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Modellierung und Simulation signalverarbeitender Systeme (MuS³)



Diese Vorlesung versucht einen Eindruck über die Methoden zur Simulation und Modellierung technischer Systeme zu geben. Dabei liegt der Fokus auf der Signalverarbeitung, welche naturgemäß eher softwarelastig ausgerichtet ist. In Teil A werden die Methoden anhand eines Mobilfunksystems betrachtet. Die Betrachtung startet bei einem typischen Blockschaltbild und endet bei der statistischen Simulation eines einfachen Mobilfunkkanals und der Entwicklung passender Detektionsalgorithmen. In Teil B wird die Betrachtung auf die Bildsignalverareitung verlagert. Dabei wird deutlich, dass - trotz der verschiedenen Themen - die Methoden sehr ähnlich sind.


Weiterführende Informationen

Bitte beachten:
Dies ist lediglich eine Infoseite. Aktuelle Informationen und Unterlagen werden im Mitglieder-Bereich des EWS Arbeitsraum (siehe/klicke links) veröffentlicht, zu welchem man sich über das LSF anmelden kann.

  • Aktuelle Informationen werden über die interne Seite (man muss angemeldet sein) des EWS Arbeitsraums veröffentlicht. (Alte EWS-Oberfläche: Intern->Materialien->Web)
  • Die Anmeldung zum Arbeitsraum erfolgt über das LSF (Dazu benötigt man einen gülitigen Unimail-Account!): MuS³ im LSF ( Vorlesung und Übung )
  • Äquivalente Seite am AG BV

Bei Problemen mit der Nutzung der Web-Angebote kontaktieren Sie bitte Matthias Lechtenberg oder Arne Grumpe. Um an der Veranstaltung teilzunehmen sind sowohl Unimail-Konto als auch Retina-Konto nötig! Wir bitten, das rechtzeitig sicherzustellen (im Zweifel rechtzeitig bei uns fragen).

Diese Vorlesung ist gedacht für das Modul "Modellbildung und Simulation" des Masterstudiengangs "Elektro- und Informationstechnik". Es handelt sich um eine Kombivorlesung, bei der ein Teil von Prof. Götze und ein Teil von Prof. Wöhler gehalten wird.

Die Vorlesung findet im Wintersemester statt. Es handelt sich um eine 4+2 Vorlesung (vier Vorlesungsstunden und zwei Übungsstunden pro Woche). Daraus ergeben sich 9 Kreditpunkte bei erfolgreicher Teilnahme nach ECTS.

Prüfung

Die Vorlesung wird gemäß Prüfungsordnung standardmäßig mündlich geprüft, kann aber bei großer Teilnehmerzahl schriftlich geprüft werden. Eine entsprechende Ankündigung erfolgt spätestens zum Ende der zweiten Vorlesungswoche (WS10/11 mündlich, WS11/12 schriftlich, WS12/13 schriftlich).

Die nächsten bestätigten mündlichen (nicht Klausur!) Prüfungstermine sind:

Im Moment sind keine Termine geplant.

Die Anmeldung der Prüfung erfolgt über das BOSS System. Außerdem bitten wir (im Falle einer mündlichen Prüfung) um einen Eintrag in unsere virtuelle Teilnehmerliste (SSL-gesichert).

Termine (aus LSF)

LSF ID Dozent Ort Zeit   iCal Beginn/Ende Hinweise
080085 A+B
Pflichtübung
Lechtenberg
Physik - P1-04-207
dienstags
14:00 Uhr
15.10.2013
04.02.2014
080085 A+B
Pflichtübung
Lechtenberg, Grumpe
Physik - P1-01-108a
dienstags
14:00 Uhr
15.10.2013
04.02.2014

Raum im Falle von Matlab-Übungen
1. Hälfte: Teil A von Lechtenberg
2. Hälfte: Teil B von Grumpe

080084 A+B
Pflichtvorlesung
Götze, Wöhler
Seminarraumgebäude 1 - 2.010
dienstags
10:00 Uhr
15.10.2013
04.02.2014

1. Hälfte: Teil A von Prof. Götze
2. Hälfte: Teil B von Prof. Wöhler

080084 A+B
Pflichtvorlesung
Götze, Wöhler
Chemie - HS 3
donnerstags
08:00 Uhr
17.10.2013
06.02.2014

1. Hälfte: Teil A von Prof. Götze
2. Hälfte: Teil B von Prof. Wöhler


Inhalt

Teil A: Modellierung und Simulation von Mobilfunksystemen (Götze)

  • Systemmodelle, Empfängeralgorithmen und Simulation
  • Modellierung einer mobilen Übertragungsstrecke (Kanal)
  • Matched Filter und Detektion mehrerer Nutzer (UMTS-Empfänger)
  • Strukturierte Matrizen und Algorithmen für OFDM/OFDMA
  • Simulation der mobilen Systeme (Matlab)
Teil B: Modellierung und Simulation von Bildsignalsystemen (Wöhler)
  • Physikalische Modellierung der optischen Abbildung
  • Modellierung von Bildsensoren, optischen Systemen und deren Abbildungsfehlern
  • Darstellung von Bildinformation im Orts- und Frequenzraum
  • Segmentierung von Objekten in Bildern und Bildsequenzen
  • Bildbasierte 3D-Szenenrekonstruktion, Modellierung von Multikamerasystemen
  • Methoden zur Ermittlung korrespondierender Punkte, insb. Stereo-Bildanalyse
  • Modellbasierte 3D-Pose-Estimation