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Universität des Saarlandes · Master

Quantum Engineering Master of Science an der Universität des Saarlandes

Der Masterstudiengang Quantum Engineering an der Universität des Saarlandes verbindet theoretische Physik mit Elektrotechnik – berufsbegleitend studierbar in Teilzeit.
M.Sc.
Master of Science
120
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Saarbrücken
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Quantum Engineering an der Universität des Saarlandes ist ein konsekutiver Masterstudiengang, der Studierende auf die Entwicklung und Anwendung von Quantentechnologien vorbereitet. Am Standort Saarbrücken treffen theoretische Grundlagen aus Physik und Elektrotechnik auf ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen – ein Zuschnitt, der die enge Verzahnung von Physik- und Informatikkompetenzen an der UdS widerspiegelt.

Der Studiengang ist zulassungsfrei und wird in Teilzeit angeboten, was ihn besonders für Studierende attraktiv macht, die bereits berufstätig sind oder parallel andere Verpflichtungen haben. Die Ausbildung zielt auf ein tiefes Verständnis quantenmechanischer Phänomene und deren technische Umsetzung in Systemen wie Quantencomputern, Sensorik oder Kommunikationstechnologien.

Wer sich für die Schnittstelle von Grundlagenforschung und ingenieurtechnischer Anwendung interessiert, findet hier ein Programm, das mathematisch-physikalische Tiefe mit konkreten technischen Umsetzungsfragen verbindet.

Curriculum & Module

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

51 Module · 180 ECTS
Weitere Module6 ECTS

Theoretische Elektrotechnik 1

Theoretische Grundlagen der Elektrotechnik.

Weitere Module5 ECTS

Theoretische Elektrotechnik 2

Fortsetzung theoretischer Grundlagen der Elektrotechnik.

1. Semester7 ECTS

Theoretische Physik Ia: Rechenmethoden der Mechanik

Vermittlung von Rechentechniken und mathematischer Formulierung physikalischer Gesetzmäßigkeiten anhand von Kinematik und Newtonscher Mechanik. Behandlung von Differentialgleichungen, Vektorräumen, Schwingungen und Fourieranalysis.

1. Semester2 ECTS

Perspektiven des Quantum Engineering

Ringvorlesung mit Überblick über Grundlagen und historische Entwicklung des Quantum Engineering sowie aktuelle Forschungsaktivitäten an den Lehrstühlen, mit Orientierung für das weitere Studium.

1. Semester10 ECTS

Experimentalphysik I

Grundkenntnisse zur klassischen Mechanik sowie Schwingungen und Wellen unter experimentell-phänomenologischen Gesichtspunkten mit mathematischen Ergänzungen.

1. Semester5 ECTS

Grundlagen der Elektrotechnik I

Einführung in fundamentale Konzepte der Elektrotechnik.

2. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik für Ingenieure II

Behandlung von Matrizen, linearen Abbildungen, Differentialrechnung in einer Veränderlichen, eindimensionaler Integration und gewöhnlichen linearen Differentialgleichungen.

2. Semester5 ECTS

Programmieren für Ingenieure

Einführung in objekt-orientiertes Programmieren und C++-Programmierung, Verständnis eines Software-Entwicklungsprozesses und der von Neumann-Rechnerarchitektur.

2. Semester5 ECTS

Informationstechnik

Grundlagen der Informationstechnik einschließlich Digitaltechnik, Modellierung mit Automaten, Rechnerarchitekturen, Betriebssysteme und Grundlagen der Programmierung in MATLAB.

2. Semester8 ECTS

Experimentalphysik II: Elektromagnetismus

Grundkenntnisse zur Elektrizitätslehre und Magnetismus einschließlich Elektrostatik, elektrischem Strom, Maxwell-Gleichungen und elektromagnetischen Schwingungen und Wellen.

2. Semester5 ECTS

Grundlagen der Elektrotechnik II

Fortsetzung der Grundlagen der Elektrotechnik.

3. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik für Ingenieure III

Spektraltheorie quadratischer Matrizen, Systeme linearer gewöhnlicher Differentialgleichungen, Differentialrechnung mehrerer Veränderlicher, Kurvenintegrale und Integralsätze der Vektoranalysis.

3. Semester5 ECTS

Optik und Thermodynamik

Behandlung von elektromagnetischen Wellen in Materie, geometrischer Optik, Kohärenz und Beugung sowie Grundlagen der Thermodynamik und statistischen Physik.

3. Semester8 ECTS

Theoretische Physik II: Elektrodynamik

Theoretische Behandlung der Elektrodynamik.

3. Semester2 ECTS

Physikalisches Grundpraktikum

Erstes Teil des Grundpraktikums zur experimentellen Vertiefung physikalischer Konzepte.

3. Semester4 ECTS

Mikrotechnologie und Mikrosystemtechnik

Grundlagen der Mikrosystemtechnik und Mikrotechnologie.

3. Semester6 ECTS

Elektronik für Quantentechnologien: Physikalische Grundlagen

Physikalische Grundlagen elektronischer Komponenten und Systeme für Quantentechnologien.

3. Semester3 ECTS

Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik

Praktische Übungen zu Grundlagen der Elektrotechnik.

4. Semester6 ECTS

Quantenphysik und Atomphysik

Einführung in Quantenphysik und Atomphysik als Grundlagen der Quantentechnologie.

4. Semester8 ECTS

Theoretische Physik III: Quantenphysik

Theoretische Behandlung der Quantenphysik.

4. Semester5 ECTS

Physikalisches Grundpraktikum II

Zweites Teil des Grundpraktikums zur praktischen Anwendung experimentalphysikalischer Methoden.

4. Semester6 ECTS

Schaltungstechnik

Grundlagen und Anwendungen der Schaltungstechnik.

4. Semester6 ECTS

Messtechnik und Sensorik

Techniken zur Messung und Sensoranwendungen in der Elektrotechnik.

4. Semester4 ECTS

Mikroelektronik 2

Wahlpflichtmodul zur Vertiefung von Mikroelektronik-Konzepten.

4. Semester3 ECTS

Praktikum Schaltungstechnik

Praktische Versuche und Projekte zu Schaltungstechnik.

4. Semester

Ingenieurwissenschaftliches Projektseminar

Seminar zur Bearbeitung eines ingenieurwissenschaftlichen Projekts.

5. Semester3 ECTS

Projekt Informationstechnik

Projektarbeit zur Vertiefung von Konzepten aus der Informationstechnik.

5. Semester3 ECTS

Programmier-Praxisprojekt

Praktisches Projekt zur Anwendung von Programmierkonzepten im ingenieurwissenschaftlichen Kontext.

5. Semester3 ECTS

Mikrocontroller-Projektseminar

Praktische Erarbeitung eines mikrocontrollergesteuerten Demonstrationsprojektes mit hardwarenaher Programmierung und Signalverarbeitung.

5. Semester4 ECTS

Festkörperphysik I

Grundlagen der Festkörperphysik.

5. Semester5 ECTS

Nanostrukturphysik I

Wahlpflichtmodul zur Einführung in die Physik von Nanostrukturen.

5. Semester5 ECTS

Einführung in die Quanteninformationsverarbeitung

Wahlpflichtmodul zur Einführung in Grundlagen der Quanteninformation und deren Verarbeitung.

5. Semester3 ECTS

Elektronische Bauelemente

Wahlpflichtmodul über elektronische Bauelemente und deren Eigenschaften.

5. Semester3 ECTS

Elektronische Systeme

Wahlpflichtmodul über Aufbau und Funktion elektronischer Systeme.

5. Semester4 ECTS

Mikroelektronik 1

Wahlpflichtmodul zur Einführung in Mikroelektronik.

5. Semester4 ECTS

Aufbau- und Verbindungstechnik 1

Wahlpflichtmodul über Aufbau- und Verbindungstechniken in der Elektronik.

5. Semester6 ECTS

Einführung in die Materialwissenschaft

Wahlpflichtmodul zur Einführung in Grundlagen der Materialwissenschaft.

5. Semester4 ECTS

Stochastische Bewertungsmethoden in der Technik

Wahlpflichtmodul über stochastische Methoden zur Bewertung technischer Systeme.

5. Semester2 ECTS

Effizientes Lernen und Wissenschaftliche Darstellung

Seminar zu Techniken effizienten Lernens und wissenschaftlicher Präsentation.

5. Semester4 ECTS

Allgemeine Chemie

Wahlpflichtmodul zur Einführung in allgemeine Chemie.

6. Semester6 ECTS

Fortgeschrittenenpraktikum für Quantum Engineering

Praktische Vertiefung in fortgeschrittenen experimentellen Techniken im Bereich Quantum Engineering.

6. Semester4 ECTS

Mikroelektronik-Praktikum (FPGA-Programmierung)

Praktikum zur Programmierung von FPGAs in der Mikroelektronik.

6. Semester3 ECTS

Sprachkurse

Wahlpflichtmodul für Sprachkurse im Studium generale.

6. Semester2 ECTS

Betriebswirtschaftslehre

Wahlpflichtmodul zur Einführung in Betriebswirtschaftslehre.

6. Semester2 ECTS

Unternehmensgründung

Wahlpflichtmodul zum Thema Unternehmensgründung.

6. Semester3 ECTS

Patent- und Innovationsmanagement

Wahlpflichtmodul zu Patent- und Innovationsmanagement.

6. Semester3 ECTS

Schlüsselkompetenzen und Tutortätigkeit

Modul zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen durch Tutortätigkeit und verwandte Aktivitäten.

6. Semester6 ECTS

Fachliche Erweiterung und Vertiefung

Module für weitere Lehrveranstaltungen, Seminare und Praktika in Physik und Ingenieurwissenschaften.

6. Semester6 ECTS

Industriepraktikum

Praktikum in der Industrie zur praktischen Ergänzung des Studiums.

6. Semester6 ECTS

Bachelor-Seminar

Seminar zur Vorbereitung auf die Bachelor-Arbeit.

6. Semester12 ECTS

Bachelor-Arbeit

Abschlussarbeit des Bachelor-Studiengangs Quantum Engineering.

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Quantum Engineering an der Universität des Saarlandes richtet sich an Studierende mit einem ersten Abschluss in Physik, Elektrotechnik oder einem verwandten Fach, die sich auf die Quantentechnologien spezialisieren möchten. Der Studiengang verbindet theoretische Grundlagenausbildung mit anwendungsorientierten Inhalten aus der Elektrotechnik.

Die Teilzeitform erlaubt es, das Studium neben Beruf oder Forschungstätigkeit zu absolvieren, ohne auf die fachliche Tiefe eines Vollzeitprogramms verzichten zu müssen.

Studieninhalte

Zentrale Bausteine sind Module wie Theoretische Elektrotechnik 1 und Theoretische Elektrotechnik 2, die die mathematischen und physikalischen Grundlagen elektromagnetischer und quantenmechanischer Systeme vermitteln. Ergänzt wird dies durch Theoretische Physik Ia: Rechenmethoden der Mechanik, das die notwendigen mathematischen Werkzeuge für die weiterführende Quantenphysik legt.

Im Verlauf des Studiums vertiefen sich die Inhalte in Richtung konkreter Quantentechnologien, etwa Quantencomputing, Quantensensorik oder Quantenkommunikation, stets mit Bezug zu den physikalischen und elektrotechnischen Grundlagen.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Absolvent:innen der Physik oder Elektrotechnik, die eine hohe Affinität zu abstrakter, mathematisch geprägter Theorie mitbringen und diese in technische Anwendungen übersetzen möchten.

Auch Berufstätige aus technischen Branchen, die sich parallel zum Job in Richtung Quantentechnologie weiterqualifizieren wollen, finden durch das Teilzeitformat einen passenden Zugang.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolvent:innen von Quantum Engineering finden Anknüpfungspunkte in Forschung, Entwicklung und Industrie, etwa bei Unternehmen und Instituten, die an Quantencomputern, Sensorik oder sicherer Kommunikation arbeiten. Das Berufsbild der Quantum Engineering-Fachkräfte ist ein noch junges, wachsendes Feld.

Da die Quantentechnologie in Deutschland zunehmend gefördert wird, eröffnen sich Perspektiven sowohl in universitärer und außeruniversitärer Forschung als auch in Industrieunternehmen mit Quantum-Fokus.

Hochschule & Format

Die Universität des Saarlandes bietet mit ihrem Standort Saarbrücken ein Umfeld, in dem Physik, Informatik und Materialwissenschaften eng zusammenarbeiten – eine gute Grundlage für interdisziplinäre Quantenforschung.

Das Teilzeitformat des Studiengangs ist speziell auf Studierende zugeschnitten, die Studium und andere Verpflichtungen miteinander vereinbaren müssen, ohne fachliche Kompromisse einzugehen.

Zulassung & Zugangswege

ZulassungsfreiQuantum Engineering ist an der UdS 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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Jobgarantie 6 Monate

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

Karriere & Gehalt

Der Weg von Quantum Engineering-Fachkräften führt von ersten Projekten in Forschung oder Industrie bis hin zu Leitungsfunktionen in Quantentechnologie-Teams.

  1. Einstieg als Quantum Engineer / wissenschaftliche MitarbeitErste Praxis in Forschungsprojekten oder industrieller Entwicklung an Quantensystemen · 0 bis 2 Jahre
  2. Fachliche Vertiefung / ProjektverantwortungEigenständige Bearbeitung von Teilprojekten in Quantencomputing, Sensorik oder Kommunikation · 2 bis 5 Jahre
  3. Senior Quantum Engineer / TeamkoordinationVerantwortung für komplexe technische Fragestellungen und Anleitung jüngerer Kolleg:innen · 5 bis 8 Jahre
  4. Leitung Forschung & Entwicklung QuantentechnologieStrategische Steuerung von Forschungsgruppen oder Entwicklungsabteilungen · ab 8 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Wie sich der Beruf der Quantum Engineering-Fachkräfte durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich bereits in Grundzügen abschätzen.

Wie KI den Beruf verändert

Quantentechnologie und Künstliche Intelligenz entwickeln sich parallel, beeinflussen sich aber zunehmend gegenseitig.

KI nimmt dir ab

  • Numerische Simulationen und Berechnungen quantenmechanischer Modelle
  • Automatisierte Kalibrierung und Fehlerkorrektur in Quantenhardware
  • Datenauswertung großer experimenteller Messreihen
  • Routineaufgaben in Software- und Steuerungsentwicklung

Menschlich gefragter denn je

  • Konzeption neuer Quantenalgorithmen und Systemarchitekturen
  • Interpretation unerwarteter experimenteller Ergebnisse
  • Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Physik, Informatik und Technik
  • Strategische Entscheidungen zur Weiterentwicklung von Technologien

Die in Theoretische Elektrotechnik 1 und Theoretische Elektrotechnik 2 erworbenen Modellierungsfähigkeiten bilden die Basis für die technische Umsetzung quantenmechanischer Konzepte im späteren Berufsalltag.

Arbeiten neben dem Studium

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

Universität des Saarlandes

Staatliche HochschulePräsenzstudiumSaarbrücken
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von theoretischer Physik und Elektrotechnik
  • Teilzeitformat ermöglicht Studium neben Beruf
  • Zulassungsfreier Zugang senkt die Einstiegshürde

Worauf du achten solltest

Wer sich für Quantum Engineering an der UdS entscheidet, sollte eine hohe Bereitschaft zu mathematisch anspruchsvoller Theorie mitbringen und einplanen, dass ein Teilzeitstudium trotz gestreckter Dauer einen erheblichen wöchentlichen Lernaufwand erfordert.

Passt Quantum Engineering zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast bereits einen ersten Abschluss in Physik, Elektrotechnik oder einem verwandten Fach.
  • Du interessierst dich für die theoretischen Grundlagen der Quantenmechanik ebenso wie für ihre technische Umsetzung.
  • Du möchtest dein Studium in Teilzeit neben Beruf oder anderen Verpflichtungen absolvieren.
  • Du bringst Ausdauer für mathematisch anspruchsvolle Inhalte mit.

Häufige Fragen

Ist Quantum Engineering an der UdS zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt es gibt keine Zulassungsbeschränkung über einen Numerus clausus.

Kann ich Quantum Engineering an der Universität des Saarlandes neben dem Beruf studieren?

Ja, der Studiengang wird explizit in Teilzeit angeboten und richtet sich damit auch an Berufstätige oder Studierende mit anderen Verpflichtungen.

Welche Vorkenntnisse sollte ich für Quantum Engineering mitbringen?

Sinnvoll sind ein erster Abschluss in Physik, Elektrotechnik oder einem verwandten Fach sowie solide mathematische Grundlagen, wie sie unter anderem in Modulen wie Theoretische Physik Ia: Rechenmethoden der Mechanik vertieft werden.

Welche Berufsfelder stehen nach dem Abschluss offen?

Absolvent:innen finden Anknüpfungspunkte als Quantum Engineering-Fachkräfte in Forschung, Entwicklung und Industrie, etwa im Bereich Quantencomputing, Sensorik oder Kommunikationstechnologie.

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