Mathematik 1
Vermittlung von Grundlagen der Vektorrechnung sowie Differenzial- und Integralrechnung für reelle Funktionen mit einer Variablen.
Der Studiengang Biomedical Engineering Master an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg richtet sich an Absolvent:innen technischer oder naturwissenschaftlicher Bachelorstudiengänge, die ihr Wissen gezielt in Richtung Medizintechnik vertiefen wollen. Im Zentrum steht die Schnittstelle zwischen Ingenieurwesen, Informatik und Medizin – von der Gerätetechnik bis zu digitalen Anwendungen im klinischen Kontext.
Als anwendungsorientierte Hochschule legt die HAW Hamburg Wert auf Praxisnähe: Projekte, Labore und interdisziplinäre Aufgabenstellungen sollen die theoretischen Grundlagen aus Mathematik und Physik direkt mit realen Problemstellungen der biomedizinischen Technik verknüpfen. Der Standort Hamburg mit seiner Mischung aus Industrie, Kliniken und Forschungseinrichtungen bietet dafür ein passendes Umfeld.
Der Abschluss M.Sc. qualifiziert für anspruchsvolle Tätigkeiten in Entwicklung, Qualitätssicherung oder Forschung und Entwicklung im Bereich Medizintechnik sowie für eine mögliche Promotion.
33 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vermittlung von Grundlagen der Vektorrechnung sowie Differenzial- und Integralrechnung für reelle Funktionen mit einer Variablen.
Grundlegende Inhalte der Physik im ersten Semester.
Einführung in digitale Anwendungen und deren Verwendung.
Grundlagen der Zell- und Mikrobiologie sowie Hygienemaßnahmen in medizintechnischen Bereichen.
Überblick über Inhalte, Anforderungen und Perspektiven des Medizintechnik-Studiengangs.
Fortgeschrittene mathematische Methoden und Konzepte aufbauend auf Mathematik 1.
Vertiefung physikalischer Grundlagen mit praktischen Laborkomponenten.
Grundlagen der Informatik und Programmierung mit praktischen Übungen.
Grundlagen der Elektrotechnik mit theoretischen und praktischen Inhalten.
Überblick über die Struktur und Funktion des menschlichen Körpers für medizintechnische Anwendungen.
Weitere mathematische Konzepte und Methoden zur Unterstützung medizintechnischer Anwendungen.
Vermittlung wissenschaftlicher Forschungsmethoden und statistischer Analyseverfahren mit praktischen Übungen.
Fortgeschrittene Informatik-Konzepte und Softwareentwicklung mit praktischen Komponenten.
Vertiefung elektrotechnischer Konzepte und deren Anwendung in der Medizintechnik.
Grundlagen der Elektronik mit Schwerpunkt auf Schaltungen und Komponenten für medizintechnische Geräte.
Vermittlung von Systemtheorie und digitalen Signalverarbeitungsmethoden mit praktischen Laborarbeiten.
Anwendung mechanischer Prinzipien auf medizintechnische Systeme und Geräte.
Entwicklung und Programmierung von Embedded Systems zur Erfassung und Verarbeitung von Vitaldaten in der Medizintechnik.
Grundlagen des Machine Learning mit Fokus auf Anwendungen in medizintechnischen Systemen.
Grundlagen der Messtechnik und Messinstrumentierung für medizintechnische Anwendungen mit praktischen Übungen.
Vermittlung von Qualitätsmanagementsystemen und regulatorischen Anforderungen für medizintechnische Produkte.
Überblick über bildgebende Verfahren in der Medizin wie Röntgen, CT, MRT und Ultraschall sowie deren technische Grundlagen.
Fortgeschrittene Elektronik-Konzepte und Schaltungstechnik mit praktischen Laborarbeiten.
Grundlagen der Regelungstechnik und deren Anwendung in medizintechnischen Systemen mit praktischen Übungen.
Technische Grundlagen medizinischer Geräte und Sensoren mit Fokus auf Design und Funktionsweise.
Softwareentwicklung speziell für medizintechnische Anwendungen mit Praktikumsanteilen.
Wahlmodule zur Vertiefung in speziellen Bereichen der Medizintechnik nach Wahl der Studierenden.
Vermittlung betriebswirtschaftlicher Grundlagen und Methoden zur Entwicklung von Geschäftsplänen für medizintechnische Produkte.
Methoden und Techniken des Projektmanagements für medizintechnische Projekte.
Praktische Laborarbeiten in Humanbiologie und medizinischer Mess- und Gerätetechnik.
Wahlmodule zur weiteren Spezialisierung in Bereichen der Medizintechnik nach individueller Wahl.
Praktische Tätigkeit in einem Unternehmen oder einer Behörde mit begleitendem Seminar zur Reflexion der Erfahrungen.
Selbstständige wissenschaftliche Bearbeitung eines medizintechnischen Problems unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Biomedical Engineering an der HAW Hamburg ist als forschungsnaher, aber praxisorientierter Masterstudiengang konzipiert, der Studierende auf komplexe Aufgabenfelder an der Schnittstelle Technik und Medizin vorbereitet.
Die zulassungsbeschränkte Struktur sorgt für kleinere, fachlich fokussierte Gruppen, in denen vertieftes ingenieurwissenschaftliches Arbeiten möglich ist.
Aufbauend auf mathematisch-physikalischen Grundlagen wie Mathematik 1 und Physik 1 vertiefen Studierende ihr Verständnis für medizintechnische Systeme, Mess- und Regelungstechnik sowie digitale Anwendungen im Gesundheitswesen.
Module zu digitalen Anwendungen greifen aktuelle Entwicklungen wie Software für medizinische Geräte, Datenverarbeitung und Systemintegration auf und verbinden sie mit klassischer Ingenieursarbeit.
Der Studiengang eignet sich für Personen mit einem technischen oder naturwissenschaftlichen Bachelorabschluss, die Interesse an medizinischen Anwendungen mitbringen und analytisch-strukturiert arbeiten möchten.
Auch wer bereits erste Berufserfahrung in der Medizintechnik gesammelt hat und sich fachlich weiterqualifizieren will, findet hier einen passenden Rahmen.
Absolvent:innen finden Einsatzmöglichkeiten in der Medizintechnikindustrie, in Forschungseinrichtungen, bei Zulassungsbehörden oder in Krankenhäusern mit technischem Schwerpunkt.
Die Nachfrage nach Fachkräften mit kombiniertem Ingenieurs- und Medizinwissen gilt als stabil, da Digitalisierung und neue Gerätegenerationen entsprechende Kompetenzen erfordern.
Die HAW Hamburg ist bekannt für ihre anwendungsorientierte Lehre mit engem Praxisbezug, was sich im Studiengang durch Labore, Projektarbeiten und Kooperationen mit der Industrie widerspiegelt.
Der Standort Hamburg bietet zudem Nähe zu Unternehmen und Kliniken, die als Praxispartner oder potenzielle Arbeitgeber relevant sind.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Die Studienplätze sind begrenzt und die NC-Grenze schwankt je Semester. Prüfe mit deinem Schnitt, wie deine Chancen aktuell stehen.
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 Master eröffnet Wege in verschiedene Karrierestufen der Medizintechnik – von ersten fachlichen Aufgaben bis zur Leitung komplexer Projekte.
Branchenweite Marktorientierung für Biomedical Engineering Master-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Digitalisierung und neue Gerätetechnologien verändern auch die Arbeit von Biomedical-Engineering-Fachkräften spürbar.
Künstliche Intelligenz übernimmt in der Medizintechnik zunehmend Routineaufgaben, verändert aber auch die Anforderungen an Ingenieur:innen.
Kompetenzen aus Modulen wie Mathematik 1, Physik 1 und Digitale Anwendungen bilden die fachliche Grundlage für spätere Aufgaben in Entwicklung und Systemintegration.
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Kurzprofil der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg – 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 solide mathematisch-physikalische Grundlagen mitbringen und bereit sein, sich in technisch anspruchsvolle, teils regulatorisch geprägte Themenfelder einzuarbeiten – reine Interessensbekundung an Medizin reicht ohne technisches Verständnis nicht aus.
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte solide mathematisch-physikalische Grundlagen mitbringen und bereit sein, sich in technisch anspruchsvolle, teils regulatorisch geprägte Themenfelder einzuarbeiten – reine Interessensbekundung an Medizin reicht ohne technisches Verständnis nicht aus.
Ja, der Studiengang ist zulassungsbeschränkt. Details zu den Zulassungsvoraussetzungen findest du in den strukturierten Angaben dieser Seite bzw. direkt bei der Hochschule.
Sinnvoll sind Grundlagen aus einem technischen oder naturwissenschaftlichen Bachelorstudium, insbesondere in Mathematik und Physik, da diese Inhalte im Master vertieft werden.
Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften legt die HAW Hamburg großen Wert auf Praxisbezug, etwa durch Labore, Projektarbeiten und Kooperationen mit Unternehmen und Kliniken.
Absolvent:innen arbeiten häufig in der Medizintechnikindustrie, in Forschung und Entwicklung, bei Zulassungsstellen oder in Kliniken mit technischem Schwerpunkt.
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