Hier findest du vertiefte Informationen zum Aufbau, den Forschungsfeldern und den Projekten der Vertiefung Photonics and Laser Engineering im Master of Science in Engineering.
Studienmodell
Der MSE Photonics and Laser Engineering kann Vollzeit oder Teilzeit absolviert werden.
Vollzeitstudium
- Empfohlene Studiendauer: 3 Semester
- Fokus auf Studium, Forschung und Projekte
Teilzeitstudium
- Empfohlene Studiendauer: 5 Semester
- Ideal in Kombination mit einer beruflichen Tätigkeit
Individuelle Studiengestaltung
- Die Modulwahl erfolgt gemeinsam mit deinem Advisor und wird auf deine Ziele abgestimmt.
Studienaufbau
Studienplan
Das MSE-Studium setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Ein Teil (30 ECTS) besteht aus Theorie- und Kontextmodulen und wird zentral am Standort Zürich unterrichtet. Der zweite Teil (60 ECTS) befasst sich mit der fachlichen Vertiefung und wird an der FH Graubünden in Chur durchgeführt.
Studiendauer
Der MSE Engineering kann sowohl als Vollzeit- als auch als Teilzeitstudium durchgeführt werden. Für das Vollzeitstudium werden 3 Semester, für das Teilzeitstudium 5 Semester als Studiendauer empfohlen (siehe Grafik).
Die maximale Studiendauer darf sowohl im Vollzeit- als auch im Teilzeitstudium 8 Semester nicht überschreiten. In Ausnahmefällen kann ein weiteres Semester bewilligt werden. Studienunterbrüche zählen nicht zur Studiendauer. Diese dürfen insgesamt zwei Semester nicht überschreiten.
Die Reserve-Semester können bei nicht bestandenen Modulen in Anspruch genommen werden.
Empfohlene Theoriemodule
- Die Theoriemodule umfassen 30 von 90 ECTS. Die Module werden von Professorinnen und Professoren aus der ganzen Schweiz an unterschiedlichen Durchführungsorten unterrichtet. Du wirst diese Module gemeinsam mit anderen MSE-Studierenden absolvieren.
Fachliche Vertiefung
- Die fachliche Vertiefung umfasst 60 von 90 ECTS. Sie besteht aus zwei praxisorientierten Projektarbeiten (2 x 15 ECTS) und einer Master Thesis (30 ECTS). Die Arbeiten können im Rahmen von Forschungsprojekten an der FH Graubünden oder bei Industriepartnern durchgeführt werden. Die genauen Themen werden in Absprache mit deiner Studienberaterin oder deinem Studienberater (Advisor) individuell festgelegt.
Studienschwerpunkte
Im Masterstudium MSE Photonics and Laser Engineering erwarten dich folgende zukunftsweisende Studienschwerpunkte:
● 3D-Machine Vision und KI
● Lidar-Systeme
● NIR-Messtechnik
● Mikroskopie, Spektroskopie und medizinische Diagnostik
● Laser-Materialbearbeitung
● Glasfasertechnologie und Datenkommunikation
● Numerische Simulation von Optiksystemen
Praxis im Studium
Das Masterstudium MSE Photonics and Laser Engineering ist konsequent praxisorientiert und rückt anwendungsorientierte Projektarbeiten in den Fokus.
Projekte und Forschung
- Die Projektarbeiten werden häufig in laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte integriert.
Forschungsprojekte
- Bearbeitung aktueller Fragestellungen aus Wissenschaft und Industrie.
Industrie- und Praxispartner
- Zusammenarbeit mit Unternehmen aus Photonik, Sensorik, Medizintechnik und Hightech-Industrie.
Master Thesis
- Eigenständige Forschungs- oder Entwicklungsarbeit mit Praxisbezug.
Berufsperspektiven
Deine Karriere führt dich in zukunftsträchtige Branchen wie die Medizinaltechnik, die automatisierte Produktion oder die optische Messtechnik.
Anwendungsfelder & Technologie
- Schlüsseltechnologien: Interdisziplinäre Verknüpfung von Bildverarbeitung, optischer Messtechnik, Medizintechnik und Life Sciences.
- Licht als Werkzeug: Gezielte Erzeugung und Detektion von Laserlicht für Materialbearbeitung, Kommunikation und Messtechnik.
Deine Fachkompetenzen
- Systementwicklung: Photonische Schlüsselkomponenten, lichtbasierte Prozesse und Messmethoden tiefgreifend verstehen und anwenden.
- Simulation & Test: Systeme mittels numerischer Modelle simulieren, für neuartige Anwendungen auslegen und experimentell verifizieren.
- Branchen-Know-how: Beherrschung von maschineller Bildverarbeitung (Machine Vision), Elektronikentwicklung sowie mechanischer Systemauslegung.
Deine Karriereperspektiven
- Allround-Fachkraft: Bestens aufgestellt als interdisziplinäre Fachperson an den Schnittstellen moderner Technologien.
- Führungsverantwortung: Bereit für leitende Managementpositionen in Forschung, Entwicklung und intelligenter Fertigung.
- Zukunftsbranchen: Karriere in industrieller Prozesskontrolle, Automatisierung und digitalen Fabriken (Industrie 4.0).
Dein nächster Schritt
Du möchtest mehr über den Master erfahren oder prüfen, ob das Studium zu deinem Profil passt? Gerne unterstützen wir dich bei deinen nächsten Schritten.