Medizinphysik Master of Science an der Ruhr-Universität Bochum
Der Masterstudiengang Medizinphysik an der Ruhr-Universität Bochum verbindet physikalische Grundlagenforschung mit klinischer Anwendung – von Strahlentherapie bis Bildgebung.Über den Studiengang
Der M.Sc. Medizinphysik an der Ruhr-Universität Bochum richtet sich an Physik- oder Naturwissenschaftsabsolvent:innen, die ihre Kenntnisse in Richtung medizinischer Anwendungen vertiefen möchten. Der Studiengang ist zulassungsfrei und wird in Vollzeit am Standort Bochum angeboten, wodurch ein direkter Einstieg ohne zusätzliche Eignungsprüfung möglich ist.
Im Zentrum steht die Verknüpfung physikalischer Methoden mit medizinischen Fragestellungen, etwa bei der Entwicklung und Optimierung bildgebender Verfahren oder strahlentherapeutischer Anwendungen. Durch die enge Anbindung an die physikalischen Institute der RUB profitieren Studierende von einer soliden theoretischen und experimentellen Ausbildung.
Der Studiengang schließt mit dem Master of Science ab und bereitet sowohl auf eine Tätigkeit in Kliniken und Industrie als auch auf eine wissenschaftliche Laufbahn vor.
Curriculum & Module
112 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Einführung in die Plasmaphysik
Einführung in die Astrophysik
Allgemeine Relativitätstheorie
Höhere Quantenmechanik
Quantenmechanik II
Scientific English
Projektleitung
Methoden der klinischen Forschung
Hygiene und Umweltmedizin
Arbeitsmedizin
Angewandte Physik in der klinischen Medizin
Klinische Propädeutik
Statistische Methoden der Datenanalyse B für die Medizinphysik
Kernenergie und andere Energiefragen
Applications of Synchrotron Radiation
Ethik der Naturwissenschaften
Maschinelles Lernen für Physiker*innen
Anwendungen des Maschinellen Lernens in der Medizinphysik
Introduction to Optical Properties of Solids
Superconducting Technology applied to particle accelerators
Vorlesung Magnetismus
Seminar Magnetismus
Literaturseminar Attosekundenmetrologie
Halbleiterphysik
Einführung in die Quantentechnologien
Quantum simulation with cold atoms and molecules
Thin film growth: From low-dimensional physics to industrial applications
Particle physics meets industry
Introduction to the clinical application of magnetic resonance imaging
Quantitative Magnetresonanztomographie: von Spinanregung zum Bild
Schwerpunkt: Klinische Medizinphysik
Fortgeschrittene Klinische Medizinphysik
Detektoren / Grundlagen der Sensorik
Medizinische Physik und Technik der Partikeltherapie
Detektorsysteme in der Teilchen- und Medizinphysik
TPS – Praktikum zur Bestrahlungsplanung
Angewandte Dosimetrie
Strahlenschutzkurs
Strahlenanwendungen in der Klinik
Ringvorlesung Protonentherapie
Computerpraktikum: Angewandte Protonentherapie
Moderne Strahlentherapie
Schwerpunkt: Bildgebende Verfahren
Tomographische Abbildungsverfahren
Ultraschall in der Medizin
Bildverarbeitung in der Medizin
Masterpraktikum Medizintechnik
Masterseminar Medizintechnik
Biomedical Optics
Angewandte Datenvisualisierung für Medizinphysiker
Medizinische Bildverarbeitung
Seminar - Medizinische Bild- und Signalverarbeitung
Magnetische Resonanz
Schwerpunkt: Neuroinformatik
Machine Learning - Supervised Methods
Machine Learning - Evolutionary Algorithms
Machine Learning: Unsupervised Methods
Computational Neuroscience: Neural Dynamics
Machine Learning: Vision and Memory
Autonomous Robotics: Action, Perception and Cognition
Modellbildung, Simulation und Analyse
Computational Physics
Praktische Optimierung
Schwerpunkt: Biophysik
Biophysik I (Grundlagen)
Biophysik II (Biomolekulare Struktur und Dynamik)
F-Praktikum Biophysik
Molekulare Biologie der Proteine
Biophotonik und diagnostisches Imaging
Introduction to Bioinformatics
Methoden der Bioinformatik
Forschungspraktikum Biophysik
Strahlenschutz im RUBION - Zentrale Einrichtung für Ionenstrahlen und Radionuklide
Biochemie des Stoffwechsels
Physik des Lebens
Theorie weicher und biologischer Materie
Theorie weicher und biologischer Materie II
Soft Matter und Biophysik: Experiment und Theorie
Physik weicher Materie; Theorien und Messmethoden
Strukturanalyse mit Röntgenstrahlung
Schwerpunkt: Angewandte Physik in der Medizin
Biomedizinische Anwendungen in der Plasmatechnik
Einführung in die Niedertemperaturplasmaphysik (Plasma II)
Plasma Diagnostik
Seminar Angewandte Plasmaphysik
Fortgeschrittenenpraktikum im Bereich der Plasmaphysik
Kern- und Teilchenphysik II
F-Praktikum Kern- und Teilchenphysik
Digitalelektronik
Analogelektronik
Beschleunigerphysik I
Beschleunigerphysik II
Grundlagen der Detektorphysik
Fortgeschrittenenpraktikum II für Masterstudierende: Elektronik
Laserphysik
Laser – Arten und Anwendungen
Physikalisch-Chemische Analytik 1a, Angewandte Spektrometrie
Quantenoptik
Moderne Optik
Fortgeschrittene nichtlineare spektroskopische Methoden in der Festkörperphysik
Literaturseminar zur Kurzpuls-Röntgenphysik
Statistische Methoden der Datenanalyse A für die Medizinphysik
Vermittlung praktischer Kompetenz in der Datenanalyse für moderaten bis sehr große Datenmengen mit Fokus auf numerische Methoden, Programmierung und Data-Mining-Methoden.
Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik
Grundlagen der statistischen Modellbildung mit Behandlung von Wahrscheinlichkeitsräumen, Zufallsvariablen, wichtigen Verteilungen, statistischen Tests und Konfidenzintervallen.
Thermodynamik und Statistik
Umfassende Darstellung thermodynamischer Systeme, Hauptsätze, statistische Untermauerung durch Quantenstatistik sowie Anwendungen auf ideale und reale Gase.
Statistische Physik
Grundlagen der statistischen Mechanik mit Behandlung von Quantenstatistik, klassischer statistischer Mechanik und Anwendungen auf Vielteilchensysteme.
Einführung in die Festkörperphysik (Dortmund)
Behandlung wichtiger Stoffklassen, elektronischer Struktur, Gitterschwingungen, Bandstrukturen, Halbleiter, Magnetismus und Supraleitung.
Einführung in die Festkörperphysik (Bochum)
Grundverständnis klassischer und quantenmechanischer Festkörpereigenschaften mit Fokus auf Kristallgeometrie, Giterdynamik, Elektronenbänder und praktische Laborarbeit.
Einführung in die Kern- und Elementarteilchenphysik
Grundlagen der Kern- und Teilchenphysik mit Behandlung von Radioaktivität, Kernenergie, Standardmodell und experimentellen Nachweismethoden.
Methodenkenntnis und Projektplanung
Einarbeitung in das Fachgebiet der Masterarbeit mit Themenvorschlag über sechs Monate.
Forschungspraktikum zur Masterarbeit
Aufbau, Durchführung und Analyse von Experimenten oder Simulationen im Rahmen der Masterarbeit über zwölf Monate.
Masterarbeit
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.
Studiengang im Detail
Über den Studiengang
Der Studiengang Medizinphysik an der Ruhr-Universität Bochum ist als forschungsorientierter Masterstudiengang konzipiert, der physikalisches Fachwissen gezielt auf medizinische Fragestellungen anwendet. Die Zulassungsfreiheit erleichtert Bewerber:innen mit passendem fachlichem Hintergrund den Einstieg.
Getragen wird der Studiengang von den physikalischen Fakultäten der RUB, die eine breite Expertise in experimenteller und theoretischer Physik einbringen und diese mit medizinischen Anwendungsfeldern verzahnen.
Studieninhalte
Die Studieninhalte bauen auf einem soliden physikalischen Fundament auf. Module wie Einführung in die Biophysik vermitteln die Grundlagen physikalischer Prozesse in biologischen Systemen, während Einführung in die Plasmaphysik und Einführung in die Astrophysik das methodische Spektrum um Themen aus Hochenergie- und Strahlungsphysik erweitern, die für medizinische Anwendungen wie Strahlentherapie relevant sind.
Ergänzend werden praktische und experimentelle Kompetenzen vermittelt, die auf den späteren Einsatz in klinischen oder industriellen Laboren vorbereiten.
Für wen passt das?
Der Studiengang eignet sich für Personen mit einem Bachelorabschluss in Physik oder verwandten Naturwissenschaften, die Interesse an medizinischen Anwendungen physikalischer Methoden haben. Analytisches Denken, Freude an quantitativer Arbeit und Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Mediziner:innen sind hilfreich.
Wer sich für die Schnittstelle zwischen Naturwissenschaft und klinischer Praxis begeistert, findet hier ein passendes Studienumfeld.
Karriere & Arbeitsmarkt
Absolvent:innen der Medizinphysik finden Beschäftigung in Krankenhäusern, insbesondere in radiologischen und strahlentherapeutischen Abteilungen, sowie in der Medizintechnikindustrie und Forschungseinrichtungen. Die Nähe zum Berufsbild ähnlich Fachärzten/innen in der Inneren Medizin zeigt sich in der engen Zusammenarbeit mit klinischem Personal, auch wenn die eigene Rolle stärker technisch-physikalisch geprägt ist.
Die zulassungsfreie Struktur des Studiengangs an der RUB erleichtert vielen Interessierten den fachlichen Einstieg in dieses spezialisierte Berufsfeld.
Hochschule & Format
Die Ruhr-Universität Bochum bietet als große Volluniversität eine breite fachliche Infrastruktur, die interdisziplinäre Studiengänge wie die Medizinphysik begünstigt. Das Vollzeitstudium in Bochum ermöglicht eine enge Einbindung in Forschungsprojekte und Laborarbeit vor Ort.
Durch die Verzahnung mit medizinischen und physikalischen Fakultäten entsteht ein Studienumfeld, das theoretische Tiefe mit anwendungsnaher Ausrichtung verbindet.
Zulassung & Zugangswege
Deine Zulassungschancen
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.
Kosten & Finanzierung
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.
Deine Jobgarantie mit StudySmarter
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.- Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Karriere & Gehalt
Der Weg von der Hochschule in den Beruf führt bei der Medizinphysik meist über spezialisierte Positionen in Kliniken, Industrie oder Forschung.
- Einstieg als Medizinphysiker:inUnterstützung bei physikalisch-technischen Aufgaben in Radiologie oder Strahlentherapie · 0 bis 3 Jahre
- Fachliche VertiefungEigenständige Betreuung von Bestrahlungsplanung oder Bildgebungsverfahren · 3 bis 6 Jahre
- Spezialist:in / ProjektverantwortungLeitung von Projekten zur Gerätequalifizierung oder Forschung in der medizinischen Physik · 6 bis 10 Jahre
- Leitende PositionLeitung einer medizinphysikalischen Abteilung oder Forschungsgruppe · ab 10 Jahren
Gehaltsspanne nach Karrierephase
Branchenweite Marktorientierung für Fachärzte/innen in der Inneren Medizin (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Arbeitsmarkt & Zukunft
Die Digitalisierung der Medizin verändert auch das Berufsbild der Medizinphysik nachhaltig.
Wie KI den Beruf verändert
Künstliche Intelligenz übernimmt zunehmend Aufgaben in der medizinischen Bildverarbeitung und Bestrahlungsplanung, verändert damit aber auch die Anforderungen an Medizinphysiker:innen.
KI nimmt dir ab
- Automatisierte Auswertung und Vorverarbeitung medizinischer Bilddaten
- KI-gestützte Optimierung von Bestrahlungsplänen
- Routinemäßige Qualitätssicherung an Bestrahlungs- und Bildgebungsgeräten
- Erkennung von Auffälligkeiten in großen Datensätzen durch Algorithmen
Menschlich gefragter denn je
- Beurteilung klinischer Einzelfälle und Abwägung individueller Risiken
- Kommunikation mit Ärzt:innen, Patient:innen und interdisziplinären Teams
- Physikalische Fehleranalyse bei komplexen Gerätestörungen
- Verantwortung für Strahlenschutz und ethische Entscheidungen
Kompetenzen aus Modulen wie Einführung in die Biophysik und Einführung in die Plasmaphysik bilden die physikalische Basis für spätere Aufgaben in Bildgebung und Strahlentherapie.
Arbeiten neben dem Studium
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Tools & Rechner
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Die Hochschule im Profil
Kurzprofil der Ruhr-Universität Bochum – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Ruhr-Universität Bochum
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Was Studierende sagen
Das wird gelobt
- Enge Verzahnung von Physik und medizinischer Anwendung
- Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Einstieg
- Forschungsstarke Umgebung an einer großen Universität
Worauf du achten solltest
Wer sich für Medizinphysik an der RUB entscheidet, sollte ein solides physikalisches Grundwissen mitbringen, da die Modulinhalte auf fortgeschrittenem Niveau ansetzen und wenig Raum für fachliche Lücken lassen.
Passt Medizinphysik zu dir?
Das solltest du mitbringen
- Du hast ein abgeschlossenes Bachelorstudium in Physik oder einer verwandten Naturwissenschaft.
- Du interessierst dich für die Anwendung physikalischer Methoden in medizinischen Kontexten wie Bildgebung oder Strahlentherapie.
- Du arbeitest gerne präzise, analytisch und experimentell im Labor.
- Du kannst dir vorstellen, später eng mit medizinischem Fachpersonal zusammenzuarbeiten.
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Häufige Fragen
Ist der Studiengang Medizinphysik an der RUB zulassungsbeschränkt?
Nein, der Master Medizinphysik an der Ruhr-Universität Bochum ist zulassungsfrei, sodass keine Aufnahmeprüfung oder NC-Hürde den Zugang einschränkt.
Welche Vorkenntnisse sollte ich für den Studiengang mitbringen?
Ein Bachelorabschluss in Physik oder einer eng verwandten Naturwissenschaft mit solider mathematisch-physikalischer Grundlage ist empfehlenswert, da Module wie Einführung in die Biophysik und Plasmaphysik auf diesem Wissen aufbauen.
In welcher Studienform wird Medizinphysik an der RUB angeboten?
Der Studiengang wird in Vollzeit am Standort Bochum angeboten und richtet sich an Studierende, die sich intensiv und kontinuierlich der medizinphysikalischen Forschung und Praxis widmen möchten.
Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?
Absolvent:innen arbeiten häufig in Kliniken im Bereich Strahlentherapie und Radiologie, in der Medizintechnikindustrie oder in der Forschung, oft in enger Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal.
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