Carl-CranzGesellschaft e.V. Seminare 2016 Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche Weiterbildung Carl-CranzGesellschaft e.V. Seminare 2016 Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche Weiterbildung Carl-CranzGesellschaft e.V. Seminare 2016 Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche Weiterbildung 2 Herausgeber Carl-Cranz-Gesellschaft e.V. • Postfach 11 12 • 82230 Weßling • Argelsrieder Feld 11 • 82234 Weßling / Oberpfaffenhofen • T: 08153 / 88 11 98-0 • F: 08153 / 88 11 98-19 • E: [email protected] • Web: www.ccg-ev.de Vorstandsvorsitzender des Vorstandes: Dr.-Ing. W. Holpp • Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. A. Lange Amtsgericht München VR 70909 • USt.-IdNR.: DE267363765 Erscheinungsdatum: Juli 2015 • Verantwortlich: Dipl.-Kfm. A. Lange • Redaktion: Nicolina Merkl-Feierlein Impressum Copyright © 2015 Carl-Cranz-Gesellschaft e.V. • 82230 Weßling/Oberpfaffenhofen Veröffentlichung und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur für den nicht-kommerziellen Gebrauch und nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet. 3 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Inhalt Allgemeines Fachgebiete Die Carl-Cranz-Gesellschaft e.V. 4 Zum Jahresprogramm 2016 4 Vorstand, Kuratorium, Geschäftsführung 5 Carl Cranz 6 Übersicht Seminare 2016 7 Organisatorische Hinweise 83 Ihre Ansprechpartner So erreichen Sie uns Weitere Veranstaltungsorte Lexikalischer Index 84 85 86 87 Digitale Kommunikation 15 Grundlagen Spezielle Gebiete 15 19 Führung und Aufklärung 27 Aufklärungsmittel, -systeme und Schutztechniken Führungssysteme 27 30 Informatik 31 Softwaretechnologie, Informationssysteme Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Informationstechnik Bild-, Signal- und Messdatenverarbeitung 31 33 38 Querschnitt- und Sonderthemen 41 Sensorik und Erkundung 51 Optik, Optoelektronik, Infrarottechnik Mikrowellentechnik, Sensoren (Radar), Sensorfusion Systeme, Komponenten, Anwendungen 51 53 61 Technologien für Transport- und Verkehrssysteme 65 Systemdynamik, Leichtbau und Adaptronik Luft- und Raumfahrttechnik Terrestrische Fahrzeuge, Verkehr 65 67 69 Verteidigung und Sicherheit 71 Grundlagen Waffen- und Munitionstechnologie Sicherheit 71 76 78 Werkstoffkunde und Werkstofftechnologie Werkstoffkundliche Grundlagen Zerstörende Werkstoffprüfung Sonderthemen 79 79 81 82 4 Die Carl-Cranz-Gesellschaft e.V. Die Herausforderung einer technisch-wissenschaftlichen Weiterbildung liegt in der Schnittstelle zwischen Aktualität und Zukunftsträchtigkeit. Denn in kaum einem Berufszweig ist die Innovation des Wissens so prägend wie in den Ingenieur- und Naturwissenschaften. In einer globalisierten Welt ist der technische Fortschritt ein entscheidender Pfeiler der Gesellschaft. Den Bedarf von morgen schon heute zu erkennen hat sich die Carl-Cranz-Gesellschaft e.V. (CCG) als gemeinnützige Weiterbildungsorganisation mit Sitz in Oberpfaffenhofen als Ziel gesetzt. Das Erfolgsrezept der Carl-Cranz-Gesellschaft e.V. hat sich seit mehr als 50 Jahren, in denen über 50.000 Teilnehmer die Fortbildungsveranstaltungen besuchten, bewährt. Gemeinsam mit einem Kuratorium aus Forschung und Industrie sowie Expertenteams der einzelnen Fachgebiete erarbeiten wir zukünftige Wissenstrends und konzipieren daraufhin unser breit gefächertes Weiterbildungsangebot. Somit können wir schnell aktuelles Fachwissen in unser Fortbildungsportfolio aufnehmen. Um unsere facettenreichen Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu vertiefen, setzen wir auf hochspezialisierte Referenten: auf renommierte Wissenschaftler und ausgewiesene Praktiker. Die Kleingruppen eröffnen eine Diskussionsplattform, die den Lernerfolg und den offenen Dialog fördert. Der Name der Carl-Cranz-Gesellschaft e.V. geht zurück auf Carl Cranz (1858-1945) – dem Begründer der modernen Ballistik. Ursprünglich als Weiterbildungsanbieter mit Schwerpunkt im sicherheitstechnischen und Luftund Raumfahrt Bereich gegründet, hat sich das Angebot in den vergangenen Jahrzehnten stark erweitert. Inzwischen liegen unsere Kernkompetenzen gleichermaßen in den Informationsund Kommunikationstechnologien, der Satellitenkommunikation und Navigation, der Sensorik, wie auch in den Bereichen der Mobilität, der Sicherheitstechnik, den Führungssystemen sowie den Werkstofftechnologien und fachübergreifenden Themen. Wo Bedarf an wissenschaftlich-technischer Weiterbildung besteht, ist die CCG präsent: Unsere Seminare werden neben dem Hauptsitz in Oberpfaffenhofen auch deutschlandweit in Universitäten, Forschungseinrichtungen und an Industriestandorten durchgeführt. Über die Landesgrenzen hinaus bilden wir zudem in Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden fort – auch in Englischer Sprache. „Wissen schafft Zukunft“ - eine Herausforderung, der sich die Carl-Cranz-Gesellschaft mit ihrem technologisch und wissenschaftlich orientierten, nachakademischen Weiterbildungsauftrag stellt. Zum Jahresprogramm 2016 Im vorliegenden Katalog finden Sie unser Veranstaltungsangebot für das Kalenderjahr 2016. Besonders hinweisen möchten wir Sie auf unsere Seminare zur Informations- und Kommunikationssicherheit, die wir auch im Hinblick auf die Herausforderungen der Industrie 4.0 und des autonomen Fahrens weiterentwickelt haben. Hierzu zählen auch neue Themen zu LTE 5G und LTE Public Safety sowie zum Design von Kommunikationslösungen mit FPGAs. Daneben sind Seminare zu UAVs, Mikro Sensorik und Interoperabilität neben vielen anderen Themen weitere neue Bausteine unseres aktuellen Programms. Ein detailliertes Programm zu einem Seminar können Sie ca. drei Monate vor Durchführungstermin auf unserer Website (www.ccg-ev.de) nachlesen. Über die Website können Sie auch unseren vierteljährlichen Newsletter abonnieren, der Sie automatisch mit allen aktuellen Informationen zu unserem Programm versorgt. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in unserem Katalog auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht. CCG-Seminare Inhouse Sie haben ein interessantes Seminar für sich oder für Ihre Mitarbeiter entdeckt, können aber terminlich nicht daran teilnehmen, oder wollen auch spezielle Fragen diskutieren? Unsere Lösung für Sie: CCG-Seminare können Sie auch für Ihr Unternehmen als Inhouse-Schulung buchen. Gerne gestalten wir für Sie auch maßgeschneiderte Veranstaltungen. Ihre Vorteile auf einen Blick: • Flexibilität in der Termingestaltung • Sie sparen Zeit und Reiseaufwendungen • Sie erhalten eine auf Ihr Unternehmen und Ihren Bedarf zugeschnittene Fortbildung • Sie stärken die Gruppendynamik Ihres Teams Oberpfaffenhofen, im Juli 2015 5 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Die Carl-Cranz-Gesellschaft e.V. Vorstand Kuratorium Holpp, W., Dr.-Ing., Airbus Defence and Space GmbH, Ulm (Vorsitz) Blomenhofer, H., Dr.-Ing. Eineder, M., Prof. Dr., Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Oberpfaffenhofen Kroth, R., Dr., Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Überlingen Schlick, C.M., Prof. Dr.-Ing. Fraunhofer FKIE Wachtberg, RWTH Aachen von Wegerer, B.-U., Dir BAAINBw, Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU, Brüssel Kroth, R., Dr., Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Überlingen (Vorsitz) Battaglia, L., Dr.-Ing., Airbus Defence and Space GmbH, Ottobrunn Blache, A., Dipl.-Ing., Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Neuenburg Deiseroth, K., Dr., IABG Industrieanlagen Betriebsgesellschaft, Ottobrunn Eggenberger, R., Dr., armasuisse, Thun Günther, Chr., Prof. Dr.-Ing., Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Oberpfaffenhofen Holpp, W., Dr.-Ing., Airbus Defence and Space GmbH, Ulm Jacob, Th., Dr., Airbus Defence and Space GmbH, Immenstaad Kleinkauf, F., Dipl.-Ing., ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Berlin Melz, T., Prof. Dr.-Ing., Fraunhofer LBF, Darmstadt Mohr, W., Dr., Nokia Solutions and Networks GmbH, München Rippert, K.H., Dr., BAAINBw, Koblenz Scheibel, A, Dr.-Ing., Krauss-Maffei-Wegmann GmbH, Kassel Wieland, M., Dr., Airbus Defence and Space GmbH, Friedrichshafen Wietrzynski, B., Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Überlingen 6 Carl Cranz 1858 – 1945 Dr. phil., Dr.h.c. mult. Ordentlicher Professor an der Technischen Hochschule Berlin – Geheimer Regierungsrat Carl Cranz hat als Mathematiker, Physiker und Lehrer die moderne Ballistik in Deutschland gegründet. Noch als Lehrer am Friedrich-Eugen-Gymnasium in Stuttgart begann er mit seinen ballistischen Forschungsarbeiten, die ihn bald über die Grenzen seines Wirkungskreises hinaus bekannt machten. 1903 wurde er an die neu gegründete Militärakademie in Berlin berufen, um dort das erste theoretisch und experimentell arbeitende ballistische Forschungsinstitut der Welt aufzubauen. Die Arbeiten von Carl Cranz und seiner Mitarbeiter führten weit über den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen hinaus, der bis dahin in der Ballistik erreicht worden war. Carl Cranz vertiefte und erweiterte die theoretischen Ansätze der Ballistik und entwickelte gleichzeitig zahlreiche neue Verfahren zur physikalischen Messtechnik. Schon vor 1914 erkannte er die Bedeutung von Überschallwindkanälen, und in den 20er Jahren begann er bereits mit Arbeiten über Raketenantriebe. Carl Cranz’ Arbeiten waren für viele Gebiete der angewandten Physik richtungsweisend, so • • • • seine theoretischen Untersuchungen über den Kreisel- und Magnuseffekt; seine Arbeiten über den Luftwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten; seine Entwicklungen in der Hochfrequenzkinematographie zur Registrierung schnell laufender Vorgänge mit Bildfrequenzen bis zu 107/s; seine Experimente zur Konstruktion zuverlässiger und genauer Zeitnormale. Mit besonderem Nachdruck hat sich Carl Cranz für die wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften eingesetzt. Schon vor dem ersten Weltkrieg forderte er für alle Offiziere ein ingenieurwissenschaftliches Studium. Sein Weitblick als Forscher und Lehrer ist für die Carl-Cranz-Gesellschaft Vorbild. 7 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Übersicht Seminare 2016 Termin Code / Titel Ort Seite Digitale Kommunikation 07.03. - 09.03.2016 DK 1.02 Faltungscodes, LDPC-Codes und Turbodecodierung Oberpfaffenhofen 15 24.10. - 26.10.2016 DK 1.04 Mehrantennensysteme (MIMO-Systeme) Oberpfaffenhofen 16 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 13.06. - 16.06.2016 DK 1.06 Systemcharakterisierung des mobilen HF-Funkkanals Oberpfaffenhofen 16 20.04. - 21.04.2016 DK 1.13 Digitalisierung und digitale Kommunikation – Grundlagen und technische Lösungen Oberpfaffenhofen 17 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 05.04. - 06.04.2016 DK 1.14 Optische Kommunikation für Flugzeuge, UAVs und Satelliten Oberpfaffenhofen 17 23.02. - 24.02.2016 DK 1.15 Datenkommunikation für UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) Oberpfaffenhofen 18 01.06. - 02.06.2016 DK 1.16 Design and Development of Embedded Wireless Communication Systems with FPGAs Oberpfaffenhofen 18 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 08.03. - 10.03.2016 DK 2.06 OFDM-basierte Übertragungstechniken Oberpfaffenhofen 19 26.04. - 28.04.2016 DK 2.08 Satellitenkommunikation: Orbits, Frequenzen, Verfahren, Systeme, SATCOMBw, UN-Missionen Oberpfaffenhofen 19 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 09.11. - 10.11.2016 DK 2.12 Software Radio – Adaptivität durch Parametrisierung Oberpfaffenhofen 20 Auf Anfrage DK 2.17 Training – LTE Protocol and Signalling Oberpfaffenhofen 20 DK 2.18 Training – LTE Radio Access Technology Oberpfaffenhofen 21 07.06. - 09.06.2016 DK 2.19 LTE-Advanced Technology Oberpfaffenhofen 21 05.07. - 07.07.2016 DK 2.22 Militärische Satellitenkommunikation Oberpfaffenhofen 22 10.05. - 11.05.2016 DK 2.26 The Real-time Cloud / Software Defined Networks (SDN) Oberpfaffenhofen 23 27.09. - 29.09.2016 DK 2.27 Future LTE Public Safety Systems Oberpfaffenhofen 23 18.10. - 20.10.2016 DK 2.28 Future 3GPP Wireless Systems and 5G Oberpfaffenhofen 24 10.05. - 12.05.2016 DK 2.29 LTE-Advanced Small Cell Networks Oberpfaffenhofen 25 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— Auf Anfrage ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 8 Übersicht Seminare 2016 Termin Code / Titel Ort Seite Führung und Aufklärung 08.03. - 11.03.2016 FA 1.05 Funkortung, Funkerfassung Oberpfaffenhofen 27 31.05. - 02.06.2016 FA 1.06 Aufklärung mit moderner Sensorik Oberpfaffenhofen 28 07.11. - 10.11.2016 FA 1.07 Daten- und Informationsfusion Karlsruhe 28 14.11. - 18.11.2016 FA 1.12 Grundlagen und Trends der elektronischen und optronischen Aufklärungs-, Schutz- und Gegenmaßnahmen Ulm 29 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 13.06. - 16.06.2016 FA 1.15 Luft- und raumgestützte Bildaufklärung im Systemverbund Karlsruhe 29 22.11. - 23.11.2016 FA 1.26 Einsatz und Bekämpfung von Kleindrohnen Karlsruhe 30 28.06. - 30.06.2016 FA 2.16 Interoperabilität Karlsruhe 30 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— Informatik 17.10. - 21.10.2016 IN 3.01 Systems Engineering in IT-Projekten Oberpfaffenhofen 31 10.05. - 12.05.2016 IN 3.22 Requirements Engineering – modellbasiert Oberpfaffenhofen 32 06.06. - 08.06.2016 IN 3.32 Qualitätsmanagement in IT / Softwareprojekten Oberpfaffenhofen 32 06.07. - 07.07.2016 IN 3.33 Software Configuration Management Oberpfaffenhofen 33 20.04. - 21.04.2016 IN 6.17 Kryptografie – eine Schlüsseltechnik zur Gestaltung zukünftiger Informationstechnik Oberpfaffenhofen 33 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 18.10. - 20.10.2016 IN 6.27 Ganzheitliche Sicherheit: Von der Kryptografie bis zu Physical Unclonable Functions Oberpfaffenhofen 34 ———————————————————————————————————————————————————————— 08.03.- 10.03.2016 IN 6.28 Risikominimierung durch Datenschutz Oberpfaffenhofen 34 23.02.- 25.02.2016 IN 6.29 Data Leakage Prevention: Datenlecks in Unternehmen und Organisationen erkennen, bewerten und beheben Oberpfaffenhofen 35 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 29.02. - 02.03.2016 IN 6.30 IT-Forensik-Grundlagen Teil 1: Datenträger Frankfurt a. Main 35 03.03.2016 IN 6.31 IT-Forensik-Grundlagen Teil 2: Netzwerke Frankfurt a. Main 36 09.02. - 11.02.2016 IN 6.32 Industrial Control System Security – Grundlagen und Hands-on Berlin 37 15.02. - 17.02.2016 IN 9.02 Bildverarbeitung und Bewegtbildanalyse Oberpfaffenhofen 38 25.10. - 27.10.2016 IN 9.18 Digitale Signalanalyse – moderne Verfahren und Anwendungen Oberpfaffenhofen 38 22.06. - 23.06.2016 IN 9.29 Big Data – Grundlagen und Anwendung Oberpfaffenhofen 39 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 9 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Übersicht Seminare 2016 Termin Code / Titel Ort Seite Querschnitt- und Sonderthemen 20.09. - 22.9.2016 QS 1.04 Lastenhefte und Pflichtenhefte schreiben und gestalten 12.09. - 14.09.2016 QS 1.06 Erfolgsfaktor Qualitätsmanagement in der Praxis 27.09. - 29.09.2016 QS 1.22 Human Systems Integration (HSI) für sicherheitskritische Systeme Oberpfaffenhofen 41 Berlin 42 WachtbergWerthhoven 42 Oberpfaffenhofen 43 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 11.10. - 12.10.2016 QS 1.25 Einführung und Grundlagen zur parametrischen Kalkulation 13.09. - 15.09.2016 QS 1.26 Altersgerechte Assistenzsysteme Kassel 43 20.09. - 22.09.2016 QS 1.27 Usability Engineering Kassel 44 17.02. - 18.02.2016 QS 1.28 Projektmanagement Grundlagen Oberpfaffenhofen 44 02.02. - 03.02.2016 QS 1.29 Reliability, Availability, Maintainability, Safety Oberpfaffenhofen 45 14.04.2016 QS 1.30 FMEA-Grundlagen Oberpfaffenhofen 45 27.01.2016 QS 1.31 Risikomanagement für Projekte und Produkte Oberpfaffenhofen 46 24.02.2016 QS 1.32 Kostenschätzmethoden zur Ermittlung der Lebenswegkosten für Projekte und Produkte Oberpfaffenhofen 46 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 13.04.2016 QS 1.33 Obsoleszenzmanagement für Produkte Oberpfaffenhofen 47 04.04. - 05.04.2016 QS 1.34 Configuration Management - Grundlagen und Praxis / ein CMPIC Seminar Oberpfaffenhofen 47 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 12.04.2016 QS 1.35 Einführung in das öffentliche Preisrecht Oberpfaffenhofen 48 13.09. - 14.09.2016 QS 1.36 Funktionale Sicherheit für das Management (IEC 61508 / ISO 26262) Oberpfaffenhofen 48 29.06. - 30.06.2016 QS 1.37 Kundenkontakte aktiver und erfolgreicher gestalten Projektabschluss, Effizienz und Profitabilität im Blick Oberpfaffenhofen 49 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 06.04. - 07.04.2016 QS 1.38 Configuration Management – Strukturen / ein CMPIC Seminar Oberpfaffenhofen 49 13.06. - 14.06.2016 QS 1.39 Configuration Management – Änderungsmanagement / ein CMPIC Seminar Oberpfaffenhofen 50 Configuration Management – Umsetzung / ein CMPIC Seminar Oberpfaffenhofen ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 15.06. - 16.06.2016 QS 1.40 50 ———————————————————————————————————————————————————————— 10 Übersicht Seminare 2016 Termin Code / Titel Ort Seite Sensorik 17.10. - 20.10.2016 SE 1.02 Infrarottechnik – Grundlagen, Trends und moderne Anwendungen 12.04. - 14.04.2016 SE 1.04 Neue Lasersensoren für den militärischen und sicherheitsrelevanten Einsatz Oberpfaffenhofen 51 Ettlingen 52 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 11.10. - 13.10.2016 SE 1.09 Hyperspectral Remote Sensing and its Applications Oberpfaffenhofen 52 20.09. - 22.09.2016 SE 1.13 Grundlagen und Anwendungen der Wärmebildtechnik Oberpfaffenhofen 53 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 21.06. - 23.06.2016 SE 2.01 Grundlagen der Radartechnik Oberpfaffenhofen 53 ——————————————————————————————————————————————————————— 07.11. - 11.11.2016 SE 2.03 Antennen: Theoretische Grundlagen, Berechnungsmethoden, Ausführungsformen, Einsatzbereich und Messtechnik Oberpfaffenhofen 54 Oberpfaffenhofen 54 Ettlingen 55 WachtbergWerthhoven 55 ———————————————————————————————————————————————————————— 07.11. - 11.11.2016 SE 2.06 SAR Principles and Application 29.11. - 01.12.2016 SE 2.14 Radar-, VIS- und IR-Signaturen: Technik und Anwendung 19.04. - 21.04.2016 SE 2.18 Multisensordatenfusion: Grundlagen und Anwendungen ———————————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 29.02. - 04.03.2016 SE 2.20 Hochfrequenz- und Signalmesstechnik Oberpfaffenhofen 56 14.06. - 16.06.2016 SE 2.28 Intelligente Sensorik I: Grundlagen und Anwendungen Oberpfaffenhofen 56 25.10. - 27.10.2016 SE 2.31 Intelligente Sensorik II: Entwicklungspotential und zukünftige Systeme Oberpfaffenhofen 57 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 15.11. - 17.11.2016 SE 2.32 Elektromagnetische Verträglichkeit Oberpfaffenhofen 57 ———————————————————————————————————————————————————————— 10.10. - 13.10.2016 SE 2.38 Radartechnik für Entwickler und Systemingenieure 15.11. - 16.11.2016 SE 2.43 Passive und multistatische Radare Oberpfaffenhofen 58 WachtbergWerthhoven 58 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 11 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Übersicht Seminare 2016 Termin Code / Titel Ort Seite Sensorik 23.11. - 25.11.2016 SE 2.45 Automotive und industrielle Radarsensoren Oberpfaffenhofen 59 10.05. - 12.05.2016 SE 2.46 Hochfrequenztechnik in der industriellen und automobilen Anwendung Oberpfaffenhofen 59 27.09. - 28.09.2016 SE 2.47 Grundlagen der Sensorik und präzisen Messtechnik Oberpfaffenhofen 60 21.11. - 25.11.2016 SE 3.05 GPS/INS-Integration and Multisensor-Navigation Oberpfaffenhofen 61 07.06. - 09.06.2016 SE 3.09 Funkbasierte Ortungstechnologien Nürnberg 61 15.11. - 17.11.2016 SE 3.11 Warnsensorik (UV, IR, mmW, Terahertz) und Gegenmaßnahmen Oberpfaffenhofen 62 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 11.10. - 14.10.2016 SE 3.23 Grundlagen der Satellitennavigation und GPS-Modernisierung Oberpfaffenhofen 62 26.04. - 28.04.2016 SE 3.24 GNSS – A System - of - Systems Oberpfaffenhofen 63 08.11. - 10.11.2016 SE 3.25 Robustheit und Störbarkeit von Satellitennavigation Oberpfaffenhofen 63 21.11. - 24.11.2016 SE 3.26 Augmentation Systems for Reliable Satellite Navigation Oberpfaffenhofen 64 13.09. - 15.09.2016 SE 3.27 Miniaturisierte Sensorik für den UAV Einsatz Oberpfaffenhofen 64 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 12 Übersicht Seminare 2016 Termin Code / Titel Ort Seite Technologien für Transport- und Verkehrssysteme 24.10. - 27.10.2016 TV 1.01 Experimentelle Modalanalyse – Grundlagen, Methoden und Anwendungen Göttingen 65 06.06. - 09.6.2016 TV 1.04 Kalman-Filterung: Grundlagen, Anwendungen, neue Trends Oberpfaffenhofen 66 25.10. - 27.10.2016 TV 1.05 Aktive Schall- und Schwingungsregelung 30.05. - 03.06.2016 TV 3.12 Neue Technologie für Hubschrauber Oberpfaffenhofen 67 15.03. - 17.03.2016 TV 3.22 Betriebsverhalten von Luftfahrtantrieben Oberpfaffenhofen 67 21.06. - 22.06.2016 TV 3.23 Human-Automation Integration & Cognitive Systems Engineering 27.04.2016 TV 3.24 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— Hamburg 66 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— Neubiberg 68 GBAS (Ground Based Augmentation Systems) für Luftfahrtanwendungen Braunschweig 69 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 08.09. - 09.09.2016 TV 4.08 Tyre Models in Vehicle Dynamics: Theory and Application Oberpfaffenhofen 69 Q4 / 2016 TV 4.11 Autonomes Fahren Oberpfaffenhofen 70 29.11. - 30.11.2016 TV 4.12 Grundlagen Automotive Security Oberpfaffenhofen 70 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 13 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Übersicht Seminare 2016 Termin Code / Titel Ort Seite Verteidigung und Sicherheit 29.02. - 03.03.2016 VS 1.01 Wehrtechnik: Einführung – Überblick – Zukunft 20.09. - 22.09.2016 VS 1.02 Innenballistik von Rohrwaffen 26.04 - 27.04.2016 VS 1.42 Ballistik und Effektivität moderner Hochleistungsgeschosse 10.05. - 12.05.2016 VS 1.48 Schutztechnologie für Fahrzeuge – Grundlagen und Anwendungen Saint-Louis 71 Efringen-Kirchen 72 Röthenbach 72 Lichtenau 73 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 01.06. - 02.06.2016 VS 1.50 Der neue Beschaffungsprozess der Bw - Anforderungen und Auswirkungen für die mittelständische Industrie Oberpfaffenhofen Vergabe- und vertragsrechtliche Risiken bei Beschaffungen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich Oberpfaffenhofen Customer Product Management im neuen Beschaffungsprozess der Bw Oberpfaffenhofen 73 ———————————————————————————————————————————————————————— 02.06.2016 VS 1.51 74 ———————————————————————————————————————————————————————— 01.06.2016 VS 1.52 75 ———————————————————————————————————————————————————————— 19.04. - 20.04.2016 VS 1.53 Funktionaler Sicherheitsnachweis für wehrtechnische Systeme 11.10. - 12.10.2016 VS 2.14 Auslegung von Lenkflugkörpern und gelenkter Munition 26.09. - 29.09.2016 VS 2.15 Rohrverschossene Intelligente Munition 20.09. - 22.09.2016 VS 2.34 Geländegängige Fahrzeuge Q4 / 2016 VS 2.42 Air and Missile Defence Freiburg 75 Saint-Louis 76 Braunschweig 76 Wien 77 Oberpfaffenhofen 77 Pfinztal 78 Oberpfaffenhofen 78 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 29.11. - 01.12.2016 VS 10.06 Detektion von Explosivstoffen 02.03. - 03.03.2016 VS 10.09 IED und USBV – Technik und Gegenmaßnahmen ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 14 Übersicht Seminare 2016 Termin Code / Titel Ort Seite Werkstoffkunde und Werkstofftechnologie 21.06. - 22.06.2016 WW 1.03 Moderne Stahllegierungen für Sicherheitsbleche Oberpfaffenhofen 79 01.03. - 02.03.2016 WW 1.04 Metall-Matrix Verbundwerkstoffe – Werkstoffe mit maßgeschneiderten Eigenschaften Seibersdorf bei Wien 80 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 18.10. - 19.10.2016 WW 1.06 REACH – eine Herausforderung für die Wehrtechnik Pfinztal 80 06.12. - 07.12.2016 WW 4.01 Crashrelevante Werkstoffcharakterisierung und Modellierung im Automobilbau Freiburg 81 ———————————————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— 16.2.2016 WW 4.03 Werkstoffcharakterisierung mittels Röntgenbeugungsverfahren Oberpfaffenhofen 81 Darmstadt 82 ———————————————————————————————————————————————————————— 20.09. - 21.09.2016 WW 6.03 Strukturdynamik und Schwingungsminderung ———————————————————————————————————————————————————————— 15 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Digitale Kommunikation Die Informations- und Kommunikationstechnologie durchdringt heute alle Bereiche des wirtschaftlichen und auch des privaten Lebens. Sie ist dabei oft die notwendige Grundlage innovativer Entwicklungen und Prozesse. Kaum eine andere technologische Disziplin zeigt einen derartigen Querschnittscharakter und ist auf anspruchsvolleres Grundlagenwissen angewiesen. Die Reihe Digitale Kommunikation (DK) bietet für den ständigen Weiterbildungsbedarf Seminare aus allen Bereichen der Informations- und Kommunikationstechnologie an, insbesondere zu deren Grundlagen und zu speziellen Anwendungsgebieten. Das Angebot wird ständig erneuert und ergänzt, um aktuellen Entwicklungen im Mobilfunk, im Rundfunk und im digitalen Netzzugang Rechnung zu tragen. Im Jahr 2016 wird das Angebot durch neue Themen wie z.B. „Optische Datenkommunikation“ sowie „Software Defined Networks“ und neue Entwicklungen bei LTE erweitert. Reihenleiter Dr.-Ing. Hermann Bischl, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Kommunikation und Navigation, D-82234 Oberpfaffenhofen, Tel. +49 (0) 8153 / 28-2884, E-Mail: [email protected] Grundlagen DK 1.02 Faltungscodes, LDPC-Codes und Turbodecodierung Oberpfaffenhofen 7.3. – 9.3.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. G. Bauch, Technische Universität Hamburg-Harburg Seminarinhalte Die Kanalcodierung ist im Mobilfunk, aber auch in der optischen Kommunikationstechnik besonders wichtig, denn kaum ein digitales Übertragungssystem kommt ohne ein fehlerkorrigierendes Verfahren aus. Wie Sie fast alle Übertragungsstrecken kostengünstig gegen eine Vielzahl von Störungen sichern, erfahren Sie im stets aktualisierten CCG-Seminar "Faltungscodes, LDPC-Codes und Turbodecodierung". Das Seminar führt mit Erläuterungen und praktischen Übungen in die Grundlagen der modernsten Verfahren ein. Es ist auch für all diejenigen geeignet, die ihr Wissen über die Kanalcodierung auffrischen möchten. Schwerpunkte des Seminars sind: Einsatzmöglichkeiten, Probleme und Grenzen der Fehlerkorrekturverfahren unter realen Randbedingungen; Prinzipien und Realisierungsaspekte von Codier- und / Decodier-Verfahren, ratenadaptive Codierverfahren, Turbo-Codes in serieller und paralleler Verkettung; Visuelle Verfahren für Entwurf, Analyse und Beurteilung iterativer Codierverfahren (EXIT-Charts); Systembeispiele (GSM, UMTS, LTE). Zielgruppe Mitarbeiter aus Entwicklung, Forschung, Lehre und Anwendung Fachrichtungen Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik Digitale Kommunikation Gebühr 1.430.00 € UST-frei Digitale Kommunikation DK 1.04 16 Mehrantennensysteme (MIMO-Systeme) Oberpfaffenhofen 24.10. – 26.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. G. Bauch, Technische Universität Hamburg-Harburg Seminarinhalte Drahtlose Informationsübertragungssysteme mit nur einer Antenne kommen bei den immensen Datenmengen, die aktuell durch den "Äther" gejagt werden, schnell an ihre Grenzen. Einen erheblichen Kapazitätsgewinn ermöglicht die Verwendung mehrerer Antennen auf Seiten des Senders und Empfängers (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO). Diese MIMO-Technologie wird bereits in kommerziellen Systemen eingesetzt (UMTS, WLAN) und ist einer der entscheidenden Weiterentwicklungen im Mobilfunkstandard 3GPP-LTE und LTEAdvanced. Das CCG-Seminar behandelt die vielfältigen Aspekte von MIMO-Übertragungsverfahren von den theoretischen Grundlagen, Kanalmodellen, Übertragungs- und Codierungsverfahren, Detektionsverfahren, Multiuser-MIMO bis hin zur praktischen Umsetzung in kommerziellen Systemen, wobei besonders das 3GPP-LTE-System besprochen wird. Zielgruppe Mitarbeiter aus Entwicklung, Forschung, Lehre und Anwendung Fachrichtungen Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik Gebühr 1.430.00 € UST-frei DK 1.06 Oberpfaffenhofen 13.6. – 16.6.2016 Systemcharakterisierung des mobilen HF-Funkkanals für mobile Kommunikation und Radar-Anwendungen Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Dr.-Ing. E.h. mult. W. Wiesbeck, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Seminarinhalte Ziel des Seminars ist es, den Einfluss der Wellenausbreitung auf Kommunikation, Datenübertragung, Sensorik und Radartechnik zu vermitteln. Nach den Grundlagen der Wellenausbreitung werden die Ausbreitungsmechanismen Freiraum, Streuung, Beugung, Brechung und Reflexion präsentiert. Die Verbindung der Antennengrundlagen und integrierter Antennen mit der Wellenausbreitung führt zur Charakterisierung des Funkkanals und zu Kanalmodellen (Piko-, Mikro-, Makrozellen etc.) inklusive der Systemmodellierung (z. B. Virtual Drive). Sie lernen die Einflüsse der Wellenausbreitung auf die neuen Technologien sowie die Eigenschaften von Mehrantennensystemen wie digitales Beam-forming, Diversity und MIMO-Systeme kennen. Zielgruppe Mitarbeiter aus Entwicklung und Forschung: Signalübertragung, Mobilfunk, Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation (C2C), Netzplanung, Rundfunk, Radartechnik, Sensorik, ELOKA, Messtechnik Fachrichtungen Mobilfunkunternehmen, Netzbetreiber, Rundfunkanstalten, Automotive, Funkzulieferer, Radarindustrie, Streitkräfte Gebühr 1.820.00 € UST-frei 17 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 DK 1.13 Oberpfaffenhofen 20.4. – 21.4.2016 Digitalisierung und digitale Kommunikation – Grundlagen und technische Lösungen Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. P. Pinter, Hof Seminarinhalte In diesem Seminar erfahren Sie im ersten Teil in leicht verständlicher Form Grundlagen der Digitalen Kommunikation: Darstellung von Signalen, Pegel, A/D Wandlung des Signals, Nyquist, Shannon, Abtasttheorem, Fehlerquellen, Zeit-Frequenz-Unschärfe, Aliasing, Leakage, Periodisierung, digitale Phasenmodulation, Pegel, OFDM, Vor-und Nachteile. Der zweite Teil behandelt aktuelle technische Lösungen und Standards, Vernetzung und Sicherheit: Aufbau und Funktion von Internet und Mobilfunknetzen, Bluetooth, WLAN, ISDN, Satellitenverbindungen, GPS, SFN, Rundfunk-und TV-Netze, Smart Grids. Sie lernen die gängigen Standards der Netze, ihre Funktionsprinzipien, die Bedeutung von Protokollen und Schichten, TCP/IP, VoIP, von Routern und Paketen kennen. Sie erfahren, was ein Guard Intervall ist, wie die Übertragungsqualität verbessert wird, die moderne Anwendungen, wie DAB und DVB erst ermöglicht. Zielgruppe Ingenieure sowie Absolventen technischer und nichttechnischer Fachrichtungen, die in ihrer jetzigen Tätigkeit einen raschen und aktuellen Überblick über die digitale Welt benötigen. Führungspersonal und Beschaffer aus Industrie, Streitkräften und Sicherheitsbehörden mit Schwerpunkt Aufzeichnen, Weiterverarbeiten, Analysieren und Auswerten digitaler Daten. Fachrichtungen IT, Digitale Kommunikationstechnik, Streitkräfte und Sicherheitsbehörden Gebühr 1.075.00 € UST-frei DK 1.14 Optische Kommunikation für Flugzeuge, UAVs und Satelliten Oberpfaffenhofen 5.4. – 6.4.2016 Wissenschaftliche Leitung M.Sc. F. Moll, DLR, Oberpfaffenhofen Seminarinhalte Das Seminar gibt einen Überblick über die wesentlichen Systemkomponenten und speziellen Eigenschaften optischer Freiraumübertragungssysteme. Im Fokus stehen dabei Systeme zur Datenübertragung über lange Distanzen in mobilen Szenarien wie Luft-Boden-, Luft-Luft- und Satellit-Boden-Verbindungen. Das Seminar gibt einen Einblick in die wichtigsten Sende- und Empfangssysteme und Modulationsformate. Des Weiteren werden Kenntnisse über die wesentlichen Kanaleigenschaften, v.a. atmosphärische Effekte wie molekulare Absorption, Streuung und Brechungsindexturbulenz, und deren Auswirkungen auf das Übertragungssystem vermittelt. Techniken zur Verbesserung der Kanaleigenschaften in Hardware und Software werden vorgestellt und diskutiert. Der Stand der Technik in Sachen Forschung, Entwicklung und Produkte wird durch Vorstellung ausgewählter Forschungsprojekte, Technologiedemonstrationen und Messkampagnen vermittelt. Zielgruppe Fachleute aus Industrie, Behörden und Streitkräften, sowie Ingenieure und Wissenschaftler aus F&E Fachrichtungen Behörden und Industrie mit Bezug zur drahtlosen Datenkommunikation; militärische Stellen, die sich mit drahtloser und mobiler Kommunikation befassen; Hersteller von Geräten für die drahtlose und mobile Kommunikation, Hersteller und Betreiber von drahtlosen und mobilen Kommunikationssystemen Digitale Kommunikation Gebühr 1.075.00 € UST-frei Digitale Kommunikation DK 1.15 18 Datenkommunikation für UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) Oberpfaffenhofen 23.2. – 24.2.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. F. Lázaro Blasco, DLR, Oberpfaffenhofen Seminarinhalte UAVs ("Unmanned Aerial Vehicles") werden aus unterschiedlichen Gründen bereits vielfältig eingesetzt, sei es für zivile oder militärische Zwecke. Zum einen sind für manche Anwendungen UAVs kostengünstiger als bemannte Flugzeuge. Zum anderen ermöglichen UAVs Eigenschaften vollkommen neue Anwendungen, z.B. in den Bereichen Aufklärung, Überwachung und Sammlung von Sensordaten. Die Mehrheit der UAVAnwendungen erfordert vor allem für die Datenübertragung, aber auch für die Fernsteuerung, eine EchtzeitKommunikation zwischen dem UAV und einer Bodenstation. Die Kommunikation mit dem UAV kann direkt oder über einen Relais-Satelliten erfolgen, über RF (Radiofrequenz) oder optische Links. Das Seminar behandelt zunächst die Grundlagen der UAV-Kommunikation und erläutert die Prinzipien der RFund der optischen Freiraumkommunikation. Es folgt ein Überblick über heutige und zukünftige Luftfahrtkommunikation und über existierende UAV-Kommunikationssysteme. Anschließend werden eine Systemübersicht für eine UAV-Kommunikation sowie ein Einblick in Zulassungs- und Zertifizierungsaspekte inklusive der Frequenznutzung gegeben. Abschließend werden praktische Aspekte des UAV-Betriebs vorgestellt. Zielgruppe Nutzer aus Industrie, Behörden und Streitkräften, Ingenieure und Wissenschaftler aus F&E und Betrieb Fachrichtungen Industrie, Behörden, Streitkräfte, BOS Gebühr 1.075.00 € UST-frei DK 1.16 Oberpfaffenhofen 1.6. – 2.6.2016 Design and Development of Embedded Wireless Communication Systems with FPGAs Scientific Coordinator Dr. J. Ramírez, DLR, Oberpfaffenhofen Content This seminar provides a detailed understanding of the development of Embedded Systems on FPGA for wireless communication systems. The course first introduces an overview of FPGAs as hardware development platforms. Particular attention is given to enabler features for communications systems field such as high speed transceivers, Digital Signal Processing Units and embedded microcontrollers. Next VHDL programming as well as the most common software designing tools are introduced. Furthermore an overview about fast Physical Layer prototyping with off-the-shelf IP modules is presented. Finally the main challenges and limitations of FPGA based embedded systems for wireless communications are discussed. Who Should Attend Engineers from Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, R&D, IT Branches Communications Industry, Automotive, Aircraft Industry, Micro-/Computer Electronics Seminar Language English Fee 1.075.00 € exempt from VAT 19 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Spezielle Gebiete DK 2.06 OFDM-basierte Übertragungstechniken Oberpfaffenhofen 8.3. – 10.3.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. M. Schnell, DLR, Oberpfaffenhofen Seminarinhalte Das Seminar behandelt die Grundlagen von Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) sowie die wichtigsten OFDM-basierten Mehrträgervielfachzugriffsverfahren. Neben dem OFDM-Grundprinzip werden Synchronisation, Kanalschätzung und Entzerrung ebenso betrachtet wie die Erweiterung auf Mehrantennen- und Overlay-Systeme. Im Themenbereich Mehrträgervielfachzugriff werden alle relevanten Verfahren beschrieben, u.a. OFDMA-TDMA, OFDMA, MC-CDMA, CDM-OFDMA, IFDMA und dessen Verallgemeinerung SC-FDMA. Darüber hinaus werden bestehende und geplante Übertragungssysteme und Standards dargestellt und diskutiert, u.a. DAB, DVB-T, 3GPP LTE, WLAN IEEE 802.11a/n und WiMAX. Zielgruppe Industrie, Behörden und Streitkräfte, Forschung und Lehre Fachrichtungen Drahtlose Funkkommunikation; Mobilfunk, drahtlose Kommunikationsnetze (WLAN, etc.) und drahtlose Zugangsnetze (FWA – Fixed Wireless Access, etc.), Luftfahrtkommunikation Gebühr 1.430.00 € UST-frei Satellitenkommunikation: Orbits, Frequenzen, Verfahren, Systeme, SATCOMBw, UN-Missionen Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. S. Eberle, DLR, Oberpfaffenhofen Seminarinhalte Das Seminar behandelt sämtliche Aspekte der Satellitenkommunikation: von möglichen Orbits, über Kommunikationstechniken und modernen Verfahren der Quellkomprimierung und Chiffrierung, bis hin zur Kanalcodierung, Blockverschachtelung und Signalmodulation. Es stellt die wichtigsten Übertragungstechniken sowie Erst- und Vielfachzugriffsprotokolle in Frequenz, Zeit und Code vor. Darüber hinaus werden StreckenbilanzFallbeispiele (Link Budgets) und die bordseitige Signalverarbeitung und -vermittlung näher erläutert. Anhand moderner Anwendungen wie z.B. bei UNO-Einsätzen und kommerziellen wie wehrtechnischen Systemen (SATCOMBw Stufe2) inklusive der Satellitenkontrolle, sowie der Betriebswirtschaftlichkeit, funkregulatorischer Aspekte und künftiger Entwicklungen wird praxisnah die Aktualität demonstriert. Zielgruppe Mitarbeiter und Führungskräfte der Streitkräfte aus dem Bereich Satellitenkommunikation, wissenschaftliches Personal aus der Raumfahrtindustrie, dem Versicherungsbereich und dem Kommunikationssektor, Neueinsteiger im Bereich Satellitenkommunikation Fachrichtungen Verteidigung, Raumfahrt, Kommunikation, Versicherung, Elektronik/Elektrotechnik, Antennenbau, Satellite Operations Gebühr 1.430.00 € UST-frei Digitale Kommunikation DK 2.08 Oberpfaffenhofen 26.4. – 28.4.2016 Digitale Kommunikation DK 2.12 20 Software Radio – Adaptivität durch Parametrisierung Oberpfaffenhofen 9.11. – 10.11.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. F. Jondral, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Seminarinhalte Das Seminar vermittelt einen fundierten Überblick über die Entwicklung der Mobilfunktechnik. Es behandelt gleichermaßen die Trends, das Zusammenwachsen von Fest- und Mobilnetzen, die Frequenzzuteilungen, die frequenzspezifische Eigenschaften der Mobilfunkkanäle und die Multimediadienste. Aus dem Inhalt: Die Welt der Mobilfunkstandards: Notwendigkeit, Standards der zweiten Generation (GSM, DECT, PHS, IS54/136), Standards der dritten Generation (IMT-2000, UMTS) Software Radio. Definition, kommerzielle und militärische Sichtweisen, Anforderungen und technologische Grenzen, Systembeispiel Speak Easy, Software Radios in Mobilfunksystemen Bausteine eines Software Radios: Quellen- und Kanalcodierung, Modulation und Demodulation, Signalaufbereitung (Mischer, Filter, Verstärker), Antennen, kritische Komponenten (Analog/Digital-Wandler, Signalprozessoren) Aufbau eines Software Radios: Simulationstools, Harmonisierung der Standards, Algorithmen, Simulationsergebnisse, Ausblick auf die weitere Entwicklung Software Communications Architecture: Definition und Auswirkung auf praktische Implementationen Cognitive Radio und Dynamic Spectrum Access (DSA) Zielgruppe Mitarbeiter aus den Fachbereichen Ingenieurwesen, Mathematik, Physik, Informatik, Naturwissenschaften sowie aus Forschung, Entwicklung und Vertrieb Fachrichtungen Nachrichtentechnik, Automatisierungstechnik, Automotive, Sicherheitsbehörden, Hochschulen Gebühr 1.160.00 € UST-frei DK 2.17 Training – LTE Protocol and Signalling Oberpfaffenhofen Auf Anfrage Scientific Coordinator E. Seidel, Nomor Research GmbH, Munich Content This training course will provide a detailed understanding of the LTE protocol and signaling After recapitulating Physical-Layer fundamentals, the course will provide participants with an overview of LTE architecture with various network entities (MME, S-GW, PDN-GW, PCRF) and interfaces of the Evolved Packet Core as well as the underlying QoS concept. Non access stratum procedures such as Mobility Management and Session Management will be presented. Next, the course will introduce the LTE user and control-plane architecture. RRC, PDCP, RLC and MAC protocols will be explained in detail and an overview of the various channels defined at the various layers will be given. Eventually, exemplary procedures will be presented for initial access, connection set-up, bearer configuration and handover. Who Should Attend Engineers from Technical Management, R&D, IT Branches Communications Industry, Automotive, Aircraft Industry, Micro-/Computer Electronics Seminar Language English Fee 1.075.00 € exempt from VAT 21 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 DK 2.18 Training – LTE Radio Access Technology Oberpfaffenhofen Auf Anfrage Scientific Coordinator E. Seidel, Nomor Research GmbH, Munich Content This course provides a detailed understanding of the physical layer of LTE radio access networks as defined in the 36-series of 3GPP specification of Release 8. The course first introduces the fundamentals of the OFDM/SC-FDMA based physical layer as well as the principles of MIMO technology. Next physical layer numerology, processing and related procedures are explained, in particular link adaptation, L1/2 control signaling, radio resource management and scheduling algorithms are covered. Furthermore an overview about all Physical Signals and Physical Channels and Transport Channels is presented; Inter-cell Interference Management, UE capabilities and LTE performance are introduced. Who Should Attend Engineers from Technical Management, R&D, IT Branches Communications Industry, Automotive, Aircraft Industry, Micro-/Computer Electronics Seminar Language English Fee 1.430.00 € exempt from VAT DK 2.19 LTE-Advanced Technology Oberpfaffenhofen 7.6. – 9.6.2016 Scientific Coordinator E. Seidel, Nomor Research GmbH, Munich Content The new release of the LTE standard is called LTE- Advanced and fulfills all requirements as set by the ITU-R for 4G with peak data rates even beyond 1 Gbps. After a recap of the key parameters of LTE, this course on the one hand provides an overview of all major Rel.10/11 LTE-Advanced technologies and on the other hand looks at the latest state in 3GPP standardization up to 3GPP Release 12/13. Among others, the newly standardized LTE Advanced enhancements include Carrier Aggregation, new uplink and downlink MIMO transmission modes, uplink multi-cluster transmission, In-Device Coexistence and various eMBMS Enhancements. Nevertheless, the most frequently deployed LTE-A technique today is Carrier Aggregation, where fragmented spectrum at up to 5 different carrier frequencies with a maximum total bandwidth of 100 MHz can be aggregated and scheduled jointly. Besides explaining the details of Carrier Aggregation, the course covers the very latest enhancements in this area such as FDD/TDD Carrier Aggregation or future aggregation over up to 32 component carriers. Another focus of the course is the introduction of functions to support Self-Organizing Networks (SON) and Minimization of Drive Tests (MDT). Since a large number of carriers and access technologies is supported in future networks, traffic steering and load balancing becomes essential to use radio resources and spectrum most efficiently. The course will be completed by an overview of all key functions of the different LTE/LTE-A Releases and an overview of existing UE capabilities/categories. Who Should Attend Engineers from Technical Management, R&D, IT Branches Communications Industry, Automotive, Aircraft Industry, Micro-/Computer Electronics Seminar Language English Digitale Kommunikation Fee 1.430.00 € exempt from VAT Digitale Kommunikation DK 2.22 22 Militärische Satellitenkommunikation Oberpfaffenhofen 5.7. – 7.7.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. G. Bommas, Bommas TeleConsulting, Immenstaad; Prof. Dr.-Ing. A. Knopp, Universität der Bundeswehr München Seminarinhalte Die militärische Anwendung der Satellitenkommunikation erfordert neben „üblichen“ Funktionen auch einige spezifische Systemeigenschaften, um den Anforderungen, die für diese Nutzung notwendig sind, zu genügen. Es werden sowohl die Berechnungsverfahren, die für Satellitenkommunikation allgemein gültig sind als auch die spezifischen Aspekte der militärischen Anwendung vertieft behandelt. Neben einer Erläuterung der Themen werden praktische Formeln für die Berechnung der Systeme sowie der Übertragungsstrecken (Linkbudgets) vorgestellt. Dabei auch werden die Aspekte der verschiedenen mobilen Stationen (beispielsweise von SoM. d.h. SatCom on the Move) betrachtet, d.h. insbesondere die Konzepte Antennen und Waveforms. Neben diesen Betrachtungen zum Linkdesign wird auf besondere Anforderungen der Signalübertragung unter militärischen Umgebungs-, Sicherheits- und Störungsbedingungen eingegangen. Hierbei werden zunächst die wichtigsten Übertragungsverfahren hinsichtlich ihrer Robustheit bewertet, wobei neben den Anforderungen an die Hardware auch Kriterien wie Leistungseffizienz bei Batteriebetrieb eine Rolle spielen. Ferner werden die effektivsten Jamming-Techniken vorgestellt und technische Gegenmaßnahmen wie bspw. Spread-Spectrum, Frequency Hopping und Antenna-Null-Steering im Detail präsentiert. Schließlich widmet sich ein Exkurs dem Monitoring und der Aufklärung von Satellitensignalen. Zum Abschluss wird eine kurze Übersicht über aktuelle europäische MilSatCom-Systeme (Syracuse, Skynet, Sicral SATCOMBw) gegeben sowie einige militärische „Waveforms“ und relevante MilSatCom-Standards vorgestellt. Zielgruppe Ingenieure, die sowohl die Funktion von Satellitenkommunikationssystemen verstehen als auch bezüglich der wesentlichen Kennwerte analysieren bzw. berechnen möchten. Fachrichtungen Hersteller, Betreiber und Nutzer von Satellitenkommunikationssystemen, die insbesondere im militärischen Bereich genutzt werden. Gebühr 1.430.00 € UST-frei 23 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 DK 2.26 The Real-time Cloud / Software Defined Networks (SDN) Oberpfaffenhofen 10.5. – 11.5.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. W. Kluge, Ericsson, Backnang Seminarinhalte Netzbetreiber stehen vor der großen Herausforderung, immer größere Datenmengen für immer mehr Applikationen und Geräte zuverlässig, sicher und flexibel möglichst überall hin und zu möglichst geringen Kosten zu übertragen. Neue technologische Entwicklungen wie Network Functions Virtualization (NFV) und Software Defined Networks ermöglichen dabei den Aufbau einfacherer Netze mit übersichtlicheren Netztopologien und die schnellere Einführung neuer Dienste. Im Rahmen des Seminars werden zunächst in einer Übersicht wesentliche Anforderungen an moderne Kommunikationsnetze auf Basis aktueller Studien und bekannter Dienste wie z.B. WhatsUp, DropBox usw. dargestellt. In einem weiteren Teil wird vertiefend auf Netzarchitekturen für Breitbandnetze mit Glasfaser und Mobilfunktechnologie eingegangen. Anschließend werden Grundlagen und wesentliche Entwicklungen zum Cloud Computing, also im Netz verteilter Intelligenz zur Erbringung von Diensten, auf Basis von SoftwareDefined Networks (SDN) und IP Multimedia Subsystem (IMS) behandelt. Zielgruppe Führungskräfte und Fachleute aus Industrie Behörden, Streitkräften; Ingenieure und Wissenschaftler aus F&E Fachrichtungen Kommunikationsindustrie, Forschung, Sicherheitstechnik, Netzbetreiber Gebühr 1.075.00 € UST-frei DK 2.27 Future LTE Public Safety Systems Oberpfaffenhofen 27.9. – 29.9.2016 Scientific Coordinator E. Seidel, Nomor Research GmbH, Munich; H. Ludwig, Arico Technologies, Wien Content Due to its worldwide success and leveraging the economy of scale, global public safety organizations recognized LTE as the future de-facto standard for mission critical mobile broadband communications. In some region respective spectrum is already being allocated and first private networks start to operate. Nevertheless, public safety systems have substantially different requirements (e.g. in terms of reliability, efficiency, data rates, user density, coverage, security, core network availability) compared to commercial LTE networks. While most of existing LTE technologies for unicast data transmission, Enhanced Multi-media Broadcast Multicast Services (eMBMS) or Voice over LTE (VoLTE) can be reused as is, there is a need of new technologies enabling device proximity detection services, device to device, push to talk or group communication even when being out of coverage. In 3GPP Release 12 and 13 such requirements are taking into account and such new functions are being standardized. Some of work items are Group Communication Service Enabler, Proximity Based Services, Isolated E-UTRAN Operation or Mission Critical PTT over LTE. Who Should Attend This course has been designed to provide fundamental supplier independent knowledge about the LTE technology, planned additional features and its usage in future Public Safety systems. Users, operators, regulators, decision makers, project managers, engineers and other interested parties will benefit from this training course. Branches Communications Industry, Machine-to-Machine (Internet of Things), Public Safety, Automotive, Aircraft Industry, Micro-/Computer Electronics Seminar Language English Digitale Kommunikation Fee 2.180.00 € exempt from VAT Digitale Kommunikation DK 2.28 24 Future 3GPP Wireless Systems and 5G Oberpfaffenhofen 18.10.–20.10.2016 Scientific Coordinator E. Seidel, Nomor Research GmbH, Munich Content Traffic demand of wireless broadband continues to grow and all possible means to serve the ever-growing traffic need to be exploited. There are different trends for improving today’s wireless systems. Besides the continuous improvement of LTE-Advanced (see course DK2.19) and the deployment of LTE-A small cells (see course DK2.29), there is an ongoing effort to develop and standardize new LTE based systems for specific purposes. There is also consensus in the industry about the need for a new 5G radio access network that gets operational in 2020. After a short review of LTE and LTE-Advanced, those newly designed dedicated systems will be introduced. A new LTE based system for Machine Type Communication (e.g. Machine to Machine) might form the basis for connecting millions of devices and becoming the basis for the Internet of Things. The new MTC System will on the one hand allow the operation of very low complexity modules with limited functionality and on the other hand provide means to improve the link budget significantly. Based on a new system design and extensive use of coding and retransmissions, deep indoor penetration is enabled for low rate MTC devices. Besides this, LTE will also in the long term be used for Future Mission Critical Broadband Systems. The course will present newly defined techniques like Proximity Services and Direct D2D Communication. Connecting all our cars with a new V2X Communication system might be another step towards autonomous driving changing our life significantly. The use of future mobile networks will not be limited to licensed bands only, but will also leverage unlicensed and shared licensed bands with License Assisted Access and Licensed Shared Access. Eventually, the course will present the status of on ongoing 5G research and pre-standardization activities around the globe, providing you some first ideas of what 5G might look like. We will look at areas of potential improvement, possible disruptive technologies and new architecture approaches. This includes, but is not limited to air interface design for mm- and cm-wave. Standardization of 5G will take place in the period 2017-2019 with the first commercial deployment expected by 2020. Who Should Attend Commercial operators, Public Safety Network Operators/ Users, LTE Manufacturers and Providers, Regulators, Government bodies (Communications department), Business Development Executives/Manager, Strategic Planning Executives/Manager, Research & Development Executives/Manager/Engineers, Regulators, Frequency and Spectrum Authorities, CEOs, CTOs, System Architects, Project Managers, Engineers Branches Communications Industry, Machine-to-Machine (Internet of Things), Public Safety, Automotive, Aircraft Industry, Micro-/Computer Electronics Seminar Language English Fee 1.430.00 € exempt from VAT 25 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 DK 2.29 LTE-Advanced Small Cell Networks Oberpfaffenhofen 10.5. – 12.5.2016 Scientific Coordinator E. Seidel, Nomor Research GmbH, Munich Content Available spectrum for mobile communication is limited and the ever-growing mobile broadband traffic demand cannot be served by enhancing existing LTE macro networks only (see course D2.19). LTE small cell deployment is thus seen as an essential mean to provide such high capacity for very densely populated outdoor and indoor areas. This training course provides an overview about all issues that should be considered when deploying LTE small cells. Furthermore all small cell related functions defined in LTE, LTE-Advance and in the very latest 3GPP releases are presented including License Assisted Access (LTE-Unlicensed). After a short review of LTE and LTE-Advanced, small cell scenarios and deployment options will be discussed as well as different architectures to realize such heterogeneous networks. Small cells might be deployed on the same or different frequency layer as the macro network, which will result in different challenges in terms of cell selection, mobility and interference issues. Advanced technologies such as Enhanced Inter-Cell Interference Coordination (eICIC), Inter-site Carrier Aggregation, Coordinated Multi-point Transmission (CoMP) or Dual Connectivity also depend on the architecture and the level of coordination between macro and small cells. Novel architectures include Cloud RANs with CPRI based fronthaul, networks with central Radio Resource Management and/or central Control Plane termination using Dual Connectivity. Yet another aspect of the training course are Home Base Stations (Femto-cells) and Self-Organizing Networks functions that are beneficial for small cell operation. For dense and ultra-dense small cell deployments with inherent large traffic variations, on/off switching becomes more important for energy saving and interference reduction. New supporting functionality was defined in Release 12 to support on/off switching and to assist the discovery of small cells in the network on the various frequency layers. Who Should Attend Commercial operators, LTE Manufacturers and Providers (handset and infrastructure), Regulators, Government bodies (Communications department), Business Development Executives/Manager, Strategic Planning Executives/Manager, Research & Development Executives/Manager/Engineers, Regulators, Frequency and Spectrum Authorities, CEOs, CTOs, System Architects, Project Managers, Engineers Branches Communications Industry, Automotive, Aircraft Industry, Micro-/Computer Electronics Seminar Language English Führung und Aufklärung Fee 1.430.00 € exempt from VAT Führung und Aufklärung 26 27 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Führung und Aufklärung Die Reihe Führung und Aufklärung (FA) wendet sich an Führungskräfte, Ingenieure und Naturwissenschaftler, die sich mit der Entwicklung, Erprobung und Bewertung moderner Führungs- und Aufklärungssysteme befassen. Neben der komplexen Vernetzung der Systeme bestimmen zunehmende Überwachungsanwendungen das Themengebiet. Daher wurden die Themenschwerpunkte „Interoperabilität“ und „Einsatz und Bekämpfung von Kleindrohnen“ neu gebildet. In den Seminaren werden Grundlagen, der aktuelle Stand der Entwicklung und der zu erwartende Trend, ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Streitkräfte, der Behörden und der Industrie, dargestellt. Besichtigungen und Übungen ergänzen - wenn möglich - den theoretischen Teil der Veranstaltungen. Reihenleiter Dr.-Ing. Rainer Schönbein, Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, D-76131 Karlsruhe, Tel. +49 (0) 721 / 6091-248, E-Mail: [email protected] Aufklärungsmittel, -systeme und Schutztechniken FA 1.05 Funkortung, Funkerfassung Oberpfaffenhofen 8.3. – 11.3.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. Ch. Rohner, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, München Seminarinhalte Im Fokus des Seminars stehen die neuen Entwicklungen in der Peil- und Ortungstechnik sowie die Vorstellung der Verfahren bei der Erfassung und Analyse von Funksignalen; hierbei wird besonderer Wert auf bereits realisierte Systeme und praktische Erfahrungen gelegt. Das Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern Kenntnisse über Möglichkeiten und Grenzen der Erfassung sowie Ortung elektromagnetischer Aussendungen und das Basiswissen zur Beurteilung von Systemen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu vermitteln. Zielgruppe Führungskräfte, Ingenieure, Physiker, die sich in der Forschung, Entwicklung oder Anwendung mit der Erfassung und Ortung von Funksignalen befassen und einen umfassenden Überblick über die grundsätzlichen Möglichkeiten und die zur Verfügung stehenden Techniken erhalten möchten. Fachrichtungen Informations- und Kommunikationstechnologie, Wehrtechnik, Sicherheitstechnik Führung und Aufklärung Gebühr 1.820.00 € UST-frei Führung und Aufklärung FA 1.06 28 Aufklärung mit moderner Sensorik Oberpfaffenhofen 31.5. – 2.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. B. Eberle, Fraunhofer IOSB, Ettlingen Seminarinhalte Das Seminar behandelt die Informationsgewinnung mit verschiedensten passiven und aktiven Verfahren. Dabei wird eine Übersicht über moderne Aufklärungsmittel vermittelt, die boden-, luft- oder satellitengestützt im Einsatz sind. Die Sensorik deckt den gesamten elektrooptischen Bereich ab - vom Ultravioletten, über das Sichtbare und nahe Infrarot zum thermischen Infrarot, über das neue Gebiet der Terahertzstrahlung bis hin zu den Millimeter- und Zentimeterwellen. Sie basiert auf passiven abbildenden Sensoren (TV-, SWIR-, IR-Kameras), wobei die Information zunehmend aus der Kombination verschiedener schmaler Wellenlängenbereiche (Multispektral-, Hyperspektralsensorik) gewonnen wird, sowie auf aktiven abbildenden Sensoren wie Laser-Radar und SAR. Speziell wird auch auf die Möglichkeiten der Detektion von Lasern und passiven elektrooptischen Geräten eingegangen, sowie auf den Einfluss von Gefechtseffekten und Tarnmaßnahmen auf die Aufklärungsleistung. Zielgruppe Mitarbeiter aus Behörden im Sicherheitsbereich (Streitkräfte, Polizei) Fachrichtungen Firmen und Behörden im Sicherheitsbereich Gebühr 1.430.00 € UST-frei FA 1.07 Daten- und Informationsfusion Karlsruhe 7.11. – 10.11.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. R. Schönbein, Dr.-Ing. M. Heizmann, Fraunhofer IOSB, Karlsruhe Seminarinhalte Welches ist die Rolle des Menschen im Fusionsprozess? Basierend auf Daten-, Informations- und "Welt"-Modellen widmet sich das Seminar dieser Frage. Es stellt die Ebenen der Fusion dar (z.B. JDL) und setzt sie in Beziehung zu den Techniken des Informations- und Wissensmanagements. Das Seminar führt ein in die grundlegenden stochastischen Verfahren (z.B. stochastisch, Dempster-Shafer, Data Mining) und Beschreibungslogiken. Es behandelt anhand der Detektion, Klassifikation und Identifikation mit Sensordaten die "lokalen" Fusions-, und Objektorientierten Einsatzmöglichkeiten der Fusionsansätze. Verschiedene Einsatz-Anwendungsfelder aus dem Bereich NG&A sowie Führungsunterstützung und Robotik werden dargestellt. Zielgruppe Mitarbeiter aus Industrie, Behörden, Streitkräften sowie aus Forschung und Entwicklung im Bereich Sensordatenauswertung und Führungsunterstützung, die sich einen Überblick über Methoden, Wirkungsweise und Möglichkeiten der Daten- und Informationsfusion verschaffen möchten. Fachrichtungen Sicherheitstechnik, Wehrtechnik, autonome Robotik Gebühr 1.820.00 € UST-frei 29 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 FA 1.12 Ulm 14.11.–18.11.2016 Grundlagen und Trends der elektronischen und optronischen Aufklärungs-, Schutz- und Gegenmaßnahmen Wissenschaftliche Leitung L. M. Heyse, Airbus Defence and Space, Ulm Seminarinhalte Das Seminar vermittelt die Grundlagen und die neuen Perspektiven im elektronischen Kampf sowie der EloKaTrends aus Sicht von NATO, Bundeswehr und anderen Streitkräften des deutschsprachigen Raums. Die elektronischen und optronischen EloKa-Grundlagen werden u.a. anhand von Antennensystemen, Signalanalyse in der automatisierten Erfassung, innovativer Empfängertechnologie, Laserquellen, IECD-Abwehr und Globalen Navigationssatellitensystemen dargestellt. Neueste EloKa-Systeme für Transportflugzeug A400M, Korvette K130 und als elektronischer Selbstschutz für Flugzeuge, sowie Laserschutz im EloKa-Einsatz-Szenario verschaffen einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten und die Trends. Das Seminar ist "VS-VERTRAULICH" eingestuft! Zielgruppe Ingenieure, Physiker, Offiziere und Praktiker, die sich in Forschung, Entwicklung oder Anwendung mit elektronischen Aufklärungs-, Schutz- und Gegenmaßnahmen befassen. Fachrichtungen Nicht festgelegt Gebühr 1.990.00 € UST-frei FA 1.15 Luft- und raumgestützte Bildaufklärung im Systemverbund Karlsruhe 13.6. – 16.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. R. Schönbein, Fraunhofer IOSB, Karlsruhe Seminarinhalte Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick über die luft- und raumgestützte abbildende Aufklärung und vertieft wichtige Einzelkomponenten des Gesamtaufklärungssystems. Es stellt die technischen Trends und Zukunftsperspektiven der abbildenden Aufklärung dar. Behandelt werden moderne Aufklärungssysteme (unbemannte Drohnen (z.B. Heron, Experimentalsysteme), Allied Ground Surveillance (AGS) und Satelliten), Datenübertragung, automatische Bildauswertungsverfahren, Systeme zur Erkennungsunterstützung, Meldungserstellung, Archivierung und der Aufklärungssystemverbund. Weitere Themen sind SAR-Grundlagen, Informationsfusion und Interoperabilität. Zielgruppe Mitarbeiter aus Industrie, Behörden, Streitkräfte sowie Forschung und Entwicklung, die sich einen Überblick über die Möglichkeiten zu Bilddatenübertragung, Bilddatenauswertung, Archivierung, Informationsmanagement und Aufklärungsverbund in der abbildenden luft- und raumgestützten Aufklärung verschaffen möchten. Fachrichtungen Wehrtechnische Industrie, Forschung & Entwicklung im Bereich der abbildenden Aufklärung, Behörden Führung und Aufklärung Gebühr 1.820.00 € UST-frei Führung und Aufklärung FA 1.26 30 Einsatz und Bekämpfung von Kleindrohnen Karlsruhe 22.11. – 23.11.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. I. Tchouchenkov, Fraunhofer IOSB, Karlsruhe Seminarinhalte Erläutert werden Merkmale, Grenzen und Einsatzbereiche sowie Gefahren und Bekämpfungsmöglichkeiten von Kleindrohnen. Basierend auf Konstruktionsmerkmalen, technischen Besonderheiten und Fähigkeiten werden Einsatzmöglichkeiten sowohl in militärischen als auch in zivilen Bereichen analysiert. Multisensorielle Detektion mit verteilten Systemen, Klassifikation und Identifikation von Drohnen und ihrer Nutzlast sowie Flugraumkontrolle und Führungsunterstützung werden erörtert. Technische und organisatorische Fragestellungen einer möglichen Bekämpfung werden behandelt und neueste Entwicklungen und Forschungsergebnisse dargestellt. Zielgruppe Mitarbeiter aus Industrie, Behörden, Streitkräften sowie aus Forschung und Entwicklung im Bereich Überwachung und Aufklärung mit technischen Systemen, Sensordatenauswertung, Einsatzplanung und Führungsunterstützung, die sich einen Überblick über Eigenschaften, Einsatz- und Bekämpfungsmöglichkeiten von modernen Kleindrohnen verschaffen möchten. Fachrichtungen Sicherheitstechnik, Wehrtechnik, autonome Robotik Gebühr 1.075.00 € UST-frei Führungssysteme FA 2.16 Interoperabilität Karlsruhe 28.6. – 30.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Inform. W. Müller, Fraunhofer IOSB, Karlsruhe Seminarinhalte Die zunehmende Vernetzung technischer Systeme bietet neue Möglichkeiten zur effizienteren Einsatz- und Ressourcenplanung im Bereich Führung und Aufklärung. Diese erfordern verbesserte Standardisierungen und angepasste Prozesse von der Sensordatenauswertung bis zur Entscheidungsunterstützung. Das Seminar behandelt Aspekte der technischen, syntaktischen und semantischen Interoperabilität. Die Modellierung von Interoperabilität umfasst neben den technischen auch organisatorische Anforderungen. Dazu werden geeignete Vorgehensmodelle, Rahmenwerke und semantische Technologien erläutert. Im Seminar werden die neuesten Entwicklungen und Forschungsergebnisse dargestellt. Zielgruppe Mitarbeiter aus Industrie, Behörden, Streitkräften sowie aus Forschung und Entwicklung im Bereich Überwachung und Aufklärung mit technischen Systemen, Sensordatenauswertung, Einsatzplanung und Führungsunterstützung Fachrichtungen Sicherheitstechnik, Wehrtechnik, Nachrichtengewinnung und Aufklärung Gebühr 1.430.00 € UST-frei 31 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Informatik Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, insbesondere der automatischen Verarbeitung mit computer-basierten Systemen. Sie ist zu einer der wesentlichen Grundlagen unseres Lebens in Wirtschaft, Verwaltung, Verkehr, Medizin, Ökologie, Bildung und Freizeit geworden. Sie stellt langfristig nutzbares Basiswissen zur Verfügung, das die praxisorientierte Spezialisierung in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten ermöglicht. Informatik ist eine Schlüsseldisziplin, die Querschnittsfunktion besitzt und als Kooperationspartner anderer Disziplinen dient. Die Fachreihe Informatik (IN) bietet für den ständigen Weiterbildungsbedarf Seminare aus verschiedenen relevanten Bereichen der Informatik, zu deren Grundlagen und zu speziellen Anwendungsgebieten an. Das Angebot wird ständig erneuert und ergänzt, um den aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Reihenleiter Prof. Dr. Michael Weber, Universität Ulm, Fakultät für Informatik, D-89069 Ulm, Tel. +49 (0) 731 / 50-3130, E-Mail: [email protected] Softwaretechnologie, Informationssysteme IN 3.01 Systems Engineering in IT-Projekten Oberpfaffenhofen 17.10.–21.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Inform. H.-J. Thönnißen-Fries, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Fürstenfeldbruck Seminarinhalte Systems Engineering ist ein interdisziplinärer Ansatz, um erfolgreich Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu realisieren. Das Seminar befasst sich mit Methoden und Modellen zur Umsetzung von komplexen Projekten und Aufgabenstellungen der Informationstechnik in der Industrie und im klein- und mittelständigen Unternehmen. Dabei werden folgende Aspekte behandelt: Einführung in das Systems Engineering; Überblick über die zugrundeliegenden Vorgehensmodelle und deren Bedeutung für den Businesserfolg des Unternehmens; V-Modell XT; Grundlagen - IT-Safety; IEC 61508; Requirements Engineering; Architektur/Design in der Informationstechnologie; Verifikation/Test; Risikomanagement; Reifegradmodelle. Zielgruppe Branchen übergreifend Fachrichtungen Branchen übergreifend Informatik Gebühr 1.975.00 € UST-frei Informatik IN 3.22 32 Requirements Engineering – modellbasiert Oberpfaffenhofen 10.5. – 12.5.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. H. Partsch, Universität Ulm Seminarinhalte Mängel und Fehler in den „frühen Phasen“ sind häufig Ursache des Misserfolgs bei der Entwicklung großer Hardund Softwaresysteme. Mit dieser Problematik und ihrer Lösung beschäftigt sich das Requirements Engineering, das vor allem Beschreibungsmittel, Methoden und Werkzeuge für die systematische, ingenieurmäßige Ermittlung, Beschreibung und Prüfung von Anforderungen umfasst. Das Seminar führt ein in die Grundlagen von Modellen und Modellbildung im Requirements Engineering, gibt eine Klassifikation und Übersicht über verschiedene Ansätze und behandelt einige praktisch anwendbare Vorgehensweisen im Detail. Zielgruppe System- und Softwareentwickler, Ingenieure, Projektleiter sowie Projektmanager, Berater und Entscheider mit Interesse an technischen Inhalten Fachrichtungen System- und Softwareentwicklung, Projektmanagement Gebühr 1.430.00 € UST-frei IN 3.32 Qualitätsmanagement in IT / Softwareprojekten Oberpfaffenhofen 6.6. – 8.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. R. Kneuper, Beratung für Softwarequalitätsmanagement, Darmstadt Seminarinhalte Sie wollen die Qualität Ihrer SW-Entwicklung sicherstellen? Dieses Seminar gibt einen Überblick über die verschiedenen Ansätze zum Qualitätsmanagement, wobei sowohl die klassischen Plangetriebenen Vorgehensmodelle als auch agile Entwicklungsmethoden behandelt werden. Neben den Methoden zur analytischen und konstruktiven Qualitätssicherung werden verbreitete Normen und Standards zum SWQualitätsmanagement mit den zugehörigen Zertifizierungen vorgestellt. Durch dieses Seminar werden die Teilnehmer in die Lage versetzt zu beurteilen, welche Methoden und Standards in ihrem Umfeld am besten geeignet sind. Zielgruppe Mitarbeiter und Entscheider aus Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie Behörden Fachrichtungen Softwareentwicklung / Branchen übergreifend Gebühr 1.430.00 € UST-frei 33 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 IN 3.33 Software Configuration Management Oberpfaffenhofen 6.7. – 7.7.2016 Wissenschaftliche Leitung D. Haesner, usb GmbH, Unterföhring Seminarinhalte Software Configuration Management (SCM) ist eine Spezialisierung des Konfigurationsmanagements auf alle Aktivitäten im Bereich der Software-Entwicklung. Die im Seminar behandelten Themen sind neben der Definition und Verfolgung von Änderungsprozessen, die Versionisierung und Konfliktbehandlung. Wichtig sind die Effizienzsteigerung bei der automatisierten Applikationserstellung, die Koordination von Änderungen und die Zugriffskontrolle. Es werden die spezifischen Aspekte von traditionellen und agilen Softwaremethoden praxisorientiert behandelt. Schwerpunkt des Seminars ist die Planung und Auswahl der optimalen SCM-Strategien und der Werkzeuge für die Organisation im Rahmen eines SCM-Frameworks. Zielgruppe Konfigurationsmanager, Software-Entwickler Fachrichtungen IT- Industrie und technische Branchen (Luftfahrt, Verteidigung, Automotive, Hightech Electronic) Gebühr 1.075.00 € UST-frei Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Informationstechnik Kryptografie – eine Schlüsseltechnik zur Gestaltung zukünftiger Informationstechnik Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. A. Beutelspacher, Universität Gießen; K.-D. Wolfenstetter, Deutsche Telekom AG, Laboratories, Berlin Seminarinhalte Kryptografie ist heute bei der Gestaltung und Realisierung komplexer Kommunikationsprodukte nicht mehr wegzudenken. Dieser Trend wird sich in Zukunft noch erheblich verstärken. Viele Produkte, etwa im elektronischen Zahlungsverkehr, sind ohne Kryptografie grundsätzlich nicht realisierbar. Das Seminar gibt einen Überblick über die Grundlagen der Kryptografie und die aktuellen Entwicklungen. Die Teilnehmer lernen, das Potential und die Grenzen der Kryptografie einzuschätzen. Im Einzelnen werden behandelt: Symmetrische Kryptoverfahren (Schieberegister, DES, AES, IDEA), Public-KeyKryptografie (RSA, Diffie-Hellman, ElGamal), Anwendungen (Mobilfunk, Internet, ePass und Personalausweis etc.) und übergeordnete Themen (PKI, Signaturgesetz etc.). Zielgruppe Sicherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte, CTO, CIO, IT und Kommunikationsplanung, IT-Strategie, Compliance-Überwachung Fachrichtungen Grundsätzlich alle Branchen und Behörden Gebühr 1.235.00 € UST-frei Informatik IN 6.17 Oberpfaffenhofen 20.4. – 21.4.2016 Informatik IN 6.27 Oberpfaffenhofen 18.10.–20.10.2016 34 Ganzheitliche Sicherheit: Von der Kryptografie bis zu Physical Unclonable Functions Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Math. K.-D. Wolfenstetter, Deutsche Telekom AG, Berlin Seminarinhalte Einerseits bietet die mathematisch begründete Kryptografie ein festes Fundament für jede Sicherheitslösung. Andererseits bieten deren Implementierung und Realisierung etwa in SW, aber auch in HW, mögliche Angriffsflächen für technologisch gut ausgerüstete Angreifer. Ein guter kryptografischer Algorithmus ist dann wertlos, wenn z. B. seine geheimen Schlüssel im realisierenden Medium (Chip, Rechner, Handy) ausgespäht werden können. Das Seminar umfasst in einer ganzheitlichen Sicht den kompletten Zyklus von den kryptografischen Methoden (z. B. RSA, AES) über deren Anwendungen und Einsatzszenarien (Internet, Mobilkommunikation) bis hin zu modernsten Angriffsmethoden aus der Praxis (Optische Emission, Reverse Engineering, HW Trojaner). Zielgruppe Datenschutz-, Datensicherheitsbeauftragte und -verantwortliche , CSOs und CISOs in Unternehmen und Behörden; Compliance-Verantwortliche; Studierende und Berufstätige in den MINT Fächern Fachrichtungen Unternehmen aller Branchen, Organisationen und Behörden mit Sicherheitsbedarf Gebühr 1.430.00 € UST-frei IN 6.28 Risikominimierung durch Datenschutz Oberpfaffenhofen 8.3. – 10.3.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Inf. B. Witt, it.sec GmbH & Co. KG, Ulm Seminarinhalte Die in der Praxis angewandten Methoden zum Risikomanagement unterscheiden sich stark nach ihrem Anwendungskontext. Das IT Risk Assessment beschäftigt sich mit den Risiken der eingesetzten Informationsund Kommunikationstechnik. Beim Information Security Risk Assessment die sog. Primary Assets (Informationen und Prozesse) und beim Privacy Impact Assessment (Datenschutz-Folgenabschätzung) wiederum stehen die Wirkung auf die informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen sowie die Übereinstimmung mit datenschutzrechtlichen Vorschriften im Vordergrund. Die zugunsten des Datenschutzes eingesetzten Risikomanagementmethoden führen zur Risikovermeidung und zur präventiven Compliance gegenüber rechtlichen Anforderungen zu Datenschutz und Sorgfaltspflicht. In diesem Seminar werden praxiserprobte Methoden zum Risikomanagement im Kontext von IT, Informationssicherheit und Datenschutz behandelt, eingeübt und gegeneinander abgegrenzt. Dabei wird systematisch ermittelt, welche praktischen Vorgehensweisen (hinsichtlich Prozesse, Technik, Richtlinien/Dienstanweisungen etc.) effektiv und effizient sind, um bestehende Anforderungen aus Recht, Technik und einrichtungsspezifischer Kultur beim Umgang mit personenbezogenen Daten wirksam adressieren und identifizierte Risiken einordnen, bewerten und zielorientiert steuern zu können. Das Seminar vermittelt des Weiteren ein tieferes Verständnis darüber, was unter Datenschutz zu verstehen ist und welche Prinzipien dem Datenschutz zugrunde liegen. Zielgruppe Datenschutzbeauftrage, Risikomanager, Compliance Beauftrage und Führungskräfte sowie alle die sich in Unternehmen, Behörden und Organisationen mit Themen aus den Bereichen Datenschutz, Informationssicherheit, Risikomanagement und Compliance beschäftigen, oder sich dafür interessieren. Fachrichtungen Branchen übergreifend Gebühr 1.430.00 € UST-frei 35 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 IN 6.29 Oberpfaffenhofen 23.2. – 25.2.2016 Data Leakage Prevention: Datenlecks in Unternehmen und Organisationen erkennen, bewerten und beheben Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Math. K.-D. Wolfenstetter, Deutsche Telekom AG, Berlin Seminarinhalte Die "Nachfrage" nach sensiblen Daten aus Wirtschaft und Behörden boomt: Strategische Planungen, FirmenKnow-how, Patente, Betriebsgeheimnisse, Sozialdaten, Geheimschutz sind für Organisationen kritische Bereiche und dadurch für Konkurrenten oder auch Nachrichtendienste interessant. Diese "Interessenten" konzentrieren sich dabei auf das Anzapfen von Datenlecks, die in den IT- und Kommunikationssystemen und -prozessen zahlreich vorhanden sind. Im Seminar werden solche Datenlecks analysiert, so entstehende Risiken bewertet und Gegenmaßnahmen vorgestellt sowie diskutiert. Neben den klassischen IT-Sicherheitsmaßnahmen zählen dazu neue Produkte für "Data Leakage Protection" - aber auch qualifizierte Identifizierungs-, Verschlüsselungs- und Signaturtechniken nach der neuen EU-Verordnung über Trust Services. Schließlich werden Auswirkungen auf und durch das geplante deutsche IT-Sicherheitsgesetz erörtert. Zielgruppe Datenschutz-, Datensicherheitsbeauftragte und -verantwortliche , CSOs und CISOs in Unternehmen und Behörden; Compliance-Verantwortliche; Studierende und Berufstätige in den MINT Fächern Fachrichtungen Unternehmen aller Branchen, Organisationen und Behörden mit Sicherheitsbedarf Gebühr 1.430.00 € UST-frei IN 6.30 IT-Forensik-Grundlagen Teil 1: Datenträger Frankfurt a. Main 29.2. – 2.3.2016 Wissenschaftliche Leitung H. Özbek, Deloitte & Touche GmbH, Frankfurt Seminarinhalte Die Fälle von Computer- und Internetkriminalität nehmen weiterhin zu. 40% aller Unternehmen in Deutschland waren Umfragen zufolge in 2014 betroffen. Dabei sind es nicht nur externe Hacker, welche Schäden verursachen, sondern auch bestehende oder ehemalige Mitarbeiter. Besteht der Verdacht einer kriminellen Handlung, dann kommt es auf ein methodisches und sorgfältiges Vorgehen an: IT-Forensik bedeutet, den "digitalen Tatort" abzusichern, so dass keine Spuren verwischt werden, und diese dann gerichtsverwertbar sicherzustellen und zu verwerten. Dabei trägt die IT-Forensik nicht nur zur Schadenaufklärung und Identifikation des Täters bei, sondern unterstützt in der Ermittlung und Beseitigung von Schwachstellen in einer Organisation. Das Seminar bietet eine Einführung in die IT-Forensik (z. B. technische Begriffe, rechtliche Aspekte, Organisation, Vorgehensweisen) und vermittelt das folgende Grundlagenwissen: Erkennen von Vorfällen auf der Datenträgerebene und der relevante Komponenten, Vorgehensweise zur gerichtsverwertbaren Spurensicherung, Analyse der verschiedenen Datenträgerarten, wie z. B. Festplatten, Smartphones und Server, Gebräuchliche Werkzeuge der IT-Forensik zur Sicherung und Analyse von Daten auf Datenträgern. Im Seminar werden Erfahrungsberichte aus der Ermittlungspraxis gegeben und die praktischen Anwendungen der IT-forensischen Methoden und Werkzeuge anschaulich live mit anonymisierten Falldaten demonstriert. Ergänzend dazu stellt das Seminar "IT-Forensik-Grundlagen Teil 2: Netzwerke" das Grundwissen zur NetzwerkForensik bereit. Es findet direkt im Anschluss statt. Informatik Hinweis: "Das Seminar wird von und bei unserem Kooperationspartner ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH in dessen Seminarräumen eigenverantwortlich durchgeführt. Für die Durchführung des Seminars gelten die Bedingungen und Hinweise des Veranstalters. Für dieses Seminar sind keine Rabatte der CCG anwendbar". Informatik 36 Weitere Termine: 13.-15.06.2016 Fürstenfeldbruck bei München 14.-16.11.2016 Berlin Zielgruppe IT-Leiter, IT-Administratoren, IT-Sicherheitsbeauftragte, Notfallmanager, Revisoren, CERT-Personal, Ermittler im polizeilichen Bereich, IT-Dienstleister Fachrichtungen Branchen übergreifend Gebühr 1.570.00 € (ohne UST) IN 6.31 IT-Forensik-Grundlagen Teil 2: Netzwerke Frankfurt a. Main 3.3.2016 Wissenschaftliche Leitung P. Schulik, Hochschule Augsburg Seminarinhalte Die Fälle von Computer- und Internetkriminalität nehmen weiterhin zu. 40% aller Unternehmen in Deutschland waren Umfragen zufolge in 2014 betroffen. Dabei sind es nicht nur externe Hacker, welche Schäden verursachen, sondern auch bestehende oder ehemalige Mitarbeiter. Besteht der Verdacht einer kriminellen Handlung, dann kommt es auf ein methodisches und sorgfältiges Vorgehen an: IT-Forensik bedeutet, den"digitalen Tatort" abzusichern, so dass keine Spuren verwischt werden, und diese dann gerichtsverwertbar sicherzustellen und zu verwerten. Dabei trägt die IT-Forensik nicht nur zur Schadenaufklärung und Identifikation des Täters bei, sondern unterstützt in der Ermittlung und Beseitigung von Schwachstellen in einer Organisation. Ergänzend zum IT-Forensik-Grundlagen-Seminar Teil 1, dessen Fokus auf Datenträgern liegt, vermittelt dieses Seminar das folgende Grundwissen zur Netzwerk-Forensik: Erkennen von Vorfällen auf der Netzwerkebene und der relevante Netzwerkkomponenten, Vorgehensweise zur gerichtsverwertbaren Spurensicherung, Analyse von Log-Dateien und des Netzwerkverkehrs, Gebräuchliche Werkzeuge der IT-Forensik zur Sicherung, Protokollierung und Auswertung auf Netzwerkebene. Anhand von Live-Demonstrationen werden Methoden und Mittel nachvollziehbar erläutert. Hinweis: "Das Seminar wird von und bei unserem Kooperationspartner ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH in dessen Seminarräumen eigenverantwortlich durchgeführt. Für die Durchführung des Seminars gelten die Bedingungen und Hinweise des Veranstalters. Für dieses Seminar sind keine Rabatte der CCG anwendbar". Weitere Termine: 16.06.2016 Fürstenfeldbruck bei München 17.11.2016 Berlin Zielgruppe IT-Leiter, IT-Administratoren, IT-Sicherheitsbeauftragte, Notfallmanager, Revisoren, CERT-Personal, Ermittler im polizeilichen Bereich, IT-Dienstleister Fachrichtungen Branchen übergreifend Gebühr 520.00 € (ohne UST) 37 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 IN 6.32 Industrial Control System Security – Grundlagen und Hands-on Berlin 9.2. – 11.2.2016 Wissenschaftliche Leitung A. Seiler, Hochschule Augsburg Seminarinhalte In zunehmendem Maße werden industrielle Kontrollsysteme von hochspezialisierter Schadsoftware wie Stuxnet oder Havax RAT bedroht. Doch neben den steigenden Fällen von Malwareinfektionen zeigen sich auch immer mehr gezielte Angriffe und Spionageaktivitäten in Industrieanlagen und kritischen Infrastrukturen. Eine Achilles-Ferse besteht bei vielen Anlagen darin, dass HW- und SW-Komponenten zum Teil vor langer Zeit und noch ohne die Berücksichtigung von IT-Sicherheitsstandards entwickelt worden sind. Dabei kommen viele Komponenten nicht von der Stange, sondern sind individuell für sehr spezifische Zwecke konzipiert worden. Schwachstellen entstehen aber auch, wenn Personal aus dem Betriebs- und dem IT-Bereich die Technologien des Anderen aufgrund mangelnden Wissens nicht richtig einsetzen oder konfigurieren. Um diese Probleme in den Griff zu bekommen werden nach und nach gültige Standards überarbeitet und neue Regularien erlassen. Wie kann man diesen nun gerecht werden, welche Schutzmaßnahmen gibt es und wie können diese mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand realisiert werden? Den Seminarteilnehmern werden die notwendigen Grundlagen der ICS-Security vermittelt, um bestehende Anlagen bestmöglich abzusichern und neue Anlagen sicher zu entwerfen. Sie erfahren anhand von praktischen Beispielen, Live-Demonstrationen und anonymisierte Erfahrungsberichte, mit welchen Werkzeugen und Methoden Schadsoftware und Angreifer HMIs, Kontrollserver, SPSen und Netzwerkgeräte bedrohen und wie man sich dagegen schützen kann. In Hands-On-Übungen können die Teilnehmer den praktischen Umgang mit den Werkzeugen und Techniken erlernen. Hinweis: "Das Seminar wird von und bei unserem Kooperationspartner ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH in dessen Seminarräumen eigenverantwortlich durchgeführt. Für die Durchführung des Seminars gelten die Bedingungen und Hinweise des Veranstalters. Für dieses Seminar sind keine Rabatte der CCG anwendbar". Weiterer Termin: 20.-22.09.2016 Frankfurt a.M. Zielgruppe ICS-/ SCADA-Ingenieure, Betriebspersonal, Administratoren, Integratoren Fachrichtungen Im Schwerpunkt Industrieanlagen-Betreiber sowie entsprechende IT-Dienstleister Informatik Gebühr 1.490.00 € (ohne UST) Informatik 38 Bild-, Signal- und Messdatenverarbeitung IN 9.02 Bildverarbeitung und Bewegtbildanalyse Oberpfaffenhofen 15.2. – 17.2.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. H. Neumann, Universität Ulm Seminarinhalte Beginnend mit Grundlagen und elementaren Verfahren der Bildverarbeitung (Faltung, Fourier-Transformation) sowie der Messung von Bewegungen in Bildsequenzen schließen sich grundlegende Methoden zur Kontrastdetektion und Gruppierung, der Extraktion und Beschreibung von Schlüsselpunkten sowie zur Bewegungsdetektion und -integration an. Das Seminar führt ein in Optimierungsansätze zur Lösung inverser Probleme sowie robuster Metriken. Für die zeitliche Verfolgung von Objekten skizziert es verschiedene Ansätze (Kalman-Filter, Condensation-Algorithmus). Bekannte Verfahren der Objekterkennung (AdaBoost, HoGs) und Aktivitätserkennung folgen. Die Teilnehmer sind im Anschluss in der Lage, Beschreibungen komplexer Verfahren zu lesen und zu analysieren, methodisch einzuordnen und zu bewerten. Ausgewählte Handfertigkeiten hinsichtlich praktischer Anwendungen werden in den begleitenden Übungen vermittelt. Zielgruppe (Wieder-) Einsteiger mit mathematischen Kenntnissen aus der Industrie und dem akademischen Umfeld (Einsteiger in die Bildverarbeitung / Computer Vision) Fachrichtungen Automotive-Anwendungen, zivile und militärische Überwachungssysteme; autonome Systeme, industrielle Automatisierungsprozesse / Prüfsysteme, Unterhaltungssysteme mit intelligenter Sensordatenverarbeitung Gebühr 1.430.00 € UST-frei IN 9.18 Digitale Signalanalyse – moderne Verfahren und Anwendungen Oberpfaffenhofen 25.10.–27.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. K. Kroschel, Fraunhofer IOSB, Karlsruhe Seminarinhalte Im Seminar spielen der Begriff des Systems und der stochastische Prozess eine wesentliche Rolle; beide werden im Zeit- und Frequenzbereich betrachtet. Den Kern stellt bei der Spektralanalyse die schnelle Fourier Transformation mit ihren in der Praxis störenden Effekten dar. Besondere Formen der Spektralanalyse sind die Chirp-z-, Karhunen-Loeve- und Diskrete Cosinus-Transformation. Da alle informationstragenden Signale stochastische Prozesse darstellen, sind Parameterschätzverfahren zur Extraktion bestimmender Parameter erforderlich. Zur Messdatenreduktion werden modellbasierte Verfahren wie das Yule-Walker Verfahren oder der Burg Algorithmus eingesetzt. Bestimmen komplexe Schwingungen den Signalprozess, bieten sich das MUSIC- und ESPRIT-Verfahren an. Alle Verfahren werden durch MATLAB-Beispiele und Anwendungen in der Praxis veranschaulicht. Zielgruppe Ingenieure und Naturwissenschaftler aus Forschung und Entwicklung, Entscheidungsträger für Projektentwicklung und Projektmanagement Fachrichtungen Messtechnik, Signalverarbeitung, Kommunikationstechnik Gebühr 1.430.00 € UST-frei 39 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 IN 9.29 Big Data – Grundlagen und Anwendungen Oberpfaffenhofen 22.6. – 23.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. P. Pinter, Hof Seminarinhalte Big Data - ein Kind der Digitalisierung - ist das elektronische Sammeln und Verarbeiten von besonders großen und unstrukturierten Datenmengen. Sie wachsen zu einem gewaltigen Zukunftsmarkt mit politischem, wirtschaftlichem, technischem, geheimdienstlichem und militärischem Potenzial. Die Kritik in den Medien wächst, die Akzeptanz sinkt. Das Thema gewinnt eine immer größere Bedeutung für Unternehmen und BOS, da die Datenvolumen explosionsartig steigen, Übersicht und Transparenz abnehmen und geeignete Auswertetools nicht bekannt sind. Welche neuen Werkzeuge, Verfahren und Technologien gibt es, um an Big Data heranzugehen? Was ist dran an der Kritik der Medien? Erfahrene Co-Referenten aus der Wirtschaft, Lehre und Forschung sowie dem militärischen Bereich wirken bei den Antworten mit. Erfahren Sie in diesem Seminar, warum eine Big-Data-Strategie in Zukunft immer wichtiger wird, mit welchen Problemen Sie bei Big Data konfrontiert werden, aber auch welche Lösungen zur Verfügung stehen, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Zielgruppe Vertreter aus Industrie, Behörden und Organisationen sowie Dienstleister, die vor der Herausforderung "Big Data" stehen. Fachrichtungen Industrie, Streitkräfte, Polizei, Behörden (BOS), Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Technikanwender, Öffentlichkeitsarbeit, Zulassungs- und Zertifizierungsbehörden. Informatik Gebühr 1.075.00 € UST-frei Querschnitt- und Sonderthemen 40 41 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Querschnitt- und Sonderthemen In der Reihe Querschnitt- und Sonderthemen (QS) bieten wir Seminare an, die über die Themenstellungen der anderen Fachreihen hinausgehen bzw. aufgrund ihres interdisziplinären Charakters eine Querschnittsfunktion wahrnehmen. Hierzu zählen Themen wie Human Factors, Pflichten- und Lastenhefterstellung, Projektmanagement, Risiko- und Qualitätsmanagement sowie Usability Engineering. Die Seminare behandeln die theoretischen Grundlagen, analysieren den aktuellen Sachstand und stellen Trends und zu erwartende künftige Entwicklungen dar. Sie bieten Führungskräften und Spezialisten die Möglichkeit, sich einen Überblick über das jeweilige Fachgebiet zu verschaffen, oder ihre Kenntnisse zu speziellen Themen zu vertiefen. Reihenleiter Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ludger Schmidt, Universität Kassel, Fachgebiet Mensch-Maschine-Systemtechnik, D-34125 Kassel, Tel. +49 (0) 561 / 804-2704, E-Mail: [email protected], www.mensch-maschine-systemtechnik.de QS 1.04 Lastenhefte und Pflichtenhefte schreiben und gestalten Oberpfaffenhofen 20.9. – 22.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. B. Kösler, TECH INFO KÖSLER, Goslar Seminarinhalte Lastenhefte beschreiben die Ausgangslage, den Ist-Zustand, die Ziele und die Anforderungen für die Entwicklung von Produkten gemäß den Vorgaben der Informanten (Stakeholder). In Pflichtenheften beschreiben Konstrukteure, Entwickler und Programmierer Lösungen und Lösungswege für die Entwicklung von Produkten, die sie gemäß den Vorgaben des Lastenheftes entwerfen. Das Seminarprogramm ist praxisorientiert gestaltet und wird durch Übungen ergänzt. Aus dem Seminarinhalt: Informationen für Lastenhefte abhängig von Projektrisiken und verfügbaren Ermittlungstechniken gewinnen; Szenarien, Ziele und Anforderungen dokumentieren und kommunizieren; der Einfluss von Änderungen, Abnahmekriterien und Informationen auf die Qualität des Lastenheftes; Einbetten von Pflichtenheften im Umfeld der Produktentwicklung; Aufbau und Struktur; Gestaltung von Texten, Tabellen, Formeln und Abbildungen; der Einsatz der richtigen Software. Zielgruppe Verfasser von Lastenheften: Projektleiter, Systemanalytiker, Entwickler, Technische Autoren, Mitarbeiter der Qualitätssicherung Verfasser von Pflichtheften: Entwickler, Konstrukteure, Programmierer, Technische Autoren, Projekt- und Produktleiter, Mitarbeiter der Qualitätssicherung Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Elektronik, IT, Energie, Anlagenbau, Umweltschutz, Öffentliche Hand Querschnitt- und Sonderthemen Gebühr 1.430.00 € UST-frei Querschnitt- und Sonderthemen QS 1.06 42 Erfolgsfaktor Qualitätsmanagement in der Praxis Berlin 12.9. – 14.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Univ. Prof. Dr.-Ing. R. Jochem, TU Berlin Seminarinhalte Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht mehr die Qualität am Ende des Herstellungsprozesses "erprüfen". Sie stellen vielmehr durch die Integration des Qualitätsmanagements in den gesamten Herstellungsprozess von der Erfassung der Kundenanforderungen, über die Produktplanung, Entwicklung bis hin zur Serienproduktion die Prozessqualität und die Qualität der Organisation in den Vordergrund. Um das Potenzial dieser notwendigen Veränderungsprozesse auszuschöpfen und der Qualität des Managements und der Managementprozesse ausreichend Raum zu geben, bedarf es der QM-Methoden und der "Handwerkszeuge", die es erlauben, kontinuierliche Verbesserungsprozesse auf dem Weg zu Business Excellence umzusetzen. Das Seminar gibt eine Einführung in moderne, innovative Qualitätsmethoden. Der Teilnehmer lernt die neuesten QM-Ansätze und -Methoden kennen und wendet sie in Übungsbeispielen sowie praktischen Fallstudien an, um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und die Null-Fehler-Strategie erfolgreich umsetzen zu können. Zielgruppe Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte sowie Q-Manager und Projektleiter, die einerseits Strategien zur Bewertung und Verbesserung von Qualitätsprozessen und andererseits systematische und praxiserprobte Qualitätsmanagementmethoden und -instrumente in Ihrem Unternehmen optimieren oder einführen möchten. Fachrichtungen Automotive, Verkehrstechnik, Maschinenbau, Anlagenbau, Dienstleistung, Medizintechnik, etc. Zertifikat Bei erfolgreicher Teilnahme vergibt die TU Berlin, Qualitätswissenschaft das Zertifikat „Qualitätsmethoden in der Praxis“. Gebühr 1.430.00 € UST-frei QS 1.22 Human Systems Integration (HSI) für sicherheitskritische Systeme WachtbergWerthhoven 27.9. – 29.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. F. Flemisch, Fraunhofer FKIE, Wachtberg-Werthhoven Seminarinhalte Je komplexer Technik wird, desto sicherheitskritischer wird die systematische Integration mit dem Menschen. Human Systems Integration ist die von z.B. NASA vorgelebte, interdisziplinäre Wissenschaft von der menschgerechten Gestaltung sozio-technischer Systeme basierend auf Ergonomie, Systemwissenschaft und Systems Engineering. HSI balanciert Systemqualitäten wie Leistung, Sicherheit und physiologische/psychologische Charakteristiken, und integriert Methoden des Human Factors Engineering wie Requirement-Engineering, modellbasierte und partizipative Gestaltung, Agiles Prototyping und Test. Das Seminar gibt eine Übersicht über Theorie sowie Methoden und beinhaltet anschauliche Fallbeispiele im Bereich Schiffe und Bodenfahrzeuge. Zielgruppe Fachleute und Entscheider aus Industrie, Behörden, Streitkräften und Forschung Fachrichtungen Verteidigung, Sicherheit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Bahnindustrie, Anlagenbau, Schiffbau Gebühr 1.460.00 € UST-frei 43 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 QS 1.25 Einführung und Grundlagen zur parametrischen Kalkulation Oberpfaffenhofen 11.10.–12.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. J. Schöffer, 4cost GmbH, Berlin Seminarinhalte Die parametrische Methodik findet Anwendung bei frühen Kostenabschätzungen von Produktion, Entwicklung und Lebenszykluskosten, sowie komplexen Projektkalkulationen in allen technischen Branchen. Das Seminar vermittelt die theoretischen Grundlagen der parametrischen Kostenschätzung und nimmt dabei direkten Bezug auf das mathematische Modell. Es zeigt anhand ausgewählter Beispiele die theoretischen Grundlagen sowie die praktische Anwendung auf. Ziel ist es, die Potentiale des Einsatzes der Parametrik in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen zu demonstrieren. Während des Seminars wird der direkte Praxisbezug an individuellen Beispielen aufgezeigt. Inhaltliche Schwerpunkte: Ursprung der Grundidee der parametrischen Kostenschätzung. Erläuterung von CER´s (Cost Estimation Relationships). Überführung von CER´s in ein universelles mathematisches Modell. Einsatzmöglichkeiten, Vor- und Nachteile der Vorgehensweise. Zielgruppe Projektleiter, Controller, Wertanalytiker, Softwareentwickler, Einkäufer und Geschäftsführer / Vorstände Fachrichtungen Die Methodik ist branchenunabhängig und richtet sich deshalb an alle technischen Branchen, wie z.B. Luft-/ Raumfahrt, Streitkräfte, Maschinenbau, Anlagenbau, Automotive, Medizintechnik, Elektronik, Automatisierungstechnik, Softwareentwicklungen, Beschaffung etc. Gebühr 1.075.00 € UST-frei QS 1.26 Altersgerechte Assistenzsysteme Kassel 13.9. – 15.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Univ.-Prof. Dr.-Ing. L. Schmidt, Universität Kassel Seminarinhalte Ein Lösungsansatz dem demografischen Wandel zu begegnen ist die Entwicklung altersgerechter Assistenzsysteme für ein selbstbestimmtes Leben (AAL). In diesem Seminar sollen Berufstätige aus dem sozialen oder technischen Bereich über AAL informiert und in die Lage versetzt werden, bedürfnisgerecht mögliche Nutzer über diese zu beraten, sie anzubieten und einzusetzen, da die meisten Berufsbereiche zukünftig damit konfrontiert sein werden. Es wird der didaktische Ansatz des Tandemlernens aufgegriffen, bei dem die Teilnehmer sich gegenseitig im Lernprozess unterstützen. Zielgruppe Beschäftigte mit medizinischen, pflegerischen und sozialen Berufskenntnissen (z.B. Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Wohnberater, Einrichtungsleiter, Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und der Krankenkassen); technisch qualifizierte Personen (z.B. Handwerker, Architekten, Bauingenieure, Elektrotechniker, Informatiker, Mitarbeiter und Führungskräfte von Unternehmen mit Schwerpunkt Medizintechnik, Sanitär Heizung Klima (SHK) oder Gebäudeautomatisierung) Fachrichtungen Gesundheitsbranche, Altenpflege, soziale Dienstleister, Medizintechnik, Wohnungswirtschaft, Architektur, Bauingenieurwesen, Handwerk, Sanitär Heizung Klima (SHK) und Elektrotechnik, IT-Dienstleister Querschnitt- und Sonderthemen Gebühr 490.00 € UST-frei Querschnitt- und Sonderthemen QS 1.27 44 Usability Engineering Kassel 20.9. – 22.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Univ.-Prof. Dr.-Ing. L. Schmidt, Universität Kassel Seminarinhalte Usability Engineering ist die systematisch-ingenieurmäßige Entwicklung gebrauchstauglicher, d.h. effektiv, effizient und zufriedenstellend benutzbarer technischer Systeme. Auf Basis einschlägiger internationaler Normenwerke und etablierter Standards werden in diesem Seminar Konzepte und Methoden vorgestellt, mit denen die Qualitätseigenschaft "Gebrauchstauglichkeit" zielgerichtet verfolgt und überprüft werden kann. Die wissenschaftlichen Grundlagen werden dabei durch praxisorientierte Beispiele ergänzt, um die Inhalte anschaulich und einprägsam zu vermitteln. Zielgruppe Softwareentwickler, Ingenieure, Marketing- /Projektmanager u. ä. ohne fortgeschrittene Kenntnisse in den Bereichen Usability Engineering und Human-Centred Design Fachrichtungen Entwicklung technischer Systeme jeglicher Art mit Schwerpunkt IT (branchenunabhängig) Gebühr 1.430.00 € UST-frei QS 1.28 Projektmanagement Grundlagen Oberpfaffenhofen 17.2. – 18.2.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Oek. R. J. Röschlein, SHIFTConsulting AG, Andechs Seminarinhalte Die Teilnehmer erhalten grundlegende Einblicke in die aktuelle Situation und die Herausforderungen der Projektarbeit und verstehen Projektmanagement als Schlüssel zum Erfolg. Sie lernen das Vorgehen und die wichtigsten Methoden bzw. Instrumente der Projektstrukturierung und -planung anhand praktischer Beispiele kennen. Den Teilnehmern wird der komplette Projektablauf vom Projektstart bis zum Projektabschluss vorgestellt. Anschließend werden die Schritte beispielhaft an einem Projekt geübt. Des Weiteren werden die verschiedenen Rollen im Projekt sowie die nötigen Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Abwicklung eines Projektes besprochen. Zielgruppe Projektleiter und Projektmitarbeiter Fachrichtungen Luft- und Raumfahrt, Maschinen und Anlagenbau, Automotive, IT, Engineering Dienstleister, produzierendes Gewerbe Gebühr 1.075.00 € UST-frei 45 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 QS 1.29 Reliability, Availability, Maintainability, Safety Oberpfaffenhofen 2.2. – 3.2.2016 Wissenschaftliche Leitung H. Weinberger, BERNS Engineers GmbH, Gilching Seminarinhalte In diesem Seminar werden Grundbegriffe, Zusammenhänge, Methoden und Anforderungen von RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) und LCC (Life Cycle Costing) als Kriterien und Parameter des System Engineering unter Bezug auf den Produkt-Lebenszyklus vermittelt. Sie erhalten einen Überblick über Nutzen und Erfordernisse eines RAM- und Sicherheits-Managements und die Relevanz von LCC als Kriterium von Optimierungs-Ansätzen. Dieses geschieht Schwerpunktmäßig an Beispielen aus dem Bereich der Bahnindustrie, ist jedoch auch auf andere Industrien übertragbar. Zielgruppe Ingenieure verschiedenster Fachrichtungen (nur eingeschränkt für den Bereich Luft- und Raumfahrt), Projektleiter, Führungskräfte Fachrichtungen Bahnindustrie, Maschinenbau , Automobilindustrie, Elektroindustrie Gebühr 1.075.00 € UST-frei QS 1.30 FMEA-Grundlagen Oberpfaffenhofen 14.4.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Oek. R. J. Röschlein, SHIFTConsulting AG, Andechs Seminarinhalte Das Seminar gibt einen Einblick in die Methodik sowie die verschiedenen Arten von FMEAs als Instrument zur präventiven Risiko-Analyse und -Priorisierung und baut ein Grundverständnis dafür auf. Insbesondere wird auf die Zielsetzung und Vorgehensweise beim Einsatz einer FMEA eingegangen. Anwendungsgebiete werden über Fallbeispiele aus der Praxis kennengelernt. Auf Software-Tools zur IT-basierten Umsetzung wird hingewiesen. Zielgruppe Konstruktion und Entwicklung, Prozessmanagement, Qualitätswesen (Qualitätsmanagement und -sicherung), Fertigung / Produktion (Planung und Steuerung), Versuch (Planung und Steuerung), Projektmanagement Fachrichtungen Produzierende Unternehmen mit eigener Entwicklung aus den Branchen Automotive (OEM und Zulieferer), Luftund Raumfahrt, Investitionsgüterindustrie ((Sonder)Maschinenbau), Anlagenbau Querschnitt- und Sonderthemen Gebühr 595.00 € UST-frei Querschnitt- und Sonderthemen QS 1.31 46 Risikomanagement für Projekte und Produkte Oberpfaffenhofen 27.1.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. M. Fürbeck, Vaterstetten Seminarinhalte Ziel des Seminars ist es, künftig Risiken in Projekten identifizieren, analysieren, bewerten, darstellen und dokumentieren zu können. Darüber hinaus werden die Begriffe und Grundlagen des Risikomanagements, die Einbettung des Risikomanagements in den Produkt-Realisierungs- und Nutzungsprozess sowie die Methoden der Risikoanalyse und Risikobeurteilung erläutert, um sie nicht nur verstehen sondern auch mitgestalten zu können. Zielgruppe Führungskräfte, Leiter und Mitarbeiter der Bereiche Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Logistik und Finanz-, Vertrags- und Rechnungswesen; ebenso im Projektbereich tätige Berater und freie Mitarbeiter Fachrichtungen Aerospace, Anlagenbau, Automotive, Energie, ITK, Maschinenbau, Medizintechnik, Verkehrstechnik, Wehr- und Sicherheitstechnik Gebühr 595.00 € UST-frei QS 1.32 Oberpfaffenhofen 24.2.2016 Kostenschätzmethoden zur Ermittlung der Lebenswegkosten für Projekte und Produkte Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. M. Fürbeck, Vaterstetten Seminarinhalte Die Seminarteilnehmer werden dahingehend geschult, dass sie die Lebenswegkosten von Produkten in den Realisierungsphasen und in der Nutzung sicher identifizieren, analysieren, bewerten, darstellen und dokumentieren können. Des Weiteren werden die Grundlagen und die Einbettung des Kostenmanagements in den Realisierungs- und Nutzungsprozess eines Produktes sowie die Methoden der Kostenanalyse und Kostenbewertung ausführlich dargelegt. Zielgruppe Führungskräfte, Leiter und Mitarbeiter der Bereiche Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Logistik und Finanz-, Vertrags- und Rechnungswesen; ebenso im Projektbereich tätige Berater und freie Mitarbeiter Fachrichtungen Aerospace, Anlagenbau, Automotive, Energie, ITK, Maschinenbau, Medizintechnik, Verkehrstechnik, Wehr- und Sicherheitstechnik Gebühr 595.00 € UST-frei 47 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 QS 1.33 Obsoleszenzmanagement für Produkte Oberpfaffenhofen 13.4.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. M. Fürbeck, Vaterstetten Seminarinhalte In dem Seminar werden die Teilnehmer darin geschult, Obsoleszenzrisiken in Projekten identifizieren, analysieren, bewerten, darstellen und dokumentieren zu können. Ein weiteres Ziel des Seminars ist, die Begriffe und Grundlagen des Obsoleszenzmanagements zu verstehen sowie die Einbettung des Obsoleszenzmanagements in die Realisierungsprozesse von Produkten gestalten und die Methoden der Obsoleszenzanalyse sowie der -beurteilung anwenden zu können. Zielgruppe Führungskräfte, Leiter und Mitarbeiter der Bereiche Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Logistik und Finanz-, Vertrags- und Rechnungswesen; ebenso im Projektbereich tätige Berater und freie Mitarbeiter Fachrichtungen Aerospace, Anlagenbau, Automotive, Energie, ITK, Maschinenbau, Medizintechnik, Verkehrstechnik, Wehr- und Sicherheitstechnik Gebühr 595.00 € UST-frei Configuration Management - Grundlagen und Praxis / ein CMPIC Seminar Wissenschaftliche Leitung D. Haesner, usb GmbH, Unterföhring Seminarinhalte Configuration Management (CM) ist ein unverzichtbarer Baustein eines jeden Product-Lifecycle-Management Systems. Dies wird deutlich, wenn man CM als eine Zusammenstellung von interdisziplinären Prozessen und Managementmethoden begreift. Diese Methoden haben sicherzustellen, dass die Beziehung zwischen den Anforderungen, Dokumenten, Teilen etc. immer korrekt, synchronisiert, autorisiert und jederzeit verfügbar und die Auswirkungen etwaiger Änderungen an ihnen aktuell nachvollziehbar sind. In dem Seminar wird den Teilnehmern ein Überblick über die Prinzipien und Prozesse des CM vermittelt. Dabei werden alle Facetten von CM beleuchtet, die CM-Grundprinzipien dargestellt und erläutert, wer im Unternehmen davon betroffen ist. Möglichkeit der Zertifizierung: CMPIC steht für Configuration Management Process Improvement Center und wird von der University of Houston gefördert und zertifiziert. Die CMPIC-Seminare bieten Ihnen eine qualitativ hochwertige, kosteneffektive und moderne Configuration Management Ausbildung mit anschließender Zertifizierung. Im Rahmen der Seminare QS 1.38 und QS 1.40 findet eine Prüfung statt. Das Zertifikat wird ausgestellt, nachdem Sie die vier Seminare QS 1.34, QS 1.38, QS 1.39 und QS 1.40 und die zwei Zertifizierungsprüfungen erfolgreich abgeschlossen haben. Zielgruppe Techniker und Ingenieure, die in ihrer täglichen Arbeit mit Aufgabenstellungen des CM konfrontiert werden, oder die sich in Richtung CM Managerin/Manager weiterqualifizieren wollen. Fachrichtungen Luftfahrt, Verteidigung, Automotive, Hightech Electronic, Pharma, Medizintechnik, Anlagenbau Gebühr 1.075.00 € UST-frei Querschnitt- und Sonderthemen QS 1.34 Oberpfaffenhofen 4.4. – 5.4.2016 Querschnitt- und Sonderthemen QS 1.35 48 Einführung in das öffentliche Preisrecht Oberpfaffenhofen 12.4.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Betriebswirt M. Singer, Singer Öffentliche Aufträge und Preisprüfung, Hamburg Seminarinhalte Das praxisorientierte Seminar hilft Ihnen, die grundlegenden Vorschriften der VO PR 30/53 und LSP besser zu verstehen. Es widmet sich den häufigsten Problemen in der Praxis und behandelt Themen vertiefend, die für Sie als Auftraggeber oder Auftragnehmer wichtig sind. Der Inhalt besteht insbesondere aus der Preistreppe mit den verschiedenen Preistypen sowie deren Besonderheiten, den Anforderungen des Preisrechts an das Rechnungswesen und die Kalkulation, den Kostenarten einschließlich der kalkulatorischen Kosten und dem Ablauf einer Preisprüfung sowie aus der speziellen Regelungen bei Verteidigungsaufträgen. Zielgruppe Mitarbeiter, Führungs- und Fachkräfte aus Geschäftsführung, Vertrieb, Projektmanagement, Controlling und Rechnungswesen sowie Behörden. Der Schwerpunkt liegt auf betriebswirtschaftlichen Inhalten und beinhaltet keine klassische Rechtsberatung. Fachrichtungen Branchen übergreifend Gebühr 595.00 € UST-frei QS 1.36 Oberpfaffenhofen 13.9. – 14.9.2016 Funktionale Sicherheit für das Management (IEC 61508 / ISO 26262) Wissenschaftliche Leitung M. Reisner, AVQ GmbH, Planegg Seminarinhalte Das Seminar gibt eine Einführung in die Entwicklung sicherheitsrelevanter Systeme unter Berücksichtigung der ISO 26262 bzw. IEC 61508 und die rechtlichen Aspekte im Rahmen der Produkthaftung. Ein besonderer Fokus liegt in der koordinierten Durchführung der Konzept- und nachfolgenden Entwicklungsphasen unter Einbeziehung der Anforderungen aus der ISO 26262 bzw. IEC 61508. Das Seminar beinhaltet des Weiteren folgende Themen: Rechtliche Aspekte der Funktionalen Sicherheit (Produktrecht), Vorstellung Lebenszyklus und geforderte Arbeitsprodukte, Funktionales Sicherheitsmanagement, Konzeptphase der sicherheitsgerichteten Entwicklung, Systementwicklung, HardwareEntwicklung, Software-Entwicklung, Produktion, Wartung und Außerbetriebnahme sowie Verteilte Entwicklung. Zielgruppe Dieses Seminar richtet sich an Manager, Qualitätsleiter und Entwicklungsleiter, deren Verantwortung die Entwicklung bzw. Bereitstellung sicherheitsrelevanter elektrischer/elektronischer Systeme umfasst. Fachrichtungen Industrie & Automotive Gebühr 1.075.00 € UST-frei 49 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 QS 1.37 Oberpfaffenhofen 29.6. – 30.6.2016 Kundenkontakte aktiver und erfolgreicher gestalten Projektabschluss, Effizienz und Profitabilität im Blick Wissenschaftliche Leitung A. Olivotti, Raum für Technik GmbH & Co. KG, München Seminarinhalte Im Kundenkontakt geht es oft um Themen wie Claim- oder Change-Requests und Profitabilität. Es geht darum, Projekte fristgerecht abzuschließen, mit verschiedenen Stakeholdern umzugehen, Einwänden richtig zu begegnen sowie Verhandlungen gut vorzubereiten, durchzuführen und abzuschließen. An diesen Fragen arbeiten wir mit Ihnen in dem Seminar mit dem Ziel, Ihnen konkrete, zusätzliche Werkzeuge für den Arbeitsalltag im eigenen Unternehmen an die Hand zu geben. Es besteht die Gelegenheit Problemstellungen und Erwartungen von Seiten der Teilnehmer vorab einzubringen, um das Seminar teilnehmerorientiert zuzuschneiden. Die Themen im Einzelnen: Projekte zielorientiert planen und steuern, Stakeholder analysieren und mit ihnen umgehen, Kunden-Einwände kennen. Einwänden begegnen, Das A und O im Umgang mit schwierigen Kunden, Claim-Management & Change Requests, Verhandlungen vorbereiten und durchführen. Zielgruppe Ingenieure, Techniker, Projektleiter und -mitarbeiter sowie Mitarbeiter aus Vertrieb, Service und Support Fachrichtungen Branchen übergreifend Gebühr 1.075.00 € UST-frei QS 1.38 Configuration Management – Strukturen / ein CMPIC Seminar Oberpfaffenhofen 6.4. – 7.4.2016 Wissenschaftliche Leitung D. Haesner, usb GmbH, Unterföhring Seminarinhalte Dieses Seminar gibt Ihnen Fachinformationen zum Configuration Management und bewährte Anleitungen für das Erstellen von Baselines, Strukturen, Benennungen und Nummerierungen. Sie erlernen Techniken, um strukturierte Informationen und Baselines vorzubereiten und zu pflegen. Dies gewährleistet, dass Sie in allen Phasen des Lebenszyklus genau wissen, was Sie herstellen, benutzen und/oder warten. Möglichkeit der Zertifizierung: CMPIC steht für Configuration Management Process Improvement Center und wird von der University of Houston gefördert und zertifiziert. Die CMPIC-Seminare bieten Ihnen eine qualitativ hochwertige, kosteneffektive und moderne Configuration Management Ausbildung mit anschließender Zertifizierung. Im Rahmen dieses Seminars und dem Seminar QS 1.40 findet eine Prüfung statt. Das Zertifikat wird ausgestellt, nachdem Sie die vier Seminare QS 1.34, QS 1.38, QS 1.39 und QS 1.40 und die zwei Zertifizierungsprüfungen erfolgreich abgeschlossen haben. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Techniker und Ingenieure, die in ihrer täglichen Arbeit mit Aufgabenstellungen des CM konfrontiert werden, oder die sich in Richtung CM Managerin/Manager weiterqualifizieren wollen. Fachrichtungen Branchen übergreifend Querschnitt- und Sonderthemen Gebühr 1.075.00 € UST-frei Querschnitt- und Sonderthemen QS 1.39 Oberpfaffenhofen 13.6. – 14.6.2016 50 Configuration Management – Änderungsmanagement / ein CMPIC Seminar Wissenschaftliche Leitung D. Haesner, usb GmbH, Unterföhring Seminarinhalte Dieses Seminar ist auf den "Best Practices" der Industrie aufgebaut und liefert einen detaillierten Einblick in die Prinzipien des kompletten Lebenszyklusmanagements, gekoppelt mit bewährten und erfolgreichen Verfahrensweisen zur Umsetzung. Sie lernen Arbeitsabläufe, Pflichten, Gremien, Formulare, Normen und Auswirkungen im Änderungsmanagement kennen. Sie erhalten ein Verständnis, wie Sie mit Nichtübereinstimmungen umgehen und wie Sie die üblichen Engpässe im Änderungsprozess beseitigen können. Möglichkeit der Zertifizierung: CMPIC steht für Configuration Management Process Improvement Center und wird von der University of Houston gefördert und zertifiziert. Die CMPIC-Seminare bieten Ihnen eine qualitativ hochwertige, kosteneffektive und moderne Configuration Management Ausbildung mit anschließender Zertifizierung. Im Rahmen der Seminare QS 1.38 und QS 1.40 findet eine Prüfung statt. Das Zertifikat wird ausgestellt, nachdem Sie die vier Seminare QS 1.34, QS 1.38, QS 1.39 und QS 1.40 und die zwei Zertifizierungsprüfungen erfolgreich abgeschlossen haben. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Techniker und Ingenieure, die in ihrer täglichen Arbeit mit Aufgabenstellungen des CM konfrontiert werden, oder die sich in Richtung CM Managerin/Manager weiterqualifizieren wollen. Fachrichtungen Branchen übergreifend Gebühr 1.075.00 € UST-frei QS 1.40 Configuration Management – Umsetzung / ein CMPIC Seminar Oberpfaffenhofen 15.6. – 16.6.2016 Wissenschaftliche Leitung D. Haesner, usb GmbH, Unterföhring In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie die davor erlernten Configuration Management Prozesse und Methoden in Ihrer Organisation umsetzen können. Ihnen werden verschiedene Methoden zur erfolgreichen Umsetzung des CM Prozesses gezeigt. Sie lernen CM-Pläne zu verstehen und wie Sie eine CM-Planung sowie Bewertung durchführen können. Sie erfahren, wie Sie CM in Ihrer Organisation und den Lebenszyklusphasen anwenden können. Außerdem werden Hinweise gegeben, wie eine passende IT für das CM ausgewählt und eingeführt wird. Möglichkeit der Zertifizierung: CMPIC steht für Configuration Management Process Improvement Center und wird von der University of Houston gefördert und zertifiziert. Die CMPIC-Seminare bieten Ihnen eine qualitativ hochwertige, kosteneffektive und moderne Configuration Management Ausbildung mit anschließender Zertifizierung. Im Rahmen dieses Seminars und des Seminars QS 1.38 findet eine Prüfung statt. Das Zertifikat wird ausgestellt, nachdem Sie die vier Seminare QS 1.34, QS 1.38, QS 1.39 und QS 1.40 sowie die zwei Zertifizierungsprüfungen erfolgreich abgeschlossen haben. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Techniker und Ingenieure, die in ihrer täglichen Arbeit mit Aufgabenstellungen des CM konfrontiert werden, oder die sich in Richtung CM Managerin/Manager weiterqualifizieren wollen. Fachrichtungen Branchen übergreifend Gebühr 1.075.00 € UST-frei 51 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Sensorik und Erkundung Die Sensorik ist heute ein wesentlicher, die Eigenschaften maßgeblich bestimmender Bestandteil von Systemen der Erkundung, der Luftaufklärung und von Sicherheitstechnologien sowie anderer Themenbereiche wie z.B. der Steuerung von Maschinen. Sensoren werden eingesetzt, um den Zustand und die Veränderungen von technischen, umweltlichen und biologischen System messtechnisch zu erfassen. Die Reihe Sensorik und Erkundung (SE) bietet Seminare, die sich mit der Entwicklung, Erprobung, Bewertung und Anwendung moderner Sensorsysteme und den dazugehörigen Auswerteverfahren befassen. Der Schwerpunkt liegt auf den Gebieten der Optik, Optoelektronik und Infrarottechnik sowie Mikrowellen- und Radartechnik. Die theoretischen Grundlagen werden vermittelt, soweit sie zum Verständnis der Seminare erforderlich sind. Besonderer Wert wird jedoch auf die Darstellung moderner technologischer Entwicklungen und Verfahren, der Anwendungsmöglichkeiten sowie der technischen Grenzen für die jeweiligen Systeme gelegt. Neue Schwerpunkte sind die messtechnische Erfassung der Sensorparameter und die Sensoreichung, hochauflösende Sensoren im Sicherheitsbereich sowie die elektromagnetische Verträglichkeit von Sensorkomponenten bzw. Sensorsystemen. Um den Trends der Sensorik in Richtung Miniaturisierung und höhere Integration Rechnung zu tragen, werden die Gebiete der mikromechanischen Sensoren (MEMS), der Biosensoren und Biochips und der Umweltsensorik in die Reihe aufgenommen. Reihenleiter Prof. Dr.-Ing. Bernd Eissfeller, Universität der Bundeswehr München, D-85577 Neubiberg, Institut für Raumfahrttechnik und Weltraumnutzung, Tel. +49 (0) 89 / 6004-3017, E-Mail: [email protected] Optik, Optoelektronik, Infrarottechnik SE 1.02 Infrarottechnik – Grundlagen, Trends und moderne Anwendungen Oberpfaffenhofen 17.10.–20.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. M. Tacke, Fraunhofer IOSB, Ettlingen; Dr.-Ing. P. Haschberger, DLR, Oberpfaffenhofen Seminarinhalte Das Seminar führt zum Verständnis moderner Infrarotsysteme, die in Satelliten, Flugzeugen, Hubschraubern, Drohnen, Schiffen und Landfahrzeugen, sowie von Hand gehalten eingesetzt werden. Dargestellt werden: physikalische und messtechnische Grundlagen; Übersicht über die wichtigsten gerätetechnischen Bauteile und Komponenten; Beschreibung einer Auswahl von Sensoren mit Anwendungsbeispielen; Darstellung von Modellen zur Simulation von Sensoren zur Berechnung atmosphärischer Einflüsse und thermischer Signaturen; Anwendungen in der Umweltforschung; Gerätedemonstration; Ausblick auf neue technologische Möglichkeiten. Zielgruppe Ingenieure, Physiker und Techniker aus Industrie, Behörden, Streitkräften und Forschung, die das Gebiet der Infrarottechnik und ihre Anwendungsfelder kennen lernen oder Kenntnisse vertiefen möchten. Fachrichtungen Branchen mit Bezug zur Infrarottechnik Sensorik und Erkundung Gebühr 1.820.00 € UST-frei Sensorik und Erkundung SE 1.04 Ettlingen 12.4. – 14.4.2016 52 Neue Lasersensoren für den militärischen und sicherheitsrelevanten Einsatz Wissenschaftliche Leitung Dr. G. Anstett, Fraunhofer IOSB, Ettlingen Seminarinhalte Das Seminar vermittelt die Grundlagen moderner Lasersensoren und ihre Einsatzmöglichkeiten im militärischen sowie sicherheitsrelevanten Bereich (Überwachung, Aufklärung, Zielerkennung und Navigation). Die Funktionsweise verschiedener Sensorkonzepte (z.B. 3D-Zielerfassung, Gated-Viewing, Vibrationsanalyse) sowie deren Anwendungen werden erläutert (z.B. Hubschrauberhinderniswarnung, Minendetektion, Freund-FeindErkennung). Im Fokus des Seminars steht die Vorstellung relevanter Sensoren, darunter Sensoren für den aktiven Objektschutz, optronische Gegenmaßnahmen (DIRCM), Schutzkonzepte gegen Laserstrahlung, Sensorverfahren mit ultrakurzen Laserpulsen (z.B. Ferndetektion von Gefahrstoffen) sowie Terahertz-Verfahren für Bildgebung und Spektralanalyse. Das Seminar beinhaltet zusätzlich die praktische Vorführung von neuartigen optronischen Sensorsystemen aus verschiedenen Themenbereichen. Zielgruppe Führungskräfte, Wissenschaftler, Ingenieure und Spezialisten aus Industrie, Forschung, Behörden und Streitkräften, die sich mit Planung, Entwicklung, Bewertung oder Einsatz von Lasersensorik befassen. Fachrichtungen Alle Branchen mit Bezug zur Lasersensorik Gebühr 1.430.00 € UST-frei SE 1.09 Hyperspectral Remote Sensing and its Applications Oberpfaffenhofen 11.10. – 13.10.2016 Scientific Coordinator Dr. D. Cerra, DLR, Oberpfaffenhofen Content The seminar offers an introduction to hyperspectral (HS) remote sensing, in which information from remote targets is acquired and processed across a wide section of the electromagnetic spectrum. The attendees will follow a typical processing chain for HS data under an image processing perspective, from sensor calibration and image acquisition to atmospheric correction and physical parameters retrieval. A wide array of HS case studies will be presented, including applications to forestry, agriculture, geology, urban areas and water analysis. It will be briefly shown how HS data can be used in synergy with data acquired by different sensors by means of information fusion. Who Should Attend Application scientists working in all relevant remote sensing disciplines, as well as engineers working in the field of optical remote sensing instruments or mission planning, members of agencies dealing with remote sensing and applications as well as relevant missions. Branches All remote sensing disciplines, military reconnaissance, environmental and disaster monitoring. Language English Fee 1.430.00 € exempt from VAT 53 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 SE 1.13 Grundlagen und Anwendungen der Wärmebildtechnik Oberpfaffenhofen 20.9. – 22.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. J. Nolting, Hochschule Aalen Seminarinhalte Anwendungen der Wärmebildtechnik sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Nach den physikalischen Grundlagen der Wärmestrahlung werden die wichtigsten Gerätekomponenten detailliert vorgestellt. Auch die Reichweitenberechnung und die Messtechnik zur Überprüfung eines Wärmebildgerätes werden diskutiert. Ebenso werden Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Thermographie (mit Freilandversuch) und im Bereich der Überwachung, Fahrerassistenz und Nachtsicht behandelt. Zielgruppe Ingenieure, Physiker und Techniker aus Industrie, Behörden, Streitkräften und Forschung Fachrichtungen Wehrtechnik, Überwachungstechnik, Fahrzeugtechnik, Sicherheitstechnik Gebühr 1.430.00 € UST-frei Mikrowellentechnik, Sensoren (Radar), Sensorfusion SE 2.01 Grundlagen der Radartechnik Oberpfaffenhofen 21.6. – 23.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. P. Knott, Fraunhofer FHR, Wachtberg Seminarinhalte Radar ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Neben militärischen Systemen wird Radartechnik auch in vielen zivilen Anwendungen genutzt, um Objekte sicher zu erkennen und ihre Entfernung und Geschwindigkeit zu ermitteln. Das Seminar vermittelt die mathematischen, physikalischen und technischen Grundlagen der Radartechnik, erklärt wichtige Bauteile und Komponenten sowie Verfahren der Radarsignalverarbeitung. Im Fokus stehen u.a. typische Anwendungen, z.B. Aufklärung und Überwachung, Sicherheit und Verkehr. Zielgruppe Interessenten aus den Fachbereichen Ingenieurwesen, Mathematik, Informatik sowie Führungskräfte aus Industrie und Behörden, die sich mit Radarsignalen und deren Nutzung/Anwendung befassen. Fachrichtungen Industrie (Nachrichtentechnik), Radartechniker (Wartung) Anwender unterschiedlicher gebräuchlicher Radaranlagen/Techniken, Sensorik und Erkundung Gebühr 1.430.00 € UST-frei Sensorik und Erkundung SE 2.03 Oberpfaffenhofen 7.11. – 11.11.2016 54 Antennen: Theoretische Grundlagen, Berechnungsmethoden, Ausführungsformen, Einsatzbereich und Messtechnik Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. A. Dreher, DLR, Oberpfaffenhofen Seminarinhalte Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern Methoden zur Konzeption, Auswahl und Beurteilung von Antennensystemen sowie zur messtechnischen und rechnerischen Bestimmung ihrer Eigenschaften vorzustellen. Nach der Behandlung der Grundlagen werden die Eigenschaften wichtiger Einzelstrahler vorgestellt. Aufgrund ihrer Bedeutung wird den Microstrip-Array- und Reflektor-Antennen sowie der Antennentechnik für Handys und Mobilfunkgeräte besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Bewährte Methoden zur Konzeption und Bestimmung der Eigenschaften von Antennen (auch auf Trägerstrukturen) werden erläutert. Neben der Theorie und den numerischen Rechenverfahren wird auf anwendungsorientierte Ausführungsformen gebräuchlicher Antennen eingegangen. Die systemrelevanten Eigenschaften der im Seminar behandelten Antennentypen beim Einsatz in Navigations-, SatCom-, Mobilfunk- und Radar-Systemen werden diskutiert. Limitierungen, Auswahlkriterien und Spezifikationen bekannter Realisierungen werden angesprochen. Einige Entwicklungstrends, wie "Signalverarbeitende Antennen" und "Aktive Array Antennen", werden behandelt. Moderne Verfahren der Antennenmesstechnik werden vorgestellt. Eine Besichtigung der Antennenmessanlagen der Firma Airbus DS GmbH ist vorgesehen. Zielgruppe Anwender und Entwickler von Antennen, die sich mit der Beschaffung, Konzeption, Berechnung und Vermessung von Antennensystemen befassen. Fachrichtungen Kommunikation, Navigation, Fernerkundung, Sensorik, Führung, Aufklärung Gebühr 1.975.00 € UST-frei SE 2.06 SAR Principles and Application Oberpfaffenhofen 7.11. – 11.11.2016 Scientific Coordinator Prof. Dr. I. Hajnsek, German Aerospace Center DLR, Oberpfaffenhofen Content The knowledge and skills communicated in the course are covering a broad spectrum of SAR Principles and Application: Introduction to the principle of synthetic aperture radar; system design; introduction to signal processing for synthetic aperture radars, basics and advanced algorithms; overview of polarimetric and interferometric concepts and data analysis; calibration and image quality considerations; geocoding of SAR imagery; differential SAR interferometry and permanent scatterers; SAR applications in forest, agriculture, snow, land ice, coastal and marine environments; status and design of TanDEM-X; overview of bi-static SAR systems; introduction to the DLR airborne SAR facility. Who Should Attend This seminar is designed for the needs of those who want to get more insight in SAR. It’s especially recommended for postgraduates in their first year of scientific work. Branches The seminar covers a broad spectrum, starting from SAR-Processing up to environmental aspects for industry and science from electro technology, physics, mathematics and life science. Seminar Language English Fee 1.980.00 € exempt from VAT 55 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 SE 2.14 Radar-, VIS- und IR-Signaturen: Technik und Anwendung Ettlingen 29.11. – 1.12.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. A. Schwarz, Fraunhofer IOSB, Ettlingen Seminarinhalte Das Seminar führt im ersten Teil in die Grundlagen der Signaturentstehung im sichtbaren und infraroten Spektralbereich ein. Grundprinzipien der Tarnung und verschiedene Tarnmaßnahmen werden anhand vieler Beispiele vorgestellt. Modellierung und Bewertung von Signaturen und Tarnmaßnahmen bilden einen weiteren Schwerpunkt. Im zweiten Teil steht nach den Grundlagen der Radartechnik der Einfluss von Tarnmaßnahmen auf das Detektionsverhalten von Sensoren zur Diskussion. Ausgewählte Signaturen werden unter dem Gesichtspunkt der Tarnung und Täuschung vorgestellt. Abschließend werden diverse Einsatzmöglichkeiten von Metamaterialien bei der Signaturminderung und Tarnung diskutiert. Zielgruppe Streitkräfte und entsprechende Einrichtungen; Hersteller von militärischem Gerät, das getarnt werden soll; wehrtechnische Industrie; Hersteller von Radar- und Infrarotsensoren; Beratungsfirmen, die sich mit der Tarnung und Enttarnung von Objekten beschäftigen; Sicherheitsbehörden Fachrichtungen Wehrtechnische Industrie; Prüfeinrichtungen; Hersteller von Radar- und Infrarotsensoren; Hersteller von Tarnmaterialien; Forschungseinrichtungen, die sich mit der Tarnung von Objekten beschäftigen; Zoll; Polizei Gebühr 1.430.00 € UST-frei SE 2.18 Multisensordatenfusion: Grundlagen und Anwendungen WachtbergWerthhoven 19.4. – 21.4.2016 Wissenschaftliche Leitung Priv.-Doz. Dr. W. Koch, Fraunhofer FKIE, Wachtberg-Werthhoven Seminarinhalte Das Seminar bietet einen umfassenden Überblick über alle Ebenen der Multisensordatenfusion. Die Vermittlung methodisch-algorithmischer Grundlagen und ihre Veranschaulichung durch Beispiele aus unterschiedlichen Anwendungen stehen dabei im Mittelpunkt. Demonstrationen und Übungsangebote sind vorgesehen. Der Kurs ist einerseits als Einführung für Systemingenieure konzipiert, die auf diesem Gebiet tätig werden, oder ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen möchten, andererseits bietet er Entscheidungsträgern wichtige Informationen zur konkreten Beurteilung von Multisensordatenfusionssystemen. (Überblick zu heterogener Sensorik, Sensormodellierung, Sensordatenverarbeitung, moderne Tracking-Verfahren, Architektur von Multisensorsystemen, Einsatzbereiche, Anwendungsschwerpunkte, statistische und kombinatorische Verfahren, Verarbeitung unscharfen Wissens). Zielgruppe Fachlich zuständige Mitarbeiter, Projektbearbeiter, Projektmanager aus Behörden, Streitkräften und in Unternehmen; System- und Entwicklungsingenieure, Mitarbeiter aus Forschung & Entwicklung Fachrichtungen Defence und Security, Automotive, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, Sensortechnik, Robotik Sensorik und Erkundung Gebühr 1.580.00 € UST-frei Sensorik und Erkundung SE 2.20 56 Hochfrequenz- und Signalmesstechnik Oberpfaffenhofen 29.2. – 4.3.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. D. Heberling, Dipl.-Ing. D. Hölscher, RWTH Aachen Seminarinhalte Die zunehmende Komplexität moderner Funksysteme stellt wachsende Ansprüche an die Bestimmung der Eigenschaften hochfrequenter Komponenten und Systeme. Dem tragen die Hersteller moderner Messgeräte Rechnung mit komplexen und zunehmend leistungsfähigeren Messgeräten für den Hochfrequenzbereich. Ziel dieses Seminars ist es, einen praxisnahen Einblick in die Hochfrequenzmesstechnik zu geben. Durch einen umfangreichen Praxisteil (ca. 30% - 40% der Seminarzeit) wird dem Teilnehmer die Möglichkeit gegeben, selber Erfahrungen an aktuellen Messgeräten und -systemen zu sammeln und unter Anleitung Messungen mit den komplexen Geräten durchzuführen. Stichworte aus dem Inhalt: Grundlagen der Hochfrequenzmesstechnik; Kabel, Stecker und andere Kontaktierungen; Hochfrequenzquellen; Signalquellen für Systeme; Leistungsmessung; Spektrumanalysatoren; Systemanalysatoren; Netzwerkanalysatoren (NWA) mit zwei und mehr Toren; Kalibrierverfahren; Automatisierung der Messtechnik; LabView; Handheld-Messgeräte, Hochfrequenz- und Systemmesstechnik an praktischen Beispielen. Zielgruppe Ingenieure und Techniker aus dem Bereich der Hochfrequenzmesstechnik Das Seminar ist geeignet zum Einstieg, sofern grundlegendes Verständnis im Bereich der Hochfrequenztechnik vorhanden ist, oder zur Weiter- und Fortbildung. Fachrichtungen Hochfrequenztechnik, HF-Messtechnik, Radartechnik, Automotive, Mobilfunk, Kommunikationstechnik, Telekommunikation, In-House-Communication, RFID-Systemhersteller, Antennentechnik, HF-KomponentenHersteller, Medizintechnik, Militärkommunikation Gebühr 1.975.00 € UST-frei SE 2.28 Intelligente Sensorik I: Grundlagen und Anwendungen Oberpfaffenhofen 14.6. – 16.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. W. Holpp, Airbus Defence and Space, Ulm Seminarinhalte Basierend auf den Forderungen an moderne Sensorik seitens militärischer und ziviler Bedarfsträger werden die Leistungsfähigkeit und die charakteristischen Eigenschaften von Systemen in unterschiedlichen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums dargestellt. Zunächst erfolgt ein fundierter Einblick in die Funktionsprinzipien und Realisierungsmöglichkeiten von RadarSensoren sowie zur Infrarot- und Laser-Sensorik. Zudem werden U-Boot-Sonarsysteme behandelt. Danach werden typische Anwendungen intelligenter Radar-Sensorik im militärischen Einsatz, für Industrie- und Verkehrsanwendungen, für hochauflösendes Radar und für Ultra-Breitband-Radare dargestellt. Außerdem werden die wesentlichen Einsatzfelder von IR-Sensoren mit moderner Bildverarbeitung und Laser-Radar vorgestellt. Zielgruppe Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker, Anwender im zivilen und militärischen Umfeld Fachrichtungen Industrie, Behörden, Streitkräfte, Forschung, Automobilindustrie Gebühr 1.430.00 € UST-frei 57 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 SE 2.31 Oberpfaffenhofen 25.10.–27.10.2016 Intelligente Sensorik II: Entwicklungspotential und zukünftige Systeme Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. W. Holpp, Airbus Defence and Space, Ulm Seminarinhalte Das Seminar erschließt das Entwicklungspotential zukünftiger Systeme intelligenter Sensorik. Ein Schwerpunkt zukünftiger Sensorik liegt auf Radarsystemen mit aktiven phasengesteuerten Antennen, auf SAR (Synthetisches Apertur Radar) sowie auf passiven und bistatischen Radaren. Radiometrie schließlich bietet die Möglichkeit "stiller" Fernerkundung. Daneben bieten Laser- und Infrarot-Systeme sowie die Optronik mit hoch entwickelten Verfahren der Bildverarbeitung ein immenses Zukunftspotential. Die in steigendem Umfang eingesetzten unbemannten luftgestützten Plattformen (UAV, Unmanned Aerial Vehicles) erfordern mehr und mehr eine Vielzahl intelligenter Sensoren. Moderne, für die Signalverarbeitung eingesetzte Software-Strukturen und das hochaktuelle Thema "Compressive Sensing" werden vorgestellt. Letztendlich bietet die "Multisensordatenfusion" die Möglichkeit, Fähigkeiten von Sensoren in unterschiedlichen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums zu kombinieren. Auch auf diese Technologie wird eingegangen. Die Seminarteilnehmer gewinnen einen tiefen Einblick in alle Techniken und in die Anwendungsfelder. Zielgruppe Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker, Anwender im zivilen und militärischen Umfeld Fachrichtungen Industrie, Behörden, Streitkräfte, Forschung, Automobilindustrie Gebühr 1.430.00 € UST-frei SE 2.32 Elektromagnetische Verträglichkeit Oberpfaffenhofen 15.11.–17.11.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. H. Garbe, Leibniz Universität Hannover Seminarinhalte Fragestellungen der elektromagnetischen Verträglichkeit gewinnen durch die zunehmende Komplexität elektrischer und elektronischer Geräte und Systeme immer mehr an Bedeutung. Bei diesem Seminar stehen nach einer Einführung in die Grundlagen der EMV die Fragestellungen zur systematischen Behandlung von großen Systemen im Vordergrund. Schwerpunkte liegen im Bereich der Modellierung und der qualitativen und quantitativen Beschreibung von Subsystemen für die Systemintegration. EMV-Normen und Messverfahren für Störfestigkeit und Störemissionen werden analysiert und hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten diskutiert. Abschließend führen die Beiträge zur Risikoanalyse in die Fragestellungen der Elektromagnetischen Verträglichkeit Umwelt (EMVU) ein. Zielgruppe Mitarbeiter aus Industrie, Behörden und Forschung, die sich mit Fragestellungen der elektromagnetischen Verträglichkeit befassen. Dabei sind sowohl Entscheidungsträger angesprochen, die sich einen generellen Überblick verschaffen möchten als auch Spezialisten, die Ihre Kenntnisse auf benachbarten Gebieten vertiefen möchten. Fachrichtungen Alle Branchen, in denen elektrische und elektronische Komponenten und Systeme eine Rolle spielen. Sensorik und Erkundung Gebühr 1.430.00 € UST-frei 58 Sensorik und Erkundung SE 2.38 Radartechnik für Entwickler und Systemingenieure Oberpfaffenhofen 10.10.–13.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dr.-Ing. E.h. W. Wiesbeck, Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) Seminarinhalte Das Seminar vermittelt die theoretischen und technischen Grundlagen für die Entwicklung von Radarsystemen. Ausgehend vom Radarprinzip werden die Begriffe und Definitionen erläutert. Die Ausbreitung und der Informationsgehalt der Signale der unterschiedlichen Radarsysteme (CW-, FM-CW-, Puls-, UWB usw.), auch für spezielle Anwendungen (Kfz-Radar, Minen-Radar GPR usw.) werden hergeleitet. Weitere Schwerpunkte bilden die Zielcharakterisierung, RCS-Messtechnik, Polarimetrie und Radar mit Synthetischer Apertur (SAR). Die Präsentation der Radarsystemtechnik für die zukünftigen Radare ("Radar 2020": OFDM Codierte Signale, MIMO-Radar, Digital Beamforming, Array Imaging) und eine Radarsystem-Simulation wie "Virtual Drive" zeigen die Richtung der Radarsystemtechnik der Zukunft auf. Zielgruppe Mitarbeiter aus Forschung, Entwicklung, System-Engineering, Vertrieb, Management: Radartechnik, Ortung, Navigation, Sensorik, ELOKA, Fernerkundung Fachrichtungen Radar-Industrie, Militär-Industrie, Automotive, Automobilzulieferer, Streitkräfte, Beschaffungsbehörden Gebühr 1.820.00 € UST-frei SE 2.43 Passive und multistatische Radare WachtbergWerthhoven 15.11.–16.11.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. H. Kuschel, Fraunhofer FHR, Wachtberg- Werthhoven Seminarinhalte Das Seminar vermittelt die Grundlagen der Radartechnik mit dem Schwerpunkt auf bi- und multistatischen Konfigurationen wie sie bei passiven Radarverfahren zur Anwendung kommen. Neben der Passiv Radar Signalverarbeitung, deren Schwerpunkt auf der Nutzung digitaler Rundfunksignale liegt, werden die Grundlagen bi-statischen Rückstreuverhaltens und der Antennentechnik für passive Radarsysteme betrachtet. Die Einsatzplanung für passive Sensornetzwerke sowie verschiedene Anwendungsfälle und Systembeispiele runden den Seminarinhalt zusammen mit speziell für Passiv Radar entwickelten Zielverfolgungsverfahren ab. Zielgruppe Ingenieure und Naturwissenschaftler mit Bezug zur Radartechnik Fachrichtungen Behörden, Ministerien, Firmen und Verbände aus den Bereichen: Windenergie, ökologische Begleitforschung Gebühr 1.090.00 € UST-frei Militärtechnik, Sicherheitstechnik 59 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 SE 2.45 Automotive und industrielle Radarsensoren Oberpfaffenhofen 23.11. – 25.11.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. Chr. Waldschmidt, Universität Ulm Seminarinhalte Ziel des Seminars ist, den Teilnehmern sowohl die Grundlagen als auch anwendungsspezifische Aspekte für die Entwicklung von Radarsensoren für automotive und industrielle Anwendungen zu vermitteln. Schwerpunkt liegt dabei auf Radaren im Millimeterwellenbereich, die auf integrierten Komponenten aufbauen. Zu Beginn des Seminars werden typische Anwendungsszenarien und die funktionalen Anforderungen diskutiert. Darauf aufbauend werden verschiedene Systemkonzepte und entsprechende Modulationsverfahren vorgestellt. Alle Schlüsselthemen wie MMIC (hochfrequente IC), HF-Aufbau- und Verbindungstechnik, Antennen und winkelgebende Antennensysteme sind Inhalt des Seminars. Das Thema Integration bzw. Verbau der Radare, beispielsweise bei der Fahrzeugintegration, wird durchgesprochen. Das Seminar schließt mit einem Ausblick auf aktuelle Forschungsthemen und zukünftige Entwicklungen. Zielgruppe Elektroingenieure, die in die Themenbereiche Automotive-Radar oder Industrie-Radare einsteigen wollen, oder sich einen breiten Überblick über die Thematik verschaffen wollen. Fachrichtungen Automobil-Hersteller, Automobil-Zulieferer; Automatisierungstechnik, Mess- und Regeltechnik; Mikroelektronik und entsprechende Zulieferer; Unis und Forschungseinrichtungen Gebühr 1.430.00 € UST-frei Hochfrequenztechnik in der industriellen und automobilen Anwendung Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. W. Holpp, Airbus Defence and Space, Ulm Das Seminar vermittelt die wesentlichen Grundlagen der Hochfrequenztechnik. Nach einer Darstellung historischer Entwicklungen und aktueller Anwendungsbereiche der HF-Technik folgt eine Einführung in die notwendigen Grundlagen elektromagnetischer Felder und Wellen. Dabei werden Themen wie HF-Wellenleiter und HF-spezifische Beschreibungsformen (Reflexionsfaktor, Streuparameter), passive und aktive Bauelemente, Rauschen, Empfänger, Sender, Antennen und Wellenausbreitung behandelt. Als Thema von besonderer Aktualität wird die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) verschiedener Systeme auf einer Plattform am Beispiel der EMV im Kraftfahrzeug dargestellt. Heute kann die sichere und zuverlässige Funktion einer Vielzahl komplexer elektronischer Systeme an Bord moderner Kraftfahrzeuge nicht mehr ohne Einbeziehung hochfrequenztechnischer Aspekte und insbesondere ohne EMV-Betrachtungen garantiert werden. Mit aktuellem Bezug wird auf die diesbezüglichen Anforderungen neuer Antriebssysteme in Elektro- und Hybridfahrzeugen eingegangen. Zielgruppe Interessenten aus Industrie, Behörden und Forschung, die sich mit der Konzeption, Berechnung, Beschaffung und Integration elektronischer Komponenten und Systeme auf unterschiedlichsten Plattformen befassen. Fachrichtungen Industrie im Bereich von Maschinen-, Fahrzeug-, Schiffs- und Flugzeugbau, Einrichtungen der Streitkräfte und der Polizei mit Aufgaben im Bereich der Integration und dem Betrieb elektronischer Geräte in Fahrzeugen Gebühr 1.430.00 € UST-frei Sensorik und Erkundung SE 2.46 Oberpfaffenhofen 10.5. – 12.5.2016 60 Sensorik und Erkundung SE 2.47 Grundlagen der Sensorik und präzisen Messtechnik Oberpfaffenhofen 27.9. – 28.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. B. Eissfeller, UniBw München Seminarinhalte Ziel des Seminars ist die anwendungsübergreifende Betrachtung der Sensorik und der damit verbundenen Messtechnik. Der Sensor soll als generisches System betrachtet werden. Sensoren werden heute in einem sehr weiten Anwendungsfeld eingesetzt, angefangen von der Messung mechanischer und geometrischer Größen, über optische Signale bis hin zu bio-chemischen Signalen. Unabhängig von der Sensorkategorie werden in dem Seminar grundlegende Systemelemente, wie die Sensorarchitektur (elementar, integriert, intelligent), Messelektronik und Signalverarbeitung, Rechnerkopplung und Ausgabegeräte nach dem derzeitigen Stand der Technik behandelt. Unter anderem werden die folgenden Begriffsbildungen erörtert: Open / Closed Loop Architektur, statische und dynamische Übertragungsfunktion, Bandbreite, Sensorfehler (Nullpunkt-, Skalenfaktorfehler usw.), weißes und farbiges Rauschen, Störgrößen, Analog-Digital-Wandler und Quantisierung, Filterung, Signal-zu-Rausch Verhältnis, Spezifikation von Sensoren, Sensorsysteme, Überwachung der Integrität, BITE (Built-In-Test-Equipment), Zuverlässigkeit (MTBF) und Redundanz. Ein wesentlicher Teil des Seminars ist der Betrachtung der Messfehler und des Konzeptes der Messunsicherheit gewidmet. Dies schließt auch die Begriffe wie Eichen, Justieren, Kalibrieren und Kompensieren von Sensoren mit ein. Die Betrachtung der Messfehler wird im Zeit- und Frequenzbereich durchgeführt. Die theoretischen Darstellungen werden durch praktische Darstellungen und Simulationen veranschaulicht. Zielgruppe Projektleiter und Systemingenieure, Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, Entwickler und Techniker, die ein Überblick über Sensor- und Messtechnik bekommen wollen. Das Seminar dient auch zur Erweiterung und Auffrischung der Sensorik. Fachrichtungen Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Elektro- und Informationstechnik, Naturwissenschaften. Mitarbeiter aus Industrie, Agenturen und öffentlicher Verwaltung Gebühr 1.075.00 € UST-frei Geodäsie und 61 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Systeme, Komponenten, Anwendungen SE 3.05 GPS/INS-Integration and Multisensor-Navigation Oberpfaffenhofen 21.11.–25.11.2016 Scientific Coordinator Prof. Dr.-Ing. B. Eissfeller, University of the Federal Armed Forces Munich Content The knowledge and skills communicated in the course are covering a broad spectrum of GPS/INS-Integration and Multisensor-Navigation: Introduction to Inertial and Integrated Navigation; Inertial Sensors (Mechanical, Optical, MEMS); Strapdown Algorithms; Error Propagation in Inertial Navigation Systems; GNSS Receivers and Errors; Other on-board Sensors; Kalman Filter (Theory and Demonstration); Application dependent GPS/INS Integration; GPS/INS Deep Coupling; Terrain Aided Navigation; Stand-Off Weapons; Map Matching Applications for Public Transport; Rail Navigation Systems; Civil and Military Aviation; Unmanned Aerial Vehicles (UAVs); Inertial Navigation in Commercial Marine Transport; Location Based Services; Space systems; Gravity Field and Airborne Gravimetry; Outlook and Future Trends. Who Should Attend Project Managers, System-Engineers, Engineers and Technicians, who are interested to get an overview on the state of the art of integrated “Multi-Sensor” Navigation and it’s underlying technologies Branches Aerospace/Avionics Industry, Terrestrial Navigation, Shipping Seminar Language English Fee 1.975.00 € exempt from VAT SE 3.09 Funkbasierte Ortungstechnologien Nürnberg 7.6. – 9.6.2016 Wissenschaftliche Leitung T. von der Grün, Fraunhofer IIS, Nürnberg; Prof. Dr.-Ing. J. Thielecke, Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg Seminarinhalte Der Fokus dieses Seminars liegt auf dem technischen Verständnis verschiedener funkgestützter Technologien zur Messung des Ortes einer Person oder eines Objekts in einer bestimmten Umgebung. Diese Areale können Gebäude, Produktionshallen, Sportarenen oder ganze Stadtteile sein. Das Seminar behandelt kooperative Lokalisierungssysteme bei denen die zu ortenden Objekte mit einem Elektronikmodul wie einem Wearable oder Mobiltelefon mit WLAN / BTLE, einem RFID-Tag oder Transponder ausgerüstet sind. Die Seminarblöcke werden durch konkrete Anwendungsbeispiele und Erfahrungsberichte veranschaulicht. Zielgruppe Führungskräfte, Wissenschaftler, Ingenieure und Spezialisten aus Industrie, Forschung, Behörden und Streitkräften, die sich für Technologien moderner Lokalisierungssysteme und deren Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsszenarien interessieren. Fachrichtungen Nicht festgelegt Sensorik und Erkundung Gebühr 1.480.00 € UST-frei Sensorik und Erkundung SE 3.11 62 Warnsensorik (UV, IR, mmW, Terahertz) und Gegenmaßnahmen Oberpfaffenhofen 15.11.–17.11.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. A. Kohnle, Berater, freier Mitarbeiter Fa. Optonicus, Tübingen Seminarinhalte Die Warnsensorik ist eine Schlüsselkomponente in der Abwehr unmittelbarer Bedrohung. Neben dem sicheren Erkennen der Gefahr muss zeitkritisch eine Gegenmaßnahme eingeleitet werden, entweder automatisch oder in Interaktion mit dem Bediener. Das Seminar vermittelt Grundlagen zum Verständnis der Warnsensorik, insbesondere bezüglich der Problematik, kleine noch schwache Ziele (z.B. Flugkörper) aus einem meist strukturierten Hintergrund heraus mit hoher Wahrscheinlichkeit zu detektieren, zu verfolgen und mit niedriger Falschalarmrate zu deklarieren. Dazu werden typische Warnsensoren, deren physikalisch- technischen Eigenschaften und die nötige automatische Signal/Bildverarbeitung kleiner Ziele ausführlich dargestellt. Der Einfluss der Atmosphäre auf die spektrale Signatur der Flugkörper im Anflug (Transmission, Streuung, optische Turbulenz, Refraktion) und der Einfluss des wechselnden spektralen Hintergrunds stehen zur Diskussion. Reichweitenrechnungen von Sensoren gegen Punktziele werden erläutert und an Beispielen dargestellt. Aktive (DIRCM, Radar ECM, u.a.) und passive (Signaturmanagement, Falschziele, u.a.) Gegenmaßnahmen werden besprochen. Zielgruppe Führungskräfte, Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker aus Behörden, Streitkräften, Industrie und Forschung, die sich mit Planung, Entwicklung, Bewertung oder Einsatz von Warnsensoren und Gegenmaßnahmen befassen. Fachrichtungen Elektrooptik, mmW, Sensorik, Bildverarbeitung Gebühr 1.480.00 € UST-frei SE 3.23 Grundlagen der Satellitennavigation und GPS-Modernisierung Oberpfaffenhofen 11.10.–14.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. J. Furthner, DLR, Oberpfaffenhofen Seminarinhalte Neben dem Ursprung der Satellitennavigation und deren Vorgängersysteme geht das Seminar detailliert auf die nachrichtentechnischen Grundlagen für GPS/Galileo ein. Es vermittelt das Prinzip von Navigationsempfängern, der Signalakquisition und Synchronisation über Kode- und Trägerphase. Die Ursachen einer ungenauen Positionierung werden erörtert. Hierzu werden Themen wie atmosphärische Ausbreitungseffekte, Reduktionsmethoden für Mehrwegeeffekte, aber auch Zeithaltungssysteme und deren Einflüsse angesprochen. Zur Verbesserung der Positionierung dienen aber auch entsprechende Antennendesigns sowie lokale/globale Ergänzungssysteme und konzepte wie GBAS, DGNSS als auch EGNOS/ WAAS. Abschließend werden der Entwicklungsstatus und der Zeitplan von Galileo dargestellt. Zielgruppe Ingenieure, Wissenschaftler und sonstige Personengruppen, die ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Satellitennavigation aufbauen und erweitern möchten. Durch das umfassende Seminar werden nicht nur Grundlagen für Neulinge auf dem Gebiet, sondern auch durch teilweise im hohen Detail dargestellte Themen bereits mit größerem Vorwissen ausgestattete Teilnehmer angesprochen. Fachrichtungen Automotive, Bahn, Schifffahrt, zivile und militärische Luftfahrt, Personen-gebundene Dienstleister, Militär- und wehrtechnische Industrie, Polizei sowie Zoll, Sicherheitsbehörden, Vermessungsbehörden/ -Dienstleister Gebühr 1.820.00 € UST-frei 63 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 SE 3.24 GNSS – A System - of - Systems Oberpfaffenhofen 26.4. – 28.4.2016 Scientific Coordinator Prof. Dr.-Ing. B. Eissfeller, University of the Federal Armed Forces Munich Content In the seminar a presentation of programmatic, institutional and technical aspects of the Global Navigation Satellite Systems (GNSS) is given: After the introduction to the system-of-systems concept the fundamentals of multisystem and multi-signal satellite navigation are presented (positioning, frequency and signal plan, inter and intra system interference). Global components (GPS, Galileo, GLONASS, and Compass) and space-based augmentation systems (EGNOS, WAAS, GAGAN and others) are emphasized. A special focus is put on the performance enhancements of an integrated user receiver making use of a system with 120+ navigation satellites. Who Should Attend Project Managers, System-Engineers, Engineers and Technicians, who are interested to get an overview on the state of the art of integrated “Multi-Sensor” Navigation and it’s underlying technologies Branches Aerospace/Avionics Industry, Terrestrial Navigation, Shipping Seminar Language English Fee 1.430.00 € exempt from VAT SE 3.25 Robustheit und Störbarkeit von Satellitennavigation Oberpfaffenhofen 8.11. – 10.11.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. L. Brötje, Fraunhofer FKIE, Wachtberg-Werthhoven; Dr. A. Konovaltsev, DLR, Oberpfaffenhofen Seminarinhalte Das Seminar stellt die systembedingt hohe Anfälligkeit von Satellitennavigationsempfängern gegenüber absichtlichen und unabsichtlichen Funkstörungen (Jamming) dar. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Reduktion dieser Anfälligkeit (Härtung von Empfängern) aufgezeigt. Dies umfasst Maßnahmen bei EinAntennenempfängern auf Basis von Signalverarbeitung (z.B. Filterung im Zeit- und Frequenzbereich), die Nutzung von Empfängern mit Arrayantennen (CRPA, Arraysignalverarbeitung) wie auch die Integration von Satellitennavigationsempfängern in einen Sensorverbund mittels Methoden der Sensordatenfusion (z.B. Kopplung mit Trägheitsnavigationssensorik, INS). Zielgruppe Ingenieure, Informatiker und Naturwissenschaftler aus Industrie, Behörden, Streitkräften und Forschungseinrichtungen Fachrichtungen Verteidigung, Luftfahrt, Telekommunikation Landverkehr, Schifffahrt, Geodäsie, Landwirtschaft, Energieversorgung, Sensorik und Erkundung Gebühr 1.475.00 € UST-frei Sensorik und Erkundung SE 3.26 64 Augmentation Systems for Reliable Satellite Navigation Oberpfaffenhofen 21.11.–24.11.2016 Scientific Coordinator Dipl.-Ing. B. Belabbas, DLR, Oberpfaffenhofen Content This seminar aims to provide the most advanced techniques for integrating GNSS with augmentation systems, in order to improve accuracy, integrity continuity and availability of the positioning service. This includes generic courses offering an overview of satellite navigation, the motivation for augmenting GNSS, the threats for navigation and their countermeasures, additionally specific courses on individual augmentation schemes are offered, including assisted GNSS, SBAS, GBAS, integrated navigation with additional sensors and Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM). After this seminar, the participant will be able to decide which augmentation best fits his field of interest, will be able to implement it in a prototype product or service and to evaluate the performances with respect to legacy systems. Who Should Attend For engineers and scientists interested in satellite navigation beyond the standalone GPS Branches Aviation, automotive, rail, maritime, mobile phone Seminar Language English Fee 1.820.00 € exempt from VAT SE 3.27 Miniaturisierte Sensorik für den UAV Einsatz Oberpfaffenhofen 13.9. – 15.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. A. Danklmayer, Fraunhofer FHR, Wachtberg Seminarinhalte Dieses Seminar vermittelt einen fundierten Einstieg in den Themenkreis der miniaturisierten Sensorik auf UAVs und stellt eine Auswahl von aktuellen Sensorsystemen vor. Einen Schwerpunkt bilden FMCW basierte SAR Systeme, die eigens für den UAV Einsatz konzipiert wurden. Ferner werden weitere Sensortypen, wie zum Beispiel Infrarotsysteme, behandelt. Die Teilnehmer erhalten einen fundierten Einblick in die Techniken, den Aufbau, die Komponenten sowie deren Arbeitsweise samt der Umsetzung in konkreten Systemen. Zudem werden auch spezifische Kenntnisse vermittelt, die den Aspekten der Signalverarbeitung, der Kommunikation sowie dem Verständnis der Extraktion/Interpretation der Daten Rechnung tragen. Zielgruppe Das Seminar richtet sich an Systemingenieure, die luftfahrzeug-, UAV-getragene Systeme entwickeln, integrieren und betreuen sowie an wissenschaftliche Mitarbeiter in der Forschung, Entscheidungsträger und Interessierte aus den entsprechenden Bereichen der Industrie, der Streitkräfte, des Zivil- und Katastrophenschutzes, der Sicherheitsbehörden und der Umwelt-, Erderkundung. Fachrichtungen Radartechnik, Avionik, Verteidigung, Luftfahrt, Katastrophenschutz, Umwelt ggfs. Agrarbranche Gebühr 1.430.00 € UST-frei 65 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Technologien für TransportTransport- und und Verkehrssysteme Verkehrssysteme Mobilität zählt zu den existenziellen Bedürfnissen des Menschen und ist Voraussetzung für das Funktionieren von Wirtschaftsnationen. In einer vernetzten Welt, die geprägt ist durch Globalisierung, demografischen Wandel und ansteigende Weltbevölkerung, nimmt auch die Verkehrsleistung zu. Immer mehr Personen und Güter wollen von A nach B gelangen. Gleichzeitig lässt sich ein veränderter Lebensstil der Menschen feststellen. Das Bedürfnis nach Individualisierung und ökologischer Nachhaltigkeit steigen, während die Bedeutung des Autos als Statussymbol sinkt. Nicht zuletzt mit der zunehmenden Verstädterung steht die Mobilität vor ganz neuen Herausforderungen. Diese Herausforderungen verlangen neue Mobilitätskonzepte und -lösungen. Zunehmend sind intermodale Lösungen im Personen- und Güterverkehr gefragt. Mobilität, Energie und Telekommunikation werden zunehmend vernetzt zu betrachtet sein – Stichwort: Smart Grid. Technische Lösungen sind dabei die Basis für die Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte. Die Reihe Transport- und Verkehrssysteme (TV) spannt den Bogen von der ganzheitlichen Betrachtung von Transport- und Verkehrssystemen in ihrem gesellschaftlichen Kontext bis hin zu technischen Spezialthemen. Die Reihe wendet sich vornehmlich an Interessierte aus ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fachrichtungen, die sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und Bewertung, der Anwendung, dem Be- und Vertrieb, der Wartung und der Schulung bis hin zu Fragen der Entsorgung von Transport- und Verkehrssystemen beschäftigen. Reihenleiter Verantwortlich für die Themengruppe Luft- und Raumfahrttechnik: Prof. Dr.-Ing. Axel Schulte, Universität der Bundeswehr München, D-85577 Neubiberg, Institut für Flugsysteme, Tel. +49 (0) 89 / 6004-2139, E-Mail: [email protected] Systemdynamik, Leichtbau und Adaptronik Göttingen 24.10.–27.10.2016 Experimentelle Modalanalyse – Grundlagen, Methoden und Anwendungen Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. U. Füllekrug, DLR, Göttingen Seminarinhalte Das Seminar vermittelt zunächst die Grundlagen von Modalanalyse und Modellbildung, um Neulingen auf diesem Gebiet den Einstieg zu erleichtern und bei Praktikern das Wissen aufzufrischen. Anschließend werden die Verfahren der experimentellen Modalanalyse in Theorie und Praxis dargestellt. Neben klassischen Einfreiheitsgradverfahren werden Phasentrennungsverfahren im Zeit- und Frequenzbereich behandelt. Im Labor wird die praktische Umsetzung der Verfahren demonstriert. Im Anschluss wird auf die Nutzung der Ergebnisse der experimentellen Modalanalyse eingegangen. Nach dem Vergleich zwischen gemessenen und berechneten modalen Parametern werden Verfahren zur Modellvalidierung durch Anpassung physikalischer Modellparameter an Versuchsdaten (Computational Model Updating) vorgestellt. Zielgruppe Interessenten aus den Fachbereichen Ingenieurwesen, Physik sowie Spezialisten, die sich mit der Messung und Analyse von Schwingungen befassen. Fachrichtungen Luft- und Raumfahrt, Automotive, allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau, Bahnindustrie Gebühr 1.820.00 € UST-frei Technologien für Transport- und Verkehrssysteme TV 1.01 Technologien für Transport- und Verkehrssysteme TV 1.04 66 Kalman-Filterung: Grundlagen, Anwendungen, neue Trends Oberpfaffenhofen 6.6. – 9.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. A. Schöttl, Hochschule München Seminarinhalte Zunächst werden die nötigen Grundlagen (Filterung, Zustandsraumdarstellung, lineare Systeme, stochastische Prozesse) wiederholt bzw. eingeführt. Im zweiten Teil wird das diskrete und kontinuierliche Kalman-Filter hergeleitet. Varianten, Kochrezepte zur Konstruktion sowie Hinweise zur Spezifikation und Beurteilung von Filtern werden ausführlich diskutiert. Ein Überblick über nichtlineare Filterverfahren wird präsentiert. Im Anwendungsteil werden Anwendungsbeispiele und Erfahrungsberichte aus verschiedenen Industriebereichen (Automobiltechnik, Luft- und Raumfahrt, Sensorik, Bildverarbeitung, Navigation, Regelungstechnik und Tracking) besprochen. Übungs- und Praxiseinheiten vertiefen die Thematik. Zielgruppe Ingenieure sowie Angehörige verschiedener technischer Fachrichtungen; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Entwicklungsabteilungen, Hochschulen und Instituten, technischen Dienst bei Behörden, die einen Einstieg oder eine Vertiefung in die Thematik suchen oder die als Entscheidungsträger oder Projektleiter tiefgehende Spezifikations- und Beurteilungsfähigkeit erreichen möchten. Fachrichtungen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automotive, Sensorikhersteller (Radar, GPS etc), Entwicklungsabteilungen aller Branchen mit den Schwerpunkten Signalverarbeitung, Navigation, Bildverarbeitung, Robotik, Regelungstechnik Gebühr 1.820.00 € UST-frei TV 1.05 Aktive Schall- und Schwingungsregelung Hamburg 25.10.–27.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Univ.-Prof. Dr.-Ing. D. Sachau, Univ.-Prof. Dr.-Ing. U. Zölzer, Helmut-Schmidt-Universität UniBw Hamburg Seminarinhalte Ob in der Energie-, Verkehrs-, Wehr- oder in der Luft- und Raumfahrttechnik: Schall- und Schwingungsregelung ist eine zunehmend wichtige Technologie. Im Seminar erhalten Sie einen fundierten Einblick in die modernen Methoden zur Analyse und aktiven Regelung im Systemzusammenhang. Sie lernen die wichtigsten Grundlagen und Werkzeuge zum Entwurf und zur Umsetzung (Rapid Control Prototyping) kennen, wie bspw. die Entstehung und Ausbreitung von Schallwellen, stehende Wellenfelder, vibro-akustische Kopplung, Druck-, Schnell- und Beschleunigungssensoren, adaptive Tilger und Resonatoren sowie diverse Konzepte aus der Signalverarbeitung und des Systementwurfs. Durch Fallbeispiele und Übungen (Simulation mit Matlab/FEM, adaptive Regler in Matlab/Simulink, Export auf Real Time Hardware) vertiefen Sie das erworbene Wissen. Zielgruppe Ingenieure und Naturwissenschaftler aus Forschung und Entwicklung Fachrichtungen Automotive, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau, Maschinenbau, Anlagenbau (u.a. Windkraft) Baubereich, Bahnindustrie Gebühr 1.430.00 € UST-frei 67 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Luft- und Raumfahrttechnik TV 3.12 Neue Technologie für Hubschrauber Oberpfaffenhofen 30.5. – 3.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. Klausdieter Pahlke, DLR Braunschweig Seminarinhalte Im Rahmen der Aerodynamik und Akustik, Bauweisen und Strukturen, Avionik und Elektronik, Flugsteuerung und Regelung, Triebwerke und dynamische Komponenten wurden in den vergangenen Jahren im Bereich der Hubschrauber- oder allgemein der Drehflüglertechnologie große Fortschritte erzielt, die erhebliche Verbesserungen und Veränderungen erwarten lassen. Das Seminar gibt anhand zahlreicher konkreter Beispiele aus aktuellen Projekten einen Überblick über den derzeitigen Stand, die Möglichkeiten und die Entwicklungstendenzen neuer Technologien und Entwurfsverfahren für Drehflügelflugzeuge. Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Industrie, Forschung (Universität und Großforschung), Ministerien, Zulassungsbehörden, Streitkräften und Fachpresse Fachrichtungen Hubschrauberindustrie, Zulieferindustrie, Forschung, Ministerien, Ämter, Streitkräfte, Fachpresse Gebühr 1.975.00 € UST-frei TV 3.22 Betriebsverhalten von Luftfahrtantrieben Oberpfaffenhofen 15.3. – 17.3.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. W. Berns, BERNS Engineers GmbH, Gilching; Prof. Dr.-Ing. S. Staudacher, Universität Stuttgart Seminarinhalte Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Einführung in die Gasturbinentheorie und deren industrielle Anwendung bei der Entwicklung von Luftfahrtantrieben unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen und Betriebsanforderungen. Aufbauend auf den Grundlagen der Gasturbinentheorie wird detailliert auf das stationäre und transiente Betriebsverhalten von Luftfahrtantrieben eingegangen. Weiterhin werden mit Fokus auf praktische Anwendungen die Bereiche Regelung, Test, Überwachung, Sicherheit und Fertigung von Triebwerken abgedeckt sowie aktuelle und zukünftige Antriebstechnologien und deren Anwendungen präsentiert. Zielgruppe Ingenieure, Projektleiter, Führungskräfte Fachrichtungen Luft- und Raumfahrt Technologien für Transport- und Verkehrssysteme Gebühr 1.430.00 € UST-frei Technologien für Transport- und Verkehrssysteme TV 3.23 68 Human-Automation Integration & Cognitive Systems Engineering Neubiberg 21.6. – 22.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr.-Ing. A. Schulte, Universität der Bundeswehr München Seminarinhalte Hochautomatisierte Systeme dominieren heute in vielen Bereichen (Luftfahrt, Automotive, Produktions/Verfahrenstechnik, Anlagentechnik, u.s.w.) den Arbeitsalltag. Dabei übernimmt die Automatisierung die Steuerung und Regelung lang andauernder, sich häufig wiederholender oder zeitkritischer Prozesse. Diese werden mit hoher Genauigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit ausgeführt. Dennoch ist zu beobachten, dass das Zusammenwirken von menschlichen Bedienern und komplexer Automation auch zu eigenen Problemen führen kann. Das Seminar befasst sich mit der sorgfältigen Analyse hoch automatisierter Systeme und der Rolle des Menschen im Hinblick auf das Zusammenwirken zwischen Mensch und Maschine und unterbreitet moderne Lösungsansätze aus dem Bereich des Cognitive Systems Engineering. Dazu werden u.a. die folgenden Themenfelder behandelt und diskutiert: Aufgabenteilung Mensch-Automation (Supervisory Control, Automations-/Autonomiegrade), Modelle menschlicher Informationsverarbeitung, Aufmerksamkeit und mentale Ressourcen, mentale Beanspruchung und ihre Messung, Situationsbewusstsein, automationsinduziertes menschliches Fehlverhalten, menschzentriertes Design, Cognitive Systems Engineering, adaptive Automation und Assistenz, Beurteilung von Mensch-Maschine Systemen. Das Seminar wendet sich an Systemarchitekten, Systemingenieure, System-/Automatisierungsentwickler, Designer von Mensch-Maschine-Schnittstellen, Vertreter aus Industrie, Beschaffungswesen, Forschung, Universitäten und Studierende. Zielgruppe Systemarchitekten, Systemingenieure, System-/Automatisierungsentwickler, Designer von Mensch-MaschineSchnittstellen aus Industrie, Forschung und interessierte Nutzer Fachrichtungen Luft- und Raumfahrt, Automotive, Bahnindustrie Gebühr 1.075.00 € UST-frei 69 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 TV 3.24 Braunschweig 27.4.2016 GBAS (Ground Based Augmentation Systems) für Luftfahrtanwendungen Wissenschaftliche Leitung Dr. Th. Dautermann, DLR Braunschweig Seminarinhalte Das eintägige Seminar vermittelt Inhalte zu Funktionsweise des GNSS Landesystems GLS (oder GBAS Ground Based Augmentation System). Abgedeckt werden: die technische Funktionsweise und Aufbau sowie Integritäts-, Kontinuitäts- und Verfügbarkeitsmonitore, Entwicklung zur CAT-3 Fähigkeit. Anhand von Beispielen werden die einzelnen Prozessierungsschritte eines GBAS Systems erläutert. Kommerziell erhältliche GBAS Stationen werden kurz vorgestellt. der operationelle Betrieb und Anflugverfahren. Dieses umfasst zum einen die Vorbereitungen für den Aufbau der Station (Auswahl des Standorts, Siting) sowie die bodengebundene Vermessung der Station und zum anderen die benötigte Flugvermessung zur Abnahme der Station. Für diese Flugvermessung ist auch die Erstellung von Anflugverfahren notwendig. Dieser Aspekt wird ebenfalls in dem Seminar beschrieben. Im Anschluss wird ein Ausblick über zukünftige operationelle Verfahren gegeben, die GLS ermöglicht. Zertifizierungsaspekte Abschließend werden die Teilnehmer die GBAS Anlage am Flughafen Braunschweig besuchen. Zielgruppe Forscher, Piloten, Flugsicherungstechniker, Anlagenbetreiber, ATM Industrie Fachrichtungen Luftfahrt Gebühr 595.00 € UST-frei Terrestrische Fahrzeuge, Verkehr TV 4.08 Tyre Models in Vehicle Dynamics: Theory and Application Oberpfaffenhofen 8.9. – 9.9.2016 Scientific Coordinator Prof. Dr. M. Plöchl, TU Wien Content Four of the today best known and commercially available tire models (FTire, RMOD-K, SWIFT, TMeasy) will be presented by their original authors: theoretical background, parameterization and adaptation based on measurements and corresponding software applications. The presented different tire modeling approaches allow for different views on the tire and help at the interpretation of tire characteristics. As a conclusion of the Seminar the participants may see the tire not as a black-box within a multibody-dynamics simulation software and may apply a better understanding of the tire, its modeling and parameterization to effective vehicle dynamics simulation. Branches Automotive Industry (OEMS and Supplying Industry), University staff and students Seminar Language English Fee 1.350.00 € exempt from VAT Technologien für Transport- und Verkehrssysteme Who Should Attend Engineers involved in Vehicle Dynamics Tyre Modeling, Chassis Development, Multibody-Dynamics Simulation Technologien für Transport- und Verkehrssysteme TV 4.11 70 Autonomes Fahren Oberpfaffenhofen Q4 / 2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. T. Kosch, BMW Group, München Seminarinhalte Allein in Deutschland verursachen Staus alljährlich volkswirtschaftliche Kosten von über 17 Mrd. Euro. Sie zu vermeiden, ist nicht nur volkswirtschaftlich sinnvoll, sondern auch umweltpolitisch geboten. Car2x ist dabei nur ein Aspekt einer gerade in jüngster Zeit durch neue Kommunikations- und Informationstechnologien möglich gewordenen anderen Form der Fahrzeugvernetzung. Viel weiter reicht eine Verknüpfung und Integration von Fahrzeug-, Kommunikations-, Informations- und Verkehrstechnologien zu einem ganzheitlichen Mobilitätssystem, das intermodal ist und damit inhärent multidisziplinär betrachtet werden muss. Das Seminar vermittelt eine Einführung in die technischen Voraussetzungen, die die Entwicklung des Verkehrs zur intelligenten Mobilität hin begleiten werden. Einen Schwerpunkt bilden dabei kooperative Assistenzsysteme, deren Komponenten, Funktionen und Protokolle. Diese benutzen nun im Gegensatz zu gewöhnlichen Fahrerassistenzsystemen Informationen, die Sie von anderen Fahrzeugen erhalten und nutzen sie zur Optimierung der eigenen Handlung: Sei es vollständig autonom oder im Zusammenspiel mit dem Fahrer über geeignete Mensch Maschine Schnittstellen. Weiterhin werden in dem Seminar Mehrwertdienste wie Car Sharing Angebote vorgestellt und verglichen. Zielgruppe Gesamtsystementwickler, Projektleiter und technisch orientierte Entscheidungsträger Fachrichtungen Verkehrsindustrie, Automotive, öffentliche Verwaltung, Serviceprovider für Plattformdienste Gebühr 1.820.00 € UST-frei TV 4.12 Grundlagen Automotive Security Oberpfaffenhofen 29.11.–30.11.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. S. Zimmermann, BMW Group, München Seminarinhalte Die Bedeutung der IT-Sicherheit im Automobil wächst: Einerseits nimmt der Vernetzungsgrad der Steuergeräte zu, andererseits übernehmen diese immer mehr Aufgaben, die bislang dem Fahrer vorbehalten waren ("Cyber Physical Systems"). Im Seminar werden neben dieser Entwicklung die Grundlagen der Embedded Security und deren Relevanz für das automobile Bordnetz erläutert. Dazu gehört auch die sichere Kommunikation innerhalb des Fahrzeugs, von Fahrzeug zu Fahrzeug sowie zum Backend. Der zweite Schwerpunkt des Seminars liegt in der Betrachtung der relevanten IT-Security-Managementprozesse und der besonderen Herausforderungen in der Automobilindustrie. Zielgruppe Entwicklungsingenieure, die Steuergeräe für Fahrzeuge oder Vorprudukte entwickeln; Forscher, Führungskräfte und technische Einkäufer aus dem Automotive Bereich Fachrichtungen Automotive Gebühr 1.075.00 € UST-frei 71 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Verteidigung und Sicherheit Die neue Komplexität der Bedrohungen der Gesellschaft durch Terrorismus, Naturkatastrophen und organisierte Kriminalität auf der einen Seite und die Asymmetrien militärischer Einsätze auf der anderen Seite haben die Anforderungen an Forschung und Entwicklung im Bereich Verteidigung und Sicherheit stark verändert. Die Seminarreihe wendet sich deshalb genauso an Führungskräfte und Offiziere, Ingenieure und Wissenschaftler, die mit der Planung, Entwicklung, Erprobung und Bewertung moderner wehrtechnischer Systeme betraut sind, wie an Entscheidungsträger und Spezialisten aus Behörden der inneren Sicherheit. Das Thema Sicherheit wird in Partnerschaft mit den Kompetenzträgern aus Forschung, Universitäten, Industrie und Behörden behandelt. Unsere Seminare decken ein breites Spektrum der Technologien und Themen der Sicherheit ab. Im Bereich Verteidigung liegen die Schwerpunkte der Seminare auf den klassischen Themen der Ballistik, numerischen Simulation, ballistischen Messtechnik, chemischen Energieträger und Werkstoffen. Weitere Themen sind Systemaspekte leicht und schwer gepanzerter Fahrzeuge, Fragen der Verwundbarkeit sowie Qualitätssicherung und Umweltschutz in der Wehrtechnik. Die Seminare werden in der Regel im 2-jährigen Abstand angeboten. Sie setzen im Allgemeinen Grundkenntnisse auf dem behandelten Spezialgebiet voraus. Reihenleiter Dr.-Ing. E. Lach, Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis (ISL), F-68300 Saint-Louis Tel. +33 (0) 389 / 69-5088, E-Mail: [email protected] Grundlagen VS 1.01 Wehrtechnik: Einführung – Überblick – Zukunft Saint Louis 29.2. – 3.3.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. H. Kaufmann, RUAG Schweiz AG, RUAG Defence, Thun Seminarinhalte Das Seminar behandelt sämtliche Technologien, die sowohl militärisch als auch in zivilen Bedrohungsszenarien angewendet werden können. Dazu gehören primär Sensorik, die Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Wirk- und Schutztechnologien. Ziel des Seminars ist die Darstellung der Interoperabilitäts-Beziehungen zwischen den verschiedenen Technologien sowie Diskussion ihrer Grenzen unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger Operationsanforderungen. Ein spezielles Augenmerk liegt auf der zunehmenden Bedeutung der Weltraumtechnologien und des Cyberspace. Der aktuelle Stand und die Zukunftsaussichten der konventionellen Wehrtechnik (Mittel zum Angriff und Verteidigung am Boden und in der Luft) werden behandelt und zukunftsträchtige Technologien werden vorgestellt, wie Strahlenwaffen, thermobare Waffen und nichtlethale Wirkmittel sowie Schutzkonzepte zur Raketen- und Missileabwehr für feste und mobile Einrichtungen. Zielgruppe Ingenieure, Physiker, Chemiker aus Industrie und Forschung sowie Funktionsträger aus Behörden, Streitkräften und Polizeidiensten, die einen vertieften Einblick in die heutigen und zukünftigen Entwicklungen und Grenzen der Wehrtechnik bekommen möchten und auf der Suche nach einer medienunabhängigen Beurteilungsfähigkeit der prinzipiellen Leistungsfähigkeit der Wehrtechnik sind. Fachrichtungen Die Wehrtechnische Industrie und alle Branchen der ganzen Wertschöpfungskette vom Einzelteil bis zum komplexen Serienprodukt (Telekommunikation, Informatik, Automobil-, Luftfahrt und Raumfahrtindustrie etc.). Militärische und zivile Behörden und Dienstleister im Umgang mit Wehrtechnik. Verteidigung und Sicherheit Gebühr 1.820.00 € UST-frei Verteidigung und Sicherheit VS 1.02 72 Innenballistik von Rohrwaffen EfringenKirchen 20.9. – 22.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. A. Sättler, Fraunhofer EMI, Kandern Seminarinhalte Das Seminar gibt einen Überblick über die Innenballistik von Rohrwaffen. Themen sind u. a. Merkmale von Klein-, Mittel- und Großkaliber-Systemen, Technologie der Treibladungspulver und deren Charakterisierung, Anzündung und Abbrand von Treibladungspulvern, Berechnungsmethoden und Innenballistik-Codes, innenballistische Messtechnik sowie Entwicklungstrends bei innenballistischen Antrieben. Zielgruppe Führungskräfte und Wissenschaftler aus Industrie, Behörden, Streitkräften und Forschungseinrichtungen Fachrichtungen Wehrtechnische Industrie, Dienststellen, Polizei-Behörden, Forschungseinrichtungen und Streitkräfte Gebühr 1.430.00 € UST-frei VS 1.42 Ballistik und Effektivität moderner Hochleistungsgeschosse Röthenbach 26.4. – 27.4.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. rer. nat. T. Falter, Diehl BGT Defence GmbH, Röthenbach Seminarinhalte Das Seminar befasst sich mit der Wirksystem- und Munitionstechnologie für moderne Klein-, Mittel- und Großkalibermunition. Es liefert eine Einführung in die Arbeitsgebiete Innen-, Außen- und Endballistik sowie Verwundbarkeits- und Effektivitätsanalysen zur Bewertung der Munitionswirksamkeit. Zu den Schwerpunktthemen des Seminars gehören neben modernen Treibladungspulvern, die aerodynamische Geschossauslegung und Flugbahnberechnung sowie die Gefechtskopftechnologie einschließlich Zünd- und Sicherungsvorrichtungen. Zielgruppe Führungskräfte, Naturwissenschaftler, Ingenieure und Techniker aus Industrie, Behörden, Streitkräften sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die sich mit Munitionsentwicklungen und dem Einsatz und der Verwendung von Klein-, Mittel- und Großkalibermunition befassen. Fachrichtungen Wehrtechnische Industrie, wehrwissenschaftliche Forschungsinstitute, militärische und zivile Dienststellen aus dem Bereich Verteidigung, Sicherheit und Polizei Gebühr 1.075.00 € UST-frei 73 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 VS 1.48 Schutztechnologie für Fahrzeuge – Grundlagen und Anwendungen Lichtenau 10.5. – 12.5.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. E. Waßmuth, IABG mbH, Lichtenau Seminarinhalte Das Seminar befasst sich sowohl mit den Grundlagen auf der Bedrohungs- und der Schutzseite als auch mit den Anwendungen von modernen Schutztechnologien für Fahrzeuge. Folgende Themenschwerpunkte werden behandelt: KE, Mine, IED ((road side, under belly) mit Aspekten Blast, Splitter- und EFP Bedrohungen) Panzerabwehrhandwaffen, Top Attack, Bomblet Schutztechnologien: passiv, transparent, reaktiver, abstandswirksamer, statistischer Schutz, aktiver Minenschutz, elektrische Panzerung Werkstoffspezifische Fragen Anwendungen: konfigurierbare Gesamtschutzkonzepte, KE, Mine-, IED und CE-Schutz, Minenschutz, Maßnahmen zur Signaturreduktion Konzeptspezifische Besonderheiten bei gepanzerten Rad- und Kettenfahrzeugen sowie Personen- und Zivilfahrzeugen, Insassenschutz Bewertung von Schutztechnologien: experimentelle, analytische und numerische Methoden, Simulationsanalysen, Überlebensfähigkeit Innerhalb der Beiträge wird auch Bezug zu aktuellen Vorhaben genommen. Zielgruppe Führungskräfte, Naturwissenschaftler, Ingenieure und Techniker aus Industrie, Behörden, Streitkräften sowie Forschung und Entwicklung Fachrichtungen Wehrtechnische Industrie, Dienststellen und Institute im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitsforschung, Polizeiund Sicherheitsbehörden sowie Hersteller von geschützten Fahrzeugen aus dem Bereich Automotive Gebühr 1.495.00 € UST-frei Der neue Beschaffungsprozess der Bw – Anforderungen und Auswirkungen für die mittelständische Industrie Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. M. Fürbeck, Vaterstetten; Dr. R. Ortner, BHO Legal, Köln Seminarinhalte Themenblock 1: Customer Product Management im neuen Beschaffungsprozess der Bw (Code VS 1.52 auch separat buchbar), Termin 1.6.2016, Gebühr EUR 595,-Säulen des Ausrüstungs- und Nutzungsmanagements Ein wesentliches Ziel der Neuausrichtung der Bundeswehr ist es gewesen, Führungsverantwortung, fachliche Kompetenzen und organisatorische Zuständigkeiten - bei gleichzeitiger Konzentration auf die militärischen Kernaufgaben - in eine Hand zu legen. Vor diesem Hintergrund wurden mehrere Maßnahmen initiiert, um ein zukunftsfähiges neues "Ausrüstungs- und Nutzungsmanagement der Bw" zu etablieren, das bis Ende 2015 vollständig eingeführt werden sollte. Eine der wichtigsten Säulen im neuen Ausrüstungs- und Nutzungsmanagement sind die novellierten Verfahrensbestimmungen für die Bedarfsermittlung, Bedarfsdeckung und Nutzung von Wehrmaterial. Verteidigung und Sicherheit VS 1.50 Oberpfaffenhofen 1.6. – 2.6.2016 Verteidigung und Sicherheit 74 Themenblock 2: Vergabe- und vertragsrechtliche Risiken bei Beschaffungen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich (Code VS 1.51 auch separat buchbar, Termin 2.6.2016, Gebühr EUR 595,-Vergabe- und vertragsrechtliche Risiken bei Beschaffungen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich Ziel des Seminars ist, den Teilnehmern die rechtlichen Risiken bei einem Ausschreibungsprozess aufzuzeigen, um so die Chancen einer erfolgreichen Bewerbung zu erhöhen. Ebenfalls werden die Fallstricke bei bestimmten vertraglichen Risiken dargelegt und diskutiert, vor allem zum Thema Haftung, Vertragsstrafe und IPRs. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die vergaberechtlichen Regeln bei einer Ausschreibung von verteidigungs- und sicherheitsrelevanten Leistungen. Ein Fokus liegt dabei auf der Erläuterung der Risiken, wegen eines Formfehlers ausgeschlossen zu werden und den Verteidigungsmöglichkeiten. Weiterhin werden die vertragsrechtlichen Regelungen bei Ausschreibungen durch das BAAINBw bzw. das BMVg vorgestellt und typische vertragsrechtliche Risiken erklärt. Im letzten Teil des Seminars bearbeiten die Teilnehmer in Gruppenarbeit eine fiktive Ausschreibung. Dabei sollen vergabe- und vertragsrechtliche Risiken frühzeitig erkannt und ein strategisches Vorgehen gegenüber der Vergabestelle entwickelt werden. Der Dozent nimmt sodann die Rolle der Vergabestelle ein und das Ausschreibungsverfahren wird bis zum Zuschlag möglichst wirklichkeitsnah durchgespielt. Zielgruppe Führungskräfte, Leiter und Mitarbeiter aus Entwicklung, Vertrieb, Verträge, Logistik sowie Finanz- und Rechnungswesen der Wehrtechnischen Industrie und des Mittelstandes; Projektleiter und Führungskräfte aus der militärischen Zulieferindustrie der Bundeswehr sowie in diesem Bereich tätige Berater und freie Mitarbeiter Fachrichtungen Wehrtechnik, Anlagenbau, Komponentenhersteller für Schiffe, Landfahrzeuge und Flugsysteme, Dienstleister, Logistik Gebühr 1.075.00 € UST-frei VS 1.51 Oberpfaffenhofen 2.6.2016 Vergabe- und vertragsrechtliche Risiken bei Beschaffungen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich Wissenschaftliche Leitung Dr. R. Ortner, BHO Legal, Köln Seminarinhalte Vergabe- und vertragsrechtliche Risiken bei Beschaffungen im Sicherheits- und Verteidigungsbereich Ziel des Seminars ist, den Teilnehmern die rechtlichen Risiken bei einem Ausschreibungsprozess aufzuzeigen, um so die Chancen einer erfolgreichen Bewerbung zu erhöhen. Ebenfalls werden die Fallstricke bei bestimmten vertraglichen Risiken dargelegt und diskutiert, vor allem zum Thema Haftung, Vertragsstrafe und IPRs. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die vergaberechtlichen Regeln bei einer Ausschreibung von verteidigungs- und sicherheitsrelevanten Leistungen. Ein Fokus liegt dabei auf der Erläuterung der Risiken, wegen eines Formfehlers ausgeschlossen zu werden und den Verteidigungsmöglichkeiten. Weiterhin werden die vertragsrechtlichen Regelungen bei Ausschreibungen durch das BAAINBw bzw. das BMVg vorgestellt und typische vertragsrechtliche Risiken erklärt. Im letzten Teil des Seminars bearbeiten die Teilnehmer in Gruppenarbeit eine fiktive Ausschreibung. Dabei sollen vergabe- und vertragsrechtliche Risiken frühzeitig erkannt und ein strategisches Vorgehen gegenüber der Vergabestelle entwickelt werden. Der Dozent nimmt sodann die Rolle der Vergabestelle ein und das Ausschreibungsverfahren wird bis zum Zuschlag möglichst wirklichkeitsnah durchgespielt. Zielgruppe Führungskräfte, Leiter und Mitarbeiter aus Entwicklung, Vertrieb, Verträge, Logistik sowie Finanz- und Rechnungswesen der Wehrtechnischen Industrie und des Mittelstandes; Projektleiter und Führungskräfte aus der militärischen Zulieferindustrie der Bundeswehr, sowie in diesem Bereich tätige Berater und freie Mitarbeiter Fachrichtungen Wehrtechnik, Anlagenbau, Komponentenhersteller für Schiffe, Landfahrzeuge und Flugsysteme, Dienstleister, Logistik Gebühr 595.00 € UST-frei 75 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 VS 1.52 Oberpfaffenhofen 1.6.2016 Customer Product Management im neuen Beschaffungsprozess der Bw Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. M. Fürbeck, Vaterstetten Seminarinhalte Säulen des Ausrüstungs- und Nutzungsmanagements Ein wesentliches Ziel der Neuausrichtung der Bundeswehr ist es gewesen, Führungsverantwortung, fachliche Kompetenzen und organisatorische Zuständigkeiten - bei gleichzeitiger Konzentration auf die militärischen Kernaufgaben - in eine Hand zu legen. Vor diesem Hintergrund wurden mehrere Maßnahmen initiiert, um ein zukunftsfähiges neues "Ausrüstungs- und Nutzungsmanagement der Bw" zu etablieren, das bis Ende 2015 vollständig eingeführt werden sollte. Eine der wichtigsten Säulen im neuen Ausrüstungs- und Nutzungsmanagement sind die novellierten Verfahrensbestimmungen für die Bedarfsermittlung, Bedarfsdeckung und Nutzung von Wehrmaterial. Zielgruppe Führungskräfte, Leiter und Mitarbeiter aus Entwicklung, Vertrieb, Verträge, Logistik sowie Finanz- und Rechnungswesen der Wehrtechnischen Industrie und des Mittelstandes; Projektleiter und Führungskräfte aus der militärischen Zulieferindustrie der Bundeswehr, sowie in diesem Bereich tätige Berater und freie Mitarbeiter Fachrichtungen Wehrtechnik, Anlagenbau, Komponentenhersteller für Schiffe, Landfahrzeuge und Flugsysteme Gebühr 595.00 € UST-frei VS 1.53 Funktionaler Sicherheitsnachweis für wehrtechnische Systeme Freiburg 19.4. – 20.4.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. S. Ebenhöch, Fraunhofer EMI, Efringen-Kirchen; Dr.-Ing. U. Siebold, Ernst-Mach-Institut, Freiburg Seminarinhalte Trägt Elektrik, Elektronik oder Software wesentlich zur Sicherheit wehrtechnischer Systeme bei, wird zusätzlich zu einschlägigen Vorschriften die Anwendung der Norm IEC/ DIN EN 61508 zur funktionalen Sicherheit gefordert. Das Seminar behandelt den normgerechten Sicherheitsnachweis: rechtlicher, organisatorischer und technischer Rahmen; Systemmodellierung, -design und -analyse; Risikoanalyse und Sicherheitsanforderungen (Sicherheitsintegritätslevel, SIL); Spezifikation (Allokation) und Entwicklung sicherheitsbezogener Systeme; Techniken und Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheitsintegrität (HW und SW); sowie managementtaugliche Dokumentation. Zielgruppe Fachleute, Projektmanager und Führungspersonal des BMVg, des BAAINBw und der WTDs (Weiterbildung unabhängig von internen berufsbegleitenden Weiterbildungen z.B. durch BefSi-Lehrgangsreihe am BiZBw) sowie der Industrie; Verantwortliche für die Organisation und den technischen Nachweis von Sicherheit; Entscheider bzgl. Projekt- und Organisationsstrukturen Fachrichtungen Wehrtechnik; Verteidigungsindustrie; insbes. Wirk- und Schutzsystemhersteller für Land, Luft und See; Wehrtechnische Ämter, Dienststellen und Verwaltung, insbes. Anschaffung (Rüstung), Instandhaltung und Nutzung Verteidigung und Sicherheit Gebühr 1.075.00 € UST-frei Verteidigung und Sicherheit 76 Waffen- und Munitionstechnologie VS 2.14 Auslegung von Lenkflugkörpern und gelenkter Munition Saint Louis 11.10.–12.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. W. Hinding, Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG, Überlingen Seminarinhalte Das Seminar liefert einen systematischen Überblick über aktuelle Lenkflugkörpersysteme und Lenkraketen. Einführend werden Anforderungen, Einsatzszenarien und der generelle Aufbau von Lenkflugkörpern dargestellt. Ziel ist es, aufzuzeigen wie operationelle Anforderungen die aerodynamische und flugmechanische Auslegung des Entwurfs bestimmen und wie daraus mittels moderner Entwicklungstools ein Strukturdesign abgeleitet wird. Reale Flugkörperentwicklungen demonstrieren die Bedeutung von Windkanaluntersuchungen sowie die Problematik der aerokinetischen Aufheizung. Der zweite Teil geht ausführlich auf die systemtechnischen Aspekte und Methoden der Lenkung, Regelung und Navigation moderner suchkopfgelenkter Flugkörper ein. Die für aktuelle und zukünftige Lenkflugkörpersysteme wichtigen Verfahren zur Erhöhung der Robustheit und Vermeidung von Kollateralschäden werden anhand intelligenter Systematiken zur Sensorfusion im Bereich der Navigation erläutert. Abschließend verschafft das Seminar einen Überblick über bestehende Lenkwaffensysteme und einen technologischen Ausblick über Entwicklungstendenzen. Zielgruppe Ingenieure, Systementwickler, Naturwissenschaftler und Führungskräfte aus Industrie, Behörden sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie an Offiziere aus allen Teilstreitkräften Fachrichtungen Wehrtechnische Industrie und Streitkräfte Gebühr 1.075.00 € UST-frei VS 2.15 Rohrverschossene Intelligente Munition Braunschweig 26.9. – 29.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Phys. F. Guischard, Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Unterlüss Seminarinhalte Ziel des Seminars ist es, Maßnahmen zur Präzisionssteigerung rohrverschossener Munition zu erörtern und den Teilnehmern die spezifischen Probleme, die bei der Umsetzung auftreten, zu vermitteln sowie derzeitige und zukünftige Lösungen vorzustellen. Folgende Themen werden u. a. behandelt: Aerodynamische und flugmechanische Grundlagen, Strukturmechanik, Lenk- und Korrekturverfahren, Suchkopf- und Sensortechnologien, Regelalgorithmen und Lenkgesetze, Umsetzung der Lenkbefehle durch Impuls-, Strahl-, Canard-Steuerung etc., Darstellung von Realisierungsmöglichkeiten zur Präzisionssteigerung (LOS/ NLOS), die die Bandbreite von einfachen Korrekturen zur Verringerung der Geschossstreuung bis hin zur Präzisionslenkung zur Punktzielbekämpfung abdecken. Zielgruppe Naturwissenschaftler, Ingenieure und Techniker aus Industrie, Behörden, Streitkräften sowie Forschung und Entwicklung Fachrichtungen Wehrtechnische Industrie, Dienststellen und Institute im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitsforschung, Polizei- und Sicherheitsbehörden Gebühr 1.820.00 € UST-frei 77 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 VS 2.34 Geländegängige Fahrzeuge Wien 20.9. – 22.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. Dr. techn. G. Korlath, Kommission der Österr. Akademie der Wissenschaften für die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Dienststellen des BMLV und Sport, Wien (A) Seminarinhalte Das Seminar vermittelt die Grundlagen und die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der geländegängigen Fahrzeuge, und es stellt beispielhaft einzelne Elemente in Funktion und Einsatzbereich dar. Dies reicht von den Antriebskomponenten über die Laufwerksbestandteile bis zu gesamten Antriebskonzepten. Zur näheren Beurteilung der Geländegängigkeit wird die Bodenmechanik unbefestigter Böden näher beleuchtet und die Grundlagen zur Simulation von Mobilitätspotentialen erarbeitet. Die damit erworbenen Grundlagen werden an ausgewählten Beispielen dargestellt und Simulationsergebnisse inklusive Parameteranalyse präsentiert. Dabei wird das Betriebsverhalten kompletter Fahrwerke/Fahrzeuge - Kettenfahrzeug, Radfahrzeug untersucht und mittels Simulation verglichen. Zielgruppe Entwickler, Konstrukteure, Versuchsingenieure, Systembeauftragte und Spezialisten auf dem Gebiet geländegängiger (gepanzerter) Fahrzeuge Fachrichtungen Nicht festgelegt Gebühr 1.430.00 € UST-frei VS 2.42 Air and Missile Defence Oberpfaffenhofen Q4 / 2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. J. Koneczny, MBDA Deutschland GmbH, Schrobenhausen; Dipl.-Ing. W. Hinding, Diehl BGT Defence GmbH & Co KG, Überlingen Seminarinhalte Bedingt durch die fortgesetzte Proliferation von Massenvernichtungswaffen und ihren ballistisch und aerodynamisch fliegenden Trägermitteln gewinnt das Thema Flugkörperabwehr zunehmende Bedeutung sowohl auf der politisch-strategischen Ebene, als auch für die Technologie- und Fähigkeitsentwicklung der Abwehr. Mit der Fähigkeit zur Flugkörperabwehr soll die politische Handlungsfähigkeit auch in Krisen erhalten bleiben. Dazu müssen den Streitkräften die Mittel bereitgestellt werden, einerseits Deutschland wirksam gegen solche Bedrohungen zu schützen und andererseits einen hochwertigen Bündnisbeitrag Deutschlands zum Schutz von NATO Kräften im Einsatz und des NATO Territoriums zu leisten. Nach einer Darstellung der Entwicklung der Proliferation, der technischen Leistungen, typ. Eigenschaften und des Verhaltens ballistischer und aerodynamischer Flugkörper, werden die politischen Aspekte der Flugkörperabwehr beleuchtet und die technischen und operationellen Herausforderungen der Realisierung einer wirkungsvollen Abwehr erläutert. Zielgruppe Vertreter der Streitkräfte und Amtsstellen; Mitarbeiter aus Industrie und von Institute (Führung & Feuerleitung; Satelliten; Radare; IR-/Laser-Sensoren; Flugkörper); ggf. an dem Thema technisch Interessierte, die sich einen Einblick über ballistische und aerodynamische Flugkörper und die erforderliche Technik und Funktionen der Luftverteidigung und Flugkörperabwehr verschaffen wollen. Fachrichtungen Hersteller von Flugkörpern, Führungssystemen und Sensoren (Radare, Satelliten etc.); Institute, die sich mit dem Thema befassen. Verteidigung und Sicherheit Gebühr 1.820.00 € UST-frei Verteidigung und Sicherheit 78 Sicherheit VS 10.06 Detektion von Explosivstoffen Pfinztal 29.11. – 1.12.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. H. Krause, Dipl.-Phys. F. Schnürer, Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT, Pfinztal Seminarinhalte Schwerpunkt des ersten Seminartages sind die IED Bedrohungsanalyse, die unterschiedlichen Bedrohungsszenarien und die relevanten Explosivstoffe und Bauformen von IED’s. Thema des zweiten Seminartags sind die Detektionsprinzipien in den Bereichen Bulk Detektion, bildgebende Verfahren und stationäre hochempfindliche Analyse, ergänzt um Konzepte zur Stand-Off Detektion. Am letzten Tag werden verfügbare Detektionsgeräte und Testmethoden zur Evaluation vorgestellt und abschließend eine vergleichende Bewertung der Detektionsmethoden durchgeführt. Zielgruppe Ingenieure und Naturwissenschaftler aus Industrie und Behörden, Mitarbeiter von Sicherheitskräften, Streitkräften sowie Forschung und Entwicklung Fachrichtungen Siehe Zielgruppe Gebühr 1.430.00 € UST-frei VS 10.09 IED und USBV – Technik und Gegenmaßnahmen Oberpfaffenhofen 2.3. – 3.3.2016 Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. Peter Pinter, Hof Seminarinhalte Es fällt Tätern immer leichter, IEDs bzw. USBV herzustellen. Eine allseits verfügbare und preiswerte Technik bietet vielfältige Angriffsoptionen: ferngesteuert, luftgestützt, über Mobilfunk oder Kinderspielzeug. Welche Möglichkeiten stehen den BOS zur Verfügung? Das Seminar behandelt im ersten Teil Problemdarstellung, Analyse, Beurteilung/Bewertung der IED-USBV Technik und Gegenmaßnahmen in einem asymmetrischen Kampf. Dabei werden die Hintergründe der Asymmetrie beleuchtet. Der zweite Teil behandelt ausführlich technische Grundlagen der Funktion von IEDs-USBVs in verschiedenen Frequenzbereichen mit Schwachstellenanalyse. Darüber hinaus werden Berechnungsmethoden erläutert und eine neuartige Counter-IED-Lösung vorgestellt. Abschließend werden verschiedene Jammermethoden und ihre Vor- und Nachteile sowie künftige mögliche Entwicklungen aufgezeigt. Zielgruppe Führungspersonal bei Streitkräften, Polizei und Sicherheitsbehörden mit Aufgabenfeldern Gefahrenabwehr, Einsatz, Auswahl, Beschaffung und Schulung; Mitarbeiter mit Schwerpunkt IED/USBV, die grundsätzliche Fragen zur IED-Bedrohung mit Focus auf Technik bearbeiten. Firmen, die Counter-IED Geräte herstellen und vertreiben. Fachrichtungen EOD bei Streitkräften, USBV-Mitarbeiter bei Polizei und anderen Behörden (BOS), die in Krisenländern eingesetzt werden. Firmen für Counter-IED/USBV, Zulassungsbehörden, die die dazu notwendige Technik prüfen und zertifizieren. Gebühr 1.075.00 € UST-frei 79 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Werkstoffkunde und Werkstofftechnologie Die Fachreihe Werkstoffkunde und Werkstofftechnologie beschäftigt sich mit der Herstellung moderner Werkstoffe, deren thermomechanischer Verfeinerung, den Methoden zur Untersuchung und der Modellbildung des makroskopischen mechanischen Verhaltens und dem Einsatz als Schrittmacher für Innovation in Schlüsselbranchen, wie dem Automotive-Bereich, der Luft- und Raumfahrt, dem Maschinenbau, dem Gebäudebau und der Energietechnik. Die Seminare beschäftigen sich zum Beispiel mit den Werkstoffen für leichte Fahrzeuge und wie diese Werkstoffe auf ihre Fähigkeit zur Energieabsorption bei einem Crash getestet werden. Kenntnisse der modernsten Stahl- und Aluminiumlegierungen sollen ebenfalls vermittelt werden. Eine große Bedeutung hat die Oberflächentechnologie erlangt. Mit ihren Innovationen lassen sich Bauteile in extremen Umgebungen vor Wärmeeinwirkung und korrosiven Medien schützen. Moderne Oberflächenbehandlung kann auch die Reibung in Maschinenteilen reduzieren oder Bauteile vor Verschleiß schützen. Innovative neue Werkstoffe sollen in dieser Fachreihe unter dem Blickpunkt zukünftiger Technologien dargestellt werden. Die Fachreihe wendet sich an Wissenschaftler, Ingenieure und Entscheider, die zur Realisierung ihrer Produkte, Lösungen und Ideen die notwendigen Werkstoffe suchen. Sie wendet sich ebenfalls an Werkstoffwissenschaftler, die ihre Entwicklungen potentiellen Anwendern vorstellen möchten. Reihenleiter Dr.-Ing. E. Lach, Deutsch-Französisches Forschungsinstitut Saint-Louis (ISL), F-68300 Saint-Louis Tel. +33 (0) 389 / 69-5088, E-Mail: [email protected] Als neue Fachreihe ist hier das Themenfeld „Schwingungsminderung, Monitoring und Funktionsintegration“ unter der Leitung von Dr.-Ing. Sven Herold, Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF, D-64289 Darmstadt, Tel. +49 (0) 6151 705-259, E-Mail: [email protected], im Aufbau. Werkstoffkundliche Grundlagen WW 1.03 Moderne Stahllegierungen für Sicherheitsbleche Oberpfaffenhofen 21.6. – 22.6.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. T. Fras, Deutsch-Franz. Forschungsinstitut (ISL), Saint-Louis Seminarinhalte Die Eigenschaftskombination von Festigkeit und Duktilität (Zähigkeit) ist bei der Anzahl moderner Stahllegierungen in einem weiten Feld kombinierbar. Je nach Anforderung ist eine große Härte (Festigkeit) in Kombination mit kleiner bis zu einer sehr großen Bruchdehnung in Kombination mit kleiner Festigkeit möglich. Die Entwicklung der Festigkeit bei Stählen ist im letzten Jahrzehnt sehr weit fortgeschritten, so dass Stähle auch im Leichtbau Anwendung finden. Hochfeste Stähle eignen sich als Schutzwerkstoffe in der Ballistik, während die hochduktilen Legierungen mit ausreichender Festigkeit als Schutzblech gegen Blast interessant sind. Die in diesem Seminar behandelten Stahllegierungen sind: superbainitische (nano)-Stähle, hoch- und niedriglegierte TRIP-Stähle, TWIP-Stähle, Triplex-Stahl, borlegierte Stähle, komplexphasen Stähle. Zielgruppe Ingenieure sowie Naturwissenschaftler in den Entwicklungslaboren; Ingenieure und Techniker der Anwendung; Mitarbeiter von Regierungsbehörden; Neueinsteiger in der sicherheitstechnischen Anwendung; Konstrukteure aus dem Bereich ziviler und militärischer Sicherheit; Wissenschaftler und Entwickler neuer Stahllegierungen; Studenten der technischen Wissenschaften Fachrichtungen Zivile und militärische Sicherheitsbranche, angewandte Werkstofftechnologie, Auftraggeber für Sicherheitstechnologie, Regierungsorganisationen, F&E Werkstoffkunde und Werkstofftechnologie Gebühr 1.075.00 € UST-frei Werkstoffkunde und Werkstofftechnologie WW 1.04 Seibersdorf bei Wien 1.3. – 2.3.2016 80 Metall-Matrix Verbundwerkstoffe – Werkstoffe mit maßgeschneiderten Eigenschaften Wissenschaftliche Leitung Dipl.-Ing. Dr. E. Neubauer, RHP-Technology GmbH, Seibersdorf bei Wien Seminarinhalte Metall-Matrix Verbundwerkstoffe zeichnen sich durch die Möglichkeit aus, maßgeschneiderte Werkstoffeigenschaften zu realisieren. Die Kombination aus einer Metall-Matrix, die mit verschiedenen Füllstoffen wie beispielsweise Fasern, Partikeln oder auch Nanofüllstoffen versehen ist, ermöglicht besondere funktionelle und auch mechanische Eigenschaften. Neben einer Übersicht über die verschiedenen Werkstoffgruppen wie Leichtmetall Verbundwerkstoffe, Thermisch hoch leitfähige Verbundwerkstoffe oder auch Werkstoffe mit geringer Reibung, beschäftigt sich der zweite Teil mit ausgewählten Herstelltechnologien für diese Verbundwerkstoffe; einerseits über Flüssigphaseninfiltration, klassische Pulvertechnologie sowie auch neue Verfahren wie Rapid Hot Pressing/Spark Plasma Sintering bzw. Rapid Sinter Pressing und auch über generative Fertigungsverfahren. Insbesondere additive Fertigungsverfahren zur Herstellung von Metall-Matrix Verbundwerkstoffen werden vorgestellt und die Möglichkeiten aufgezeigt. Zielgruppe Ingenieure sowie Forschende in den Naturwissenschaften, Techniker in Forschung und Praxis, Mitarbeiter von Regierungsbehörden, Neueinsteiger in das Gebiet der Metall-Matrix Verbundwerkstoffe, Forscher und Entwickler und Anwender im Bereich neuer Material, Konstrukteure, Studenten der technischen Wissenschaften Fachrichtungen Angewandte Werkstofftechnologie, Hersteller von Werkstoffen, F&E, Regierungsorganisationen Gebühr 1.075.00 € UST-frei WW 1.06 REACH – eine Herausforderung für die Wehrtechnik Pfinztal 18.10.–19.10.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. J. Böhnlein-Mauß, Fraunhofer ICT, Pfinztal Seminarinhalte Im speziellen Kontext von wehrtechnischen Anwendungen vermittelt die Veranstaltung die wesentlichen Bausteine und Ziele der seit 2007 EU-weit geltenden Chemikalienverordnung REACH und zeigt die Pflichten der betroffenen Akteure auf. Auch die damit verbundene neue Kennzeichnung von Chemikalien nach der CLPVerordnung wird vorgestellt. Die Auswirkungen der Verordnungen auf nachgeschaltetes Recht sowie auf den Arbeitsschutz werden erläutert. Von der Registrierung von Chemikalien bis zum Zulassungsantrag bzw. zur Ausnahmegenehmigung werden die formalen REACH-Prozesse vorgestellt. Die Bedeutung der SVHC(substances of very high concern)-Liste als auch der Anhang XIV der REACH-Verordnung werden dargestellt. Insbesondere die Inhalte einer für bestimmte REACH-Prozesse notwendigen Stoffsicherheitsbetrachtung (u.a. toxikologische Daten, Expositionsszenarien und Risikobewertung) werden ausführlich erläutert. Die Veranstaltung wird abgerundet durch Beiträge von "REACH-Erfahrungsträgern" aus dem wehrtechnischen Bereich, die ihre Arbeiten und Erfahrungen mit REACH schildern. Zielgruppe Projektmanager, Naturwissenschaftler und Ingenieure Fachrichtungen Wehrtechnischer Industrie, Amts- und Dienststellen sowie Forschungseinrichtungen im Bereich der Verteidigungsforschung Gebühr 1.075.00 € UST-frei 81 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Zerstörende Werkstoffprüfung WW 4.01 Freiburg 6.12. – 7.12.2016 Crashrelevante Werkstoffcharakterisierung und Modellierung im Automobilbau Wissenschaftliche Leitung Dr. I. Rohr, Fraunhofer EMI, Freiburg Seminarinhalte Das Seminar gibt einen detaillierten Einblick in die messtechnische Charakterisierung und numerische Modellierung crashrelevanter Werkstoffe und Strukturen im Automobilbereich. Zum einen bildet dabei die Beschreibung der Prüfmethoden und die daraus resultierende Kennwerteermittlung eine wesentliche Rolle. Zum anderen liegt der Schwerpunkt des Seminars in der numerischen Materialmodellierung. Zielgruppe Ingenieure und Naturwissenschaftler aus Industrie und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen Fachrichtungen Automobilindustrie und kooperierende Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen Gebühr 1.075.00 € UST-frei WW 4.03 Werkstoffcharakterisierung mittels Röntgenbeugungsverfahren Oberpfaffenhofen 16.2.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr. N. Herres, Hochschule für Technik NTB, Buchs (CH) Seminarinhalte Der Nutzen von Werkstoffen wird durch deren inneren Aufbau bestimmt: die Natur und Zusammensetzung der kristallinen Phasen sowie die Größen- und Orientierungs-Verteilung der Körner. Während der Herstellung und beim späteren Bauteil sind Deformationen als Folge von Eigen- und Lastspannungen zusätzliche wichtige Kenngrößen. Unterschiedliche Röntgenbeugungsverfahren sind erprobte Werkzeuge, um diese Kenngrößen - oft zerstörungsfrei - zu bestimmen. Grundlage ist die Interferenz am Kristallgitter. Das Seminar gibt einen Überblick über aktuelle Verfahren zur Phasenanalyse sowie zur Bestimmung von Texturen und Dehnungen (Spannungen). Es zeigt Möglichkeiten und Grenzen dieser Verfahren auf. Zielgruppe Ingenieure, Naturwissenschaftler und Techniker aus Entwicklung und Konstruktion; Mitarbeiter in Werkstoff- und Analyselabors; Mitarbeiter von Behörden Fachrichtungen Firmen des Apparate- und Anlagenbaus, (Schwer-)Fahrzeugbaus, Untersuchungslabors, Institute, Behörden Werkstoffkunde und Werkstofftechnologie Gebühr 595.00 € UST-frei Werkstoffkunde und Werkstofftechnologie 82 Schwingungsminderung, Monitoring und Funktionsintegration WW 6.03 Strukturdynamik und Schwingungsminderung Darmstadt 20.9. – 21.9.2016 Wissenschaftliche Leitung Dr.-Ing. T. Bartel, Fraunhofer LBF, Darmstadt Seminarinhalte Schwingungen sind ein häufiger Grund für Leistungseinschränkungen oder unerwartete Ausfälle technischer Systeme und führen oft zu hoher Geräuschentwicklung. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, die Ursachen und die Auswirkungen von Schwingungen zu erkennen und zu mindern. Sie erlangen fundierte Kenntnisse über gängige Verfahren zur Struktur- und Betriebsanalyse und werden befähigt, deren Ergebnisse zur methodischen Ermittlung sowie Auslegung geeigneter passiver, semiaktiver und aktiver Gegenmaßnahmen zu nutzen. Sie lernen die Vor- und Nachteile der Maßnahmen kennen und werden in die Lage versetzt, diese situationsabhängig gezielt einzusetzen. Zusammen mit den Seminarunterlagen, veranschaulichen praktische Demonstrationen den Lehrinhalt und helfen Ihnen das Wissen in Ihre berufliche Praxis zu überführen. Zielgruppe Ingenieure und Spezialisten, die mit der Geräusch- und Schwingungsreduktion von technischen Systemen befasst sind, sei es in industrieller Forschung und Entwicklung oder an Hochschulen. Fachrichtungen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, u.a. Gebühr 1.075.00 € UST-frei 83 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Organisatorische Hinweise Gebühren Die CCG ist als gemeinnützig anerkannt und in Deutschland von der Umsatzsteuer befreit. Für Veranstaltungen an ausländischen Standorten gelten die dortigen Steuerregelungen. Bitte bezahlen Sie nach Erhalt der Rechnung bargeldlos. Rabatte für Teilnehmende: CCG-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung, Studentenrabatte sind auf Nachfrage verfügbar. Bei Anmeldung mehrerer Mitarbeiter einer Firma/Dienststelle zum gleichen Seminar erhält jeder Teilnehmende eine Ermäßigung von 10 %. Die Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar. Seminarunterlagen Anmeldung und Anmeldefrist Im Leistungsumfang sind die Seminarunterlagen enthalten, die bei Seminarbeginn ausgehändigt werden. Anmeldungen zu den einzelnen Seminaren sind möglich per Brief per Telefon per Fax per E-Mail oder über unsere Website Carl-Cranz-Gesellschaft, Postfach 11 12, D-82230 +49 (0) 8153 / 881198-12 +49 (0) 8153 / 881198-19 [email protected] www.ccg-ev.de Anmeldungen erbitten wir bis spätestens 21 Tage vor Seminarbeginn. Anmeldebestätigung Übernachtung Bus-Shuttle und Abholservice Nach eingegangener Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Eingangsbestätigung sowie das detaillierte Seminarprogramm, Hinweise für die Anreise und ein Hotelverzeichnis. Bitte achten Sie darauf, rechtzeitig für Ihre Unterkunft während des Seminars zu sorgen. In Oberpfaffenhofen steht Ihnen ein CCG-eigener Abholservice zur Verfügung. Wenn Sie mit der S-Bahn anreisen, werden Sie am ersten Seminartag, jeweils zu den Ankunftszeiten der letzten beiden Züge vor Seminarbeginn, sowohl aus Richtung München als auch aus Richtung Herrsching, abgeholt. Sollten Sie zu anderen Zeiten abgeholt werden müssen, bitten wir Sie vorher um telefonische Rücksprache. Weitere Regelungen zum Transport werden bei der Seminarbegrüßung bekannt gegeben. Stornierung Bei Stornierung einer verbindlichen Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 € erhoben. Bei Stornierungen, die später als 7 Tage vor Seminarbeginn eingehen, werden 25% der Gebühr, bei Nichterscheinen die volle Gebühr in Rechnung gestellt. Die Vertretung eines angemeldeten Teilnehmenden durch einen anderen ist möglich. Ausfall von Seminaren und Dozenten Die CCG behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen triftigen Gründen ein Seminar bis 10 Tage vor Beginn abzusagen. Die CCG behält sich vor, entgegen der Ankündigung im Programm auch kurzfristig einen Dozenten und evtl. auch dessen Thema zu ersetzen. Haftung der CCG Die Haftung der CCG, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, wird ausgeschlossen, es sei denn, die Ansprüche beruhen auf Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder deren Erfüllungsgehilfen. Dies gilt auch beim Ausfall von Seminaren oder von Dozenten bzw. Ersatz von Themen wegen Ausfall von Dozenten. 84 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Ihre Ansprechpartner Geschäftsführung Dipl.-Kfm. Andreas Lange Telefon Telefax E-Mail +49 8153 88119810 +49 8153 88119819 [email protected] Seminarmanagement Nicolina Merkl-Feierlein Telefon Telefax E-Mail +49 8153 88119811 +49 8153 88119819 [email protected] Seminaranmeldung / Marketing Petra Walter Telefon Telefax E-Mail +49 8153 88119812 +49 8153 88119819 [email protected] Seminarbetreuung Andreas Hoffmann Telefon Telefax E-Mail +49 8153 88119820 +49 8153 88119819 [email protected] 17.08.2012 85 11:06 Uhr Seite 1 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 So erreichen Sie uns So erreichen Sie uns Anfahrtsbeschreibung PKW Autobahn (A96) München - Lindau – Ausfahrt Oberpfaffenhofen – Staatsstraße Richtung Weßling / Herrsching (ca. 2000m) bis Kreisverkehr – Abfahrt Oberpfaffenhofen – 1. Straße links bis Ende - CCG-Parkplatz S-Bahn S8 München-Hbf oder M-Pasing Richtung Weßling / Herrsching bis Bahnhof Weßling (in der Regel alle 20 Minuten) Flugzeug Flughafen München – S-Bahn S 8 Richtung Herrsching oder S1 bis M-Laim – Umsteigen in die S 8 Weßling / Herrsching bis Bahnhof Weßling Shuttle-Bus Ein CCG eigener Zubringerdienst zum S-Bahnhof Weßling sowie zu den Hotels/ Pensionen in Gilching und Weßling steht an den Seminartagen bei Bedarf zur Verfügung. Digitale Kommunikation Anfahrt Veranstaltungsorte 17.08.2012 11:06 Uhr Seite 1 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Weitere Veranstaltungsorte Weitere Veranstaltungsorte Wir kommen gerne auch zu Ihnen Wenn Sie ein Seminar terminlich nicht wahrnehmen können, oder wenn Sie ein Thema nur firmenintern abhandeln möchten, so kommen wir gerne zu Ihnen und führen das Seminar als Inhouse-Schulung durch. Ihre Vorteile auf einen Blick: • Flexibilität in der Termingestaltung • Sie sparen Zeit und Reiseaufwendungen • Sie erhalten eine auf Ihr Unternehmen und Ihren Bedarf zugeschnittene Fortbildung • Sie stärken die Gruppendynamik Ihres Teams 86 87 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Lexikalischer Index 3GPP 21 3GPP……………………………………………………………………………………………………………………………………………21 5G 5G radio radio access access������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 24 AAL�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 AAL Abbrandcharakterisierung��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 43 Abnahmekriterien�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 Abbrandcharakterisierung Adaptive Schätzsysteme����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 72 Aeroakustik�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67 Abnahmekriterien Aerodynamik�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67, 76 41 Aerokinetische Aufheizung�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76 Adaptive Schätzsysteme Aesa�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57 43 Agile Entwicklungsmethoden����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 Aeroakustik Aktive Gegenmaßnahmen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������82 67 Altersgerechte Assistenzsysteme���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 Aerodynamik 67, Analog-Digital-Wandler�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 76 Anforderungsanalyse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 Aerokinetische Aufheizung Antenne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16, 27, 54, 55, 59, 62 76 Antennendesign������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 Aesa Antennenmesstechnik��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54 57 Agile Entwicklungsmethoden Antennensysteme ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27, 54 32 Antennentheorie�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16, 54 Aktive Gegenmaßnahmen Antennentypen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54 82 Anti-Radiation-Sensorik������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 Altersgerechte Assistenzsysteme Antriebskomponente �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77 43 Apertur Radar���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 Analog-Digital-Wandler Aufklärung���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27, 28 ,29, 39, 53, 55,62 60 Augmentation System��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64 Anforderungsanalyse Ausbreitung������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 32 Ausbreitungsfehler��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 Antenne 16, 27, 54, 55, 59, Ausbreitungsmechanismen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 62 Ausbreitungsmodelle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Antennendesign Ausbreitungsphänomene����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 62 Außenballistik���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 Antennenmesstechnik Automotive Radar���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 54 Ballistischer Schutz������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73 Antennensysteme 27, Bewegungsanalyse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 54 Big Data������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39 Antennentheorie 16, Bildanalyse�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 54 Bildaufklärung���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29 Antennentypen Bildauswertung�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29, 38 54 Bildgebende Verfahren�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78 Anti-Radiation-Sensorik 56 Bildmanipulationen�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 Antriebskomponente Bistatisches Radar��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57 77 Bodenmechanik������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77 Apertur Radar�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Bodenstation 28 Bomblettschutz�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73 Aufklärung 27, 28 ,29, 39, 53, Breitbandpeiler�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27 55,62 Breitbandsensorik���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29 Augmentation System Car2Car Kommunikation����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 64 Car2Car Security����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 Ausbreitung 19 CDMA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 Ausbreitungsfehler Chiffrierung�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 62 Cloud Computing����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 Ausbreitungsmechanismen Cognitive Radio������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 16 Computerkriminalität�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35, 36 Ausbreitungsmodelle Configuration Management������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47, 49, 50 16 Convolutional Codes����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Ausbreitungsphänomene Counter Intelligence������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39 42 CPM������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73, 75 Außenballistik Crash-Sicherheit�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67 72 Cyber Defence ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33, 39 Automotive Radar 56 Ballistischer Schutz 73 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 88 Bewegungsanalyse Cyber Security��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33, 39 38 Cyber War��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33, 39 Big Data Data Mining������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������39 39 Datenund Informationsmodelle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 Bildanalyse Datenfusion������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57 38 Datenkommunikation ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Bildaufklärung Datenlecks ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35 29 Datenschutz ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34 Bildauswertung 29, Datenübertragung ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 38 Detektion����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62, 78 Bildgebende Verfahren Digitale Signale�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 78 Drohnen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 Bildmanipulationen 38 Elektromagnetische Verträglichkeit������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59 Bistatisches Radar ELOKA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17, 29 57 Embedded Security������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 Bodenmechanik Embedded Systems�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 77 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59 EMV Bodenstation Endballistik�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 18 Faltungscodes��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Bomblettschutz Feldsimulation��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57 73 Fernmeldeaufklärung ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29 Breitbandpeiler FLIR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53 27 Flugmechanik���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76 Breitbandsensorik FMEA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 29 Fouriertransformation���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 Car2Car Kommunikation FPGA 16 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Frühwarnsysteme Car2Car Security ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 Funkaufklärung �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27 70 Funknetze CDMA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 Funkortung�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27, 62 19 Funkpeiltechnik Chiffrierung �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27 GALILEO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62, 63, 64 19 Gasdruck����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 Cloud Computing Gasturbinen ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67 23 Cognitive Radio GBAS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69 20 Generative Fertigungsverfahren�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80 Computerkriminalität 35, Gepanzerte Fahrzeuge�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73 36 GNSS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69 Configuration Management 47, 49,36 Hacker Angriffe�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35, 50 Hochfrequenz-Messtechnik ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56, 59 Convolutional Codes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56, 59 Hochfrequenztechnik 15 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 HSI Counter Intelligence Hubschrauber ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52, 57 39 Human Factors Engineering�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 CPM 73, Human Systems Integration�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 75 Human-Automation Integration�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68 Crash-Sicherheit Hyperspectral (HS) Remote Sensing��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52 67 ICS-Security�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37 Cyber Defence 33, IEC 39 61508���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48 IEC/ EN 61508������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 CyberDIN Security 33, IED 39 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78 Informationssicherheit��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 Cyber War 33, Infrarot��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53 39 Infrarot-Sensorik �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 Data Mining 39 Infrarotsysteme �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51, 57, 64 Daten- und Informationsmodelle Infrarottarnung ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55 28 Datenfusion ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������51 57 Infrarottechnik Datenkommunikation Innenballistik �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 18 Innenballistische Messtechnik��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 Datenlecks Innenballistische Simulation�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 35 Internetkriminalität��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35, 36 Datenschutz �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 Interoperabilität 34 26262��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48 ISO Datenübertragung IT-Forensik ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35, 36 17 IT-Security��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 Detektion 62, IT-Sicherheitsgesetz�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35 78 Digitale Signale 17 Drohnen 56 89 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Elektromagnetische Verträglichkeit IT-Sicherheitsstandards ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37 59 Jamming�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63 ELOKA 17, Kalman Filter����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38, 66 29 Kanalkapazität��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Embedded Security Kanalmodelle����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 70 Kennwerteermittlung Embedded Systems �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81 KFZ-Radar � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58, 59 18 Kleindrohnen����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30 EMV Kommunikations-Satelliten�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 59 Konfigurationsmanagement������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33 Endballistik Kostenanalyse��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 72 Kostenmanagement�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 Faltungscodes Kostenschätzung����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 15 Feldsimulation Kryptografie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33, 34 57 Laser-Radar������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52 Fernmeldeaufklärung Lasersensoren��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52, 57 29 Lastenheft���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 FLIR Lebenswegkosten���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 53 Lebenszykluskosten�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 Flugmechanik Lenkflugkörper��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76 76 LIDAR���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52, 57 FMEA Life Cycle Cost�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 45 Link Budgets�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 Fouriertransformation Lokalisierungstechnologien������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61 38 LTE Small Cells������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 FPGA LTE Technologies���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 18 LTE-Unlicensed������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 Frühwarnsysteme Luft-Boden-Verbindungen���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 62 M2M Security����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 Funkaufklärung Machine to Machine�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 27 Mehrwege Effekte���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 Funknetze Mehrwegeausbreitung��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63 19 Mikrowellentechnologie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57 Funkortung 27, Millimeterwellen Radar�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 62 MIMO����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Funkpeiltechnik 27 Minendetektion�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52 GALILEO 62, 63, Minen-Radar�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 64 Minenschutz�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73 Gasdruck Miniaturisierte Sensorik������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64 72 Mobilfunk����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19, 20, 33, 54 Gasturbinen Modellbasierte Spektralanalyse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 67 Multi-User���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 GBAS Mündungsgeschwindigkeit�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 69 Munition������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71, 72, 76 Generative Fertigungsverfahren Navigation���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38, 52, 61, 63 80 Netzwerkanalyse����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 Gepanzerte Fahrzeuge Objekterkennung����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 73 Obsoleszenz�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47 GNSS OFDM���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17, 19 69 OptischeAngriffe Kommunikation����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 Hacker 35, Passiv Radar����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55, 58 36 Peilsysteme������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27 Hochfrequenz-Messtechnik 56, Pflichtenheft������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 59 Phased Array����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 Hochfrequenztechnik 56, Phasenanalyse�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81 59 Polarimetrie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 HSI Preisprüfung�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48 42 Hubschrauber 52, Preisrecht���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48 57 Privacy Impact Assessment������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34 Human Factors Engineering ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47, 49, 50 Product-Lifecycle-Management 42 Produktentwicklung������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41 Human Systems Integration Produkthaftung�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48 42 Profitabilität�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49 Human-Automation Integration Projektarbeit�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44 68 Projektkalkulationen�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 Hyperspectral (HS) Remote Sensing Projektmanagement�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44 52 ICS-Security 37 IEC 61508 48 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 90 IEC/ DIN EN 61508 Prozessmodelle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 75 Prüfmethoden���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81 IED Public Safety-Systems��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23, 24 78 Qualitätsmanagement��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 Informationssicherheit Qualitätsmethoden�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 42 Quality Infrarot Function Deployment���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 Radar 53 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53, 28, 55, 56, 57, 59, 62 Radar Cross Section����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 Infrarot-Sensorik Radar 56 Prinzip����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 Radar Verfahren�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 Infrarotsysteme 51, 57, Radarantennen �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54 64 Radarmodellierung�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55 Infrarottarnung Radarsignalverarbeitung����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53 55 Infrarottechnik����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55 Radartarnung 51 Radartechnik����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53 Innenballistik Radiofrequenz��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17 72 Radiometrie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56, 57 Innenballistische Messtechnik Raketen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76 72 RAMS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 Innenballistische Simulation REACh ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80 72 Regelungstechnik ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66 Internetkriminalität Requirements Engineering�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31,35, 32 36 Risikoanalyse���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46, 75 Interoperabilität Risikobeurteilung����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 30 Risikomanagement�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34 ISO 26262 SAR������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������54, 55, 56, 57, 64 48 Satellitenkommunikation � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19, 22 IT-Forensik 35, Satellitenkontrolle���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 36 Satellitennavigation������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 IT-Security SATNAV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63 70 Schwingungsanalyse IT-Sicherheitsgesetz ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65 Sensorik ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 71 35 Sicherheit ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71, 73, 76 IT-Sicherheitsstandards Sicherheitsnachweis �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 37 Signalmesstechnik ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 Jamming 63 Signalmodulation ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 Kalman Filter������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27 38, Signalsuche 66 Signalverarbeitung ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57, 60 Kanalkapazität Situation Awareness�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 16 Software Defined Networks������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23 Kanalmodelle Software Radio�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20 16 Software-Architektur �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Kennwerteermittlung Management���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������33 Software-Configuration 81 Sonar-Sensorik �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 KFZ-Radar 58, Space-Time Code���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 59 Spannungsmessung�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81 Kleindrohnen Spark Plasma Sintering������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80 30 Spektralanalyse ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 Kommunikations-Satelliten Spektroskopie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78 19 Spektrumanalyse ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 Konfigurationsmanagement Steuergeräte �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70 33 Störbarkeit��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63 Kostenanalyse Störfestigkeitsmessungen��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57 46 Störsicherheit ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 Kostenmanagement Störsignale ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63 46 Streckenbilanz ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19 Kostenschätzung Strukturanalyse �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������82 43 Kryptografie 33, 34 Strukturauslegung��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76 Laser-Radar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65 Strukturdynamik 52 Strukturfestigkeit �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76 Lasersensoren (nano)-Stähle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79 52, Superbainitische 57 Supervisory Control������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68 Lastenheft Systemanalyse�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 41 Systemdesign ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75 Lebenswegkosten Systems Engineering����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 46 System-Safety��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Lebenszykluskosten 43 Lenkflugkörper 76 LIDAR 52, 913 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Total Quality Management��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42 Treibladungspulver�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������72 TRIP-Stähle������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79 Turbo Kompression������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Turbodecodierung��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 Turbo-Entzerrung���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15 TWIP-Stähle�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79 UAV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18, 30, 64 UAV-Kommunikation�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 Ultra-Breitband-Radare������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������56 UWB-Kommunikation���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 V2X Communication�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24 Verkehrssysteme����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65, 66, 67, 69 V-Modell xt��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 VO PR 30/53����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48 Vorgehensmodelle��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 Wärmebildgerät......................................................................................................................................... �������������������������������������53 Warnsensoren��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 Wellenausbreitung��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Zeitbereichsverfahren���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������57 Zero-Forcing�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 Zielverfolgungsverfahren����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 Seminare der Carl-Cranz-Gesellschaft 2016 Für Ihre Notizen 92
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