Datenlagen wird unter anderem durch Module wie Advanced Quantum Information Theory und Advanced Quantum Mechanics gefördert.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Düsseldorf, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.
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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 bedenken, dass die Teilzeitstruktur eine längere Studiendauer bedeutet und Selbstorganisation sowie Durchhaltevermögen neben Beruf oder anderen Verpflichtungen erfordert.
Nein, der Zugang ist zulassungsfrei, was die formale Eintrittshürde senkt, ohne den inhaltlichen Anspruch des Studiums zu verringern.
Ja, das Teilzeitformat ist speziell darauf ausgelegt, das Studium mit einer Berufstätigkeit oder anderen Verpflichtungen zu vereinbaren.
Module wie Advanced Quantum Mechanics oder Advanced Quantum Information Theory schärfen analytisches und methodisches Denken, das sich auf komplexe Datenanalysen in der Gesundheitsforschung übertragen lässt.
Absolvent:innen finden Aufgaben in Gesundheitsämtern, Krankenkassen, Kliniken, Forschungseinrichtungen und der gesundheitspolitischen Beratung.
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