Profesní přehled

inženýr v oboru optoelektroniky/inženýrka v oboru optoelektroniky

Snímek

Zajímá vás svět optiky a elektroniky? Jako inženýr/inženýrka v oboru optoelektroniky budete navrhovat a vyvíjet špičkové optoelektronické systémy a přístroje, které se využívají v široké škále odvětví.

Souhrn

Práce inženýra/inženýrky v oboru optoelektroniky je dynamická a vyžaduje kombinaci znalostí z optiky a elektrotechniky. Během dne se můžete věnovat návrhu nových zařízení, provádění experimentů a analýz, testování funkčnosti a dohledu nad výzkumem. Často budete spolupracovat s týmem odborníků na vývoj a implementaci inovativních řešení.

Klíčové odpovědnosti:
  • • Návrh a vývoj optoelektronických systémů a přístrojů, jako jsou snímače UV, fotodiody a LED.
  • • Provádění výzkumu, analýzy a zkoušek optoelektronických zařízení.
  • • Aplikace optického inženýrství a elektrotechniky při návrhu a vývoji.
50%
Odolnost Skóre · 2026 (Čím vyšší, tím lepší)
Bakalářský stupeň 37% Expozice AI
Spustit posouzení Career DNA
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 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.

11 z 13 s nedostatkem202529 z 30 roste3.9Mvolná místa do roku 2035

Nedostatek: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus a dalších 7.

Nejdéle trvající nedostatek: Netherlands, 4 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.

Prozkoumat více

Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.

Vedete ostatní? Podívejte se na NexPath pro školy a poradny.
Rychlá kontrola usazení

Sedí váminženýr v oboru optoelektroniky/inženýrka v oboru optoelektroniky?

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 vyžadujíUznání?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíÚspěch?

NexFuture™

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

The outlook for inženýr v oboru optoelektroniky/inženýrka v oboru optoelektroniky 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 optoelektroniky/inženýrka v oboru optoelektronikyzměnit 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
  • udržovat profesní kontakty ve výzkumu a v profesním prostředí
  • vyvíjet postupy pro zkoušky elektroniky
  • přemýšlet abstraktně
Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na komponenty osvětlení LED a proces výroby optických výrobků. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 14% Asistujte
Kde se AI může stát druhým pilotem
  • analyzovat údaje ze zkoušek
  • výklad schémat zapojení
  • provádět literární výzkum
automatizovat 37% 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 14%

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: srpen 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 optoelektroniky/inženýrka v oboru optoelektroniky

09
09:00 · ráno
modelovat optické systémy
Modelovat a simulovat optické systémy, výrobky a součásti s použitím softwaru pro technický návrh. Posoudit životaschopnost výrobku a posoudit fyzikální parametry s cílem zajistit úspěšný proces výroby.
10
10:30 · Dopoledne
navrhovat optické prototypy
Navrhovat a vyvíjet prototypy optických výrobků a součástí s použitím technického rýsovacího softwaru.
12
12:00 · poledne
výklad schémat zapojení
Čtení a pochopení obvodových schémat znázorňujících propojení mezi zařízeními, například elektrické energie a signálů.
14
14:00 · odpoledne
vyvíjet postupy pro zkoušky optiky
Vyvíjet testovací protokoly, které umožní různé analýzy optických systémů, výrobků a součástí.
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
zkoušet optické součásti
Testovat optické systémy, výrobky a součásti vhodnými optickými zkušebními metodami, jako jsou axiální zkoušky a zkoušky šikmým paprskem světla.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Software a technologie & Oblasti znalostí
Software a technologie
Adept Scientific GRAMSApollo Photonics APSSAutodesk AutoCADBPM_CADCC#C++Computer-aided drafting or design softwareDassault Systemes CATIADassault Systemes SolidWorksDebugging softwareESRI ArcGIS softwareESRI softwareFacebookFinite element analysis FEA softwareFormula translation/translator FORTRANGoLinuxMapping softwareMathsoft Mathcad
Oblasti znalostí
  • komponenty osvětlení LED

    Polovodičová zařízení, která vyzařují světlo, viditelné nebo infračervené, když jimi prochází elektrický proud a nabíjí se. Světelné diody (LED) vznikají kombinací děr a elektronů, částic přenášených proudem, v polovodičovém mechanismu.

  • proces výroby optických výrobků

    Proces a různé fáze výroby optického výrobku, od návrhu a prototypu až po přípravu optických komponentů a čoček, montáž optického zařízení a průběžné a závěrečné testování optických výrobků a jejich součástí.

  • technologie digitálních dvojčat

    Model určený k vytváření virtuální reprezentace objektu nebo systému aktualizovaný na základě dat v reálném čase. Proces virtuální reprezentace probíhá prostřednictvím kombinace dat a technologické simulace, kdy se pomocí čidel získávají data o fyzickém objektu, například o teplotě nebo energii, a vytváří se jeho digitální dvojče. Do tohoto procesu je zapojeno strojové učení, simulace a uvažování.

Meziodvětvové dovednosti
  • elektronika
  • fyzika
  • konstrukční výkresy
Základní dovednosti
navrhovat průmyslové materiály, systémy nebo produkty
  • upravovat konstrukční návrhy

    Upravovat návrhy výrobků nebo jejich částí tak, aby splňovaly požadavky.

  • modelovat optické systémy

    Modelovat a simulovat optické systémy, výrobky a součásti s použitím softwaru pro technický návrh. Posoudit životaschopnost výrobku a posoudit fyzikální parametry s cílem zajistit úspěšný proces výroby.

  • navrhovat optické prototypy

    Navrhovat a vyvíjet prototypy optických výrobků a součástí s použitím technického rýsovacího softwaru.

interpretovat technickou dokumentaci a schémata
  • výklad schémat zapojení

    Čtení a pochopení obvodových schémat znázorňujících propojení mezi zařízeními, například elektrické energie a signálů.

  • číst technické výkresy

    Číst technické výkresy výrobku, které vytvořil inženýr, aby bylo možné navrhnout zlepšení, vytvořit model výrobku nebo ho provozovat.

vypracovávat provozní politiky a postupy
  • vyvíjet postupy pro zkoušky elektroniky

    Vyvíjet testovací protokoly, které umožní různé analýzy elektronických systémů, výrobků a komponent.

  • vyvíjet postupy pro zkoušky optiky

    Vyvíjet testovací protokoly, které umožní různé analýzy optických systémů, výrobků a součástí.

používat přesná měřicí zařízení
  • obsluhovat přesná měřicí zařízení

    Změřit velikost zpracované části při kontrole a značení a zkontrolovat, zda odpovídá normě, a to použitím dvou a tří rozměrných zařízení pro přesné měření, jako je např. kalibr, mikrometr a měřicí kalibr.

  • obsluhovat vědecká měřicí zařízení

    Obsluhovat zařízení, stroje a vybavení určená pro vědecké měření. Vědecké vybavení sestává ze specializovaných měřicích přístrojů upravených za účelem usnadnění získávání dat.

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.

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.

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.

DNA dovednosti

DNA dovednosti

Rysy pracovní osobnosti a hodnoty, které definují tuto roli

Klíčové vlastnosti, které potřebujete
Analytické myšlení Uznání Spolehlivost Integrita Inovace Úspěch/Snaha Přizpůsobivost/Flexibilita Rozmanitost Tolerance ke stresu Úspěch Spolupráce Nezávislost Sebekontrola Vedení Zájem o druhé Sociální orientace
Klíčové odměny, které můžete očekávat
ÚspěchPracovní podmí…UznáníVztahyPodporaNezávislost
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 jsou typické oblasti použití optoelektronických systémů, které navrhuji?
Optoelektronické systémy se využívají v mnoha oblastech, včetně telekomunikací, medicíny (např. diagnostické přístroje), průmyslové automatizace, automobilového průmyslu (např. senzory pro autonomní řízení) a vědeckého výzkumu.
Jaké dovednosti jsou pro tuto pozici nejdůležitější?
Kromě solidních znalostí z optiky a elektrotechniky je důležitá schopnost analytického myšlení, řešení problémů, práce v týmu a komunikace. Znalost programovacích jazyků a softwaru pro simulace optických systémů je také výhodou.
Jaké jsou možnosti kariérního růstu v oboru optoelektroniky?
S rostoucími zkušenostmi můžete postupovat na pozice vedoucích inženýrů, projektových manažerů nebo se specializovat na konkrétní oblast optoelektroniky, jako je například vývoj laserů nebo optických senzorů.
Inženýr V Oboru Optoelektroniky/Inženýrka V Oboru Optoelektroniky — je v Evropě nedostatek?
Ano. Ve vydání ELA/EURES z roku 2025 byl nedostatek nahlášen v 11 z 13 evropských zemí, které tuto skupinu povolání hodnotily: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr a dalších 7. Nizozemsko jej hlásí 4 let po sobě. Tato hodnocení se zveřejňují za skupiny povolání, nikoli za jednotlivé názvy pozic.
Inženýr V Oboru Optoelektroniky/Inženýrka V Oboru Optoelektroniky — kolik se za to platí ve Spojených státech?
117 750 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 76 100 do 162 070 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.