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Technische Hochschule Deggendorf · Master

Mechatronische und cyberphysische Systeme Master of Engineering an der Technische Hochschule Deggendorf

Der Masterstudiengang Mechatronische und cyberphysische Systeme an der Technischen Hochschule Deggendorf verbindet Robotik, eingebettete Systeme und vernetzte Automatisierungstechnik zu einem konsekutiven M.Eng.-Abschluss.
M.Eng.
Master of Engineering
180
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Deggendorf
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

An der Technischen Hochschule Deggendorf richtet sich der Masterstudiengang Mechatronische und cyberphysische Systeme an Absolvent:innen mit einem ersten Abschluss in Mechatronik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder verwandten Ingenieurwissenschaften, die sich auf die Schnittstelle von physischen Systemen und digitaler Vernetzung spezialisieren möchten. Im Zentrum steht die Frage, wie Sensorik, Aktorik, Software und Kommunikationsnetze zu intelligenten, autonom agierenden Systemen zusammenwachsen.

Der Studiengang ist zulassungsfrei und in Vollzeit organisiert, was einen zügigen Einstieg direkt nach dem Bachelor ermöglicht. Die Nähe der THD zu produzierenden Unternehmen in der Region Niederbayern prägt den Praxisbezug der Lehrveranstaltungen, etwa bei Themen wie Robotik oder autonomen Systemen.

Wer sich für die Automatisierung industrieller Anlagen, die Entwicklung robotischer Plattformen oder die Vernetzung physischer Komponenten mit digitalen Steuerungsschichten interessiert, findet hier ein forschungsnahes und technisch anspruchsvolles Programm.

Curriculum & Module

14 Module · 90 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

14 Module · 90 ECTS
Weitere Module

Cyber-Physical Systems

Vermittlung von Fachwissen auf dem Gebiet eingebetteter Systeme, drahtloser Technologien und intelligenter Systeme mit Verständnis für die Funktionalitäten von Systemkomponenten innerhalb cyberphysikalischer Systemstrukturen.

Weitere Module

Advanced Robotics

Behandlung autonomer Systeme, Modellbildung, Hinderniserkennung, Robotersimulationen und Programmierung mit Fokus auf Roboterprogrammierung und Verifikation von Roboterbewegungen.

Weitere Module

Autonomous Systems

Anwendung fortgeschrittener Kenntnisse in der Robotik mit Methoden zur zielgerichteten Analyse und Anwendung autonomer Systeme sowie deren Einsatz in Simulationsmodellen.

Weitere Module

Case Study Cooperative and Autonomous Systems

Praktische Anwendung des erlernten Wissens in Teamarbeit zur Bearbeitung von Szenarien mit kooperativen und autonomen Systemen.

Weitere Module

Advanced Modelling and Simulation

Vertieftes Wissen zur Modellbildung, Modellierungsprozessen und experimentellen Generierung von Modellen dynamischer Systeme mit Anwendung von Machine Learning und Simulationssystemen.

Weitere Module

Case Study Mechatronic System Simulation

Praktische Anwendung der Modellierungs- und Simulationsmethoden in Teamarbeit zur Gestaltung von virtuellen Produktentstehungsprozessen.

Weitere Module

Human Machine Interfaces – VR/AR

Grundlegendes Wissen über digitale Erweiterungsmöglichkeiten mit Fokus auf Design und Implementierung mobiler Mensch-Maschine-Schnittstellen, VR/AR Systeme und Anwendungen.

Weitere Module

Case Study VR/AR in System Engineering

Praktische Anwendung von VR/AR-Technologien und Mensch-Maschine-Schnittstellen in komplexen Systemengineering-Szenarien in Teamarbeit.

Weitere Module

Technologies of Additive Manufacturing

Umfassendes Verständnis des Produktionsprozesses additiver Fertigung mit Beschreibung verschiedener AM-Technologien und Verständnis der AM-Prozesskette.

Weitere Module

AM Production Processes

Berechnung von Prozesskennzahlen für additive Fertigung und Kenntnisse metall-basierter AM-Technologien für praktische Problemlösungen im AM-Bereich.

Weitere Module

Case Study Cyber-Physical Production Systems Using AM

Praktische Anwendung additiver Fertigungstechnologien in cyberphysischen Produktionssystemen durch Teamarbeit an realistischen Szenarien.

Weitere Module

Functional Safety – Principles and Design

Einordnung funktionaler Sicherheit im Bereich Prozess- und Maschinensicherheit mit Vermittlung von Kenntnissen zu EN ISO 12100, EN ISO 13849 und ISO 26262.

Weitere Module

Subject-Related Elective Course

Selbstorganisierte Erarbeitung von Kompetenzen auf einem ausgewählten Gebiet der mechatronischen und cyber-physischen Systeme aus einem semesterweise aktualisierten Angebot.

Weitere Module

Master's Module

Selbstständige Bearbeitung technischer Problemstellungen in Form einer wissenschaftlichen Arbeit mit Anwendung der während des Studiums vermittelten Lehrinhalte.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Mechatronische und cyberphysische Systeme an der THD Deggendorf setzt auf der klassischen Mechatronik-Ausbildung auf und erweitert sie um die Perspektive vernetzter, softwaregesteuerter Systeme. Cyberphysische Systeme verbinden physische Prozesse mit digitaler Informationsverarbeitung in Echtzeit – ein Konzept, das in Industrie 4.0-Umgebungen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Der Studiengang ist konsekutiv aufgebaut und richtet sich an technisch versierte Bachelorabsolvent:innen, die ihre Kenntnisse in Richtung Systemintegration, Robotik und autonomer Steuerung vertiefen wollen.

Studieninhalte

Zu den zentralen Modulen zählen Cyber-Physical Systems, in dem die Verzahnung von Sensorik, Aktorik und Softwarearchitekturen behandelt wird, sowie Advanced Robotics mit Fokus auf komplexe Bewegungssteuerung und Manipulation. Autonomous Systems ergänzt das Curriculum um Themen der Selbststeuerung, Entscheidungsfindung und Umgebungswahrnehmung technischer Systeme.

Praktische Projektarbeiten und Laborübungen sind fester Bestandteil, sodass theoretisches Wissen unmittelbar an realen oder simulierten Systemen erprobt werden kann.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für alle, die bereits im Bachelor mechatronische, elektrotechnische oder informationstechnische Grundlagen erworben haben und nun tiefer in Robotik, Automatisierung und vernetzte Systeme einsteigen möchten. Analytisches Denken, Freude an Programmierung sowie ein Interesse an physikalisch-technischen Zusammenhängen sind hilfreich.

Weniger geeignet ist das Programm für Quereinsteiger:innen ohne ingenieurwissenschaftliche Vorbildung, da die Inhalte auf einem soliden technischen Fundament aufbauen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte in Berufsfeldern der technischen Informatik, etwa in der Entwicklung eingebetteter Steuerungssysteme, der Robotik oder der Automatisierungstechnik. Die Kombination aus Hardware- und Softwarekompetenz macht Absolvent:innen für Unternehmen aus Maschinenbau, Automobilzulieferung und Anlagenbau interessant.

Auch der Übergang in Forschung und Entwicklung oder eine anschließende Promotion sind mögliche Wege nach dem Masterabschluss.

Hochschule & Format

Die THD Deggendorf bietet den Studiengang in Vollzeit am Standort Deggendorf an, mit engem Bezug zu regionalen Industriepartnern und anwendungsorientierten Laboren. Der zulassungsfreie Zugang erleichtert Bachelorabsolvent:innen mit passendem fachlichen Hintergrund den direkten Einstieg.

Die praxisnahe Ausrichtung der Hochschule spiegelt sich in projektbasierten Lehrformaten wider, die technisches Fachwissen mit konkreten Anwendungsfällen verknüpfen.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiMechatronische und cyberphysische Systeme ist an der THD in der Regel zulassungsfrei – der Einstieg ist ohne Numerus Clausus möglich.
ZugangswegeIn der Regel Abitur oder Fachhochschulreife – auch beruflich Qualifizierte können zugelassen werden; ein einschlägiges Vorpraktikum ist teils empfohlen.

Deine Zulassungschancen

Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.

Gute Nachrichten: zulassungsfrei

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.

PositionBetrag
Studiengebühren0 €
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. 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.

Jobgarantie 6 Monate

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
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Alle Bedingungen findest du in den Teilnahmebedingungen.
Ohne Zusatzkosten Automatisch dabei. Mit deiner Einschreibung über StudySmarter ist die Jobgarantie inklusive – du musst nichts extra buchen. Infomaterial anfordern

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

Karriere & Gehalt

Der Master eröffnet Zugänge zu technischen Rollen an der Schnittstelle von Hardware, Software und Vernetzung.

  1. Einstieg als Entwicklungsingenieur:inMitarbeit an eingebetteten Steuerungssystemen oder robotischen Komponenten unter Anleitung erfahrener Kolleg:innen · 0 bis 2 Jahre
  2. Systemingenieur:in AutomatisierungEigenständige Konzeption und Integration cyberphysischer Teilsysteme in Produktionsumgebungen · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektleitung Robotik/AutomatisierungVerantwortung für interdisziplinäre Entwicklungsprojekte und Abstimmung mit Fachabteilungen · 5 bis 8 Jahre
  4. Technische Leitung / FachbereichsleitungStrategische Steuerung von Entwicklungsabteilungen im Bereich vernetzter Systeme · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
50.000 €
Nach 5 Jahren
70.000 €
Nach 10 Jahren
100.000 €
Leitung
bis 140.000 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der technischen Informatik (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Berufsalltag in der technischen Informatik durch KI verändert, lässt sich bereits in Teilen absehen.

42–47 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
Engpassberuf
Offizielle Einstufung für Berufe in der technischen Informatik.
Fachkräftemangel
70.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierung und KI verschieben Aufgaben innerhalb der Entwicklung cyberphysischer Systeme, ersetzen aber nicht die gesamte Tätigkeit.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Testläufe und Simulationen für Steuerungsalgorithmen
  • Code-Vorschläge und Fehlererkennung in eingebetteter Software
  • Routinemäßige Datenauswertung aus Sensornetzwerken
  • Vorkonfigurierte Modellbibliotheken für Robotiksimulationen

Menschlich gefragter denn je

  • Konzeption komplexer Systemarchitekturen über mehrere Teildisziplinen hinweg
  • Bewertung von Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen
  • Kreative Problemlösung bei unvorhergesehenen Systemzuständen
  • Kommunikation mit interdisziplinären Teams und Kund:innen

Kompetenzen in Systemintegration und autonomer Steuerung werden gezielt in den Modulen Cyber-Physical Systems und Autonomous Systems aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Deggendorf, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.

bis 20 Std.pro Woche im Semester – das erlaubt das Werkstudentenprivileg
ab 13,90 €pro Stunde gesetzlicher Mindestlohn; technische Werkstudierende oft darüber
SV-freiWerkstudentenjobs sind weitgehend sozialversicherungsfrei – mehr netto bleibt

Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.

Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Technische Hochschule Deggendorf – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Technische Hochschule Deggendorf

Staatliche HochschulePräsenzstudiumDeggendorf
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enger Praxisbezug durch Laborarbeit und Projektformate
  • Fokus auf zukunftsrelevante Themen wie Robotik und Vernetzung
  • Zulassungsfreier Zugang erleichtert den direkten Einstieg nach dem Bachelor

Worauf du achten solltest

Wer ohne fundierte Vorkenntnisse in Elektrotechnik, Informatik oder Mechatronik einsteigt, sollte einplanen, dass die Modulinhalte technisch anspruchsvoll und wenig einführend gestaltet sind.

Passt Mechatronische und cyberphysische Systeme zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits einen technischen Bachelor in Mechatronik, Elektrotechnik oder verwandten Fächern.
  • Du interessierst dich für Robotik, autonome Systeme und die Vernetzung physischer mit digitalen Komponenten.
  • Du bringst Programmierkenntnisse mit und willst diese mit Hardwarewissen kombinieren.
  • Du bevorzugst praxisnahe, projektbasierte Lehrformate gegenüber reiner Theorie.

Häufige Fragen

Ist der Studiengang Mechatronische und cyberphysische Systeme an der THD zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass ein passender Bachelorabschluss in der Regel für die Einschreibung ausreicht.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für den Master mitbringen?

Ein grundständiger Abschluss in Mechatronik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder einer verwandten ingenieurwissenschaftlichen Disziplin mit Bezug zu Steuerungstechnik und Programmierung ist hilfreich.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in Berufen der technischen Informatik, etwa in der Entwicklung eingebetteter Systeme, Robotik oder industrieller Automatisierung.

Wird der Studiengang in Vollzeit oder Teilzeit angeboten?

Der Studiengang wird an der THD Deggendorf in Vollzeit angeboten.

Kostenlos & unverbindlich

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