Übersicht Seminare 2016 - Carl-Cranz

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