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EinleitungDer derzeitige Entwicklungsschub der Digitalisierung spricht für deutlich erweiterte Anwendungspotenziale der neuen, internetbasierten Technologien und strukturverän-dernde Konsequenzen in Wirtschaft und Gesellschaft. Unter den Schlagworten "Internet der Dinge" und "Cyber-physische Systeme (CPS)" wird auf neue Verknüpfungen von Informationstechnologien und physischen Gegenständen verwiesen, die bislang unbekannte Nutzungspotenziale in vielfältigen Anwendungsbereichen wie Wohnen, Gesundheit, Erziehung, Verkehr oder industrielle Produktion eröffnen. Im Bereich der industriellen Produktion werden die Entwicklungsdynamiken seit einigen Jahren unter dem Schlagwort "Industrie 4.0" diskutiert. Wenngleich der Begriff der Industrie 4.0 insgesamt recht unbestimmt und vielseitig verwendet bleibt, fokussiert die Debatte, die insbesondere von Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftsverbänden, technologieintensiven Unternehmen und der Politik forciert wird, in einer technologiezentrierten Perspektive auf das "intelligente" Produkt und seine prozesszentrierte und unternehmensübergreifende Bearbeitung in "entgrenzten" Betrieben und komplexen Wertschöpfungsketten (Plattform Industrie 4.0 2013).Durch eine hochflexible Verknüpfung und Synchronisierung der jetzt durch das Internet vernetzten Datenebene mit realen Fabrikabläufen eröffnen sich grundlegend neue Potenziale 176 H. Hirsch-Kreinsen et al. für die Planung, die Steuerung und die Organisation von Produktions-und Wertschöpfungs-prozessen (Kagermann et al. 2011; Forschungsunion und acatech 2013;Reinhart et al. 2013;BMWi 2015). Diese zielen u. a. auf die Realisierung einer individualisierten, voll flexiblen Produktion (Losgröße 1), die Atomisierung von Sendungen im E-Commerce (Günthner und ten Hompel 2010) sowie die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und innovativer IT-Services, die dezentral über cloud-basierte Plattformen bereitgestellt werden. Die Entwicklung wird forciert durch umfangreiche Initiativen und Forschungsprogramme aus der Politik, um Deutschland als zukünftigen Produktionsstandort zu stärken und die "Technologieführer-schaft" der deutschen Industrie zu sichern (BMBF 2014;BMWi 2014).Mit der Entstehung, Realisation und Diffusion von Industrie-4.0-Systemen und der fortschreitenden Digitalisierung industrieller Produktion werden nachhaltige Wandlungsprozesse sozio-ökonomischer Strukturen angestoßen (zusammenfassend z. B. Hirsch-Kreinsen et al. 2015). In diesem Zuge verändern sich auch die Anforderungen an Erwerbsarbeit resp. Industriearbeit, der häufig attestiert wird, dass sie zukünftig vernetzter, digitaler und flexibler sein wird (BMAS 2015). Im industriellen Bereich betrifft dies nicht nur die Tätigkeiten auf dem Shopfloor, sondern auch die indirekten Bereiche von der Planung und Steuerung bis hin zur Produktentwicklung und auch die Anforderungen an Leitung und Management werden sich deutlich verändern. Darüber hinaus ist mit einer durchgreifenden Reorganisation überbetrieblicher Arbeits-und Wertschöpfungsketten zu rechnen. Viele Protagonisten der De...
In order to design energy autarkic Smart Objects powered by Micro-Energy-Harvesters a systematic detection of possible energy sources in the environment is needed. All possible energy sources can be detected and evaluated by the novel Micro-Energy-Harvesting potential detection system in facility logistics. The detection system consists of containers equipped with a probe and a evaluation system. The probes are connected in a Wireless Sensor Network and transfer the sensor data online to the evaluation system. Finally, the evaluation software analyzes the acquired sensor data and calculates the average power which could be harvested from the environment. With this information the user can identify the most promising energy source considering the level of efficiency of Micro-Energy-Harvesters.
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