Inhaber der Professur
Hartmut Fricke
Hartmut Fricke hat seit 2001 den Lehrstuhl für Luftfahrttechnik und Logistik inne und ist Direktor des Instituts für Logistik und Luftfahrt, zu dem seit 2018 auch der Lehrstuhl für Hubschraubertechnik als gemeinsame Berufung mit dem DLR in Braunschweig, Institut für Systemtechnik, gehört. Ziel dieser von Fricke vorangetriebenen Erweiterung ist es, die Forschungskompetenzen des Lehrstuhls auf die Urban Air Mobility (UAM) auszuweiten, die maßgeblich durch den Einsatz von Drehflügler-Drohnen geprägt sein wird. Das Portfolio des Lehrstuhls deckt nun alle gängigen Flugzeugkonfigurationen und Einsatzspektren ab. Hartmut Fricke und sein Team veröffentlichen regelmäßig auf den führenden internationalen Konferenzen im Bereich Flugverkehrsmanagement, digitale Avionik sowie Operations Research und in den einschlägigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Er ist Mitglied des Programmkomitees und europäischer Doktoratsvorsitzender des Europa/USA-Seminars für Luftverkehrsforschung und -entwicklung (ATRD). Seit 2024 ist er Sprecher des DFG-Forschungsausbildungsprogramms AIrMetro, das sich mit der städtischen Integration hochautomatisierter/unbemannter Luftfahrzeuge befasst und aus einem engagierten Team von mehr als 20 Doktoranden besteht.
Hartmut Fricke ist seit 2006 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesverkehrsministers (BMV). In dieser Funktion leistete er neben vielen anderen wichtigen Beiträgen auch einen wesentlichen Beitrag zur Standardisierung des Drohnenflugbetriebs sowie der Flughafeninfrastruktur in Deutschland.
Im Jahr 2019 wurde Dr. Fricke in den Bundesbeirat für Drohnen und in die Innovationskommission des BMV gewählt.
Seit 2020 ist er DFG-Verbindungsbeauftragter der TU Dresden.
Seit 2022 ist Dr. Fricke Luft- und Raumfahrtkoordinator des Freistaates Sachsen.
FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE
- Unterstützung von Bodenabfertigungsprozessen an Flughäfen – Airport Operations:
Analyse des Flugzeugumschlagsverhaltens unter spezifischen Rahmenbedingungen (Drehkreuz / Nicht-Drehkreuz). Statistische Modellierung von Prozessketten, Entwicklung von A-CDM-Entscheidungshilfesystemen, Steuerung und Regulierung von Systemstörungen mittels stochastischer Optimierung und Faltung. - Bewertungsverfahren zur Effizienz von Luftraumstrukturen Luftraummanagement:
Wirtschaftlicher und anthropotechnischer Vergleich von Luftraumstrukturen, insbesondere im Rahmen der supranationalen funktionalen Luftraumblöcke (FAB) im Rahmen des einheitlichen europäischen Luftraums (SES). Globale Leistungsanalyse zwischen Asien (China) und Europa unter Verwendung von Methoden des maschinellen Lernens (ML) und der erklärbaren künstlichen Intelligenz (EAI) - Sicherheitsbewertung von Flugverfahren und Rollbewegungen Safety:
Komplexe Agentensimulationen (ABMS) dienen der Bewertung innovativer An-/Abflugverfahren in Bezug auf Konflikt-/Kollisionswahrscheinlichkeit. Im Anflug stehen eng angeordnete Mehrbahnsysteme von großen Flughäfen, alternative Sequenzierungsmodelle für den Approach Sektor, neue Staffelungslogiken zwischen Luftfahrzeugen mit Methoden des Maschinellen Lernens (ML) im Fokus. Besonderes Augenmerk auf LiDAR Sensorik als potenzieller Sicherheitsbeitrag für Vorfeldbetrieb auf kleinen Flugplätzen mit Technologien der Computer Vision und des Maschinellen Lernens (ML). - Optimierte Planung und Exekution von Flugtrajektorien Trajectory Management:
Flugleistungsanalysen und -modellierung im Kontext variabler Zielfunktionen wie Kraftstoffminimierung, Lärmminderung, Umweltschutz, Pünktlichkeit, Geschwindigkeit. Entwicklung des komplexen Simulationswerkzeugs TOMATO zur multikriteriellen Trajektorienoptimierung unter besonderer Beachtung des Wetters. Verkehrsflussanalysen. Optimierte Steig- und Sinkverfahren (CCO/CDO) mittels Verfahren des Optimal Control und linearer Optimierung. - Zertifizierung von Drohnen Flugbetrieb über Stadt und Land Urban Air Mobility:
Design von Start-/Landplätzen für elektrische VTOL unter Optimalitätskriterien. Transfer und Migration der Verfahrensplanung von An-/Abflugverfahren des konventionellen kommerziellen Luftverkehrs (ICAO PANS-OPS) auf UAM. UAM inkludierendes Verkehrsmanagement im Kontext von U-Space. - Validierungs- und Human-in-the-Loop Simulationstechnik Simulators:
Der Lehrstuhl erweitert kontinuierlich seine Erprobungs- und Testumgebungen, speziell des ATM Echtzeit-Simulationslabors, bestehend aus Fluglotsen-, Pseudopilotenarbeitsplätzen, Airbus A320 FMS Flugsimulator. Weiterentwicklung von Spezial Software in Kooperation mit EUROCONTROL Experimental Center. Einsatz von kommerzieller Software zur Flughafenfachplanung (AviPlan) und Verfahrensplanung (AirTop) in Kooperation mit Transoft Solutions Aviation auch in der Lehre.
LEHRAUFGABEN
- Aerodynamik und Flugeigenschaften
- Airline Management
- Betriebsverhalten von Flugzeugtriebwerken
- Communication - Surveillance
- Cockpittechnologien
- Flugleistungen
- Flugmeteorologie
- Flugplanung
- Flugplatzbetrieb
- Flugsicherung
- Luftverkehrsanlagen, -betrieb und Flugsicherung
- Luftverkehrsrecht und Luftverkehrspolitik
- Navigation
- Safety
- Security
- Terminalprozesse
Publikationen
2020
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Integrated Operations Control at Hub-Airports with Uncertain Arrival Times, 2020, Proceedings of the International Conference on Research in Air Transportation (ICRAT2020)Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Optimizing winter maintenance service at airports, 2020, Operations Research Proceedings 2019: Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR), Dresden, Germany, September 4-6, 2019. S. 765–771Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
2019
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Validating LiDAR sensor surveillance technology versus conventional out-the-window view for safety critical airport operations, 1 Dez. 2019, 9th SESAR Innovation Days. Athens, Greece, S. 8, 1 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Embedding aircraft system modeling to ATM safety assessment techniques, Dez. 2019, in: Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. 3, 100026Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Potential of integrated flight scheduling and rotation planning considering aerodynamic-, engine- and mass-related aircraft deterioration, 1 Sept. 2019, in: CEAS Aeronautical Journal. 10, 3, S. 755-770, 16 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Analysis of Safety Performances for Parallel Approach Operations with Performance Based Navigation, Juni 2019, Proceedings of the 13th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar (ATM Seminar)Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Interdependent Uncertainty Handling in Trajectory Prediction, 12 Feb. 2019, in: AerospaceElektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
2018
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Multicriteria-Optimized Trajectories Impacting Today’s Air Traffic Density, Efficiency, and Environmental Compatibility, 8 Okt. 2018, in: Journal of air transportation : JAT. 27, 1, 8 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
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Dynamically Optimized Aircraft Trajectories Affecting the Air Traffic Management, 12 Juli 2018, Proceedings of ICRAT 2018Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
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Using Agent-Based Modeling to Determine Collision Risk in Complex TMA Environments: The Turn-onto-ILS-final Safety Case, 4 Juli 2018, in: Aeronautics and aerospace open access journal. 2, 3, S. 155-164Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel