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Universität des Saarlandes · Master

Systems Engineering Master of Science an der Universität des Saarlandes

Der Masterstudiengang Systems Engineering an der Universität des Saarlandes richtet sich in Teilzeit an Berufstätige, die komplexe technische Systeme ganzheitlich entwickeln und managen wollen.
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

Der Studiengang Systems Engineering an der Universität des Saarlandes (UdS) vermittelt ein interdisziplinäres Verständnis dafür, wie komplexe technische Systeme – von der Idee über die Entwicklung bis zum Betrieb – ganzheitlich geplant, integriert und gesteuert werden. Im Zentrum steht die Fähigkeit, Anforderungen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammenzuführen und daraus robuste Systemarchitekturen abzuleiten.

Der Standort Saarbrücken bringt eine enge Verbindung zwischen Informatik, Ingenieurwissenschaften und angewandter Forschung mit, die dem Studiengang eine solide technische und methodische Basis verleiht. Die zulassungsbeschränkte Aufnahme sorgt für eine überschaubare, leistungsstarke Studiengruppe.

Da das Studium in Teilzeit angeboten wird, richtet es sich besonders an Berufstätige, die parallel zu ihrer Anstellung in Technik, Entwicklung oder Projektmanagement eine akademische Vertiefung anstreben, ohne ihre berufliche Praxis zu unterbrechen.

Curriculum & Module

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

79 Module
1. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik für Ingenieure I

Beherrschung der grundlegenden Begriffe, Methoden und Techniken der Analysis und linearen Algebra sowie die Fähigkeit, diese in ersten Anwendungen umzusetzen.

1. Semester5 ECTS

Technische Physik

Verständnis der grundlegenden Konzepte der Physik in den Bereichen Mechanik, Wärmelehre und Optik.

1. Semester5 ECTS

Technische Mechanik - Statik

Grundlagen der Statik mit Anwendung auf technische Fragestellungen, einschließlich Kraft, Moment und Gleichgewicht am starren Körper.

1. Semester5 ECTS

Grundlagen der Elektrotechnik I

Grundlagen des elektrischen Feldes, des magnetischen Feldes, des elektrischen Strömungsfeldes und Gleichstromkreise.

1. Semester5 ECTS

Systementwicklungsmethodik 1

Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten des Systems Engineering, der Produktentwicklungsmethodik und der Konstruktion.

2. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik für Ingenieure II

Sicherer Umgang mit Matrizen, linearen Abbildungen und der eindimensionalen Analysis mit numerischen Anwendungen sowie erster Einblick in die Theorie gewöhnlicher Differentialgleichungen.

2. Semester5 ECTS

Technische Mechanik - Dynamik

Grundlagen der Dynamik mit Anwendung auf technische Systeme, einschließlich Kinematik, Dynamik von Massepunkten und Schwingungen.

2. Semester5 ECTS

Grundlagen der Elektrotechnik II

Methoden zur Berechnung von Gleich- und Wechselstromschaltungen im Zeit und Frequenzbereich.

2. Semester3 ECTS

Ingenieurwissenschaftliches Praktikum

Praktische Übung in wichtigen Bereichen des Systems Engineering mit Versuchen zu Verstärkertechnik, Energieübertragung, Automatisierung und Sensoren.

2. Semester8 ECTS

Programmieren für Ingenieure

Programmiergrundlagen für Ingenieure mit Fokus auf praktische Anwendungen und Problemlösung.

3. Semester9 ECTS

Höhere Mathematik für Ingenieure III

Spektraltheorie quadratischer Matrizen und deren Anwendung auf Systeme linearer gewöhnlicher Differentialgleichungen sowie Analysis von Funktionen mehrerer Veränderlicher.

3. Semester3 ECTS

Systemmodellierung - Ereignisdiskrete Systeme

Fähigkeit zur Modellierung einfacher technischer Prozesse als ereignisdiskrete Systeme mit Auswahl geeigneter Methoden und Darstellungsformen.

3. Semester6 ECTS

Grundlagen der Signalverarbeitung

3. Semester6 ECTS

Elektronik - Physikalische Grundlagen

3. Semester3 ECTS

Elektronik - Bauelemente

3. Semester4 ECTS

Mikrotechnologie

3. Semester3 ECTS

Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik

4. Semester4 ECTS

Stochastische Bewertungsmethoden in der Technik

Anwendung mathematischer Methoden in ingenieurwissenschaftlich-technischen Problemfeldern mit stochastischen Kenngrößen und statistischer Auswertung experimenteller Daten.

4. Semester6 ECTS

Messtechnik und Sensorik

Grundkenntnisse über Messvorgänge, Messunsicherheit und wesentliche Komponenten digitaler elektrischer Messsysteme sowie verschiedene Methoden und Prinzipien für die Messung nicht-elektrischer Größen.

4. Semester5 ECTS

Systemtheorie und Regelungstechnik 1

Verständnis für die systemtheoretischen Grundlagen linearer Systeme sowie für den Entwurf linearer Steuerungen und Regler.

4. Semester3 ECTS

Systemmodellierung - Kontinuierliche Systeme

Fähigkeit zur Modellierung einfacher technischer Prozesse als kontinuierliche Systeme mit Modellumformung und Parameteridentifikation.

4. Semester4 ECTS

Grundlagen der Automatisierungstechnik

4. Semester3 ECTS

Schaltungstechnik - Elektronische Schaltungen

4. Semester3 ECTS

Schaltungstechnik - Elektrische Netzwerke

4. Semester6 ECTS

Theoretische Elektrotechnik 1

4. Semester5 ECTS

Elastostatik

4. Semester5 ECTS

Festigkeitsberechnung

4. Semester5 ECTS

Thermodynamik

4. Semester3 ECTS

Technische Produktionsplanung

4. Semester4 ECTS

Mikromechanische Bauelemente

4. Semester4 ECTS

Magnetische Sensorik

4. Semester3 ECTS

Praktikum Schaltungstechnik

5. Semester3 ECTS

Elektronische Systeme

5. Semester5 ECTS

Systemtheorie und Regelungstechnik 2

5. Semester4 ECTS

Systemtheorie und Regelungstechnik 3

5. Semester4 ECTS

Aktorik und Sensorik mit intelligenten Materialsystemen 1

5. Semester5 ECTS

Theoretische Elektrotechnik 2

5. Semester4 ECTS

Mikroelektronik 1

5. Semester4 ECTS

Elektrische Antriebe

5. Semester9 ECTS

Telecommunications I

5. Semester5 ECTS

Pattern and Speech Recognition

5. Semester4 ECTS

Hoch-frequency Engineering

5. Semester4 ECTS

Materialien der Mikroelektronik 1

5. Semester5 ECTS

Maschinenelemente und -konstruktion

5. Semester5 ECTS

Technologien des Maschinenbaus

5. Semester6 ECTS

Einführung Materialwissenschaften

5. Semester4 ECTS

Aufbau- und Verbindungstechnik 1

5. Semester4 ECTS

Zuverlässigkeit 1

5. Semester4 ECTS

Technische Optik

6. Semester4 ECTS

Aktorik und Sensorik mit intelligenten Materialsystemen 2

6. Semester4 ECTS

Elektrische Klein- und Mikroantriebe

6. Semester6 ECTS

Digitale Signalverarbeitung

6. Semester4 ECTS

Information Storage

6. Semester4 ECTS

Materialien der Mikroelektronik 2

6. Semester4 ECTS

Einführung in die elektromagnetische Feldsimulation

6. Semester4 ECTS

High-speed Electronics

6. Semester4 ECTS

Mikroelektronik 2

6. Semester4 ECTS

Strömungsmechanik

6. Semester4 ECTS

Virtuelle Entwicklung

6. Semester4 ECTS

Mikrosensorik

6. Semester3 ECTS

Patent- und Innovationsmanagement

6. Semester2 ECTS

Unternehmensgründung

6. Semester6 ECTS

Arbeits- und Betriebswissenschaft

6. Semester

Projektpraktikum Messtechnik I

6. Semester3 ECTS

Praktikum Materialien der Mikroelektronik

6. Semester

Projektpraktikum Mikrointegration und Zuverlässigkeit

6. Semester3 ECTS

Projektpraktikum Antriebstechnik

6. Semester

Projektpraktikum zu den Grundlagen der Regelungstechnik

6. Semester

Projektpraktikum Elektromagnetische Strukturen

6. Semester6 ECTS

Projektpraktikum Produktentwicklung

6. Semester3 ECTS

Projektpraktikum Aufbau eines Mikrosystems

6. Semester3 ECTS

Praktikum Automatisierungs- und Energiesysteme

6. Semester

Projektpraktikum Intelligente Materialsysteme

6. Semester3 ECTS

Mikrocontroller Projektpraktikum

6. Semester

Projektpraktikum Mikroelektronik

6. Semester

Tutortätigkeit

6. Semester6 ECTS

Projektseminar

6. Semester3 ECTS

Bachelor-Seminar

6. Semester12 ECTS

Bachelor-Arbeit

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Systems Engineering an der Universität des Saarlandes verbindet ingenieurwissenschaftliches Denken mit systematischer Methodik, um technische Systeme über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu betrachten. Der Studiengang positioniert sich bewusst als Weiterqualifizierung für Personen, die bereits im technischen Berufsfeld tätig sind.

Die zulassungsbeschränkte Aufnahme spiegelt den Anspruch wider, ein fachlich fundiertes und praxisnahes Studium anzubieten, das auf ein bestehendes Grundlagenwissen aufbaut.

Studieninhalte

Im Zentrum des Curriculums steht das Modul Systems Engineering, das die Prinzipien der Systemmodellierung, Anforderungsanalyse und Integration unterschiedlicher technischer Teilsysteme vermittelt. Studierende lernen, komplexe Systeme strukturiert zu analysieren und Schnittstellen zwischen Hardware, Software und Prozessen zu gestalten.

Ergänzend werden Kompetenzen in Projektmanagement, Qualitätssicherung und interdisziplinärer Zusammenarbeit gefördert, die für die Leitung technischer Vorhaben unverzichtbar sind.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Informatikerinnen und Informatiker, die bereits Berufserfahrung mitbringen und ihre Kompetenzen im ganzheitlichen Systemdenken vertiefen möchten.

Da das Studium in Teilzeit konzipiert ist, passt es besonders zu Personen, die Beruf und Weiterbildung strukturiert miteinander verbinden wollen.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen positionieren sich für Tätigkeiten als Systems Engineering-Fachkräfte, etwa in der Entwicklung, Integration und dem Betrieb komplexer technischer Systeme in Industrie, Automobilbranche oder Softwareentwicklung.

Die interdisziplinäre Ausrichtung des Studiengangs eröffnet Zugänge zu Rollen an der Schnittstelle zwischen Technik, Projektmanagement und strategischer Systemplanung.

Hochschule & Format

Die Universität des Saarlandes bietet mit ihrem Standort Saarbrücken ein forschungsnahes Umfeld, in dem technische und informatische Disziplinen eng zusammenarbeiten.

Das Teilzeitformat ermöglicht es, das Studium flexibel neben einer bestehenden beruflichen Tätigkeit zu absolvieren, ohne auf akademische Tiefe zu verzichten.

Zulassung & Zugangswege

Zulassungsbeschränkt (NC)Die Zulassung erfolgt nach Kapazität; die aktuelle NC-Grenze bitte aktuell bei der UdS 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.

Zulassungsbeschränkt (NC)

Die Studienplätze sind begrenzt und die NC-Grenze schwankt je Semester. Prüfe mit deinem Schnitt, wie deine Chancen aktuell stehen.

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

Findest du innerhalb von 6 Monaten nach deinem Abschluss keinen Job, übernehmen wir dein professionelles Jobcoaching – so lange, bis du einen hast.

Gilt ab dem Tag deines Studienabschlusses.
So sicherst du sie dir
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
  • Schreib dich darüber an deiner Uni ein und schließe erfolgreich ab
  • Bewirb dich über die StudySmarter Jobbörse und CareerKit für deinen ersten Job nach dem Studium
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

Systems Engineering öffnet Türen zu vielseitigen Rollen an der Schnittstelle zwischen Technik, Organisation und strategischer Systemplanung.

  1. Einstieg als Systems EngineerMitarbeit an der Analyse und Integration technischer Teilsysteme in Entwicklungsprojekten · 0 bis 3 Jahre
  2. Erfahrene Fachkraft / Spezialist:inEigenverantwortliche Übernahme komplexer Systemarchitekturen und Schnittstellenmanagement · 3 bis 6 Jahre
  3. Projekt- oder TeamleitungKoordination interdisziplinärer Entwicklungsteams und Verantwortung für Systemintegration · 6 bis 10 Jahre
  4. Leitende Position / Systemarchitektur-VerantwortungStrategische Steuerung großer technischer Programme und Führung mehrerer Teams · ab 10 Jahren

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Die Rolle von Systems Engineering-Fachkräften verändert sich mit zunehmender Digitalisierung technischer Entwicklungsprozesse spürbar.

Wie KI den Beruf verändert

Künstliche Intelligenz verändert, wie Systemanalysen durchgeführt und technische Architekturen entwickelt werden.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Simulation und Validierung von Systemmodellen
  • KI-gestützte Anomalieerkennung in komplexen technischen Systemen
  • Generierung von Dokumentation und Anforderungslisten durch Sprachmodelle
  • Teilautomatisierte Testverfahren für Systemintegration

Menschlich gefragter denn je

  • Ganzheitliches Verständnis komplexer Systemzusammenhänge
  • Kommunikation zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen
  • Strategische Entscheidungen bei Zielkonflikten zwischen Teilsystemen
  • Verantwortung für Sicherheit und Zuverlässigkeit kritischer Systeme

Die im Modul Systems Engineering erlernte Fähigkeit zur ganzheitlichen Systemmodellierung bildet die fachliche Grundlage für spätere Aufgaben in Architektur und Integration.

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

  • Fundierte, interdisziplinäre Herangehensweise an komplexe technische Systeme
  • Teilzeitformat ermöglicht Studium neben dem Beruf
  • Enge Anbindung an ein forschungsstarkes universitäres Umfeld

Worauf du achten solltest

Da der Studiengang zulassungsbeschränkt ist und ein Teilzeitformat mit hoher Selbstorganisation voraussetzt, solltest du realistisch einschätzen, wie viel Zeit du neben Beruf und Alltag investieren kannst.

Passt Systems Engineering zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du bringst technisches Grundwissen mit und willst es interdisziplinär vertiefen.
  • Du möchtest komplexe Systeme ganzheitlich verstehen statt nur Teilaspekte zu bearbeiten.
  • Du suchst ein Teilzeitstudium, das sich mit einer bestehenden Berufstätigkeit vereinbaren lässt.
  • Du hast Interesse an Schnittstellenarbeit zwischen Technik, Organisation und Projektmanagement.

Bedenke, dass die zulassungsbeschränkte Aufnahme und die Teilzeitstruktur ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Zeitmanagement erfordern.

Häufige Fragen

Ist der Master Systems Engineering an der UdS für Berufstätige geeignet?

Ja, das Teilzeitformat ist speziell darauf ausgelegt, dass Studierende parallel zu einer beruflichen Tätigkeit studieren können.

Welche Voraussetzungen gelten für die Zulassung?

Der Studiengang ist zulassungsbeschränkt, weshalb ein technisches oder informatisches Erststudium sowie in der Regel Berufserfahrung erwartet werden.

Welche beruflichen Perspektiven eröffnet der Abschluss?

Absolventinnen und Absolventen qualifizieren sich für Tätigkeiten als Systems Engineering-Fachkräfte in Entwicklung, Integration und Systemarchitektur verschiedener technischer Branchen.

Wie ist der Studiengang inhaltlich aufgebaut?

Im Mittelpunkt steht das Modul Systems Engineering, das systematisches Denken über komplexe technische Systeme sowie deren Integration und Steuerung vermittelt.

Kostenlos & unverbindlich

Infomaterial zu Systems Engineering bekommen

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🤝 Jobgarantie inklusiveJob in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching. Automatisch dabei, wenn du dich über StudySmarter einschreibst.

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