Kurzprofil
| Art des Studiums | Weiterführend (Master) |
| Regelstudienzeit | 4 Semester |
| Studienbeginn | WiSe, SoSe |
| Sprachanforderungen | Deutsch C1 |
| International | Auslandsaufenthalt möglich, aber nicht verpflichtend |
| Zulassung | Zulassungsfrei |
| Abschluss | Master of Science |
Modulpläne und -Kataloge
Für alle Studierenden, die sich bis einschließlich zum Sommersemester 2025 eingeschrieben haben, gilt die Prüfungsordnung (PO) 2017. Für Studierende, die sich ab dem Wintersemester 2025/26 immatrikuliert haben, gilt die Prüfungsordnung (PO) 2025.
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Max Kesberger
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Max Kesberger
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Max Kesberger
Qualifikationsziele
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Aufgaben und Anforderungen im Fach Mechatronik und Robotik
Mechatronik und Robotik befasst sich mit dem interdisziplinären Zusammenwirken von Mechanik, Elektrotechnik und Informationsverarbeitung zum Zwecke der Entwicklung technischer Systeme, in denen sensorische, informationsverarbeitende, aktorische und mechanische Funktionen integriert sind. Dabei bestehen die fachlichen Anforderungen darin, die Potentiale der einzelnen ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen für die Gestaltung mechatronischer Systeme optimal auszuschöpfen und zielführend zu kombinieren.
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Wesentliche Qualifikationsziele im Masterstudiengang Mechatronik und Robotik sind ...
- ein vertieftes Verständnis der Spezifik und der Funktionsweisen komplexer mechatronischer Systeme und ein vertieftes Verständnis von ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen in den Schnittmengen zwischen Mechanik, Elektrotechnik und Informationstechnik
- die Befähigung zur analytisch-wissenschaftlichen Beschreibung des Zusammenspiels und der Wechselwirkungen von maschinenbautechnischen, elektrotechnischen und informationstechnischen Komponenten in mechatronischen Systemen
- die Befähigung zur Konzeption, mathematischen Modellierung, Auslegung, Konstruktion, Implementation und Prüfung von mechatronischen Systemen und ihren Wirkzusammenhängen
- die Befähigung zur Entwicklung innovativer mechatronischer Systeme durch eine optimale Kombination von einzeldisziplinären Ressourcen für verschiedene Anwendungsfelder,
- die Befähigung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Entwurf und Ausführung eines Forschungsplanes, Einsatz adäquater wissenschaftlicher Methoden, Darstellung und kritische Würdigung von Forschungsergebnissen)
- die Befähigung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Entwurf und Ausführung eines Forschungsplanes, Einsatz adäquater wissenschaftlicher Methoden, Darstellung und kritische Würdigung von Forschungsergebnissen)
- technisch-systemisch zu denken und Methoden des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Informationstechnik für die Lösung technischer Fragestellungen integrativ auszuschöpfen
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Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage ...
- technisch-systemisch zu denken und Methoden des Maschinenbaus, der Elektrotechnik und der Informationstechnik für die Lösung technischer Fragestellungen integrativ auszuschöpfen
- mechatronische Systeme forschungsbasiert zu entwickeln und zu optimieren
- auf der Grundlage wissenschaftlicher Standards komplexe mechatronische Systeme unter Berücksichtigung gegebener Randbedingungen auszulegen, zu prüfen, zu beurteilen und zu implementieren
- die Spezifik von Anwendungsfeldern zu erfassen, um kontextadäquate Lösungen zu entwickeln
- komplexe Problemstellungen systematisch-strukturiert zu bearbeiten und im Prozess der Lösungsfindung abstrahierend, kreativ, innovativ und vernetzend zu denken
- interdisziplinäre Arbeitszusammenhänge zielführend zu moderieren und fachliche Projekte zu leiten; fachliche Sachverhalte und Arbeitsergebnisse adressatenorientiert zu kommunizieren
Mehr Informationen
Kontakt
30823 Garbsen
30823 Garbsen
Fachstudienberatung Mechatronik und Robotik
Bei Fragen zum Studiengang hilft Ihnen gerne die Studienberatung weiter. Für inhaltliche Fragen zum Studium können Sie sich zudem an Julian Schiller, M. Sc., Fachstudienberatung Mechatronik und Robotik (mailbox@mec.uni-hannover.de), wenden.