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Technische Universität Berlin · Master

Physik Master of Science an der Technische Universität Berlin

Der Physik-Master an der TU Berlin richtet sich in Teilzeit an alle, die vertiefte physikalische Forschung mit Beruf, Familie oder anderen Verpflichtungen verbinden wollen.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Berlin
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Master-Studiengang Physik an der TU Berlin führt Studierende von den Grundlagen der Experimentalphysik zu forschungsnahen Fragestellungen der modernen Physik. In Teilzeit gestreckt, bleibt der Anspruch an theoretisches und experimentelles Verständnis hoch, während sich das Lerntempo an individuelle Lebensumstände anpassen lässt.

Als forschungsstarke technische Universität in Berlin bringt die TU Berlin Studierende früh mit Laborarbeit, Messtechnik und aktuellen physikalischen Fragestellungen in Kontakt. Das Teilzeitmodell erlaubt es, Module aus Mechanik, Elektrodynamik, Optik sowie Atom- und Quantenphysik über einen längeren Zeitraum zu vertiefen, ohne fachliche Abstriche machen zu müssen.

Curriculum & Module

23 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

23 Module · 180 ECTS
Weitere Module

Experimentalphysik I: Mechanik, Thermodynamik

Grundvorlesung zur klassischen Mechanik und Thermodynamik als Teil der experimentellen Physikausbildung im Bachelor-Studium.

Weitere Module

Experimentalphysik II: Elektrodynamik, Optik

Grundvorlesung zu Elektrodynamik und optischen Phänomenen als Teil der experimentellen Physikausbildung im Bachelor-Studium.

Weitere Module

Experimentalphysik III: Atom- und Kernphysik, Quantenphysik, relativistische Effekte

Grundvorlesung zur modernen Physik einschließlich Atom- und Kernphysik, Quantenmechanik und relativistischen Effekten.

Weitere Module

Experimentalphysik IV: Molekülphysik, Cluster und Nanostrukturen, Strahlungsphysik

Höhere Experimentalphysik mit Einführung in Molekülphysik, Cluster und Nanostrukturen, Strahlungsphysik und optische Spektroskopie sowie Laser- und Synchrotronstrahlung.

Weitere Module

Experimentalphysik V: Einführung in die Festkörperphysik

Höhere Experimentalphysik zur Einführung in die Festkörperphysik mit Kristallstruktur, thermischen und elektronischen Eigenschaften, Halbleitern, Magnetismus und Supraleitung.

Weitere Module

Experimentalphysik VI: Einführung in die Optik und Wellenoptik

Höhere Experimentalphysik zu geometrischer und Matrizen-Optik, elektromagnetischen Wellen, Polarisation, Interferenz, Holographie, Beugung und nichtlinearer Optik.

Weitere Module

Grundpraktikum I-III

Praktikum mit selbstständiger Durchführung ausgewählter Experimente aus allen Teilbereichen der Physik zur Einführung in experimentelles Arbeiten.

Weitere Module

Projektlabor I-III

Alternative Praktikumsform mit selbstständiger Auswahl, Planung und Durchführung von Experimenten statt vordefinierter Aufgaben.

Weitere Module

Fortgeschrittenenpraktikum

Praktika in den Laboren aller experimentellen physikalischen Institute mit standardisierten und projektorientierten Versuchen, durchgeführt in Gruppen von 2-3 Studierenden.

Weitere Module

Mathematische Methoden der Physik

Vermittlung mathematischer Techniken einschließlich Vektor-Algebra, Matrizen, Tensoren, Differential- und Integralrechnung für physikalische Anwendungen.

Weitere Module

Theoretische Physik I: Mechanik

Behandlung von Kinematik, Newton'schen Axiomen, kanonischer Mechanik, Symmetrien und Erhaltungssätzen sowie Mechanik des starren Körpers.

Weitere Module

Theoretische Physik II: Quantenmechanik

Einführung in Wellenmechanik, Formalisierung der Quantenmechanik, Drehimpuls, Spin, Wasserstoffatom und Störungstheorie.

Weitere Module

Theoretische Physik III: Elektrodynamik

Behandlung von Elektro- und Magnetostatik, Maxwell-Gleichungen, elektromagnetischen Wellen und relativistischer Formulierung der Mechanik und Elektrodynamik.

Weitere Module

Theoretische Physik IV: Thermodynamik und Statistik

Thermodynamik und Wahrscheinlichkeit einschließlich Entropie, Gleichgewichtsverteilungen, Hauptsätze und thermodynamische Potentiale.

Weitere Module

Mathematik für PhysikerInnen I

Vermittlung mathematischer Grundlagen bestehend aus Linearer Algebra und Analysis, einschließlich Vektorräume, Differentialrechnung und Reihen.

Weitere Module

Mathematik für PhysikerInnen II

Integration von Funktionen einer Variablen, Differenzierbare Funktionen mehrerer Variablen und Extremwertaufgaben.

Weitere Module

Mathematik für PhysikerInnen III/IV

Integralrechnung in mehreren Veränderlichen, Vektor-Analysis, gewöhnliche und lineare partielle Differentialgleichungen sowie komplexe Analysis.

Weitere Module

Aktuelle Methoden der physikalischen Forschung

Kennenlernen aktueller Forschungsmethoden in experimenteller und theoretischer Physik sowie Vertreter verschiedener Forschungsbereiche an der TU Berlin.

Weitere Module

Grundlagen der Astronomie und Astrophysik I/II

Lokale und großräumige Organisation der Materie im Universum, Himmelsmechanik, Planetensysteme, Physik der Sterne, Galaxien und Kosmologie.

Weitere Module

Chemie für PhysikerInnen

Grundlagen der anorganischen, physikalischen, organischen Chemie und Biochemie relevant für Physikerinnen und Physiker.

Weitere Module

Optik und Photonik I

Strahlungsquellen, Licht in optischen Fasern, Detektoren, Optik an Schichten und Oberflächen, Plasmonik und Spektroskopie.

Weitere Module

Optik und Photonik II

Biophotonik, Röntgenphotonik, Bildgebende Verfahren, Nichtlineare Optik, Halbleiternanooptik und Elektronenmikroskopie.

Weitere Module

Datenanalyse und Datenmanagement I

Eigenschaften von Zufallsprozessen, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Messunsicherheiten, statistische Verfahren und Grundlagen der Programmierung in Python.

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 Master Physik an der TU Berlin baut auf einem soliden Bachelor-Fundament auf und vertieft experimentelle wie theoretische Kompetenzen. Die Teilzeitvariante verteilt den Workload über einen längeren Zeitraum und eignet sich für Studierende, die parallel arbeiten, forschen oder familiäre Aufgaben übernehmen.

Im Zentrum stehen physikalische Denkweisen, mathematische Modellierung und der Umgang mit komplexen experimentellen Aufbauten – Kompetenzen, die an der TU Berlin durch enge Anbindung an aktive Forschungsgruppen vermittelt werden.

Studieninhalte

Module wie Experimentalphysik I: Mechanik, Thermodynamik legen die Basis für quantitatives physikalisches Denken. Experimentalphysik II: Elektrodynamik, Optik erweitert das Verständnis für Felder und Wellenphänomene, während Experimentalphysik III: Atom- und Kernphysik, Quantenphysik, relativistische Effekte in die moderne Physik jenseits der klassischen Mechanik einführt.

Diese Module bauen aufeinander auf und verlangen kontinuierliches Arbeiten mit mathematischen Werkzeugen, Simulationen und Laborexperimenten – im Teilzeitformat gestreckt, aber inhaltlich nicht verkürzt.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Physik-Interessierte, die bereits berufliche oder private Verpflichtungen haben und dennoch ein forschungsorientiertes Masterstudium abschließen möchten. Wer Freude an analytischem Denken und experimenteller Präzision hat, findet hier ein passendes Umfeld.

Auch Berufstätige aus technischen oder naturwissenschaftlichen Feldern, die ihr physikalisches Fachwissen vertiefen wollen, profitieren von der flexiblen Studienstruktur der TU Berlin.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen der Physik finden sich in Forschung, Entwicklung, Datenanalyse und Technologiebranchen wieder. Die Kombination aus physikalischem Grundlagenwissen und analytischer Problemlösungskompetenz ist in vielen technischen Berufsfeldern gefragt.

Die Nähe der TU Berlin zu Forschungseinrichtungen und Industriepartnern in der Hauptstadtregion eröffnet Möglichkeiten für Praxiskontakte während des Teilzeitstudiums.

Hochschule & Format

Die TU Berlin bietet als technische Universität eine forschungsnahe Lernumgebung mit Zugang zu Laboren und Fachbereichen der Physik. Das Teilzeitformat erlaubt eine individuelle Studienplanung über die reguläre Studiendauer hinaus.

Berlin als Studienort bringt zusätzlich ein dichtes Netz an wissenschaftlichen Einrichtungen mit, die sich für Praktika oder Abschlussarbeiten nutzen lassen.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der TU Berlin prüfen.
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.

NC-Status nicht hinterlegt

Für diesen Studiengang liegt uns keine NC-Grenze vor. Im Studiengang-Match siehst du anhand deiner Note, wie gut du passt, alternativ direkt beim Anbieter prüfen.

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

Karriere & Gehalt

Der Weg vom Berufseinstieg bis zur Führungsposition in physiknahen Berufen verläuft meist über wachsende fachliche und methodische Verantwortung.

  1. Einstieg als wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in oder Physiker:inErste Berufserfahrung in Forschung, Messtechnik oder Datenanalyse · 0 bis 3 Jahre
  2. Fachlich vertiefte ProjektarbeitEigenverantwortliche Übernahme physikalischer Fragestellungen und Projekte · 2 bis 5 Jahre
  3. Senior-Rolle mit SpezialisierungVertiefte Expertise in einem physikalischen Teilgebiet, z. B. Optik oder Quantenphysik · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung von Forschungsgruppen oder TeamsVerantwortung für Personal, Projektplanung und strategische Ausrichtung · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
50.000 €
Nach 5 Jahren
68.000 €
Nach 10 Jahren
94.000 €
Leitung
bis 131.600 €

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Automatisierung und KI verändern auch physiknahe Berufe, verschieben aber vor allem Routineaufgaben.

36–36 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
kein Engpassberuf
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe in der Physik (o.S.).
Arbeitsmarkt
68.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Ein Blick darauf, welche Aufgaben in physikalischen Berufen zunehmend automatisiert werden und wo Menschen weiterhin unverzichtbar bleiben.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Datenauswertung großer Messreihen
  • Simulationsgestützte Vorabprüfung physikalischer Modelle
  • Routinemäßige Kalibrierung von Messgeräten
  • Standardisierte Literatur- und Datenrecherche

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer theoretischer Modelle und Hypothesen
  • Kreative Lösungsfindung bei unerwarteten Messergebnissen
  • Aufbau und Justierung komplexer Experimentalaufbauten
  • Interdisziplinäre Kommunikation und Projektleitung

Fähigkeiten wie das Verständnis von Feldtheorien und Wellenphänomenen werden direkt im Modul Experimentalphysik II: Elektrodynamik, Optik aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Berlin, 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

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Die Hochschule im Profil

Kurzprofil der Technische Universität Berlin – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Technische Universität Berlin

Staatliche HochschulePräsenzstudiumBerlin
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Forschungsnahe Ausbildung an einer technischen Universität
  • Flexible Studienstruktur durch das Teilzeitformat
  • Breite inhaltliche Tiefe von Mechanik bis Quantenphysik

Worauf du achten solltest

Wer sich für dieses Teilzeitstudium entscheidet, sollte einplanen, dass physikalische Inhalte hohe Kontinuität im Selbststudium verlangen – gerade bei gestreckter Studiendauer ist Durchhaltevermögen über einen längeren Zeitraum gefragt.

Passt Physik zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast Freude an mathematisch-analytischem Denken und physikalischen Fragestellungen.
  • Du möchtest ein forschungsorientiertes Masterstudium mit flexibler Zeitplanung verbinden.
  • Du bringst bereits berufliche oder private Verpflichtungen mit, die ein Vollzeitstudium erschweren.
  • Du interessierst dich für Themen von klassischer Mechanik bis Quantenphysik.

Häufige Fragen

Ist der Physik-Master an der TU Berlin auch berufsbegleitend in Teilzeit machbar?

Ja, der Studiengang ist als Teilzeitstudium konzipiert, sodass sich das Studium mit einer Berufstätigkeit oder anderen Verpflichtungen kombinieren lässt, wobei sich die Studiendauer entsprechend verlängert.

Welche Vorkenntnisse werden für den Physik-Master an der TU Berlin erwartet?

In der Regel wird ein abgeschlossenes Bachelorstudium der Physik oder eines eng verwandten naturwissenschaftlichen Fachs vorausgesetzt, da Module wie Experimentalphysik III direkt auf Grundlagenwissen aufbauen.

Wie sind die Module im Physik-Master an der TU Berlin aufgebaut?

Die Module folgen einem aufbauenden Prinzip von klassischer Mechanik und Thermodynamik über Elektrodynamik und Optik bis hin zu Atom-, Kern- und Quantenphysik sowie relativistischen Effekten.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Physik-Master an der TU Berlin offen?

Absolvent:innen finden Einstiegsmöglichkeiten in Forschung, technischer Entwicklung, Datenanalyse und weiteren naturwissenschaftlich geprägten Berufsfeldern, die von analytischem Denken profitieren.

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