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Universität Lübeck · Master

Embedded Systems Design Master of Science an der Universität Lübeck

Der Masterstudiengang Embedded Systems Design an der Universität Lübeck verbindet Hardware-nahe Systementwicklung mit medizintechnischen Anwendungsfeldern – ein Profil, das die Lübecker Verzahnung von Informatik und Medizin widerspiegelt.
M.Sc.
Master of Science
90
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Lübeck
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Wer an der Universität Lübeck Embedded Systems Design studiert, taucht in die Welt eingebetteter Rechnersysteme ein, die in medizinischen Geräten, Sensorik und Steuerungstechnik stecken. Die Uni Lübeck ist durch ihre enge Verbindung von Informatik, Ingenieurwissenschaften und Medizin geprägt, und dieser Studiengang nutzt genau diese Schnittstelle als Alleinstellungsmerkmal.

Der Master richtet sich an Studierende, die technische Systeme nicht nur entwerfen, sondern auch im Kontext komplexer Anwendungsdomänen wie der Medizintechnik verstehen wollen. Dabei geht es um das Zusammenspiel von Hardware, Software und den physikalischen wie physiologischen Rahmenbedingungen, in denen embedded Systeme funktionieren müssen.

Als Vollzeitstudiengang mit wissenschaftlichem Anspruch bereitet das Programm sowohl auf eine Laufbahn in Forschung und Entwicklung als auch auf spezialisierte Industriepositionen vor, in denen technisches Tiefenwissen gefragt ist.

Curriculum & Module

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

52 Module
Weitere Module4 ECTS

Ringvorlesung Medizintechnik

Überblick über Technikfelder in der Medizin, Theorie der Technikgenese, Technikkritik und Rahmenbedingungen für medizintechnische Entwicklungen.

Weitere Module6 ECTS

Grundlagen der Medizin 2

Grundlagen der Physiologie verschiedener Organsysteme und Pathologie mit Überblick über krankhaften Prozesse in wesentlichen Organen.

Weitere Module4 ECTS

Numerik I

Grundlagen numerischer Methoden wie Rundungsfehler, lineare Gleichungssysteme, Interpolation, Quadratur und FFT.

Weitere Module4 ECTS

Chemie

Grundlagen der anorganischen Chemie einschließlich chemischer Bindung, Molekülstruktur, Gleichgewichte, Säuren, Basen und Kinetik.

Weitere Module4 ECTS

Einführung in die Bioinformatik

Neuronale Netze, DNA-Struktur, Sequence Assembly, Sequenz-Alignment und DNA Microarrays sowie genetische Informationsverarbeitung.

Weitere Module

Einführung in die Robotik und Automation

Weitere Module

Robotik

Weitere Module

Medizinische Informatik

Weitere Module

Biomathematik

Weitere Module

Technische Grundlagen der Informatik und Praktikum

Weitere Module

Einführung in die Biophysik

Weitere Module

Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie (RNS)

1. Semester8 ECTS

Analysis I

Grundlagen der Analysis mit Behandlung von Folgen, Reihen, Konvergenz, Funktionen, Stetigkeit und Differenzierbarkeit.

1. Semester8 ECTS

Lineare Algebra I

Vermittlung grundlegender mathematischer Strukturen einschließlich Gruppen, Ringe, Körper, Vektorräume und Matrizenkalkül.

1. Semester4 ECTS

Grundlagen der Medizin 1

Einführung in die Anatomie des menschlichen Körpers und Überblick über klinische Aufgabenbereiche und medizintechnische Anforderungen.

1. Semester8 ECTS

Mechanik und Wärmelehre (Physik I)

Behandlung von Kinematik, Dynamik, Mechanik, Thermodynamik, Zustandsgleichungen und thermodynamischen Gesetzen.

2. Semester4 ECTS

Analysis II

Vertiefung ausgewählter Aspekte der Analysis wie unbestimmte und bestimmte Integrale, Fourier-Reihen und Funktionenreihen.

2. Semester8 ECTS

Lineare Algebra II

Fortsetzung der linearen Algebra mit Determinanten, Graphentheorie, linearen Abbildungen, Codierungstheorie, Orthogonalität und Eigenwerten.

2. Semester4 ECTS

Einführung in die Medizintechnik

Grundlagen der medizinischen Messtechnik mit Überblick über Funktionsdiagnostik, Bildgebung, Therapiesysteme und Monitoring.

2. Semester8 ECTS

Elektrizität, Optik und Atomphysik (Physik II)

Behandlung von elektrischen Ladungen, Magnetfeldern, elektromagnetischer Induktion, Optik, Atomphysik und Molekülen.

3. Semester4 ECTS

Praktikum Experimentalphysik

Praktische Versuche zur Strömungsmechanik, Wärmelehre, Messtechnik, Schall, Optik und Radioaktivität.

3. Semester8 ECTS

Programmieren

Einführung in imperative und objektorientierte Programmierung mit Fokus auf Algorithmen, Datenstrukturen und Java-Programmierung.

3. Semester4 ECTS

Einführung in die Medizinische Informatik

Grundlagen der medizinischen Informatik, Krankenhausinformationssysteme und Grundlagen medizinischer Signalanalyse und Bildverarbeitung.

3. Semester4 ECTS

Biomedizinische Optik

Behandlung von Lichtstreuung, Absorption in Gewebe, Spektroskopie, Photochemie, Laser für die Biomedizin und nichtlineare Wechselwirkungen.

3. Semester4 ECTS

Theoretische Physik I (Mechanik und Elektrodynamik)

Variationsprinzipien, Lagrange- und Hamilton-Formalismus, Elektrostatik, Magnetostatik, Maxwell-Gesetze und spezielle Relativitätstheorie.

4. Semester

Biologie

4. Semester

Wissenschaftliches Rechnen

4. Semester

Stochastik I

4. Semester

Zeitreihenanalyse

4. Semester

Algorithmen und Datenstrukturen

4. Semester

Elektronik und Mikrosystemtechnik

4. Semester

Künstliche Intelligenz

4. Semester

Numerik II

4. Semester

Optimierung

4. Semester

Mikroorganismen und Hygiene

4. Semester

Biometrie

4. Semester

Theoretische Physik II (Quantenmechanik)

5. Semester

Molekularbiologie (MIW)

5. Semester

Stochastik II

5. Semester

Medizinische Bildverarbeitung

5. Semester

Software Engineering

5. Semester

Medizinische Bildgebung

5. Semester

Medizinisches Qualitätsmanagement

5. Semester

Gesundheitsökonomie

6. Semester

Eingebettete Systeme

6. Semester

Seminar

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Bildverarbeitung

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Bildgebung

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Biomedizinische Optik

6. Semester

Bachelorarbeit Medizinische Ingenieurwissenschaft

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Medizin

6. Semester

Wahlpflichtprojekt Biophysik

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

Studiengang im Detail

Über den Studiengang

Embedded Systems Design an der Universität Lübeck positioniert sich als technisch anspruchsvoller Master, der klassische Informatik- und Elektrotechnik-Inhalte mit den besonderen Anforderungen medizintechnischer Systeme kombiniert.

Die Nähe zur Lübecker Medizinischen Fakultät sorgt dafür, dass Studierende nicht isoliert an Mikrocontrollern und Signalverarbeitung arbeiten, sondern die Anwendungskontexte von Anfang an mitdenken.

Studieninhalte

Im Curriculum finden sich Module wie die Ringvorlesung Medizintechnik, die einen breiten Überblick über medizintechnische Systeme vermittelt, sowie Grundlagen der Medizin 2, das medizinisches Grundwissen für technisch orientierte Studierende zugänglich macht.

Ergänzt wird dies durch mathematisch-methodische Inhalte wie Numerik I, die für die Modellierung und Simulation eingebetteter Systeme benötigt werden. Zusammen entsteht ein Profil, das Systementwurf, numerische Methoden und medizinisches Kontextwissen verzahnt.

Für wen passt das?

Der Studiengang eignet sich für alle, die aus einem technischen Bachelor kommen und ihr Wissen gezielt in Richtung eingebetteter, oft sicherheitskritischer Systeme vertiefen wollen.

Besonders passend ist er für Studierende mit Interesse an der Medizintechnik, die nicht nur programmieren, sondern auch verstehen möchten, wie technische Systeme mit dem menschlichen Körper interagieren.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen finden Einstiegsmöglichkeiten in der Medizintechnikindustrie, bei Herstellern von Diagnose- und Therapiegeräten sowie in Forschungseinrichtungen, die eingebettete Systeme für sensible Anwendungsfelder entwickeln.

Auch klassische Embedded-Bereiche außerhalb der Medizintechnik stehen offen, da die im Studium erworbenen Systemdesign-Kompetenzen breit einsetzbar sind.

Hochschule & Format

Die Universität Lübeck bietet mit ihrem kompakten Campus und der engen Vernetzung von Informatik und Medizin ein Umfeld, das interdisziplinäres Arbeiten im Vollzeitstudium erleichtert.

Das Format ermöglicht direkten Austausch mit medizinischen Fachbereichen, was den Studiengang von rein technisch ausgerichteten Embedded-Programmen anderer Hochschulen unterscheidet.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Uni Lübeck 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

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

Der Weg vom Studienabschluss bis in leitende Positionen führt in diesem Fachgebiet meist über spezialisierte Entwicklungsrollen mit wachsender Systemverantwortung.

  1. Junior Embedded Systems EngineerEinstieg in Entwicklungsteams, Mitarbeit an Firmware und Hardware-Software-Schnittstellen · 0 bis 2 Jahre
  2. Embedded Systems Entwickler:inEigenständige Entwicklung eingebetteter Module, oft mit medizintechnischem Bezug · 2 bis 5 Jahre
  3. Senior Embedded Engineer / ProjektleitungVerantwortung für komplexe Systemarchitekturen und Teilprojekte · 5 bis 8 Jahre
  4. Technische Leitung / EntwicklungsleitungFührung von Entwicklungsabteilungen und strategische Systemplanung · 8 bis 12 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

Einstieg
34.000 €
Nach 5 Jahren
46.000 €
Nach 10 Jahren
64.000 €
Leitung
bis 89.600 €

Branchenweite Marktorientierung für Berufe Grafik-Kommunikations-,Fotodesign (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.

Arbeitsmarkt & Zukunft

Mit zunehmender Digitalisierung medizinischer Geräte verändert sich auch, welche Aufgaben Maschinen übernehmen und welche menschliche Expertise weiterhin gefragt bleibt.

45–53 Tage
Vakanzzeit – so lange bleibt eine gemeldete Stelle im Schnitt offen.
BA Engpassanalyse
kein Engpassberuf
Arbeitsmarkt-Einstufung für Berufe Grafik-Kommunikations-,Fotodesign.
Arbeitsmarkt
46.000 €
Orientierungswert Bruttojahresgehalt (Median).
Gehalt

Wie KI den Beruf verändert

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit an eingebetteten Systemen spürbar, ersetzt aber nicht das Verständnis für sicherheitskritische Zusammenhänge.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Codegenerierung für Standard-Firmware-Bausteine
  • KI-gestützte Fehlererkennung in Systemlogs und Testdurchläufen
  • Simulation und Optimierung von Signalverarbeitungsketten durch Software
  • Automatisiertes Testen von Schnittstellen zwischen Hardware und Software

Menschlich gefragter denn je

  • Bewertung von Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen in medizinischen Systemen
  • Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Technik- und Medizinseite
  • Kreative Systemarchitektur bei neuen, unbekannten Anwendungsfällen
  • Verantwortungsvolle Entscheidungen bei sicherheitsrelevanten Designfragen

Kompetenzen in medizintechnischer Systemgestaltung werden direkt durch Module wie die Ringvorlesung Medizintechnik und Grundlagen der Medizin 2 aufgebaut.

Arbeiten neben dem Studium

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

Universität Lübeck

Staatliche HochschulePräsenzstudiumLübeck
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verzahnung von Embedded-Systemtechnik und Medizintechnik
  • Direkter Zugang zu medizinischem Fachwissen durch fakultätsübergreifende Module
  • Praxisnahe Vorbereitung auf ein spezialisiertes, gefragtes Berufsfeld

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte Freude an mathematisch-technischen Inhalten wie Numerik mitbringen und bereit sein, sich zusätzlich in medizinische Grundlagen einzuarbeiten, was neben der klassischen Informatik zusätzlichen Lernaufwand bedeutet.

Passt Embedded Systems Design zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du hast einen technischen Bachelor (Informatik, Elektrotechnik o.ä.) und willst dich auf eingebettete Systeme spezialisieren.
  • Du interessierst dich für Medizintechnik und möchtest technisches Wissen mit medizinischem Kontext verbinden.
  • Du arbeitest gerne an der Schnittstelle von Hardware, Software und mathematischer Modellierung.
  • Du bringst Geduld für anspruchsvolle, oft sicherheitskritische Entwicklungsaufgaben mit.

Häufige Fragen

Brauche ich einen medizinischen Vorkenntnisstand für Embedded Systems Design an der Universität Lübeck?

Nein, medizinische Grundlagen werden im Studium selbst vermittelt, etwa durch Module wie Grundlagen der Medizin 2, sodass ein technischer Bachelor als Ausgangspunkt ausreicht.

Welche Rolle spielt Mathematik im Studiengang?

Mathematisch-methodische Inhalte wie Numerik I sind fester Bestandteil, da sie für die Modellierung und Simulation eingebetteter Systeme benötigt werden.

Wie unterscheidet sich dieser Studiengang von anderen Embedded-Systems-Masterprogrammen?

Die enge Anbindung an die Medizintechnik und die interdisziplinäre Vernetzung mit der medizinischen Fakultät der Universität Lübeck heben das Programm von rein technisch fokussierten Embedded-Studiengängen ab.

In welchen Berufsfeldern kann ich nach dem Abschluss arbeiten?

Typische Einsatzbereiche liegen in der Medizintechnikindustrie, der Entwicklung diagnostischer und therapeutischer Geräte sowie in Forschungseinrichtungen mit Fokus auf eingebettete Systeme.

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