Einführung in Luftfahrtsysteme
Einführung in Luftfahrtsysteme, Physikalischen Grundlagen der Flugzeug-Aerodynamik, Flugstabilität, Flugzeugtechnik und struktureller Aufbau von Flugzeugen, Grundlagen der Luftfahrtantriebe und geeigneter Werkstoffe.
Der Masterstudiengang Luft- und Raumfahrtinformatik an der Universität Würzburg verbindet Informatik-Vertiefung mit konkretem Systemwissen aus Luftfahrt und Raumfahrt.
Der Studiengang Luft- und Raumfahrtinformatik richtet sich an Studierende, die informatisches Methodenwissen gezielt auf komplexe Luft- und Raumfahrtsysteme anwenden möchten. An der Universität Würzburg profitiert das Programm von der langjährigen Ausrichtung des Standorts auf Kleinsatelliten- und Raumfahrtforschung, wodurch Theorie und Systempraxis eng miteinander verzahnt werden.
Im Zentrum stehen Fragestellungen rund um Steuerung, Betrieb und Software komplexer technischer Systeme, wie sie in Flugzeugen, Satelliten oder Missionskontrollzentren vorkommen. Der M.Sc.-Abschluss ist konsekutiv angelegt und setzt ein informatiknahes Erststudium voraus.
Module wie Einführung in Luftfahrtsysteme und Einführung in Raumfahrtsysteme vermitteln die technischen Grundlagen von Flugzeugen, Trägersystemen und Satelliten. Ergänzend behandelt das Modul Raumfahrtbetrieb die operative Seite: Missionsplanung, Bodenstationen und den laufenden Betrieb von Raumfahrzeugen.
Diese Systemmodule werden mit informatischen Vertiefungen kombiniert, sodass Studierende Software- und Steuerungslösungen direkt im Kontext realer Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickeln.
Geeignet ist der Studiengang für Personen mit einem informatiknahen Erststudium, die ein klares fachliches Interesse an Luft- und Raumfahrtthemen mitbringen. Wer gerne an der Schnittstelle von Software, Systemtechnik und Betrieb arbeitet, findet hier ein passendes Umfeld.
Weniger geeignet ist das Studium für alle, die reine Kerninformatik ohne Anwendungsbezug suchen oder sich nicht mit technischen Systemdetails auseinandersetzen möchten.
Absolvent:innen bewegen sich beruflich im Umfeld der Berufe in der Informatik, häufig mit Fokus auf Systementwicklung, Missionsbetrieb oder Softwareentwicklung für technische Systeme in Luft- und Raumfahrtkontexten.
Die Kombination aus Informatik- und Systemwissen schafft ein Profil, das sowohl in klassischen IT-Rollen als auch in spezialisierten Luft- und Raumfahrtorganisationen gefragt ist.
Als Vollzeit-Präsenzstudium an der Universität Würzburg setzt das Programm auf direkten Austausch mit Lehrenden und Zugang zu forschungsnahen Projekten im Raumfahrtumfeld.
Die zulassungsfreie Struktur erlaubt einen unkomplizierten Einstieg, verlangt aber Eigenverantwortung bei der inhaltlichen Vorbereitung auf die technischen Modulinhalte.
41 Module · 70 ECTS im Modulhandbuch – aus dem Modulhandbuch dieses Studiengangs. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Einführung in Luftfahrtsysteme, Physikalischen Grundlagen der Flugzeug-Aerodynamik, Flugstabilität, Flugzeugtechnik und struktureller Aufbau von Flugzeugen, Grundlagen der Luftfahrtantriebe und geeigneter Werkstoffe.
Geschichte der Raumfahrt, Trägerraketen, Umlaufbahnen von Raumflugkörpern, Umweltbedingungen im Weltraum, besondere Aspekte von Raumfahrtanwendungen, Grundlagen der Subsysteme von Raumfahrzeugen.
Grundfunktionen und Grundelemente des Betriebs von Raumfahrzeugen, Bodenstationen, Aufbau von Kontrollzentren, Kommunikationsverfahren und -anlagen, Funkstreckenbilanz, Übertragungs- und Betriebsstandards, Planungssysteme, Betriebsprozeduren, Flughandbücher, Telemetrie- und Telekommandosysteme.
Maßeinheiten, SI-Einheiten, Messkette, Sensoren, Kennlinien, Messung elektrischer Größen, Operationsverstärker, Analog-Digital-Umsetzung, physikalische Effekte und Realisierung von Sensoren.
Grundlagen der Flugmechanik, Bewegungsmodelle für Starrflügler, Koordinatensysteme, Linearisierung von Bewegungsgleichungen, Stabilität und Eigenbewegungen, stationäre Flugzustände, Flugsimulationen.
Zeitdiskrete Signale, lineare zeitinvariante Systeme, z-Transformation, digitale Filter, stochastische Signalverarbeitung, diskrete Fourier-Transformation.
Entwurf und Analyse von Algorithmen, Rekursion, Sortier- und Suchverfahren, Datenstrukturen, abstrakte Datentypen, Listen, Bäume, Graphen, Graphalgorithmen, Programmieren in Java.
Datentypen, Kontrollstrukturen, prozedurale Programmierung in C, Objektorientierung in Java, C++ und Skriptsprachen.
Grundlagen der Datenbearbeitung für Luft- und Raumfahrtanwendungen, Analogtechnik, Digitaltechnik, MCU, Speicher, Systemarchitektur, Kommunikationsschnittstellen, Sensorik und Aktuatorik, Programmierung eingebetteter Systeme mit C.
Einführung in Digitaltechnik, Boolesche Algebren, kombinatorische Schaltkreise, synchrone und asynchrone Schaltkreise, Hardwarebeschreibungssprachen, Prozessoraufbau, Maschinenprogrammierung, Speicherhierarchie.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Universität Würzburg. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
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.
Die Termine gelten für das laufende Bewerbungsverfahren.
Die Details stehen unter Zulassung auf dieser Seite.
Der Studiengang ist zulassungsfrei: Wer die Voraussetzungen erfüllt und fristgerecht einreicht, bekommt den Platz.
Semesterbeitrag bei der Einschreibung: 182,10 €
Abschluss, Studienform und die Frist oben festhalten.
Hochschulzugangsberechtigung, Lebenslauf und was die Hochschule zusätzlich verlangt, steht unter Zulassung auf dieser Seite.
Direkt über das Bewerbungsportal der Uni Würzburg, vor der Frist.
Bei zulassungsfreien Studiengängen folgt die Zusage nach Formalprüfung; bei NC-Verfahren nach dem Vergabelauf.
Mit der Einschreibung wird der Semesterbeitrag 182,10 € 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 Würzburg 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.
Differenz 30.132 € pro Jahr im Median. Quelle: BA Entgeltatlas, gemessene Werte für das Berufsfeld, keine Prognose.
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 Weg vom Berufseinstieg bis in Führungspositionen verläuft in der Luft- und Raumfahrtinformatik meist über wachsende Systemverantwortung.
Median-Bruttojahresgehalt im Berufsfeld über die Karriere, nach Qualifikation.
Median brutto/Jahr, BA Entgeltatlas nach Anforderungsniveau und Alter; gemessene Werte, keine Prognose. die Ohne-Ausbildung-Linie ist eine bundesweite Orientierung.
Einstufung der Bundesagentur für Arbeit: kein Engpassberuf. Stellen bleiben im Schnitt 32 Tage unbesetzt, auf Fachkraftniveau 89 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 Luft- und Raumfahrtinformatik.
Beschäftigte nach Altersgruppe im Berufsfeld, Median brutto/Jahr, bundesweit. Gemessene Werte, keine Prognose.
Wie sich Berufsbilder in der Luft- und Raumfahrtinformatik entwickeln, hängt stark davon ab, welche Aufgaben zunehmend automatisiert werden können.
Routinearbeit, die Software heute schon übernimmt
Wofür der Abschluss dich ausbildet
Die im Studium vermittelten Kompetenzen zu Systemverständnis und Betrieb werden direkt in Modulen wie Einführung in Raumfahrtsysteme und Raumfahrtbetrieb aufgebaut.
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.
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Die Universität Würzburg wurde 1402 gegründet. Mit rund 26.000 Studierenden gehört sie zu den großen Hochschulen des Landes – der Frauenanteil liegt bei 61 %, 10 % kommen aus dem Ausland. 90 % der Abschlussprüfungen wurden zuletzt bestanden.
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte bereits solide informatische Grundlagen mitbringen, da die Systemmodule technisches Vorwissen voraussetzen und wenig Raum für grundlegende Programmiereinführungen bieten.
Weniger passend ist der Studiengang, wenn du reine Software-Grundlagenausbildung ohne Anwendungsschwerpunkt suchst oder dich nicht mit physikalisch-technischen Systemdetails beschäftigen möchtest.
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Fristen und Zulassung direkt von den offiziellen Seiten der Hochschule.
| Bewerbungsfrist Sommersemester | 15.1. |
| Bewerbungsfrist Wintersemester | 15.7. |
Quelle: offizielle Seiten der Hochschule.
Vergleiche Luft- und Raumfahrtinformatik an anderen Hochschulen, Orten und ohne NC.
Nein, der Zugang ist zulassungsfrei, ein passendes informatiknahes Erststudium wird jedoch vorausgesetzt.
Solide Grundlagen in Informatik sind wichtig, da Module wie Einführung in Luftfahrtsysteme und Einführung in Raumfahrtsysteme technisches Systemverständnis voraussetzen.
Module wie Raumfahrtbetrieb vermitteln operative Inhalte, etwa zu Missionsplanung und Betrieb von Raumfahrzeugen, und schaffen so einen klaren Anwendungsbezug.
Absolvent:innen finden sich häufig in Berufen der Informatik mit Fokus auf Systementwicklung, Softwareentwicklung oder Missionsbetrieb im Luft- und Raumfahrtumfeld wieder.
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