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Universität Ulm · Master

Quantum Engineering (QE) Master Master of Science an der Universität Ulm

Der Master Quantum Engineering (QE) an der Universität Ulm verbindet Quantenphysik mit ingenieurwissenschaftlicher Anwendung – ein zulassungsfreier Vollzeitstudiengang für den Einstieg in eine der zukunftsträchtigsten Technologiefelder.
M.Sc.
Master of Science
180
ECTS-Punkte
4 Sem.
Regelstudienzeit
Ulm
Studienort
🤝 Jobgarantie: Job in 6 Monaten nach dem Abschluss – oder wir zahlen dein Coaching.Mehr erfahren →

Über den Studiengang

Der Studiengang Quantum Engineering (QE) an der Universität Ulm richtet sich an alle, die Quantenphänomene nicht nur verstehen, sondern auch technisch nutzbar machen wollen. Ulm zählt zu den Standorten, an denen Quantentechnologie eng mit angrenzenden Feldern wie Materialwissenschaft, Simulation und biochemischen Systemen verknüpft wird, sodass der Master interdisziplinär angelegt ist.

Da die Zulassung zulassungsfrei erfolgt, steht der Weg in dieses anspruchsvolle Masterprogramm grundsätzlich allen Bewerberinnen und Bewerbern mit passendem fachlichem Hintergrund offen. Das Vollzeitformat setzt eine kontinuierliche, forschungsnahe Auseinandersetzung mit theoretischen und experimentellen Inhalten voraus.

Der Abschluss M.Sc. qualifiziert für Tätigkeiten an der Schnittstelle von Physik, Ingenieurwesen und angewandter Forschung – ein Profil, das in Industrie und Wissenschaft zunehmend gefragt ist.

Curriculum & Module

21 Module · 120 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.

21 Module · 120 ECTS
Weitere Module6 ECTS

Les médicaments issus des biotechnologies

Modul zur Vermittlung von Konzepten in Biotechnologie für Chemiker mit Fokus auf Arzneimittelherstellung durch Biotechnologie und deren chemische Modifizierung.

Weitere Module6 ECTS

Valorisation des bioressources

Modul zur Valorisierung pflanzlicher Biomasse durch Chemie, mit Themenschwerpunkten auf Biocarburants, Plattformmoleküle und Biowerkstoffe.

Weitere Module6 ECTS

Statistical Mechanics and Simulations for Chemical and Biochemical Systems

Kurs zur Molekularbeschreibung komplexer chemischer und biochemischer Systeme mit Fokus auf statistische Mechanik und Simulationsmethoden sowie praktische MD-Simulationen.

Weitere Module6 ECTS

Systems Chemistry of Living & Synthetic Matter

Modul zur physico-chemischen Beschreibung biologischer Phänomene mit Schwerpunkt auf enzymatische Netzwerke, Selbstorganisation und biomimetische Chemie.

Weitere Module6 ECTS

Chemical Biology for probing life and discovering drugs

Kurs zur Anwendung chemischer Biologie zum Verständnis biologischer Systeme und Arzneimittelentdeckung, mit Schwerpunkt auf bioorthogonale Chemie und chemische Sonden.

Weitere Module6 ECTS

Dynamics of molecular processes in biological systems

Modul zu dynamischen Aspekten biologischer Makromoleküle mit Behandlung experimenteller und theoretischer Techniken zur Untersuchung konformationeller Dynamik und Transport.

1. Semester6 ECTS

Research design and project conception

Modul zur Konzeption überzeugender Forschungsprojekte mit Schwerpunkt auf wissenschaftliches Schreiben, Forschungsfragenformulierung und Projektmethodologie an der Schnittstelle von Chemie und Biowissenschaften.

1. Semester3 ECTS

Current Challenges at the Chemistry & Life Sciences Interface

Vortragsreihe zu aktuellen Herausforderungen an der Chemie-Biologie-Schnittstelle mit anschließender Verfassung eines originalgetreuen bibliographischen Reviews.

1. Semester3 ECTS

Master Chemistry & Life Sciences Seminar Series

Obligatorische Seminarreihe mit Vorträgen zur Forschung an der Chemie-Biologie-Schnittstelle mit Erstellung von Berichten zu den präsentierten Seminaren.

1. Semester6 ECTS

Médicaments: des robots et des hommes

Modul zur modernen Medizinalchemie an der Chemie-Biologie-Schnittstelle, mit Schwerpunkt auf Arzneimitteldesign-Konzepte und in-silico-Designmethoden.

1. Semester3 ECTS

Fundamentals in biomaterials science

Vorlesung zu Biomaterialien für medizinische Anwendungen mit Schwerpunkt auf Biokompatibilität, Fremdkörperreaktion und die Hauptklassen medizinischer Werkstoffe.

1. Semester3 ECTS

Principles in tissue engineering

Fortgeschrittene Einführung in Tissue Engineering und Biomaterialdesign für Regenerativmedizin mit Fokus auf Scaffold-Design und Stamzellentwicklung.

1. Semester3 ECTS

Scientific Communication

Kurs zur wissenschaftlichen Kommunikation mit Schwerpunkt auf Schreiben von Forschungsartikeln und Gestaltung von Präsentationen in englischer Sprache.

1. Semester6 ECTS

Organic Chemistry I

Systematische Einführung in Reaktionsmechanismen der organischen Chemie mit Frontier-Orbital-Methode und Analyse von Substitution, Addition, Elimination und Umlagerungen.

1. Semester6 ECTS

Thermodynamique statistique

Lehre der statistischen Thermodynamik zur Beschreibung von Intermolekularkräften und Stabilität molekularer Strukturen mit Anwendung auf verschiedene Aggregatzustände.

1. Semester2 ECTS

Physico Chimie Analytique pour la bioanalyse et l'environnement

Kurs zu analytischen Methoden mit Schwerpunkt auf Spurenanalytik in biologischen und Umweltproben sowie Qualitätskontrolle und Validierung.

1. Semester2 ECTS

Fundamentals of Biochemistry

Einführung in die Molekularbiologie mit Schwerpunkt auf Struktur und Funktion von Biomakromolekülen und grundlegenden biologischen Prinzipien.

2. Semester6 ECTS

Organic Chemistry II

Vertiefung organisch-chemischen Wissens mit Schwerpunkt auf Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungsbildung und Carbonyl-Reaktionen mit Anwendung in der Synthese.

2. Semester6 ECTS

Inorganic Chemistry I

Umfassender Überblick über Koordinationschemie und Organometallchemie mit Anwendungen in Energiekonversion, Katalyse und Medizin.

2. Semester4 ECTS

Cinétique et réactivité

Kurs zur Reaktionsmechanistik mit Schwerpunkt auf Übergangszustandstheorie, Lösungsmitteleffekte und verschiedene Reaktionstypen in Lösung.

2. Semester6 ECTS

Biologie Cellulaire I

Modul zu Zellbiologie mit Schwerpunkt auf Zellsignalwege, Zytoskelett, Zellzyklus und aktuellen Mikroskopietechniken.

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 (QE) an der Universität Ulm bringt physikalische Grundlagenforschung mit ingenieurwissenschaftlicher Umsetzung zusammen. Studierende beschäftigen sich mit den Prinzipien der Quantenmechanik und deren technischer Anwendbarkeit in Systemen, die zunehmend praxisrelevant werden.

Die Universität Ulm positioniert sich mit diesem Programm als Standort, der Quantentechnologie nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit angrenzenden naturwissenschaftlichen Disziplinen vermittelt.

Studieninhalte

Der Studienplan umfasst neben quantenphysikalischen Kernthemen auch Module, die überraschend breit gefächert sind, etwa Les médicaments issus des biotechnologies, Valorisation des bioressources sowie Statistical Mechanics and Simulations for Chemical and Biochemical Systems. Diese Kombination zeigt, dass der Studiengang Quantenengineering im Kontext komplexer chemischer und biochemischer Systeme betrachtet.

Statistische Mechanik und Simulationsmethoden bilden dabei eine wichtige methodische Brücke, um quantenmechanische Modelle auf reale, oft biochemisch geprägte Systeme anzuwenden.

Für wen passt das?

Geeignet ist der Master für Personen mit einem naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Erststudium, die Freude an abstrakter Theorie ebenso mitbringen wie Interesse an interdisziplinären Anwendungsfeldern.

Wer sich für die Schnittstelle von Physik, Chemie und Simulationstechnik begeistert, findet in diesem Programm ein passendes Umfeld, da klassische Quantenengineering-Themen um biochemische und pharmazeutische Perspektiven erweitert werden.

Karriere & Arbeitsmarkt

Absolventinnen und Absolventen von Quantum Engineering (QE) finden Einstiegsmöglichkeiten in Forschungseinrichtungen, technologieorientierten Unternehmen und Bereichen, in denen Simulation und Quantenmethoden zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Verbindung aus Quantentechnologie und biochemischer Modellierung eröffnet zudem Perspektiven in Forschungsfeldern, die klassische Ingenieurdisziplinen mit Lebenswissenschaften verknüpfen.

Hochschule & Format

Als Universität bietet die Universität Ulm ein forschungsnahes Umfeld, das für einen Studiengang wie Quantum Engineering (QE) besonders geeignet ist, da theoretische Tiefe und experimentelle Anwendung eng zusammenspielen.

Das Vollzeitformat am Studienort Ulm ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit den komplexen Inhalten des Studiengangs.

Zulassung & Zugangswege

Zulassung nach KapazitätBitte die aktuellen Zulassungsbedingungen direkt bei der Universität Ulm 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
Studiengebührenauf Anfrage
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.
So sicherst du sie dir
  • Finde & wähle deinen Studiengang über StudySmarter und das StudyKit
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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 vom Berufseinstieg bis in Führungspositionen im Bereich Quantum Engineering (QE) verläuft typischerweise über wachsende fachliche und projektbezogene Verantwortung.

  1. Einstieg als FachkraftErste Anwendung quantentechnischer und simulationsbasierter Methoden in Forschungs- oder Entwicklungsprojekten · 0 bis 3 Jahre
  2. Spezialist:in für QuantensystemeVertiefte Verantwortung für komplexe Modellierungs- und Engineering-Aufgaben · 2 bis 5 Jahre
  3. ProjektleitungKoordination interdisziplinärer Forschungs- oder Entwicklungsprojekte im Quantenbereich · 5 bis 8 Jahre
  4. LeitungsfunktionStrategische Steuerung von Forschungsgruppen oder technologischen Entwicklungsabteilungen · 8 bis 12 Jahre

Gehaltsspanne nach Karrierephase

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

Arbeitsmarkt & Zukunft

Quantum Engineering (QE) gilt als Zukunftsfeld, in dem sich technologische und methodische Entwicklungen besonders schnell vollziehen.

Wie KI den Beruf verändert

Auch im Quantum Engineering verändert künstliche Intelligenz zunehmend, wie Simulationen entwickelt und ausgewertet werden.

KI nimmt dir ab

  • Automatisierte Auswertung großer Simulationsdatensätze
  • Unterstützung bei statistisch-mechanischen Modellierungen
  • Vorverarbeitung komplexer chemischer und biochemischer Datenmodelle
  • Routinemäßige Optimierung von Simulationsparametern

Menschlich gefragter denn je

  • Konzeption neuer quantentechnischer Ansätze
  • Kritische Interpretation experimenteller und simulierter Ergebnisse
  • Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Physik, Chemie und Biotechnologie
  • Verantwortung für ethische und sicherheitsrelevante Fragestellungen

Kompetenzen in Simulation und Systemmodellierung werden besonders im Modul Statistical Mechanics and Simulations for Chemical and Biochemical Systems vertieft.

Arbeiten neben dem Studium

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

Universität Ulm

Staatliche HochschulePräsenzstudiumUlm
StudySmarter-Score

Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.

Zum Hochschulprofil

Was Studierende sagen

Das wird gelobt

  • Enge Verbindung von Quantenphysik und interdisziplinärer Anwendung
  • Zulassungsfreier Zugang zu einem anspruchsvollen Zukunftsfeld
  • Forschungsnahes Umfeld an einer etablierten Universität

Worauf du achten solltest

Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte bereit sein, sich neben klassischen Quanteninhalten auch in biochemische und pharmazeutische Themenfelder einzuarbeiten, da der Modulmix breiter gefächert ist als bei rein physikalisch ausgerichteten Quantum-Engineering-Programmen.

Passt Quantum Engineering (QE) Master zu dir?

Das solltest du mitbringen

  • Du interessierst dich für Quantenphysik und ihre technische Umsetzung.
  • Du bist offen für interdisziplinäre Inhalte aus Chemie und Biotechnologie.
  • Du bringst analytisches Denken und Freude an Simulationsmethoden mit.
  • Du möchtest in einem zulassungsfreien, forschungsnahen Vollzeitprogramm studieren.

Bedenke, dass der Studiengang neben klassischer Quantenphysik auch biochemische Perspektiven integriert, was ein breiteres fachliches Interesse erfordert.

Häufige Fragen

Ist der Master Quantum Engineering (QE) an der Universität Ulm zulassungsbeschränkt?

Nein, der Studiengang ist zulassungsfrei, das heißt, es gibt kein Auswahlverfahren mit Notengrenze.

Welche Vorkenntnisse sind für den Einstieg sinnvoll?

Ein naturwissenschaftliches oder ingenieurwissenschaftliches Erststudium mit solidem physikalischem und mathematischem Hintergrund ist hilfreich, um den anspruchsvollen Inhalten folgen zu können.

Wie praxisnah ist der Studiengang gestaltet?

Module wie Statistical Mechanics and Simulations for Chemical and Biochemical Systems zeigen, dass simulationsbasierte, anwendungsnahe Methoden einen wichtigen Teil des Studiums ausmachen.

Welche beruflichen Perspektiven eröffnet der Abschluss?

Absolventinnen und Absolventen können in Forschung, Technologieentwicklung und interdisziplinären Bereichen tätig werden, in denen Quantenmethoden und biochemische Modellierung zusammentreffen.

Kostenlos & unverbindlich

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