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Hochschule Coburg · Master

Angewandte Physik Master of Science an der Hochschule Coburg

Der Master Angewandte Physik an der Hochschule Coburg vertieft physikalisches Methodenwissen mit klarem Anwendungsbezug – zulassungsfrei und in Vollzeit direkt am Studienort Coburg.
M.Sc.
Master of Science
90
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Coburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der konsekutive Masterstudiengang Angewandte Physik an der Hochschule Coburg richtet sich an Absolvent:innen eines physikalisch oder ingenieurwissenschaftlich orientierten Bachelorstudiums, die ihr Fachwissen vertiefen und stärker auf reale technische Fragestellungen anwenden wollen. Statt reiner Theorie steht die Verbindung von physikalischer Modellierung, Datenverarbeitung und praktischer Umsetzung im Mittelpunkt.

Als Hochschule für angewandte Wissenschaften legt die HS Coburg Wert auf Praxisnähe: Projektarbeit, Laborpraxis und interdisziplinäre Zusammenarbeit ergänzen die vertiefenden physikalischen Grundlagen. Das Studium ist zulassungsfrei, was den Einstieg erleichtert, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit solider mathematisch-physikalischer Vorkenntnisse aus dem Bachelor.

Curriculum & Module

32 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

32 Module
1. Semester8 ECTS

Informatik

Grundlagen der Informatik und Programmierung mit Python als Basis für Auswertung von Messdaten und interdisziplinären Austausch. Behandelt Rechner, Betriebssysteme, Algorithmen, Programmierpraxis mit Listen, Schleifen, Funktionen und objektorientiertes Programmieren.

1. Semester8 ECTS

Differenzialrechnung und Lineare Algebra

Mathematische Grundlagen der Analysis und Linearen Algebra mit Fokus auf Anwendung in physikalischen Problemstellungen. Umfasst Logik, Mengen, komplexe Zahlen, Grenzwerte, Differentialrechnung und Lineare Algebra.

1. Semester6 ECTS

PMI-Workshop 1

Praxisorientierter Workshop zur Anwendung von statistischen Verfahren, Informatik und Mathematik an physikalischen Beispielen. Behandelt Fehlerrechnung, Messtechniken in Elektronik und geometrischer Optik sowie Datenanalyse mit Excel und Python.

1. Semester8 ECTS

Elektrizitätslehre und Strahlenoptik

Grundlagen der Elektrizitätslehre und Strahlenoptik mit Fokus auf elektrische Größen, Felder und Basisbauteile. Behandelt elektrische Phänomene, Stromlehre, Magnetismus und Anwendungen in der Elektrotechnik.

2. Semester8 ECTS

Chemie

Anwendungsbezogene Grundlagen der allgemeinen, anorganischen und physikalischen Chemie. Behandelt Stoffe, Elemente, Atome, Moleküle, Periodensystem, Reaktionstypen und Themen wie Thermodynamik, Kinetik und Elektrochemie.

2. Semester5 ECTS

Integrale und gewöhnliche Differentialgleichungen

Mathematische Methoden zur Modellierung und Analyse physikalischer Systeme. Behandelt Integralrechnung, gewöhnliche Differentialgleichungen und deren Anwendungen auf praktische physikalisch-technische Problemstellungen.

2. Semester4 ECTS

PMI-Workshop 2

Workshop zur Anwendung von Mathematik und Informatik auf mechanische Fragestellungen. Behandelt Kinematik, Dynamik, Rotation, Elastizität, Schwingungen und Wellen mit experimentellen Aufbauten und numerischen Methoden.

2. Semester8 ECTS

Mechanik, Schwingungen und Wellen

Grundlagen der klassischen Mechanik als Basis für alle Teilgebiete der Physik. Behandelt Kinematik, Dynamik, Arbeit und Energie, Impuls, Rotation, Elastizität, Schwingungen und Wellen.

3. Semester

Studium Generale

Module zur allgemeinen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten.

3. Semester

International Science Communication

Modul zur Entwicklung von Kommunikationskompetenzen im internationalen wissenschaftlichen Kontext.

3. Semester

Studium Generale - Fremdsprache

Fremdsprachliches Modul als Teil des Studium Generale zur Förderung von Sprachkompetenzen.

3. Semester

Wissenschaftliche Arbeitsmethoden

Modul zur Vermittlung von Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und Forschung.

3. Semester

Konstruktive Grundlagen und CAD

Modul zu konstruktiven Grundlagen und computergestütztem Entwurf mit CAD-Anwendungen.

3. Semester

Mehrdimensionale Analysis und Vektoranalysis

Mathematisches Modul zur Vertiefung von Analysis-Methoden in mehreren Dimensionen und Vektoranalysis.

3. Semester

PMI-Workshop 3

Dritter PMI-Workshop zur Anwendung von Mathematik, Informatik und Physik-Methoden.

3. Semester

Thermodynamik und Fluidmechanik

Modul zu Thermodynamik und Fluidmechanik als wichtige Anwendungsgebiete der Physik.

3. Semester

Computergestützte Messtechnik

Modul zur Vermittlung von computergestützten Messtechniken und Datenakquisition.

3. Semester

Werkstoffkunde

Modul zu Eigenschaften, Struktur und Anwendungen von Werkstoffen in der Technik.

4. Semester

Partielle Differentialgleichungen und Integraltransformationen

Mathematisches Modul zur Behandlung partieller Differentialgleichungen und Fourier-/Laplace-Transformationen.

4. Semester

PMI-Workshop 4

Vierter PMI-Workshop zur vertieften Anwendung von Mathematik, Informatik und physikalischen Methoden.

4. Semester

Elektrodynamik und Wellenoptik

Modul zu erweiterten Konzepten der Elektrodynamik, elektromagnetischen Wellen und Wellenoptik.

4. Semester

Projekt

Projektmodul zur praktischen Anwendung von Kenntnissen in einem umfassenden Projekt.

4. Semester

Regelungstechnik

Modul zu Grundlagen und Anwendungen der Regelungs- und Steuerungstechnik.

5. Semester

Quantenmechanik und Atomphysik

Modul zu Grundlagen der Quantenmechanik und deren Anwendungen auf atomare Systeme.

5. Semester

Festkörperphysik

Modul zu Struktur und Eigenschaften von Festkörpern und deren technischen Anwendungen.

5. Semester

Wahlpflichtmodule

Zur Auswahl stehen Module wie Spezielle Relativitätstheorie und Teilchenphysik, Trends in der Medizintechnik, Digitale Signalverarbeitung, Vakuumtechnik, Ultraschall-Sensorik, Angewandte Lasertechnik oder Mathematische Methoden der Theoretischen Physik.

5. Semester

Praktikum

Laborpraktikum zur praktischen Vertiefung von experimentellen Methoden und Messtechniken.

5. Semester

Industrial Skills Teil 1 - Recht

Modul zur Vermittlung von Grundlagen des Rechts für Ingenieure und Naturwissenschaftler.

5. Semester

Industrial Skills Teil 2 - MATLAB

Modul zur Einführung in MATLAB als Werkzeug für technische Berechnungen und Simulationen.

6. Semester

Praxisseminar

Seminar zur Vorbereitung und Begleitung des Praxissemesters mit Fokus auf praktische Anwendung.

6. Semester

Bachelorseminar

Seminar zur Vorbereitung auf die Bachelorarbeit mit Vermittlung von Methoden wissenschaftlichen Arbeitens.

6. Semester

Bachelorarbeit

Abschlussarbeit des Bachelorstudiengangs zur Demonstration der erworbenen Fachkompetenzen.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Der Master Angewandte Physik an der Hochschule Coburg baut auf einem grundständigen physik- oder ingenieurnahen Studium auf und vertieft methodische Kompetenzen, die in Forschung, Entwicklung und technischer Analyse gebraucht werden. Der Studiengang versteht sich als Bindeglied zwischen klassischer Physik und ihrer technischen Umsetzung.

Charakteristisch ist der Anwendungsbezug: Themen werden nicht nur theoretisch behandelt, sondern in Projekten und Laborarbeiten praktisch erprobt, was dem Profil einer Hochschule für angewandte Wissenschaften entspricht.

Studieninhalte

Module wie Differenzialrechnung und Lineare Algebra vertiefen das mathematische Handwerkszeug, das für physikalische Modellierung unerlässlich ist. Informatik-Inhalte vermitteln Programmier- und Datenverarbeitungskompetenzen, die in modernen physikalischen Anwendungen – von Simulation bis Messdatenauswertung – zunehmend gefragt sind.

Ergänzt wird das fachliche Profil durch Formate wie den PMI-Workshop, der Projektmanagement- und Interdisziplinaritätskompetenzen stärkt und so auf die Zusammenarbeit in technischen Teams vorbereitet.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die nach einem physik- oder technisch orientierten Bachelor ihre analytischen Fähigkeiten vertiefen und gezielt in Richtung angewandter Forschung oder Entwicklung ausrichten möchten. Ein sicherer Umgang mit Mathematik und Freude an praktischer Laborarbeit sind hilfreich.

Wer lieber rein theoretisch-akademisch arbeiten möchte, findet an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften ein anderes Umfeld als an einer Universität – der Fokus liegt hier klar auf Transfer und Anwendung.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen der Angewandten Physik finden Einsatzfelder in Entwicklung, Messtechnik, Qualitätssicherung und Forschung in technischen Branchen. Die Verbindung aus physikalischem Grundlagenwissen und praktischer Anwendungskompetenz wird in Industrie und angewandter Forschung gleichermaßen geschätzt.

Der Berufseinstieg erfolgt häufig in interdisziplinären Teams, in denen physikalisches Verständnis mit Ingenieurwissen oder Softwarekompetenz kombiniert wird.

Hochschule & Format

Die Hochschule Coburg bietet den Studiengang als Vollzeitstudium am Standort Coburg an, zulassungsfrei und damit ohne zusätzliche Eingangshürde beim Bewerbungsprozess. Kleinere Kohorten an Fachhochschulen ermöglichen häufig einen engeren Austausch mit Lehrenden.

Das Format ist auf kontinuierliche Präsenz ausgelegt, was intensive Projekt- und Laborarbeit begünstigt, aber ein hohes Maß an zeitlicher Bindung vor Ort voraussetzt.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiAngewandte Physik ist an der HS Coburg in der Regel zulassungsfrei – der Einstieg ist ohne Numerus Clausus möglich.
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.

Gute Nachrichten: zulassungsfrei

Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.

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

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
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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 Master eröffnet Wege in technische und naturwissenschaftliche Berufsfelder, die physikalisches Fachwissen mit praktischer Umsetzung verbinden.

  1. Einstieg als Physiker:in / EntwicklungsassistenzErste Aufgaben in Messtechnik, Datenauswertung oder Unterstützung von Entwicklungsprojekten · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachlich verantwortliche PositionEigenständige Bearbeitung physikalisch-technischer Projekte und Analysen · 2 bis 5 Jahre
  3. Projekt- oder TeamleitungSteuerung von Entwicklungs- oder Forschungsprojekten mit fachlicher und organisatorischer Verantwortung · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitungsfunktion in Forschung oder EntwicklungVerantwortung für Abteilungen, strategische Ausrichtung von Forschungs- oder Entwicklungsbereichen · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
50.000 €
Nach 5 Jahren
68.000 €
Nach 10 Jahren
94.000 €
Leitung
bis 131.600 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Physik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Physikalische Fachkompetenz bleibt gefragt, doch die Art der Arbeit verändert sich durch zunehmende Automatisierung von Auswertung und Simulation.

36–36 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
kein Engpassberuf
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe in der Physik (o.S.).
Arbeitsmarkt
68.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Auch in der angewandten Physik verschieben sich Aufgaben zwischen Mensch und Maschine.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Datenauswertung und Messdatenanalyse
  • Simulationen und numerische Modellrechnungen per Software
  • Routinemäßige Protokollierung und Dokumentation von Versuchsreihen
  • Erste Mustererkennung in großen Messdatensätzen

Menschlich gefragter denn je

  • Interpretation physikalischer Zusammenhänge und Plausibilitätsprüfung von Modellen
  • Konzeption neuer Experimente und Versuchsaufbauten
  • Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Physik, Technik und Anwendung
  • Kreative Problemlösung bei unerwarteten Messergebnissen

Kompetenzen aus Modulen wie Differenzialrechnung und Lineare Algebra und Informatik bilden die methodische Basis für Modellierung und Datenverarbeitung im späteren Berufsalltag.

Arbeiten neben dem Studium

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

Hochschule Coburg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumCoburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Klarer Anwendungsbezug statt rein theoretischer Ausrichtung
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Einstieg
  • Kombination aus Physik, Mathematik und Informatik stärkt vielseitige Einsetzbarkeit

Worauf du achten solltest

Wer einen stark forschungsorientierten, universitären Master sucht, sollte bedenken, dass der Fokus an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften klar auf Praxistransfer statt auf Grundlagenforschung liegt – ein sattelfester mathematischer Hintergrund aus dem Bachelor ist zudem Voraussetzung, um im Tempo mitzuhalten.

Passt Angewandte Physik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast einen physik- oder technisch orientierten Bachelor und willst dein Wissen praxisnah vertiefen.
  • Du arbeitest gerne an der Schnittstelle von Theorie, Mathematik und Programmierung.
  • Dir liegt Projekt- und Laborarbeit mehr als rein theoretische Forschung.
  • Du bevorzugst ein zulassungsfreies, planbares Bewerbungsverfahren.
  • Du kannst dir vorstellen, in interdisziplinären Teams zwischen Physik und Technik zu arbeiten.

Häufige Fragen

Ist der Master Angewandte Physik an der Hochschule Coburg zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt, es gibt keinen NC-Auswahlprozess – die formalen Zugangsvoraussetzungen des Bachelorabschlusses müssen dennoch erfüllt sein.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für den Master mitbringen?

Sinnvoll ist ein Bachelorabschluss mit physikalischem oder technisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt sowie sichere Grundlagen in Mathematik, da Module wie Differenzialrechnung und Lineare Algebra direkt darauf aufbauen.

Wie praxisnah ist das Studium an der Hochschule Coburg gestaltet?

Als Hochschule für angewandte Wissenschaften legt die HS Coburg Wert auf Projektarbeit und Laborpraxis, ergänzt durch Formate wie den PMI-Workshop zur Stärkung von Projektmanagement-Kompetenzen.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen arbeiten häufig in Entwicklung, Messtechnik oder angewandter Forschung technischer Branchen, oft in interdisziplinären Teams mit Ingenieur:innen oder Informatiker:innen.

Kostenlos & unverbindlich

Infomaterial zu Angewandte Physik bekommen

Studienführer, Termine, Zulassung & Finanzierung – kostenlos direkt in dein Postfach.

🤝 Jobgarantie inklusiveJob in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching. Automatisch dabei, wenn du dich über StudySmarter einschreibst.

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