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Advanced Optical Technologies · Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergVollzeitstudium · Erlangen
StudienberatungZur Hochschule
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg · Master

Advanced Optical Technologies an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Der Masterstudiengang Advanced Optical Technologies an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vertieft optische Technologien zwischen Photonik, Lasertechnik und angewandter Physik am Standort Erlangen.

M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit 2 Jahre
Erlangen
Studienort
StudySmarter Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Advanced Optical Technologies richtet sich an alle, die nach einem ersten technisch-naturwissenschaftlichen Abschluss tiefer in die Welt der Optik eintauchen wollen. Erlangen gilt als eines der Zentren der optischen Technologien in Deutschland, und die FAU bündelt hier Expertise aus Physik, Elektrotechnik und Materialwissenschaften in einem forschungsnahen Masterprogramm.

Im Zentrum stehen Themen wie nichtlineare Optik, optische Werkstoffe und die Anwendung optischer Verfahren in den Lebenswissenschaften. Die Nähe zu Forschungseinrichtungen und optikaffinen Unternehmen in der Region prägt den anwendungsorientierten Charakter des Studiums.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, steht der Zugang grundsätzlich allen fachlich passenden Bewerber:innen offen, wobei ein solides Fundament in Physik oder verwandten Disziplinen vorausgesetzt wird.

Studiengang im Detail

Studieninhalte

Zu den zentralen Modulen zählen Optical technologies in life science, in dem optische Verfahren für biomedizinische und lebenswissenschaftliche Fragestellungen behandelt werden, sowie Nonlinear optics, das die physikalischen Grundlagen komplexer Licht-Materie-Wechselwirkungen vermittelt. Das Modul Glass I ergänzt dies um werkstoffkundliches Wissen zu optischen Gläsern und deren Eigenschaften.

Diese Kombination aus theoretischer Optik, Materialwissenschaft und anwendungsnahen Feldern wie der Lebenswissenschaft macht den Studiengang inhaltlich breit aufgestellt.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für Absolvent:innen eines Bachelorstudiums in Physik, Elektrotechnik, Materialwissenschaften oder verwandten Fächern, die sich auf optische Technologien spezialisieren möchten.

Wer Freude an mathematisch-physikalischer Modellierung ebenso wie an experimenteller Laborarbeit hat, findet hier ein passendes Umfeld.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen als Advanced Optical Technologies-Fachkräfte finden Einsatzmöglichkeiten in der optischen Industrie, in der Halbleiter- und Lasertechnik, in der Medizintechnik sowie in Forschungseinrichtungen.

Die Region Erlangen mit ihrer optischen Industrie bietet zusätzliche Anknüpfungspunkte für Praktika, Abschlussarbeiten und den späteren Berufseinstieg.

Hochschule & Format

Die FAU bietet den Studiengang als Vollzeit-Präsenzprogramm an, das forschungsnahe Lehre mit Zugang zu modernen Laboren verbindet.

Die Zulassungsfreiheit erleichtert den formalen Einstieg, ersetzt aber nicht die fachliche Passung zum anspruchsvollen Curriculum.

Curriculum & Module

63 Module · 50 ECTS im Modulhandbuch – aus dem Modulhandbuch dieses Studiengangs. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

63 Module · 50 ECTS
15 ECTS

Fundamentals of Optics

Comprehensive course covering wave motion, electromagnetic theory, light propagation, geometrical optics, polarization, interference, and diffraction phenomena with both theoretical and mathematical foundations.

5 ECTS

Basics of Laser

Introduction to laser technology covering active materials, laser cavities, beam propagation using ABCD matrices, and different dynamical regimes including pulsed and continuous operation modes.

5 ECTS

Numerical Methods and Topics in Optical Technologies

Module introducing numerical tools using Matlab for optical data analysis and providing overview of application fields in optical technologies to support selection of major topics.

10 ECTS

Project report

Research project of approximately 300 hours with written report on a topic within one of the program's major specializations, preparing students for the Master's thesis.

5 ECTS

Thermophysical properties of working materials in process and energy engineering

Study of equilibrium and transport properties of working materials, experimental determination methods including laser-optical techniques, correlations, predictions, and molecular modeling approaches.

5 ECTS

Product analysis

Introduction to optical and modern characterization techniques for disperse systems including diffraction, light scattering, spectroscopy, and microscopy methods for materials property analysis.

5 ECTS

Optical technologies in life science

Applications of optical measurement methods in life science and biological contexts.

Nonlinear optics

Study of nonlinear optical phenomena and their applications.

Glass I

Fundamentals of glass materials and their properties.

Optical diagnostics in energy and process engineering

Application of optical diagnostic methods in energy and process engineering contexts.

Novel techniques in ultrafast spectroscopy

Advanced spectroscopic techniques for studying ultrafast phenomena.

Modern optics 1: Advanced optics

Advanced topics in optical theory and applications.

Photon & neutron scattering for structure determination

Methods using photon and neutron scattering for determining material structures.

Advanced Laser

Advanced concepts and applications of laser technology.

Scanning and printing in 3D

Techniques for three-dimensional scanning and printing applications.

Engineering of solid state lasers

Design and engineering principles of solid-state laser systems.

Laser system technology I: High-power lasers for material processing: designs, basics of beam guidance and shaping, applications

High-power laser systems for material processing including beam design, guidance, and shaping.

Laser technology

Comprehensive study of laser technology principles and applications.

Laser system technology II: Laser safety, integration of lasers in machines, control and automation technology

Laser safety, machine integration, and automation control systems for laser applications.

Laser tissue interaction

Study of interactions between laser radiation and biological tissue.

Photonics in Medical Engineering

Application of photonics principles in medical engineering and devices.

Photonics for medical applications

Photonic technologies and systems for medical diagnostics and treatment.

Fundamentals in anatomy and physiology for engineers

Essential anatomy and physiology concepts for engineering students working on medical applications.

Magnetic resonance imaging 2 + exercise

Advanced MRI principles with practical exercises.

Magnetic resonance imaging

Fundamentals and principles of magnetic resonance imaging.

Photonics in medical technology

Photonic systems and technologies in medical technology applications.

Find the disease Case based teaching

Case-based learning approach for disease diagnosis and medical problem-solving.

Biophysics of Cellular Building Blocks

Biophysical principles underlying cellular structures and components.

Modern optics 3: Quantum optics

Quantum optical phenomena and quantum properties of light.

Advanced nonlinear optics

Advanced topics in nonlinear optical effects and applications.

Waveguides, optical fibres and photonic crystal fibres

Theory and design of waveguides, optical fibers, and photonic crystal fibers for light propagation.

Quantum communication

Principles and applications of quantum-based communication systems.

Linear and non-linear fibre optics

Study of linear and nonlinear optical phenomena in optical fiber systems.

Advanced optical communication systems

Advanced technologies and systems for optical communications.

Arduino hardware and software for lab applications and beyond

Application of Arduino platforms for laboratory automation and experimental control.

Introduction to quantum communication

Introductory concepts of quantum communication systems and protocols.

Advanced Course in Experimental Physics: Lasers, Atomic Physics and Quantum Optics

Advanced experimental techniques in laser systems, atomic physics, and quantum optics.

Advanced semiconductor technologies - Photovoltaic systems I - Fundamentals

Fundamentals of semiconductor technologies and photovoltaic systems.

Glass II

Advanced topics in glass materials and processing.

Photovoltaic systems - Fundamentals

Fundamental principles of photovoltaic systems and solar energy conversion.

Photovoltaics (PV) and PV Systems II: Light conversion and light management

Advanced topics in photovoltaic light conversion and optical management strategies.

Ceramic materials: Processing and properties

Processing techniques and properties of ceramic materials for optical and engineering applications.

Laboratory course: Optics in medicine

Practical laboratory experiments on optical techniques applied in medical contexts.

Laboratory course: Physics of light

Hands-on laboratory experiments covering fundamental physics of light phenomena.

Computational photography and capture

Computational methods for photography and image capture using optical systems.

Pattern analysis

Methods for analyzing and recognizing patterns in image and optical data.

Pattern recognition

Techniques for automated recognition of patterns in optical and imaging systems.

Computer vision

Computational methods for analyzing and understanding visual information from optical systems.

Quantum computing

Principles of quantum computing and quantum information processing.

Computational visual perception

Computational approaches to modeling visual perception and image understanding.

Implementations of Quantum Error Correction

Practical implementation strategies for quantum error correction techniques.

Introduction to machine learning

Introductory concepts and methods in machine learning applications.

Methods of data analysis I

Fundamental data analysis methods and statistical techniques.

Machine learning for engineers I - Introduction to methods and tools

Introduction to machine learning methods and computational tools for engineering applications.

Machine learning for engineers II: Advanced methods

Advanced machine learning techniques and applications for engineering problems.

Machine learning for physicists

Machine learning methods tailored for physics and scientific research applications.

Deep learning

Deep neural networks and deep learning methods for complex data analysis.

Advanced experimental physics

Advanced experimental techniques and methods in physics research.

Advanced theoretical physics

Advanced theoretical concepts and methods in physics.

Functional analysis for engineers

Functional analysis mathematics with engineering applications.

Data science survival skills

Practical skills and techniques for data science and research work.

Advanced Programming Techniques

Advanced programming methods and software development techniques.

Elements of Artificial Intelligence for Scientific Discovery

Application of artificial intelligence methods to support scientific research and discovery.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiAdvanced Optical Technologies ist an der FAU zulassungsfrei. Wer die Hochschulzugangs­berechtigung mitbringt und sich fristgerecht einschreibt, bekommt einen Platz – es gibt keinen Numerus Clausus.
BewerbungsfristBewerbungsfrist Wintersemester: 15.07.; Bewerbungsfrist Sommersemester: nicht möglich
ZulassungsmodusKeine Zulassungsbeschränkung, ohne NC
UnterrichtsspracheEnglisch
Studienbeginnnur Wintersemester

Was du zum Bewerben brauchst

  • →Bewerbung innerhalb der oben genannten Frist einreichen
  • →Hochschulzugangsberechtigung (Abitur, Fachhochschulreife oder gleichwertig)
  • →Sprachnachweis für Englisch
Zulassungsfrei – kein NCWer die Hochschulzugangsberechtigung und die formalen Voraussetzungen erfüllt, bekommt den Platz. Entscheidend ist die fristgerechte Bewerbung.

Wie die Plätze vergeben werden

01

Das Auswahlverfahren

Die Programmkoordinatoren bewerten die akademische Qualifikation und laden bei ausreichender Qualifikation zu einem Bewerbungsinterview ein. Bei positiven Ausgang überprüft das Masterbüro die formale Eignung und erlässt das Zulassungsschreiben.

02

Was du mitbringen musst

Bachelor-Abschluss in Physik oder Ingenieurswissenschaften

03

Das Eignungsverfahren im Detail

Bewerbungsinterview durch Programmkoordinatoren nach Bewertung der akademischen Qualifikation

Dein Schnitt im Vergleich

Studiengang-Match und NC-Check

Gib deine Abiturnote ein und sieh mit echten NC-Daten, wie gut dieser und ähnliche Studiengänge zu dir passen.

Match starten →
Bewerbungsguide

So bewirbst du dich auf Advanced Optical Technologies

Frist und Unterlagen zuerst – alles Weitere folgt Schritt für Schritt.

Deine Fristen
Bewerbungsfrist Wintersemester15.07.
Bewerbungsfrist Sommersemesternicht möglich
Studienbeginnnur Wintersemester

Termine der FAU für Wintersemester 2026/27, Sommersemester 2026.

Das brauchst du
  • Hochschulzugangsberechtigung (Zeugnis)
  • Tabellarischer Lebenslauf
  • Was die Hochschule zusätzlich verlangt

Sprachnachweis anerkannt: Englisch mind. Niveau GER B2 / TOEFL 85 / IELTS 5,0 oder höher

Die Details stehen unter Zulassung auf dieser Seite.

Keine Zulassungsbeschränkung, ohne NC

Der Studiengang ist zulassungsfrei: Wer die Voraussetzungen erfüllt und fristgerecht einreicht, bekommt den Platz. Studierende bewerben sich über das Online-Bewerbungsportal Campo und folgen den Anweisungen dort.

Semesterbeitrag bei der Einschreibung: 82,00 €

Schritt für Schritt

  1. 1
    Studiengang und Frist fixieren

    Abschluss, Studienform und die Frist oben festhalten.

  2. 2
    Unterlagen sammeln

    Die vollständige Liste der Hochschule steht rechts, jedes Stück einzeln abhaken, bevor du einreichst.

  3. 3
    Bewerbung einreichen

    Über Campo, vor der Frist.

  4. 4
    Bescheid abwarten

    Bei zulassungsfreien Studiengängen folgt die Zusage nach Formalprüfung; bei NC-Verfahren nach dem Vergabelauf.

  5. 5
    Einschreiben und Beitrag zahlen

    Mit der Einschreibung wird der Semesterbeitrag 82,00 € fällig; danach kommt der Studierendenausweis.

Kosten & Finanzierung

Was ein Jahr kostetDetails bei FAU →
Gesamt im ersten Jahr, ungefähr12.068 €
Hochschule · 2 × Semesterbeitrag · 164 €Leben · Bund-Ansatz · 11.904 €
Studiengebührenkeine für das Erststudium
Semesterbeitrag82,00 € pro Semester
Lebenshaltungrund 992 € im Monat

Die Hochschule ist der kleinere Posten. Miete, Essen und Mobilität entscheiden über dein Budget; die 11.904 € im Jahr sind der Ansatz des Bundes für ein Studienjahr.

Die vier Säulen

So kannst du dein Studium finanzieren

Vier Quellen, eine Reihenfolge: erst Geld, das du nicht zurückzahlst, dann selbst verdientes, der Kredit zuletzt.

Günstigstes zuerst ↓
Halb geschenkt

BAföG zuerst

Zur Hälfte Zuschuss, zur Hälfte zinsloses Darlehen – günstiger wird Studienfinanzierung nicht. Anspruch hängt vom Einkommen der Familie ab.

BAföG berechnen →
Geschenkt, mit Bewerbung

Stipendien suchen

Deutschlandstipendium, Begabtenförderungswerke und Stiftungen – Geld, das du nicht zurückzahlst, und oft weniger Konkurrenz als gedacht.

→
Selbst verdient

Werkstudentenjob

Ein Werkstudentenjob im Feld bringt Geld und Praxis – in Erlangen und bundesweit. Die Stellen aus der StudySmarter Jobbörse stehen weiter unten auf dieser Seite.

Stellen ansehen →
Kostet Zinsen

Studienkredit nur für die Lücke

Wenn Förderung, Stipendium und Job nicht reichen: Zinssatz, Auszahlungsplan und Rückzahlungsbeginn vergleichen, bevor du unterschreibst.

Studiengang-Details

Zeitmodelle, Studienorte und Praxisbezug, wie die Hochschule sie angibt.

Studienorte
Erlangen
Flexibilität & Praxis
  • Elitestudiengang/-programm
  • Internationales Studienangebot
  • Teil des Elitenetzwerk Bayern (ENB)
  • Anbindung an Erlanger Graduate School in Advanced Optical Technologies (SAOT)
  • Anbindung an Max Planck School of Photonics
  • Zusammenarbeit mit Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts

Deine StudySmarter Jobgarantie

StudySmarter garantiert dir einen Job innerhalb von 6 Monaten nach dem Abschluss oder zahlt dein Coaching, wenn du dich über StudySmarter einschreibst.

StudySmarter Jobgarantie 6 Monate

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.
So sicherst du sie dir
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
  • Bewirb dich über die StudySmarter Jobbörse und CareerKit für deinen ersten Job nach dem Studium
Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die StudySmarter Jobgarantie inklusive. Infomaterial anfordern

Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der Studiengang öffnet Wege in Technologiefelder, die von der Forschung bis zur industriellen Anwendung reichen.

  1. Einstieg als Optik-Ingenieur:inMitarbeit in Entwicklungsteams für optische Komponenten oder Systeme, oft begleitet durch Einarbeitung in Labor- und Messtechnik · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachliche VertiefungÜbernahme eigenständiger Projekte in Photonik, Lasertechnik oder optischer Messtechnik mit wachsender fachlicher Verantwortung · 3 bis 6 Jahre
  3. Projekt- oder TeamleitungKoordination von Entwicklungsprojekten und fachliche Führung kleinerer Teams in Forschung oder Industrie · 6 bis 10 Jahre
  4. Leitende FunktionVerantwortung für Forschungsbereiche, Produktentwicklung oder strategische Technologieausrichtung · ab 10 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Branchenweite Marktorientierung für Advanced Optical Technologies-Profile (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Nach dem Abschluss

Dein Gehaltspfad, der Arbeitsmarkt und Berufsrichtungen für Advanced Optical Technologies.

Berufsrichtungen nach dem Abschluss

Forschung & Lehre

Promotion, wissenschaftliche Mitarbeit und Lehre an Universitäten und Instituten.

Typische Rollen: Doktorand:in, wiss. Mitarbeiter:in, Lehrbeauftragte:r
Öffentlicher Dienst & Planung

Ministerien, Behörden, Planung, Statistik und Verwaltung.

Typische Rollen: Referent:in, Fachplaner:in, Sachverständige:r
Wirtschaft & Unternehmen

Unternehmen, Beratung und datengetriebene Analyse in der Privatwirtschaft.

Typische Rollen: Berater:in, Projektmanager:in, Fachexpert:in
Absolvent:innen starten u. a. bei Siemens, Siemens Healthineers und Siemens Energy.Alle Stellen in der Jobbörse ansehen →

Arbeitsmarkt & Zukunft

Optische Technologien entwickeln sich rasant weiter, was Aufgabenprofile in diesem Berufsfeld spürbar verändert.

KI nimmt dir ab

Routinearbeit, die Software heute schon übernimmt

  • Automatisierte optische Messverfahren und Qualitätskontrolle
  • Simulationsgestützte Auslegung optischer Systeme
  • Datenauswertung großer Mess- und Sensordatensätze
  • Routinemäßige Justage- und Kalibrierprozesse

Menschlich gefragter denn je

Wofür der Abschluss dich ausbildet

  • Konzeption neuartiger optischer Systemarchitekturen
  • Interpretation komplexer physikalischer Messergebnisse
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Medizin, Industrie oder Forschung
  • Kreative Problemlösung bei neuartigen technischen Herausforderungen

Kompetenzen aus Modulen wie Nonlinear optics und Glass I bilden die fachliche Grundlage für die spätere Arbeit an komplexen optischen Systemen.

Sehen, was der Markt konkret sucht: aktuelle Jobs und Werkstudentenstellen im Berufsfeld.

Passende Jobs ansehen

Arbeiten neben dem Studium

Vom Werkstudentenjob bis zur ersten Stelle: diese Ausschreibungen passen zu deinem Fach.

Live aus der Jobbörse

Die Hochschule im Profil

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Logo

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Staatliche HochschuleVollzeitstudiumErlangengegründet 1743

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wurde 1743 gegründet. Mit rund 39.000 Studierenden gehört sie zu den großen Hochschulen des Landes – der Frauenanteil liegt bei 50 %, 22 % kommen aus dem Ausland. 81 % der Abschlussprüfungen wurden zuletzt bestanden.

Studium

258Studiengänge
5 von 258davon mit NC
81 %bestandene Prüfungen

Menschen

38.960Studierende
50 %Frauenanteil
22 %Internationale

Chancen

5.820Erstsemester pro Jahr
400Erasmus-Partner

Studentenleben & Studierende

Insgesamt 38.960 Studierende an der Hochschule.

Stell dir 100 Studierende vor

Wer sitzt neben dir?

50 von 100

sind Frauen

Frauenanteil an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Was Studierende sagen

Das wird gelobt
  • Forschungsnahe Ausbildung an einem Optik-Standort mit industrieller Dichte
  • Interdisziplinäre Verbindung von Physik, Werkstoffkunde und Lebenswissenschaften
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den Einstieg in ein spezialisiertes Fach
Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte ein solides physikalisch-mathematisches Fundament mitbringen, da die Inhalte schnell in anspruchsvolle theoretische und experimentelle Tiefen gehen; ohne entsprechende Vorkenntnisse kann der Einstieg herausfordernd sein.

Passt Advanced Optical Technologies zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits Grundlagen in Physik, Elektrotechnik oder Materialwissenschaften und willst dich auf Optik spezialisieren.
  • Du interessierst dich für Licht-Materie-Wechselwirkungen, optische Werkstoffe und deren Anwendung in Technik oder Lebenswissenschaften.
  • Du möchtest an einem Standort mit starker optischer Industrie forschungsnah studieren.
  • Du bringst Ausdauer für mathematisch-physikalische Modellierung und experimentelle Laborarbeit mit.

Bedenke, dass der zulassungsfreie Zugang keine inhaltliche Erleichterung bedeutet: Das Curriculum setzt ein stabiles Fundament in Physik und Mathematik voraus.

For international students

Studying Advanced Optical Technologies at FAU from abroad

What the university publishes decides your application. Residence and financing rules come from the federal portal, in English.

Admission
EnglishLanguage of instruction
IELTSRecognised language certificates
Cost
0 €Tuition, published by the university
11.904 €Blocked-account proof of funds (2026), if you need a visa
Work & stay
140 / 280Full / half working days per year alongside study
18 monthsResidence permit to find a job after graduating

Every figure is published data for this program, this university, or a federal value that applies nationwide.

Working while you study

50+ Werkstudent roles in Advanced Optical Technologies are live right now

Pulled from the Vaia job board, updated daily. As an international student you may work 140 full or 280 half days per year alongside your studies.

From choice to enrollment

Five steps in the right order

  1. 1
    Check the programCompare degree, language of instruction, deadlines and entry requirements, all published on this page.
  2. 2
    Clarify admissionRecognised German-language certificates: Englisch mind. Niveau GER B2 / TOEFL 85 / IELTS 5,0 oder höher. Also check that your school-leaving certificate is recognised.
  3. 3
    Submit your applicationApplications run through Campo. Keep the deadline for your intake in view early.
  4. 4
    Prepare your financingKeep study costs and living costs separate. If you need a visa, a blocked account is usually part of the proof.
  5. 5
    Plan entry and arrivalVisa, health insurance, housing and enrollment, organised well before the semester starts.

Federal values: Make it in Germany (federal government portal), as of 2026. Whether you need a visa and which proofs apply depends on your nationality and situation. After graduation you can stay for 18 months to look for a qualified job.

Your first-year budget
Semester fee82,00 € per semester
Tuitionnone for a first degree
Proof of funds11.904 € for the first yearrequired for the visa – roughly 992 € per month

The proof of funds is not a price. It shows you can cover your living costs – the money pays for your life in Germany, not the university.

Language of instructionEnglishAccepted: Englisch mind. Niveau GER B2 / TOEFL 85 / IELTS 5,0 oder höher
Working while studying140 daysfull days per year, or 280 half days
Staying after graduation18 monthsresidence permit to look for a job in Germany
International campus22 %international students at this university
Plan your first yearRent, semester fee and everyday costs for your city – turn 992 € a month into a real plan.
Budget planner →

Bewerbung & Fristen

Fristen und Zulassung direkt von den offiziellen Seiten der Hochschule.

Bewerbungsfristen
Bewerbungsfrist Wintersemester15.07.
Bewerbungsfrist Sommersemesternicht möglich
Zulassung & Voraussetzungen
Zulassung
Qualifikationsfeststellungsverfahren
Voraussetzung
Bachelor-Abschluss in Physik oder Ingenieurswissenschaften
Studienstart
Wintersemester

Quelle: offizielle Seiten der Hochschule.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Advanced Optical Technologies an der FAU zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt formal gibt es keine Notengrenze, allerdings wird ein passender fachlicher Hintergrund vorausgesetzt.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für Advanced Optical Technologies mitbringen?

Ein Bachelorabschluss mit soliden Grundlagen in Physik, Elektrotechnik oder Materialwissenschaften ist sinnvoll, da Module wie Nonlinear optics und Glass I auf entsprechendem Vorwissen aufbauen.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Master offen?

Absolvent:innen arbeiten als Advanced Optical Technologies-Fachkräfte in der optischen Industrie, der Laser- und Halbleitertechnik, der Medizintechnik sowie in Forschungseinrichtungen, unter anderem in der optikstarken Region Erlangen.

Wird der Studiengang in Vollzeit angeboten?

Ja, Advanced Optical Technologies wird an der FAU als Vollzeit-Präsenzstudium konzipiert, das forschungsnahe Lehre mit praktischer Laborarbeit verbindet.

Kostenlos & unverbindlich

Infomaterial zu Advanced Optical Technologies bekommen

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

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Kostenlos · kein Spam · jederzeit abbestellbar.

Redaktionell moderiert

Noch eine Frage zu Advanced Optical Technologies?

Schick sie an die Redaktion. Jede Frage wird geprüft und niemals automatisch veröffentlicht.

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