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Faculty of Engineering & Robotics

Studiengang Robotik Maschinenbau
Art des Abschlusses B.Eng. Robotics Engineering
B.Sc. Robotic & Intelligent Systems
M.Eng. Robotics Engineering
M.Sc. Robotic & Intelligent Systems
PhD in Robotics / Robotics Engineering / Autonomous Systems
B.Eng. Mechanical Engineering
BASc. Mechanical Engineering
M.Eng. Mechanical Engineering
MASc. Mechanical Engineering
M.Sc. Mechanical Engineering
PhD in Mechanical Engineering
Regelstudienzeit Bachelor 4 Jahre
M.Eng. 1-2 Jahre
M.Sc. 3 Jahre
PhD 4-6 Jahre
Bachelor 4 Jahre
M.Eng. 1-2 Jahre
M.Sc. & MASc 3 Jahre
PhD 4-6 Jahre
Praxissemester/Praktika Laborpraktika
Projektkurse
Laborpraktika
Werkstatt- u/o Fertigungspraxis
Studienanforderungen / Zugangsvoraussetzungen Für B: HS Diplom; Sehr gut in Mathe, Physik & Informatik; (nicht zwingend) Interesse u/o Vorerfahrung
Für M: B in Robotik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik & alles ähnlicher Art; gute Leistungen in Mathe, Programmierung & technische Grundlagen; ggf. Portfolio
Für PhD: M in Robotik; klares Forschungsthema; Betreuung durch Prof
Für B: HS Diplom; Sehr gut in Mathe, Physik & ggf. Chemie; (nicht zwingend) Interesse u/o Vorerfahrung durch Technikkurse, Robotik-Club
Für M: B in Maschinenbau, Mechatronik & alles ähnlicher Art; gute Leistungen in Mathe, Mechanik, Thermodynamik, Materialwissenschaften; forschungsorientierte Programme werden häufig erwartet
Für PhD: M in Maschinenbau; klares Forschungsthema; Betreuung durch Prof
Studieninhalte Programmierung; Mechanik & Maschinenbau-Grundlagen; Elektrotechnik & eingebettete Systeme; Sensorik & Aktorik; Künstliche Intelligenz; Computer Vision; Reglungstechnik & Steuerungssysteme; autonome Systeme; Mensch-Roboter-Interaktion; Ethik, Sicherheit & Verantwortung in der Robotik; (mög. Schwerpunkte: Industrierobotik, Medizintechnik oder Service Robotics) Technische Mechanik; Statik & Dynamik; Thermodynamik; Strömungsmechanik; Werkstoffkunde; Maschinenelemente; CAD (Computer-Aided Design) & technische Zeichnungen; Fertigungstechnik; Steuerungs- & Regelungstechnik; Energie- & Antriebssysteme; Produktentwicklung; Automatisierung; Nachhaltige Konstruktion; Qualitätsmanagment & Sicherheit
Zukunftsperspektiven Tech-Unternehmen, Automatisierung, Industrieproduktion, Automotive, Medizintechnik, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Forschung, Universitäten, Start-ups, Sicherheits- und Rettungstechnik Maschinenbau, Fahrzeugindustrie, Aerospace, Energie, Bau- und Gebäudetechnik, Fertigung, Infrastruktur, Medizintechnik, Umwelttechnik, Forschung und Produktentwicklung
Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik Biomedzinische Technik
Art des Abschlusses B.Eng. Aerospace Engineering
BASc. Aerospace Engineering
M.Eng. Aerospace Engineering
MASc. Aerospace Engineering
M.Sc. Aerospace Engineering
PhD in Aerospace Engineering
B.Eng. Biomedical Engineering
BASc. Biomedical Engineering
B.Sc. Biomedical Engineering
M.Eng. Biomedical Engineering
MASc. Biomedical Engineering
M.Sc. Biomedical Engineering
PhD in Biomedical Engineering
Regelstudienzeit Bachelor 4 Jahre
M.Eng. 1-2 Jahre
M.Sc. & MASc 3 Jahre
PhD 4-6 Jahre
Bachelor 4 Jahre
M.Eng. 1-2 Jahre
M.Sc. & MASc 2 Jahre
PhD 4-6 Jahre
Praxissemester/Praktika Laborpraktika
Projektkurse
Praktika
Laborpraktika
Projektkurse
Praktika
Studienanforderungen / Zugangsvoraussetzungen Für B: HS Diplom; Sehr gut in Mathe, Physik; ggf gute Noten in Chemie; (nicht zwingend) Interesse u/o Vorerfahrung
Für M: B in Aerospace Engineering, Maschinenbau, Ingenieurswesen & alles ähnlicher Art; gute Leistungen in Mathe, Mechanik, Thermodynamik, Materialwissenschaften
Für PhD: M in Aerospace Engineering; klares Forschungsthema; Betreuung durch Prof
Für B: HS Diplom; Sehr gut in Mathe, Physik, Biologie & Chemie; (nicht zwingend) Interesse u/o Vorerfahrung sowie gute Noten in Informatik & Programmieren
Für M: B in Biomedical Engineering, Life Sciences & alles ähnlicher Art; gute Leistungen; je nach Schwerpunkt Vorkenntnisse
Für PhD: M in Biomedical Engineering; klares Forschungsthema; Betreuung durch Prof
Studieninhalte Aerodynamik; Flugmechanik; Strömungsmechanik, Thermodynamik; Antriebssysteme; Raumflugmechanik; Avionik; Steuerungs- und Regelungstechnik; Werkstoffkunde & Leichtbau; CAD & Simulation; Finite-Elemente-Analyse; Computational Fluid Dynamics; Satellitensysteme; Drohnen & autonome Fluggeräte; Sicherheit, Zertifizierung & Risikomanagement; Nachhaltige Luftfahrt & alternative Antriebe Anatomie und Physiologie; Biomechanik; Biomaterialien; Medizinische Gerätetechnik; Biosignale & Signalverarbeitung; Biomedical Imaging; Sensorik & Messtechnik; Prothetik & Orthesen; Rehabilitation Engineering; Tissue Engineering; Neural Engineering; Elektrotechnik-Grundlagen; Programmierung & Datenanalyse; KI in Medizin & Diagnostik; Sicherheit, Ethik & Regulierung medizinischer Produkte; Klinische Forschung & Medical Device Design
Zukunftsperspektiven Flugzeugbau, Raumfahrt, Satellitentechnik, Drohnenentwicklung, Airlines, Flughafentechnik, Defence/Security, Forschung, Regierungs- oder Raumfahrtbehörden, private Space-Start-ups Medizintechnik, Krankenhäuser, Reha-Zentren, Biotech, Pharma-nahe Forschung, Prothetik/Orthopädietechnik, Diagnostik, Labortechnik, Gesundheits-Start-ups, Universitätskliniken und Forschungseinrichtungen
Studiengang Mechatronik Elektrotechnik
Art des Abschlusses B.Eng. Mechatronics Engineering
BASc. Mechatronics Engineering
B.Sc. Mechatronics Engineering
M.Eng. Mechatronics Engineering
MASc. Mechatronics Engineering
M.Sc. Mechatronics Engineering
PhD in Mechatronics Engineering
B.Eng. Electrical Engineering
BASc. Electrical Engineering
B.Sc. Electrical Engineering
M.Eng. Electrical Engineering
MASc. Electrical Engineering
M.Sc. Electrical Engineering
PhD in Electrical Engineering
Regelstudienzeit Bachelor 4 Jahre
M.Eng. 1-2 Jahre
M.Sc. & MASc 2 Jahre
PhD 4-6 Jahre
Bachelor 4 Jahre
M.Eng. 1-2 Jahre
M.Sc. & MASc 2 Jahre
PhD 4-6 Jahre
Praxissemester/Praktika Laborpraktika
Projektkurse
Programierprojekte
Praktika
Laborpraktika
Projektkurse
Praktika
Studienanforderungen / Zugangsvoraussetzungen Für B: HS Diplom; Sehr gut in Mathe, Physik & ggf. Informatik; (nicht zwingend) Interesse u/o Vorerfahrung
Für M: B in Mechatronik, Maschinenbau, Elektrotechnik & alles ähnlicher Art; solide Grundlagen in Mechanik, Elektrotechnik, Mathe, Programmierung
Für PhD: M in Mechatronik; klares Forschungsthema; Betreuung durch Prof
Für B: HS Diplom; Sehr gut in Mathe, Physik; (nicht zwingend) Informatik & Chemie, Interesse u/o Vorerfahrung
Für M: B in Elektrotechnik, Mechatronik & alles ähnlicher Art; solide Grundlagen in Elektrotechnik, Mathe, Elektronik, Programmierung, steuerungssysteme & Schaltungstechnik
Für PhD: M in Elektrotechnik; klares Forschungsthema; Betreuung durch Prof
Studieninhalte Technische Mechanik; Elektrotechnik & Elektronik; Programmierung; Mikrocontroller & Embedded Systems; Sensorik & Aktorik; Steuerungs- & Regelungstechnik; Robotik; Automatisierungstechnik; CAD & technische Konstruktion; Werkstoffkunde; Signalverarbeitung; Maschinendynamik; KI-Grundlagen für technische Systeme; Smart Manufacturing; Mensch-Maschine-Schnittstellen; Sicherheit & Zuverlässigkeit technischer Systeme Elektrotechnik-Grundlagen; Elektronik & Schaltungstechnik; Digitaltechnik; Mathematik & Physik für Ingenieurwesen; Signalverarbeitung; Messtechnik; Mikrocontroller & Embedded Systems; Programmierung; Regelungs- & Steuerungstechnik; Energietechnik & Stromnetze; Kommunikationstechnik; Elektromagnetische Felder; Leistungselektronik; Halbleitertechnik; Sensorik; Smart Grids & erneuerbare Energien; Sicherheit, Normen & technische Zuverlässigkeit
Zukunftsperspektiven Automatisierung, Robotik, Maschinenbau, Automotive, Fertigung, Logistik, Medizintechnik, Aerospace, Smart Home/IoT, erneuerbare Energien, Industrie 4.0 und technische Beratung Energieversorgung, erneuerbare Energien, Elektronikentwicklung, Telekommunikation, Automatisierung, Robotik, Medizintechnik, Automotive, Aerospace, Halbleiterindustrie, öffentliche Infrastruktur und Forschung