Distributed Wireless Systems
- Fakult?t
Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI)
- Version
Version 1 vom 09.02.2026.
- Modulkennung
11M2001
- Niveaustufe
Master
- Unterrichtssprache
Deutsch
- ECTS-Leistungspunkte und Benotung
5.0
- H?ufigkeit des Angebots des Moduls
nur Wintersemester
- Dauer des Moduls
1 Semester
- Kurzbeschreibung
Distributed Wireless Systems haben ein hohes Potential Ad-hoc-Ger?te bzw. Ressourcen zu komplexen Anlagen bzw. Diensten zu orchestrieren. Dies erfordert Verfahren für den Zugriff auf geteilte (Funk-)Ressourcen, zeitlichen Synchronisation und dynamischen Orchestrierung verteilter Funktionen. Dies soll am Beispiel von WLAN und Wireless Sensor Networks sowie Cloud-native Mobilfunkarchitekturen behandelt werden. Insbesondere sollen zukunftsweisende Mechanismen der künslichen Intelligenz untersucht werden, um die Systeme effizienter, robuster und sicherer zu gestalten.
- Lehr-Lerninhalte
1. Systemaspekte
2. Zugriffsmechanismen auf geteilte Ressourcen
3. Zuverl?ssige mobile Datenübertragung
4. Lokale Funksysteme (WLAN, Bluetooth, …)
5. Verteilte Echtzeitsysteme
6. Cloud-Native Networking (5G, 6G Mobilfunk)
i. Software Defined Networking und Virtualisierung
ii. Service Based Architectures und Orchestrierung (Docker, Kubernetes etc. in Cloud Native Mobilfunkarchitekturen)
7. Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen für Netzoptimierungen
- Gesamtarbeitsaufwand
Der Arbeitsaufwand für das Modul umfasst insgesamt 150 Stunden (siehe auch "ECTS-Leistungspunkte und Benotung").
- Lehr- und Lernformen
Dozentengebundenes Lernen Std. Workload Lehrtyp Mediale Umsetzung Konkretisierung 30 Vorlesung Pr?senz - 15 Labor-Aktivit?t Pr?senz - Dozentenungebundenes Lernen Std. Workload Lehrtyp Mediale Umsetzung Konkretisierung 60 Veranstaltungsvor- und -nachbereitung - 45 Prüfungsvorbereitung -
- Benotete Prüfungsleistung
- mündliche Prüfung oder
- Klausur
- Unbenotete Prüfungsleistung
- experimentelle Arbeit
- Bemerkung zur Prüfungsart
Hausarbeit: 10-20 Seiten, ggf. dazugeh?rige Erl?uterung: ca. 20 Minuten
- Prüfungsdauer und Prüfungsumfang
Benotete Prüfungsleistung:
Klausur: siehe jeweils gültige Studienordnung
Mündliche Prüfung: siehe Allgemeiner Teil der PrüfungsordnungUnbenotete Prüfungsleistung:
Experimentelle Arbeit: Experiment: insgesamt ca. 3 Versuche mit jeweils 3 Stunden
- Empfohlene Vorkenntnisse
keine
- Wissensverbreiterung
Die Studierenden besitzen einen ?berblick über Technologien verteilter funkbasierter Systeme. Insbesondere besitzen sie ein Verst?ndnis aus Systemsicht.
- Wissensvertiefung
Die Studierenden kennen die Grundlagen verteilter funkbasierter Systeme und verschiedene drahtlose und mobile Kommunikationssysteme (WLAN, Mobilfunk).
- Wissensverst?ndnis
Die Studierenden haben ein tiefes Verst?ndnis der verschiedenen Technologien und
Methoden für die Realisierung verteilter funkbasierter Systeme. Sie k?nnen deren
Leistungsf?higkeit für verschiedene Aufgabenstellungen analysieren und Vor-und Nachteile unterschiedlicher Optionen bewerten.
- Nutzung und Transfer
Die Studierenden beherrschen die Verfahren verteilter funkbasierter Systeme und k?nnen sie gezielt zur L?sung ?hnlicher neuer Aufgabenstellungen einsetzen.
- Wissenschaftliche Innovation
Die Studierenden k?nnen die erlernten Verfahren für das Design
verteilter funkbasierter Systeme einsetzen. Sie beherrschen das Fachvokabular und k?nnen sich selbst?ndig neue Literatur erarbeiten.
- Kommunikation und Kooperation
Die Studierenden k?nnen Verfahren und Architekturen verteilter funkbasierter Systeme unter Verwendung des Fachvokabulars pr?sentieren. Die Studierenden k?nnen die Inhalte englischsprachiger Ver?ffentlichungen selbst?ndig erarbeiten und den Kommilitonen und anderen Fachpersonen vermitteln.
- Wissenschaftliches Selbstverst?ndnis / Professionalit?t
Die Studierenden zukünftige Herausforderungen für den Einsatz von verteilten funkbasierten Systemen unter unterschiedlichen technischen, ?konomischen und ?kologischen Rahmenbedingungen reflektieren.
- Literatur
A.S. Tanenbaum, M. v. Steen: Verteilte Systeme: Prinzipien und Paradigmen, Pearson Studium, München, 2007.
A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall: Computernetzwerke, Pearson Studium, München, 2012.
J.F. Kurose, K.W. Ross: Computernetzwerke: Der Top-Down-Ansatz, Pearson Studium, München, 2014.
J. Schiller: Mobilkommunikation, Addison-Wesley, Addison-Wesley, 2003.
U. Trick: 5G: Eine Einführung in die Mobilfunknetze der 5. Generation, De Gruyter, Oldenburg, 2023.
G. Sigmund: SDN - Software-defined Networking: Netzarchitekturen für die Zukunft des Internets und performante Netze, VDE-Verlag, 2024.
S.Singh: AI in Wireless for beyond 5G Networks, CRC Press, 2024.
- Verwendbarkeit nach Studieng?ngen
- Mechatronic Systems Engineering
- Mechatronic Systems Engineering M.Sc. (01.09.2025)
- Elektrotechnik (Master)
- Elektrotechnik M.Sc. (01.09.2025)
- Modulpromotor*in
- T?njes, Ralf
- Lehrende
- Roer, Peter
- T?njes, Ralf