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Technische Universität Dresden · Master

Physics Master of Science an der Technische Universität Dresden

Der Physics-Masterstudiengang an der TU Dresden verbindet fortgeschrittene physikalische Theorie mit forschungsnaher Praxis – berufsbegleitend in Teilzeit studierbar.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Dresden
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Master Physics an der TU Dresden richtet sich an Studierende, die ihr physikalisches Grundlagenwissen vertiefen und in einem forschungsstarken Umfeld weiterentwickeln möchten. Die TU Dresden ist als Exzellenzuniversität bekannt für ihre enge Verzahnung von Lehre und Forschung, insbesondere in den Materialwissenschaften und der Festkörperphysik, was sich auch im Curriculum widerspiegelt.

Da der Studiengang in Teilzeit angeboten wird, eignet er sich besonders für Studierende, die neben dem Studium bereits in Forschungseinrichtungen, im Labor oder in technischen Berufen tätig sind und ihr Fachwissen gezielt akademisch vertiefen wollen. Der zulassungsfreie Zugang senkt zusätzlich die Einstiegshürde für Interessierte mit passendem fachlichen Hintergrund.

Inhaltlich baut der Studiengang auf einem soliden physikalisch-mathematischen Fundament auf und führt schrittweise an aktuelle Forschungsfragen der Physik heran – von klassischer Mechanik bis zu komplexen theoretischen Methoden.

Curriculum & Module

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

24 Module · 180 ECTS
1. Semester6 ECTS

Experimentalphysik I – Mechanik, Wärme

Grundlegende physikalische Prozesse und Zusammenhänge der Mechanik und Thermodynamik. Inhalte umfassen Kinematik, Dynamik, spezielle Relativitätstheorie, mechanische Eigenschaften von Materie, Schwingungen, Wellen sowie Thermodynamik.

1. Semester7 ECTS

Rechenmethoden der Physik

Grundlegende Rechenmethoden der Physik mit systematisierender Denkweise. Inhalte umfassen Vektoralgebra, Differenzialrechnung, komplexe Zahlen, Vektoranalysis, gewöhnliche Differentialgleichungen, Distributionen und Fourier-Transformation.

1. Semester8 ECTS

Mathematik für Physiker – Lineare Algebra

Mathematische Grundlagenausbildung in linearer Algebra. Inhalte umfassen Vektoren, Matrizen, Determinanten, Eigenwerte, Eigenvektoren und lineare Abbildungen.

2. Semester6 ECTS

Experimentalphysik II – Elektromagnetismus, Optik

Grundlegende physikalische Prozesse und Zusammenhänge der Elektrodynamik und Optik. Inhalte umfassen Elektro- und Magnetostatik, elektromagnetische Schwingungen und Wellen, Maxwell-Gleichungen sowie geometrische Optik.

2. Semester7 ECTS

Theoretische Mechanik

Systematisierende Denkweise und formale Beschreibung der Mechanik. Inhalte umfassen Kinematik, Newton'sche Bewegungsgleichung, Erhaltungssätze, relativistische Mechanik, Lagrange- und Hamilton-Formulierungen sowie Systeme starrer Körper.

2. Semester6 ECTS

Physikalische Praktika I

Praktische Anwendung physikalischer Kenntnisse sowie Erwerb praktischer Fertigkeiten durch selbstständiges Experimentieren, Auswerten und Darstellen von Messergebnissen in grundlegenden physikalischen Experimenten.

2. Semester8 ECTS

Mathematik für Physiker – Analysis

Mathematische Grundlagenausbildung in Analysis. Inhalte umfassen Differential- und Integralrechnung, Folgen, Reihen und Funktionen mehrerer Variablen.

3. Semester6 ECTS

Experimentalphysik III – Wellen und Quanten

Grundlegende physikalische Prozesse zur Beschreibung von Wellen und Quanten. Inhalte umfassen Wellenoptik, Lichtquanten, Materiewellen, Wellenmechanik nach Schrödinger sowie Tunneleffekt und gebundene Zustände.

3. Semester7 ECTS

Theoretische Elektrodynamik

Systematisierende Denkweise und formale Beschreibung der Elektrodynamik. Inhalte umfassen Grundgleichungen der Elektrodynamik, Elektrostatik, Magnetostatik, elektromagnetische Wellen, kovariante Formulierung und Felder in Medien.

3. Semester6 ECTS

Computational Physics

Computerbasierte Lösung physikalischer Probleme mit Hilfe numerischer Verfahren und Visualisierungen. Inhalte umfassen numerische Methoden zur Behandlung von Differentialgleichungen und Integralgleichungen in physikalischen Anwendungen.

3. Semester6 ECTS

Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul Chemie

Grundlagen der Chemie der Haupt- und Nebengruppenelemente sowie die wichtigsten anorganischen Verbindungen mit ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften.

3. Semester6 ECTS

Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul Elektronik

Grundlagen der Elektronik in den Bereichen elektronische Netzwerke, Schaltungen und Schaltkreise. Vermittlung von praktischen Fertigkeiten durch Praktikum.

3. Semester6 ECTS

Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul Informatik

Grundlagen der imperativen Programmierung, Algorithmen zur Bearbeitung klassischer Problemstellungen, verschiedene Klassen von Algorithmen und Komplexitätsanalysen.

3. Semester6 ECTS

Nichtphysikalisches Wahlpflichtmodul Philosophie

Grundzüge der Logik oder Einführung in die Theoretische Philosophie je nach Wahl der Studierenden.

4. Semester6 ECTS

Atom- und Molekülphysik

Struktur und Eigenschaften von Atomen und Molekülen. Inhalte umfassen Grobstruktur, Feinstruktur, Vielelektronenatome, quantenmechanische Behandlung von Molekülen, Rotation, Schwingung sowie Spektroskopie.

4. Semester7 ECTS

Quantentheorie I – Grundlegende Konzepte

Systematisierende Denkweise und formale Beschreibung der Quantenmechanik. Inhalte umfassen quantenmechanische Zustände und Operatoren, Schrödinger-Gleichung, stationäre Lösungen, Drehimpuls, Wasserstoffatom, Spin sowie Näherungsmethoden.

4. Semester6 ECTS

Physikalische Praktika II

Praktische Anwendung physikalischer Kenntnisse sowie Erwerb praktischer Fertigkeiten durch selbstständiges Experimentieren, Auswerten und Darstellen von Messergebnissen in fortgeschrittenen physikalischen Experimenten.

5. Semester6 ECTS

Festkörperphysik

Grundlegende Begriffe, Modelle und experimentelle Methoden zur Beschreibung der kondensierten Materie. Inhalte umfassen Kristallstrukturen, Gitterdynamik, Leitungselektronen, Halbleiter, Magnetismus, dielektrische Eigenschaften und Supraleitung.

5. Semester6 ECTS

Teilchen- und Kernphysik

Aufbau und Interpretation von Experimenten zur Prüfung der fundamentalen Wechselwirkungen und Elementarteilchen. Inhalte umfassen Standardmodell, Symmetrieprinzipien, Lagrangedichten, Kerneigenschaften, Kernmodelle und Kernzerfälle.

5. Semester7 ECTS

Thermodynamik und Statistische Physik

Grundlegende Konzepte der Statistischen Physik zur Beschreibung thermodynamischer Eigenschaften von Vielteilchensystemen. Inhalte umfassen Statistische Physik, Hauptsätze der Thermodynamik, thermodynamische Potentiale und ideale Quantengase.

5. Semester6 ECTS

Quantentheorie II – Weiterführende Konzepte

Weiterführende Konzepte der Quantentheorie. Inhalte umfassen Vielteilchensysteme, Feldquantisierung, Dichtefunktionaltheorie und aktuelle quantentheoretische Anwendungen.

5. Semester6 ECTS

Physikalische Vertiefung

Vertiefende Spezialisierung in einem ausgewählten Gebiet der Physik. Ermöglicht Schwerpunktsetzung und Hinführung zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit.

6. Semester3 ECTS

Physik im Kontext

Vermittlung von Kenntnissen über die Relevanz von Physik in gesellschaftlichen Kontexten. Inhalte umfassen Geschichte der Physik, Physik und Ethik sowie Anwendungen physikalischer Erkenntnisse in Technologie und Gesellschaft.

6. Semester12 ECTS

Bachelorarbeit und Kolloquium

Eigenständige wissenschaftliche Arbeit zu einem ausgewählten Thema der Physik. Umfasst die Anfertigung der Bachelorarbeit und das Abschlusskolloquium.

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 Physics an der TU Dresden bietet eine forschungsorientierte Vertiefung physikalischer Kernthemen und ist in Teilzeit konzipiert, um Studium und berufliche oder familiäre Verpflichtungen zu vereinbaren.

Die zulassungsfreie Aufnahme ermöglicht einen direkten Einstieg für Bewerberinnen und Bewerber mit einschlägigem Bachelorabschluss, ohne zusätzliche Auswahlverfahren durchlaufen zu müssen.

Studieninhalte

Zentrale Bausteine sind Module wie Experimentalphysik I – Mechanik, Wärme, die grundlegende physikalische Phänomene experimentell und theoretisch erschließen, sowie Rechenmethoden der Physik, die den mathematischen Werkzeugkasten für komplexe physikalische Modelle bereitstellen.

Ergänzt wird dies durch Mathematik für Physiker – Lineare Algebra, die das formale Rüstzeug für weiterführende theoretische und angewandte Physik liefert. Zusammen bilden diese Module die Grundlage für spätere Spezialisierungen in Forschung oder Industrie.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Personen mit physikalischem oder naturwissenschaftlich-technischem Bachelorabschluss, die ihr Wissen berufsbegleitend vertiefen möchten, etwa aus Laborberufen oder technischen Positionen in Dresdens Forschungslandschaft.

Auch wer bereits in einem MINT-Beruf arbeitet und eine akademische Höherqualifizierung anstrebt, findet in der Teilzeitstruktur einen passenden Rahmen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen des Physics-Masters qualifizieren sich für Tätigkeiten als Physics-Fachkräfte in Forschung, Entwicklung und Industrie, etwa in Materialforschung, Messtechnik oder angewandter Physik.

Die Nähe der TU Dresden zu Forschungseinrichtungen und Technologieunternehmen in der Region eröffnet zusätzliche Anknüpfungspunkte für den Berufseinstieg oder die wissenschaftliche Laufbahn.

Hochschule & Format

Die TU Dresden zählt zu den forschungsstärksten technischen Universitäten Deutschlands und bietet mit ihrer Infrastruktur ein anspruchsvolles Lernumfeld für Physikstudierende.

Das Teilzeitformat erlaubt eine flexible Zeiteinteilung, verlangt aber ebenso wie ein Vollzeitstudium Eigenverantwortung und kontinuierliches Engagement über einen längeren Zeitraum.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiPhysics ist an der TU Dresden 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

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Karriere & Gehalt

Der Weg vom Studienabschluss zur physikalischen Fachkraft verläuft typischerweise über mehrere Entwicklungsstufen mit wachsender fachlicher und organisatorischer Verantwortung.

  1. Einstieg als Physics-FachkraftErste Anwendung physikalischer Methoden in Labor, Messtechnik oder Forschungssupport · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche VertiefungEigenständige Bearbeitung physikalischer Fragestellungen und Projekte · 2 bis 5 Jahre
  3. Projekt- oder TeamverantwortungKoordination von Forschungs- oder Entwicklungsprojekten mit fachlicher Führung · 5 bis 8 Jahre
  4. LeitungsfunktionVerantwortung für Forschungsgruppen, Abteilungen oder strategische Projekte · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Berufsalltag von Physics-Fachkräften durch neue Technologien verändert, lässt sich bereits in Grundzügen abschätzen.

Wie KI den Beruf verändert

Künstliche Intelligenz verändert auch physikalische Forschungs- und Entwicklungsarbeit spürbar.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Datenauswertung großer Messreihen
  • Simulationsgestützte Modellierung physikalischer Prozesse
  • Routinemäßige Berechnungen und numerische Standardverfahren

Menschlich gefragter denn je

  • Entwicklung neuer theoretischer Ansätze und Hypothesen
  • Kritische Interpretation experimenteller Ergebnisse
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Projektsteuerung
  • Kreative Problemlösung bei neuartigen physikalischen Fragestellungen

Fähigkeiten wie mathematisches Modellieren und experimentelles Arbeiten werden gezielt in Modulen wie Rechenmethoden der Physik und Experimentalphysik I – Mechanik, Wärme aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Dresden, 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 Universität Dresden – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.

Technische Universität Dresden

Staatliche HochschulePräsenzstudiumDresden
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Forschungsstarke Universität mit exzellenter Ausstattung
  • Teilzeitmodell ermöglicht Vereinbarkeit mit Beruf oder Familie
  • Zulassungsfreier Zugang senkt die Einstiegshürde

Worauf du achten solltest

Wer sich für den Teilzeit-Master Physics an der TU Dresden entscheidet, sollte einplanen, dass die Streckung des Studiums über einen längeren Zeitraum viel Selbstdisziplin und kontinuierliche Motivation erfordert, da physikalische Inhalte aufeinander aufbauen und Wissenslücken sich sonst schnell summieren.

Passt Physics zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits einen physikalischen oder naturwissenschaftlich-technischen Bachelorabschluss.
  • Du möchtest dein Studium flexibel neben Beruf oder anderen Verpflichtungen in Teilzeit organisieren.
  • Du interessierst dich für fundierte theoretische Physik ebenso wie für experimentelle Methoden.
  • Du strebst eine Tätigkeit als Physics-Fachkraft in Forschung, Entwicklung oder Industrie an.
  • Du bringst Ausdauer für ein über mehrere Jahre gestrecktes Studium mit.

Häufige Fragen

Ist der Physics-Master an der TU Dresden zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass kein gesondertes Auswahlverfahren erforderlich ist – ein einschlägiger Bachelorabschluss wird jedoch vorausgesetzt.

Kann ich den Studiengang neben einem Job in Dresden studieren?

Ja, das Teilzeitformat ist speziell darauf ausgelegt, das Studium mit einer beruflichen Tätigkeit oder anderen Verpflichtungen zu vereinbaren.

Welche Vorkenntnisse sollte ich mitbringen?

Solide Grundlagen in Mathematik und Experimentalphysik sind hilfreich, da Module wie Mathematik für Physiker – Lineare Algebra und Rechenmethoden der Physik darauf aufbauen.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolventinnen und Absolventen arbeiten häufig als Physics-Fachkräfte in Forschung, Entwicklung oder angewandter Physik, unter anderem in der forschungsstarken Region um Dresden.

Kostenlos & unverbindlich

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