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Systemtechnik
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Die Systemtechnik ist eine Fachrichtung der Ingenieurwissenschaften und in gewisser Weise synonym mit dem Systems Engineering (SE). In beiden Disziplinen geht es um die Planung, Entwicklung und das Management komplexer Systeme bzw. Produkte.cite-ref-1[1] Der Fokus liegt dabei auf der Integration und Interaktion von Komponenten.

Im Unterschied zu Spezialisten, die sich auf den Entwurf von Teilsystemen konzentrieren, versucht die Systemtechnik, mit einem ganzheitlichen Ansatz an den Entwurf komplexer Systeme heranzugehen. Dabei geht es um die technische Analyse, Beschreibung und VerknΓΌpfung von Einzelelementen und dem Gesamtsystem als Teil einer Systemarchitektur.cite-ref-2[2]

Contents

β€’ Studium
β€’ Siehe auch
β€’ Literatur

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Anwendungsbereiche

Systemtechnik kann auf Technologien (einschließlich digitaler Services), GerÀte und Anlagen angewendet werden. Dabei wird eine systematische und meist formelle Vorgehensweise gewÀhlt, um Lâsungen für komplexe Systeme zu entwickeln. Die Methoden und Konzepte der Systemtechnik finden mindestens in den folgenden Bereichen Anwendung (Auswahl):

β€’ Automatisierungstechnik
β€’ Bahntechnik bzw. im Schienenverkehrcite-ref-3[3]
β€’ Biowissenschaften (Life Sciences)
β€’ Computer- bzw. Rechnertechnik
β€’ FΓΆrdertechnik bzw. StΓΌckgutfΓΆrderung
β€’ Raumplanung bzw. -analysecite-ref-4[4]
β€’ Verfahrenstechnik, dort bekannt als Verfahrenssystemtechnikcite-ref-5[5]
β€’ Wehrtechnik

Studium

Das Studium der Systemtechnik fundiert auf mathematisch-naturwissenschaftlichem Grundwissen. Zum Studium gehΓΆren alle oder einige der folgenden FΓ€cher: Mechatronik und Robotik, Ingenieurinformatik, Elektronik und Regelungstechnik.

Im Studium und in der Praxis kommen zunehmend digitale Designmethoden, Modelle und Techniken zum Einsatz, um die KomplexitΓ€t ganzheitlicher EntwurfsansΓ€tze effektiv zu bewΓ€ltigen. Dies ist eine Grundvoraussetzung fΓΌr die Herstellung und den kompletten Lebenszyklus komplexer Systeme. Neben dem Produktlebenszykluscite-ref-6[6] spricht man auch von einem Systemlebenszyklus bzw. den entsprechenden Modellen.cite-ref-7[7]

Siehe auch

β€’ Kybernetik

Literatur

Siehe auch

:

Systems Engineering

β€’ Gerold Patzak: Systemtechnik β€” Planung komplexer innovativer Systeme: Grundlagen, Methoden, Techniken. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 1982, ISBN 3-540-11783-0, doi:10.1007/978-3-642-81893-6.

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Tobias Huth, Thomas Vietor: Systems Engineering in der Produktentwicklung: VerstΓ€ndnis, Theorie und Praxis aus ingenieurswissenschaftlicher Sicht. In: Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift fΓΌr Angewandte Organisationspsychologie (GIO). Band 51, Nr. 1, MΓ€rz 2020, ISSN 2366-6145, S. 125–130, doi:10.1007/s11612-020-00505-1.
cite-note-22. ↑ Bernd-J. Madauss: Systemtechnik im Projekt. In: Projektmanagement. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2017, ISBN 978-3-662-54431-0, S. 209–267, doi:10.1007/978-3-662-54432-7_7.
cite-note-33. ↑ JΓΆrn Pachl: Systemtechnik des Schienenverkehrs. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-658-21407-4, doi:10.1007/978-3-658-21408-1.
cite-note-44. ↑ Systemtheorie und Systemtechnik in der Raumplanung. In: Ekkehard Brunn, Gerhard Fehl (Hrsg.): SpringerLink. 1976, doi:10.1007/978-3-0348-5158-9.
cite-note-55. ↑ Bernd Ebert: Systemverfahrenstechnik in der Ingenieurspraxis: Beherrschung von Prozessen, GefΓ€hrdungen und Reinheitskriterien. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2022, ISBN 978-3-662-64286-3, doi:10.1007/978-3-662-64287-0.
cite-note-66. ↑ John Stark: Product Lifecycle Management (Volume 1): 21st Century Paradigm for Product Realisation (= Decision Engineering). Springer International Publishing, Cham 2022, ISBN 978-3-03098577-6, doi:10.1007/978-3-030-98578-3 (englisch).
cite-note-77. ↑ Martin Eigner: System Lifecycle Management: Digitalisierung des Engineering. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2021, ISBN 978-3-662-62182-0, doi:10.1007/978-3-662-62183-7 (englisch).