Distributed Wireless Systems

Fakultät

Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI)

Version

Version 1 vom 09.02.2026.

Modulkennung

11M2001

Niveaustufe

Master

Unterrichtssprache

Deutsch

ECTS-Leistungspunkte und Benotung

5.0

Häufigkeit des Angebots des Moduls

nur Wintersemester

Dauer des Moduls

1 Semester

 

 

Kurzbeschreibung

Distributed Wireless Systems haben ein hohes Potential Ad-hoc-Geräte 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. Zuverlässige 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. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
30VorlesungPräsenz-
15Labor-AktivitätPräsenz-
Dozentenungebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
60Veranstaltungsvor- und -nachbereitung-
45Prüfungsvorbereitung-
Benotete Prüfungsleistung
  • mündliche Prüfung oder
  • Klausur
Unbenotete Prüfungsleistung
  • experimentelle Arbeit
Bemerkung zur Prüfungsart

Hausarbeit: 10-20 Seiten, ggf. dazugehörige Erläuterung: ca. 20 Minuten

Prüfungsdauer und Prüfungsumfang

Benotete Prüfungsleistung:

Klausur: siehe jeweils gültige Studienordnung
Mündliche Prüfung: siehe Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung

Unbenotete Prüfungsleistung:

Experimentelle Arbeit: Experiment: insgesamt ca. 3 Versuche mit jeweils 3 Stunden

Empfohlene Vorkenntnisse

keine

Wissensverbreiterung

Die Studierenden besitzen einen Überblick über Technologien verteilter funkbasierter Systeme. Insbesondere besitzen sie ein Verständnis aus Systemsicht.

Wissensvertiefung

Die Studierenden kennen die Grundlagen verteilter funkbasierter Systeme und verschiedene drahtlose und mobile Kommunikationssysteme (WLAN, Mobilfunk).

Wissensverständnis

Die Studierenden haben ein tiefes Verständnis der verschiedenen Technologien und
Methoden für die Realisierung verteilter funkbasierter Systeme. Sie können deren
Leistungsfähigkeit für verschiedene Aufgabenstellungen analysieren und Vor-und Nachteile unterschiedlicher Optionen bewerten.

Nutzung und Transfer

Die Studierenden beherrschen die Verfahren verteilter funkbasierter Systeme und können sie gezielt zur Lösung ähnlicher neuer Aufgabenstellungen einsetzen.

Wissenschaftliche Innovation

Die Studierenden können die erlernten Verfahren für das Design
verteilter funkbasierter Systeme einsetzen. Sie beherrschen das Fachvokabular und können sich selbständig neue Literatur erarbeiten.

Kommunikation und Kooperation

Die Studierenden können Verfahren und Architekturen verteilter funkbasierter Systeme unter Verwendung des Fachvokabulars präsentieren. Die Studierenden können die Inhalte englischsprachiger Veröffentlichungen selbständig erarbeiten und den Kommilitonen und anderen Fachpersonen vermitteln.

Wissenschaftliches Selbstverständnis / Professionalität

Die Studierenden zukünftige Herausforderungen für den Einsatz von verteilten funkbasierten Systemen unter unterschiedlichen technischen, ökonomischen und ökologischen 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 Studiengängen

  • Mechatronic Systems Engineering
    • Mechatronic Systems Engineering M.Sc. (01.09.2025)

  • Elektrotechnik (Master)
    • Elektrotechnik M.Sc. (01.09.2025)

    Modulpromotor*in
    • Tönjes, Ralf
    Lehrende
    • Roer, Peter
    • Tönjes, Ralf