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Technische Universität Hamburg · Master

Microelectronics and Microsystems Master Master of Science an der Technische Universität Hamburg

Der duale Master Microelectronics and Microsystems an der Technischen Universität Hamburg verbindet Halbleiter- und Mikrosystemtechnik mit durchgehender Praxiseinbindung im Unternehmen.
M.Sc.
Master of Science
180
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Hamburg
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Microelectronics and Microsystems Master an der Technischen Universität Hamburg richtet sich an Studierende, die vertiefte Kenntnisse in der Entwicklung von Mikrochips, Sensoren und integrierten Systemen mit praktischer Arbeit in einem Partnerunternehmen verbinden wollen. Als duales Studienformat wechseln sich Theoriephasen an der Hochschule mit Praxisphasen im Betrieb ab, sodass das erlernte Wissen direkt an realen Entwicklungsprojekten angewendet wird.

Der Standort Hamburg bringt eine wachsende Mikroelektronik- und Halbleiterlandschaft mit, die als Anknüpfungspunkt für die Praxisphasen dient. Der Abschluss M.Sc. ist zulassungsfrei, was den Einstieg erleichtert, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit, frühzeitig ein passendes Partnerunternehmen für die duale Ausbildung zu finden.

Inhaltlich stehen Themen wie Halbleiterphysik, Schaltungsentwurf, Mikrosystemtechnik und Fertigungsprozesse im Zentrum, ergänzt durch projektbezogene Arbeiten, die den Transfer zwischen Theorie und industrieller Anwendung stärken.

Curriculum & Module

22 Module – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

22 Module
Weitere Module

Project Work

Praktische Projektarbeit im Rahmen des Studiums.

Weitere Module

Master Thesis

Abschlussarbeit des Masterstudiengangs.

1. Semester3 ECTS

Electronic Devices

Vermittlung von Grundkenntnissen über intrinsische Mechanismen und elektrisches Verhalten von elektronischen Bauelementen. Beschreibung von Elektronentransport in Halbleitern und elektronische Betriebsprinzipien von Dioden, MOS-Kondensatoren und MOS-Feldeffekttransistoren.

1. Semester4 ECTS

CMOS-Nanoelectronics

Behandlung von MOS-Transistoren im Nanometer-Bereich, hochintegrierte Logik- und Speicherschaltungen sowie CMOS-Technologie für Nanometer-Geräte. Analyse von Zuverlässigkeitsproblemen und parasitären Effekten.

1. Semester4 ECTS

Circuit Design

Vermittlung von Verständnis für Bauelementeverhalten in verschiedenen Schaltungsanwendungen. Detailliertes Wissen über Funktion von analogen und digitalen Grundschaltungen sowie Fähigkeit zur Bewertung zukünftiger CMOS-Generationen.

1. Semester3 ECTS

Microelectronic Materials

Tiefgreifendes Wissen über Materialeigenschaften für mikroelektronische Anwendungen, Charakterisierungsmethoden und moderne Entwicklungen in Halbleiter-, Isolator- und Metallmaterialien für integrierte Schaltungen.

1. Semester4 ECTS

Electronic Circuits for Medical Applications

Verständnis der Erzeugung bioelektrischer Potenziale in Organismen, Aufnahme kleiner bioelektrischer Signale sowie Design von Systemen zur ECG- und EEG-Signalerfassung mit rauscharmen Verstärkern und hochgenauen Analog-Digital-Wandlern.

1. Semester4 ECTS

Optoelectronics II: Quantum

Verständnis von fundamentalen Prinzipien der Lichterzeugung, Lichterkennung und Licht-Materie-Wechselwirkung. Detailliertes Wissen über Laserphysik und Methoden zur Beschreibung spektraler Eigenschaften und Schaltverhalten von Lasern.

1. Semester4 ECTS

Microsystem Engineering

Vermittlung von Technologien und Materialien von MEMS, Anwendungen in Sensoren und Aktoren sowie breites Verständnis für Analyse und Bewertung des Funktionsverhaltens von Mikrosystemen.

1. Semester4 ECTS

Microsystem Technologies

Verarbeitung von Sensoren, Aktoren und Mikrosystemen zur Erzeugung komplexer Systeme für physikalische, chemische, biologische und optische Parameter. Behandlung von Materialien und Verfahren für mechanische, fluidische und optische Systeme.

1. Semester4 ECTS

Communication Networks I: Principles

Identifikation und Erklärung von Prinzipien und generischen Problemen von Kommunikationsnetzwerken und Protokollen. Behandlung von Topologie, Synchronisation, Fehlerbehandlung, Flusskontrolle, Routing und OSI-Referenzmodell.

1. Semester4 ECTS

Optical Communications

Vermittlung von Grundprinzipien optischer Kommunikation. Behandlung von Faseroptik-Komponenten, Photodioden, LEDs, Laserdioden, Faserverstärkern, nichtlinearen Effekten und Übertragungssystemen.

1. Semester4 ECTS

Microwave Engineering

Tiefgreifende Einführung in die Grundlagen der Hochfrequenztechnik. Analyse von Antennen, Funkwellenausbreitung, Sender- und Empfängerkomponenten sowie ausgewählte Systemanwendungen.

1. Semester3 ECTS

Digital Filters

Überblick über Analyse und Synthese digitaler Filter. Vermittlung von technischen Details und allgemeinen Designkriterien für FIR- und IIR-Systeme sowie verschiedene Filterstrukturen und Designmethoden.

1. Semester4 ECTS

Computational Web

Einführung in das Computational Web mit Schwerpunkt auf Grid Services Architecture, Web Services Architecture und zukünftige Trends wie das Semantic Grid.

1. Semester3 ECTS

Digital Video Signal Coding

Umfassende Grundlagen der Datenkompression mit fortgeschrittenem Training am Beispiel MPEG-4 AVC. Behandlung von Entropiekodierung, Quantisierung, Transformationskodierung und Motion Estimation.

2. Semester3 ECTS

2D Microelectronic Systems

Quantenmechanische Beschreibung von Lokalisierung sowie Präparation und Charakterisierung von 2D-Halbleitersystemen. Behandlung von 2D-Heterostrukturen, Transistoren, SiGe, optischen Geräten und Quantenkaskadenlasern.

2. Semester4 ECTS

Optoelectronics I: Wave Optics

Vermittlung von Grundlagen der Optik, Elektrooptik und Optoelektronik-Prinzipien. Detailliertes Wissen über Matrizenmethoden in der Optik, Interferenz, Kohärenz, Diffraktion, Fourier-Optik und Polarisation.

2. Semester5 ECTS

Microsystem Design

Vermittlung von Design- und Simulationsmethoden für Mikrosysteme. Modellierung und Beschreibung des Funktionsverhaltens mittels Systemsimulation, Makromodellierung, Netzwerkmodellen und numerischer Feldsimulation.

2. Semester4 ECTS

Fibre and Integrated Optics

Theoretische und technologische Grundlagen der geführten Wellenoptik und ihre Anwendung in der optischen Signalverarbeitung. Behandlung von Wellenleitertheorie, Koppelung, Verluste und dispersion in optischen Fasern.

2. Semester4 ECTS

Mobile Communications

Überblick über existierende und neue Mobilfunksysteme mit technischen Details und Designkriterien. Behandlung von Funkkanälen, digitalen Übertragungstechniken, Kanalisierung, Entzerrung und Mehrfachzugriff.

2. Semester3 ECTS

3D Computer Vision

Theoretische und methodische Grundlagen der Merkmalsauswahl und Klassifikation. Fortgeschrittenes Training bei Parameterschätzung für Kamerakalibrierung sowie Behandlung projektiver Geometrie.

Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Technische Universität Hamburg. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Der Master Microelectronics and Microsystems an der Technischen Universität Hamburg ist als duales Programm konzipiert, das wissenschaftliche Vertiefung mit direkter Industrieerfahrung verknüpft. Studierende bearbeiten reale technische Fragestellungen aus der Mikroelektronik gemeinsam mit einem Partnerunternehmen.

Die enge Verzahnung von Hochschule und Betrieb sorgt dafür, dass theoretische Inhalte unmittelbar in praktischen Entwicklungskontexten reflektiert werden können, was den Übergang in den Berufseinstieg erleichtert.

Studieninhalte

Im Zentrum stehen Themen der Halbleitertechnik, des Schaltungsentwurfs, der Mikrosystemtechnik sowie der Fertigungs- und Testverfahren für integrierte Systeme. Die Modulstruktur orientiert sich am Kernfach Microelectronics and Microsystems Master und wird durch praxisorientierte Projektarbeiten ergänzt.

Neben fachlichem Tiefgang wird auch die Fähigkeit gefördert, technische Problemstellungen eigenständig zu analysieren und im Team an Lösungen zu arbeiten – eine Kompetenz, die im Praxisumfeld des Partnerunternehmens unmittelbar zur Anwendung kommt.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für technisch interessierte Personen mit einem grundständigen Hintergrund in Elektrotechnik, Physik oder verwandten Disziplinen, die Freude an konkreter Entwicklungsarbeit haben und bereit sind, sich parallel zum Studium in einem Unternehmen zu engagieren.

Da die duale Struktur Eigeninitiative bei der Organisation von Studien- und Praxisphasen voraussetzt, profitieren besonders strukturierte und selbstständig arbeitende Studierende von diesem Format.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen des Master Microelectronics and Microsystems finden Anknüpfungspunkte in der Halbleiterindustrie, bei Zulieferern der Mikrosystemtechnik sowie in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen technologieorientierter Unternehmen.

Die im dualen Format erworbene Praxiserfahrung wird von Arbeitgebern in diesem Bereich häufig als Vorteil beim Berufseinstieg wahrgenommen, da bereits während des Studiums Einblicke in reale Entwicklungsprozesse gewonnen werden.

Hochschule & Format

Die Technische Universität Hamburg bietet mit ihrem technisch-naturwissenschaftlichen Profil ein Umfeld, das gut zu den Anforderungen der Mikroelektronik passt. Das duale Format erfordert eine enge Abstimmung zwischen Hochschule und Partnerunternehmen.

Da der Studiengang zulassungsfrei ist, liegt der Fokus stärker auf der eigenverantwortlichen Organisation des dualen Ablaufs als auf einem kompetitiven Auswahlverfahren.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Technische Universität Hamburg 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
Studiengebührenauf Anfrage
Semesterbeitragca. 250 bis 350 € / Semester
Enthaltenu. a. Semesterticket & Studierendenwerk

Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.

Deine Jobgarantie mit StudySmarter

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Jobgarantie 6 Monate

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Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
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Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.

Karriere & Gehalt

Der duale Aufbau des Studiengangs ebnet einen praxisnahen Übergang in technische Entwicklungsrollen der Mikroelektronikbranche.

  1. Einstieg als Entwicklungsingenieur:inMitarbeit an Design- und Testaufgaben für Mikrochips oder Mikrosysteme unter Anleitung erfahrener Kolleg:innen · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche VertiefungEigenständige Übernahme von Teilprojekten im Schaltungsentwurf oder in der Systemintegration · 2 bis 5 Jahre
  3. ProjektverantwortungLeitung komplexerer Entwicklungsprojekte und Koordination interdisziplinärer Teams · 5 bis 8 Jahre
  4. Technische LeitungVerantwortung für strategische Entwicklungslinien oder Leitung einer Entwicklungsabteilung · ab etwa 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Berufsalltag in der Mikroelektronik durch KI-gestützte Werkzeuge verändert, lässt sich bereits in Teilen der Entwicklungsprozesse beobachten.

Wie KI den Beruf verändert

KI-Werkzeuge unterstützen zunehmend Design- und Testprozesse in der Mikroelektronik, ersetzen aber nicht die grundlegende Entwicklungsarbeit.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulation und Optimierung von Schaltungslayouts
  • KI-gestützte Fehlererkennung in Fertigungs- und Testdaten
  • Automatisierte Auswertung großer Messdatensätze
  • Vorlagenbasierte Generierung von Designentwürfen

Menschlich gefragter denn je

  • Konzeption neuartiger Mikrosystemarchitekturen
  • Bewertung physikalischer und technischer Trade-offs im Design
  • Kommunikation mit interdisziplinären Entwicklungsteams
  • Verantwortung für Qualitäts- und Sicherheitsentscheidungen

Kompetenzen im Schaltungsentwurf und in der Systemanalyse werden direkt im Kernmodul Microelectronics and Microsystems Master aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

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

Technische Universität Hamburg

Staatliche HochschulePräsenzstudiumHamburg
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Theorie und industrieller Praxis durch das duale Format
  • Technisch fundierte Ausbildung an einer technischen Universität
  • Direkter Praxiszugang zu Entwicklungsprozessen der Mikroelektronik

Worauf du achten solltest

Wer sich für dieses duale Programm entscheidet, sollte frühzeitig ein passendes Partnerunternehmen organisieren und sich auf eine anspruchsvolle Doppelbelastung aus Studium und betrieblicher Praxis einstellen.

Bedenke, dass der duale Ablauf zusätzliche organisatorische Verantwortung erfordert und die Praxisphasen einen wesentlichen Teil des Studienerfolgs ausmachen.

Ist der Master Microelectronics and Microsystems an der TU Hamburg zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, was den formalen Einstieg erleichtert. Für das duale Format ist jedoch zusätzlich ein Partnerunternehmen erforderlich.

Wie läuft das duale Studium organisatorisch ab?

Theoriephasen an der Technischen Universität Hamburg wechseln sich mit Praxisphasen im Partnerunternehmen ab, sodass Studieninhalte direkt in Entwicklungsprojekten angewendet werden können.

Welche Vorkenntnisse sind für den Einstieg sinnvoll?

Ein technischer Hintergrund, etwa aus Elektrotechnik, Physik oder einem verwandten Bereich, erleichtert den Einstieg in die Inhalte rund um Mikroelektronik und Mikrosysteme.

Welche beruflichen Perspektiven eröffnet der Abschluss?

Absolventinnen und Absolventen finden Anknüpfungspunkte in der Halbleiterindustrie, bei Technologieunternehmen sowie in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Mikrosystemtechnik.

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