UNABHÄNGIGES SYSTEMLABOR / REV 0.1

Angewandte Intelligenz für die physische Welt.

Wir entwerfen und prototypisieren intelligente, verteilte und autonome Systeme für reale Umgebungen.

EDGE INTELLIGENCE · SENSORIK · EINGEBETTETE SYSTEME · AUTONOME NETZE · COMPUTERGESTÜTZTE FERTIGUNG

Systeme in der physischen Welt

Vier Systemrichtungen für Berechnung jenseits des Bildschirms.

Zwei solarbetriebene Feldmessstationen entlang eines landwirtschaftlichen Zauns
SYSTEMKONTEXT / 001 · ILLUSTRATIV
001CONCEPT / 2026

Verteilte territoriale Sensorik

Eine Systemstudie zur Erfassung physischer Bedingungen in weitläufigen, zeitweise verbundenen Gebieten.

  • NETZWERKE
  • PHYSICAL COMPUTING
  • OFFENE INFRASTRUKTUR
System erkunden
Wetterfester Schaltkasten bei einer Wasserprüfung auf der Werkbank
SYSTEMKONTEXT / 002 · ILLUSTRATIV
002RESEARCH / 2026

Edge-Intelligence-Infrastruktur

Lokale Inferenz-Infrastruktur für eingeschränkte, private oder zeitweise verbundene Umgebungen.

  • INTELLIGENZ
  • DIGITALE INFRASTRUKTUR
  • PHYSICAL COMPUTING
System erkunden
Zwei Techniker verdrahten einen wetterfesten Knoten zur Umweltüberwachung
SYSTEMKONTEXT / 003 · ILLUSTRATIV
003PROTOTYPE / 2026

Lokale autonome Netzwerke

Netzwerkstrukturen, die sich lokal koordinieren können, wenn zentrale Infrastruktur fehlt oder unerwünscht ist.

  • NETZWERKE
  • AUTONOME SYSTEME
  • DEZENTRALE SYSTEME
System erkunden
Robotischer Fertigungskopf trägt mineralisches Material schichtweise zu einem gebogenen Bauteil auf
SYSTEMKONTEXT / 004 · ILLUSTRATIV
004CONCEPT / 2026

Computergestützte Fertigung

Werkzeugwege, Geometrie und Maschinenverhalten als ein zusammenhängendes Rechensystem.

  • COMPUTERGESTÜTZTE FERTIGUNG
  • AUTONOME SYSTEME
System erkunden

01 / 04

LAB

Experimente, Prototypen und laufende Forschung.

Die Welt wird programmierbar.

Maschinen können wahrnehmen.

Infrastruktur kann kommunizieren.

Intelligenz kann an den Rand wandern.

Physische Systeme können adaptiv werden.

Netzwerke können ohne zentrale Kontrolle arbeiten.

Verschiedene Technologien werden zunehmend Teile desselben Systems.

Wir bauen Systeme für diese Welt.

Felder

Felder technischer Praxis. Ihr Wert entsteht in der Verbindung.

01

INTELLIGENZ

Wahrnehmung und Entscheidungsunterstützung dort, wo der physische Prozess stattfindet.

02

NETZWERKE

Infrastruktur zum Erfassen, Kommunizieren und Handeln in physischen Umgebungen.

03

AUTONOME SYSTEME

Maschinen und koordinierte Prozesse mit begrenzter lokaler Handlungsfähigkeit.

04

DIGITALE INFRASTRUKTUR

Rechengrundlagen, die prüfbar, wartbar und angemessen bleiben.

05

COMPUTERGESTÜTZTE FERTIGUNG

Geometrie, Material, Werkzeugwege und Maschinenrückmeldung als ein Ablauf.

06

DEZENTRALE SYSTEME

Infrastruktur, die Kontrolle verteilt, ohne betriebliche Komplexität zu verbergen.

07

PHYSICAL COMPUTING

Sensoren, eingebettete Systeme und Schnittstellen, die Berechnung greifbar machen.

08

OFFENE INFRASTRUKTUR

Standards und geteiltes Wissen, die einen Anbieter oder eine Installation überdauern.

PRINZIPIEN

Ein System zeigt seine Qualität, wenn die Bedingungen nicht mehr ideal sind.

P/01

LOCAL FIRST

Systeme sollten nützlich bleiben, wenn entfernte Infrastruktur ausfällt.

P/02

INTEROPERABEL

Standards und interoperable Systeme geschlossenen Ökosystemen vorziehen.

P/03

DEZENTRALISIERBAR

Unnötige zentrale Kontrollpunkte vermeiden.

Der Bildschirm ist nur eine Oberfläche.

Wir arbeiten dort, wo Software auf Energie, Distanz, Materialien, Maschinen, Wartung und menschliches Urteil trifft. Die physische Welt liefert die Grenzen – und den Grund zu bauen.

Bauen wir etwas, das noch nicht existiert.

Wenn ein Projekt zwischen Disziplinen, Technologien oder gewohnten Kategorien liegt, möchten wir davon hören.

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