Englisch Fachkommunikation Ingenieurwissenschaften C1.2 GER
Fachkommunikation in Englisch für Ingenieurwissenschaften auf C1.2 Niveau mit Übungen (Wahlbereich).
Die Universität Rostock bietet mit dem Bachelor Medizinische Informationstechnik einen Studiengang an, der technische und medizinische Fragestellungen zusammenbringt: Wie funktionieren bildgebende Verfahren, Sensorik und Software in Diagnostik und Therapie? Wer sich für Technik interessiert, aber nicht klassische Elektrotechnik oder reine Informatik studieren möchte, findet hier eine Schnittstellendisziplin mit direktem Anwendungsbezug im Gesundheitswesen.
Der Studiengang ist zulassungsfrei und wird in Vollzeit angeboten, was einen strukturierten Einstieg ohne Wartesemester ermöglicht. Rostock als Studienort bringt dabei die Nähe zur Universitätsmedizin mit, was Praxis- und Kooperationsmöglichkeiten zwischen Technik- und Klinikbetrieb erleichtert.
Inhaltlich stehen mathematisch-technische Grundlagen neben Programmierung und fachsprachlicher Kommunikation, sodass Studierende sowohl analytisch-technisch als auch anwendungsorientiert arbeiten lernen.
56 Module · 210 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Fachkommunikation in Englisch für Ingenieurwissenschaften auf C1.2 Niveau mit Übungen (Wahlbereich).
Grundlagen der Mathematik für Elektrotechnik und Informatik mit Vorlesungen und Übungen.
Einführung in imperative Programmierkonzepte mit Vorlesungen und Übungen.
Grundlagen medizinischer Konzepte für die Medizinische Informationstechnik mit Vorlesungen und Praktika.
Grundlagen der Elektrotechnik mit Vorlesungen und Übungen.
Fortgeschrittene mathematische Konzepte für Elektrotechnik und Informatik mit Vorlesungen und Übungen.
Grundlagen digitaler Systeme und deren Entwurf mit Vorlesungen und Übungen.
Vermittlung von Algorithmen und Datenstrukturen mit Vorlesungen und Übungen.
Weiterführende medizinische Grundlagen für die Medizinische Informationstechnik mit Vorlesungen und Praktika.
Spezialisierte mathematische Konzepte für Elektrotechnik mit Vorlesungen und Übungen.
Fortgeschrittene Elektronik-Konzepte mit Vorlesungen und Seminaren.
Messtechnik und analoge Schaltungen mit Vorlesungen, Praktika und Seminaren.
Methoden und Techniken der Softwareentwicklung mit Vorlesungen und Übungen.
Klinische Anwendungen und Methoden der Funktionserfassung mit Vorlesungen und Praktika.
Spezialisierte mathematische Konzepte für Elektrotechnik mit Vorlesungen und Übungen.
Theorie von Signalen und Systemen mit Vorlesungen und Übungen.
Grundlagen der Künstlichen Intelligenz mit Vorlesungen und Übungen.
Kardiovaskuläres Monitoring und Imaging in klinischen Anwendungen mit Vorlesungen und Praktika.
Grundlagen von Betriebssystemen mit Vorlesungen und Übungen (Wahlpflichtbereich 1).
Grundlagen der Sensorik mit Vorlesungen, Übungen und Praktika (Wahlpflichtbereich 1).
Methoden der Mustererkennung und Kontextanalyse mit Vorlesungen und Übungen.
Grundlagen von Rechnernetzen und Datensicherheitsaspekten mit Vorlesungen und Übungen.
Grundlagen der Regelungstechnik mit Vorlesungen, Seminaren und Praktika.
Grundlagen von Datenbanksystemen mit Vorlesungen und Übungen.
Methoden und Techniken der Datenwissenschaft mit Vorlesungen und Übungen (Wahlpflichtbereich 2).
Grundlagen eingebetteter Systeme mit Vorlesungen, Übungen und Praktika (Wahlpflichtbereich 2).
Praktische Einführung in die Medizinische Informationstechnik mit Ringvorlesung.
Grundlagen der Automatisierungstechnik mit Vorlesungen, Seminaren und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen der Hochfrequenztechnik mit Vorlesungen und Übungen (Wahlpflichtbereich 3).
Design und Technologie hochintegrierter Systeme mit Vorlesungen, Seminaren und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen der Kommunikationsakustik mit Vorlesungen und Übungen (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen von Kommunikationssystemen mit Vorlesungen, Übungen und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen der Mikrosystemtechnologie mit Vorlesungen und Seminaren (Wahlpflichtbereich 3).
Methoden der Modellbildung und Simulation mit Vorlesungen und Übungen (Wahlpflichtbereich 3).
Modellbildung und Simulation technischer Systeme mit Vorlesungen, Seminaren und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Methoden des Operations Research mit Vorlesungen und Übungen (Wahlpflichtbereich 3).
Architektur von Prozessoren mit Vorlesungen, Übungen und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen der technischen Optik mit Vorlesungen, Übungen und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Fortgeschrittene theoretische Elektrotechnik mit Vorlesungen, Übungen und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Strategische Aspekte des Marketings mit Vorlesungen und Übungen (Wahlbereich).
Fachkommunikation in Englisch für Elektrotechnik/Informationstechnik auf C1.1 Niveau mit Übungen (Wahlbereich).
Dreimonatiges Berufspraktikum in der Medizinischen Informationstechnik (optional).
Seminar für Bachelor-Studierenden in der Medizinischen Informationstechnik.
Schriftliche Abschlussarbeit mit Kolloquium im Studiengang Medizinische Informationstechnik.
Programmierung von Graphical User Interfaces mit C++ (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen der Computergraphik mit Vorlesungen und Übungen (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen von Echtzeitsystemen mit Vorlesungen, Seminaren und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Techniken der Geräteentwicklung mit Vorlesungen, Praktika und Seminaren (Wahlpflichtbereich 3).
Spezialisierte Grundlagen der Elektrotechnik mit Vorlesungen, Praktika und Übungen (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen der Biowissenschaften mit Vorlesungen, Seminaren und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Softwareentwicklung mit Fokus auf Benutzerzentrierung durch Integrierte Lehrveranstaltung (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen der Nachrichtentechnik mit Vorlesungen und Übungen (Wahlpflichtbereich 3).
Praktisches Labor zur Nachrichtentechnik mit Vorlesungen und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen theoretischer Elektrotechnik mit Vorlesungen, Übungen und Praktika (Wahlpflichtbereich 3).
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre mit Vorlesungen und Übungen (Wahlbereich).
Grundlagen des Dienstleistungsmanagements mit Vorlesungen und Übungen (Wahlbereich).
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Medizinische Informationstechnik an der Universität Rostock richtet sich an alle, die technische Systeme im Gesundheitswesen verstehen und mitgestalten wollen. Der Studiengang ordnet sich zwischen klassischer Elektrotechnik, Informatik und einem medizinischen Anwendungskontext ein.
Da die Zulassung zulassungsfrei erfolgt, ist der Einstieg unkompliziert – entscheidend ist eher die Bereitschaft, sich in mathematisch-technische Inhalte einzuarbeiten und diese mit medizinischen Fragestellungen zu verknüpfen.
Zu den grundlegenden Bausteinen zählen Module wie Mathematik für Elektrotechnik und Informatik 1, das die mathematischen Werkzeuge für spätere technische Anwendungen legt, sowie Imperative Programmierung, in dem Studierende die Grundlagen der Softwareentwicklung erlernen.
Ergänzt wird das technische Fundament durch Englisch Fachkommunikation Ingenieurwissenschaften C1.2 GER, das auf internationale Fachliteratur und Zusammenarbeit in technisch-medizinischen Projekten vorbereitet.
Geeignet ist der Studiengang für alle, die Interesse an Technik, Mathematik und Informatik mitbringen und gleichzeitig einen Anwendungsbezug zur Medizin suchen. Wer lieber ausschließlich programmiert oder ausschließlich medizinisch-klinisch arbeiten möchte, findet in reinen Informatik- oder Medizinstudiengängen womöglich die passendere Ausrichtung.
Analytisches Denken, Ausdauer bei technischen Detailfragen und Interesse an interdisziplinärer Arbeit sind hilfreiche Voraussetzungen.
Absolvent:innen der Medizinischen Informationstechnik finden Anknüpfungspunkte in Medizintechnikunternehmen, in Kliniken mit technischer Ausstattung sowie in der Entwicklung diagnostischer und therapeutischer Systeme. Eine inhaltliche Nähe besteht etwa zum Berufsfeld der Fachärzte/innen in der Inneren Medizin, mit denen technisches Personal in der Praxis eng zusammenarbeitet, etwa bei der Entwicklung und Wartung diagnostischer Geräte.
Der Arbeitsmarkt für technisch-medizinische Schnittstellenkompetenz gilt als zukunftsorientiert, da Digitalisierung und Automatisierung im Gesundheitswesen kontinuierlich an Bedeutung gewinnen.
Die Universität Rostock bietet als traditionsreiche Universität mit Universitätsmedizin am Standort ein Umfeld, in dem technische und medizinische Disziplinen räumlich und organisatorisch nah beieinanderliegen.
Das Vollzeitformat ermöglicht ein zügiges, strukturiertes Durchlaufen des Studienplans mit direktem Kontakt zu Lehrenden aus Technik- und Ingenieurwissenschaften.
Ehrliche Einordnung auf Basis der gebundenen Daten, plus dein persönlicher Match.
Dieser Studiengang hat keinen Numerus Clausus. Deine Abiturnote ist für die Zulassung nicht entscheidend, oft ist sogar ein Einstieg ohne Abitur möglich.
An staatlichen Hochschulen fallen in der Regel keine Studiengebühren an – du zahlst nur den Semesterbeitrag.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Studiengebühren | 0 € |
| Semesterbeitrag | ca. 250 bis 350 € / Semester |
| Enthalten | u. a. Semesterticket & Studierendenwerk |
Richtwerte – den genauen Semesterbeitrag nennt die Hochschule.
Wenn du deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit findest und dich darüber einschreibst, ist die Jobgarantie automatisch dabei.
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.Es gelten die Teilnahmebedingungen. Details und Bedingungen erhältst du mit dem Infomaterial.
Der Weg von der Hochschule in den Beruf verläuft bei technisch-medizinischen Studiengängen meist über praxisnahe Einstiegspositionen mit wachsender Verantwortung.
Branchenweite Marktorientierung für Fachärzte/innen in der Inneren Medizin (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich der Beruf im Umfeld von Medizinischer Informationstechnik durch KI und Automatisierung verändert, lässt sich in klar abgrenzbare Tendenzen einteilen.
Automatisierung und KI verändern technisch-medizinische Berufsfelder spürbar, ersetzen menschliche Fachkompetenz jedoch nicht vollständig.
Fähigkeiten in Softwareentwicklung und Systemverständnis werden im Modul Imperative Programmierung gelegt, während Mathematik für Elektrotechnik und Informatik 1 das technische Analysewerkzeug liefert.
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Stellen live aus der StudySmarter Jobbörse · laufend aktualisiert.
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Kurzprofil der Universität Rostock – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für den Studiengang entscheidet, sollte einplanen, dass mathematisch-technische Grundlagenfächer wie Elektrotechnik und Programmierung einen erheblichen Teil des Studiums ausmachen – Interesse an rein klinisch-medizinischer Arbeit allein reicht als Motivation nicht aus.
Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, sodass keine Zulassungsbeschränkung wie ein Numerus Clausus über die Aufnahme entscheidet.
Solide Mathematikkenntnisse und Interesse an technischen sowie programmiertechnischen Inhalten sind hilfreich, medizinisches Vorwissen ist nicht zwingend erforderlich.
Die Lehre erfolgt überwiegend auf Deutsch, ergänzt durch fachsprachliche Inhalte auf Englisch, etwa im Modul Englisch Fachkommunikation Ingenieurwissenschaften C1.2 GER.
Absolvent:innen arbeiten häufig an der Schnittstelle zwischen Technik und Medizin, etwa in der Medizintechnikentwicklung oder im technischen Betrieb von Kliniken, mit Berührungspunkten zu medizinischem Fachpersonal wie Fachärzten/innen in der Inneren Medizin.
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