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Czech Technical University in Prague Master in Automatisierungs- und Instrumentierungstechnik
Czech Technical University in Prague

Master in Automatisierungs- und Instrumentierungstechnik

Prague 6, Tschechische Republik

2 Years

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Einführung

Automatisierungs- und Instrumentierungstechnik

Tutor: prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Beherrschung der fortschrittlichen Konstruktionsmittel in der Automatisierung und Instrumentierung und ihrer Anwendung, insbesondere im industriellen Betrieb von Fertigungsunternehmen. Neben dem gemeinsamen und vorherrschenden Kern des Studiums bestehen die Studierenden Spezialkurse mit Schwerpunkt auf einem der beiden Bereiche:

  • Automatisierung und Industrieinformatik
  • Instrumentationstechnik

Der gemeinsame Teil der Studien konzentriert sich auf den Erwerb theoretischer und praktischer Erkenntnisse zum Entwurf und zur Implementierung industrieller Prozessüberwachungs- und -steuerungssysteme durch traditionelle Entwurfsmittel sowie Methoden, die auf künstlicher Intelligenz beruhen. Die Kombination mit Sensor- und eingebetteten Systemen und Rapid-Prototyping-Prinzipien, die ebenfalls Teil der gemeinsamen Studien sind, schafft das Potenzial, die Kenntnisse und Fähigkeiten zu beherrschen, die für ein umfassendes Design der Instrumentierung und eine automatisierte und autonome Steuerung von Industrieanlagen im Einklang mit der Entwicklung von erforderlich sind die Industrie 4.0 Vision.

Automatisierung und Industrieinformatik legen einen Schwerpunkt auf die Ausbildung in Industrieinformatik. Es wird auf Informationen über die Prinzipien der objektorientierten Programmierung und deren Anwendung in Informations- und Datenbanksystemen von Industriebetrieben und Unternehmen geachtet.

Die Instrumentierung legt besonderes Augenmerk auf die Konstruktionsprinzipien in der Präzisionsmechanik, wobei die Funktionalität des Geräts, das häufig unter bestimmten Bedingungen betrieben wird, und die technologischen Fähigkeiten der Produktion im Vordergrund stehen. In diesem Zusammenhang decken die Fachstudien die vollständige Konstruktion mechanischer und optomechanischer Geräte ab.

Graduiertenprofil

Im gemeinsamen Teil des Programms erwerben Absolventen die folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten:

  • Modellierung und Steuerung industrieller Systeme und Prozesse
  • Instrumentierungstechnologie und Designaspekte
  • Entwurf und Entwicklung von industriellen Steuerungs- und Informationssystemen

In den Bereichen Automatisierung und Industrieinformatik erwerben Absolventen folgende zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten:

  • Anwendung und Design industrieller Informations- und wissensbasierter Systeme Beherrschung der Prinzipien der objektorientierten Programmierung und Erstellung von Informations- und Datenbanksystemen für die industrielle Praxis Anwendung softwaretechnischer Methoden
  • Aspekte des fortgeschrittenen Entwurfs von Überwachungs- und Steuerungssystemen Algorithmen zur Signalverarbeitung und Identifizierung mathematischer Modellparameter Optimierungsprinzipien und deren Anwendung beim Entwurf prädiktiver Steuerungssysteme unter Verwendung mathematischer Modelle industrieller Prozesse

Absolventen der Automatisierungs- und Industrieinformatik sind geeignete Kandidaten für Führungspositionen in allen Phasen der Entwicklung automatisierter Steuerungs- und Industrieinformatiksysteme, insbesondere in Design, Entwicklung, angewandter Forschung und Implementierung. Zu den Themen gehören insbesondere Entwürfe für die Steuerung von mechanischen, mechatronischen, Transport-, Energie- oder chemischen Einheiten oder Steuerungssystemen für Innenräume.

In der Instrumentationstechnologie erwerben Absolventen folgende Kenntnisse und Fähigkeiten:

  • Analyse, Design und Montage von Präzisionsgeräten und -geräten, die alle Geräte zur Messung herkömmlicher Größen und Werte (Druck, Durchflussrate, Temperatur usw.) abdecken, spezielle Geräte (basierend auf Mikrotechnik, Ultraschallsysteme zur Erkennung interner Materialfehler) , spezielle Visualisierungsgeräte, Kameras), saubere Betriebssysteme oder Geräte zur Unterstützung der naturwissenschaftlichen Forschung (z. B. Teleskope).
  • Unterstützung physikalischer Disziplinen in der Präzisionsmechanik und -optik, die alle spezielle physikalische Phänomene (Holographie), moderne Disziplinen der Optik (wie die schnelle nichtlineare Optik (NLO)) oder die Einführung in bereits unabhängige und begehrte Disziplinen (wie die Nanotechnologie) abdecken und Photonik).

Absolventen der Instrumentationstechnologie können Geräteteile oder -gruppen oder ganze Instrumentierungssysteme und Investitionspläne aus dem technischen Design und anderen Perspektiven entwerfen. Sie sind auch in der Lage, ein Gerätesteuerungssystem und eine Messkette zu entwerfen und zu realisieren. Darüber hinaus können Absolventen spezielle SW-Anwendungen zum Aufzeichnen, Verarbeiten und Auswerten von überwachten Daten entwickeln. Mit den oben genannten Kompetenzen sind Programmabsolventen geeignete Kandidaten für Jobs bei Herstellern von Instrumenten- oder Automatisierungstechnik, Unternehmen, die Automatisierung und Geräte für ihre eigene Produktion einsetzen, oder Forschungsorganisationen.

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