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Technische Universität München · Bachelor

Geodesy and Earth Observation Bachelor of Science an der Technische Universität München

Der Bachelorstudiengang Geodesy and Earth Observation an der Technischen Universität München verbindet klassische Vermessungswissenschaft mit moderner Erdbeobachtung aus dem Weltraum – zulassungsfrei und in Vollzeit am Standort München.
B.Sc.
Bachelor of Science
180
ECTS-Punkte
6 Sem.
Regelstudienzeit
München
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Wer sich fragt, wie Satelliten die Erde vermessen, wie Klimaveränderungen aus dem Orbit erfasst werden oder wie präzise Positionsbestimmung überhaupt funktioniert, findet in Geodesy and Earth Observation an der TUM eine fundierte Antwort. Der Studiengang bringt geodätisches Grundlagenwissen mit Raumfahrttechnik und Fernerkundung zusammen und positioniert sich damit an der Schnittstelle zweier Disziplinen, die an kaum einer anderen deutschen Hochschule in dieser Kombination angeboten werden.

Die TUM nutzt dabei ihre Stärke als technische Hochschule mit ausgeprägter Luft- und Raumfahrtforschung. Studierende beschäftigen sich nicht nur mit klassischer Landvermessung, sondern auch mit Satellitenbahnen, Missionsplanung und der Auswertung großer Erdbeobachtungsdaten – Themen, die angesichts von Klimawandel, Umweltmonitoring und Navigation zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Der zulassungsfreie Zugang senkt die Einstiegshürde, verlangt aber im Gegenzug ein solides mathematisch-physikalisches Fundament, um im Studienverlauf mitzuhalten.

Curriculum & Module

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

13 Module
Weitere Module

Satellite Navigation and Advanced Orbit Mechanics

Weitere Module

Estimation Theory

Weitere Module

On Orbit Dynamics and Robotics

Weitere Module

Spacecraft Technology

Weitere Module

Introduction to Spacecraft Technology

1. Semester6 ECTS

Introduction to Earth System Science

Vermittlung der Grundkomponenten des Erdsystems (Atmosphäre, Ozean, Kryosphäre, feste Erde), der wichtigsten geodynamischen Prozesse und ihrer Kopplungsmechanismen sowie der Rolle von Satellitenbeobachtungen in der Erdbeobachtung.

1. Semester6 ECTS

Numerical Modeling

Vertiefung mathematischer Grundlagen zur Lösung von Differentialgleichungen mittels numerischer Methoden und Anwendung mit MATLAB sowie Analyse der Lösungsgenauigkeit und Fehlerbilanz.

1. Semester6 ECTS

Introduction to Photogrammetry, Remote Sensing and Image Processing

Einführung in Photogrammetrie, Fernerkundung und digitale Bildverarbeitung mit Vermittlung von Konzepten der bildgestützten Messung, multispektralen Klassifikation und modernen Bildverarbeitungsmethoden.

1. Semester5 ECTS

Signal Processing and Microwave Remote Sensing

Vermittlung fortgeschrittener Methoden der Signalverarbeitung, Systemtheorie und synthetischer Apertur-Radar (SAR) mit Fokus auf Zeit-, Raum- und Frequenzbereichsanalyse.

1. Semester3 ECTS

Applied Computer Science

Vermittlung theoretischer und praktischer Grundlagen der Informatik einschließlich Computerarchitektur, Programmiersprachen, Softwaredesign und Datenorganisation mit praktischen Programmieraufgaben in MATLAB.

1. Semester4 ECTS

Orbit Mechanics

Vermittlung der Grundlagen der Satellitenbahn-Dynamik, zwei-Körper-Problem, Bahnstörungen und spezielle Bahntypen mit praktischen Anwendungen in MATLAB-Übungen.

2. Semester8 ECTS

Projects in Earth Oriented Space Science and Technology

Durchführung von Projektarbeiten in den Bereichen Elektrodynamik, Satellitenaltimetrie und selbstgewählte wissenschaftliche Themen mit Anfertigung von Berichten und Präsentationen sowie Anwendung von Software-Engineering-Standards.

2. Semester6 ECTS

Applied Earth Observation and Mission Engineering

Vermittlung von Missionskonzepten, Anforderungsanalyse, Datentransfer, Datenverarbeitung sowie Anwendungen der Fernerkundung in Umweltüberwachung und Notfallmanagement mit einem Satellitenmissionsprojekt.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Geodesy and Earth Observation an der TUM richtet sich an technisch-naturwissenschaftlich interessierte Menschen, die verstehen wollen, wie unser Planet vermessen, kartiert und aus dem All beobachtet wird. Der Studiengang verbindet die traditionsreiche Geodäsie mit modernen Methoden der Satellitentechnik und Fernerkundung.

München als Standort bietet dabei den Vorteil einer engen Anbindung an Forschungseinrichtungen und Institutionen der Raumfahrt- und Geoinformationsbranche, was den fachlichen Austausch über die Hochschule hinaus erleichtert.

Studieninhalte

Im Zentrum stehen Module wie On Orbit Dynamics and Robotics, Spacecraft Technology und Introduction to Spacecraft Technology, die technische Grundlagen der Raumfahrt mit geodätischer Anwendung verknüpfen. Ergänzt wird dies um klassische Vermessungskunde, Mathematik, Physik und Programmierung als methodisches Rüstzeug.

Im weiteren Verlauf vertiefen Studierende ihr Wissen in Bereichen wie Satellitengeodäsie, Fernerkundung und Datenauswertung, sodass am Ende ein Profil steht, das sowohl erdgebundene als auch weltraumgestützte Messverfahren abdeckt.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Studiengang für alle, die Freude an Mathematik und Physik mitbringen und sich für Technik, Raumfahrt und Umweltfragen gleichermaßen begeistern. Wer gerne exakt arbeitet und komplexe räumliche Zusammenhänge durchdringen möchte, findet hier ein passendes Umfeld.

Weniger geeignet ist das Studium für alle, die vorrangig praxisnahe Vermessungsarbeit ohne technischen Raumfahrtbezug suchen – hier lohnt ein Blick auf klassischere Geodäsie-Studiengänge.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen finden Einsatzfelder bei Vermessungsämtern, Ingenieurbüros, Raumfahrtunternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich mit Erdbeobachtung, Kartierung oder Satellitennavigation beschäftigen. Die Kombination aus Geodäsie und Raumfahrttechnik öffnet zudem Türen zu internationalen Organisationen und Weltraumagenturen.

Der Bedarf an Fachkräften, die Geodaten und Satellitendaten professionell verarbeiten können, wächst mit zunehmender Digitalisierung von Umwelt- und Infrastrukturplanung stetig.

Hochschule & Format

Die TUM bietet den Studiengang in Vollzeit an und legt Wert auf eine enge Verzahnung von Theorie und angewandter Forschung. Das Format erlaubt eine strukturierte Progression von Grundlagenfächern hin zu spezialisierten Raumfahrt- und Geodäsiemodulen.

Die Zulassungsfreiheit macht den Einstieg unkompliziert, während die inhaltliche Tiefe der Module ein hohes Maß an Eigeninitiative und kontinuierlichem Lernen voraussetzt.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der TUM 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.
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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 Weg von Geodesy and Earth Observation ins Berufsleben führt über mehrere Etappen, die fachliche Tiefe mit wachsender Verantwortung verbinden.

  1. Einstieg als Geodäsie- oder ErdbeobachtungsassistenzUnterstützung bei Vermessungsprojekten, Datenaufbereitung und ersten Auswertungen von Satellitendaten · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachkraft für Geodäsie und FernerkundungEigenständige Bearbeitung von Mess- und Auswertungsaufgaben in Ingenieurbüros oder Forschungsprojekten · 2 bis 5 Jahre
  3. Projektverantwortliche Person in ErdbeobachtungsprojektenKoordination komplexer Vermessungs- oder Satellitendatenprojekte, Schnittstelle zu Auftraggebenden · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung Geodäsie/ErdbeobachtungStrategische und fachliche Leitung von Abteilungen oder Forschungsgruppen im Bereich Geodäsie und Raumfahrt · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf rund um Geodäsie und Erdbeobachtung durch KI verändert, lässt sich bereits in Grundzügen abschätzen.

Wie KI den Beruf verändert

Automatisierung und künstliche Intelligenz verändern die Arbeit mit Geodaten und Satellitenbildern spürbar, ohne die fachliche Expertise überflüssig zu machen.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Vorverarbeitung großer Satelliten- und Vermessungsdatensätze
  • Algorithmische Objekterkennung und Klassifikation in Erdbeobachtungsbildern
  • Automatisierte Bahnberechnungen und Missionsplanung mit Softwareunterstützung
  • Routinemäßige Qualitätsprüfung von Geodaten durch KI-gestützte Tools

Menschlich gefragter denn je

  • Interpretation komplexer geodätischer Messergebnisse im fachlichen Kontext
  • Konzeption und Planung neuer Erdbeobachtungs- oder Vermessungsprojekte
  • Kommunikation mit Auftraggebenden und interdisziplinären Teams
  • Ethische und rechtliche Einordnung von Geodaten, etwa bei sensiblen Standorten

Fähigkeiten aus Modulen wie On Orbit Dynamics and Robotics und Spacecraft Technology bilden die technische Basis für spätere Aufgaben in der satellitengestützten Erdbeobachtung.

Arbeiten neben dem Studium

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

Technische Universität München

Staatliche HochschulePräsenzstudiumMünchen
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Seltene Kombination aus klassischer Geodäsie und moderner Raumfahrttechnik
  • Enge Anbindung an technische Forschung und Raumfahrtbranche am Standort München
  • Zulassungsfreier Zugang senkt die formale Einstiegshürde

Worauf du achten solltest

Wer mit Mathematik und Physik hadert, sollte sich auf einen anspruchsvollen Studienverlauf einstellen, da diese Grundlagenfächer den gesamten Studiengang durchziehen und fehlende Vorkenntnisse den Einstieg erschweren können.

Passt Geodesy and Earth Observation zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Mathematik, Physik und technische Zusammenhänge im Raum.
  • Du möchtest verstehen, wie Satelliten die Erde vermessen und beobachten.
  • Du bringst Geduld für präzises, analytisches Arbeiten mit.
  • Du kannst dir vorstellen, später in Raumfahrt, Vermessung oder Umweltmonitoring zu arbeiten.

Häufige Fragen

Ist Geodesy and Earth Observation an der TUM zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass eine Einschreibung ohne Numerus-clausus-Verfahren möglich ist.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für den Studiengang mitbringen?

Solide Kenntnisse in Mathematik und Physik sind hilfreich, da Module wie Spacecraft Technology und On Orbit Dynamics and Robotics ein technisches Grundverständnis voraussetzen.

Ist der Studiengang eher praxisnah oder theoretisch ausgerichtet?

Der Studiengang kombiniert theoretische Grundlagen der Geodäsie mit anwendungsorientierten Modulen zur Raumfahrttechnik, wodurch beide Perspektiven vertreten sind.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolventinnen und Absolventen finden Möglichkeiten in Vermessungswesen, Erdbeobachtung, Raumfahrttechnik und Forschungseinrichtungen, die sich mit Geodaten oder Satellitentechnologie beschäftigen.

Kostenlos & unverbindlich

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