Profesionalni profil

Inženjer/inženjerka za fotoniku

Brz pregled

Inženjeri za fotoniku brinu se o proizvodnji, prijenosu, transformaciji i otkrivanju svjetlosti. Provode istraživanja, osmišljavaju, sastavljaju, ispituju i uvode fotoničke komponente ili sustave u polja s više primjena, od optičkih komunikacija do medicinskih instrumenata, obrade materijala ili senzorne tehnologije.

Sažetak

Inženjeri/inženjerke za fotoniku rade na razvoju i primjeni tehnologija koje se temelje na svjetlosti. To uključuje istraživanje, dizajniranje, sastavljanje, testiranje i uvođenje fotoničkih komponenti i sustava. Radni zadaci su raznoliki i zahtijevaju kombinaciju teorijskog znanja i praktičnih vještina. U svakodnevnom radu se koriste napredne softverske simulacije, laboratorijski uređaji i precizni postupci mjerenja.

Ključne odgovornosti:
  • • Dizajniranje i razvoj fotoničkih komponenti i sustava (laseri, senzori, optička vlakna, itd.).
  • • Izvođenje istraživanja i eksperimenata za poboljšanje performansi postojećih sustava ili razvoj novih tehnologija.
  • • Testiranje i validacija fotoničkih proizvoda prema definiranim standardima.
Tržište rada
Manjak u zemlji Irska i još 13 zemalja
ELA/EURES 2025
Industrija
Napredna proizvodnja
Obrazovanje
Preddiplomski sveučilišni studij
49%
Otpornost Rezultat · 2026 (Što više, to bolje)
Preddiplomski sveučilišni studij 39% AI izloženost · 2026
Labour market

Gdje se traži ovo zanimanje

Prijavljeni manjak i višak radne snage, po godinama. Objavljuje se za skupine zanimanja, ne za pojedinačne nazive radnih mjesta.

Prijavljen manjakPrijavljen višakPrijavljeno druge godineOvaj izvor to ne obuhvaća

Dublja boja: jednako prijavljeno više uzastopnih godina.

Brojke obuhvaćaju Znanstvenici/znanstvenice,, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje — 274 zanimanja, uključujući ovo.

8 od 13 s manjkom202529 od 30 raste3.9Mradna mjesta do 2035.

Manjak: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland i još 4.

Najdulji manjak: Ireland, 4 godine.

Odaberite područje na karti kako biste vidjeli njegove podatke.

O ovom izvoru›

Izvor: ELA/EURES, manjak i višak radne snage. Podaci se objavljuju na razini skupine zanimanja i obuhvaćaju Europu. Izdanja se razlikuju po ustroju priloga i po obuhvaćenim zemljama, pa razlika među godinama ne znači uvijek da se tržište rada promijenilo. Zemlje u sivoj nisu prijavljene, što nije isto što i uravnoteženost.

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.

Istražite više

Pronađite svoj karijerni put i otkrijte znanost iza naših preporuka.

Brza provjera pristajanja

Može li vam inženjer/inženjerka za fotoniku odgovarati?

Odgovorite na tri brza pitanja. Ovo nije potpuna procjena — to je zadirkivanje koje će vam pomoći da odlučite želite li usporediti svoj profil.

napredak0/3

Uživate li u zadacima koji zahtijevaju Analitičko razmišljanje?

Uživate li u zadacima koji zahtijevaju Priznanje?

Uživate li u zadacima koji zahtijevaju Postignuće?

NexFuture™

Budućnost za inženjer/inženjerka za fotoniku

The outlook for inženjer/inženjerka za fotoniku reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Kako se računaju ovi rezultati?

Indeks otpornosti (0–100) procjenjuje koliko je ovo zanimanje strukturalno zaštićeno od automatizacije i AI ometanja, temeljen na analizi na razini zadataka. Viši rezultati znače više zadataka koji zahtijevaju ljudsku prosudbu. AI izloženost prikazuje procijenjeni postotak radnih sati koje bi trenutačne AI mogućnosti mogle zahvatiti. Ovo su strukturalni pokazatelji izvedeni iz modela, ne predviđanja o individualnoj sigurnosti posla.

Igraj budućnost
Kako bi se inženjer/inženjerka za fotoniku mogao promijeniti kako usvajanje umjetne inteligencije raste?

Ova će se uloga vjerojatno postupno mijenjati, pri čemu će AI podržavati odabrane zadatke, a ne zamijeniti cijelo zanimanje.

Značajna transformacija na razini zadataka procjenjuje se za 14 godina (oko 2040) prema odabranom scenariju „Očekivano“.
~45%
Otpornost
Rizik automatizacije
EXP~40%
Ljudski rub
MOAT~50%

Ilustrativni scenarij na temelju automatizacije zadataka — nije prognoza. Vrijednosti se zaokružuju što gledate dalje unaprijed.

2026
2034
2045
Brzina usvajanja umjetne inteligencije:

Kako AI može promijeniti ovu ulogu

Deterministička interpretacija trenutnih signala uloga na temelju modela — nije jamstvo zamjene.

U ljudskom vlasništvu 49% U ljudskom vlasništvu

Što još ovisi o ljudima

  • Komunicirati na profesionalnoj razini u istraživačkom i poslovnom okruženju.
  • razmišljati apstraktno
  • upravljati osobnim profesionalnim razvojem
Ljudska prednost Da biste ostali ispred u ovoj ulozi, fokusirajte se na holografija i proces proizvodnje optičkih proizvoda. Ove vještine usmjerene na čovjeka najteže je AI replicirati u sljedećih 20 godina.
Asist 14% Asist

Gdje AI može postati kopilot

  • analizirati podatke dobivene testiranjem
  • proučavati literaturu
  • ispitivati optičke komponente
Automatizirati 39% Automatizirati

Zadaci koji su najviše izloženi automatizaciji

  • objedinjavati informacije
  • bilježiti podatke u ispitivanju
  • izvješćivati o rezultatima analiza
Detaljna analiza

Vitalni znakovi i AI vektori

Vektori izloženosti umjetnoj inteligenciji

0-100%
AI / strojno učenje 14%

Izloženost AI-podržanoj analizi, prepoznavanju uzoraka i zadacima prediktivnog modeliranja

Generativna AI 10%

Izloženost generiranju sadržaja, kreativnom povećanju i alatima velikih jezičnih modela

Robotska i fizička automatizacija 1%

Izloženost fizičkoj automatizaciji, robotici i pomicanju zadataka vođenom senzorima

Kognitivni softver 0%

Izloženost automatizaciji toka rada, softveru za podršku odlučivanju i digitalizaciji procesa

Tehnički detalji
Metodologija: NexFuture v3.0 Izvori: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Ažurirano: ruj 2026.

NexFuture v3.0 procjenjuje izloženost automatizaciji izravno iz ESCO-ovih ključnih skupina vještina, ponderiranu masom vještina i kalibriranu prema stručnim sidrima. Rezultati su vjerojatnosne procjene, ne jamstva. Za potpune pojedinosti pogledajte NexFuture metodološku bijelu knjigu.

Mjeri izloženost automatizaciji. Ne mjeri plaću, potražnju ni koliko poslova postoji u vašoj blizini.

Dan u životu

Što ljudi u ovoj ulozi obično rade

Napredna proizvodnja

Dan u životu

Tipičan dan kao inženjer/inženjerka za fotoniku

09
09:00 · jutro
ispitivati optičke komponente
Ispitivati optičke sustave, proizvode i komponente prikladnim metodama optičkog ispitivanja, kao što su ispitivanja aksijalnim zrakama i ispitivanje kosim zrakama.
10
10:30 · Sredina jutra
izrađivati modele optičkih sustava
Izrađivati i simulirati optičke sustave, proizvode i komponente upotrebom softvera za tehničko projektiranje. Procjenjivati održivost proizvoda i ispitati fizičke parametre kako bi se osigurao uspješan postupak proizvodnje.
12
12:00 · podne
projektirati optičke prototipove
Projektirati i razvijati prototipe optičkih proizvoda i komponenata upotrebom softvera za tehničko crtanje.
14
14:00 · poslijepodne
razvijati ispitne postupke za optičke sustave
Razvijati protokole ispitivanja kako bi se omogućila raznolikost analiza optičkih sustava, proizvoda i komponenti.
15
15:30 · Kasno popodne
razvijati softver otvorenog koda
Koristiti i proizvoditi softvera otvorenog koda. Poznavati glavne modele otvorenog koda, sustave licenciranja i prakse kodiranja koje se obično primjenjuju u proizvodnji softvera otvorenog koda.
17
17:00 · Zaključak
analizirati podatke dobivene testiranjem
Tumačiti i analizirati podatke prikupljene tijekom testiranja kako bi se oblikovali zaključci, nova saznanja ili rješenja.

Redoslijed zadataka je ilustrativan. Pojedini dani variraju.

Vještine i znanja

Što vam je potrebno za ovaj posao

Vještine, znanja i alati koje ova uloga zahtijeva — te osobine i nagrade koje s njom dolaze.

Bitne vještine
dizajniranje industrijskih materijala, sustava ili proizvoda
  • prilagođavati tehničke projekte

    Prilagođavati projekte proizvoda ili dijelova proizvoda tako da ispunjavaju zahtjeve.

  • projektirati optičke sustave

    Projektirati i razvijati optičke te slikovne sustave, proizvode i komponente, kao što su laseri, mikroskopi, optička vlakna, kamere i strojevi za magnetnu rezonanciju (MRI).

  • izrađivati modele optičkih sustava

    Izrađivati i simulirati optičke sustave, proizvode i komponente upotrebom softvera za tehničko projektiranje. Procjenjivati održivost proizvoda i ispitati fizičke parametre kako bi se osigurao uspješan postupak proizvodnje.

  • projektirati optičke prototipove

    Projektirati i razvijati prototipe optičkih proizvoda i komponenata upotrebom softvera za tehničko crtanje.

upravljanje informacijama
  • upravljati istraživačkim podacima

    Proizvoditi i analizirati znanstvene podatke koji proizlaze iz kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda. Pohranjivati i održavati podatke u istraživačkim bazama podataka. Podupirati ponovnu uporabu znanstvenih podataka i biti upoznat s načelima otvorenog pristupa podacima.

provođenje akademskog istraživanja ili istraživanja tržišta
  • proučavati literaturu

    Sveobuhvatno i sustavno proučavati informacije i publikacije o određenoj temi. Predstaviti usporedni sažetak o vrednovanju literature.

rad s drugima
  • Komunicirati na profesionalnoj razini u istraživačkom i poslovnom okruženju.

    Odnositi se s poštovanjem prema drugima i biti kolegijalan. Slušati, davati i primati komentare o radu, obazrivo postupati s drugima neovisno o ulozi – to uključuje nadzor nad osobljem i vođenje u profesionalnom okruženju.

programiranje računalnih sustava
  • razvijati softver otvorenog koda

    Koristiti i proizvoditi softvera otvorenog koda. Poznavati glavne modele otvorenog koda, sustave licenciranja i prakse kodiranja koje se obično primjenjuju u proizvodnji softvera otvorenog koda.

upravljanje digitalnim podacima te njihovo prikupljanje i pohranjivanje
  • provoditi analizu podataka

    Prikupljati podatke i statističke podatke za testiranje i ocjenjivanje radi stvaranja tvrdnji i predviđanja u obliku uzorka s ciljem otkrivanja korisnih informacija u postupku donošenja odluka.

praćenje kvalitete robe
  • ispitivati optičke komponente

    Ispitivati optičke sustave, proizvode i komponente prikladnim metodama optičkog ispitivanja, kao što su ispitivanja aksijalnim zrakama i ispitivanje kosim zrakama.

održavanje operativnih evidencija
  • bilježiti podatke u ispitivanju

    Bilježiti utvrđene podatke, posebice tijekom prethodnih ispitivanja kako bi se provjerilo postižu li rezultati ispitivanja posebne rezultate ili kako bi se preispitala reakcija ispitanika pod iznimnim ili neuobičajenim podražajima.

provođenje studija, istraživanja i ispitivanja
  • pokazivati stručno znanje u svojem području

    Pokazivati temeljito znanje i složeno razumijevanje određenog istraživačkog područja, što podrazumijeva odgovorno istraživanje, istraživačku etiku, načela znanstvenog integriteta i usklađenost sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka kad je riječ o istraživačkim aktivnostima u okviru određene discipline.

ispitivanje električnih i mehaničkih sustava ili opreme
  • provoditi analizu radi kontrole kvalitete

    Provoditi inspekcije i ispitivanja usluga, postupaka ili proizvoda kako bi se ocijenila kvaliteta.

Područja znanja & Softver i tehnologije
Područja znanja
  • holografija

    Fotografska tehnika kojom se dobivaju višedimenzionalne slike u kojima se sve vizualne informacije iz objekta, njegova okruženja i prostora u kojem se nalazi bilježe uz pomoć koherentne svjetlosti kao što je laserski snop. Holografska slika, hologram, pojavljuje se kao neprepoznatljiv uzorak, a tek se primjenom koherentne svjetlosti dobiva 3D prikaz izvornog predmeta. Holografija može bilježiti intenzitet svjetlosti, ali i stupanj međusobne podudarnosti valnih fronti tj. komponenti reflektirane svjetlosti.

  • proces proizvodnje optičkih proizvoda

    Postupak i različite faze proizvodnje optičkog proizvoda, od dizajna i izrade prototipa do pripreme optičkih komponenti i leća, sastavljanja optičke opreme te međuispitivanja i konačnog ispitivanja optičkih proizvoda i njegovih komponenti.

  • tehnologija digitalnog blizanca

    Model osmišljen za generiranje virtualnog prikaza objekta ili sustava koji se ažurira na temelju podataka u stvarnom vremenu. Postupak virtualnog prikaza sastoji se od kombinacije simulacije podataka i tehnologije, a koristi senzore za dobivanje podataka (npr. temperatura, energija) o fizičkom objektu, koji služe za izgradnju digitalnog blizanca. U taj su proces uključeni strojno učenje, simulacija i zaključivanje.

Međusektorske vještine
  • elektronika
  • fizika
  • fotonika
  • inženjerska načela
  • laseri
  • matematika
  • norme za optičku opremu
  • obilježja optičkog stakla
  • optička snaga
Softver i tehnologije
FacebookSASPythonRThe MathWorks MATLABMicrosoft Visual BasicC++Oracle JavaESRI ArcGIS softwareCDassault Systemes SolidWorksPerlC#Microsoft .NET FrameworkGoDassault Systemes CATIANational Instruments LabVIEWFormula translation/translator FORTRANWolfram Research MathematicaMapping softwareMathsoft MathcadStructure query language SQLDebugging softwareFinite element analysis FEA softwareESRI softwareZemaxPattern recognition softwareQGISComputer-aided drafting or design softwareOptical Research Associates LightToolsSpectroscopy softwareAdept Scientific GRAMSApollo Photonics APSSBPM_CADOptiwave OptiBPMOptiwave OptiFDTDOptiwave OptiSPICEPhoton Design CrystalWavePhoton Design FIMMPROPPhoton Design FIMMWAVE
Ključne osobine koje su vam potrebne
Analitičko razmišljanje Priznanje Pouzdanost Integritet Inovacija Postignuće/Napori Prilagodljivost/Fleksibilnost Raznolikost Otpornost na stres Postignuće Suradnja Neovisnost Samokontrola Vođstvo Briga za druge Socijalna orijentacija
Ključne nagrade koje možete očekivati
PostignućeUvjeti radaPriznanjeOdnosiPodrškaNeovisnost
Kako se kvalificirati

Inženjer/inženjerka za fotoniku: kako steći kvalifikacije i gdje studirati

Što je obično potrebno za kvalifikaciju: razina obrazovanja, gdje je to regulirana profesija i gdje studirati.

Tipična razina obrazovanja

Preddiplomski sveučilišni studij

Studijski programi

Pravi programi koji vode do ovog zanimanja, po zemlji.

Master's programme in Photonics

Moguće podudaranje

Wireless, Photonics and Space Engineering (Master's Programme)

Moguće podudaranje

Wireless, photonics and space engineering (master's programme)

Moguće podudaranje

Master of Engineering (Optical Engineering)

EQF 7 Moguće podudaranje Nije dostupna izravna programska veza

Master of Engineering Science (Optical Engineering)

EQF 7 Moguće podudaranje Nije dostupna izravna programska veza
Napredovanje u karijeri

Putovi rasta i slične uloge

Istražite tipične putove napredovanja u karijeri, srodne vještine i slične uloge kako biste planirali svoj sljedeći prijelaz.

Uobičajena pitanja

Često postavljana pitanja

Koje su najčešće primjene fotoničkih sustava u Hrvatskoj?
Fotonika se primjenjuje u telekomunikacijama (optička vlakna), medicini (laserske operacije, dijagnostika), industriji (obrada materijala, mjerenje i kontrola), te u sigurnosti (senzori za detekciju). Sve više se razvijaju i primjene u energetici i zaštiti okoliša.
Koji su ključni softverski alati koje bi trebali znati inženjeri/inženjerke za fotoniku?
Zahtjevni su poznavanje softvera za simulaciju optičkih sustava (npr. Zemax, Code V), programski jezici za analizu podataka (npr. Python, MATLAB) te CAD softveri za dizajniranje komponenti.
Koji su najvažniji aspekti rada koji se odnose na radne vrijednosti i stilove rada?
Uloga zahtijeva preciznost, analitičko razmišljanje (1.C.5.b, 1.C.5.a), pažnju na detalje (1.C.5.c) te sposobnost rješavanja problema (1.C.7.b). Važno je i biti proaktivan i samostalno voditi projekte (1.C.7.a) te cijeniti inovativnost i usmjerenost na rezultate (1.B.2.a, 1.B.2.f).
Inženjer/Inženjerka Za Fotoniku — postoji li manjak u Europi?
Da. U izdanju ELA/EURES za 2025. manjak je prijavljen u 8 od 12 europskih zemalja koje su ocijenile ovu skupinu zanimanja: Belgija, Bugarska, Danska, Španjolska i još 4. Irska ga prijavljuje 4 godina zaredom. Te se ocjene objavljuju po skupinama zanimanja, a ne po pojedinačnim nazivima radnih mjesta.
Inženjer/Inženjerka Za Fotoniku — kolika je plaća u Sjedinjenim Državama?
117.750 dolara godišnje prema medijanu, na dan 2025-05. Medijani saveznih država kreću se od 76.100 do 162.070 dolara. Izvor: US Bureau of Labor Statistics. Podatak se odnosi na Sjedinjene Države i nije projekcija za Europu.

Izvori: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Podaci ažurirani 20. rujna 2026. O našim podacima