Kurzbeschreibung
Der Studiengang Micro- and Nanoelectronics (M.Sc.) richtet sich an Physiker*innen und Elektrotechniker*innen, die eine berufliche Laufbahn in der Halbleiterindustrie und -Forschung anstreben. Im Bachelor-Studium hast du dich bereits mit der Festkörperphysik und/oder der Elektronik auseinandergesetzt. Dieser Studiengang erweitert und vertieft dein Wissen in den Bereichen der Halbleiterphysik, -technologie und -baulemente, in dem Entwurf integrierter Schaltungen in verschiedenen Technologien, in der Aufbau- und Integrationstechnik sowie in Anwendungsbereichen wie Kommunikation, Radar und Sensorik.
Der Studiengang Micro- and Nanoelectronics qualifiziert dich für Aufgaben in der Halbleiterindustrie mit Tätigkeiten im Bereich der Erforschung und Entwicklung innovativer Halbleitertechnologien und -bauelemente oder im Bereich des Entwurfs innovativer integrierter Schaltungen. Für beide Berufsziele vermittelt dir der Studiengang Micro- and Nanoelectronics (M.Sc.) nicht nur spezialisiertes Wissen sondern auch Grundlagen der Halbleiterphysik und Elektronik und macht dich mit ausgewählten Anwendungsszenarien vertraut.
Studiengangdetails
Das Studium umfasst vier Semester mit insgesamt 120 Leistungspunkten. Im ersten Semester gleichen Einführungsmodule die verschiedenen Vorkenntnisse an: Physiker*innen lernen Inhalte der Elektronik, für Elektrotechniker*innen vermittelt ein Modul Inhalte der Festkörperphysik und Quantenmechanik. Die weiteren Module sind in die drei Themenfelder "Technology and Devices", "Circuit Design" und "Applications" gegliedert.
Aus jedem der Themenfelder müssen zwei Wahlpflicht-Module gewählt werden. Der Schwerpunkt des Studiums kann durch die geeignete Wahl von fünf weiteren Wahlpflicht-Modulen selbst festgelegt werden. Zum Studium gehören ein fachübergreifendes Modul sowie ein Forschungsprojekt im vorletzten und die Masterarbeit im abschließenden Semester.
Mind. Bachelor-Abschluss in einem fachlich nahen Studiengang
Ausreichende inhaltliche Nähe des Abschlusses liegt vor, wenn
- die Studieninhalte in Mathematik, in Theoretischer Physik und in Experimentalphysik einen dem Bachelor-Studiengang Physik an der BTU vergleichbaren Umfang aufweisen
- oder die Studieninhalte in Physik, in Mathematik, in Elektronik und in System- und Feldtheorie einen dem Bachelor-Studiengang Elektrotechnik mit Schwerpunkt in der Informationstechnik bzw. Elektronik an der BTU vergleichbaren Umfang aufweisen
Zertifikat über Englischkenntnisse, wie es in den Sprachanforderungen beschrieben wird.
Es werden nur gültige Zertifikate anerkannt, "medium of instruction certificates" werden nicht akzeptiert.
Studienmodelle
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- Berufliche Tätigkeitsfelder
- Grundlage maßgeblicher technologischer Innovationen
- Führende Institute der Halbleiterforschung
- Fachbezogene Anforderungen (1/2)
- Fachbezogene Anforderungen (2/2)
- Halbleiter-Industrie: Technologieentwicklung
- Entwicklung integrierter (anwendungsorientierter) Schaltungen: in großen Unternehmen, KMUs und Start-Ups z.B. in den Branchen Kommunikation, Elektronik allgemein, Automotive, KI, Medizintechnik, Sensorik, Energietechnik
- Forschungseinrichtungen
Quelle: BTU Cottbus-Senftenberg
Integrierte Schaltungen (ICs, MMICs, ASICs) bilden die Grundlage der maßgeblichen technologischen Innovationen unserer Zeit, wie z.B. der Mobilkommunikation, der künstlichen Intelligenz, der Sensorik, die unter anderem autonomes Fahren ermöglicht, oder einer zukunftssicheren Energieverteilung, dem Smart Grid. In gleicher Weise innovativ ist die Halbleitertechnik selbst, sowohl was die Technologie (Fertigung), als auch, was den Schaltungsentwurf angeht.
Quelle: BTU Cottbus-Senftenberg
Führende Institute der Halbleiterforschung Deutschlands sind in den Studiengang mit eingebunden: Das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP), das Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik (FBH), das Fraunhofer-Institut für Mikrointegration und Zuverlässigkeit (FhG-IZM) sowie das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (FhG-IMPS) beteiligen sich an der Lehre und bieten darüber hinaus Möglichkeiten, das Forschungsmodul oder die Masterarbeit in der Praxis zu absolvieren.
Quelle: BTU Cottbus-Senftenberg
- Eine allgemeine Voraussetzung für die Zulassung zum internationalen englischsprachigen Masterstudiengang „Mikro- und Nanoelektronik“ an der BTU ist ein erster akademischer Abschluss (mindestens Bachelor) oder ein gleichwertiger Abschluss in einem fachverwandten Studiengang.
- Ein Studienabschluss ist inhaltlich ausreichend ähnlich, wenn a) die Studieninhalte in Mathematik, Theoretischer Physik und Experimenteller Physik im Umfang mit dem Bachelor-Studiengang Physik an der BTU vergleichbar sind; oder b) die Studieninhalte in Physik, Mathematik, Elektronik sowie System- und Feldtheorie mit dem Bachelor-Studiengang Elektrotechnik mit Schwerpunkt Informationstechnik oder Elektronik an der BTU vergleichbar sind oder einen vergleichbaren Umfang aufweisen.
Quelle: https://www.b-tu.de/micro-nano-electronics-ms/faq#c422074
- Achte besonders auf Mathematik, Physik und Grundlagen der elektrischen Kommunikation/Elektrotechnik, einschließlich EM-Wellen, Halbleiter, Feldtheorie und Antennen. So ist es beispielsweise höchst unwahrscheinlich, dass Bewerber*innen zugelassen werden, die keinen Kurs in „Feldtheorie“ oder einen Kurs im Zusammenhang mit „Halbleitern“ oder einem gleichwertigen Fach belegt haben. Gleiches gilt für jeweils einen Kurs in Mathematik, Physik sowie Signal- und Systemtheorie.
- Der Prüfungsausschuss für Mikro- und Nanoelektronik an der BTU Cottbus-Senftenberg entscheidet, ob der Abschluss eines Bewerbers/einer Bewerberin ausreichend ist oder nicht. Ist sich der Ausschuss hinsichtlich der Gleichwertigkeit unsicher, kann er beschließen, dass ein Studierender vor der Zulassung zum Masterstudiengang zusätzliche Module absolvieren muss.
Quelle: https://www.b-tu.de/micro-nano-electronics-ms/faq#c422074
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Masters student in Micro and Nano Electronics
Pursuing Master’s in Micro and Nano Electronics has been a rewarding and intellectually stimulating journey. The program provided a strong foundation in semiconductor device physics, VLSI design, and nanofabrication techniques. Through research projects and lab work, I am gaining hands-on experience with simulation tools, cleanroom processes, and device characterization methods. Collaborative projects and interactions with faculty and researchers further deepened my interest in emerging nanoelectronic technologies. This experience not only...Erfahrungsbericht weiterlesen
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BTU Cottbus-Senftenberg
Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus
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