Quelle: https://open5g.cs.hs-rm.de/de/use-cases

Anwendungen

# Ein Netz für konkrete Aufgaben.

Derselbe Funkstandort kann Lehrlabor, Netzwerkexperiment oder Zugang für Campussensoren sein. Jedes Szenario verbindet eine praktische Aufgabe mit einer messbaren Fragestellung.

01 / Sensorik auf dem Campus

## Wetterstation & IoT

Die Campuswetterstation nutzt das private 5G-Netz als Zugang zum Campus-Datendienst. Der RUT976 verbindet die Sensoranwendung mit dem Kernnetz und der bestehenden Wetterplattform.

**Ausstattung**Campuswetterstation, Teltonika RUT976 und die 5G-Plattform.

### Was passiert im Versuch?

Die Station liefert ihre Daten per Ethernet an den RUT976. Über den privaten 5G-Zugang gelangen sie zum Campus-Datendienst und in das Wetterdashboard. Die Routertelemetrie ergänzt diesen Anwendungspfad um Informationen zur Verbindung.

### Was lässt sich untersuchen?

Auf dem umgesetzten Datenpfad lassen sich Datenaktualität, Ausfälle und Wiederanlauf untersuchen. Weitere Experimente können 5G und WLAN vergleichen und Wetterwerte mit Routertelemetrie und Core-Ereignissen verknüpfen.

Die Grafik seitlich verschieben oder in voller Größe öffnen.

![Datenerfassung der Wetterstation: Stationsdaten gelangen per Ethernet zum RUT976 und per MQTT zum Ingester und zur InfluxDB-Anwendung. Routertelemetrie wird per SSH als JSONL abgerufen und getrennt als Linkmetriken importiert.](https://open5g.cs.hs-rm.de/architecture/weather-telemetry.de.svg)

Für die Website aufbereiteter Erfassungspfad aus der Thesis: Anwendungsdaten und Routertelemetrie werden getrennt verarbeitet. Die Thesis beschreibt diesen Erfassungspfad anhand der WLAN-Referenz; die Grafik zeigt die Datenverarbeitung, nicht die Funktopologie. [Grafik in voller Größe öffnen ↗](https://open5g.cs.hs-rm.de/architecture/weather-telemetry.de.svg)

Der Wetterdatenpfad über den RUT976 und das private 5G-Netz ist umgesetzt. Wetterdaten und Routertelemetrie lassen sich getrennt auswerten und zeitlich vergleichen.

[Zur Campuswetterstation ↗](https://wetterstation.cs.hs-rm.de/)

02 / Lernen am realen Netz

## Lehre & Praktika

Mobilfunkkonzepte werden zu einer Abfolge, die Studierende an physischer Hardware nachvollziehen können.

**Ausstattung**Eingerichtete Test-SIMs, Android-/iOS-Geräte oder Linux-Modem und die Monitoringwerkzeuge des Projekts.

### Was passiert im Versuch?

Ein Gerät registrieren, eine PDU-Sitzung aufbauen und eine Campusanwendung öffnen. Jeden Schritt mit AMF-/SMF-Ereignissen und dem Datenverkehr am UPF verknüpfen. Anschließend einen vorbereiteten Konfigurations- oder Verbindungsfehler eingrenzen.

### Was lässt sich untersuchen?

Funkzugang, Teilnehmerauthentifizierung, Sitzungsaufbau und Anwendungserreichbarkeit unterscheiden. Studierende begründen, welche Beobachtung welche Aussage trägt.

03 / Wiederholbare Experimente

## Netz- & Geräteforschung

Eine dokumentierte Referenz macht sichtbar, was sich mit Endgerät, Backhaul oder Lastprofil verändert.

**Ausstattung**SC-418, Open5GS, Quectel RM520N-GL sowie Android- und iOS-Testgeräte.

### Was passiert im Versuch?

Ein definiertes Verkehrsprofil mit festem Server, Messzeitraum und Funkbedingungen wiederholen. Direktes Ethernet mit dem Router-Backhaul vergleichen und Registrierung sowie Anwendungsverhalten verschiedener Geräte untersuchen.

### Was lässt sich untersuchen?

Durchsatz, RTT, Wiederverbindung und Telemetrie gemeinsam betrachten. Kontrollierte Messungen von einzelnen Funktionstests trennen und Konfiguration sowie Logs für Vergleiche erhalten.

[Forschungsmöglichkeiten entdecken →](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/research#explore)

Weitere Richtungen

## Platz für das nächste Projekt.

Das sind mögliche Experimente für künftige Studien- und Forschungsprojekte, keine bereits nachgewiesenen Fähigkeiten der Plattform.

01

### Verteilte Campussensoren

Das Wetterszenario auf Gewächshaus- oder Gebäudesensoren erweitern und die Datenaktualität vieler kleiner Meldungen untersuchen.

02

### Video- und Edge-Anwendungen

Den Zusammenhang zwischen Uplinklast, Verzögerung und Anwendungsqualität an einem Videodienst im Campusnetz untersuchen.

03

### Robotik und bewegte Geräte

Bewegung und Verbindungsunterbrechungen in betreuten Versuchen betrachten. Durchgängige mobile Versorgung und Handover erfordern zusätzliche Arbeiten.

### QKD & sicherer Backhaul

Eine weitere Forschungsrichtung: QKD-gestützte Schlüsselverteilung für die Verschlüsselung des N2/N3-Transports zwischen Funkstandort und Campus-Kernnetz untersuchen.

[QKD-Konzept ansehen →](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/research#qkd)

## Eine Forschungsfrage mitbringen.

Ein Endgerät, ein messbares Ziel und ein wiederholbarer Versuchsablauf sind ein guter Anfang.

[Projektkontakt →](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/legal/contact)
