Profesní přehled

Inženýr v oboru elektromagnetiky/inženýrka v oboru elektromagnetiky

Snímek

Inženýři v oboru elektromagnetiky navrhují a vyvíjejí elektromagnetické systémy, zařízení a součásti, jako jsou elektromagnety v reproduktorech, elektromagnetické zámky, vedení magnetů v přístrojích pro magnetickou rezonanci a magnetů v elektromotorech.

Souhrn

Práce inženýra/inženýrky v oboru elektromagnetiky zahrnuje komplexní návrh, vývoj a testování elektromagnetických systémů a komponent. Během dne budete řešit technické výzvy, provádět simulace, analyzovat data a spolupracovat s ostatními odborníky na optimalizaci výkonu a spolehlivosti zařízení. Často budete pracovat na specifických projektech, kde je klíčová přesnost a detailní porozumění principům elektromagnetické indukce a záření.

Klíčové odpovědnosti:
  • • Návrh a vývoj elektromagnetických komponent a systémů (např. elektromagnety, cívky, antény).
  • • Provádění simulací a analýz pro optimalizaci výkonu a řešení problémů.
  • • Testování a validace prototypů a finálních produktů.
Labour market

Kde je toto povolání žádané

Nahlášený nedostatek a přebytek pracovních sil, podle roku. Zveřejňuje se pro skupiny povolání, nikoli pro jednotlivé pracovní pozice.

Nahlášen nedostatekNahlášen přebytekNahlášeno obojíNahlášeno v jiném roceTímto zdrojem nepokryto

Sytější barva: hlášeno stejně více let po sobě.

Čísla se týkají skupiny Specialisté v oblasti vědy a techniky — 274 povolání včetně tohoto.

16 z 18 s nedostatkem202529 z 30 roste3.9Mvolná místa do roku 2035

Nedostatek: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus a dalších 12.

Nejdéle trvající nedostatek: Ireland, 3 roky.

Vyberte území na mapě a zobrazí se jeho čísla.

O tomto zdroji

Zdroj: ELA/EURES, nedostatek a přebytek pracovních sil. Údaje se zveřejňují na úrovni skupiny povolání a pokrývají Evropu. Vydání se liší uspořádáním přílohy i rozsahem zemí, takže rozdíl mezi roky neznamená vždy, že se trh práce změnil. Země v šedé nebyly nahlášeny, což není totéž jako být v rovnováze.

What these words mean

The four things this section reports

Reported demand
Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
Where it is heading
Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
Openings
Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
Typical pay
What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.

A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.

Which way the market leans for you

In your favour
More openings than people looking — employers are competing for candidates.
Balanced
Openings and candidates are roughly matched.
Competitive
More people looking than openings — expect to compete.
Mixed evidence
Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.

Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.

How this job compares with other jobs in the same country

Strong
Among the strongest in that country
Good
Stronger than most jobs in that country
Mixed
About typical for that country
Weak
Weaker than most jobs in that country

This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.

Where these come from

Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.

None of this predicts one person's chances. It describes a market.

Prozkoumat více

Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.

Rychlá kontrola usazení

Sedí váminženýr v oboru elektromagnetiky/inženýrka v oboru elektromagnetiky?

Odpovězte na tři rychlé otázky. Toto není úplné hodnocení – je to upoutávka, která vám pomůže rozhodnout, zda svůj profil porovnat.

Pokrok0/3

Máte rádi úkoly, které vyžadujíAnalytické myšlení?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíIntegrita?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíUznání?

NexFuture™

Budoucí perspektiva pro inženýr v oboru elektromagnetiky/inženýrka v oboru elektromagnetiky

The outlook for inženýr v oboru elektromagnetiky/inženýrka v oboru elektromagnetiky reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Jak se tyto výsledky počítají?

Index odolnosti (0–100) odhaduje, jak strukturálně chráněno je toto povolání před automatizací a narušením AI na základě analýzy na úrovni úkolů. Vyšší skóre znamená více úkolů náročných na lidský úsudek. Expozice AI ukazuje odhadované procento pracovních hodin, které by mohly být ovlivněny současnými možnostmi AI. Jedná se o strukturální ukazatele odvozené z modelu, nikoli předpovědi individuální jistoty zaměstnání.

Hrajte na budoucnost

Jak by se mohloinženýr v oboru elektromagnetiky/inženýrka v oboru elektromagnetikyzměnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?

Tato role se bude pravděpodobně postupně měnit, AI bude podporovat vybrané úkoly, spíše než nahrazovat celé povolání.

Významná transformace na úrovni úkolů se odhaduje za 14 let (kolem roku 2040) v rámci vybraného scénáře „Očekávané“.
~50%
Odolnost
Riziko automatizace
EXP~40%
Lidská hrana
MOAT~50%

Ilustrativní scénář založený na automatizovatelnosti úkolů — nikoli předpověď. Hodnoty se zaokrouhlují, čím dále do budoucna se díváte.

2026
2034
2045
Rychlost přijetí AI:

Jak může AI změnit tuto roli

Deterministická, na modelu založená interpretace signálů aktuální role – není zárukou nahrazení.

Vlastněno lidmi 50% Vlastněno lidmi
Co ještě záleží na lidech
  • vyřizovat žádosti klientů na základě nařízení č. 1907/2006 REACH
  • dodržovat předpisy o zakázaných látkách
  • udržovat profesní kontakty ve výzkumu a v profesním prostředí
Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na elektromagnetismus a elektromagnety. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 15% Asistujte
Kde se AI může stát druhým pilotem
  • analyzovat údaje ze zkoušek
  • používat software na technické kreslení
  • provádět literární výzkum
automatizovat 39% automatizovat
Úkoly nejvíce vystavené automatizaci
  • syntetizovat informace
  • zaznamenávat údaje ze zkoušek
  • podávat zprávy o výsledcích analýzy
Podrobná analýza

Životní funkce a AI vektory

vektory expozice AI

0-100%
AI / strojové učení 15%

Expozice vůči analýze podporované AI, rozpoznávání vzorů a úlohám prediktivního modelování

Generativní AI 9%

Expozice vůči generování obsahu, kreativnímu zvýšení a nástrojům velkých jazykových modelů

Robotická a fyzikální automatizace 2%

Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh

Kognitivní software 0%

Expozice vůči automatizaci pracovního toku, softwaru na podporu rozhodování a digitalizaci procesů

Technické detaily
Metodologie: NexFuture v3.0 Zdroje: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aktualizováno: září 2026

NexFuture v3.0 odhaduje expozici automatizaci přímo ze základních skupin dovedností ESCO, vážených podle objemu dovedností a kalibrovaných podle expertních kotev. Skóre jsou pravděpodobnostní odhady, nikoli záruky. Úplné podrobnosti naleznete v metodickém dokumentu NexFuture.

Měří vystavení automatizaci. Neměří mzdu, poptávku ani počet pracovních míst ve vašem okolí.

Den v životě

Co lidé v této roli obvykle dělají

Pokročilá výroba

Den v životě

Typický den jakoinženýr v oboru elektromagnetiky/inženýrka v oboru elektromagnetiky

09
09:00 · ráno
dodržovat předpisy o zakázaných látkách
Dodržovat soulad s předpisy zakazujícími těžké kovy v pájkách, zpomalovače hoření v plastech a ftalátová změkčovadla v plastech a izolacích kabelových svazků, podle směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a čínských právních předpisů týkajících se RoHS.
10
10:30 · Dopoledne
modelovat elektromagnetické výrobky
Modelovat a simulovat navržené elektromagnety nebo produkty využívající elektromagnetismus pomocí softwaru pro technické navrhování. Posoudit životaschopnost a fyzikální parametry výrobku s cílem zajistit úspěšný výrobní proces.
12
12:00 · poledne
navrhovat elektromagnety
Navrhnout a vyvíjet elektromagnety nebo výrobky a stroje s elektromagnetismem, jako jsou reproduktory a přístroje na magnetickou rezonanci. Zajistit, že jsou splněny požadavky na výkonnost, spolehlivost a vyrobitelnost.
14
14:00 · odpoledne
vyřizovat žádosti klientů na základě nařízení č. 1907/2006 REACH
Odpovídat na žádosti soukromých spotřebitelů podle nařízení REACH č. 1907/2006, podle něhož by se mělo minimalizovat používání chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Informovat spotřebitele o tom, jak postupovat a jak se chránit, je-li přítomnost SVHC vyšší, než se očekávalo.
15
15:30 · Pozdě odpoledne
vyvinout software s otevřeným zdrojovým kódem
Vytvořit a provozovat software s otevřeným zdrojovým kódem. Znát hlavní modely softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, režimy licencí a postupy kódování, které se běžně používají při tvorbě softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.
17
17:00 · Zábal
zajistit shodu materiálu
Zajistit, aby materiály poskytnuté dodavateli splňovaly stanovené požadavky.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Software a technologie & Oblasti znalostí
Software a technologie
Structured query language SQLPythonThe MathWorks MATLABOracle DatabaseExtensible markup language XMLC++Oracle JavaESRI ArcGIS softwareCDassault Systemes SolidWorksTrimble SketchUp ProApache Subversion SVNGraphics softwareSupervisory control and data acquisition SCADA softwareDassault Systemes CATIANational Instruments LabVIEWVerilogFormula translation/translator FORTRANMathWorks SimulinkMicrosoft Visual Basic.NETMathsoft MathcadMicrosoft Visual C# .NETCanuVery high-speed integrated circuit VHSIC hardware description language VHDLCadence PSpiceEmbarcadero DelphiOrCAD CaptureField programmable gate array FPGA design softwareVery high speed integrated circuit VHSIC hardware description language VHDL simulation softwareSystemVerilogMentor Graphics PADSAgile Product Lifecyle Management PLMVisual Numerics PV-WAVEAnsoft SimplorerMcCabe Software TRUEchangeRabbit Semiconductor Dynamic CSynopsys SaberThree-dimensional 3D computer aided design CAD softwareTwo-dimensional 2D computer aided design CAD softwareXilinx Integrated Software Environment ISE
Oblasti znalostí
  • elektromagnetismus

    Zkoumání elektromagnetických sil a interakce mezi elektrickými a magnetickými poli. Interakce mezi elektricky nabitými částicemi může vytvořit magnetická pole s určitým rozsahem nebo frekvencí, přičemž elektřinu lze vyrábět změnou těchto magnetických polí.

  • elektromagnety

    Magnety, v nichž jsou magnetická pole vytvářena elektrickým proudem. V důsledku ovládání elektrického proudu mohou být magnetická pole měněna a ovládána, což umožňuje větší kontrolu než u permanentních neelektrických magnetů. Elektromagnety se běžně používají v elektrických zařízeních, jako jsou reproduktory, pevné disky, zařízení MRI a elektrické motory.

  • environmentální hrozby

    Hrozby pro životní prostředí, které souvisejí s biologickým, chemickým, jaderným, radiologickým a fyzickým nebezpečím.

  • konstrukce baterie

    Techniky používané při navrhování baterií, charakterizování jejich vlastností a výkonu, včetně elektrochemické analýzy a fyzikálních měření, jakož i při navrhování integrace různých komponent, aby byly splněny specifické požadavky pro různé aplikace.

  • mikrovlnné principy

    Technologie používané pro přenos informací nebo energie prostřednictvím elektromagnetických vln mezi 1 000 a 100 000 MHz.

  • systémy řízení baterie

    Elektronický systém, který řídí a monitoruje výkon baterie.

Meziodvětvové dovednosti
  • elektromagnetické spektrum
  • elektrotechnika
  • elektřina
  • fyzika
  • konstrukční výkresy
  • matematika
Základní dovednosti
provádět akademický výzkum nebo průzkum trhu
  • provádět literární výzkum

    Provádět komplexní a systematický výzkum informací a publikací týkajících se konkrétního tématu. Předložit srovnávací hodnotící přehled literatury.

  • provádět vědecký výzkum

    Získat, korigovat nebo zlepšit znalosti o jevech pomocí vědeckých metod a technik na základě empirických nebo měřitelných pozorování.

navrhovat systémy a produkty
  • navrhovat prototypy

    Navrhovat prototypy výrobků nebo jejich součástí použitím zásad pro navrhování a technických zásad.

  • schvalovat inženýrské projekty

    Udělovat souhlas s dokončeným inženýrským projektem s cílem přejít na skutečnou výrobu a montáž výrobku.

spravovat informace
  • spravovat výzkumná data

    Získávat a analyzovat vědecká data prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. Ukládat data do výzkumných databází a uchovávat je. Podporovat opětovné využívání vědeckých dat a být obeznámen se zásadami správy otevřených dat.

poskytovat informace veřejnosti a zákazníkům
  • vyřizovat žádosti klientů na základě nařízení č. 1907/2006 REACH

    Odpovídat na žádosti soukromých spotřebitelů podle nařízení REACH č. 1907/2006, podle něhož by se mělo minimalizovat používání chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Informovat spotřebitele o tom, jak postupovat a jak se chránit, je-li přítomnost SVHC vyšší, než se očekávalo.

spolupracovat s ostatními
  • udržovat profesní kontakty ve výzkumu a v profesním prostředí

    Ctít vzájemnou soudržnost mezi spolupracovníky a kolegialitu. Poslouchat, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a vnímat ostatní a reagovat na ně. To rovněž zahrnuje dohled nad zaměstnanci a jejich vedení v pracovním prostředí.

programovat počítačové systémy
  • vyvinout software s otevřeným zdrojovým kódem

    Vytvořit a provozovat software s otevřeným zdrojovým kódem. Znát hlavní modely softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, režimy licencí a postupy kódování, které se běžně používají při tvorbě softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

řídit, získávat a uchovávat digitální data
  • provádět analýzu dat

    Shromažďovat údaje a statistiky k testování a hodnocení za účelem nalezení opakujících se tvrzení a zákonitostí, aby bylo možné odhalit informace užitečné pro rozhodovací proces.

udržovat provozní záznamy
  • zaznamenávat údaje ze zkoušek

    Zaznamenávat údaje, které byly konkrétně identifikovány během předcházejících zkoušek, aby se ověřilo, zda výstupy testu přinášejí konkrétní výsledky, nebo aby se přezkoumala reakce subjektu v případě výjimečných nebo neobvyklých vstupů.

provádět studie, šetření a průzkumy
  • prokázat odborné znalosti

    Prokázat rozsáhlé znalosti a komplexní porozumění určité oblasti výzkumu, včetně odpovědného výzkumu, etiky výzkumu a zásad vědecké integrity, požadavků ochrany soukromí a GDPR v souvislosti s výzkumnou činností v konkrétním oboru.

testovat elektrické a mechanické systémy nebo zařízení
  • provádět analýzu kontroly kvality

    Provádět inspekce a zkoušky služeb, procesů nebo produktů pro hodnocení kvality.

DNA dovednosti

DNA dovednosti

Rysy pracovní osobnosti a hodnoty, které definují tuto roli

Klíčové vlastnosti, které potřebujete
Analytické myšlení Integrita Uznání Inovace Rozmanitost Úspěch/Snaha Úspěch Spolehlivost Spolupráce Nezávislost Přizpůsobivost/Flexibilita Tolerance ke stresu Sebekontrola Vedení Zájem o druhé Sociální orientace
Klíčové odměny, které můžete očekávat
ÚspěchPracovní podmí…UznáníVztahyPodporaNezávislost
How to qualify

Path to become an inženýr v oboru elektromagnetiky/inženýrka v oboru elektromagnetiky

What it typically takes to qualify: education level, where it is a regulated profession, and where to study.

Typical education level

Bakalářský stupeň

Kariérní postup

Cesty růstu a podobné role

Prozkoumejte typické cesty kariérního postupu, související dovednosti a podobné role a naplánujte si další přechod.

Běžné otázky

Často kladené otázky

Jaké typy zařízení mohu jako inženýr/inženýrka v oboru elektromagnetiky navrhovat?
Pracovní příležitosti jsou velmi rozmanité. Můžete se podílet na vývoji komponent pro reproduktory, elektromotory, elektromagnetické zámky, lékařské přístroje pro magnetickou rezonanci (MRI), antény pro komunikaci, a mnoho dalšího.
Jaké dovednosti jsou pro tuto pozici nejdůležitější?
Kromě solidních teoretických znalostí elektromagnetismu jsou klíčové dovednosti v oblasti simulací (např. pomocí softwaru jako COMSOL nebo ANSYS), analýzy dat a schopnost řešit technické problémy. Důležitá je také schopnost efektivně komunikovat a spolupracovat v týmu.
Jaké jsou typické pracovní podmínky pro inženýry/inženýrky v oboru elektromagnetiky?
Většina inženýrů/inženýrek v oboru elektromagnetiky pracuje v zaměstnání, často v technických odděleních firem zabývajících se vývojem a výrobou elektronických zařízení, nebo ve výzkumných institucích. Práce je obvykle kancelářská, ale může zahrnovat i práci v laboratoři a účast na testování.
Inženýr V Oboru Elektromagnetiky/Inženýrka V Oboru Elektromagnetiky — kolik se za to platí ve Spojených státech?
127 590 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 81 330 do 160 520 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.