Engelskt namn: Master of Science Programme in Engineering Physics
Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT16 (nyare version av utbildningsplanen finns)
Utbildningsplan för program med start HT25
Utbildningsplan för program med start mellan HT24 och fram till HT25
Utbildningsplan för program med start mellan HT23 och fram till HT24
Utbildningsplan för program med start mellan HT22 och fram till HT23
Utbildningsplan för program med start mellan HT21 och fram till HT22
Utbildningsplan för program med start mellan HT20 och fram till HT21
Utbildningsplan för program med start mellan HT20 och fram till HT21
Utbildningsplan för program med start mellan HT19 och fram till HT20
Utbildningsplan för program med start mellan HT18 och fram till HT19
Utbildningsplan för program med start mellan HT17 och fram till HT18
Utbildningsplan för program med start mellan HT17 och fram till HT18
Utbildningsplan för program med start mellan HT17 och fram till HT18
Utbildningsplan för program med start mellan HT16 och fram till HT17
Utbildningsplan för program med start mellan HT15 och fram till HT16
Utbildningsplan för program med start mellan HT15 och fram till HT16
Utbildningsplan för program med start mellan HT15 och fram till HT16
Utbildningsplan för program med start mellan HT15 och fram till HT16
Utbildningsplan för program med start mellan HT14 och fram till HT15
Utbildningsplan för program med start mellan HT14 och fram till HT15
Programkod: TYCFT
Högskolepoäng: 300
Diarienummer: 514-1938-12
Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten
Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-09-13
Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-15
Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)
Sjukhusfysik
Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E. Eller: Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 10/A10)
Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en civilingenjörsexamen i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/examensbeskrivningar/
Civilingenjörsexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science in Engineering. Examen utfärdas med inriktningen teknisk fysik (Engineering Physics).
Se Högskolelagen 1 kap §§ 8-9.
Kunskap och förståelse
För civilingenjörsexamen skall studenten
Färdighet och förmåga
För civilingenjörsexamen skall studenten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilingenjörsexamen skall studenten
Kunskap och förståelse
För civilingenjörsexamen skall studenten
Färdighet och förmåga
För civilingenjörsexamen skall studenten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För civilingenjörsexamen skall studenten
Krav för examen
I examen ska ingå kurser från vart och ett av nedan angivna områdena. Poängtalet ska minst summera till nedan angivna minimigränser.
Baskurser inom:
Valbara kurser inom:
Valbara profilkurser inom:
Examensarbete inom:
Inom ramen för kursfordringarna ovan eller inom det fria kursutbudet måste följande inslag finnas:
Prov sker normalt i slutet av varje kurs, och är muntligt och/eller skriftligt. Prov kan helt eller delvis ersättas av fortlöpande kunskapskontroll inom ramen för undervisningen, exempelvis i form av diskussionsseminarier, muntliga och/eller skriftliga rapporter etc.
Studerande som underkänts vid prov skall beredas tillfälle att delta i ytterligare prov enligt de regler som anges i kursplan. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att inför förnyat prov hos institutionsstyrelse begära att annan lärare utses att bestämma betyg i förnyat prov.
Betyg sätts för varje kurs och om så bedöms lämpligt även för delmoment av kurs. Betygssättning sker först när alla prov och alla obligatoriska moment, som t.ex. laborationer, projektrapporter och inlämningsuppgifter är bedömda. Om inte annat anges i kursplanen sätts betygen i skalan 3 (Godkänd), 4 (Icke utan beröm godkänd), samt 5 (Med beröm godkänd). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Regler och blankett för tillgodoräknande finns också på teknisk fysiks hemsida:¨
www.physics.umu.se/student/tekniskfysik
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
Allmänt
Krav för, civilingenjörsexamen i Teknisk fysik vid Umeå universitet anges i examensbeskrivningen. Detta dokument (utbildningsplanen) beskriver programmet generellt, dess fördjupningsprofiler samt vilka kurser som per automatik får räknas in i examen. För de studenter som önskar tillgodoräkna sig kurser som inhämtats på annat sätt inom eller utom landet görs en bedömning av den programansvarige, efter ansökan från den studerande om tillgodoräkning.
En civilingenjör i teknisk fysik är utbildad att utveckla dagens teknik och skapa morgondagens. Utbildningen är bred och studenten lär sig använda sina fysikkunskaper till avancerad problemlösning inom forskning, produkt- och systemutveckling inom såväl universitet/högskolor som näringsliv/samhälle. Teknisk fysik i Umeå är speciellt baserad på två teknikområden: 1) ”Modellering och simulering” (MoSi) och 2) ”Mätteknik” (Mät). Utbildningsprogrammet har antagit CDIO-konceptets filosofi (www.cdio.org) och strävar efter att utbilda studenter till att få en helhetssyn på hela livscykeln för produkter och system i vid mening. Med livscykeln menas hela cykeln från idé/koncept till utveckling, produktion, drift, underhåll och skrotning/återvinning. God kontakt med näringslivet och dess arbetsformer fås under hela utbildningen.
Inriktning och profiler
Fördjupning sker under programmets tredje, fjärde och femte år. Möjligheterna att kombinera en personlig och unik profil är stora. Studenten kan välja mellan att läsa kurser ur en profil, kombinera kurser från flera profiler eller välja ur ett stort utbud av valbara kurser inom t.ex. datavetenskap, elektronik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, radiofysik, rymdfysik och rymdteknik. De fördefinierade profilerna är kurspaket med genomtänkt innehåll och som bygger på programmets specialområden MoSi och Mät. Förkunskapskrav för respektive kurs garanterar progression mellan fördjupningskurserna. Studenter som själva kombinerar eget kurspaket måste planera sin utbildningsväg så att förberedande kurser successivt ger ingång till mer avancerade kurser.
Teknisk fysiks profiler är:
Beräkningsfysik
Beräkningsfysik är ett samlingsnamn som täcker in de väsentliga delarna inom datorbaserad beräkning/simulering/visualisering och som gör det möjligt att beskriva och analysera komplicerade fenomen, t.ex. luft- och vätskeflöden, optimering av akustik, analys av värmeflöden, analys av röntgen- och satellitbilder, simulering av vädersystem, robotik för autonoma fordon, utveckling av träningssimulatorer för t.ex. sjukvård eller skogsindustri, arbete med visualisering i VR-miljöer, utveckling av datorspel och film.
Finansiell modellering
Beslut inom den finansiella marknaden kräver analysmetoder som bygger på goda kunskaper i matematik, matematisk statistik och numeriska metoder. Profilen ger bl.a. färdigheter i att beräkna risk, hantera och analysera finansiella data, modellera och simulera samt lösa finansiella problem. Grunden för profilen finns inom fysiken där studentens modelltänk och problemlösningsförmåga tränas. Dessa förmågor är viktiga för att snabbt kunna sätta sig in i finansiella problem och erhålla resultat.
Fotonik och nanoteknik
I profilen kan två spår urskiljas:
Fotonik beskriver hur fotoner används för att mäta, lagra, överföra och skapa energi, ljus och information. Inom nanotekniken manipuleras materia på atomär och molekylär nivå. Profilen ger en gedigen experimentell utbildning i hur ljus kan utnyttjas i olika tillämpningar, och hur avancerade material kan användas för sådana tillämpningar. Bl.a. behandlas laserns funktion, hur spektroskopi kan användas för t.ex. för kemisk analys och miljöövervakning, konstruktion av elektronik baserat på organiska material, hur kvantmekanik kan förklara växelverkan mellan ljus och materia, och hur materials egenskaper förändras när dess storlek närmar sig nanonivå.
Mätteknik med industriell statistik
Mätteknik används inom vitt skilda områden som t.ex. energisystem (mätning av t.ex. flöde och temperatur), medicinsk utrustning, satellit- och miljöövervakning, produktutveckling, processoptimering, processtyrning, kvalitetskontroll och materialforskning, samt för att konkretisera och verifiera teorier, och för att upptäcka och förstå nya fenomen. Profilen ger goda kunskaper i att planera experiment och att konstruera olika mätsystem samt att hantera och analysera erhållet mätdata för att dra slutsatser.
Medicinsk teknik
I profilen kan två spår urskiljas:
Den tekniska utvecklingen inom vården går snabbt framåt och utrustningen blir allt mer avancerad. Sverige har tydligt bidragit till en förbättrad sjukvård med uppfinningar såsom pacemakern, hjärt-lungmaskinen, strålkniven och utrustning för ultraljudsdiagnostik. Profilen baseras på fysik och teknik med människan i centrum. Inslag av kemi, biologi, miljö och medicin ingår. Det är ett tydligt fokus på praktiska tillämpningar och utbildningen ges i nära samarbete med sjukvården. För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation som utfärdas av socialstyrelsen. Unikt för Umeå universitet är att studenten kan kombinera en sjukhusfysikerexamen med en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.
Rymd- och astrofysik
Mer än 99% av vårt synliga universum utgörs av plasma, vilket är en gas i huvudsak bestående av joner och elektroner. Inom rymdfysiken studerar man plasmafenomen i universum, i första hand inom vårt solsystem. Det kan gälla t.ex. solens egenskaper, solvindens roll för planeters atmosfärsförlust, kometers sammansättning , norrsken och skapandet av exoplaneter. Rymdteknik spelar en stor roll i vårt vardagliga samhälle, t.ex. inom kommunikation, navigation och övervakning av miljö och klimat. Avancerad teknik som ursprungligen varit avsedd för rymdsonder har t.ex. visat sig vara mycket användbar även på jorden. Profilen behandlar rymdfysikaliska fenomen och hur olika metoder kan användas för att förstå dessa och deras inverkan på människa och miljö, samt för att utveckla tekniska tillämpningar.
Teknisk fysik motsvarar 5 års heltidsstudier. Utbildningens tre första år ger en bred bas för fortsatt fördjupning. Den normala studievägen är angiven nedan. Notera dock att avvikelser kan förekomma speciellt för studenter som läser Sjukhusfysik.
Ht: Läsperiod 1 | Ht: Läsperiod 2 | Vt: Läsperiod 3 | Vt: Läsperiod 4 | ||||
År 1 | Metoder och verktyg 7,5hp | Program- merings teknik med C och Matlab 7,5hp | Endim analys 1 7,5hp | Endim analys 2 7,5hp | Linjär algebra 7,5hp | Fler- variabel-analys 7,5hp | Klassisk mekanik 9hp |
Statistik för tekniska fysiker 6hp | |||||||
År 2 | Fysikens matematiska metoder 15hp | Fysikaliska modellers matematik 10,5hp | Vågfysik och optik 6hp | Analytisk mekanik 6hp | |||
Elektromagnetismens grunder 6hp | Ingenjörens roll i arbetslivet 7,5hp | ||||||
Teknisk beräknings- vetenskap I 4,5hp | Kvantfysik 4,5 hp | ||||||
År 3 | Kvantmekanik 1 6hp | Termodynamik 6hp | Statistisk fysik 4,5hp | Fasta tillståndets fysik 10,5hp | |||
Elektro- dynamik 6hp | Grundläggande mätteknik 7,5hp | Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 15hp | |||||
Teknisk beräkningsvetenskap II 4,5hp | |||||||
År 4 | Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 30hp | Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 30hp | |||||
År 5 | Allmänna ingenjörskurser /valbara kurser 30hp | Examensarbete 30hp |
För examen krävs kurser inom projektledning, projektarbete (s.k. ”projektkurser”), hållbar utveckling och allmänna ingenjörsområdet. Nedan följer definitioner av dessa områden.
Definition av projektkurs. En projektkurs är en kurs, eller ett moment i en kurs, som bedrivs i projektform. Detta innebär att:
För ett sammanhängande projekt omfattande minst 7,5 hp ska
Dessutom bör det bland projektkurser, eller moment, finnas projekt med
Definition av projektarbete i nära samarbete med näringslivet. Kurs eller moment inom detta område följer den generella definitionen (ovan), men beställaren ska representera näringsliv eller samhälle (dock ej akademien).
Definition av projektledning. En kurs eller moment i projektledning syftar till att förmedla kunskap om teorier, modeller och verktyg för att driva och leda projekt i akademiska, industriella och administrativa sammanhang.
Definition av hållbar utveckling.
I ett hållbart samhälle får alla människor sina grundläggande behov tillgodosedda (social hållbarhet), utan att jordens naturresurser utarmas (ekonomisk hållbarhet) eller ekosystemtjänsterna förstörs (ekologisk hållbarhet). En hållbar utveckling leder samhället i riktning mot ökad hållbarhet. Typiska lärmål för kurser inom hållbar utveckling är t.ex.: Teknikens roll; naturresurser och ekosystemtjänster; människans miljöpåverkan och naturens gränser; miljödriven innovation; samhällets system; resursfördelning; lokala, regionala och globala förhållningssätt; styrsystem och åtgärdsstrategier; livsstil, attityd och mänskliga behov; modeller och
verktyg; ämnestillämpning.
Definition av allmän ingenjörskurs. Syftet med dessa kurser är att stärka studentens kompetens inom områden som anses vara viktiga för den framtida yrkesrollen som civilingenjör. Inom allmänna ingenjörsområdet räknas både icke-tekniska kurser (t.ex. språk, ekonomi, juridik, entreprenörskap, projektledning, kvalitetsteknik, design och miljö), såväl som teknisk/naturvetenskapliga kurser av breddande karaktär utanför programmets ordinarie ämnesområden. Allmänna ingenjörskurser är i många fall på grundnivå. Både allmänna ingenjörskurser av icke-teknisk såväl som teknisk/naturvetenskaplig karaktär bör ingå i examen.
Examensarbete/självständigt arbete
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng. Syftet med examensarbetet är att studenten på ett både ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt ska planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett självständigt projekt inom totala tidsramen av 20 arbetsveckor. Under examensarbetet får studenten i praktiskt arbete tillämpa och utveckla kunskaper och färdigheter som förvärvats under studietiden. Även om arbetet kan vara en del i ett större projekt ska det utföras individuellt. Arbetet ska utföras i ett sammanhang som liknar en möjlig framtida arbetssituation för en civilingenjör/forskare. Det självständiga arbetet kan med fördel förläggas till industrin. Examensarbetet utgör dock en del av universitetsstudierna, och examineras därför av programledningen utsedd lärare/forskare. Den skriftliga rapporten ska språkligt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitet och industri. Examensarbetet ska ge en fördjupning inom något av teknisk fysikutbildningens profilområden och vars bas utgörs av en eller flera av följande ämnesområden: datavetenskap, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, medicinsk teknik, rymdfysik, rymdteknik eller strålningsfysik. För att kunna ta ut en sjukhusfysikerexamen krävs att examensarbetet utförts inom området medicinsk strålningsfysik.
Teknisk fysiks programkurser
Nedanstående kurser får räknas in i examen inom respektive kategori i en examen från Teknisk fysik. Utbudet anges nedan inom respektive område i bokstavsordning (inte nödvändigtvis i den ordning kurserna bör läsas).
Projektledning
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.
5TN000 Design-Build-Test – projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 7,5 hp
5BY008 Projektledning 1, 7,5 hp, 7,5 hp
5ÖÄ009 Projektledning 1 (webbaserad), 7,5 hp, 7,5 hp
5BY009 Projektledning 2, 7,5 hp, 7,5 hp
5EL164 Projektledning 2 (webbaserad), 7,5 hp, 7,5 hp
Projektkurs
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.
5TN000 Design-Build-Test – projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 7,5 hp
5FY126 Informationsteori, nätverk och marknader (ht12), 7,5 hp, 2,5 hp
5TN020 Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp, 4,5 hp
5FY043 Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 3 hp, 3 hp
5FY019 Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY044 Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 6 hp, 6 hp
5FY045 Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY137 Metoder och verktyg för ingenjörer, 7,5 hp, 1 hp
5EL014 Mikrodatorer i inbyggda system, 7,5 hp, 5,5 hp
5FY070 Projektarbete inom teknisk fysik, 3 hp, 3 hp
5FY111 Projektarbete inom teknisk fysik, 7,5 hp, 7,5 hp
5RA024 Riskanalys inom strålbehandling (ny kurs från vt 2013), 7.5 hp, 7,5 hp
5RA008 Strålningsdosimetri, 15 hp, 5 hp
5RA003 Strålningsmiljö, 7,5 hp, 2,5 hp
5EL163 Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
5RA025 Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY132 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp, 3 hp
5FY133 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY134 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp, 6 hp
5FY135 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY125 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 15 hp
Projektkurs i nära samarbete med näringslivet (näringsliv/samhälle)
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.
5TN000 Design-Build-Test – projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 7,5 hp
5TN020 Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp, 4,5 hp
5RA025 Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp, 7,5 hp
5RA024 Riskanalys inom strålbehandling, 7.5 hp, 7,5 hp
5FY132 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp, 3 hp
5FY133 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4,5 hp, 4,5 hp
5FY134 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp, 6 hp
5FY135 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp, 7,5 hp
5FY125 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp, 15 hp
Miljö- och ekologiområdet med hållbar utveckling
Sista kolumnen anger hur många poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin.
5GV039 Teknik, etik och miljö, 7,5 hp, 7,5 hp
5TN017 Teknik för hållbar utveckling, 7,5 hp, 7,5 hp
Baskurser
Baskurser inom matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg
5MA153 Endimensionall analys 1, 7,5 hp
5MA154 Endimensionell analys 2, 7,5 hp
5MA144 Flervariabelanalys, 7,5 hp
5FY031 Fysikaliska modellers matematik, 10,5 hp
5MA122 Fysikens matematiska metoder, 15 hp
5MA019 Linjär algebra, 7,5 hp
5DV154 Teknisk beräkningsvetenskap I, 4,5 hp
5DV157 Programmeringsteknik med C och Matlab, 7,5 hp
Baskurser inom statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling
5MS043 Statistik för tekniska fysiker, 6 hp
5FY036 Grundläggande mätteknik, 7,5 hp
5MS001 Kvalitetsteknik och försöksplanering, 7,5 hp
5RA002 Mätmetoder och strålningsdetektorer, 7,5 hp
Notera att Statistik för tekniska fysiker är förkunskapskrav för övriga tre kurser ovan.
Baskurser inom fysikalisk teori med tillämpningar
5FY001 Analytisk mekanik, 6 hp
5RA000 Atom- och kärnfysik, 7,5 hp
5FY146 Elektrodynamik, 6 hp
5FY127 Elektromagnetismens grunder, 6 hp
5FY021 Fasta tillståndets fysik, 10,5 hp
5FY041 Klassisk mekanik, 9 hp
5FY118 Kvantfysik, 4,5 hp
5FY053 Kvantmekanik 1, 6 hp
5FY076 Statistisk fysik 1, 4,5 hp
5FY083 Termodynamik, 6 hp
5FY091 Vågfysik och optik, 6 hp
Notera att kursen Atom- och kärnfysik får räknas som en baskurs inom fysikalisk teori med tillämpningar eller som en allmän ingenjörskurs (dock ej bägge) för de studenter som tar ut en examen som sjukhusfysiker. För övriga studenter räknas Atom- och kärnfysik som allmän ingenjörskurs.
Valbara kurser inom allmänna ingenjörsområdet
Kursutbudet av valbara kurser kan variera från år till år.
5RA000 Atom- och kärnfysik, 7,5 hp
5EL204 Analog kretsteknik, 6 hp
5RA007 Bildgivande kärnspinresonans och ultraljud, 7,5 hp
5DV149 Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp
5TN000 Design-Build-Test – projektkurs för ingenjörer, 15 hp
5EL005 Digital kretsteknik, 4,5 hp
1EN010 Engelska för studerande på högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och naturvetarprogrammen, 7,5 hp
5MT037 Hållfasthetslärans grunder, 6 hp
2FE017 Industriell ekonomi, 7,5 hp
5RA004 Industriell strålningsfysik, 7,5 hp
2EH032 Industriell utveckling och ekonomisk förändring, 7,5 hp
5MA039 Inledande ingenjörskurs, 7,5 hp
5FY126 Informationsteori, nätverk och marknader (ht12), 7,5 hp
5TN020 Ingenjörens roll i arbetslivet, 7,5 hp
5FY043 Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 3 hp
5FY019 Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 4,5 hp
5FY044 Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 6 hp
5FY045 Kvalitetsprojekt inom Teknisk fysik, 7,5 hp
5FY110 Laborativ problemlösning inom fysik, 2 hp
5RA001 Medicinsk orientering, 5 hp
5RA026 Medicinteknisk säkerhet & riskanalys, 4 hp
5TN010 Meritportfölj 1, 7,5 hp
5FY137 Metoder och verktyg för ingenjörer, 7,5 hp
5EL014 Mikrodatorer i inbyggda system, 7,5 hp
5DV133 Objektorienterad programmeringsmetodik, 7,5 hp
5MA139 Optimering 1, 7,5 hp
5MAXXX Projektkurs inom finansiell modellering (ht13), 7,5 hp
5RA014 Projekt i medicinsk strålningsfysik*, 15 hp
5FY070 Projektarbete inom teknisk fysik, 3 hp
5FY111 Projektarbete inom teknisk fysik, 7,5 hp
5BY008 Projektledning 1, 7,5 hp
5BY009 Projektledning 2, 7,5 hp
5EL197 Reglersystem, 7,5 hp
5RA024 Riskanalys inom strålbehandling, 7.5 hp
5RA003 Strålningsmiljö, 7,5 hp
5FY144 Strömningslära, 7,5 hp
5DV088 Systemnära programmering, 7,5 hp
5GV039 Teknik, etik och miljö, 7,5 hp
1IH047 Teknikens idéhistoria, 7,5 hp
5TN017 Teknik för hållbar utveckling, 7,5 hp
5DV123 Teknisk beräkningsvetenskap II, 4,5 hp
5MA034 Transformmetoder, 7,5 hp
5FY132 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 3 hp
5FY133 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 4,5 hp
5FY134 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 6 hp
5FY135 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 7,5 hp
5FY125 Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet, 15 hp
1VE011 Vetenskapsteori, 7,5 hp
Notera att kursen Atom- och kärnfysik får räknas som en baskurs inom fysikalisk teori med tillämpningar för de studenter som tar ut en examen som sjukhusfysiker. För övriga studenter räknas Atom- och kärnfysik som allmän ingenjörskurs.
Valbara profilkurser
Kursutbudet av valbara kurser kan variera från år till år.
Beräkningsfysik
5FY138 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik, 7,5 hp
5FY033 Fysikens numeriska metoder, 7,5 hp
5DA001 Ickelinjär optimering, 7,5 hp
5DA002 Matrisberäkningar och tillämpningar, 7,5 hp
5FY095 Modellering och simulering, 7,5 hp
5FY061 Monte Carlo-metoder, 7,5 hp
5MA038 Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp
Finansiell modellering
2NE016 Finansiell ekonomi D2, 7,5 hp
2NE056 Finansiell ekonomi II D21, 7,5 hp
5MA130 Finansiell matematik, 7,5 hp
5FY095 Modellering och simulering, 7,5 hp
5MA131 Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar, 7,5 hp
5MS040 Multivariat dataanalys, 7,5 hp
5MA038 Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp
5MA032 Partiella differentialekvationer med FEM, 7,5 hp
5MA151 Stokastiska differentialekvationer, 7,5 hp
5MS030 Tidsserieanalys och spatial statistik, 7,5 hp
Fotonik och nanoteknik: Atomär, molekylär och optisk (AMO) fysik
5FY006 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp
5FY136 Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
5FY131 Laserbaserade spektroskopiska metoder (vt13), 7,5 hp
5FY142 Laserfysik, 7,5 hp
5FYXXX Moderna lasersystem (vt16), 7,5 hp
5FY120 Molekylspektroskopi med tillämpningar, 7,5 hp
5FY148 Optisk konstruktion, 7,5 hp
Fotonik och nanoteknik: Avancerade material och nanoteknik
5FY006 Atom- och molekylfysik, 7,5 hp
5FY155 Avancerade material, 7,5 hp
5FY136 Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
5FY054 Kvantmekanik 2, 7,5 hp
5FY143 Nanovetenskap, 7,5 hp
5FY129 Solceller, 7,5 hp
Mätteknik med industriell statistik
5FY136 Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp
5MS036 Datorintensiva statistiska metoder, 7,5 hp
5FY030 Fysikaliska egenskaper hos mätgivare, 7,5 hp
5MS040 Multivariat dataanalys, 7,5 hp
5MS030 Tidsserieanalys och spatial statistik, 7,5 hp
5MS039 Tillförlitlighetsteori, 7,5 hp
5EL163 Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp
Sjukhusfysik och medicinsk teknik: Sjukhusfysik
För att få arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation. Denna utfärdas hos socialstyrelsen och förutsätter en sjukhusfysikerexamen som innebär en omfattande specialisering inom medicinsk strålningsfysik. En mer detaljerad beskrivning av kraven för kombinerad examen från sjukhusfysik och från teknisk fysik finns på http://www.radsci.umu.se/student/radiofysik/kombinerad-examen-i-teknisk-fysik-och-sjukhusfysik/ Notera att ett fåtal av sjukhusfysikens obligatoriska kurser har begränsat antal studieplatser och att Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E. Eller: Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 10/A10) kan krävas.
Sjukhusfysik och medicinsk teknik: Medicinsk teknik
5RA005 Medicinsk teknik, 10 hp
5FY095 Modellering och simulering, 7,5 hp
5RA020 Biomedicinska sensorer och analys, 7,5 hp
5FY033 Fysikens numeriska metoder, 7,5 hp
5FY120 Molekylspektroskopi med tillämpningar, 7,5 hp
5EL163 Tillämpad digital signalbehandling, 7,5 hp
5RA025 Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7,5 hp
Notera att ”Biomedicinska sensorer och analys” överlappar mycket mot ”Fysikaliska egenskaper hos mätgivare”. Bägge dessa kurser kan därför inte tas med i en examen från Teknisk fysik.
Rymd- och astrofysik
5FY002 Astrofysik, 7,5 hp
5FY013 Elektrodynamik II, 7,5 hp
5FY151 Rymdplasmafysik, 7,5 hp
5FY152 Rymdfysik med mätteknik, 7,5 hp
5FY144 Strömningslära, 7,5 hp
Examensarbete
5FY123 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik, 30 hp
Fria kurser
Fria kurser söks i öppen konkurrens. Fria kurser från andra lärosäten kan ingå i en examen.
Programöversikt
Ett aktuellt läsårsschema finns via kursplaneverktyget Röda Tråden på Teknisk fysiks hemsida www.physics.umu.se/student/tekniskfysik.
Övrigt
Bilaga 1: Kombinerad examen i Teknisk fysik och sjukhusfysik
Unikt är att studenter från Teknisk fysik i Umeå kan kombinera sin civilingenjörsexamen med en sjukhusfysikexamen. Förutom Teknisk fysiks examenskrav krävs då också bl.a. 120 hp kurser i medicinsk strålningsfysik. Specifika krav för sjukhusfysikexamen anges i examensbeskrivningen för denna http://www.umu.se/utbildning/efter/examen/nya/examensbeskrivningar/.
Mer information om teknisk fysiks examenskrav finns i utbildningsplanen för teknisk fysik. Här anges minimumnivå av kurser inom olika områden; baskurser, allmänna ingenjörskurser, profilkurser, kurser inom projektledning, miljö och hållbar utveckling och projektkurser. För att uppfylla alla krav för denna dubbla examen inom normal 5-årig studietid så bör studenterna följa en välplanerad studieväg. Blockschemat nedan och de efterföljande tabellerna är en rekommendation för att uppnå examenskraven både för civilingenjörsexamen inom teknisk fysik och för sjukhusfysikerexamen.Ett fåtal av sjukhusfysikens obligatoriska kurser har begränsat antal studieplatser. Dessa kurser är
5RA011 Nuklearmedicinsk teknik 7,5 hp
5RA022 Radioterapi 5 hp
5RA021 Tillämpad dosimetri 5 hp
Antagna på sjukhusfysikens anmälningskod har platsgaranti på ovan nämnda tre kurser. För övriga studenter gäller ordinarie urvalsregler.
Ht: Läsperiod 1 | Ht: Läsperiod 2 | Ht: Läsperiod 3 | Ht: Läsperiod 4 | ||||||||
År 1 | Metoder och verktyg 7,5hp | Program- merings- teknik med C och Matlab 7,5 hp | Endim analys 1 7,5hp | Endim analys 2 7,5hp | Linjär algebra 7,5hp | Flervariabel analys 7,5hp | Klassisk mekanik 9hp | ||||
Statistik för tekniska fysiker 6hp | |||||||||||
År 2 | Fysikens matamatiska metoder 15hp | Fysikaliska modellers matematik 10,5hp | Vågfysik och optik 6hp | Projektledning 7,5 hp | |||||||
Elektro- magnetismens grunder 6hp | Ingenjörens roll i arbetslivet 7,5hp | ||||||||||
Teknisk beräkningsvetenskap I 4,5hp | Kvantfysik 4,5 hp | ||||||||||
År 3 | Kvantmekanik 1 6hp | Termodynamik 6hp | Statistisk fysik 4,5hp | Fasta tillståndets fysik 10,5hp | |||||||
Grundläggande mätteknik 7,5hp | Medicinsk orientering 5hp | Mätmetoder och strålningsdetektorer 7,5hp | |||||||||
Strålningsmiljö 7,5hp | Atom och kärnfysik 7,5hp | ||||||||||
År 4 |
| Strålnings-biologi och strålskydd 7,5hp | Nuklear- medicinsk teknik 7,5hp | Tillämpad dosimetri 5hp | Radioterapi 5hp | ||||||
Riskanalys inom strålbehandling 7,5hp | |||||||||||
År 5 | Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud 7,5hp | Examensarbete 30hp forts. | Examensarbete 30hp forts. | Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik 12,5 hp | |||||||
Examensarbete 30hp | |||||||||||
Miljövetenskap 7,5hp |
Kurslistor för kombinerad examen i Teknisk fysik och sjukhusfysik
Baskurser inom matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder och verktyg
Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 67,5 hp)
5MA125 Endimensionell analys 1 7,5 hp
5MA125 Endimensionell analys 2 7,5 hp
5MA010 Flervariabelanalys 7,5 hp
5FY031 Fysikaliska modellers matematik 10,5 hp
5MA122 Fysikens matematiska metoder 15 hp
5MA019 Linjär algebra 7,5 hp
5DV116 Teknisk beräkningsvetenskap I 4,5 hp
5DV104 Programmeringsteknik med C och Matlab 7,5 hp
Summa för denna kategori: 67,5 hp
Baskurser inom statistisk analys och grundläggande mätvärdesbehandling
Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 12 hp)
5FY036 Grundläggande mätteknik 7,5 hp
5MS007 Statistik för tekniska fysiker 6 hp
5RA002 Mätmetoder och strålningsdetektorer 7,5 hp
Summa för denna kategori: 21 hp
Baskurser inom fysikalisk teori med tillämpningar
Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 60 hp):
5RA000 Atom- och kärnfysik(1) 7,5 hp
5FY127 Elektromagnetismens grunder 6 hp
5FY021 Fasta tillståndets fysik 10,5 hp
5FY041 Klassisk mekanik 9 hp
5FY118 Kvantfysik 4,5 hp
5FY053 Kvantmekanik l 6 hp
5FY076 Statistisk fysik 1 4,5 hp
5FY083 Termodynamik 6 hp
5FY091 Vågfysik och optik 6 hp
Summa för denna kategori: 60 hp
(1) Notera att kursen Atom- och kärnfysik får räknas som en baskurs inom fysikalisk teori med tillämpningar enbart för de studenter som tar ut en examen som sjukhusfysiker. För övriga studenter räknas Atom- och kärnfysik som allmän ingenjörskurs.
Kurser inom allmänna ingenjörsområdet
Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 52,5 hp):
5RA007 Bildgivande kärnspinresonans och ultraljud 7,5 hp
5TN020 Ingenjörens roll i arbetslivet 7,5 hp
5RA001 Medicinsk orientering 5 hp
5FY137 Metoder och verktyg för ingenjörer 7,5 hp
5RA023 Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik 12,5 hp
5RA024 Riskanalys inom strålbehandling 7,5 hp
5RA003 Strålningsmiljö 7,5 hp
Kurser inom hållbar utveckling, projektledning samt projektarbete Ospec.
Summa för denna kategori: >55 hp
(Kurserna Bildgivande kärnspinresonans och ultraljud, Medicinsk orientering, Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik och Strålningsmiljö krävs för sjukhusfysikerexamen.) Teknisk fysik kräver också kurspoäng inom hållbar utveckling, projektledning samt inom projaktarbete. Dylika kurser och moment återfinns vanligen bland kurser inom allmänna ingenjörskursområdet. Olika kurser finns att välja på – se tabellen nedan.
Profilkurser/kurser i medicinsk strålningsfysik För sjukhusfysikerexamen krävs 120 hp, varav minst 30 hp på avancerad nivå i medicinsk strålningsfysik. För civilingenjörsexamen krävs 45 hp profilkurser (samt att minst 60 hp, inklusive examenarbetet, ska vara på avancerad nivå). I tabellen anges kurser som kan räknas inom medicinsk strålningsfysik, de kurser markerade med * får även räknas som profilkurser (totalt 55 hp) inom Teknisk fysik. Inkluderat i medicinsk strålningsfysik är 12,5 hp praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll inom sjukvården som är ett krav för sjukhusfysikerexamen. Förutom kurskraven om 120 hp i medicinsk strålningsfysik ska även ett självständigt arbete i medicinsk strålningsfysik på 30 hp ingå. Detta krav uppfylls med ett examensarbete i teknisk fysik med inriktning mot medicinsk strålningsfysik.
5RA000 Atom och kärnfysik 7,5 hp
5RA007 Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud 7,5 hp
5RA001 Medicinsk orientering 5 hp
5RA002 Mätmetoder och strålningsdetektorer 7,5 hp
5RA006 Strålningsväxelverkan* 7,5 hp
5RA008 Strålningsdosimetri* 15 hp
5RA009 Röntgenteknik* 7,5 hp
5RA010 Strålningsbiologi och strålskydd* 7,5 hp
5RA011 Nukleärmedicinsk teknik* 7,5 hp
5RA022 Radioterapi* 5 hp
5RA021 Tillämpad dosimetri* 5 hp
5RA024 Riskanalys inom strålbehandling 7,5 hp
5RA023 Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik 12,5 hp
Övriga kurser som får tillgodoräknas som medicinsk strålningsfysik med totalt upp till 18 hp
5RA003 Strålningsmiljö 7,5 hp
5RA004 Industriell strålningsfysik 7,5 hp
samt Kvantfysik och Kvantmekanik (max 18 hp) och Vågrörelselära (max 7,5 hp)
Praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll inom sjukvården
5RA023 Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik 12,5 hp
Summa medicinsk strålningsfysik: 120,5 hp
Examensarbete
5FY017 Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk fysik 30 hp
(kräver en inriktning mot medicinsk strålningsfysik för sjukhusfysikerexamen)
Krav på kurser/moment i hållbar utveckling, projektledning, projektarbete samt projektarbete i nära samverkan med näringslivet och praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll inom sjukvården ska också ingå. Dylika kurser/moment ingår i kursgrupperna ovan men specificeras även nedan för tydlighet.
Miljö- och ekologiområdet med hållbar utveckling (Sista kolumnen anger antal poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin)
En av kurser ska läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 7,5 hp):
5GV039 Teknik, etik och miljö 7,5 hp 7,5 hp
5TN017 Teknik för hållbar utveckling 7,5 hp 7,5 hp
Summa hållbar utveckling: 7,5 hp
Projektledning (Sista kolumnen anger antal poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin) En av kurserna ska läsas.). I utbildningsbilagan för teknisk fysik anges ytterligare några kurser som kan räknas som projektledning för den som vill fördjupa sig ytterligare. (examenskrav teknisk fysik: minst 7,5hp):
2FE125 Ledarskap och ledarskapsutveckling A 7,5 hp 7,5 hp
5BY008 Projektledning 1 7,5 hp 7,5 hp
5BY009 Projektledning 2 7,5 hp 7,5 hp
Summa projektledning: 7,5 hp
Projektkurs (Sista kolumnen anger antal poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin) Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav teknisk fysik: minst 15 hp varav minst 7,5 hp ska vara i nära samarbete med näringsliv/samhälle). I utbildningsbilagan för teknisk fysik anges ytterligare några kurser som kan räknas som projektkurser för den som vill fördjupa sig ytterligare. Strålningsdosimetri, Riskanalys inom strålbehandlingen och Strålningsmiljö är obligatoriska för sjukhusfysikerexamen.
5RA008 Strålningsdosimetri 15 hp 5 hp
5RA024 Riskanalys inom strålbehandling 7.5 hp 7,5hp
5RA003 Strålningsmiljö 7,5 hp 2,5 hp
Summa projektkursmoment: 15 hp
Projektkurs i nära samarbete med näringslivet (Sista kolumnen anger antal poäng av varje kurs som får räknas inom kategorin) I utbildningsbilagan för teknisk fysik anges ytterligare några kurser som kan räknas som projektkurser i nära sammarbete med näringslivet för den som vill fördjupa sig ytterligare. Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav: minst 7,5 hp)
5RA024 Riskanalys inom strålbehandling 7,5 hp 7,5 hp
Summa projektkursmoment: 7,5 hp
Praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll inom sjukvården. Alla kurser nedan måste läsas (examenskrav: 12,5 hp)
5RA023 Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik 12,5 hp 12,5 hp
Summa praktikmoment: 12,5 hp
Summa totalt i examen: 303,5 hp
Varav hållbar utveckling: 7,5 hp
Varav projektledning: 7,5 hp
Varav projektkurs/projektmoment: 16 hp
Varav projektkurs/moment i nära samarbete med näringslivet: 7,5 hp
Varav praktik med anknytning till sjukhusfysikerns roll i sjukvården 12,5 hp
Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m. Ansökan om detta görs skriftligen hos StudentCentrum.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
Negativt beslut om att få återuppta studier efter ett studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.
Student som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till programstudievägledaren.
Övriga krav
I examen skall, utöver det självständiga arbetet, ingå kurser i enlighet med de krav som listas i examensbeskrivningen under rubriken ”4.3 Övriga krav”.