Basic Radiotherapy
Vermittelt Grundlagen der Strahlentherapie einschließlich Strahlenphysik, Dosimetrie, medizinische Linearbeschleuniger und Bestrahlungsplanung. Praktische Schulung in Dosimetriemessungen und 3D-konformer Bestrahlungsplanung.
Der Masterstudiengang Biomedical Engineering an der Universität Heidelberg verbindet medizinische Physik, Bildgebung und Strahlentherapie zu einem forschungsnahen Studium an der Schnittstelle von Technik und Medizin.
Der M.Sc. Biomedical Engineering an der Universität Heidelberg richtet sich an alle, die technische und physikalische Prinzipien konsequent auf medizinische Fragestellungen anwenden wollen. Der Studienort Heidelberg mit seiner engen Verzahnung von Universitätsklinikum, Forschungseinrichtungen und Medizinphysik-Gruppen bietet dafür ein Umfeld, das Theorie und klinische Praxis eng zusammenbringt.
Im Zentrum stehen Module wie Advanced Radiotherapy, Advanced Imaging Physics in Medicine und Advanced Computational Medical Physics – also die drei großen Säulen moderner Medizintechnik: Bestrahlungsplanung, bildgebende Verfahren und computergestützte Modellierung. Das Studium ist als Vollzeitprogramm konzipiert und führt zu einem forschungsorientierten Master of Science.
Wer sich für die Weiterentwicklung diagnostischer und therapeutischer Verfahren interessiert und dabei ingenieurwissenschaftliches Denken mit medizinischem Verständnis verbinden möchte, findet in diesem Programm eine fachlich anspruchsvolle Vertiefung.
Zentrale Module wie Advanced Radiotherapy vermitteln die physikalischen und technischen Grundlagen moderner Bestrahlungstherapien, während Advanced Imaging Physics in Medicine die Prinzipien bildgebender Verfahren wie CT, MRT oder Ultraschall vertieft.
Advanced Computational Medical Physics ergänzt dies um simulations- und modellierungsbasierte Ansätze, mit denen komplexe biophysikalische Prozesse quantitativ erfasst werden – eine Kompetenz, die in Forschung und klinischer Medizintechnik gleichermaßen gefragt ist.
Geeignet ist der Studiengang für alle mit einem technisch-naturwissenschaftlichen Erststudium, etwa Physik, Ingenieurwissenschaften oder verwandten Fächern, die Interesse an medizinischen Anwendungen mitbringen.
Wichtig sind analytisches Denken, Freude an Physik und Mathematik sowie die Bereitschaft, sich in komplexe klinische und technische Zusammenhänge einzuarbeiten.
Absolvent:innen arbeiten häufig als Biomedical Engineering-Fachkräfte in Kliniken, in der Medizintechnikindustrie oder in der Forschung, etwa in der Entwicklung von Bestrahlungs- und Bildgebungssystemen.
Die enge Verbindung zu Universitätsklinikum und Forschungslandschaft in Heidelberg eröffnet Zugänge zu klinischer Medizinphysik ebenso wie zu Industrie- und Forschungspositionen.
Die Universität Heidelberg bietet als traditionsreiche Forschungsuniversität ein Umfeld, in dem interdisziplinäre Programme wie Biomedical Engineering von der Zusammenarbeit zwischen Physik, Medizin und Klinik profitieren.
Das Vollzeitformat in Heidelberg erlaubt eine intensive, forschungsnahe Auseinandersetzung mit den Studieninhalten in direkter Nähe zu klinischen Partnereinrichtungen.
17 Module · 134 ECTS im Modulhandbuch – aus dem Modulhandbuch dieses Studiengangs. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Vermittelt Grundlagen der Strahlentherapie einschließlich Strahlenphysik, Dosimetrie, medizinische Linearbeschleuniger und Bestrahlungsplanung. Praktische Schulung in Dosimetriemessungen und 3D-konformer Bestrahlungsplanung.
Behandelt Physik medizinischer Bildgebungssysteme wie Röntgen, Computertomographie und Magnetresonanztomographie. Praktische Übungen mit Bildgebungssystemen einschließlich MRI.
Vermittelt mathematische Methoden für medizintechnische und medizinphysikalische Anwendungen wie numerische Lösungsmethoden, Programmierung und Systemtheorie.
Grundlagen der Molekular- und Zellbiologie sowie Radiobiologie mit Fokus auf biologische Strahlungseffekte, DNA-Schäden und klinische Radiobiologie von Tumoren und Normalgewebe.
Vermittelt medizinische Grundlagen einschließlich medizinischer Terminologie, Anatomie des menschlichen Körpers und Überblick der Physiologie und Organsysteme.
Behandelt Komponenten mechatronischer Systeme, Sensoren, Elektronik und Steuerungssysteme mit praktischen Anwendungen in medizinischen Geräten.
Vermittelt mathematische Methoden zur Bildanalyse wie digitale Filterung, Fourier-Transformation, Segmentierung und Registrierung mit praktischen Anwendungen.
Praktisches Forschungsprojekt in einer Laboratoriums-, Industrie- oder klinischen Umgebung, das zur Master's Thesis vorbereitet und wissenschaftliches Arbeiten in Biomedizintechnik vermittelt.
Spezialisierung in fortgeschrittenen Strahlentherapie-Techniken wie adaptive Strahlentherapie, Brachytherapie, Bestrahlungsplanung und klinischen Workflows in der Radioonkologie.
Spezialisierung in fortgeschrittenen Techniken zur Generierung, Rekonstruktion und Verarbeitung von medizinischen Bilddaten mit verschiedenen Modalitäten für Diagnose und Behandlung.
Spezialisierung in fortgeschrittenen rechnergestützten Methoden der Mathematik, Informatik und Physik mit Anwendung auf Biomedizinwissenschaften wie inverse Probleme und Bildrekonstruktion.
Spezialisierung in fortgeschrittenen Robotik- und Automatisierungstechniken zur Steuerung von Instrumenten für Diagnose und Therapie wie interventionelle Eingriffe und Chirurgie.
Vermittelt Methoden der Datenwissenschaft und künstlichen Intelligenz mit Anwendungen in medizintechnischen und medizinphysikalischen Anwendungen.
Vertiefung in fortgeschrittenen Themen der medizinischen Biologie, Radiobiologie und medizinischen Wissenschaften.
Unabhängiges Forschungsprojekt in Biomedizintechnik mit schriftlicher Thesis und mündlicher Verteidigung der wissenschaftlichen Ergebnisse.
Modul zur Vermittlung allgemeiner wissenschaftlicher Kompetenzen als Teil der interdisziplinären Fachkompetenzen.
Workshop mit internationaler Ausrichtung als Teil der interdisziplinären Fachkompetenzen.
Keine Module gefunden. Suche anpassen oder Filter zurücksetzen.
Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Universität Heidelberg. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Admissions are based on a composite of information including academic type and focus of the programme in which applicants previously studied, grades, test scores and formal requirements. Each application is considered in relation to other applications.
Degree in Physics or in a degree programme with essentially the same content, in particular Medical Technology, Computer Science (with a physics component), Biomedical Engineering, or Engineering
In recent years, students have been admitted with German grade equivalent of their Bachelor's degree of 2.4 or better. However, the minimum grades of admitted students can vary from year to year.
Gib deine Abiturnote ein und sieh mit echten NC-Daten, wie gut dieser und ähnliche Studiengänge zu dir passen.
Frist und Unterlagen zuerst – alles Weitere folgt Schritt für Schritt.
Frist: Informationen zu Bewerbungsfristen erhalten Sie, nachdem Sie sich einen Studiengang zusammengestellt haben
Die Termine gelten für das laufende Bewerbungsverfahren.
Liste laut Hochschule für diesen Studiengang.
Die Zulassung richtet sich nach den Voraussetzungen und Kriterien der Hochschule. Application period February 1 - March 15. All documents must be uploaded to heiCO by March 15.
Semesterbeitrag bei der Einschreibung: 189,80 €
Abschluss, Studienform und die Frist oben festhalten.
Die vollständige Liste der Hochschule steht rechts, jedes Stück einzeln abhaken, bevor du einreichst.
Über heiCO, vor der Frist.
Bei zulassungsfreien Studiengängen folgt die Zusage nach Formalprüfung; bei NC-Verfahren nach dem Vergabelauf.
Mit der Einschreibung wird der Semesterbeitrag 189,80 € fällig; danach kommt der Studierendenausweis.
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.
Vier Quellen, eine Reihenfolge: erst Geld, das du nicht zurückzahlst, dann selbst verdientes, der Kredit zuletzt.
Zur Hälfte Zuschuss, zur Hälfte zinsloses Darlehen – günstiger wird Studienfinanzierung nicht. Anspruch hängt vom Einkommen der Familie ab.
BAföG berechnen →Deutschlandstipendium, Begabtenförderungswerke und Stiftungen – Geld, das du nicht zurückzahlst, und oft weniger Konkurrenz als gedacht.
→Ein Werkstudentenjob im Feld bringt Geld und Praxis – in Heidelberg und bundesweit. Die Stellen aus der StudySmarter Jobbörse stehen weiter unten auf dieser Seite.
Stellen ansehen →Wenn Förderung, Stipendium und Job nicht reichen: Zinssatz, Auszahlungsplan und Rückzahlungsbeginn vergleichen, bevor du unterschreibst.
Ein Studium auf der einen Seite, das Median-Gehalt des Berufsfelds auf der anderen: die Rechnung für diesen Abschluss.
Zeitmodelle, Studienorte und Praxisbezug, wie die Hochschule sie angibt.
StudySmarter garantiert dir einen Job innerhalb von 6 Monaten nach dem Abschluss oder zahlt dein Coaching, wenn du dich über StudySmarter einschreibst.
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 Studiengang bereitet gezielt auf technische und physikalisch geprägte Aufgaben im Gesundheitswesen und in der Medizintechnik vor.
Median-Bruttojahresgehalt im Berufsfeld über die Karriere, nach Qualifikation.
Median brutto/Jahr, BA Entgeltatlas nach Anforderungsniveau und Alter; gemessene Werte, keine Prognose. die Ausbildungs- und die Ohne-Ausbildung-Linie ist eine bundesweite Orientierung.
Die Bundesagentur für Arbeit führt das Berufsfeld unter Beobachtung. Stellen bleiben im Schnitt 92 Tage unbesetzt, auf Fachkraftniveau 85 Tage.
Was bleibt dir netto? Rechne dein realistisches Netto mit Steuer, Sozialabgaben und Stadtvergleich.
Gehalts-Check öffnenCV-Check startenDein Gehaltspfad, der Arbeitsmarkt und Berufsrichtungen für Biomedical Engineering.
Beschäftigte nach Altersgruppe im Berufsfeld, Median brutto/Jahr, bundesweit. Gemessene Werte, keine Prognose.
Promotion, wissenschaftliche Mitarbeit und Lehre an Universitäten und Instituten.
Ministerien, Behörden, Planung, Statistik und Verwaltung.
Unternehmen, Beratung und datengetriebene Analyse in der Privatwirtschaft.
Wie sich der Beruf der Biomedical Engineering-Fachkraft durch KI verändert, lässt sich bereits an konkreten Aufgabenbereichen ablesen.
Routinearbeit, die Software heute schon übernimmt
Wofür der Abschluss dich ausbildet
Kompetenzen in Bildgebung und Therapieplanung werden direkt in Modulen wie Advanced Radiotherapy und Advanced Imaging Physics in Medicine aufgebaut, während Advanced Computational Medical Physics die methodischen Grundlagen für Simulation und Modellierung liefert.
Sehen, was der Markt konkret sucht: aktuelle Jobs und Werkstudentenstellen im Berufsfeld.
Passende Jobs ansehenVom Werkstudentenjob bis zur ersten Stelle: diese Ausschreibungen passen zu deinem Fach.
Sr. Engineer Biomedical Engineering (m/f/d)65.000 €geschätzt / Jahr›DGWerkstudent Greenhouse - Workshop / Design & Facilitation (m/w/d)›LSPraktikum Aktionsmanagement Onlineshop›JJ
Sr. Engineer Biomedical Engineering (m/f/d)65.000 €geschätzt / Jahr›DCWerkstudent Product Strategy & Lifecycle Management (PLM) (m/w/d)›EZPraktikum Unternehmensentwicklung und M&A (m/w/d)›Kostenlose StudySmarter-Tools für Finanzierung, Karriere und Bewerbung – direkt einsatzbereit.
Die Universität Heidelberg wurde 1386 gegründet. Mit rund 30.000 Studierenden gehört sie zu den großen Hochschulen des Landes – der Frauenanteil liegt bei 55 %, 18 % kommen aus dem Ausland.
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte ein solides physikalisch-mathematisches Fundament mitbringen, da die Inhalte technisch anspruchsvoll und forschungsnah ausgerichtet sind; ohne entsprechendes Erststudium kann der Einstieg herausfordernd sein.
Bedenke, dass der Studiengang ein solides physikalisch-mathematisches Fundament voraussetzt und forschungsnah ausgerichtet ist – ohne passendes Erststudium kann der Einstieg schwerfallen.
Derselbe Studiengang an anderen Hochschulen – und was er dort kostet.
| Hochschule | Beitrag | NC-Median | Ranking | Studierende |
|---|---|---|---|---|
Uni Heidelberg diese Seite | 190 €/Sem. | – | – | – |
| 353 €/Sem. | Ø 1,7 | #24 | 21.889 | |
| 209 €/Sem. | – | #50 | 10.472 | |
| 176 €/Sem. | – | – | – | |
THA | 182 €/Sem. | – | – | – |
| – | Ø 3,5 | #4 | 45.527 |
NC-Median, Ranking und Studierendenzahl gelten für die Hochschule insgesamt, nicht für diesen einzelnen Studiengang.
What the university publishes decides your application. Residence and financing rules come from the federal portal, in English.
Every figure is published data for this program, this university, or a federal value that applies nationwide.
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.
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.
Fristen und Zulassung direkt von den offiziellen Seiten der Hochschule.
| Frist | Informationen zu Bewerbungsfristen erhalten Sie, nachdem Sie sich einen Studiengang zusammengestellt haben |
Quelle: offizielle Seiten der Hochschule.
Vergleiche Biomedical Engineering an anderen Hochschulen, Orten und ohne NC.
Ein technisch-naturwissenschaftliches Erststudium, etwa in Physik, Ingenieurwissenschaften oder einem verwandten Fach, sowie Interesse an medizinischen Anwendungen sind von Vorteil, da der Studiengang physikalisch-technische Inhalte auf klinischem Niveau vertieft.
Programme dieser Art werden an der Universität Heidelberg fachüblich überwiegend auf Englisch angeboten, teils ergänzt durch deutschsprachige Anteile.
Absolvent:innen arbeiten häufig als Biomedical Engineering-Fachkräfte in Kliniken, in der Medizintechnikindustrie oder in der Forschung, etwa im Bereich Bildgebung und Strahlentherapie.
Die enge Verbindung zu Universitätsklinikum und Forschungseinrichtungen in Heidelberg sowie die klare Ausrichtung auf Radiotherapie, Bildgebungsphysik und computergestützte Medizinphysik prägen das Profil des Programms.
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Schick sie an die Redaktion. Jede Frage wird geprüft und niemals automatisch veröffentlicht.
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