Einführung in Luftfahrtsysteme
Einführung in Luftfahrtsysteme, Physikalischen Grundlagen der Flugzeug-Aerodynamik, Flugstabilität, Flugzeugtechnik und struktureller Aufbau von Flugzeugen, Grundlagen der Luftfahrtantriebe und geeigneter Werkstoffe.
Der Studiengang Luft- und Raumfahrtinformatik richtet sich an Studierende, die informatisches Methodenwissen gezielt auf komplexe Luft- und Raumfahrtsysteme anwenden möchten. An der Universität Würzburg profitiert das Programm von der langjährigen Ausrichtung des Standorts auf Kleinsatelliten- und Raumfahrtforschung, wodurch Theorie und Systempraxis eng miteinander verzahnt werden.
Im Zentrum stehen Fragestellungen rund um Steuerung, Betrieb und Software komplexer technischer Systeme, wie sie in Flugzeugen, Satelliten oder Missionskontrollzentren vorkommen. Der M.Sc.-Abschluss ist konsekutiv angelegt und setzt ein informatiknahes Erststudium voraus.
47 Module · 180 ECTS gesamt – der vollständige Studienverlauf. Durchsuche alle Module oder filtere nach Semester.
Einführung in Luftfahrtsysteme, Physikalischen Grundlagen der Flugzeug-Aerodynamik, Flugstabilität, Flugzeugtechnik und struktureller Aufbau von Flugzeugen, Grundlagen der Luftfahrtantriebe und geeigneter Werkstoffe.
Geschichte der Raumfahrt, Trägerraketen, Umlaufbahnen von Raumflugkörpern, Umweltbedingungen im Weltraum, besondere Aspekte von Raumfahrtanwendungen, Grundlagen der Subsysteme von Raumfahrzeugen.
Grundfunktionen und Grundelemente des Betriebs von Raumfahrzeugen, Bodenstationen, Aufbau von Kontrollzentren, Kommunikationsverfahren und -anlagen, Funkstreckenbilanz, Übertragungs- und Betriebsstandards, Planungssysteme, Betriebsprozeduren, Flughandbücher, Telemetrie- und Telekommandosysteme.
Maßeinheiten, SI-Einheiten, Messkette, Sensoren, Kennlinien, Messung elektrischer Größen, Operationsverstärker, Analog-Digital-Umsetzung, physikalische Effekte und Realisierung von Sensoren.
Grundlagen der Flugmechanik, Bewegungsmodelle für Starrflügler, Koordinatensysteme, Linearisierung von Bewegungsgleichungen, Stabilität und Eigenbewegungen, stationäre Flugzustände, Flugsimulationen.
Zeitdiskrete Signale, lineare zeitinvariante Systeme, z-Transformation, digitale Filter, stochastische Signalverarbeitung, diskrete Fourier-Transformation.
Entwurf und Analyse von Algorithmen, Rekursion, Sortier- und Suchverfahren, Datenstrukturen, abstrakte Datentypen, Listen, Bäume, Graphen, Graphalgorithmen, Programmieren in Java.
Datentypen, Kontrollstrukturen, prozedurale Programmierung in C, Objektorientierung in Java, C++ und Skriptsprachen.
Grundlagen der Datenbearbeitung für Luft- und Raumfahrtanwendungen, Analogtechnik, Digitaltechnik, MCU, Speicher, Systemarchitektur, Kommunikationsschnittstellen, Sensorik und Aktuatorik, Programmierung eingebetteter Systeme mit C.
Einführung in Digitaltechnik, Boolesche Algebren, kombinatorische Schaltkreise, synchrone und asynchrone Schaltkreise, Hardwarebeschreibungssprachen, Prozessoraufbau, Maschinenprogrammierung, Speicherhierarchie.
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Moduldaten aus dem offiziellen Modulhandbuch der Hochschule München. Umfang und Angebot können sich je Studien- und Prüfungsordnung ändern.
Der Studiengang Luft- und Raumfahrtinformatik an der Universität Würzburg wurde entwickelt, um Informatik-Absolvent:innen gezielt für Anwendungen in Luft- und Raumfahrtsystemen zu qualifizieren. Der zulassungsfreie Zugang erleichtert den Einstieg für Interessierte mit passendem fachlichen Hintergrund.
Würzburg positioniert sich damit als Standort, an dem Informatikkompetenz nicht abstrakt bleibt, sondern direkt auf reale technische Systeme angewendet wird.
Module wie Einführung in Luftfahrtsysteme und Einführung in Raumfahrtsysteme vermitteln die technischen Grundlagen von Flugzeugen, Trägersystemen und Satelliten. Ergänzend behandelt das Modul Raumfahrtbetrieb die operative Seite: Missionsplanung, Bodenstationen und den laufenden Betrieb von Raumfahrzeugen.
Diese Systemmodule werden mit informatischen Vertiefungen kombiniert, sodass Studierende Software- und Steuerungslösungen direkt im Kontext realer Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickeln.
Geeignet ist der Studiengang für Personen mit einem informatiknahen Erststudium, die ein klares fachliches Interesse an Luft- und Raumfahrtthemen mitbringen. Wer gerne an der Schnittstelle von Software, Systemtechnik und Betrieb arbeitet, findet hier ein passendes Umfeld.
Weniger geeignet ist das Studium für alle, die reine Kerninformatik ohne Anwendungsbezug suchen oder sich nicht mit technischen Systemdetails auseinandersetzen möchten.
Absolvent:innen bewegen sich beruflich im Umfeld der Berufe in der Informatik, häufig mit Fokus auf Systementwicklung, Missionsbetrieb oder Softwareentwicklung für technische Systeme in Luft- und Raumfahrtkontexten.
Die Kombination aus Informatik- und Systemwissen schafft ein Profil, das sowohl in klassischen IT-Rollen als auch in spezialisierten Luft- und Raumfahrtorganisationen gefragt ist.
Als Vollzeit-Präsenzstudium an der Universität Würzburg setzt das Programm auf direkten Austausch mit Lehrenden und Zugang zu forschungsnahen Projekten im Raumfahrtumfeld.
Die zulassungsfreie Struktur erlaubt einen unkomplizierten Einstieg, verlangt aber Eigenverantwortung bei der inhaltlichen Vorbereitung auf die technischen Modulinhalte.
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 vom Berufseinstieg bis in Führungspositionen verläuft in der Luft- und Raumfahrtinformatik meist über wachsende Systemverantwortung.
Branchenweite Marktorientierung für Berufe in der Informatik (o.S.) (brutto pro Jahr), kein hochschulspezifischer Wert. Tatsächliche Gehälter hängen von Branche, Region und Erfahrung ab.
Wie sich Berufsbilder in der Luft- und Raumfahrtinformatik entwickeln, hängt stark davon ab, welche Aufgaben zunehmend automatisiert werden können.
Künstliche Intelligenz verändert bereits heute, wie Systeme in Luft- und Raumfahrtprojekten entwickelt und betrieben werden.
Die im Studium vermittelten Kompetenzen zu Systemverständnis und Betrieb werden direkt in Modulen wie Einführung in Raumfahrtsysteme und Raumfahrtbetrieb aufgebaut.
Sammle schon im Studium Praxis und verdiene dazu – Werkstudentenjobs und Praktika in Würzburg, ideal neben dem Präsenzstudium am Campus.
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Kurzprofil der Universität Würzburg – Trägerschaft, Format und, wo verfügbar, unsere Einschätzung aus Studierendenbewertungen.
Für diese Hochschule liegen noch keine aggregierten Studierendenbewertungen vor.
Wer sich für diesen Studiengang entscheidet, sollte bereits solide informatische Grundlagen mitbringen, da die Systemmodule technisches Vorwissen voraussetzen und wenig Raum für grundlegende Programmiereinführungen bieten.
Nein, der Zugang ist zulassungsfrei, ein passendes informatiknahes Erststudium wird jedoch vorausgesetzt.
Solide Grundlagen in Informatik sind wichtig, da Module wie Einführung in Luftfahrtsysteme und Einführung in Raumfahrtsysteme technisches Systemverständnis voraussetzen.
Module wie Raumfahrtbetrieb vermitteln operative Inhalte, etwa zu Missionsplanung und Betrieb von Raumfahrzeugen, und schaffen so einen klaren Anwendungsbezug.
Absolvent:innen finden sich häufig in Berufen der Informatik mit Fokus auf Systementwicklung, Softwareentwicklung oder Missionsbetrieb im Luft- und Raumfahrtumfeld wieder.
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