Überblick
An der Universität des Saarlandes in Saarbrücken verbindet der Bachelorstudiengang Quantum Engineering fundierte Grundlagen der Physik mit ingenieurwissenschaftlicher Praxis. Das interdisziplinäre Studium fokussiert sich auf die Anwendung quantenmechanischer Phänomene für zukunftsweisende Technologien in Bereichen wie Sensorik, Kommunikation und Rechentechnik. Studierende werden zielgerichtet darauf vorbereitet, neuartige Systemlösungen an der Schnittstelle von Forschung und Industrie zu entwickeln.
Studieninhalte
Über den Studiengang
An der Schnittstelle von Physik und Ingenieurwissenschaften vermittelt der interdisziplinäre Bachelorstudiengang „Quantum Engineering“ (B.Sc.) an der Universität des Saarlandes Grundlagen im Bereich der Quantentechnologien. Das sechssemestrige Studium legt besonderen Wert auf ein fächerübergreifendes Systemdenken, um neuartige technologische Lösungsansätze zu erforschen und zu entwickeln. Die Studierenden werden darauf vorbereitet, sowohl theoriegeleitet als auch praxisbezogen in Feldern wie Sensorik, Messtechnik, Kryptographie und Rechentechnik zu arbeiten.
Studieninhalte & Module
Das Curriculum umfasst insgesamt 180 Credit Points (CP) und gliedert sich in folgende Modulkategorien:
- Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen: 43 CP
- Experimentalphysik: 33 CP
- Mathematische Grundlagen: 25 CP
- Bachelor-Seminar und Bachelor-Arbeit: 18 CP
- Theoretische Physik: 16 CP
- Physikalische Praktika: mind. 11 CP
- Allgemeine Grundlagen: 10 CP
- Freie Wahlpflicht: mind. 7 CP (u. a. Sprachkurse und wirtschaftswissenschaftliche Module)
- Ingenieurwissenschaftliche Praktika: mind. 6 CP
- Ingenieurwissenschaftliche Wahlpflicht: mind. 6 CP
- Physikalische Wahlpflicht: mind. 5 CP
Berufsperspektiven
Absolventinnen und Absolventen eröffnen sich vielfältige Wege in Forschungseinrichtungen sowie in forschungsorientierten Industriebranchen der Hochtechnologie. Einsatzfelder finden sich überall dort, wo quantenphysikalische Effekte angewendet oder Schlüsseltechnologien wie Laser, Elektronik, Mikronanofabrikation und Messtechnik entwickelt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, ein weiterführendes Masterstudium in Quantum Engineering, Physik oder Systems Engineering anzuschließen.
Besonderheiten
Der Studiengang weist durch verpflichtende physikalische sowie ingenieurwissenschaftliche Praktika eine hohe Praxisorientierung auf. Zusätzlich können ein Industriepraktikum absolviert und Lehrerfahrungen durch Tutorentätigkeiten gesammelt werden. Die Bachelor-Arbeit wird in der Regel im Rahmen größerer Forschungsprojekte als Projektarbeit durchgeführt.
Zulassung & Voraussetzungen
Keine Zulassungsbeschränkung, ohne NC
Bewerbung & Fristen
Studienbeginn: Sommer- und Wintersemester