Mikroelektronik und Photonik
- Abschluss: Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.)
- Umfang: 4 Semesters, 120 ECTS Punkte
- Studienart: Präsenzstudium, Vollzeit
- Bildungsfeld: Engineering, Technik & IT
- Unterrichtssprache: Deutsch
- Website: www.tuwien.ac.at
Masterstudium Mikroelektronik und Photonik
Zulassungsbedingungen
- Bachelorabschluss Elektrotechnik und Informationstechnik 033 235 (TU Wien)
- Bachelorabschluss Technische Physik 033 261 (TU Wien)
Zulassung mit anderen Abschlüssen ist gegebenenfalls nach individueller Prüfung möglich, dabei können zusätzliche Prüfungen vorgeschrieben werden.
Prüfungsfächer
- Technologie und Materialien + Vertiefung dazu (VT)
- Photonik und Quantenelektronik
- Integrierte Schaltungen + VT
- Bauelemente und Systeme + VT
- Applied Photonics
- Quantenelektronik VT
- Themenschwerpunkte
Die Mikroelektronik ist die Basistechnologie unserer Informationsgesellschaft. Alle modernen Systeme der Kommunikations und Informationstechnik beruhen auf dieser Technik ebenso wie Komponenten der Automatisierung, der Unterhaltungselektronik, der Automobiltechnik sowie der Luft- und Raumfahrt und der technischen Medizin. Das Studium ist in Kombination mit optischen Technologien einzigartig im deutschen Sprachraum. Es umfasst eine breite Ausbildung von der physikalischen Wirkungsweise von elektronischen Bauelementen und ihrer Simulation und Herstellung bis hin zur Lasertechnik.
Anwendungsbeispiele
- Entwicklung von Halbleitersensoren, Simulation von Bauelementen
- Produktinnovationen durch Hochtechnologie
- Schaltungsentwurf und Simulation integrierter opto-elektronischer Schaltungen für die
- Kommunikationstechnik
- Biomedizinische Anwendungen von Lasern
- Erforschung von Quantenbauelementen
Aktuelle Forschungsthemen
Neue Halbleitermaterialien und Werkstoffe für die Mikroelektronik, Sensorik und Photonik, Festkörperlaser für neue Wellenlängenbereiche, ultraschnelle optische Quellen für die Erforschung atomarer bzw. biologischer Vorgänge, Sensoren für automotive Anwendungen, Biochips, Mikrosysteme, Nanoelektronische Bauelemente, Herstellung und Simulation von Quantum Wires und Quantum Dots, höchstintegrierte Schaltungstechnik, Reduktion von Bauelementen auf atomare Größenverhältnisse, Quantenphänomene.
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Technische Universität Wien
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