S04: Teilgebiet 01 Lebenslauf-Optimierung inhaltlich abgeschlossen. CV-Entwurf V9 freigegeben nach 9 Iterationen: Zusammenfassung KI-fokussiert, Kenntnisse erweitert (KI-Strategie, Prompt Engineering, Agentic AI, GenAI, NLP, Edge AI, Methodik, Python KI-Module), Suchbegriff-Optimierung fuer Agentur-Matching, HF-Inhalte komprimiert. teilgebiete/01-lebenslauf.md mit Entscheidungsdokumentation und Artefakt-Historie aktualisiert. agent-prompt.md aktualisiert: naechste Aufgabe ist Erstellung des finalen Word/PDF-Dokuments.
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S03
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24 Teilgebiete gemeinsam definiert und in zentral-index.md eingetragen (01 Lebenslauf bis 24 Angebotsvorlagen).
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Prioritaeten (01-02 mittel, 03-07 niedrig, 08-24 sehr niedrig) und Abhaengigkeiten vollstaendig modelliert.
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agent-prompt.md aktualisiert: naechste Session startet mit Nr. 01 Lebenslauf-Optimierung.
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S04
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Teilgebiet 01 Lebenslauf-Optimierung inhaltlich abgeschlossen. CV-Entwurf V9 freigegeben nach 9 Iterationen: Zusammenfassung KI-fokussiert, Kenntnisse erweitert (KI-Strategie, Prompt Engineering, Agentic AI, GenAI, NLP, Edge AI, Methodik, Python KI-Module), Suchbegriff-Optimierung fuer Agentur-Matching, HF-Inhalte komprimiert. teilgebiete/01-lebenslauf.md mit Entscheidungsdokumentation und Artefakt-Historie aktualisiert. agent-prompt.md aktualisiert: naechste Aufgabe ist Erstellung des finalen Word/PDF-Dokuments.
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Ich starte die Session gemäß den Anweisungen im Agent-Prompt. Zunächst brauche ich Zugriff auf das Repository und lese dann die Dateien in der vorgegebenen Reihenfolge.Zugriff erhalten. Jetzt lese ich die Dateien in der vorgeschriebenen Reihenfolge.Hallo Thomas! Ich habe alle Dateien gemäß der Lesereihenfolge gelesen:
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**Gelesen:** `agent-prompt.md`, `zentral-index.md` (noch leer), `marketing.md` (alle 8 Abschnitte komplett), `changelog.md` (letzter Eintrag: S02, 2026-04-17).
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**Diese Session:** **S03**
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**Anstehende Aufgabe:** Gemeinsam die Teilgebiete der Marketing-Optimierung definieren und nach deinem OK in `zentral-index.md` eintragen – mit Prioritäten, Abhängigkeiten und Status. Dabei soll insbesondere „KI-Glaubwürdigkeitsaufbau" als eigenes Teilgebiet berücksichtigt werden (Notiz aus S02).
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Ich habe mir auf Basis der `marketing.md` einen Vorschlag erarbeitet. Hier meine empfohlene Teilgebiet-Liste:
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**Nr. / Teilgebiet / Kurzbeschreibung / Priorität / Abhängigkeiten**
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1. **Positionierung & Messaging** – Differenzierung, Kernbotschaften, Elevator Pitch verfeinern, Wording-Guidelines für alle Kanäle ableiten → *hoch* → keine
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2. **Lebenslauf-Optimierung** – CV für Consulting-Agenturen aktualisieren (KI-Fokus, Workshops, Erfolge sichtbar machen) → *hoch* → 01
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3. **LinkedIn-Profil** – Profil inhaltlich aktualisieren (DE + EN), KI-Neuausrichtung und Erfolge sichtbar machen → *hoch* → 01
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4. **Freelancer-Plattform-Profile** – Die drei wichtigsten Profile (Freelance.de, Freelancermap, Randstad Professional) aktualisieren → *mittel* → 01
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5. **KI-Glaubwürdigkeitsaufbau** – KI-Erfolge und Workshops dokumentieren, Mini-Whitepaper, Fallstudien, hochwertige Vertrauensmaterialien für den Vertriebsprozess erstellen → *hoch* → 01
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6. **Website-Relaunch** – destengs.de und destengs.com professionalisieren (Inhalte, Design, Impressum/TMG-Konformität, ggf. Analytics) → *hoch* → 01, 05
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7. **One-Pager** – Hochwertigen One-Pager für postalisches Mailing erstellen (Leistungsbeschreibung, Erfolgsbeispiele, Einladung zum Erstgespräch) → *hoch* → 01, 05
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8. **Lead-Generierung** – Systematische Identifikation technologieorientierter KMU im Großraum München (Firmendatenbanken, IHK, LinkedIn Sales Navigator etc.) → *mittel* → 01
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9. **CRM & Vertriebsprozess** – CRM-Tool (SuiteCRM) einrichten, Vertriebsprozess für Kaltakquise abbilden → *mittel* → 08
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10. **Kaltakquise-Kampagne** – Mehrkanalsequenz umsetzen (One-Pager per Post → Telefonanruf → Ersttermin), externe Arbeitskraft briefen, UWG-§7-Prüfung → *mittel* → 07, 08, 09
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11. **Festpreisprodukte** – KI-Potenzialanalyse-Workshops und Schulungen als standardisierte Produkte mit Festpreisen definieren → *niedrig* → 01, 05
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**Überlegungen hinter der Struktur:**
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Teilgebiet 01 (Positionierung) bildet das Fundament – daraus leiten sich die Texte für alle anderen Kanäle ab. Die „schnellen Gewinne" (Lebenslauf, LinkedIn, Freelancer-Profile) habe ich mit hoher Priorität versehen, weil sie in den kurzfristigen Zielen stehen und relativ wenig Aufwand erfordern. KI-Glaubwürdigkeitsaufbau (05) hat hohe Priorität, weil die Vertrauensmaterialien sowohl für die Website als auch für den One-Pager benötigt werden. Festpreisprodukte (11) habe ich niedrig priorisiert, weil das laut marketing.md ein mittelfristiges Ziel ist.
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Was denkst du – passt die Aufteilung so, oder möchtest du Teilgebiete zusammenlegen, aufteilen, ergänzen oder die Prioritäten/Abhängigkeiten anpassen?
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- DesTEngS Websites optimieren:
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- Professioneller
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- Mit Produkten
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- "Wir"-Formulierungen ersetzen (z.B. "Wir bieten" durch "DesTEngS bietet")
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- Portraitfortos mit Namen der Fotografin
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- Spezielles Impressum für Ingenieurhomeages nach § 5 TMG
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- Lebenslauf optimieren
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- ASMPT Zeugnis vorschlagen
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- Google Maps / Unternehmensprofile
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- Juristische Prüfung, ob Telefonanrufe mit KI-Beratungsangebot bei ausgewählten technologieorientierten KMUs bezüglich UWG §7 ("nur bei mutmaßlicher Einwilligung") zulässig sind
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- KI-Glaubwürdigkeitsaufbau
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@@ -85,12 +85,11 @@ Setze zwischen sinnvollen Zwischenständen Checkpoints (z.B. nach "Marketing.md
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## Aktueller Stand / Nächste Aufgabe
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**Letzte Session:** S03 (2026-04-20)
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**Letzte Session:** S04 (2026-04-23)
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**Was wurde gemacht:**
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- 24 Teilgebiete gemeinsam mit Thomas definiert und in `zentral-index.md` eingetragen.
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- Teilgebiete umfassen: Lebenslauf (01), Zeugnis (02), LinkedIn (03), Freelancer-Profile inkl. Xing (04), CRM solo (05), Festpreisprodukte (06), Website-Relaunch inkl. DSGVO (07), One-Pager (08), Google-Eintrag (09), Kischdle-Infrastruktur (10), vier KI-Glaubwürdigkeitsprojekte (11–14), UWG-Prüfung (15), CRM Team (16), Lead-Generierung (17), Telefonakquise-Kraft (18), Kaltakquise-Kampagne (19), Lokale Wirtschaftsveranstaltungen (20), Büro-Gestaltung (21), Visitenkarten/Briefkopf/Stempel/E-Mail-Signatur (22), Online-Meeting-Tools inkl. O365 (23), Angebots-/Vertragsvorlagen inkl. AGB (24).
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- Prioritäten: 01–02 mittel, 03–07 niedrig, 08–24 sehr niedrig.
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- Abhängigkeiten vollständig modelliert (u.a. Nr. 19 hängt von 08, 15, 16, 17, 18 ab; Nr. 20 von 03, 05, 07, 08, 22).
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- Professionelles Portrait-Foto ist vorhanden (letzte Woche erstellt).
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**Nächste Aufgabe:** Teilgebiet Nr. 01 (Lebenslauf-Optimierung) bearbeiten. CV für Consulting-Agenturen aktualisieren: KI-Fokus, Workshops und KI-Erfolge sichtbar machen, HW-Erfahrung entfernen, Stil von Angestelltem zu Consultant ändern. Dazu `teilgebiete/01-lebenslauf.md` anlegen und interaktiv mit Thomas erarbeiten.
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- Teilgebiet 01 (Lebenslauf-Optimierung) inhaltlich abgeschlossen.
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- Ist-Analyse erstellt (Stärken/Schwächen), Optimierungsstrategie S1–S8 definiert.
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- CV-Entwurf über 9 Iterationen (V1–V9) erarbeitet: V1 Agent-Entwurf (abgelehnt), V2 korrigiert, V3 Thomas-Überarbeitung, V4 Quiz-Ergebnisse eingearbeitet, V5 Thomas-Feinschliff, V6 Agent-Verfeinerung, V7 Thomas-Korrekturen, V8 Suchbegriff-Ergänzung (Agentic AI, GenAI, NLP, Edge AI), V9 finale Suchbegriff-Optimierung (KI-Strategie, Prompt Engineering).
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- V9 ist inhaltlich freigegeben. Teilgebiet-Datei `01-lebenslauf.md` mit Entscheidungsdokumentation aktualisiert.
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**Nächste Aufgabe:** Teilgebiet 01 — Erstellung des finalen Word-/PDF-Dokuments aus V9 mit professionellem Layout (Foto, Formatierung, Seitenumbrüche). Danach: Status von Teilgebiet 01 in `zentral-index.md` aktualisieren (nach Thomas' OK gemäß R2). Anschließend nächstes Teilgebiet nach Priorität.
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**Offene Punkte:** Zuschnitt und Festpreise der KI-Produkte (marketing.md Abschnitt 2), KMU-Direkthonorarsatz festlegen (marketing.md Abschnitt 2), Vergütungsmodell-Wahl bei erstem konkreten Fall (Notiz in marketing.md Abschnitt 2).
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236
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v1.md
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236
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v1.md
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# Lebenslauf Dr.-Ing. Thomas Langer — Entwurf V1
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> **Hinweis:** Dieses Dokument ist der inhaltliche Entwurf des optimierten Lebenslaufs in Markdown. Das finale Format (Word/PDF mit Layout, Foto, Formatierung) wird nach inhaltlicher Freigabe erstellt.
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## Kontaktdaten
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_(Bleiben unverändert: E-Mail, Telefon, Freelance.de, Website, LinkedIn, Büroadresse, Portraitfoto)_
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## Zusammenfassung
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- TÜV-zertifizierter AI Consultant und promovierter Ingenieur (Dr.-Ing.) mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Test und System Integration von Elektronik
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- Seit 2011 freiberuflicher Consultant mit eigenem Ingenieurbüro DesTEngS, nahe München
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- Schwerpunkte: Generative KI (Potenzialanalyse, Schulung, Implementierung), Software Design, System Integration, Test und Test-Automatisierung
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- Drei KI-Potenzialanalyse-Workshops für Industrieunternehmen durchgeführt, jeweils mit Identifizierung und Priorisierung konkreter KI-Use-Cases und Erstellung einer Umsetzungs-Roadmap
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- Erfolgreich tätig in Großkonzernen, Startups und Forschungsinstituten aus Industrie-Elektronik, Automotive, Halbleiter und Telekommunikation
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- Flexibler Arbeitsstil als Technischer Leiter (10 Mitarbeiter), Gruppenleiter, Team-Mitglied und autonomer Experte
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## Berufstätigkeit
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### Seit Juli 2011 — Freiberuflicher Consultant, Ingenieurbüro DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, nahe München
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Generative KI und Elektronik-Entwicklung für Industrieunternehmen und Startups.
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**KI-Potenzialanalyse-Workshops:**
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- Schrack Technik Österreich, Geschäftsführung und Abteilungsleitungen, Achau bei Wien (Nov. 2025): Schulung, Identifizierung und Bewertung von KI-Potenzialen, Priorisierung von Use Cases und Erstellung einer Umsetzungs-Roadmap
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- Safe4Net, Geschäftsführung, Online (Aug./Sep. 2025): Schulung, Identifizierung und Bewertung von KI-Potenzialen, Priorisierung von Use Cases und Erstellung einer Umsetzungs-Roadmap
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**Weitere KI-Tätigkeiten:**
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- KI-Beratungen und Anwendung von Generativer KI bei Konzepten, Software Design, Automatisierungen, System Integration und Tests
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- KI-gestützte Dokumentationen und Illustrationen
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### Aug. 2024 – Feb. 2026 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration R&D, München
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- **KI-Potenzialanalyse-Workshop:** Überblick und Grundlagen Generativer KI, Praxis-Beispiele zur Verarbeitung der speziellen ASMPT System-Integration-Datenformate mit Machine Learning und Generativer KI, Identifizierung und Bewertung von KI-Use-Cases mit Erstellung einer Umsetzungs-Roadmap
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- ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Erweiterungen für neue Elemente der Ethernet-Feldbus Domain-Specific Language „YAP", Optimierungen, Bug Fixes und KI-gestützte Dokumentation der Transformationslogik
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- Entwicklung von Python-Tools zur Konvertierung und Analyse von Ethernet-Trace-Daten (PyShark, Vector CANalyzer Integration)
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- Ermittlung von System-Integration-Standard-Use-Cases und Erstellung der zugehörigen Vector-CANalyzer-Konfigurationen: Steigerung der Effizienz durch Vereinheitlichung der Testplatz-Umgebungen
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- Design eines Python-Clients zur Analyse von Nachrichten im ASMPT-eigenen Ethernet-Feldbus-Protokoll
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### Sep. 2025 – Feb. 2026 — KI-Projekt Kischdle.com, Geschäftskonzept von 2 potenziellen Gründern
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- On-Premise-KI-System mit Retrieval Augmented Generation (RAG): Technische Machbarkeitsabschätzung, Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Schätzung des adressierbaren Markts und Konzepterstellung
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- Auswahl und Kauf der PoC-Hardware, Implementierung des KI-System-Inference-Teils mit Nvidia-GPU, LLMs (Ollama, Open WebUI), Performance-Tests
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- Erweiterung durch PyTorch-Umgebung für multimodale KI-Modelle (Bild und Text), Evaluierung von Inference-Modellen (Qwen3-VL-8B) und Embedding-Modellen (tomoro-colqwen3-embed-4b)
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- Evaluierung von Langflow für KI-Agent-gestützte Workflow-Automatisierungen
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### Jan. – Feb. 2026 — Consultant bei Lumiz (Marketing-Dienstleister), Taufkirchen
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- KI-gestützte Automatisierung der Einkaufsprozesse im Onlineshop einer Druckerei: Import der Kundendaten, automatisierte Ausführung der Bestellvorgänge inklusive Bezahlung, Protokollierung und Verarbeitung von Cloud-Druckdaten
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### Nov. 2020 – Mai 2024 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration R&D, München
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- Maßgebliche Mitwirkung bei Konzepterstellung und Einführung eines neuen Gigabit-Ethernet-Feldbus für performantere Steuerung industrieller Bestückungsmaschinen
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- Validierung und Vergleich von Ethernet-Protokollen und Middlewares (UDP, TCP, IEEE 1722, PTP/gPTP, SOME/IP, DDS), Bereitstellung der Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der besten Lösung
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- Mitarbeit bei der Entwicklung einer Domain-Specific Language (DSL) zur Beschreibung des ASMPT Ethernet-Feldbus-Protokolls
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- ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Automatisierte Erstellung von AUTOSAR-XML-Modellbeschreibungsdateien aus DSL-Dateien zur Dekodierung der Feldbus-Nachrichten in Vector CANalyzer, Bestandteil des Continuous-Integration-Prozesses
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- Erstellung von Testumgebungen und Werkzeugen: Testprozeduren und KPIs für Netzwerkverkehr, Man-in-the-Middle-Instrumente für Fehler-Einstreuung, Test-Automatisierungen mit Python
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- Entwicklung von C++-, Python- und CAPL-Programmen für Analyse und Erzeugung von Ethernet-Nachrichten auf verschiedenen Protokoll-Ebenen
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- Evaluierung von Vector-Informatik-Ethernet-Analysegeräten (VN5640, VN5650): Optimierung des Aufbaus für volle Gigabit-Datenrate, Aufdeckung einer signifikanten Spec-Verletzung der Hardware-Zeitbasis durch Konzeption und Aufbau einer hochpräzisen GPS-gestützten Zeit-Referenz
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### Aug. 2018 – Juli 2020 — Consultant bei Magna Electronics Europe (Automobil-Zulieferer), München
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- **LIDAR Compute Module:** Bring-Up-Unterstützung, Labortests, Fehleranalyse, Unterstützung der Design-Validierung (Schwerpunkt EMV), Bestimmung aller Hardware-Datenquellen für SoC-Embedded-Linux-Überwachung, Erstellung von Requirements für Diagnose-Software
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- **Function Owner xDiagnostics:** Konzepterstellung der erweiterten Diagnose-Test-Software für das LIDAR-System mit XCP on Ethernet zur Überwachung und Steuerung von bis zu 82 internen Signalen; Verwaltung von Requirements, Tasks und Reviews in PTC Integrity; Überwachung der Implementierung in AUTOSAR-Software und Vector-CANoe-basierter Tester-Software; xDiagnostics ermöglichte eine Design-Validierung in einem frühen Entwicklungsstadium
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- Elektromagnetische Feldsimulationen mit CST für den GMSL-Pfad eines Kameramoduls zur Verifikation der Signalintegrität
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### Nov. 2014 – Juli 2018 — Consultant bei Infineon, Abteilung DES TCP PCB, Großraum München
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- Signal-Integrity- und Power-Integrity-Simulationen von IC-Packages und PCBs für diverse Schnittstellen (LVDS, DDR3, Ethernet, Flash, CAN-Bus), Systemstudien von ADAS-LVDS-Übertragungsstrecken
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- Simulationen und Optimierungen der Chip-PCB-Übergänge von 77-GHz-ADAS-Radar-MMICs, EM-Feldsimulationen zur Modell-Extraktion
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- Entdeckung eines HF-Design-Fehlers bei einem Evaluierungsboard, Erarbeitung eines verbesserten Designs: Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung und vermied die Kosten eines Board-Redesigns
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- Entwicklung eines speziellen PCB-Clock-Distribution-Netzwerks für ein IC mit extrem steilen Clock-Flanken: Ermöglichte den Betrieb des ICs trotz des falsch ausgelegten Clock-Drivers
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- Erstellung von Matlab- und Python-Programmen
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### Apr. – Aug. 2015 — Consultant bei Kathrein.net.tech (Ubidyne-Nachfolger), Ulm
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- Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Transceiver-Modulen, Automatisierung von HF-Tests mit Matlab und Ruby
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### Sep. 2011 – Juli 2014 — Consultant bei Alcatel-Lucent, Abteilung MS/E, Stuttgart
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- **Projekt Light Radio AAA (Aktives Antennen-Array für 2,5 GHz LTE):** Messungen und Überarbeitung des HF-Frontend-Empfängers mit 28% Flächenreduktion und besserer Performance
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- Matlab-Programmierung zur Steuerung von DUT/Messgeräten, Test-Automatisierung und System-Evaluierungen, darunter ein umfangreiches Realtime-Spektrum-Analysator-Programm
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- Entdeckung einer sporadischen Transceiver-HF-Instabilität, Idee der Nutzung des DUT als HF-Netzwerkanalysator zur Ursachenermittlung, Erstellung des dazu nötigen Matlab-Programms: Schnelle Identifizierung der problematischen Komponente, Vermeidung zeitintensiver Fehlersuche
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- **Projekt Metro WiFi Access Point (IEEE 802.11 a/b/g/n):** Aufbau von SISO- und MIMO-Evaluierungs-Messplätzen, Optimierung von AGC und Blocking, Verifikation des Listen-Before-Talk-Kanalzugriffsmechanismus und Unterstützung der ETSI-Zertifizierung
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- Agile Entwicklung mit Scrum
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### Juli 2011 — Gründung von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, (Ingenieurbüro), nahe Ulm
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### Juli 2006 – Juni 2011 — Head of RF Integration bei Ubidyne (Startup, ca. 60 Mitarbeiter, aktive Antennen für Mobilfunk-Basisstationen), Ulm
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- Aufbau und Leitung einer Gruppe mit bis zu 10 Mitarbeitern, Erstellung des Entwicklungsprozesses (CAD-Software, Bibliotheken, Messgeräte, Labor, Qualitätssicherung)
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- Projektmanagement mit Fokus auf Erreichung äußerst anspruchsvoller Zielvorgaben
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- Erstellung und Prüfung von Spezifikationen für 3GPP-UMTS- und LTE-Systeme, Modul-Architektur-Entwicklungen in Zusammenarbeit mit System Engineering und ASIC-Designern
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- Verantwortlich für ca. 240 Aufbauten (DC bis 3,6 Gb/s): Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Evaluation Boards und Multistandard-Transceiver-Modulen für aktive Antennen bei 900 MHz und 2,1 GHz
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- Kooperationen mit externen Partnern: EMS-Unternehmen, Leiterplattenhersteller, Toshiba (CMOS-Chip-Reviews), Ferdinand-Braun-Institut (GaAs-Flip-Chip-Montage), Antennenhersteller Kathrein, Andrew und Huber & Suhner
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- _(Ab Okt. 2009: Principal Member of Technical Staff)_
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### Jan. 2003 – Juni 2006 — Entwicklungsingenieur bei Toshiba Electronics Europe, Düsseldorf
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- Mitarbeit in den Normierungsgremien OIF und MIPI: Systemsimulationen, Spezifikationserstellung, IC-Gehäuse- und Evaluation-Board-Entwicklung für Backplane-Übertragungsstrecken bis 11 Gb/s (OIF CEI) und serielle Datenübertragung bis 1 Gb/s pro Lane (MIPI D-PHY)
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- Entwicklungen von HF-Strukturen für CMOS-ICs, IC-Gehäuse und Leiterplatten, darunter Taktverteilung für ein 3,1-Gb/s-Transceiver-IC und ein Testchip zur HF-Charakterisierung
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- Berater bei HF- und Signal-Integrity-Fragen für verschiedene Abteilungen
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- Verantwortlich für alle detaillierten elektrischen IC-Gehäuse-Analysen bis zu 11 Gb/s / 1444 Balls
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- _(Ab April 2004: Senior Engineer)_
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### Dez. 2000 – Dez. 2002 — Entwicklungsingenieur bei Multilink Technology (Startup, ICs und Module für faseroptische Systeme), Berlin
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- Entzerrer-ICs für Backplane-Systeme bis 12,5 Gb/s: Berechnung von Mixed-Mode-S-Parametern, Entwurf adaptiver Entzerrer auf Systemebene (Feedforward/Decision Feedback Equalization)
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- 10-Gb/s- und 40-Gb/s-Faseroptische Systeme: Systemsimulationen, Betreuung von Kooperationen mit Universitäten
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- CMOS-Demultiplexer-IC: BGA-Gehäuse-Entwurf, Teststrategie, Leiterplatten-Entwicklung
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### Nov. 1998 – Nov. 2000 — Entwicklungsingenieur bei Siemens, Bereich ICN, München
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- Verantwortlich für ein 1,8-GHz-RX-Frontend-Modul für GSM-Mobilfunk-Basisstationen: Projektkoordination, Architektur-Definition, Schaltungsentwurf, Layout, Evaluierung und Fertigungseinführung
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- Qualifizierung und Fertigungseinführung eines 10-GHz-VCOs
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- Layout und Aufbautechnik von 40-Gb/s-High-Speed-Digital-Modulen für faseroptische Systeme
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### Okt. 1994 – Okt. 1998 — Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin
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- Promotion: Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich mit einer nichtlinearen Diodenleitung (Modellierung, Simulation, GaAs-MMIC-Entwicklung, C++-Software-Erstellung)
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- Entwicklung von MMIC-Sampling-Schaltungen mit Transienten bis 7 ps und Harmonischen bis 140 GHz
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- Elektromagnetische Feldsimulationen koplanarer Leitungsstrukturen bis 1 THz
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### Sep. 1992 – Aug. 1993 — Studentische Hilfskraft am Ferdinand-Braun-Institut, Berlin
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- Modellierung passiver Elemente, Dioden und Transistoren auf GaAs-Wafern
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### Jan. 1990 – März 1992 — Studentische Hilfskraft am Hahn-Meitner-Institut, Berlin
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- Entwurf und Aufbau von ultra-breitbandigen Verstärkern (10 kHz – 16 GHz) inklusive Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Temperaturkompensation
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## Ausbildung
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| Zeitraum | Abschluss |
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| Okt. 2025 | **Ausbildung zum AI Consultant (mit TÜV-Zertifikat)** beim AI Training Institute |
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| März 2001 | **Promotion** „Computergestützter Entwurf nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich", TU Berlin |
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| Okt. 1994 | **Dipl.-Ing. Elektrotechnik** an der Technischen Universität Berlin, Vertiefungsfach Hochfrequenztechnik |
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| Juni 1986 | **Abitur** am Oberstufenzentrum Elektrotechnik in Berlin |
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## Trainings
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| Zeitraum | Training |
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| Dez. 2016 | Ansys SIwave Training |
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| Juni 2016 | Keysight High Speed Digital class using ADS |
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| Jan. 2008 | Gustav Käser, „Management" |
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| Juni 2007 | Die Akademie, „Führung und Organisation 1" |
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## Kenntnisse
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**KI:**
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- KI-Strategie und Potenzialanalyse, KI-Schulung
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- Prompt Engineering, LLM-Evaluation und -Benchmarking
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- AI Agents und Coding-AI-Agent-Umgebungen: Manus, n8n, VS Code mit Copilot, VSCodium mit Cline, Claude Code, Claude Cowork
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- Large Language Models (LLMs): Funktionsweise, Webinterface Chat, Chat via API, Fine-Tuning, On-Premise
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- Praxis-Erfahrung mit OpenAI GPTs, Google Gemini, Anthropic Claude (Opus, Sonnet, Haiku), On-Premise Modelle (gpt-oss-20b, Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B)
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- Supervised Fine-Tuning (SFT) eines gpt-4o-mini LLMs
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- Retrieval Augmented Generation (RAG): Embedding Models, Vektor-Datenbanken
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- Praxis-Erfahrung mit OpenAI text-embedding-3-small, Pinecone, On-Premise Qdrant und tomoro-colqwen3-embed-4b
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- KI-Software: Miro, Notion, Fireflies.ai, Gamma, Canva
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**Software Design:**
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- Python (NumPy, Pandas, Matplotlib, PyShark, PyAutoGUI, Tkinter), C++, C, CAPL
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- Matlab, JavaScript
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- Objekt-orientierte, ereignis-orientierte und prozedurale Programmierung
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- HTML, PHP, XML, JSON
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**IT:**
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- MS Windows, Linux (inkl. Embedded Linux), Docker
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- Git, MS Azure DevOps Server, PTC Integrity, Subversion
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- Jenkins
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- VMware Workstation, Linux KVM/Qemu
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- MS Office / LibreOffice, Inkscape, Gimp
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- NextCloud, n8n
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**Engineering Software:**
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- Vector CANalyzer, CANape, CANoe
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- Ansys Electronics Desktop (HFSS, Q3D, SIwave)
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- Keysight ADS
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- Altium, Cadence, Mentor PADS
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**Messtechnik:**
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- Daten-Netzwerk-Performance (Wireshark, iperf3, Vector Ethernet/CAN-Bus Testgeräte)
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- HF-Messtechnik: S-Parameter bis 110 GHz (On-Wafer und koaxial), Zeitbereichsmessungen bis 50 GHz, Signal- und Spektrumanalyse
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**Fremdsprachen:**
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- Deutsch: Muttersprache
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- Englisch: Fließend in Wort und Schrift
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**Veröffentlichungen:**
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- Dissertation, fünf Veröffentlichungen, ein Patent, eine Erfindungsmeldung
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artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v2.md
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# Lebenslauf Dr.-Ing. Thomas Langer — Entwurf V2
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> **Hinweis:** Dieses Dokument ist der inhaltliche Entwurf des optimierten Lebenslaufs in Markdown. Das finale Format (Word/PDF mit Layout, Foto, Formatierung) wird nach inhaltlicher Freigabe erstellt. Die Bullet-Struktur entspricht dem Original: • = erste Ebene, ○ = zweite Ebene.
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## Kontaktdaten
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_(Bleiben unverändert: E-Mail, Telefon, Freelance.de, Website, LinkedIn, Büroadresse, Portraitfoto)_
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## Zusammenfassung
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• TÜV-zertifizierter AI Consultant und promovierter Ingenieur (Dr.-Ing.) mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Test und System Integration von Elektronik
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• Seit 2011 freiberuflicher Consultant mit eigenem Ingenieurbüro DesTEngS, nahe München
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• Schwerpunkte: Generative KI (Potenzialanalyse, Schulung, Implementierung), Software Design, System Integration, Test und Test-Automatisierung
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• Drei KI-Potenzialanalyse-Workshops für Industrieunternehmen durchgeführt, jeweils mit Identifizierung und Bewertung konkreter KI-Use-Cases
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• Erfolgreich tätig in Großkonzernen, Startups und Forschungsinstituten aus Industrie-Elektronik, Automotive, Halbleiter und Telekommunikation
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• Flexibler Arbeitsstil als Technischer Leiter (10 Mitarbeiter), Gruppenleiter, Team-Mitglied und autonomer Experte
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## Berufstätigkeit
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### Seit Juli 2011 — Inhaber von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, nahe München:
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• Generative KI
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○ KI-Potenzialanalyse-Workshops
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▪ Schrack Technik Österreich, Geschäftsführung und Abteilungsleitungen, Achau bei Wien, 13. Nov. 2025
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▪ Safe4Net, Geschäftsführung, Online, 28. Aug. + 2. Sep. 2025
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○ KI-Beratungen
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○ Anwendung von KI bei Konzepten, System Engineering, Software Design, Automatisierungen, System Integration und Tests
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○ KI-gestützte Dokumentationen und Illustrationen
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### Aug. 2024 – Feb. 2026 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• KI-Workshop mit Überblick, Grundlagen und Fokus auf die bei ASMPT verfügbaren KI-Tools
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○ Praxis-Beispiele, wie die speziellen ASMPT System Integration Datenformate mit Machine Learning und Generativer KI verarbeitet werden können
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○ Potenzialanalyse zur Ermittlung und Bewertung von System Integration KI Use-Cases
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• ASMPT Tool „ArxmlGenerator"
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○ Erweiterungen für neue Elemente der ASMPT Ethernet Feldbus Domain-Specific Language „YAP"
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○ Optimierungen und Bug Fixes
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○ KI-gestützte Dokumentation wie aus den YAP Elementen die ARXML-Strukturen erzeugt werden
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• Programmierung eines Tools zur Konvertierung von Trace-Dateien einer Bestückmaschinen-Komponente im WireShark-Format in ein von Vector CANalyzer nutzbares Format mit PyShark
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• Ermittlung von System Integration Standard Use-Cases und Erstellung der entsprechenden Vector CANalyzer Konfigurationen zur Steigerung der Effizienz durch Beseitigung vieler unterschiedlicher Umgebungen bei den Testplätzen
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• Design eines Python Clients zur Analyse von Nachrichten im ASMPT-eigenen Ethernet Feldbus Protokoll
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### Sep. 2025 – Feb. 2026 — Projekt Kischdle.com, Geschäftskonzept von 2 potenziellen Gründern:
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• On-Premise KI-System mit preiswerter Hardware und Retrieval Augmented Generation
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○ Technische Machbarkeitsabschätzung, Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Schätzung des potenziell adressierbaren Markts und Konzepterstellung
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○ Auswahl und Kauf der Proof-of-Concept Hardware, Implementierung der ersten Version des KI-System Inference-Teils mit Nvidia-GPU, OpenAI gpt-oss-20b LLM, Ollama und Open WebUI, Performance-Tests
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○ Erweiterung durch PyTorch-Umgebung für KI-Modelle mit Verarbeitung von Images und Text, Evaluierungen des Inference-Modells Qwen3-VL-8B und des Embedding-Modells tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Evaluierung von Langflow für Workflow-Automatisierungen mit AI-Agents
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### Jan. – Feb. 2026 — Consultant bei Lumiz (Marketing-Dienstleister), Taufkirchen:
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• KI-gestützte Automatisierung der Einkäufe im Onlineshop einer Druckerei-Website mit UI.Vision
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○ Import der Daten im Format des Lumiz-Systems, Auswahl der Lieferzeit-Optionen und Ausführung der Bestellvorgänge inklusive Bezahlung, Protokollierung der Vorgänge
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○ Hochladen der Druckdaten aus der Lumiz-Cloud
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### Nov. 2020 – Mai 2024 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• Maßgebliche Mitwirkung bei Konzepterstellung und Einführung eines neuen Gigabit Ethernet Feldbus für performantere Steuerung von ASMPTs industriellen Bestückungsmaschinen
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○ Validierung von Ethernet Protokollen und Middlewares, Bereitstellung der Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der besten Lösung (UDP, TCP inclusive Slow Start und Nagle-Algorithmus, IEEE 1722 (AVTP frames), Precision Time Protocol (PTP, gPTP), DoIP, Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP), Object Management Group (OMG) Data Distribution Service (DDS))
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• Mitarbeit bei der Entwicklung einer Domain-Specific Language (DSL) zur Beschreibung des ASMPT Ethernet Feldbus Protokolls „YAP"
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• Erstellung von Testumgebungen und Werkzeugen für Tests und Test-Automatisierung
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○ Entwicklung von Testprozeduren und Key Performance Indicators (KPIs) zur Bestimmung von ASMPTs Gigabit Ethernet und CAN-Bus Netzwerkverkehr in Bestückungsmaschinen
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○ Erstellung von Man-in-the-Middle Instrumenten für Tests mit Fehler-Einstreuung
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○ Konfiguration der Embedded Linux Remote Control Units
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• Entwicklung von C++, Python und CAPL Programmen
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○ Um die Weiterverwendung der existierenden CAN-Bus Analysewerkzeuge mit ASMPTs Gigabit Ethernet Feldbus zu ermöglichen
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○ ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Automatisierte Erstellung von AUTOSAR XML (ARXML) Modellbeschreibungs-Dateien aus ASMPTs „YAP" DSL-Dateien; diese ARXML-Dateien erlauben Vector CANalyzer die Dekodierung der ASMPT Ethernet Feldbus Nachrichten; Bestandteil des „YAP" Continuous Integration Prozesses
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○ Test-Automatisierungen mit Python PyAutoGUI
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○ Erzeugung und Analyse von Ethernet Testnachrichten: Raw Ethernet Frames im OSI Layer 2, UDP, TCP, SOME/IP und im ASMPT Ethernet Feldbus Format
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○ Bestimmung von Ethernet Datenraten, Frame Übertragungsverzögerungen und Reserven
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• Evaluierung von Vector Informatik Ethernet Analysegeräten
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○ Ethernet-Interface Hardware VN5640 und VN5650, CANalyzer Software mit TCP/IP API, CAPL Programmen und AUTOSAR ARXML
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○ Optimierung des Aufbaus für Datenaufzeichnung bis zur vollen Gigabit Ethernet Datenrate
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○ Entdeckung sporadischer Zeitabweichungen der Ethernet-Interface Hardware, Idee und Aufbau einer hochpräzisen Zeit-Referenz mit einem preiswerten GPS-Modul, Feststellung einer signifikanten Spec-Verletzung der Vector Hardware Zeitbasis
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• Evaluierung GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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### Aug. 2018 – Juli 2020 — Consultant bei Magna Electronics Europe (Automobil-Zulieferer), München:
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• LIDAR Compute Module
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○ Bring-Up Unterstützung, Labortests, Fehleranalyse
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○ Unterstützung der Design Validierung mit Schwerpunkt EMV Tests
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○ Bestimmung aller Hardware Datenquellen für eine Überwachung mit SoC Embedded Linux
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○ Erstellung von Requirements für eine Diagnose Test Software
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• Function Owner xDiagnostics
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○ Konzepterstellung der erweiterten Diagnose Test Software „xDiagnostics" für das LIDAR System mit XCP on Ethernet zur Überwachung und Steuerung von bis zu 82 internen Signalen (Zustände, Zähler und Bitfehler von Highspeed Links, Spannungen, Temperaturen und mehr)
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○ Verwaltung von PTC Integrity Features, Requirements, Tasks, Reviews und Defects
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○ Überwachung der xDiagnostics Implementierung in der AUTOSAR LIDAR Compute Module SW und in der Vector CANoe-basierten Tester SW, CANoe GUI Design, CAPL Code Erstellung
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○ xDiagnostics ermöglichte eine Design-Validierung in einem frühen Entwicklungsstadium
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• Elektromagnetische Feldsimulationen mit CST für den GMSL Pfad eines Kameramoduls zur Verifikation der Signalintegrität
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### Nov. 2014 – Juli 2018 — Consultant bei Infineon, Abteilung DES TCP PCB, Großraum München:
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• Signal Integrity und Power Integrity Simulationen von IC Packages und PCBs
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○ Analysen für diverse Schnittstellen inklusive LVDS, DDR3, Ethernet Interfaces, Flash Speicher Kommunikation, EBU und CAN-Bus
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○ Entdeckung eines HF-Design Fehlers bei einem Evaluierungsboard, Erarbeitung eines verbesserten Designs zur Korrektur: Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung und vermied die Kosten eines Evaluierungsboard Redesigns
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○ Entwicklung eines speziellen, aber leicht zu implementierenden PCB Clock Distribution Netzwerks für ein IC mit extrem steilen Clock Flanken: Ermöglichte den Betrieb des ICs trotz des falsch ausgelegten Clock Drivers
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○ Systemstudien von ADAS LVDS Übertragungsstrecken
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• Simulationen und Optimierungen der Chip-PCB-Übergänge von 77 GHz ADAS Radar MMICs
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• EM Feldsimulationen zur Modell Extraktion von IC Packages und PCBs
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• Erstellung von Matlab, Python und IronPython Programmen
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### Apr. – Aug. 2015 — Consultant bei Kathrein.net.tech (Ubidyne-Nachfolger), Ulm:
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• Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Transceiver Modulen
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• Automatisierung von HF-Tests mit Matlab und Ruby
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### Sep. 2011 – Juli 2014 — Consultant bei Alcatel-Lucent, Abteilung MS/E, Stuttgart:
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• Projekt Light Radio AAA: Aktives Antennen Array für 2.5 GHz LTE
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○ RX Pfad (LNAs, Filter, Demodulator, Digitalem Dämpfungsglied und ADC): Messungen; Überarbeitung des HF Frontend Empfängers: 28% Flächenreduktion, bessere Performance
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○ Matlab Programmierung zur Steuerung von DUT / Messgeräten, Test Automatisierung, System Evaluierungen inklusive eines umfangreichen Realtime Spektrum Analysator Programms, automatisierte Blocking Tests
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○ Entdeckung einer sporadisch auftretenden Transceiver HF Instabilität, Idee der Nutzung des DUT als HF-Netzwerkanalysator zur Ermittlung der Ursache, Erstellung des dazu nötigen Matlab Programms und Durchführung von Tests, schnelle Identifizierung der problematischen Komponente: Vermied zeitintensive, aufwändige Fehlersuche beim Transceiver in seinem normalen Betriebsmodus
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○ Erstellung einer Kalibrationsumgebung für automatisierte Tests der HF Frontend Empfänger
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• Projekt Metro WiFi Access Point: IEEE 802.11 a/b/g/n Modul
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○ Aufbau von SISO und MIMO Evaluierungs-Messplätzen
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○ Optimierung von AGC und Blocking-Eigenschaften
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○ Verifikation des Listen-Before-Talk Kanalzugriffsmechanismus nach ETSI Adaptivity Spezifikationen und Unterstützung der ETSI Zertifizierung
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○ Erstellung von Test Routinen mit Matlab und embedded Linux Programmierung des WiFi SoC
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• Agile Entwicklung mit Scrum
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### Juli 2011 — Gründung von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer (Ingenieurbüro), nahe Ulm
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### Juli 2006 – Juni 2011 — Head of RF Integration bei Ubidyne (Startup, ca. 60 Mitarbeiter, aktive Antennen für Mobilfunk-Basisstationen), Abteilung Engineering, Ulm:
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• Aufbau und Leitung einer Gruppe mit bis zu 10 Mitarbeitern
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• Erstellung des Entwicklungsprozesses (CAD Software, Bauelementebibliotheken, Messgeräte, Aufbau des Labors, Subversion Repository, Maßnahmen zur Qualitätssicherung)
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• Projektmanagement mit Fokus auf Erreichung der äußerst anspruchsvollen Zielvorgaben
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• Erstellung / Prüfung von Spezifikationen für 3GPP UMTS und LTE Systeme, Module und HF Filter, Modul Architektur Entwicklungen in Zusammenarbeit mit System Engineering und ASIC Designern
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• Verantwortlich für ca. 240 Aufbauten von DC bis 3,6 Gb/s: Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung
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○ Evaluation Boards für Ubidyne GaAs, SiGe und CMOS ASICs
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○ Multistandard Transceiver Module für aktive Antennen bei 900 MHz und 2,1 GHz
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• Kooperationen und Zusammenarbeit mit externen Partnern:
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○ EMS Unternehmen (Design for Test, Design for Manufacturability, Fertigungs- und Zuverlässigkeitstests, Fertigungseinführung)
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○ Leiterplattenhersteller, Toshiba (CMOS Chip Reviews), Ferdinand-Braun-Institut (GaAs Flip-Chip Montage)
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○ Antennenhersteller Kathrein, Andrew und Huber & Suhner
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• _(Ab Okt. 2009: Principal Member of Technical Staff)_
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### Jan. 2003 – Juni 2006 — Entwicklungsingenieur bei Toshiba Electronics Europe, European LSI Development and Engineering Centre, Düsseldorf:
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• Mitarbeit in den Normierungsgremien OIF und MIPI
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○ Toshiba Transceiver IC für OIF CEI konforme Backplane Übertragungsstrecken bis 11 Gb/s: Systemsimulationen, Erstellung der Spezifikation, Entwicklung des PFBGA-Gehäuses und des Evaluation Boards, Begleitung bei Charakterisierung und OIF Interoperabilitäts-Test
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○ Mitgestaltung der MIPI Spezifikation D-PHY (Serielle Datenübertragung bis 1 Gb/s pro Lane in Mobiltelefonen): Kanal- und Systemsimulationen, Erstellung von Kanal-Modellen, System-Budgets und S-Parameter Masken
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• Berater bei HF- und Signal-Integrity Fragen für verschiedene Abteilungen
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• Verantwortlich für alle detaillierten elektrischen IC-Gehäuse Analysen bis zu 11 Gb/s / 1444 Balls
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• _(Ab April 2004: Senior Engineer; ab Okt. 2004: verantwortlich für alle IC-Gehäuse Analysen)_
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### Dez. 2000 – Dez. 2002 — Entwicklungsingenieur bei Multilink Technology (Startup, ICs und Module für faseroptische Übertragungssysteme), Berlin:
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• Entzerrer-ICs für Backplane-Systeme bis 12,5 Gb/s:
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○ Berechnung von Mixed-Mode S-Parametern und Cross Talk für Backplane Systeme
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○ Entwurf von adaptiven Entzerrern auf Systemebene (Feedforward Equalization und Decision Feedback Equalization) basierend auf dem LMS Algorithmus
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• 10 Gb/s und 40 Gb/s Faseroptische Systeme: Systemsimulationen, Betreuung von Kooperationen mit Universitäten
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• 3,1 Gb/s 8:32 CMOS Demultiplexer-IC: BGA Gehäuse-Entwurf, Teststrategie, Leiterplatten-Entwicklung
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### Nov. 1998 – Nov. 2000 — Entwicklungsingenieur bei Siemens, Bereich Information and Communication Networks, München:
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• Verantwortlich für ein 1,8 GHz RX Frontend Modul für GSM Mobilfunk-Basisstationen: Projektkoordination, Definition der Architektur, Systemsimulation, Schaltungsentwurf, Layout, Evaluierung von Labormustern und Prototypen, Fertigungseinführung
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• Qualifizierung und Fertigungseinführung eines 10 GHz VCOs
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• Layout und Aufbautechnik von 40 Gb/s High Speed Digital Modulen für Faseroptische Systeme
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### Okt. 1994 – Okt. 1998 — Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Promotion: Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich mit einer nichtlinearen Diodenleitung
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○ Modellierung, Simulation, Layout und Messung von GaAs MMICs
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○ Programmierung von objektorientierter C++ Software zum De-Embedding von S-Parametern
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• Entwicklung von MMIC Sampling Schaltungen: Transienten bis 7 ps, Harmonische bis 140 GHz
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• Elektromagnetische Feldsimulationen koplanarer Leitungsstrukturen bis 1 THz
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### Sep. 1992 – Aug. 1993 — Studentische Hilfskraft am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Modellierung passiver Elemente, Dioden und Transistoren auf GaAs Wafern
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### Jan. 1990 – März 1992 — Studentische Hilfskraft am Hahn-Meitner-Institut, Berlin:
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• Entwurf und Aufbau von ultra-breitbandigen Verstärkern 10 KHz – 16 GHz inklusive Entwicklung und Implementierung eines neuen Verfahrens zur Temperaturkompensation
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## Ausbildung
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Okt. 2025 — **Ausbildung zum AI Consultant (mit TÜV-Zertifikat)** beim AI Training Institute, TÜV-Zertifikat
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März 2001 — **Promotion** „Computergestützter Entwurf nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich", https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/599/1/Dokument_9.pdf
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Okt. 1994 — **Dipl.-Ing. Elektrotechnik** an der Technischen Universität Berlin, Vertiefungsfach Hochfrequenztechnik, Diplomarbeit Extraktion von MESFET Ersatzschaltbildern (Bestimmung von Ersatzschaltbild-Elementwerten aus speziellen S-Parameter Messungen, C++ Software Design mit GUI Programmierung für graphische Bereichsauswahl und Ergebnisdarstellung)
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Juni 1986 — **Abitur** am Oberstufenzentrum Elektrotechnik in Berlin
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## Trainings
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Dez. 2016 — Ansys SIwave Training
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Juni 2016 — Keysight High Speed Digital class using ADS
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Jan. 2008 — Gustav Käser, „Management"
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Juni 2007 — Die Akademie, „Führung und Organisation 1"
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## Kenntnisse
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**KI:**
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• KI-Potenzialanalyse
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• KI-Schulung
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• Prompt Engineering
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• LLM-Evaluation und -Benchmarking
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• KI Software
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○ Miro, Notion, Fireflies.ai, Gamma, Canva
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• AI Agents, Coding AI Agent Umgebungen
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○ Manus, Perplexity, n8n, Visual Studio / Visual Studio Code mit Copilot, VSCodium mit Cline, Claude Code, Claude Cowork
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• Large Language Models (LLMs): Funktionsweise, Webinterface Chat, Chat via API, Fine-Tuning, On-Premise
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○ Praxis-Erfahrung mit OpenAI GPTs, Google Gemini, Anthropic Opus, Sonnet, Haiku sowie On-Premise gpt-oss-20b, Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B
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○ Supervised Fine-Tuning (SFT) eines gpt-4o-mini LLMs
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• Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Embedding Models, Praxis-Erfahrung mit OpenAI text-embedding-3-small, On-Premise tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Vektor-Datenbanken, Praxis-Erfahrung mit Pinecone, On-Premise Qdrant
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**Software Design:**
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• Objekt-orientierte Programmierung, ereignis-orientierte Programmierung, prozedurale Programmierung
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• Python mit diversen Modulen (z.B. NumPy, Pandas und Matplotlib für Datenanalyse, PyShark zur Prozessierung von Ethernet Trace-Dateien, PyAutoGui zur Automatisierung, Tkinter für GUI-Programmierung), IronPython
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• C++, C, CAPL
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• Matlab
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• JavaScript
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• HTML, PHP, XML, JSON
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**IT:**
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• MS Windows, Unix inkl. Linux
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• MS Office / LibreOffice
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• MS Azure DevOps Server / Team Foundation Server, MS Visual Studio, PTC Integrity, Subversion Server, Git
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• Jenkins
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• Virtuelle Maschinen basierend auf VMware Workstation und Linux KVM/Qemu, Docker Container
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• Embedded Linux
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• NextCloud, n8n
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**Engineering Software:**
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• Vector CANalyzer, CANape, CANoe
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• Ansys Electronics Desktop, HFSS, Q3D, SIwave
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• Keysight ADS inkl. Momentum, SIPro/PIPro und AEL Programmierung
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• CST
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• Altium, Cadence (Allegro, Spectre), Mentor PADS
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**Messtechnik:**
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• Daten-Netzwerk Performance mit Wireshark, iperf3, Vector Informatik Ethernet und CAN-Bus Testgeräten, GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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• S-Parameter mit Netzwerkanalysatoren bis 110 GHz, On-Wafer und Koaxial, Kalibration, De-Embedding und Mixed-Mode S Parameter
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• Zeitbereichsmessungen mit Samplingoszilloskopen bis 50 GHz und Real Time Oszilloskopen bis 13 GHz
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**Fremdsprachen:**
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• Deutsch: Muttersprache
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• Englisch: Fließend in Wort und Schrift
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**Veröffentlichungen:**
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• Dissertation, fünf Veröffentlichungen, ein Patent, eine Erfindungsmeldung
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artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v3.md
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# Lebenslauf Dr.-Ing. Thomas Langer — Entwurf V3
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> **Hinweis:** Dieses Dokument ist der inhaltliche Entwurf des optimierten Lebenslaufs in Markdown. Das finale Format (Word/PDF mit Layout, Foto, Formatierung) wird nach inhaltlicher Freigabe erstellt. Die Bullet-Struktur entspricht dem Original: • = erste Ebene, ○ = zweite Ebene.
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## Kontaktdaten
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_(Bleiben unverändert: E-Mail, Telefon, Freelance.de, Website, LinkedIn, Büroadresse, Portraitfoto)_
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## Zusammenfassung
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• TÜV-zertifizierter AI Consultant und promovierter Ingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Test und System Integration von Elektronik
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• Seit 2011 freiberuflicher Consultant mit eigenem Ingenieurbüro DesTEngS
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• Schwerpunkte: Generative KI (Potenzialanalyse, Schulung, Implementierung), Requirements Engineering, Software Design, System Integration, Test und Test-Automatisierung
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• Drei KI-Potenzialanalyse-Workshops durchgeführt, jeweils mit Identifizierung und Bewertung konkreter KI-Use-Cases
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• Erfolgreich tätig in Großkonzernen, Startups und Forschungsinstituten aus Industrie-Elektronik, Automotive, Halbleiter und Telekommunikation
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• Flexibler Arbeitsstil als Gruppenleiter (10 Mitarbeiter), Team-Mitglied und autonomer Experte
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## Berufstätigkeit
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### Seit Juli 2011 — Inhaber von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, nahe München:
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• KI-Potenzialanalyse-Workshops
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○ Schrack Technik Österreich, Geschäftsführung und Abteilungsleitungen, Achau bei Wien, 13. Nov. 2025
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○ Safe4Net, Geschäftsführung, Online, 28. Aug. + 2. Sep. 2025
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• KI-Beratungen
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• Anwendung von KI bei Konzepten, System Engineering, Software Design, Automatisierungen, System Integration und Tests
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• KI-gestützte Dokumentationen und Illustrationen
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### Aug. 2024 – Feb. 2026 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• KI-Workshop
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○ Überblick und Grundlagen Generativer KI
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○ Praxis-Beispiele zur Verarbeitung der speziellen ASMPT System-Integration-Datenformate mit Machine Learning und Generativer KI
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○ Identifizierung und Bewertung von System Integration KI Use-Cases
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• ASMPT Tool „ArxmlGenerator"
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○ Erweiterungen für neue Elemente der ASMPT Ethernet Feldbus Domain-Specific Language „YAP"
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○ KI-gestützte Dokumentation der Transformationslogik
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○ Optimierungen und Bug Fixes
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• Design eines Python Clients zur Analyse von Nachrichten im ASMPT-eigenen Ethernet Feldbus Protokoll
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• Ermittlung von System Integration Standard Use-Cases und Erstellung der zugehörigen Vector CANalyzer Konfigurationen zur Steigerung der Effizienz durch Vereinheitlichung der Testplatz-Umgebungen
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• Entwicklung eines Python-Tools mit PyShark zur Konvertierung spezieller Bestückungsmaschinen Trace-Daten für die Nutzung in Vector CANalyzer
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### Sep. 2025 – Feb. 2026 — Projekt „Kischdle", Geschäftskonzept von 2 potenziellen Gründern:
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• On-Premise KI-System mit Consumer-GPU und Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Technische Machbarkeitsabschätzung, Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Schätzung des adressierbaren Markts und Konzepterstellung
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○ Auswahl und Kauf der Proof-of-Concept Hardware, Implementierung des KI-System Inference-Teils mit Nvidia-GPU, OpenAI gpt-oss-20b LLM, Ollama und Open WebUI, Performance-Tests
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○ Erweiterung durch PyTorch-Umgebung für multimodale KI-Modelle (Bild und Text), Evaluierungen des Inference-Modells Qwen3-VL-8B und des Embedding-Modells tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Evaluierung von Langflow für Workflow-Automatisierungen mit AI-Agents
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### Jan. – Feb. 2026 — Consultant bei Lumiz (Marketing-Dienstleister), Taufkirchen:
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• KI-gestützte Automatisierung der Einkäufe auf einer Druckerei-Website mit UI.Vision
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○ Import der Daten im Lumiz-Format, Auswahl der Lieferzeiten und Bestelloptionen, Ausführung der Bestellvorgänge inklusive Bezahlung
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○ Hochladen der Druckdaten aus der Lumiz-Cloud
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○ Protokollierung der Vorgänge
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### Nov. 2020 – Mai 2024 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• Maßgebliche Mitwirkung bei Konzepterstellung und Einführung eines neuen Gigabit Ethernet Feldbus für performantere Steuerung von ASMPTs industriellen Bestückungsmaschinen
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○ Validierung von Ethernet Protokollen und Middlewares, Bereitstellung der Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der besten Lösung (UDP, TCP inclusive Slow Start und Nagle-Algorithmus, IEEE 1722 (AVTP frames), Precision Time Protocol (PTP, gPTP), DoIP, Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP), Object Management Group (OMG) Data Distribution Service (DDS))
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• Mitarbeit bei der Entwicklung einer Domain-Specific Language (DSL) „YAP" zur Beschreibung der ASMPT Ethernet Feldbus Nachrichtenformate
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• Erstellung von Testumgebungen und Werkzeugen für Tests und Test-Automatisierung
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○ Entwicklung von Testprozeduren und Key Performance Indicators (KPIs) zur Bestimmung von ASMPTs Gigabit Ethernet und CAN-Bus Netzwerkverkehr in Bestückungsmaschinen
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○ Erstellung von Man-in-the-Middle Instrumenten für Tests mit Fehler-Einstreuung
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○ Konfiguration der Embedded Linux Remote Control Units
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• Entwicklung von C++, Python und CAPL Programmen
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○ Um die Weiterverwendung der existierenden CAN-Bus Analysewerkzeuge mit ASMPTs Gigabit Ethernet Feldbus zu ermöglichen
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○ ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Automatisierte Erstellung von AUTOSAR XML (ARXML) Modellbeschreibungsdateien aus ASMPTs „YAP" DSL-Dateien zur Dekodierung der Ethernet Feldbus-Nachrichten in Vector CANalyzer, Teil des Continuous Integration Prozesses
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○ Test-Automatisierungen mit Python PyAutoGUI
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○ Erzeugung und Analyse von Ethernet Testnachrichten: Raw Ethernet Frames im OSI Layer 2, UDP, TCP, SOME/IP und im ASMPT Ethernet Feldbus Format
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○ Bestimmung von Ethernet Datenraten, Frame Übertragungsverzögerungen und Reserven
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• Evaluierung von Vector Informatik Ethernet Analysegeräten
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○ Ethernet-Interface Hardware VN5640 und VN5650, CANalyzer Software mit TCP/IP API, CAPL Programmen und AUTOSAR ARXML
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○ Optimierung des Aufbaus für Datenaufzeichnung bis zur vollen Gigabit Ethernet Datenrate
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○ Entdeckung sporadischer Zeitabweichungen der Ethernet-Interface Hardware, Idee und Aufbau einer hochpräzisen Zeit-Referenz mit einem preiswerten GPS-Modul, Feststellung einer signifikanten Spec-Verletzung der Vector Hardware Zeitbasis
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• Evaluierung GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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### Aug. 2018 – Juli 2020 — Consultant bei Magna Electronics Europe (Automobil-Zulieferer), München:
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• LIDAR Compute Module
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○ Bring-Up Unterstützung, Labortests, Fehleranalyse
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○ Unterstützung der Design Validierung mit Schwerpunkt EMV Tests
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○ Bestimmung aller Hardware Datenquellen für eine Überwachung mit SoC Embedded Linux
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○ Erstellung von Requirements für eine Diagnose Test Software
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• Function Owner xDiagnostics
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○ Konzepterstellung der erweiterten Diagnose Test Software „xDiagnostics" für das LIDAR System mit XCP on Ethernet zur Überwachung und Steuerung von bis zu 82 internen Signalen (Zustände, Zähler und Bitfehler von Highspeed Links, Spannungen, Temperaturen und mehr)
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○ Verwaltung von PTC Integrity Features, Requirements, Tasks, Reviews und Defects
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○ Überwachung der xDiagnostics Implementierung in der AUTOSAR LIDAR Compute Module SW und in der Vector CANoe-basierten Tester SW, CANoe GUI Design, CAPL Code Erstellung
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○ xDiagnostics ermöglichte eine Design-Validierung in einem frühen Entwicklungsstadium
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• Elektromagnetische Feldsimulationen mit CST für den GMSL Pfad eines Kameramoduls zur Verifikation der Signalintegrität
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### Nov. 2014 – Juli 2018 — Consultant bei Infineon, Abteilung DES TCP PCB, Großraum München:
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• Signal Integrity und Power Integrity Simulationen von IC Packages und PCBs
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○ Analysen für diverse Schnittstellen inklusive LVDS, DDR3, Ethernet Interfaces, Flash Speicher Kommunikation, EBU und CAN-Bus
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○ Entdeckung eines HF-Design Fehlers bei einem Evaluierungsboard, Erarbeitung eines verbesserten Designs zur Korrektur: Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung und vermied die Kosten eines Evaluierungsboard Redesigns
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○ Entwicklung eines speziellen, aber leicht zu implementierenden PCB Clock Distribution Netzwerks für ein IC mit extrem steilen Clock Flanken: Ermöglichte den Betrieb des ICs trotz des falsch ausgelegten Clock Drivers
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○ Systemstudien von ADAS LVDS Übertragungsstrecken
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• Simulationen und Optimierungen der Chip-PCB-Übergänge von 77 GHz ADAS Radar MMICs
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• EM Feldsimulationen zur Modell Extraktion von IC Packages und PCBs
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• Erstellung von Matlab, Python und IronPython Programmen
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### Apr. – Aug. 2015 — Consultant bei Kathrein.net.tech (Ubidyne-Nachfolger), Ulm:
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• Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Transceiver Modulen
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• Automatisierung von HF-Tests mit Matlab und Ruby
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### Sep. 2011 – Juli 2014 — Consultant bei Alcatel-Lucent, Abteilung MS/E, Stuttgart:
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• Projekt Light Radio AAA: Aktives Antennen Array für 2.5 GHz LTE
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○ RX Pfad (LNAs, Filter, Demodulator, Digitales Dämpfungsglied und ADC): Verifikationsmessungen; Überarbeitung des HF Frontend Empfängers führte zu 28% Flächenreduktion und besserer Performance
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○ Matlab Programmierung zur Steuerung von DUTs und Messgeräten, Test Automatisierung, System Evaluierungen inklusive Entwicklung eines umfangreichen Realtime Spektrum Analysator Programms, automatisierte Blocking Tests
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○ Entdeckung einer sporadisch auftretenden Transceiver HF Instabilität, Idee der Nutzung des DUT als HF-Netzwerkanalysator zur Ermittlung der Ursache, Erstellung des dazu nötigen Matlab Programms und Durchführung von Tests, schnelle Identifizierung der problematischen Komponente: Vermied zeitintensive, aufwändige Fehlersuche beim Transceiver in seinem normalen Betriebsmodus
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○ Erstellung einer Kalibrationsumgebung für automatisierte Tests der HF Frontend Empfänger
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• Projekt Metro WiFi Access Point: IEEE 802.11 a/b/g/n Modul
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○ Aufbau von SISO und MIMO Evaluierungs-Messplätzen
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○ Verifikationsmessungen; Optimierung von AGC und Blocking-Eigenschaften
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○ Berechnung von Systemreserven für LTE TX / WiFi RX Collocation
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○ Verifikation des Listen-Before-Talk Kanalzugriffsmechanismus nach ETSI Adaptivity Spezifikationen und Unterstützung der ETSI Zertifizierung
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○ Erstellung von Test Routinen mit Matlab und embedded Linux Programmierung des WiFi SoC, Aufbau einer Messumgebung für automatisierte Tests
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• Agile Design mit Scrum
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### Juli 2011 — Gründung von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer (Ingenieurbüro), nahe Ulm
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### Juli 2006 – Juni 2011 — Head of RF Integration bei Ubidyne (Startup, ca. 60 Mitarbeiter, aktive Antennen für Mobilfunk-Basisstationen), Abteilung Engineering, Ulm:
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• Aufbau und Leitung einer Gruppe mit bis zu 10 Mitarbeitern
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• Erstellung des Entwicklungsprozesses (CAD Software, Bauelementebibliotheken, Messgeräte, Aufbau des Labors, Subversion Repository, Maßnahmen zur Qualitätssicherung)
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• Projektmanagement mit Fokus auf Erreichung der äußerst anspruchsvollen Zielvorgaben
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• Erstellung / Prüfung von Spezifikationen für 3GPP UMTS und LTE Systeme, Module und HF Filter, Modul Architektur Entwicklungen in Zusammenarbeit mit System Engineering und ASIC Designern
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• Verantwortlich für ca. 240 Aufbauten von DC bis 3,6 Gb/s: Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung, Unterstützung der System Integration
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○ Evaluation Boards für Ubidyne GaAs, SiGe und CMOS ASICs
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○ Multistandard Transceiver Module für aktive Antennen bei 900 MHz und 2,1 GHz
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• Technologieauswahl von PCBs, Keramiksubstraten, HF-Filtern und Gehäusen
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• Kooperationen und Zusammenarbeit mit externen Partnern:
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○ EMS Unternehmen (Design for Test, Design for Manufacturability, Fertigungs- und Zuverlässigkeitstests, Fertigungseinführung)
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○ Leiterplattenherstellern
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○ Toshiba (CMOS Chip Reviews, IC-Gehäuse Optimierung)
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○ Ferdinand-Braun-Institut (GaAs Flip-Chip Montage auf Keramiksubstraten)
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○ Antennenhersteller Kathrein, Andrew und Huber & Suhner
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• _(Ab Okt. 2009: Principal Member of Technical Staff)_
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### Jan. 2003 – Juni 2006 — Entwicklungsingenieur bei Toshiba Electronics Europe, European LSI Development and Engineering Centre, Düsseldorf:
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• Mitarbeit in den Normierungsgremien OIF und MIPI
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○ Toshiba Transceiver IC für OIF CEI konforme Backplane Übertragungsstrecken bis 11 Gb/s: Systemsimulationen und Erstellung der Spezifikation, Begleitung bei Charakterisierung und OIF Interoperabilitäts-Test
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○ Mitgestaltung der MIPI Spezifikation D-PHY (Serielle Datenübertragung bis 1 Gb/s pro Lane in Mobiltelefonen): Kanal- und Systemsimulationen, Erstellung von Kanal-Modellen, System-Budgets und S-Parameter Masken
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• Berater bei HF- und Signal-Integrity Fragen für verschiedene Abteilungen
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• Evaluierung und Auswahl von HF Entwicklungssoftware
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• Detaillierte Analysen elektrischer IC-Gehäuse (bis zu 11 Gb/s, bis zu 1444 Balls)
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• _(Ab April 2004: Senior Engineer)_
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### Dez. 2000 – Dez. 2002 — Entwicklungsingenieur bei Multilink Technology (Startup mit bis zu 360 Mitarbeitern weltweit, ICs und Module für faseroptische Übertragungssysteme), Berlin:
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• Entzerrer-ICs für Backplane-Systeme bis 12,5 Gb/s:
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○ Berechnung von Mixed-Mode S-Parametern und Cross Talk für Backplane Systeme
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○ Entwurf von adaptiven Entzerrern auf Systemebene (Feedforward Equalization und Decision Feedback Equalization) basierend auf dem LMS Algorithmus
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• 10 Gb/s und 40 Gb/s Faseroptische Systeme:
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○ Betreuung von Kooperationen mit zwei Universitäten
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○ Systemsimulationen zur Bestimmung der Anforderungen für elektrische Entzerrer-ICs
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• 3,1 Gb/s 8:32 CMOS Demultiplexer-IC: BGA Gehäuse-Entwurf, Teststrategie, Leiterplatten-Entwicklung
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### Nov. 1998 – Nov. 2000 — Entwicklungsingenieur bei Siemens, Bereich Information and Communication Networks, München:
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• Verantwortlich für ein 1,8 GHz RX Frontend Modul für GSM Mobilfunk-Basisstationen: Projektkoordination, Definition der Architektur, Systemsimulation, Schaltungsentwurf, Layout, Evaluierung von Labormustern und Prototypen, Fertigungseinführung
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• Qualifizierung und Fertigungseinführung eines 10 GHz VCOs
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• Layout und Aufbautechnik von 40 Gb/s High Speed Digital Modulen für Faseroptische Systeme
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### Okt. 1994 – Okt. 1998 — Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich mit einer nichtlinearen Diodenleitung
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○ Auf dieser Arbeit aufbauend: Externe Promotion an der TU Berlin, berufsbegleitend abgeschlossen 2001
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○ Erstellung eines präzisen Schottky-Dioden Modells für hyperabrupte Dotierungsprofile und dessen Implementierung als eigenständiges, in AEL programmiertes Bauelement in der Simulationssoftware Keysight ADS
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○ Modellierung, Simulation, Layout und Messung von GaAs MMICs
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○ Entwicklung von MMIC Sampling Schaltungen: Transienten bis 7 ps, Harmonische bis 140 GHz
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○ Programmierung von objektorientierter C++ Software zum De-Embedding von S-Parametern
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• Elektromagnetische Feldsimulationen koplanarer Leitungsstrukturen bis 1 THz
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• Entwicklung eines breitbandigen Low-Power Transimpedanzverstärker GaAs-MMICs für 100 MHz - 6 GHz
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### Sep. 1992 – Aug. 1993 — Studentische Hilfskraft am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Modellierung passiver Elemente, Dioden und Transistoren auf GaAs Wafern
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### Jan. 1990 – März 1992 — Studentische Hilfskraft am Hahn-Meitner-Institut, Berlin:
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• Entwurf und Aufbau von ultra-breitbandigen Verstärkern 10 KHz – 16 GHz inklusive Entwicklung und Implementierung eines neuen Verfahrens zur Temperaturkompensation
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## Ausbildung
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Okt. 2025 — **Ausbildung zum AI Consultant (mit TÜV-Zertifikat)** beim AI Training Institute, TÜV-Zertifikat
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März 2001 — **Promotion** „Computergestützter Entwurf nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich", https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/599/1/Dokument_9.pdf
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Okt. 1994 — **Dipl.-Ing. Elektrotechnik** an der TU Berlin, Vertiefungsfach Hochfrequenztechnik, Diplomarbeit Software zur Extraktion von MESFET Ersatzschaltbildern aus Messdaten
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Juni 1986 — **Abitur** am Oberstufenzentrum Elektrotechnik in Berlin
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## Trainings
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Dez. 2016 — Ansys SIwave Training
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Juni 2016 — Keysight High Speed Digital class using ADS
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Jan. 2008 — Gustav Käser, „Management"
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Juni 2007 — Die Akademie, „Führung und Organisation 1"
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Apr. 2006 - Die Akademie, “Gedächtnis- und Konzentrationstraining”
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Mai 2000 - Seminar "Persönlichkeitsentwicklung im Team"
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## Kenntnisse
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**KI:**
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• KI-Potenzialanalyse
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• KI-Schulung
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• Prompt Engineering
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• LLM-Evaluation
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• KI Software
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○ Miro, Notion, Fireflies.ai, Gamma, Canva, Ollama, PyTorch, Open WebUI
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• AI Agents, Coding AI Agent Umgebungen
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○ Manus, Perplexity, n8n, Langflow, Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code mit Copilot, VSCodium mit Cline, Claude Code, Claude Cowork
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• Large Language Models (LLMs): Funktionsweise, Webinterface Chat, Chat via API, Fine-Tuning, On-Premise
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○ Praxis-Erfahrung mit OpenAI GPTs, Google Gemini, Anthropic Opus, Sonnet, Haiku sowie On-Premise gpt-oss-20b, Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B
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○ Supervised Fine-Tuning (SFT) eines gpt-4o-mini LLMs
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• Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Embedding Models, Praxis-Erfahrung mit OpenAI text-embedding-3-small, On-Premise tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Vektor-Datenbanken, Praxis-Erfahrung mit Pinecone, On-Premise Qdrant
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**Software Design:**
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• Objekt-orientierte Programmierung, ereignis-orientierte Programmierung, prozedurale Programmierung
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• Python mit diversen Modulen (z.B. NumPy, Pandas und Matplotlib für Datenanalyse, PyShark zur Prozessierung von Ethernet Trace-Dateien, PyAutoGui zur Automatisierung, Tkinter für GUI-Programmierung), IronPython
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• C++, C, CAPL
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• Matlab
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• JavaScript
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• HTML, PHP, XML, JSON, Markdown
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**IT:**
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• MS Windows, Unix inkl. Linux, Embedded Linux und Hosted Linux Server
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• MS Office / LibreOffice
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• MS Azure DevOps Server / Team Foundation Server, PTC Integrity, Subversion Server, Git
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• Virtuelle Maschinen basierend auf VMware Workstation und Linux KVM/Qemu, Docker Container, Podman Pods
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• NextCloud, n8n
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**Engineering Software:**
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• Vector CANalyzer, CANape, CANoe
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• Ansys Electronics Desktop, HFSS, Q3D, SIwave
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• Keysight ADS inkl. Momentum, SIPro/PIPro und AEL Programmierung
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• CST
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**Messtechnik:**
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• Daten-Netzwerk Performance mit Wireshark, iperf3, Vector Informatik Ethernet und CAN-Bus Testgeräten, GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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• S-Parameter mit Netzwerkanalysatoren bis 110 GHz, On-Wafer und Koaxial, Kalibration, De-Embedding und Mixed-Mode S Parameter
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• Zeitbereichsmessungen mit Samplingoszilloskopen bis 50 GHz und Real Time Oszilloskopen bis 13 GHz
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**Fremdsprachen:**
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• Deutsch: Muttersprache
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• Englisch: Fließend in Wort und Schrift
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**Veröffentlichungen:**
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• Dissertation, fünf Veröffentlichungen, ein Patent, eine Erfindungsmeldung
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315
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v4.md
Normal file
315
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v4.md
Normal file
@@ -0,0 +1,315 @@
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# Lebenslauf Dr.-Ing. Thomas Langer — Entwurf V4
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> **Hinweis:** Dieses Dokument ist der inhaltliche Entwurf des optimierten Lebenslaufs in Markdown. Das finale Format (Word/PDF mit Layout, Foto, Formatierung) wird nach inhaltlicher Freigabe erstellt. Die Bullet-Struktur entspricht dem Original: • = erste Ebene, ○ = zweite Ebene.
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> **Änderungen gegenüber V3:** Nur Zusammenfassung und Kenntnisse. Berufstätigkeit, Ausbildung und Trainings sind identisch mit V3.
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## Kontaktdaten
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_(Bleiben unverändert: E-Mail, Telefon, Freelance.de, Website, LinkedIn, Büroadresse, Portraitfoto)_
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## Zusammenfassung
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• TÜV-zertifizierter AI Consultant und promovierter Ingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Test und System Integration von Elektronik
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• Seit 2011 freiberuflicher Consultant mit eigenem Ingenieurbüro DesTEngS
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• Schwerpunkte: Generative KI (Potenzialanalyse, Schulung, Implementierung), Requirements Engineering, Software Design, System Integration, Test und Test-Automatisierung
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• Drei KI-Potenzialanalyse-Workshops durchgeführt, jeweils mit Identifizierung und Bewertung konkreter KI-Use-Cases
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• Erfolgreich tätig in Großkonzernen, Startups und Forschungsinstituten aus Industrie-Elektronik, Automotive, Halbleiter und Telekommunikation
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• Kommunikations- und Präsentationsstärke, belegt durch KI-Workshops vor Geschäftsführungen und Leitung eines 10-köpfigen Teams
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• Flexibler Arbeitsstil als Gruppenleiter (10 Mitarbeiter), Team-Mitglied und autonomer Experte
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## Berufstätigkeit
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### Seit Juli 2011 — Inhaber von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, nahe München:
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• KI-Potenzialanalyse-Workshops
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○ Schrack Technik Österreich, Geschäftsführung und Abteilungsleitungen, Achau bei Wien, 13. Nov. 2025
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○ Safe4Net, Geschäftsführung, Online, 28. Aug. + 2. Sep. 2025
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• KI-Beratungen
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• Anwendung von KI bei Konzepten, System Engineering, Software Design, Automatisierungen, System Integration und Tests
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• KI-gestützte Dokumentationen und Illustrationen
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### Aug. 2024 – Feb. 2026 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• KI-Workshop
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○ Überblick und Grundlagen Generativer KI
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○ Praxis-Beispiele zur Verarbeitung der speziellen ASMPT System-Integration-Datenformate mit Machine Learning und Generativer KI
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○ Identifizierung und Bewertung von System Integration KI Use-Cases
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• ASMPT Tool „ArxmlGenerator"
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○ Erweiterungen für neue Elemente der ASMPT Ethernet Feldbus Domain-Specific Language „YAP"
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○ KI-gestützte Dokumentation der Transformationslogik
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○ Optimierungen und Bug Fixes
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• Design eines Python Clients zur Analyse von Nachrichten im ASMPT-eigenen Ethernet Feldbus Protokoll
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• Ermittlung von System Integration Standard Use-Cases und Erstellung der zugehörigen Vector CANalyzer Konfigurationen zur Steigerung der Effizienz durch Vereinheitlichung der Testplatz-Umgebungen
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• Entwicklung eines Python-Tools mit PyShark zur Konvertierung spezieller Bestückungsmaschinen Trace-Daten für die Nutzung in Vector CANalyzer
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### Sep. 2025 – Feb. 2026 — Projekt „Kischdle", Geschäftskonzept von 2 potenziellen Gründern:
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• On-Premise KI-System mit Consumer-GPU und Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Technische Machbarkeitsabschätzung, Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Schätzung des adressierbaren Markts und Konzepterstellung
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○ Auswahl und Kauf der Proof-of-Concept Hardware, Implementierung des KI-System Inference-Teils mit Nvidia-GPU, OpenAI gpt-oss-20b LLM, Ollama und Open WebUI, Performance-Tests
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○ Erweiterung durch PyTorch-Umgebung für multimodale KI-Modelle (Bild und Text), Evaluierungen des Inference-Modells Qwen3-VL-8B und des Embedding-Modells tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Evaluierung von Langflow für Workflow-Automatisierungen mit AI-Agents
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### Jan. – Feb. 2026 — Consultant bei Lumiz (Marketing-Dienstleister), Taufkirchen:
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• KI-gestützte Automatisierung der Einkäufe auf einer Druckerei-Website mit UI.Vision
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○ Import der Daten im Lumiz-Format, Auswahl der Lieferzeiten und Bestelloptionen, Ausführung der Bestellvorgänge inklusive Bezahlung
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○ Hochladen der Druckdaten aus der Lumiz-Cloud
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○ Protokollierung der Vorgänge
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### Nov. 2020 – Mai 2024 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• Maßgebliche Mitwirkung bei Konzepterstellung und Einführung eines neuen Gigabit Ethernet Feldbus für performantere Steuerung von ASMPTs industriellen Bestückungsmaschinen
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○ Validierung von Ethernet Protokollen und Middlewares, Bereitstellung der Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der besten Lösung (UDP, TCP inclusive Slow Start und Nagle-Algorithmus, IEEE 1722 (AVTP frames), Precision Time Protocol (PTP, gPTP), DoIP, Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP), Object Management Group (OMG) Data Distribution Service (DDS))
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• Mitarbeit bei der Entwicklung einer Domain-Specific Language (DSL) „YAP" zur Beschreibung der ASMPT Ethernet Feldbus Nachrichtenformate
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• Erstellung von Testumgebungen und Werkzeugen für Tests und Test-Automatisierung
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○ Entwicklung von Testprozeduren und Key Performance Indicators (KPIs) zur Bestimmung von ASMPTs Gigabit Ethernet und CAN-Bus Netzwerkverkehr in Bestückungsmaschinen
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○ Erstellung von Man-in-the-Middle Instrumenten für Tests mit Fehler-Einstreuung
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○ Konfiguration der Embedded Linux Remote Control Units
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• Entwicklung von C++, Python und CAPL Programmen
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○ Um die Weiterverwendung der existierenden CAN-Bus Analysewerkzeuge mit ASMPTs Gigabit Ethernet Feldbus zu ermöglichen
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○ ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Automatisierte Erstellung von AUTOSAR XML (ARXML) Modellbeschreibungsdateien aus ASMPTs „YAP" DSL-Dateien zur Dekodierung der Ethernet Feldbus-Nachrichten in Vector CANalyzer, Teil des Continuous Integration Prozesses
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○ Test-Automatisierungen mit Python PyAutoGUI
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○ Erzeugung und Analyse von Ethernet Testnachrichten: Raw Ethernet Frames im OSI Layer 2, UDP, TCP, SOME/IP und im ASMPT Ethernet Feldbus Format
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○ Bestimmung von Ethernet Datenraten, Frame Übertragungsverzögerungen und Reserven
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• Evaluierung von Vector Informatik Ethernet Analysegeräten
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○ Ethernet-Interface Hardware VN5640 und VN5650, CANalyzer Software mit TCP/IP API, CAPL Programmen und AUTOSAR ARXML
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○ Optimierung des Aufbaus für Datenaufzeichnung bis zur vollen Gigabit Ethernet Datenrate
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○ Entdeckung sporadischer Zeitabweichungen der Ethernet-Interface Hardware, Idee und Aufbau einer hochpräzisen Zeit-Referenz mit einem preiswerten GPS-Modul, Feststellung einer signifikanten Spec-Verletzung der Vector Hardware Zeitbasis
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• Evaluierung GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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### Aug. 2018 – Juli 2020 — Consultant bei Magna Electronics Europe (Automobil-Zulieferer), München:
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• LIDAR Compute Module
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○ Bring-Up Unterstützung, Labortests, Fehleranalyse
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○ Unterstützung der Design Validierung mit Schwerpunkt EMV Tests
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○ Bestimmung aller Hardware Datenquellen für eine Überwachung mit SoC Embedded Linux
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○ Erstellung von Requirements für eine Diagnose Test Software
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• Function Owner xDiagnostics
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○ Konzepterstellung der erweiterten Diagnose Test Software „xDiagnostics" für das LIDAR System mit XCP on Ethernet zur Überwachung und Steuerung von bis zu 82 internen Signalen (Zustände, Zähler und Bitfehler von Highspeed Links, Spannungen, Temperaturen und mehr)
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○ Verwaltung von PTC Integrity Features, Requirements, Tasks, Reviews und Defects
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○ Überwachung der xDiagnostics Implementierung in der AUTOSAR LIDAR Compute Module SW und in der Vector CANoe-basierten Tester SW, CANoe GUI Design, CAPL Code Erstellung
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○ xDiagnostics ermöglichte eine Design-Validierung in einem frühen Entwicklungsstadium
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• Elektromagnetische Feldsimulationen mit CST für den GMSL Pfad eines Kameramoduls zur Verifikation der Signalintegrität
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### Nov. 2014 – Juli 2018 — Consultant bei Infineon, Abteilung DES TCP PCB, Großraum München:
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• Signal Integrity und Power Integrity Simulationen von IC Packages und PCBs
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○ Analysen für diverse Schnittstellen inklusive LVDS, DDR3, Ethernet Interfaces, Flash Speicher Kommunikation, EBU und CAN-Bus
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○ Entdeckung eines HF-Design Fehlers bei einem Evaluierungsboard, Erarbeitung eines verbesserten Designs zur Korrektur: Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung und vermied die Kosten eines Evaluierungsboard Redesigns
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○ Entwicklung eines speziellen, aber leicht zu implementierenden PCB Clock Distribution Netzwerks für ein IC mit extrem steilen Clock Flanken: Ermöglichte den Betrieb des ICs trotz des falsch ausgelegten Clock Drivers
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○ Systemstudien von ADAS LVDS Übertragungsstrecken
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• Simulationen und Optimierungen der Chip-PCB-Übergänge von 77 GHz ADAS Radar MMICs
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• EM Feldsimulationen zur Modell Extraktion von IC Packages und PCBs
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• Erstellung von Matlab, Python und IronPython Programmen
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### Apr. – Aug. 2015 — Consultant bei Kathrein.net.tech (Ubidyne-Nachfolger), Ulm:
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• Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Transceiver Modulen
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• Automatisierung von HF-Tests mit Matlab und Ruby
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### Sep. 2011 – Juli 2014 — Consultant bei Alcatel-Lucent, Abteilung MS/E, Stuttgart:
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• Projekt Light Radio AAA: Aktives Antennen Array für 2.5 GHz LTE
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○ RX Pfad (LNAs, Filter, Demodulator, Digitales Dämpfungsglied und ADC): Verifikationsmessungen; Überarbeitung des HF Frontend Empfängers führte zu 28% Flächenreduktion und besserer Performance
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○ Matlab Programmierung zur Steuerung von DUTs und Messgeräten, Test Automatisierung, System Evaluierungen inklusive Entwicklung eines umfangreichen Realtime Spektrum Analysator Programms, automatisierte Blocking Tests
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○ Entdeckung einer sporadisch auftretenden Transceiver HF Instabilität, Idee der Nutzung des DUT als HF-Netzwerkanalysator zur Ermittlung der Ursache, Erstellung des dazu nötigen Matlab Programms und Durchführung von Tests, schnelle Identifizierung der problematischen Komponente: Vermied zeitintensive, aufwändige Fehlersuche beim Transceiver in seinem normalen Betriebsmodus
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○ Erstellung einer Kalibrationsumgebung für automatisierte Tests der HF Frontend Empfänger
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• Projekt Metro WiFi Access Point: IEEE 802.11 a/b/g/n Modul
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○ Aufbau von SISO und MIMO Evaluierungs-Messplätzen
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○ Verifikationsmessungen; Optimierung von AGC und Blocking-Eigenschaften
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○ Berechnung von Systemreserven für LTE TX / WiFi RX Collocation
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○ Verifikation des Listen-Before-Talk Kanalzugriffsmechanismus nach ETSI Adaptivity Spezifikationen und Unterstützung der ETSI Zertifizierung
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○ Erstellung von Test Routinen mit Matlab und embedded Linux Programmierung des WiFi SoC, Aufbau einer Messumgebung für automatisierte Tests
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• Agile Design mit Scrum
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### Juli 2011 — Gründung von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer (Ingenieurbüro), nahe Ulm
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### Juli 2006 – Juni 2011 — Head of RF Integration bei Ubidyne (Startup, ca. 60 Mitarbeiter, aktive Antennen für Mobilfunk-Basisstationen), Abteilung Engineering, Ulm:
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• Aufbau und Leitung einer Gruppe mit bis zu 10 Mitarbeitern
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• Erstellung des Entwicklungsprozesses (CAD Software, Bauelementebibliotheken, Messgeräte, Aufbau des Labors, Subversion Repository, Maßnahmen zur Qualitätssicherung)
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• Projektmanagement mit Fokus auf Erreichung der äußerst anspruchsvollen Zielvorgaben
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• Erstellung / Prüfung von Spezifikationen für 3GPP UMTS und LTE Systeme, Module und HF Filter, Modul Architektur Entwicklungen in Zusammenarbeit mit System Engineering und ASIC Designern
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• Verantwortlich für ca. 240 Aufbauten von DC bis 3,6 Gb/s: Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung, Unterstützung der System Integration
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○ Evaluation Boards für Ubidyne GaAs, SiGe und CMOS ASICs
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○ Multistandard Transceiver Module für aktive Antennen bei 900 MHz und 2,1 GHz
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• Technologieauswahl von PCBs, Keramiksubstraten, HF-Filtern und Gehäusen
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• Kooperationen und Zusammenarbeit mit externen Partnern:
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○ EMS Unternehmen (Design for Test, Design for Manufacturability, Fertigungs- und Zuverlässigkeitstests, Fertigungseinführung)
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○ Leiterplattenherstellern
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○ Toshiba (CMOS Chip Reviews, IC-Gehäuse Optimierung)
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○ Ferdinand-Braun-Institut (GaAs Flip-Chip Montage auf Keramiksubstraten)
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○ Antennenhersteller Kathrein, Andrew und Huber & Suhner
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• _(Ab Okt. 2009: Principal Member of Technical Staff)_
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### Jan. 2003 – Juni 2006 — Entwicklungsingenieur bei Toshiba Electronics Europe, European LSI Development and Engineering Centre, Düsseldorf:
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• Mitarbeit in den Normierungsgremien OIF und MIPI
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○ Toshiba Transceiver IC für OIF CEI konforme Backplane Übertragungsstrecken bis 11 Gb/s: Systemsimulationen und Erstellung der Spezifikation, Begleitung bei Charakterisierung und OIF Interoperabilitäts-Test
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○ Mitgestaltung der MIPI Spezifikation D-PHY (Serielle Datenübertragung bis 1 Gb/s pro Lane in Mobiltelefonen): Kanal- und Systemsimulationen, Erstellung von Kanal-Modellen, System-Budgets und S-Parameter Masken
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• Berater bei HF- und Signal-Integrity Fragen für verschiedene Abteilungen
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• Evaluierung und Auswahl von HF Entwicklungssoftware
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• Detaillierte Analysen elektrischer IC-Gehäuse (bis zu 11 Gb/s, bis zu 1444 Balls)
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• _(Ab April 2004: Senior Engineer)_
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### Dez. 2000 – Dez. 2002 — Entwicklungsingenieur bei Multilink Technology (Startup mit bis zu 360 Mitarbeitern weltweit, ICs und Module für faseroptische Übertragungssysteme), Berlin:
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• Entzerrer-ICs für Backplane-Systeme bis 12,5 Gb/s:
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○ Berechnung von Mixed-Mode S-Parametern und Cross Talk für Backplane Systeme
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○ Entwurf von adaptiven Entzerrern auf Systemebene (Feedforward Equalization und Decision Feedback Equalization) basierend auf dem LMS Algorithmus
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• 10 Gb/s und 40 Gb/s Faseroptische Systeme:
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○ Betreuung von Kooperationen mit zwei Universitäten
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○ Systemsimulationen zur Bestimmung der Anforderungen für elektrische Entzerrer-ICs
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• 3,1 Gb/s 8:32 CMOS Demultiplexer-IC: BGA Gehäuse-Entwurf, Teststrategie, Leiterplatten-Entwicklung
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### Nov. 1998 – Nov. 2000 — Entwicklungsingenieur bei Siemens, Bereich Information and Communication Networks, München:
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• Verantwortlich für ein 1,8 GHz RX Frontend Modul für GSM Mobilfunk-Basisstationen: Projektkoordination, Definition der Architektur, Systemsimulation, Schaltungsentwurf, Layout, Evaluierung von Labormustern und Prototypen, Fertigungseinführung
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• Qualifizierung und Fertigungseinführung eines 10 GHz VCOs
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• Layout und Aufbautechnik von 40 Gb/s High Speed Digital Modulen für Faseroptische Systeme
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### Okt. 1994 – Okt. 1998 — Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich mit einer nichtlinearen Diodenleitung
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○ Auf dieser Arbeit aufbauend: Externe Promotion an der TU Berlin, berufsbegleitend abgeschlossen 2001
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○ Erstellung eines präzisen Schottky-Dioden Modells für hyperabrupte Dotierungsprofile und dessen Implementierung als eigenständiges, in AEL programmiertes Bauelement in der Simulationssoftware Keysight ADS
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○ Modellierung, Simulation, Layout und Messung von GaAs MMICs
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○ Entwicklung von MMIC Sampling Schaltungen: Transienten bis 7 ps, Harmonische bis 140 GHz
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○ Programmierung von objektorientierter C++ Software zum De-Embedding von S-Parametern
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• Elektromagnetische Feldsimulationen koplanarer Leitungsstrukturen bis 1 THz
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• Entwicklung eines breitbandigen Low-Power Transimpedanzverstärker GaAs-MMICs für 100 MHz - 6 GHz
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### Sep. 1992 – Aug. 1993 — Studentische Hilfskraft am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Modellierung passiver Elemente, Dioden und Transistoren auf GaAs Wafern
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### Jan. 1990 – März 1992 — Studentische Hilfskraft am Hahn-Meitner-Institut, Berlin:
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• Entwurf und Aufbau von ultra-breitbandigen Verstärkern 10 KHz – 16 GHz inklusive Entwicklung und Implementierung eines neuen Verfahrens zur Temperaturkompensation
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## Ausbildung
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Okt. 2025 — **Ausbildung zum AI Consultant (mit TÜV-Zertifikat)** beim AI Training Institute, TÜV-Zertifikat
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März 2001 — **Promotion** „Computergestützter Entwurf nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich", https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/599/1/Dokument_9.pdf
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Okt. 1994 — **Dipl.-Ing. Elektrotechnik** an der TU Berlin, Vertiefungsfach Hochfrequenztechnik, Diplomarbeit Software zur Extraktion von MESFET Ersatzschaltbildern aus Messdaten
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Juni 1986 — **Abitur** am Oberstufenzentrum Elektrotechnik in Berlin
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## Trainings
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Dez. 2016 — Ansys SIwave Training
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Juni 2016 — Keysight High Speed Digital class using ADS
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Jan. 2008 — Gustav Käser, „Management"
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Juni 2007 — Die Akademie, „Führung und Organisation 1"
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Apr. 2006 — Die Akademie, „Gedächtnis- und Konzentrationstraining"
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Mai 2000 — Seminar „Persönlichkeitsentwicklung im Team"
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## Kenntnisse
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**KI:**
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• KI-Potenzialanalyse, KI-Strategie
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• KI-Schulung
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• KI-Implementierung
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• Prompt Engineering
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• LLM-Evaluation
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• Multimodale KI (Text, Bild)
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• DSGVO-konforme KI-Anwendungen
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• On-Premise KI-Infrastruktur (Auswahl, Aufbau und Betrieb)
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• KI Software
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○ Miro, Notion, Fireflies.ai, Gamma, Canva, Ollama, PyTorch, Open WebUI
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• AI Agents, Coding AI Agent Umgebungen
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○ Manus, Perplexity, n8n, Langflow, Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code mit Copilot, VSCodium mit Cline, Claude Code, Claude Cowork
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• Large Language Models (LLMs): Funktionsweise, Webinterface Chat, Chat via API, Fine-Tuning, On-Premise
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○ Praxis-Erfahrung mit OpenAI GPTs, Google Gemini, Anthropic Opus, Sonnet, Haiku sowie On-Premise gpt-oss-20b, Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B
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○ Supervised Fine-Tuning (SFT) eines gpt-4o-mini LLMs
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• Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Embedding Models, Praxis-Erfahrung mit OpenAI text-embedding-3-small, On-Premise tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Vektor-Datenbanken, Praxis-Erfahrung mit Pinecone, On-Premise Qdrant
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**Software Design:**
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• Objekt-orientierte Programmierung, ereignis-orientierte Programmierung, prozedurale Programmierung
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• REST API Integration
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• Prozessautomatisierung (UI.Vision, PyAutoGUI, n8n)
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• Python mit diversen Modulen (z.B. NumPy, Pandas und Matplotlib für Datenanalyse, PyShark zur Prozessierung von Ethernet Trace-Dateien, PyAutoGui zur Automatisierung, Tkinter für GUI-Programmierung), IronPython
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• C++, C, CAPL
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• Matlab
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• JavaScript
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• HTML, PHP, XML, JSON, Markdown
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**Methodik:**
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• Technologie-Evaluation und -Auswahl
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• Machbarkeitsstudien
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• Technische Dokumentation
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**IT:**
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• MS Windows, Unix inkl. Linux, Embedded Linux und Hosted Linux Server
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• MS Office / LibreOffice
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• MS Azure DevOps Server / Team Foundation Server, PTC Integrity, Subversion Server, Git
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• Virtuelle Maschinen basierend auf VMware Workstation und Linux KVM/Qemu, Docker Container, Podman Pods
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• NextCloud, n8n
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**Engineering Software:**
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• Vector CANalyzer, CANape, CANoe
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• Ansys Electronics Desktop, HFSS, Q3D, SIwave
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• Keysight ADS inkl. Momentum, SIPro/PIPro und AEL Programmierung
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• CST
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**Messtechnik:**
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• Daten-Netzwerk Performance mit Wireshark, iperf3, Vector Informatik Ethernet und CAN-Bus Testgeräten, GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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• S-Parameter mit Netzwerkanalysatoren bis 110 GHz, On-Wafer und Koaxial, Kalibration, De-Embedding und Mixed-Mode S Parameter
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• Zeitbereichsmessungen mit Samplingoszilloskopen bis 50 GHz und Real Time Oszilloskopen bis 13 GHz
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**Fremdsprachen:**
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• Deutsch: Muttersprache
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• Englisch: Fließend in Wort und Schrift
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**Veröffentlichungen:**
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• Dissertation, fünf Veröffentlichungen, ein Patent, eine Erfindungsmeldung
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315
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v5.md
Normal file
315
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v5.md
Normal file
@@ -0,0 +1,315 @@
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# Lebenslauf Dr.-Ing. Thomas Langer — Entwurf V4
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> **Hinweis:** Dieses Dokument ist der inhaltliche Entwurf des optimierten Lebenslaufs in Markdown. Das finale Format (Word/PDF mit Layout, Foto, Formatierung) wird nach inhaltlicher Freigabe erstellt. Die Bullet-Struktur entspricht dem Original: • = erste Ebene, ○ = zweite Ebene.
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>
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> **Änderungen gegenüber V3:** Nur Zusammenfassung und Kenntnisse. Berufstätigkeit, Ausbildung und Trainings sind identisch mit V3.
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## Kontaktdaten
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_(Bleiben unverändert: E-Mail, Telefon, Freelance.de, Website, LinkedIn, Büroadresse, Portraitfoto)_
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## Zusammenfassung
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• TÜV-zertifizierter AI Consultant und promovierter Ingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Test und System Integration von Elektronik
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• Seit 2011 freiberuflicher Consultant mit eigenem Ingenieurbüro DesTEngS
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• Schwerpunkte: Generative KI (Potenzialanalyse, Schulung, Implementierung), Requirements Engineering, Software Design, System Integration, Test und Test-Automatisierung
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• Drei KI-Potenzialanalyse-Workshops durchgeführt, jeweils mit Identifizierung und Bewertung konkreter KI-Use-Cases
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• Erfolgreich tätig in Großkonzernen, Startups und Forschungsinstituten aus Industrie-Elektronik, Automotive, Halbleiter und Telekommunikation
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• Kommunikations- und Präsentationsstark
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• Flexibler Arbeitsstil als Gruppenleiter (10 Mitarbeiter), Team-Mitglied und autonomer Experte
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## Berufstätigkeit
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### Seit Juli 2011 — Inhaber von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, nahe München:
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• KI-Potenzialanalyse-Workshops
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○ Schrack Technik Österreich, Geschäftsführung und Abteilungsleitungen, Achau bei Wien, 13. Nov. 2025
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○ Safe4Net, Geschäftsführung, Online, 28. Aug. + 2. Sep. 2025
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• KI-Beratungen
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• Anwendung von KI bei Konzepten, System Engineering, Software Design, Automatisierungen, System Integration und Tests
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• KI-gestützte Dokumentationen und Illustrationen
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### Aug. 2024 – Feb. 2026 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• KI-Workshop
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○ Überblick und Grundlagen Generativer KI
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○ Praxis-Beispiele zur Verarbeitung der speziellen ASMPT System-Integration-Datenformate mit Machine Learning und Generativer KI
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○ Identifizierung und Bewertung von System Integration KI Use-Cases
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• ASMPT Tool „ArxmlGenerator"
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○ Erweiterungen für neue Elemente der ASMPT Ethernet Feldbus Domain-Specific Language „YAP"
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○ KI-gestützte Dokumentation der Transformationslogik
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○ Optimierungen und Bug Fixes
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• Design eines Python Clients zur Analyse von Nachrichten im ASMPT-eigenen Ethernet Feldbus Protokoll
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• Ermittlung von System Integration Standard Use-Cases und Erstellung der zugehörigen Vector CANalyzer Konfigurationen zur Steigerung der Effizienz durch Vereinheitlichung der Testplatz-Umgebungen
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• Entwicklung eines Python-Tools mit PyShark zur Konvertierung spezieller Bestückungsmaschinen Trace-Daten für die Nutzung in Vector CANalyzer
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### Sep. 2025 – Feb. 2026 — Projekt „Kischdle", Geschäftskonzept von 2 potenziellen Gründern:
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• On-Premise KI-System mit Consumer-GPU und Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Technische Machbarkeitsabschätzung, Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Schätzung des adressierbaren Markts und Konzepterstellung
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○ Auswahl und Kauf der Proof-of-Concept Hardware, Implementierung des KI-System Inference-Teils mit Nvidia-GPU, OpenAI gpt-oss-20b LLM, Ollama und Open WebUI, Performance-Tests
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○ Erweiterung durch PyTorch-Umgebung für multimodale KI-Modelle (Bild und Text), Evaluierungen des Inference-Modells Qwen3-VL-8B und des Embedding-Modells tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Evaluierung von Langflow für Workflow-Automatisierungen mit AI-Agents
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### Jan. – Feb. 2026 — Consultant bei Lumiz (Marketing-Dienstleister), Taufkirchen:
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• KI-gestützte Automatisierung der Einkäufe auf einer Druckerei-Website mit UI.Vision
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○ Import der Daten im Lumiz-Format, Auswahl der Lieferzeiten und Bestelloptionen, Ausführung der Bestellvorgänge inklusive Bezahlung
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○ Hochladen der Druckdaten aus der Lumiz-Cloud
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○ Protokollierung der Vorgänge
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### Nov. 2020 – Mai 2024 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• Maßgebliche Mitwirkung bei Konzepterstellung und Einführung eines neuen Gigabit Ethernet Feldbus für performantere Steuerung von ASMPTs industriellen Bestückungsmaschinen
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○ Validierung von Ethernet Protokollen und Middlewares, Bereitstellung der Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der besten Lösung (UDP, TCP inclusive Slow Start und Nagle-Algorithmus, IEEE 1722 (AVTP frames), Precision Time Protocol (PTP, gPTP), DoIP, Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP), Object Management Group (OMG) Data Distribution Service (DDS))
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• Mitarbeit bei der Entwicklung einer Domain-Specific Language (DSL) „YAP" zur Beschreibung der ASMPT Ethernet Feldbus Nachrichtenformate
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• Erstellung von Testumgebungen und Werkzeugen für Tests und Test-Automatisierung
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○ Entwicklung von Testprozeduren und Key Performance Indicators (KPIs) zur Bestimmung von ASMPTs Gigabit Ethernet und CAN-Bus Netzwerkverkehr in Bestückungsmaschinen
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○ Erstellung von Man-in-the-Middle Instrumenten für Tests mit Fehler-Einstreuung
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○ Konfiguration der Embedded Linux Remote Control Units
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• Entwicklung von C++, Python und CAPL Programmen
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○ Um die Weiterverwendung der existierenden CAN-Bus Analysewerkzeuge mit ASMPTs Gigabit Ethernet Feldbus zu ermöglichen
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○ ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Automatisierte Erstellung von AUTOSAR XML (ARXML) Modellbeschreibungsdateien aus ASMPTs „YAP" DSL-Dateien zur Dekodierung der Ethernet Feldbus-Nachrichten in Vector CANalyzer, Teil des Continuous Integration Prozesses
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○ Test-Automatisierungen mit Python PyAutoGUI
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○ Erzeugung und Analyse von Ethernet Testnachrichten: Raw Ethernet Frames im OSI Layer 2, UDP, TCP, SOME/IP und im ASMPT Ethernet Feldbus Format
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○ Bestimmung von Ethernet Datenraten, Frame Übertragungsverzögerungen und Reserven
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• Evaluierung von Vector Informatik Ethernet Analysegeräten
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○ Ethernet-Interface Hardware VN5640 und VN5650, CANalyzer Software mit TCP/IP API, CAPL Programmen und AUTOSAR ARXML
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○ Optimierung des Aufbaus für Datenaufzeichnung bis zur vollen Gigabit Ethernet Datenrate
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○ Entdeckung sporadischer Zeitabweichungen der Ethernet-Interface Hardware, Idee und Aufbau einer hochpräzisen Zeit-Referenz mit einem preiswerten GPS-Modul, Feststellung einer signifikanten Spec-Verletzung der Vector Hardware Zeitbasis
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• Evaluierung GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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### Aug. 2018 – Juli 2020 — Consultant bei Magna Electronics Europe (Automobil-Zulieferer), München:
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• LIDAR Compute Module
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○ Bring-Up Unterstützung, Labortests, Fehleranalyse
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○ Unterstützung der Design Validierung mit Schwerpunkt EMV Tests
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○ Bestimmung aller Hardware Datenquellen für eine Überwachung mit SoC Embedded Linux
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○ Erstellung von Requirements für eine Diagnose Test Software
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• Function Owner xDiagnostics
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○ Konzepterstellung der erweiterten Diagnose Test Software „xDiagnostics" für das LIDAR System mit XCP on Ethernet zur Überwachung und Steuerung von bis zu 82 internen Signalen (Zustände, Zähler und Bitfehler von Highspeed Links, Spannungen, Temperaturen und mehr)
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○ Verwaltung von PTC Integrity Features, Requirements, Tasks, Reviews und Defects
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○ Überwachung der xDiagnostics Implementierung in der AUTOSAR LIDAR Compute Module SW und in der Vector CANoe-basierten Tester SW, CANoe GUI Design, CAPL Code Erstellung
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○ xDiagnostics ermöglichte eine Design-Validierung in einem frühen Entwicklungsstadium
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• Elektromagnetische Feldsimulationen mit CST für den GMSL Pfad eines Kameramoduls zur Verifikation der Signalintegrität
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### Nov. 2014 – Juli 2018 — Consultant bei Infineon, Abteilung DES TCP PCB, Großraum München:
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• Signal Integrity und Power Integrity Simulationen von IC Packages und PCBs
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○ Analysen für diverse Schnittstellen inklusive LVDS, DDR3, Ethernet Interfaces, Flash Speicher Kommunikation, EBU und CAN-Bus
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○ Entdeckung eines HF-Design Fehlers bei einem Evaluierungsboard, Erarbeitung eines verbesserten Designs zur Korrektur: Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung und vermied die Kosten eines Evaluierungsboard Redesigns
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○ Entwicklung eines speziellen, aber leicht zu implementierenden PCB Clock Distribution Netzwerks für ein IC mit extrem steilen Clock Flanken: Ermöglichte den Betrieb des ICs trotz des falsch ausgelegten Clock Drivers
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○ Systemstudien von ADAS LVDS Übertragungsstrecken
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• Simulationen und Optimierungen der Chip-PCB-Übergänge von 77 GHz ADAS Radar MMICs
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• EM Feldsimulationen zur Modell Extraktion von IC Packages und PCBs
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• Erstellung von Matlab, Python und IronPython Programmen
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### Apr. – Aug. 2015 — Consultant bei Kathrein.net.tech (Ubidyne-Nachfolger), Ulm:
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• Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Transceiver Modulen
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• Automatisierung von HF-Tests mit Matlab und Ruby
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### Sep. 2011 – Juli 2014 — Consultant bei Alcatel-Lucent, Abteilung MS/E, Stuttgart:
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• Projekt Light Radio AAA: Aktives Antennen Array für 2.5 GHz LTE
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○ RX Pfad (LNAs, Filter, Demodulator, Digitales Dämpfungsglied und ADC): Verifikationsmessungen; Überarbeitung des HF Frontend Empfängers führte zu 28% Flächenreduktion und besserer Performance
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○ Matlab Programmierung zur Steuerung von DUTs und Messgeräten, Test Automatisierung, System Evaluierungen inklusive Entwicklung eines umfangreichen Realtime Spektrum Analysator Programms, automatisierte Blocking Tests
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○ Entdeckung einer sporadisch auftretenden Transceiver HF Instabilität, Idee der Nutzung des DUT als HF-Netzwerkanalysator zur Ermittlung der Ursache, Erstellung des dazu nötigen Matlab Programms und Durchführung von Tests, schnelle Identifizierung der problematischen Komponente: Vermied zeitintensive, aufwändige Fehlersuche beim Transceiver in seinem normalen Betriebsmodus
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○ Erstellung einer Kalibrationsumgebung für automatisierte Tests der HF Frontend Empfänger
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• Projekt Metro WiFi Access Point: IEEE 802.11 a/b/g/n Modul
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○ Aufbau von SISO und MIMO Evaluierungs-Messplätzen
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○ Verifikationsmessungen; Optimierung von AGC und Blocking-Eigenschaften
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○ Berechnung von Systemreserven für LTE TX / WiFi RX Collocation
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○ Verifikation des Listen-Before-Talk Kanalzugriffsmechanismus nach ETSI Adaptivity Spezifikationen und Unterstützung der ETSI Zertifizierung
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○ Erstellung von Test Routinen mit Matlab und embedded Linux Programmierung des WiFi SoC, Aufbau einer Messumgebung für automatisierte Tests
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• Agile Design mit Scrum
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### Juli 2011 — Gründung von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer (Ingenieurbüro), nahe Ulm
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### Juli 2006 – Juni 2011 — Head of RF Integration bei Ubidyne (Startup, ca. 60 Mitarbeiter, aktive Antennen für Mobilfunk-Basisstationen), Abteilung Engineering, Ulm:
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• Aufbau und Leitung einer Gruppe mit bis zu 10 Mitarbeitern
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• Erstellung des Entwicklungsprozesses (CAD Software, Bauelementebibliotheken, Messgeräte, Aufbau des Labors, Subversion Repository, Maßnahmen zur Qualitätssicherung)
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• Projektmanagement mit Fokus auf Erreichung der äußerst anspruchsvollen Zielvorgaben
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• Erstellung / Prüfung von Spezifikationen für 3GPP UMTS und LTE Systeme, Module und HF Filter, Modul Architektur Entwicklungen in Zusammenarbeit mit System Engineering und ASIC Designern
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• Verantwortlich für ca. 240 Aufbauten von DC bis 3,6 Gb/s: Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung, Unterstützung der System Integration
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○ Evaluation Boards für Ubidyne GaAs, SiGe und CMOS ASICs
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○ Multistandard Transceiver Module für aktive Antennen bei 900 MHz und 2,1 GHz
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• Technologieauswahl von PCBs, Keramiksubstraten, HF-Filtern und Gehäusen
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• Kooperationen und Zusammenarbeit mit externen Partnern:
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○ EMS Unternehmen (Design for Test, Design for Manufacturability, Fertigungs- und Zuverlässigkeitstests, Fertigungseinführung)
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○ Leiterplattenherstellern
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○ Toshiba (CMOS Chip Reviews, IC-Gehäuse Optimierung)
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○ Ferdinand-Braun-Institut (GaAs Flip-Chip Montage auf Keramiksubstraten)
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○ Antennenhersteller Kathrein, Andrew und Huber & Suhner
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• _(Ab Okt. 2009: Principal Member of Technical Staff)_
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### Jan. 2003 – Juni 2006 — Entwicklungsingenieur bei Toshiba Electronics Europe, European LSI Development and Engineering Centre, Düsseldorf:
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• Mitarbeit in den Normierungsgremien OIF und MIPI
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○ Toshiba Transceiver IC für OIF CEI konforme Backplane Übertragungsstrecken bis 11 Gb/s: Systemsimulationen und Erstellung der Spezifikation, Begleitung bei Charakterisierung und OIF Interoperabilitäts-Test
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○ Mitgestaltung der MIPI Spezifikation D-PHY (Serielle Datenübertragung bis 1 Gb/s pro Lane in Mobiltelefonen): Kanal- und Systemsimulationen, Erstellung von Kanal-Modellen, System-Budgets und S-Parameter Masken
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• Berater bei HF- und Signal-Integrity Fragen für verschiedene Abteilungen
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• Evaluierung und Auswahl von HF Entwicklungssoftware
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• Detaillierte Analysen elektrischer IC-Gehäuse (bis zu 11 Gb/s, bis zu 1444 Balls)
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• _(Ab April 2004: Senior Engineer)_
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### Dez. 2000 – Dez. 2002 — Entwicklungsingenieur bei Multilink Technology (Startup mit bis zu 360 Mitarbeitern weltweit, ICs und Module für faseroptische Übertragungssysteme), Berlin:
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• Entzerrer-ICs für Backplane-Systeme bis 12,5 Gb/s:
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○ Berechnung von Mixed-Mode S-Parametern und Cross Talk für Backplane Systeme
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○ Entwurf von adaptiven Entzerrern auf Systemebene (Feedforward Equalization und Decision Feedback Equalization) basierend auf dem LMS Algorithmus
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• 10 Gb/s und 40 Gb/s Faseroptische Systeme:
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○ Betreuung von Kooperationen mit zwei Universitäten
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○ Systemsimulationen zur Bestimmung der Anforderungen für elektrische Entzerrer-ICs
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• 3,1 Gb/s 8:32 CMOS Demultiplexer-IC: BGA Gehäuse-Entwurf, Teststrategie, Leiterplatten-Entwicklung
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### Nov. 1998 – Nov. 2000 — Entwicklungsingenieur bei Siemens, Bereich Information and Communication Networks, München:
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• Verantwortlich für ein 1,8 GHz RX Frontend Modul für GSM Mobilfunk-Basisstationen: Projektkoordination, Definition der Architektur, Systemsimulation, Schaltungsentwurf, Layout, Evaluierung von Labormustern und Prototypen, Fertigungseinführung
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• Qualifizierung und Fertigungseinführung eines 10 GHz VCOs
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• Layout und Aufbautechnik von 40 Gb/s High Speed Digital Modulen für Faseroptische Systeme
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### Okt. 1994 – Okt. 1998 — Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich mit einer nichtlinearen Diodenleitung
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○ Auf dieser Arbeit aufbauend: Externe Promotion an der TU Berlin, berufsbegleitend abgeschlossen 2001
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○ Erstellung eines präzisen Schottky-Dioden Modells für hyperabrupte Dotierungsprofile und dessen Implementierung als eigenständiges, in AEL programmiertes Bauelement in der Simulationssoftware Keysight ADS
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○ Modellierung, Simulation, Layout und Messung von GaAs MMICs
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○ Entwicklung von MMIC Sampling Schaltungen: Transienten bis 7 ps, Harmonische bis 140 GHz
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○ Programmierung von objektorientierter C++ Software zum De-Embedding von S-Parametern
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• Elektromagnetische Feldsimulationen koplanarer Leitungsstrukturen bis 1 THz
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• Entwicklung eines breitbandigen Low-Power Transimpedanzverstärker GaAs-MMICs für 100 MHz - 6 GHz
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### Sep. 1992 – Aug. 1993 — Studentische Hilfskraft am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Modellierung passiver Elemente, Dioden und Transistoren auf GaAs Wafern
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### Jan. 1990 – März 1992 — Studentische Hilfskraft am Hahn-Meitner-Institut, Berlin:
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• Entwurf und Aufbau von ultra-breitbandigen Verstärkern 10 KHz – 16 GHz inklusive Entwicklung und Implementierung eines neuen Verfahrens zur Temperaturkompensation
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## Ausbildung
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Okt. 2025 — **Ausbildung zum AI Consultant (mit TÜV-Zertifikat)** beim AI Training Institute, TÜV-Zertifikat
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März 2001 — **Promotion** „Computergestützter Entwurf nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich", https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/599/1/Dokument_9.pdf
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Okt. 1994 — **Dipl.-Ing. Elektrotechnik** an der TU Berlin, Vertiefungsfach Hochfrequenztechnik, Diplomarbeit Software zur Extraktion von MESFET Ersatzschaltbildern aus Messdaten
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Juni 1986 — **Abitur** am Oberstufenzentrum Elektrotechnik in Berlin
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## Trainings
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Dez. 2016 — Ansys SIwave Training
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Juni 2016 — Keysight High Speed Digital class using ADS
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Jan. 2008 — Gustav Käser, „Management"
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Juni 2007 — Die Akademie, „Führung und Organisation 1"
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Apr. 2006 — Die Akademie, „Gedächtnis- und Konzentrationstraining"
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Mai 2000 — Seminar „Persönlichkeitsentwicklung im Team"
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## Kenntnisse
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**KI:**
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• KI-Potenzialanalyse, KI-Strategie
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• KI-Schulung
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• KI-Implementierung
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• Prompt Engineering
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• LLM-Evaluation
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• Multimodale KI (Text, Bild)
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• DSGVO-konforme KI-Anwendungen
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• On-Premise KI-Infrastruktur (Auswahl, Aufbau und Betrieb)
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• KI Software
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○ Miro, Notion, Fireflies.ai, Gamma, Canva, Ollama, PyTorch, Open WebUI
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• AI Agents, Coding AI Agent Umgebungen
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○ Manus, Perplexity, n8n, Langflow, Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code mit Copilot, VSCodium mit Cline, Claude Code, Claude Cowork
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• Large Language Models (LLMs): Funktionsweise, Webinterface Chat, Chat via API, Fine-Tuning, On-Premise
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○ Praxis-Erfahrung mit OpenAI GPTs, Google Gemini, Anthropic Opus, Sonnet, Haiku sowie On-Premise gpt-oss-20b, Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B
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○ Supervised Fine-Tuning (SFT) eines gpt-4o-mini LLMs
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• Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Embedding Models, Praxis-Erfahrung mit OpenAI text-embedding-3-small, On-Premise tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Vektor-Datenbanken, Praxis-Erfahrung mit Pinecone, On-Premise Qdrant
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**Software Design:**
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• Objekt-orientierte Programmierung, ereignis-orientierte Programmierung, prozedurale Programmierung
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• REST API Integration
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• Prozessautomatisierung (UI.Vision, PyAutoGUI, n8n)
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• Python mit diversen Modulen (z.B. NumPy, Pandas und Matplotlib für Datenanalyse, PyShark zur Prozessierung von Ethernet Trace-Dateien, PyAutoGui zur Automatisierung, Tkinter für GUI-Programmierung), IronPython
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• C++, C, CAPL
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• Matlab
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• JavaScript
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• HTML, PHP, XML, JSON, Markdown
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**Methodik:**
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• Technologie-Evaluation und -Auswahl
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• Machbarkeitsstudien
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• Technische Dokumentation
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**IT:**
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• MS Windows, Unix inkl. Linux, Embedded Linux und Hosted Linux Server
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• MS Office / LibreOffice
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• MS Azure DevOps Server / Team Foundation Server, PTC Integrity, Subversion Server, Git
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• Virtuelle Maschinen basierend auf VMware Workstation und Linux KVM/Qemu, Docker Container, Podman Pods
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• NextCloud, n8n
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**Engineering Software:**
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• Vector CANalyzer, CANape, CANoe
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• Ansys Electronics Desktop, HFSS, Q3D, SIwave
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• Keysight ADS inkl. Momentum, SIPro/PIPro und AEL Programmierung
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• CST
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**Messtechnik:**
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• Daten-Netzwerk Performance mit Wireshark, iperf3, Vector Informatik Ethernet und CAN-Bus Testgeräten, GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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• S-Parameter mit Netzwerkanalysatoren bis 110 GHz, On-Wafer und Koaxial, Kalibration, De-Embedding und Mixed-Mode S Parameter
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• Zeitbereichsmessungen mit Samplingoszilloskopen bis 50 GHz und Real Time Oszilloskopen bis 13 GHz
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**Fremdsprachen:**
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• Deutsch: Muttersprache
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• Englisch: Fließend in Wort und Schrift
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**Veröffentlichungen:**
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• Dissertation, fünf Veröffentlichungen, ein Patent, eine Erfindungsmeldung
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319
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v6.md
Normal file
319
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v6.md
Normal file
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# Lebenslauf Dr.-Ing. Thomas Langer — Entwurf V6
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> **Hinweis:** Dieses Dokument ist der inhaltliche Entwurf des optimierten Lebenslaufs in Markdown. Das finale Format (Word/PDF mit Layout, Foto, Formatierung) wird nach inhaltlicher Freigabe erstellt. Die Bullet-Struktur entspricht dem Original: • = erste Ebene, ○ = zweite Ebene.
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>
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> **Änderungen gegenüber V5:** Zusammenfassung (Formulierung Kommunikation) und Kenntnisse (KI erweitert, Python KI-Module, Methodik erweitert, n8n-Bereinigung, IronPython entfernt). Berufstätigkeit, Ausbildung und Trainings sind identisch mit V3/V5.
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## Kontaktdaten
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_(Bleiben unverändert: E-Mail, Telefon, Freelance.de, Website, LinkedIn, Büroadresse, Portraitfoto)_
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## Zusammenfassung
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• TÜV-zertifizierter AI Consultant und promovierter Ingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Test und System Integration von Elektronik
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• Seit 2011 freiberuflicher Consultant mit eigenem Ingenieurbüro DesTEngS
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• Schwerpunkte: Generative KI (Potenzialanalyse, Schulung, Implementierung), Requirements Engineering, Software Design, System Integration, Test und Test-Automatisierung
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• Drei KI-Potenzialanalyse-Workshops durchgeführt, jeweils mit Identifizierung und Bewertung konkreter KI-Use-Cases
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• Erfolgreich tätig in Großkonzernen, Startups und Forschungsinstituten aus Industrie-Elektronik, Automotive, Halbleiter und Telekommunikation
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• Kommunikations- und Präsentationsstärke auf allen Ebenen, von Fachteams bis Geschäftsführung
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• Flexibler Arbeitsstil als Gruppenleiter (10 Mitarbeiter), Team-Mitglied und autonomer Experte
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## Berufstätigkeit
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### Seit Juli 2011 — Inhaber von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, nahe München:
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• KI-Potenzialanalyse-Workshops
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○ Schrack Technik Österreich, Geschäftsführung und Abteilungsleitungen, Achau bei Wien, 13. Nov. 2025
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○ Safe4Net, Geschäftsführung, Online, 28. Aug. + 2. Sep. 2025
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• KI-Beratungen
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• Anwendung von KI bei Konzepten, System Engineering, Software Design, Automatisierungen, System Integration und Tests
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• KI-gestützte Dokumentationen und Illustrationen
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### Aug. 2024 – Feb. 2026 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• KI-Workshop
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○ Überblick und Grundlagen Generativer KI
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○ Praxis-Beispiele zur Verarbeitung der speziellen ASMPT System-Integration-Datenformate mit Machine Learning und Generativer KI
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○ Identifizierung und Bewertung von System Integration KI Use-Cases
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• ASMPT Tool „ArxmlGenerator"
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○ Erweiterungen für neue Elemente der ASMPT Ethernet Feldbus Domain-Specific Language „YAP"
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○ KI-gestützte Dokumentation der Transformationslogik
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○ Optimierungen und Bug Fixes
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• Design eines Python Clients zur Analyse von Nachrichten im ASMPT-eigenen Ethernet Feldbus Protokoll
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• Ermittlung von System Integration Standard Use-Cases und Erstellung der zugehörigen Vector CANalyzer Konfigurationen zur Steigerung der Effizienz durch Vereinheitlichung der Testplatz-Umgebungen
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• Entwicklung eines Python-Tools mit PyShark zur Konvertierung spezieller Bestückungsmaschinen Trace-Daten für die Nutzung in Vector CANalyzer
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### Sep. 2025 – Feb. 2026 — Projekt „Kischdle", Geschäftskonzept von 2 potenziellen Gründern:
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• On-Premise KI-System mit Consumer-GPU und Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Technische Machbarkeitsabschätzung, Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Schätzung des adressierbaren Markts und Konzepterstellung
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○ Auswahl und Kauf der Proof-of-Concept Hardware, Implementierung des KI-System Inference-Teils mit Nvidia-GPU, OpenAI gpt-oss-20b LLM, Ollama und Open WebUI, Performance-Tests
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○ Erweiterung durch PyTorch-Umgebung für multimodale KI-Modelle (Bild und Text), Evaluierungen des Inference-Modells Qwen3-VL-8B und des Embedding-Modells tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Evaluierung von Langflow für Workflow-Automatisierungen mit AI-Agents
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### Jan. – Feb. 2026 — Consultant bei Lumiz (Marketing-Dienstleister), Taufkirchen:
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• KI-gestützte Automatisierung der Einkäufe auf einer Druckerei-Website mit UI.Vision
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○ Import der Daten im Lumiz-Format, Auswahl der Lieferzeiten und Bestelloptionen, Ausführung der Bestellvorgänge inklusive Bezahlung
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○ Hochladen der Druckdaten aus der Lumiz-Cloud
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○ Protokollierung der Vorgänge
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### Nov. 2020 – Mai 2024 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• Maßgebliche Mitwirkung bei Konzepterstellung und Einführung eines neuen Gigabit Ethernet Feldbus für performantere Steuerung von ASMPTs industriellen Bestückungsmaschinen
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○ Validierung von Ethernet Protokollen und Middlewares, Bereitstellung der Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der besten Lösung (UDP, TCP inclusive Slow Start und Nagle-Algorithmus, IEEE 1722 (AVTP frames), Precision Time Protocol (PTP, gPTP), DoIP, Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP), Object Management Group (OMG) Data Distribution Service (DDS))
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• Mitarbeit bei der Entwicklung einer Domain-Specific Language (DSL) „YAP" zur Beschreibung der ASMPT Ethernet Feldbus Nachrichtenformate
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• Erstellung von Testumgebungen und Werkzeugen für Tests und Test-Automatisierung
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○ Entwicklung von Testprozeduren und Key Performance Indicators (KPIs) zur Bestimmung von ASMPTs Gigabit Ethernet und CAN-Bus Netzwerkverkehr in Bestückungsmaschinen
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○ Erstellung von Man-in-the-Middle Instrumenten für Tests mit Fehler-Einstreuung
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○ Konfiguration der Embedded Linux Remote Control Units
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• Entwicklung von C++, Python und CAPL Programmen
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○ Um die Weiterverwendung der existierenden CAN-Bus Analysewerkzeuge mit ASMPTs Gigabit Ethernet Feldbus zu ermöglichen
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○ ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Automatisierte Erstellung von AUTOSAR XML (ARXML) Modellbeschreibungsdateien aus ASMPTs „YAP" DSL-Dateien zur Dekodierung der Ethernet Feldbus-Nachrichten in Vector CANalyzer, Teil des Continuous Integration Prozesses
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○ Test-Automatisierungen mit Python PyAutoGUI
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○ Erzeugung und Analyse von Ethernet Testnachrichten: Raw Ethernet Frames im OSI Layer 2, UDP, TCP, SOME/IP und im ASMPT Ethernet Feldbus Format
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○ Bestimmung von Ethernet Datenraten, Frame Übertragungsverzögerungen und Reserven
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• Evaluierung von Vector Informatik Ethernet Analysegeräten
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○ Ethernet-Interface Hardware VN5640 und VN5650, CANalyzer Software mit TCP/IP API, CAPL Programmen und AUTOSAR ARXML
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○ Optimierung des Aufbaus für Datenaufzeichnung bis zur vollen Gigabit Ethernet Datenrate
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○ Entdeckung sporadischer Zeitabweichungen der Ethernet-Interface Hardware, Idee und Aufbau einer hochpräzisen Zeit-Referenz mit einem preiswerten GPS-Modul, Feststellung einer signifikanten Spec-Verletzung der Vector Hardware Zeitbasis
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• Evaluierung GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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### Aug. 2018 – Juli 2020 — Consultant bei Magna Electronics Europe (Automobil-Zulieferer), München:
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• LIDAR Compute Module
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○ Bring-Up Unterstützung, Labortests, Fehleranalyse
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○ Unterstützung der Design Validierung mit Schwerpunkt EMV Tests
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○ Bestimmung aller Hardware Datenquellen für eine Überwachung mit SoC Embedded Linux
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○ Erstellung von Requirements für eine Diagnose Test Software
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• Function Owner xDiagnostics
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○ Konzepterstellung der erweiterten Diagnose Test Software „xDiagnostics" für das LIDAR System mit XCP on Ethernet zur Überwachung und Steuerung von bis zu 82 internen Signalen (Zustände, Zähler und Bitfehler von Highspeed Links, Spannungen, Temperaturen und mehr)
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○ Verwaltung von PTC Integrity Features, Requirements, Tasks, Reviews und Defects
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○ Überwachung der xDiagnostics Implementierung in der AUTOSAR LIDAR Compute Module SW und in der Vector CANoe-basierten Tester SW, CANoe GUI Design, CAPL Code Erstellung
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○ xDiagnostics ermöglichte eine Design-Validierung in einem frühen Entwicklungsstadium
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• Elektromagnetische Feldsimulationen mit CST für den GMSL Pfad eines Kameramoduls zur Verifikation der Signalintegrität
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### Nov. 2014 – Juli 2018 — Consultant bei Infineon, Abteilung DES TCP PCB, Großraum München:
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• Signal Integrity und Power Integrity Simulationen von IC Packages und PCBs
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○ Analysen für diverse Schnittstellen inklusive LVDS, DDR3, Ethernet Interfaces, Flash Speicher Kommunikation, EBU und CAN-Bus
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○ Entdeckung eines HF-Design Fehlers bei einem Evaluierungsboard, Erarbeitung eines verbesserten Designs zur Korrektur: Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung und vermied die Kosten eines Evaluierungsboard Redesigns
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○ Entwicklung eines speziellen, aber leicht zu implementierenden PCB Clock Distribution Netzwerks für ein IC mit extrem steilen Clock Flanken: Ermöglichte den Betrieb des ICs trotz des falsch ausgelegten Clock Drivers
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○ Systemstudien von ADAS LVDS Übertragungsstrecken
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• Simulationen und Optimierungen der Chip-PCB-Übergänge von 77 GHz ADAS Radar MMICs
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• EM Feldsimulationen zur Modell Extraktion von IC Packages und PCBs
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• Erstellung von Matlab, Python und IronPython Programmen
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### Apr. – Aug. 2015 — Consultant bei Kathrein.net.tech (Ubidyne-Nachfolger), Ulm:
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• Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Transceiver Modulen
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• Automatisierung von HF-Tests mit Matlab und Ruby
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### Sep. 2011 – Juli 2014 — Consultant bei Alcatel-Lucent, Abteilung MS/E, Stuttgart:
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• Projekt Light Radio AAA: Aktives Antennen Array für 2.5 GHz LTE
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○ RX Pfad (LNAs, Filter, Demodulator, Digitales Dämpfungsglied und ADC): Verifikationsmessungen; Überarbeitung des HF Frontend Empfängers führte zu 28% Flächenreduktion und besserer Performance
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○ Matlab Programmierung zur Steuerung von DUTs und Messgeräten, Test Automatisierung, System Evaluierungen inklusive Entwicklung eines umfangreichen Realtime Spektrum Analysator Programms, automatisierte Blocking Tests
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○ Entdeckung einer sporadisch auftretenden Transceiver HF Instabilität, Idee der Nutzung des DUT als HF-Netzwerkanalysator zur Ermittlung der Ursache, Erstellung des dazu nötigen Matlab Programms und Durchführung von Tests, schnelle Identifizierung der problematischen Komponente: Vermied zeitintensive, aufwändige Fehlersuche beim Transceiver in seinem normalen Betriebsmodus
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○ Erstellung einer Kalibrationsumgebung für automatisierte Tests der HF Frontend Empfänger
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• Projekt Metro WiFi Access Point: IEEE 802.11 a/b/g/n Modul
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○ Aufbau von SISO und MIMO Evaluierungs-Messplätzen
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○ Verifikationsmessungen; Optimierung von AGC und Blocking-Eigenschaften
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○ Berechnung von Systemreserven für LTE TX / WiFi RX Collocation
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○ Verifikation des Listen-Before-Talk Kanalzugriffsmechanismus nach ETSI Adaptivity Spezifikationen und Unterstützung der ETSI Zertifizierung
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○ Erstellung von Test Routinen mit Matlab und embedded Linux Programmierung des WiFi SoC, Aufbau einer Messumgebung für automatisierte Tests
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• Agile Design mit Scrum
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### Juli 2011 — Gründung von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer (Ingenieurbüro), nahe Ulm
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### Juli 2006 – Juni 2011 — Head of RF Integration bei Ubidyne (Startup, ca. 60 Mitarbeiter, aktive Antennen für Mobilfunk-Basisstationen), Abteilung Engineering, Ulm:
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• Aufbau und Leitung einer Gruppe mit bis zu 10 Mitarbeitern
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• Erstellung des Entwicklungsprozesses (CAD Software, Bauelementebibliotheken, Messgeräte, Aufbau des Labors, Subversion Repository, Maßnahmen zur Qualitätssicherung)
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• Projektmanagement mit Fokus auf Erreichung der äußerst anspruchsvollen Zielvorgaben
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• Erstellung / Prüfung von Spezifikationen für 3GPP UMTS und LTE Systeme, Module und HF Filter, Modul Architektur Entwicklungen in Zusammenarbeit mit System Engineering und ASIC Designern
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• Verantwortlich für ca. 240 Aufbauten von DC bis 3,6 Gb/s: Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung, Unterstützung der System Integration
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○ Evaluation Boards für Ubidyne GaAs, SiGe und CMOS ASICs
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○ Multistandard Transceiver Module für aktive Antennen bei 900 MHz und 2,1 GHz
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• Technologieauswahl von PCBs, Keramiksubstraten, HF-Filtern und Gehäusen
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• Kooperationen und Zusammenarbeit mit externen Partnern:
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○ EMS Unternehmen (Design for Test, Design for Manufacturability, Fertigungs- und Zuverlässigkeitstests, Fertigungseinführung)
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○ Leiterplattenherstellern
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○ Toshiba (CMOS Chip Reviews, IC-Gehäuse Optimierung)
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○ Ferdinand-Braun-Institut (GaAs Flip-Chip Montage auf Keramiksubstraten)
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○ Antennenhersteller Kathrein, Andrew und Huber & Suhner
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• _(Ab Okt. 2009: Principal Member of Technical Staff)_
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### Jan. 2003 – Juni 2006 — Entwicklungsingenieur bei Toshiba Electronics Europe, European LSI Development and Engineering Centre, Düsseldorf:
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• Mitarbeit in den Normierungsgremien OIF und MIPI
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○ Toshiba Transceiver IC für OIF CEI konforme Backplane Übertragungsstrecken bis 11 Gb/s: Systemsimulationen und Erstellung der Spezifikation, Begleitung bei Charakterisierung und OIF Interoperabilitäts-Test
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○ Mitgestaltung der MIPI Spezifikation D-PHY (Serielle Datenübertragung bis 1 Gb/s pro Lane in Mobiltelefonen): Kanal- und Systemsimulationen, Erstellung von Kanal-Modellen, System-Budgets und S-Parameter Masken
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• Berater bei HF- und Signal-Integrity Fragen für verschiedene Abteilungen
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• Evaluierung und Auswahl von HF Entwicklungssoftware
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• Detaillierte Analysen elektrischer IC-Gehäuse (bis zu 11 Gb/s, bis zu 1444 Balls)
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• _(Ab April 2004: Senior Engineer)_
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### Dez. 2000 – Dez. 2002 — Entwicklungsingenieur bei Multilink Technology (Startup mit bis zu 360 Mitarbeitern weltweit, ICs und Module für faseroptische Übertragungssysteme), Berlin:
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• Entzerrer-ICs für Backplane-Systeme bis 12,5 Gb/s:
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○ Berechnung von Mixed-Mode S-Parametern und Cross Talk für Backplane Systeme
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○ Entwurf von adaptiven Entzerrern auf Systemebene (Feedforward Equalization und Decision Feedback Equalization) basierend auf dem LMS Algorithmus
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• 10 Gb/s und 40 Gb/s Faseroptische Systeme:
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○ Betreuung von Kooperationen mit zwei Universitäten
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○ Systemsimulationen zur Bestimmung der Anforderungen für elektrische Entzerrer-ICs
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• 3,1 Gb/s 8:32 CMOS Demultiplexer-IC: BGA Gehäuse-Entwurf, Teststrategie, Leiterplatten-Entwicklung
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### Nov. 1998 – Nov. 2000 — Entwicklungsingenieur bei Siemens, Bereich Information and Communication Networks, München:
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• Verantwortlich für ein 1,8 GHz RX Frontend Modul für GSM Mobilfunk-Basisstationen: Projektkoordination, Definition der Architektur, Systemsimulation, Schaltungsentwurf, Layout, Evaluierung von Labormustern und Prototypen, Fertigungseinführung
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• Qualifizierung und Fertigungseinführung eines 10 GHz VCOs
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• Layout und Aufbautechnik von 40 Gb/s High Speed Digital Modulen für Faseroptische Systeme
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### Okt. 1994 – Okt. 1998 — Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich mit einer nichtlinearen Diodenleitung
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○ Auf dieser Arbeit aufbauend: Externe Promotion an der TU Berlin, berufsbegleitend abgeschlossen 2001
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○ Erstellung eines präzisen Schottky-Dioden Modells für hyperabrupte Dotierungsprofile und dessen Implementierung als eigenständiges, in AEL programmiertes Bauelement in der Simulationssoftware Keysight ADS
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○ Modellierung, Simulation, Layout und Messung von GaAs MMICs
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○ Entwicklung von MMIC Sampling Schaltungen: Transienten bis 7 ps, Harmonische bis 140 GHz
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○ Programmierung von objektorientierter C++ Software zum De-Embedding von S-Parametern
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• Elektromagnetische Feldsimulationen koplanarer Leitungsstrukturen bis 1 THz
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• Entwicklung eines breitbandigen Low-Power Transimpedanzverstärker GaAs-MMICs für 100 MHz - 6 GHz
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### Sep. 1992 – Aug. 1993 — Studentische Hilfskraft am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Modellierung passiver Elemente, Dioden und Transistoren auf GaAs Wafern
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### Jan. 1990 – März 1992 — Studentische Hilfskraft am Hahn-Meitner-Institut, Berlin:
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• Entwurf und Aufbau von ultra-breitbandigen Verstärkern 10 KHz – 16 GHz inklusive Entwicklung und Implementierung eines neuen Verfahrens zur Temperaturkompensation
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## Ausbildung
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Okt. 2025 — **Ausbildung zum AI Consultant (mit TÜV-Zertifikat)** beim AI Training Institute, TÜV-Zertifikat
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März 2001 — **Promotion** „Computergestützter Entwurf nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich", https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/599/1/Dokument_9.pdf
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Okt. 1994 — **Dipl.-Ing. Elektrotechnik** an der TU Berlin, Vertiefungsfach Hochfrequenztechnik, Diplomarbeit Software zur Extraktion von MESFET Ersatzschaltbildern aus Messdaten
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Juni 1986 — **Abitur** am Oberstufenzentrum Elektrotechnik in Berlin
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## Trainings
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Dez. 2016 — Ansys SIwave Training
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Juni 2016 — Keysight High Speed Digital class using ADS
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Jan. 2008 — Gustav Käser, „Management"
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Juni 2007 — Die Akademie, „Führung und Organisation 1"
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Apr. 2006 — Die Akademie, „Gedächtnis- und Konzentrationstraining"
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Mai 2000 — Seminar „Persönlichkeitsentwicklung im Team"
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## Kenntnisse
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**KI:**
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• KI-Potenzialanalyse und -Strategieentwicklung
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• KI-Schulung
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• KI-Implementierung
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• Prompt und Context Engineering
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• LLM-Evaluation
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• Multimodale KI (Text, Bild, Audio)
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• DSGVO-konforme KI-Anwendungen
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• On-Premise KI-Infrastruktur (Auswahl, Aufbau und Betrieb)
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• KI Software
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○ Miro, Notion, Fireflies.ai, Gamma, Canva, Ollama, PyTorch, Open WebUI
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• AI Agents, Coding AI Agent Umgebungen
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○ Manus, Perplexity, Langflow, Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code mit Copilot, VSCodium mit Cline, Claude Code, Claude Cowork
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• Large Language Models (LLMs): Funktionsweise, Webinterface Chat, Chat via API, Fine-Tuning, On-Premise
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○ Praxis-Erfahrung mit OpenAI GPTs, Google Gemini, Anthropic Opus, Sonnet, Haiku sowie On-Premise gpt-oss-20b, Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B
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○ Supervised Fine-Tuning (SFT) eines gpt-4o-mini LLMs
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• Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Embedding Models, Praxis-Erfahrung mit OpenAI text-embedding-3-small, On-Premise tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Vektor-Datenbanken, Praxis-Erfahrung mit Pinecone, On-Premise Qdrant
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**Software Design:**
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• Objekt-orientierte Programmierung, ereignis-orientierte Programmierung, prozedurale Programmierung
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• Prozessautomatisierung (UI.Vision, PyAutoGUI, n8n, Langflow)
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• REST API Integration
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• Python mit diversen Modulen (z.B. NumPy, Pandas und Matplotlib für Datenanalyse, PyShark zur Prozessierung von Ethernet Trace-Dateien, PyAutoGui zur Automatisierung, Tkinter für GUI-Programmierung, transformers, openai, anthropic und tiktoken für KI-Anwendungen)
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• C++, C, CAPL
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• Matlab
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• JavaScript
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• HTML, PHP, XML, JSON, Markdown
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**Methodik:**
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• Konzepterstellung
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• Spezifikationserstellung
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• Systematische Fehleranalyse
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• Technologie-Evaluation und -Auswahl
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• Machbarkeitsstudien
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• Technische Dokumentation
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• Projektmanagement
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**IT:**
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• MS Windows, Unix inkl. Linux, Embedded Linux und Hosted Linux Server
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• MS Office / LibreOffice
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• MS Azure DevOps Server / Team Foundation Server, PTC Integrity, Subversion Server, Git
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• Virtuelle Maschinen basierend auf VMware Workstation und Linux KVM/Qemu, Docker Container, Podman Pods
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• NextCloud, n8n
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**Engineering Software:**
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• Vector CANalyzer, CANape, CANoe
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• Ansys Electronics Desktop, HFSS, Q3D, SIwave
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• Keysight ADS inkl. Momentum, SIPro/PIPro und AEL Programmierung
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• CST
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**Messtechnik:**
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• Daten-Netzwerk Performance mit Wireshark, iperf3, Vector Informatik Ethernet und CAN-Bus Testgeräten, GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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• S-Parameter mit Netzwerkanalysatoren bis 110 GHz, On-Wafer und Koaxial, Kalibration, De-Embedding und Mixed-Mode S Parameter
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• Zeitbereichsmessungen mit Samplingoszilloskopen bis 50 GHz und Real Time Oszilloskopen bis 13 GHz
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**Fremdsprachen:**
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• Deutsch: Muttersprache
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• Englisch: Fließend in Wort und Schrift
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**Veröffentlichungen:**
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• Dissertation, fünf Veröffentlichungen, ein Patent, eine Erfindungsmeldung
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319
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v7.md
Normal file
319
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v7.md
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# Lebenslauf Dr.-Ing. Thomas Langer — Entwurf V6
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> **Hinweis:** Dieses Dokument ist der inhaltliche Entwurf des optimierten Lebenslaufs in Markdown. Das finale Format (Word/PDF mit Layout, Foto, Formatierung) wird nach inhaltlicher Freigabe erstellt. Die Bullet-Struktur entspricht dem Original: • = erste Ebene, ○ = zweite Ebene.
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>
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> **Änderungen gegenüber V5:** Zusammenfassung (Formulierung Kommunikation) und Kenntnisse (KI erweitert, Python KI-Module, Methodik erweitert, n8n-Bereinigung, IronPython entfernt). Berufstätigkeit, Ausbildung und Trainings sind identisch mit V3/V5.
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## Kontaktdaten
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_(Bleiben unverändert: E-Mail, Telefon, Freelance.de, Website, LinkedIn, Büroadresse, Portraitfoto)_
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## Zusammenfassung
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• TÜV-zertifizierter AI Consultant und promovierter Ingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Test und System Integration von Elektronik
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• Seit 2011 freiberuflicher Consultant mit eigenem Ingenieurbüro DesTEngS
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• Schwerpunkte: Generative KI (Potenzialanalyse, Schulung, Implementierung), Requirements Engineering, Software Design, System Integration, Test und Test-Automatisierung
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• Drei KI-Potenzialanalyse-Workshops durchgeführt, jeweils mit Identifizierung und Bewertung konkreter KI-Use-Cases
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• Erfolgreich tätig in Großkonzernen, Startups und Forschungsinstituten aus Industrie-Elektronik, Automotive, Halbleiter und Telekommunikation
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• Kommunikations- und Präsentationsstärke auf allen Ebenen, von Fachteams bis Geschäftsführung
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• Flexibler Arbeitsstil als Gruppenleiter (10 Mitarbeiter), Team-Mitglied und autonomer Experte
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## Berufstätigkeit
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### Seit Juli 2011 — Inhaber von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, nahe München:
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• KI-Potenzialanalyse-Workshops
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○ Schrack Technik Österreich, Geschäftsführung und Abteilungsleitungen, Achau bei Wien, 13. Nov. 2025
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○ Safe4Net, Geschäftsführung, Online, 28. Aug. + 2. Sep. 2025
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• KI-Beratungen
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• Anwendung von KI bei Konzepten, System Engineering, Software Design, Automatisierungen, System Integration und Tests
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• KI-gestützte Dokumentationen und Illustrationen
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### Aug. 2024 – Feb. 2026 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• KI-Workshop
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○ Überblick und Grundlagen Generativer KI
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○ Praxis-Beispiele zur Verarbeitung der speziellen ASMPT System-Integration-Datenformate mit Machine Learning und Generativer KI
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○ Identifizierung und Bewertung von System Integration KI Use-Cases
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• ASMPT Tool „ArxmlGenerator"
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○ Erweiterungen für neue Elemente der ASMPT Ethernet Feldbus Domain-Specific Language „YAP"
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○ KI-gestützte Dokumentation der Transformationslogik
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○ Optimierungen und Bug Fixes
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• Design eines Python Clients zur Analyse von Nachrichten im ASMPT-eigenen Ethernet Feldbus Protokoll
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• Ermittlung von System Integration Standard Use-Cases und Erstellung der zugehörigen Vector CANalyzer Konfigurationen zur Steigerung der Effizienz durch Vereinheitlichung der Testplatz-Umgebungen
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• Entwicklung eines Python-Tools mit PyShark zur Konvertierung spezieller Bestückungsmaschinen Trace-Daten für die Nutzung in Vector CANalyzer
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### Sep. 2025 – Feb. 2026 — Projekt „Kischdle", Geschäftskonzept von 2 potenziellen Gründern:
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• On-Premise KI-System mit Consumer-GPU und Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Technische Machbarkeitsabschätzung, Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Schätzung des adressierbaren Markts und Konzepterstellung
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○ Auswahl und Kauf der Proof-of-Concept Hardware, Implementierung des KI-System Inference-Teils mit Nvidia-GPU, OpenAI gpt-oss-20b LLM, Ollama und Open WebUI, Performance-Tests
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○ Erweiterung durch PyTorch-Umgebung für multimodale KI-Modelle (Bild und Text), Evaluierungen des Inference-Modells Qwen3-VL-8B und des Embedding-Modells tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Evaluierung von Langflow für Workflow-Automatisierungen mit AI-Agents
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### Jan. – Feb. 2026 — Consultant bei Lumiz (Marketing-Dienstleister), Taufkirchen:
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• KI-gestützte Automatisierung der Einkäufe auf einer Druckerei-Website mit UI.Vision
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○ Import der Daten im Lumiz-Format, Auswahl der Lieferzeiten und Bestelloptionen, Ausführung der Bestellvorgänge inklusive Bezahlung
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○ Hochladen der Druckdaten aus der Lumiz-Cloud
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○ Protokollierung der Vorgänge
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### Nov. 2020 – Mai 2024 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• Maßgebliche Mitwirkung bei Konzepterstellung und Einführung eines neuen Gigabit Ethernet Feldbus für performantere Steuerung von ASMPTs industriellen Bestückungsmaschinen
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○ Validierung von Ethernet Protokollen und Middlewares, Bereitstellung der Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der besten Lösung (UDP, TCP inclusive Slow Start und Nagle-Algorithmus, IEEE 1722 (AVTP frames), Precision Time Protocol (PTP, gPTP), DoIP, Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP), Object Management Group (OMG) Data Distribution Service (DDS))
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• Mitarbeit bei der Entwicklung einer Domain-Specific Language (DSL) „YAP" zur Beschreibung der ASMPT Ethernet Feldbus Nachrichtenformate
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• Erstellung von Testumgebungen und Werkzeugen für Tests und Test-Automatisierung
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○ Entwicklung von Testprozeduren und Key Performance Indicators (KPIs) zur Bestimmung von ASMPTs Gigabit Ethernet und CAN-Bus Netzwerkverkehr in Bestückungsmaschinen
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○ Erstellung von Man-in-the-Middle Instrumenten für Tests mit Fehler-Einstreuung
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○ Konfiguration der Embedded Linux Remote Control Units
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• Entwicklung von C++, Python und CAPL Programmen
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○ Um die Weiterverwendung der existierenden CAN-Bus Analysewerkzeuge mit ASMPTs Gigabit Ethernet Feldbus zu ermöglichen
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○ ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Automatisierte Erstellung von AUTOSAR XML (ARXML) Modellbeschreibungsdateien aus ASMPTs „YAP" DSL-Dateien zur Dekodierung der Ethernet Feldbus-Nachrichten in Vector CANalyzer, Teil des Continuous Integration Prozesses
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○ Test-Automatisierungen mit Python PyAutoGUI
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○ Erzeugung und Analyse von Ethernet Testnachrichten: Raw Ethernet Frames im OSI Layer 2, UDP, TCP, SOME/IP und im ASMPT Ethernet Feldbus Format
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○ Bestimmung von Ethernet Datenraten, Frame Übertragungsverzögerungen und Reserven
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• Evaluierung von Vector Informatik Ethernet Analysegeräten
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○ Ethernet-Interface Hardware VN5640 und VN5650, CANalyzer Software mit TCP/IP API, CAPL Programmen und AUTOSAR ARXML
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○ Optimierung des Aufbaus für Datenaufzeichnung bis zur vollen Gigabit Ethernet Datenrate
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○ Entdeckung sporadischer Zeitabweichungen der Ethernet-Interface Hardware, Idee und Aufbau einer hochpräzisen Zeit-Referenz mit einem preiswerten GPS-Modul, Feststellung einer signifikanten Spec-Verletzung der Vector Hardware Zeitbasis
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• Evaluierung GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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### Aug. 2018 – Juli 2020 — Consultant bei Magna Electronics Europe (Automobil-Zulieferer), München:
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• LIDAR Compute Module
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○ Bring-Up Unterstützung, Labortests, Fehleranalyse
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○ Unterstützung der Design Validierung mit Schwerpunkt EMV Tests
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○ Bestimmung aller Hardware Datenquellen für eine Überwachung mit SoC Embedded Linux
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○ Erstellung von Requirements für eine Diagnose Test Software
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• Function Owner xDiagnostics
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○ Konzepterstellung der erweiterten Diagnose Test Software „xDiagnostics" für das LIDAR System mit XCP on Ethernet zur Überwachung und Steuerung von bis zu 82 internen Signalen (Zustände, Zähler und Bitfehler von Highspeed Links, Spannungen, Temperaturen und mehr)
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||||
○ Verwaltung von PTC Integrity Features, Requirements, Tasks, Reviews und Defects
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○ Überwachung der xDiagnostics Implementierung in der AUTOSAR LIDAR Compute Module SW und in der Vector CANoe-basierten Tester SW, CANoe GUI Design, CAPL Code Erstellung
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○ xDiagnostics ermöglichte eine Design-Validierung in einem frühen Entwicklungsstadium
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• Elektromagnetische Feldsimulationen mit CST für den GMSL Pfad eines Kameramoduls zur Verifikation der Signalintegrität
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### Nov. 2014 – Juli 2018 — Consultant bei Infineon, Abteilung DES TCP PCB, Großraum München:
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• Signal Integrity und Power Integrity Simulationen von IC Packages und PCBs
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○ Analysen für diverse Schnittstellen inklusive LVDS, DDR3, Ethernet Interfaces, Flash Speicher Kommunikation, EBU und CAN-Bus
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○ Entdeckung eines HF-Design Fehlers bei einem Evaluierungsboard, Erarbeitung eines verbesserten Designs zur Korrektur: Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung und vermied die Kosten eines Evaluierungsboard Redesigns
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○ Entwicklung eines speziellen, aber leicht zu implementierenden PCB Clock Distribution Netzwerks für ein IC mit extrem steilen Clock Flanken: Ermöglichte den Betrieb des ICs trotz des falsch ausgelegten Clock Drivers
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○ Systemstudien von ADAS LVDS Übertragungsstrecken
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• Simulationen und Optimierungen der Chip-PCB-Übergänge von 77 GHz ADAS Radar MMICs
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• EM Feldsimulationen zur Modell Extraktion von IC Packages und PCBs
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• Erstellung von Matlab, Python und IronPython Programmen
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### Apr. – Aug. 2015 — Consultant bei Kathrein.net.tech (Ubidyne-Nachfolger), Ulm:
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• Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Transceiver Modulen
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• Automatisierung von HF-Tests mit Matlab und Ruby
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### Sep. 2011 – Juli 2014 — Consultant bei Alcatel-Lucent, Abteilung MS/E, Stuttgart:
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• Projekt Light Radio AAA: Aktives Antennen Array für 2.5 GHz LTE
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○ RX Pfad (LNAs, Filter, Demodulator, Digitales Dämpfungsglied und ADC): Verifikationsmessungen; Überarbeitung des HF Frontend Empfängers führte zu 28% Flächenreduktion und besserer Performance
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○ Matlab Programmierung zur Steuerung von DUTs und Messgeräten, Test Automatisierung, System Evaluierungen inklusive Entwicklung eines umfangreichen Realtime Spektrum Analysator Programms, automatisierte Blocking Tests
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○ Entdeckung einer sporadisch auftretenden Transceiver HF Instabilität, Idee der Nutzung des DUT als HF-Netzwerkanalysator zur Ermittlung der Ursache, Erstellung des dazu nötigen Matlab Programms und Durchführung von Tests, schnelle Identifizierung der problematischen Komponente: Vermied zeitintensive, aufwändige Fehlersuche beim Transceiver in seinem normalen Betriebsmodus
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○ Erstellung einer Kalibrationsumgebung für automatisierte Tests der HF Frontend Empfänger
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• Projekt Metro WiFi Access Point: IEEE 802.11 a/b/g/n Modul
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○ Aufbau von SISO und MIMO Evaluierungs-Messplätzen
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○ Verifikationsmessungen; Optimierung von AGC und Blocking-Eigenschaften
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○ Berechnung von Systemreserven für LTE TX / WiFi RX Collocation
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○ Verifikation des Listen-Before-Talk Kanalzugriffsmechanismus nach ETSI Adaptivity Spezifikationen und Unterstützung der ETSI Zertifizierung
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○ Erstellung von Test Routinen mit Matlab und embedded Linux Programmierung des WiFi SoC, Aufbau einer Messumgebung für automatisierte Tests
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• Agile Design mit Scrum
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### Juli 2011 — Gründung von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer (Ingenieurbüro), nahe Ulm
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### Juli 2006 – Juni 2011 — Head of RF Integration bei Ubidyne (Startup, ca. 60 Mitarbeiter, aktive Antennen für Mobilfunk-Basisstationen), Abteilung Engineering, Ulm:
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• Aufbau und Leitung einer Gruppe mit bis zu 10 Mitarbeitern
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• Erstellung des Entwicklungsprozesses (CAD Software, Bauelementebibliotheken, Messgeräte, Aufbau des Labors, Subversion Repository, Maßnahmen zur Qualitätssicherung)
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• Projektmanagement mit Fokus auf Erreichung der äußerst anspruchsvollen Zielvorgaben
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• Erstellung / Prüfung von Spezifikationen für 3GPP UMTS und LTE Systeme, Module und HF Filter, Modul Architektur Entwicklungen in Zusammenarbeit mit System Engineering und ASIC Designern
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• Verantwortlich für ca. 240 Aufbauten von DC bis 3,6 Gb/s: Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung, Unterstützung der System Integration
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○ Evaluation Boards für Ubidyne GaAs, SiGe und CMOS ASICs
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○ Multistandard Transceiver Module für aktive Antennen bei 900 MHz und 2,1 GHz
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• Technologieauswahl von PCBs, Keramiksubstraten, HF-Filtern und Gehäusen
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• Kooperationen und Zusammenarbeit mit externen Partnern:
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○ EMS Unternehmen (Design for Test, Design for Manufacturability, Fertigungs- und Zuverlässigkeitstests, Fertigungseinführung)
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○ Leiterplattenherstellern
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○ Toshiba (CMOS Chip Reviews, IC-Gehäuse Optimierung)
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○ Ferdinand-Braun-Institut (GaAs Flip-Chip Montage auf Keramiksubstraten)
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○ Antennenhersteller Kathrein, Andrew und Huber & Suhner
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• _(Ab Okt. 2009: Principal Member of Technical Staff)_
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### Jan. 2003 – Juni 2006 — Entwicklungsingenieur bei Toshiba Electronics Europe, European LSI Development and Engineering Centre, Düsseldorf:
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• Mitarbeit in den Normierungsgremien OIF und MIPI
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○ Toshiba Transceiver IC für OIF CEI konforme Backplane Übertragungsstrecken bis 11 Gb/s: Systemsimulationen und Erstellung der Spezifikation, Begleitung bei Charakterisierung und OIF Interoperabilitäts-Test
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○ Mitgestaltung der MIPI Spezifikation D-PHY (Serielle Datenübertragung bis 1 Gb/s pro Lane in Mobiltelefonen): Kanal- und Systemsimulationen, Erstellung von Kanal-Modellen, System-Budgets und S-Parameter Masken
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• Berater bei HF- und Signal-Integrity Fragen für verschiedene Abteilungen
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• Evaluierung und Auswahl von HF Entwicklungssoftware
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• Detaillierte Analysen elektrischer IC-Gehäuse (bis zu 11 Gb/s, bis zu 1444 Balls)
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• _(Ab April 2004: Senior Engineer)_
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### Dez. 2000 – Dez. 2002 — Entwicklungsingenieur bei Multilink Technology (Startup mit bis zu 360 Mitarbeitern weltweit, ICs und Module für faseroptische Übertragungssysteme), Berlin:
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• Entzerrer-ICs für Backplane-Systeme bis 12,5 Gb/s:
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○ Berechnung von Mixed-Mode S-Parametern und Cross Talk für Backplane Systeme
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○ Entwurf von adaptiven Entzerrern auf Systemebene (Feedforward Equalization und Decision Feedback Equalization) basierend auf dem LMS Algorithmus
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• 10 Gb/s und 40 Gb/s Faseroptische Systeme:
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○ Betreuung von Kooperationen mit zwei Universitäten
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○ Systemsimulationen zur Bestimmung der Anforderungen für elektrische Entzerrer-ICs
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• 3,1 Gb/s 8:32 CMOS Demultiplexer-IC: BGA Gehäuse-Entwurf, Teststrategie, Leiterplatten-Entwicklung
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### Nov. 1998 – Nov. 2000 — Entwicklungsingenieur bei Siemens, Bereich Information and Communication Networks, München:
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• Verantwortlich für ein 1,8 GHz RX Frontend Modul für GSM Mobilfunk-Basisstationen: Projektkoordination, Definition der Architektur, Systemsimulation, Schaltungsentwurf, Layout, Evaluierung von Labormustern und Prototypen, Fertigungseinführung
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• Qualifizierung und Fertigungseinführung eines 10 GHz VCOs
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• Layout und Aufbautechnik von 40 Gb/s High Speed Digital Modulen für Faseroptische Systeme
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### Okt. 1994 – Okt. 1998 — Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich mit einer nichtlinearen Diodenleitung
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○ Auf dieser Arbeit aufbauend: Externe Promotion an der TU Berlin, berufsbegleitend abgeschlossen 2001
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○ Erstellung eines präzisen Schottky-Dioden Modells für hyperabrupte Dotierungsprofile und dessen Implementierung als eigenständiges, in AEL programmiertes Bauelement in der Simulationssoftware Keysight ADS
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○ Modellierung, Simulation, Layout und Messung von GaAs MMICs
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○ Entwicklung von MMIC Sampling Schaltungen: Transienten bis 7 ps, Harmonische bis 140 GHz
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○ Programmierung von objektorientierter C++ Software zum De-Embedding von S-Parametern
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• Elektromagnetische Feldsimulationen koplanarer Leitungsstrukturen bis 1 THz
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• Entwicklung eines breitbandigen Low-Power Transimpedanzverstärker GaAs-MMICs für 100 MHz - 6 GHz
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### Sep. 1992 – Aug. 1993 — Studentische Hilfskraft am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Modellierung passiver Elemente, Dioden und Transistoren auf GaAs Wafern
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### Jan. 1990 – März 1992 — Studentische Hilfskraft am Hahn-Meitner-Institut, Berlin:
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• Entwurf und Aufbau von ultra-breitbandigen Verstärkern 10 KHz – 16 GHz inklusive Entwicklung und Implementierung eines neuen Verfahrens zur Temperaturkompensation
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## Ausbildung
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Okt. 2025 — **Ausbildung zum AI Consultant (mit TÜV-Zertifikat)** beim AI Training Institute, TÜV-Zertifikat
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März 2001 — **Promotion** „Computergestützter Entwurf nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich", https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/599/1/Dokument_9.pdf
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Okt. 1994 — **Dipl.-Ing. Elektrotechnik** an der TU Berlin, Vertiefungsfach Hochfrequenztechnik, Diplomarbeit Software zur Extraktion von MESFET Ersatzschaltbildern aus Messdaten
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Juni 1986 — **Abitur** am Oberstufenzentrum Elektrotechnik in Berlin
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## Trainings
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Dez. 2016 — Ansys SIwave Training
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Juni 2016 — Keysight High Speed Digital class using ADS
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Jan. 2008 — Gustav Käser, „Management"
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Juni 2007 — Die Akademie, „Führung und Organisation 1"
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Apr. 2006 — Die Akademie, „Gedächtnis- und Konzentrationstraining"
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Mai 2000 — Seminar „Persönlichkeitsentwicklung im Team"
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## Kenntnisse
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**KI:**
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• KI-Potenzialanalyse und -Strategieentwicklung
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• KI-Schulung
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• KI-Implementierung
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• Prompt und Context Engineering
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• LLM-Evaluierung
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• Multimodale KI (Text, Bild, Audio)
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• DSGVO-konforme KI-Anwendungen
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• On-Premise KI-Infrastruktur (Auswahl, Aufbau und Betrieb)
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• KI Software
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○ Miro, Notion, Fireflies.ai, Gamma, Canva, Ollama, PyTorch, Open WebUI
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• AI Agents, Coding AI Agent Umgebungen
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○ Manus, Perplexity, Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code mit Copilot, VSCodium mit Cline, Claude Code, Claude Cowork
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• Large Language Models (LLMs): Funktionsweise, Webinterface Chat, Chat via API, Fine-Tuning, On-Premise
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○ Praxis-Erfahrung mit OpenAI GPTs, Google Gemini, Anthropic Opus, Sonnet, Haiku sowie On-Premise gpt-oss-20b, Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B
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○ Supervised Fine-Tuning (SFT) eines gpt-4o-mini LLMs
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• Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Embedding Models, Praxis-Erfahrung mit OpenAI text-embedding-3-small, On-Premise tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Vektor-Datenbanken, Praxis-Erfahrung mit Pinecone, On-Premise Qdrant
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**Software Design:**
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• Objekt-orientierte Programmierung, ereignis-orientierte Programmierung, prozedurale Programmierung
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• Prozessautomatisierung (UI.Vision, PyAutoGUI, n8n, Langflow)
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• REST API Integration
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• Python mit diversen Modulen (z.B. NumPy, Pandas und Matplotlib für Datenanalyse, PyShark zur Prozessierung von Ethernet Trace-Dateien, PyAutoGui zur Automatisierung, Tkinter für GUI-Programmierung, transformers, openai, anthropic und tiktoken für KI-Anwendungen)
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• C++, C, CAPL
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• Matlab
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• JavaScript
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• HTML, PHP, XML, JSON, Markdown
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**Methodik:**
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• Konzepterstellung
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• Spezifikationserstellung
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• Systematische Fehleranalyse
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• Technologie-Evaluierung und -Auswahl
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• Machbarkeitsstudien
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• Technische Dokumentation
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• Projektmanagement
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**IT:**
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• MS Windows, Unix inkl. Linux, Embedded Linux und Hosted Linux Server
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• MS Office / LibreOffice
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• MS Azure DevOps Server / Team Foundation Server, PTC Integrity, Subversion Server, Git
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• Virtuelle Maschinen basierend auf VMware Workstation und Linux KVM/Qemu, Docker Container, Podman Pods
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• NextCloud, n8n
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**Engineering Software:**
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• Vector CANalyzer, CANape, CANoe
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• Ansys Electronics Desktop, HFSS, Q3D, SIwave
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• Keysight ADS inkl. Momentum, SIPro/PIPro und AEL Programmierung
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• CST
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**Messtechnik:**
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• Daten-Netzwerk Performance mit Wireshark, iperf3, Vector Informatik Ethernet und CAN-Bus Testgeräten, GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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• S-Parameter mit Netzwerkanalysatoren bis 110 GHz, On-Wafer und Koaxial, Kalibration, De-Embedding und Mixed-Mode S Parameter
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• Zeitbereichsmessungen mit Samplingoszilloskopen bis 50 GHz und Real Time Oszilloskopen bis 13 GHz
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**Fremdsprachen:**
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• Deutsch: Muttersprache
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• Englisch: Fließend in Wort und Schrift
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**Veröffentlichungen:**
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• Dissertation, fünf Veröffentlichungen, ein Patent, eine Erfindungsmeldung
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320
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v8.md
Normal file
320
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v8.md
Normal file
@@ -0,0 +1,320 @@
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# Lebenslauf Dr.-Ing. Thomas Langer — Entwurf V8
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> **Hinweis:** Dieses Dokument ist der inhaltliche Entwurf des optimierten Lebenslaufs in Markdown. Das finale Format (Word/PDF mit Layout, Foto, Formatierung) wird nach inhaltlicher Freigabe erstellt. Die Bullet-Struktur entspricht dem Original: • = erste Ebene, ○ = zweite Ebene.
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>
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> **Änderungen gegenüber V7:** Suchbegriff-Optimierung in KI-Kenntnissen: „Agentic AI" statt „AI Agents", „Generative AI (GenAI)" bei LLMs ergänzt, „Natural Language Processing (NLP)" als eigener Punkt, „Edge AI" bei On-Premise ergänzt. Berufstätigkeit, Ausbildung und Trainings unverändert.
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## Kontaktdaten
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_(Bleiben unverändert: E-Mail, Telefon, Freelance.de, Website, LinkedIn, Büroadresse, Portraitfoto)_
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## Zusammenfassung
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• TÜV-zertifizierter AI Consultant und promovierter Ingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Test und System Integration von Elektronik
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• Seit 2011 freiberuflicher Consultant mit eigenem Ingenieurbüro DesTEngS
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• Schwerpunkte: Generative KI (Potenzialanalyse, Schulung, Implementierung), Requirements Engineering, Software Design, System Integration, Test und Test-Automatisierung
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• Drei KI-Potenzialanalyse-Workshops durchgeführt, jeweils mit Identifizierung und Bewertung konkreter KI-Use-Cases
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• Erfolgreich tätig in Großkonzernen, Startups und Forschungsinstituten aus Industrie-Elektronik, Automotive, Halbleiter und Telekommunikation
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• Kommunikations- und Präsentationsstärke auf allen Ebenen, von Fachteams bis Geschäftsführung
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• Flexibler Arbeitsstil als Gruppenleiter (10 Mitarbeiter), Team-Mitglied und autonomer Experte
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## Berufstätigkeit
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### Seit Juli 2011 — Inhaber von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, nahe München:
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• KI-Potenzialanalyse-Workshops
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○ Schrack Technik Österreich, Geschäftsführung und Abteilungsleitungen, Achau bei Wien, 13. Nov. 2025
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○ Safe4Net, Geschäftsführung, Online, 28. Aug. + 2. Sep. 2025
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• KI-Beratungen
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• Anwendung von KI bei Konzepten, System Engineering, Software Design, Automatisierungen, System Integration und Tests
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• KI-gestützte Dokumentationen und Illustrationen
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### Aug. 2024 – Feb. 2026 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• KI-Workshop
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○ Überblick und Grundlagen Generativer KI
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○ Praxis-Beispiele zur Verarbeitung der speziellen ASMPT System-Integration-Datenformate mit Machine Learning und Generativer KI
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○ Identifizierung und Bewertung von System Integration KI Use-Cases
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• ASMPT Tool „ArxmlGenerator"
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○ Erweiterungen für neue Elemente der ASMPT Ethernet Feldbus Domain-Specific Language „YAP"
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○ KI-gestützte Dokumentation der Transformationslogik
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○ Optimierungen und Bug Fixes
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• Design eines Python Clients zur Analyse von Nachrichten im ASMPT-eigenen Ethernet Feldbus Protokoll
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• Ermittlung von System Integration Standard Use-Cases und Erstellung der zugehörigen Vector CANalyzer Konfigurationen zur Steigerung der Effizienz durch Vereinheitlichung der Testplatz-Umgebungen
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• Entwicklung eines Python-Tools mit PyShark zur Konvertierung spezieller Bestückungsmaschinen Trace-Daten für die Nutzung in Vector CANalyzer
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### Sep. 2025 – Feb. 2026 — Projekt „Kischdle", Geschäftskonzept von 2 potenziellen Gründern:
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• On-Premise KI-System mit Consumer-GPU und Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Technische Machbarkeitsabschätzung, Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Schätzung des adressierbaren Markts und Konzepterstellung
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○ Auswahl und Kauf der Proof-of-Concept Hardware, Implementierung des KI-System Inference-Teils mit Nvidia-GPU, OpenAI gpt-oss-20b LLM, Ollama und Open WebUI, Performance-Tests
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||||
○ Erweiterung durch PyTorch-Umgebung für multimodale KI-Modelle (Bild und Text), Evaluierungen des Inference-Modells Qwen3-VL-8B und des Embedding-Modells tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Evaluierung von Langflow für Workflow-Automatisierungen mit AI-Agents
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### Jan. – Feb. 2026 — Consultant bei Lumiz (Marketing-Dienstleister), Taufkirchen:
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• KI-gestützte Automatisierung der Einkäufe auf einer Druckerei-Website mit UI.Vision
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○ Import der Daten im Lumiz-Format, Auswahl der Lieferzeiten und Bestelloptionen, Ausführung der Bestellvorgänge inklusive Bezahlung
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○ Hochladen der Druckdaten aus der Lumiz-Cloud
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○ Protokollierung der Vorgänge
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### Nov. 2020 – Mai 2024 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• Maßgebliche Mitwirkung bei Konzepterstellung und Einführung eines neuen Gigabit Ethernet Feldbus für performantere Steuerung von ASMPTs industriellen Bestückungsmaschinen
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○ Validierung von Ethernet Protokollen und Middlewares, Bereitstellung der Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der besten Lösung (UDP, TCP inclusive Slow Start und Nagle-Algorithmus, IEEE 1722 (AVTP frames), Precision Time Protocol (PTP, gPTP), DoIP, Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP), Object Management Group (OMG) Data Distribution Service (DDS))
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• Mitarbeit bei der Entwicklung einer Domain-Specific Language (DSL) „YAP" zur Beschreibung der ASMPT Ethernet Feldbus Nachrichtenformate
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• Erstellung von Testumgebungen und Werkzeugen für Tests und Test-Automatisierung
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○ Entwicklung von Testprozeduren und Key Performance Indicators (KPIs) zur Bestimmung von ASMPTs Gigabit Ethernet und CAN-Bus Netzwerkverkehr in Bestückungsmaschinen
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○ Erstellung von Man-in-the-Middle Instrumenten für Tests mit Fehler-Einstreuung
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○ Konfiguration der Embedded Linux Remote Control Units
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• Entwicklung von C++, Python und CAPL Programmen
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○ Um die Weiterverwendung der existierenden CAN-Bus Analysewerkzeuge mit ASMPTs Gigabit Ethernet Feldbus zu ermöglichen
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○ ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Automatisierte Erstellung von AUTOSAR XML (ARXML) Modellbeschreibungsdateien aus ASMPTs „YAP" DSL-Dateien zur Dekodierung der Ethernet Feldbus-Nachrichten in Vector CANalyzer, Teil des Continuous Integration Prozesses
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○ Test-Automatisierungen mit Python PyAutoGUI
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○ Erzeugung und Analyse von Ethernet Testnachrichten: Raw Ethernet Frames im OSI Layer 2, UDP, TCP, SOME/IP und im ASMPT Ethernet Feldbus Format
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○ Bestimmung von Ethernet Datenraten, Frame Übertragungsverzögerungen und Reserven
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• Evaluierung von Vector Informatik Ethernet Analysegeräten
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○ Ethernet-Interface Hardware VN5640 und VN5650, CANalyzer Software mit TCP/IP API, CAPL Programmen und AUTOSAR ARXML
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○ Optimierung des Aufbaus für Datenaufzeichnung bis zur vollen Gigabit Ethernet Datenrate
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○ Entdeckung sporadischer Zeitabweichungen der Ethernet-Interface Hardware, Idee und Aufbau einer hochpräzisen Zeit-Referenz mit einem preiswerten GPS-Modul, Feststellung einer signifikanten Spec-Verletzung der Vector Hardware Zeitbasis
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• Evaluierung GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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### Aug. 2018 – Juli 2020 — Consultant bei Magna Electronics Europe (Automobil-Zulieferer), München:
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• LIDAR Compute Module
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○ Bring-Up Unterstützung, Labortests, Fehleranalyse
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○ Unterstützung der Design Validierung mit Schwerpunkt EMV Tests
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○ Bestimmung aller Hardware Datenquellen für eine Überwachung mit SoC Embedded Linux
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○ Erstellung von Requirements für eine Diagnose Test Software
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• Function Owner xDiagnostics
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○ Konzepterstellung der erweiterten Diagnose Test Software „xDiagnostics" für das LIDAR System mit XCP on Ethernet zur Überwachung und Steuerung von bis zu 82 internen Signalen (Zustände, Zähler und Bitfehler von Highspeed Links, Spannungen, Temperaturen und mehr)
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||||
○ Verwaltung von PTC Integrity Features, Requirements, Tasks, Reviews und Defects
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||||
○ Überwachung der xDiagnostics Implementierung in der AUTOSAR LIDAR Compute Module SW und in der Vector CANoe-basierten Tester SW, CANoe GUI Design, CAPL Code Erstellung
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○ xDiagnostics ermöglichte eine Design-Validierung in einem frühen Entwicklungsstadium
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• Elektromagnetische Feldsimulationen mit CST für den GMSL Pfad eines Kameramoduls zur Verifikation der Signalintegrität
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### Nov. 2014 – Juli 2018 — Consultant bei Infineon, Abteilung DES TCP PCB, Großraum München:
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• Signal Integrity und Power Integrity Simulationen von IC Packages und PCBs
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○ Analysen für diverse Schnittstellen inklusive LVDS, DDR3, Ethernet Interfaces, Flash Speicher Kommunikation, EBU und CAN-Bus
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○ Entdeckung eines HF-Design Fehlers bei einem Evaluierungsboard, Erarbeitung eines verbesserten Designs zur Korrektur: Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung und vermied die Kosten eines Evaluierungsboard Redesigns
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○ Entwicklung eines speziellen, aber leicht zu implementierenden PCB Clock Distribution Netzwerks für ein IC mit extrem steilen Clock Flanken: Ermöglichte den Betrieb des ICs trotz des falsch ausgelegten Clock Drivers
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○ Systemstudien von ADAS LVDS Übertragungsstrecken
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• Simulationen und Optimierungen der Chip-PCB-Übergänge von 77 GHz ADAS Radar MMICs
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• EM Feldsimulationen zur Modell Extraktion von IC Packages und PCBs
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• Erstellung von Matlab, Python und IronPython Programmen
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### Apr. – Aug. 2015 — Consultant bei Kathrein.net.tech (Ubidyne-Nachfolger), Ulm:
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• Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Transceiver Modulen
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• Automatisierung von HF-Tests mit Matlab und Ruby
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### Sep. 2011 – Juli 2014 — Consultant bei Alcatel-Lucent, Abteilung MS/E, Stuttgart:
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• Projekt Light Radio AAA: Aktives Antennen Array für 2.5 GHz LTE
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○ RX Pfad (LNAs, Filter, Demodulator, Digitales Dämpfungsglied und ADC): Verifikationsmessungen; Überarbeitung des HF Frontend Empfängers führte zu 28% Flächenreduktion und besserer Performance
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○ Matlab Programmierung zur Steuerung von DUTs und Messgeräten, Test Automatisierung, System Evaluierungen inklusive Entwicklung eines umfangreichen Realtime Spektrum Analysator Programms, automatisierte Blocking Tests
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○ Entdeckung einer sporadisch auftretenden Transceiver HF Instabilität, Idee der Nutzung des DUT als HF-Netzwerkanalysator zur Ermittlung der Ursache, Erstellung des dazu nötigen Matlab Programms und Durchführung von Tests, schnelle Identifizierung der problematischen Komponente: Vermied zeitintensive, aufwändige Fehlersuche beim Transceiver in seinem normalen Betriebsmodus
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○ Erstellung einer Kalibrationsumgebung für automatisierte Tests der HF Frontend Empfänger
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• Projekt Metro WiFi Access Point: IEEE 802.11 a/b/g/n Modul
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○ Aufbau von SISO und MIMO Evaluierungs-Messplätzen
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○ Verifikationsmessungen; Optimierung von AGC und Blocking-Eigenschaften
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○ Berechnung von Systemreserven für LTE TX / WiFi RX Collocation
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○ Verifikation des Listen-Before-Talk Kanalzugriffsmechanismus nach ETSI Adaptivity Spezifikationen und Unterstützung der ETSI Zertifizierung
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○ Erstellung von Test Routinen mit Matlab und embedded Linux Programmierung des WiFi SoC, Aufbau einer Messumgebung für automatisierte Tests
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• Agile Design mit Scrum
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### Juli 2011 — Gründung von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer (Ingenieurbüro), nahe Ulm
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### Juli 2006 – Juni 2011 — Head of RF Integration bei Ubidyne (Startup, ca. 60 Mitarbeiter, aktive Antennen für Mobilfunk-Basisstationen), Abteilung Engineering, Ulm:
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• Aufbau und Leitung einer Gruppe mit bis zu 10 Mitarbeitern
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• Erstellung des Entwicklungsprozesses (CAD Software, Bauelementebibliotheken, Messgeräte, Aufbau des Labors, Subversion Repository, Maßnahmen zur Qualitätssicherung)
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• Projektmanagement mit Fokus auf Erreichung der äußerst anspruchsvollen Zielvorgaben
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• Erstellung / Prüfung von Spezifikationen für 3GPP UMTS und LTE Systeme, Module und HF Filter, Modul Architektur Entwicklungen in Zusammenarbeit mit System Engineering und ASIC Designern
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• Verantwortlich für ca. 240 Aufbauten von DC bis 3,6 Gb/s: Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung, Unterstützung der System Integration
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○ Evaluation Boards für Ubidyne GaAs, SiGe und CMOS ASICs
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○ Multistandard Transceiver Module für aktive Antennen bei 900 MHz und 2,1 GHz
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• Technologieauswahl von PCBs, Keramiksubstraten, HF-Filtern und Gehäusen
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• Kooperationen und Zusammenarbeit mit externen Partnern:
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○ EMS Unternehmen (Design for Test, Design for Manufacturability, Fertigungs- und Zuverlässigkeitstests, Fertigungseinführung)
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○ Leiterplattenherstellern
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○ Toshiba (CMOS Chip Reviews, IC-Gehäuse Optimierung)
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○ Ferdinand-Braun-Institut (GaAs Flip-Chip Montage auf Keramiksubstraten)
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○ Antennenhersteller Kathrein, Andrew und Huber & Suhner
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• _(Ab Okt. 2009: Principal Member of Technical Staff)_
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### Jan. 2003 – Juni 2006 — Entwicklungsingenieur bei Toshiba Electronics Europe, European LSI Development and Engineering Centre, Düsseldorf:
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• Mitarbeit in den Normierungsgremien OIF und MIPI
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○ Toshiba Transceiver IC für OIF CEI konforme Backplane Übertragungsstrecken bis 11 Gb/s: Systemsimulationen und Erstellung der Spezifikation, Begleitung bei Charakterisierung und OIF Interoperabilitäts-Test
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○ Mitgestaltung der MIPI Spezifikation D-PHY (Serielle Datenübertragung bis 1 Gb/s pro Lane in Mobiltelefonen): Kanal- und Systemsimulationen, Erstellung von Kanal-Modellen, System-Budgets und S-Parameter Masken
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• Berater bei HF- und Signal-Integrity Fragen für verschiedene Abteilungen
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• Evaluierung und Auswahl von HF Entwicklungssoftware
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• Detaillierte Analysen elektrischer IC-Gehäuse (bis zu 11 Gb/s, bis zu 1444 Balls)
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• _(Ab April 2004: Senior Engineer)_
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### Dez. 2000 – Dez. 2002 — Entwicklungsingenieur bei Multilink Technology (Startup mit bis zu 360 Mitarbeitern weltweit, ICs und Module für faseroptische Übertragungssysteme), Berlin:
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• Entzerrer-ICs für Backplane-Systeme bis 12,5 Gb/s:
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○ Berechnung von Mixed-Mode S-Parametern und Cross Talk für Backplane Systeme
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○ Entwurf von adaptiven Entzerrern auf Systemebene (Feedforward Equalization und Decision Feedback Equalization) basierend auf dem LMS Algorithmus
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• 10 Gb/s und 40 Gb/s Faseroptische Systeme:
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○ Betreuung von Kooperationen mit zwei Universitäten
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○ Systemsimulationen zur Bestimmung der Anforderungen für elektrische Entzerrer-ICs
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• 3,1 Gb/s 8:32 CMOS Demultiplexer-IC: BGA Gehäuse-Entwurf, Teststrategie, Leiterplatten-Entwicklung
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### Nov. 1998 – Nov. 2000 — Entwicklungsingenieur bei Siemens, Bereich Information and Communication Networks, München:
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• Verantwortlich für ein 1,8 GHz RX Frontend Modul für GSM Mobilfunk-Basisstationen: Projektkoordination, Definition der Architektur, Systemsimulation, Schaltungsentwurf, Layout, Evaluierung von Labormustern und Prototypen, Fertigungseinführung
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• Qualifizierung und Fertigungseinführung eines 10 GHz VCOs
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• Layout und Aufbautechnik von 40 Gb/s High Speed Digital Modulen für Faseroptische Systeme
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### Okt. 1994 – Okt. 1998 — Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich mit einer nichtlinearen Diodenleitung
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○ Auf dieser Arbeit aufbauend: Externe Promotion an der TU Berlin, berufsbegleitend abgeschlossen 2001
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○ Erstellung eines präzisen Schottky-Dioden Modells für hyperabrupte Dotierungsprofile und dessen Implementierung als eigenständiges, in AEL programmiertes Bauelement in der Simulationssoftware Keysight ADS
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○ Modellierung, Simulation, Layout und Messung von GaAs MMICs
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○ Entwicklung von MMIC Sampling Schaltungen: Transienten bis 7 ps, Harmonische bis 140 GHz
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○ Programmierung von objektorientierter C++ Software zum De-Embedding von S-Parametern
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• Elektromagnetische Feldsimulationen koplanarer Leitungsstrukturen bis 1 THz
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• Entwicklung eines breitbandigen Low-Power Transimpedanzverstärker GaAs-MMICs für 100 MHz - 6 GHz
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### Sep. 1992 – Aug. 1993 — Studentische Hilfskraft am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Modellierung passiver Elemente, Dioden und Transistoren auf GaAs Wafern
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### Jan. 1990 – März 1992 — Studentische Hilfskraft am Hahn-Meitner-Institut, Berlin:
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• Entwurf und Aufbau von ultra-breitbandigen Verstärkern 10 KHz – 16 GHz inklusive Entwicklung und Implementierung eines neuen Verfahrens zur Temperaturkompensation
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## Ausbildung
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Okt. 2025 — **Ausbildung zum AI Consultant (mit TÜV-Zertifikat)** beim AI Training Institute, TÜV-Zertifikat
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März 2001 — **Promotion** „Computergestützter Entwurf nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich", https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/599/1/Dokument_9.pdf
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Okt. 1994 — **Dipl.-Ing. Elektrotechnik** an der TU Berlin, Vertiefungsfach Hochfrequenztechnik, Diplomarbeit Software zur Extraktion von MESFET Ersatzschaltbildern aus Messdaten
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Juni 1986 — **Abitur** am Oberstufenzentrum Elektrotechnik in Berlin
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## Trainings
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Dez. 2016 — Ansys SIwave Training
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Juni 2016 — Keysight High Speed Digital class using ADS
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Jan. 2008 — Gustav Käser, „Management"
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Juni 2007 — Die Akademie, „Führung und Organisation 1"
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Apr. 2006 — Die Akademie, „Gedächtnis- und Konzentrationstraining"
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Mai 2000 — Seminar „Persönlichkeitsentwicklung im Team"
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## Kenntnisse
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**KI:**
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• KI-Potenzialanalyse und -Strategieentwicklung
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• KI-Schulung
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• KI-Implementierung
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• Prompt und Context Engineering
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• LLM-Evaluierung
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• Multimodale KI (Text, Bild, Audio)
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• DSGVO-konforme KI-Anwendungen
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• Natural Language Processing (NLP)
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• Edge AI / On-Premise KI-Infrastruktur (Auswahl, Aufbau und Betrieb)
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• KI Software
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○ Miro, Notion, Fireflies.ai, Gamma, Canva, Ollama, PyTorch, Open WebUI
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• Agentic AI, Coding AI Agent Umgebungen
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○ Manus, Perplexity, Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code mit Copilot, VSCodium mit Cline, Claude Code, Claude Cowork
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• Generative AI (GenAI) / Large Language Models (LLMs): Funktionsweise, Webinterface Chat, Chat via API, Fine-Tuning, On-Premise
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○ Praxis-Erfahrung mit OpenAI GPTs, Google Gemini, Anthropic Opus, Sonnet, Haiku sowie On-Premise gpt-oss-20b, Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B
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○ Supervised Fine-Tuning (SFT) eines gpt-4o-mini LLMs
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• Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Embedding Models, Praxis-Erfahrung mit OpenAI text-embedding-3-small, On-Premise tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Vektor-Datenbanken, Praxis-Erfahrung mit Pinecone, On-Premise Qdrant
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**Software Design:**
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• Objekt-orientierte Programmierung, ereignis-orientierte Programmierung, prozedurale Programmierung
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• Prozessautomatisierung (UI.Vision, PyAutoGUI, n8n, Langflow)
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• REST API Integration
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• Python mit diversen Modulen (z.B. NumPy, Pandas und Matplotlib für Datenanalyse, PyShark zur Prozessierung von Ethernet Trace-Dateien, PyAutoGui zur Automatisierung, Tkinter für GUI-Programmierung, transformers, openai, anthropic und tiktoken für KI-Anwendungen)
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• C++, C, CAPL
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• Matlab
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• JavaScript
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• HTML, PHP, XML, JSON, Markdown
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**Methodik:**
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• Konzepterstellung
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• Spezifikationserstellung
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• Systematische Fehleranalyse
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• Technologie-Evaluierung und -Auswahl
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• Machbarkeitsstudien
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• Technische Dokumentation
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• Projektmanagement
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**IT:**
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• MS Windows, Unix inkl. Linux, Embedded Linux und Hosted Linux Server
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• MS Office / LibreOffice
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• MS Azure DevOps Server / Team Foundation Server, PTC Integrity, Subversion Server, Git
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• Virtuelle Maschinen basierend auf VMware Workstation und Linux KVM/Qemu, Docker Container, Podman Pods
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• NextCloud, n8n
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**Engineering Software:**
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• Vector CANalyzer, CANape, CANoe
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• Ansys Electronics Desktop, HFSS, Q3D, SIwave
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• Keysight ADS inkl. Momentum, SIPro/PIPro und AEL Programmierung
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• CST
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**Messtechnik:**
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• Daten-Netzwerk Performance mit Wireshark, iperf3, Vector Informatik Ethernet und CAN-Bus Testgeräten, GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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• S-Parameter mit Netzwerkanalysatoren bis 110 GHz, On-Wafer und Koaxial, Kalibration, De-Embedding und Mixed-Mode S Parameter
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• Zeitbereichsmessungen mit Samplingoszilloskopen bis 50 GHz und Real Time Oszilloskopen bis 13 GHz
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**Fremdsprachen:**
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• Deutsch: Muttersprache
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• Englisch: Fließend in Wort und Schrift
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**Veröffentlichungen:**
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• Dissertation, fünf Veröffentlichungen, ein Patent, eine Erfindungsmeldung
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320
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v9.md
Normal file
320
artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v9.md
Normal file
@@ -0,0 +1,320 @@
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# Lebenslauf Dr.-Ing. Thomas Langer — Entwurf V9
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> **Hinweis:** Dieses Dokument ist der inhaltliche Entwurf des optimierten Lebenslaufs in Markdown. Das finale Format (Word/PDF mit Layout, Foto, Formatierung) wird nach inhaltlicher Freigabe erstellt. Die Bullet-Struktur entspricht dem Original: • = erste Ebene, ○ = zweite Ebene.
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>
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> **Änderungen gegenüber V8:** Suchbegriff-Optimierung für Agentur-Matching: „KI-Potenzialanalyse und KI-Strategieentwicklung" (statt „und -Strategieentwicklung") für Treffer bei „KI-Strategie", „Prompt Engineering, Context Engineering" (statt „Prompt und Context Engineering") für Treffer bei „Prompt Engineering". Berufstätigkeit, Ausbildung und Trainings unverändert.
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## Kontaktdaten
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_(Bleiben unverändert: E-Mail, Telefon, Freelance.de, Website, LinkedIn, Büroadresse, Portraitfoto)_
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## Zusammenfassung
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• TÜV-zertifizierter AI Consultant und promovierter Ingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Test und System Integration von Elektronik
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• Seit 2011 freiberuflicher Consultant mit eigenem Ingenieurbüro DesTEngS
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• Schwerpunkte: Generative KI (Potenzialanalyse, Schulung, Implementierung), Requirements Engineering, Software Design, System Integration, Test und Test-Automatisierung
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• Drei KI-Potenzialanalyse-Workshops durchgeführt, jeweils mit Identifizierung und Bewertung konkreter KI-Use-Cases
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• Erfolgreich tätig in Großkonzernen, Startups und Forschungsinstituten aus Industrie-Elektronik, Automotive, Halbleiter und Telekommunikation
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• Kommunikations- und Präsentationsstärke auf allen Ebenen, von Fachteams bis Geschäftsführung
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• Flexibler Arbeitsstil als Gruppenleiter (10 Mitarbeiter), Team-Mitglied und autonomer Experte
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## Berufstätigkeit
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### Seit Juli 2011 — Inhaber von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer, nahe München:
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• KI-Potenzialanalyse-Workshops
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○ Schrack Technik Österreich, Geschäftsführung und Abteilungsleitungen, Achau bei Wien, 13. Nov. 2025
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○ Safe4Net, Geschäftsführung, Online, 28. Aug. + 2. Sep. 2025
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• KI-Beratungen
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• Anwendung von KI bei Konzepten, System Engineering, Software Design, Automatisierungen, System Integration und Tests
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• KI-gestützte Dokumentationen und Illustrationen
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### Aug. 2024 – Feb. 2026 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• KI-Workshop
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○ Überblick und Grundlagen Generativer KI
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○ Praxis-Beispiele zur Verarbeitung der speziellen ASMPT System-Integration-Datenformate mit Machine Learning und Generativer KI
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○ Identifizierung und Bewertung von System Integration KI Use-Cases
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• ASMPT Tool „ArxmlGenerator"
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○ Erweiterungen für neue Elemente der ASMPT Ethernet Feldbus Domain-Specific Language „YAP"
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○ KI-gestützte Dokumentation der Transformationslogik
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○ Optimierungen und Bug Fixes
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• Design eines Python Clients zur Analyse von Nachrichten im ASMPT-eigenen Ethernet Feldbus Protokoll
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• Ermittlung von System Integration Standard Use-Cases und Erstellung der zugehörigen Vector CANalyzer Konfigurationen zur Steigerung der Effizienz durch Vereinheitlichung der Testplatz-Umgebungen
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• Entwicklung eines Python-Tools mit PyShark zur Konvertierung spezieller Bestückungsmaschinen Trace-Daten für die Nutzung in Vector CANalyzer
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### Sep. 2025 – Feb. 2026 — Projekt „Kischdle", Geschäftskonzept von 2 potenziellen Gründern:
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• On-Premise KI-System mit Consumer-GPU und Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Technische Machbarkeitsabschätzung, Marktanalyse, Zielgruppendefinition, Schätzung des adressierbaren Markts und Konzepterstellung
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○ Auswahl und Kauf der Proof-of-Concept Hardware, Implementierung des KI-System Inference-Teils mit Nvidia-GPU, OpenAI gpt-oss-20b LLM, Ollama und Open WebUI, Performance-Tests
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○ Erweiterung durch PyTorch-Umgebung für multimodale KI-Modelle (Bild und Text), Evaluierungen des Inference-Modells Qwen3-VL-8B und des Embedding-Modells tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Evaluierung von Langflow für Workflow-Automatisierungen mit AI-Agents
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### Jan. – Feb. 2026 — Consultant bei Lumiz (Marketing-Dienstleister), Taufkirchen:
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• KI-gestützte Automatisierung der Einkäufe auf einer Druckerei-Website mit UI.Vision
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○ Import der Daten im Lumiz-Format, Auswahl der Lieferzeiten und Bestelloptionen, Ausführung der Bestellvorgänge inklusive Bezahlung
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○ Hochladen der Druckdaten aus der Lumiz-Cloud
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○ Protokollierung der Vorgänge
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### Nov. 2020 – Mai 2024 — Consultant bei ASMPT (Industrielle Bestückungsmaschinen), System Integration Abteilung R&D 38, München:
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• Maßgebliche Mitwirkung bei Konzepterstellung und Einführung eines neuen Gigabit Ethernet Feldbus für performantere Steuerung von ASMPTs industriellen Bestückungsmaschinen
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○ Validierung von Ethernet Protokollen und Middlewares, Bereitstellung der Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der besten Lösung (UDP, TCP inclusive Slow Start und Nagle-Algorithmus, IEEE 1722 (AVTP frames), Precision Time Protocol (PTP, gPTP), DoIP, Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP), Object Management Group (OMG) Data Distribution Service (DDS))
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• Mitarbeit bei der Entwicklung einer Domain-Specific Language (DSL) „YAP" zur Beschreibung der ASMPT Ethernet Feldbus Nachrichtenformate
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• Erstellung von Testumgebungen und Werkzeugen für Tests und Test-Automatisierung
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○ Entwicklung von Testprozeduren und Key Performance Indicators (KPIs) zur Bestimmung von ASMPTs Gigabit Ethernet und CAN-Bus Netzwerkverkehr in Bestückungsmaschinen
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○ Erstellung von Man-in-the-Middle Instrumenten für Tests mit Fehler-Einstreuung
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○ Konfiguration der Embedded Linux Remote Control Units
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• Entwicklung von C++, Python und CAPL Programmen
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○ Um die Weiterverwendung der existierenden CAN-Bus Analysewerkzeuge mit ASMPTs Gigabit Ethernet Feldbus zu ermöglichen
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○ ASMPT Tool „ArxmlGenerator": Automatisierte Erstellung von AUTOSAR XML (ARXML) Modellbeschreibungsdateien aus ASMPTs „YAP" DSL-Dateien zur Dekodierung der Ethernet Feldbus-Nachrichten in Vector CANalyzer, Teil des Continuous Integration Prozesses
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○ Test-Automatisierungen mit Python PyAutoGUI
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○ Erzeugung und Analyse von Ethernet Testnachrichten: Raw Ethernet Frames im OSI Layer 2, UDP, TCP, SOME/IP und im ASMPT Ethernet Feldbus Format
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○ Bestimmung von Ethernet Datenraten, Frame Übertragungsverzögerungen und Reserven
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• Evaluierung von Vector Informatik Ethernet Analysegeräten
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○ Ethernet-Interface Hardware VN5640 und VN5650, CANalyzer Software mit TCP/IP API, CAPL Programmen und AUTOSAR ARXML
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○ Optimierung des Aufbaus für Datenaufzeichnung bis zur vollen Gigabit Ethernet Datenrate
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○ Entdeckung sporadischer Zeitabweichungen der Ethernet-Interface Hardware, Idee und Aufbau einer hochpräzisen Zeit-Referenz mit einem preiswerten GPS-Modul, Feststellung einer signifikanten Spec-Verletzung der Vector Hardware Zeitbasis
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• Evaluierung GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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### Aug. 2018 – Juli 2020 — Consultant bei Magna Electronics Europe (Automobil-Zulieferer), München:
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• LIDAR Compute Module
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○ Bring-Up Unterstützung, Labortests, Fehleranalyse
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○ Unterstützung der Design Validierung mit Schwerpunkt EMV Tests
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○ Bestimmung aller Hardware Datenquellen für eine Überwachung mit SoC Embedded Linux
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○ Erstellung von Requirements für eine Diagnose Test Software
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• Function Owner xDiagnostics
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○ Konzepterstellung der erweiterten Diagnose Test Software „xDiagnostics" für das LIDAR System mit XCP on Ethernet zur Überwachung und Steuerung von bis zu 82 internen Signalen (Zustände, Zähler und Bitfehler von Highspeed Links, Spannungen, Temperaturen und mehr)
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||||
○ Verwaltung von PTC Integrity Features, Requirements, Tasks, Reviews und Defects
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||||
○ Überwachung der xDiagnostics Implementierung in der AUTOSAR LIDAR Compute Module SW und in der Vector CANoe-basierten Tester SW, CANoe GUI Design, CAPL Code Erstellung
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○ xDiagnostics ermöglichte eine Design-Validierung in einem frühen Entwicklungsstadium
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• Elektromagnetische Feldsimulationen mit CST für den GMSL Pfad eines Kameramoduls zur Verifikation der Signalintegrität
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### Nov. 2014 – Juli 2018 — Consultant bei Infineon, Abteilung DES TCP PCB, Großraum München:
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• Signal Integrity und Power Integrity Simulationen von IC Packages und PCBs
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○ Analysen für diverse Schnittstellen inklusive LVDS, DDR3, Ethernet Interfaces, Flash Speicher Kommunikation, EBU und CAN-Bus
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○ Entdeckung eines HF-Design Fehlers bei einem Evaluierungsboard, Erarbeitung eines verbesserten Designs zur Korrektur: Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung und vermied die Kosten eines Evaluierungsboard Redesigns
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○ Entwicklung eines speziellen, aber leicht zu implementierenden PCB Clock Distribution Netzwerks für ein IC mit extrem steilen Clock Flanken: Ermöglichte den Betrieb des ICs trotz des falsch ausgelegten Clock Drivers
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○ Systemstudien von ADAS LVDS Übertragungsstrecken
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• Simulationen und Optimierungen der Chip-PCB-Übergänge von 77 GHz ADAS Radar MMICs
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• EM Feldsimulationen zur Modell Extraktion von IC Packages und PCBs
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• Erstellung von Matlab, Python und IronPython Programmen
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### Apr. – Aug. 2015 — Consultant bei Kathrein.net.tech (Ubidyne-Nachfolger), Ulm:
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• Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung von Transceiver Modulen
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• Automatisierung von HF-Tests mit Matlab und Ruby
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### Sep. 2011 – Juli 2014 — Consultant bei Alcatel-Lucent, Abteilung MS/E, Stuttgart:
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• Projekt Light Radio AAA: Aktives Antennen Array für 2.5 GHz LTE
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○ RX Pfad (LNAs, Filter, Demodulator, Digitales Dämpfungsglied und ADC): Verifikationsmessungen; Überarbeitung des HF Frontend Empfängers führte zu 28% Flächenreduktion und besserer Performance
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○ Matlab Programmierung zur Steuerung von DUTs und Messgeräten, Test Automatisierung, System Evaluierungen inklusive Entwicklung eines umfangreichen Realtime Spektrum Analysator Programms, automatisierte Blocking Tests
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○ Entdeckung einer sporadisch auftretenden Transceiver HF Instabilität, Idee der Nutzung des DUT als HF-Netzwerkanalysator zur Ermittlung der Ursache, Erstellung des dazu nötigen Matlab Programms und Durchführung von Tests, schnelle Identifizierung der problematischen Komponente: Vermied zeitintensive, aufwändige Fehlersuche beim Transceiver in seinem normalen Betriebsmodus
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○ Erstellung einer Kalibrationsumgebung für automatisierte Tests der HF Frontend Empfänger
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• Projekt Metro WiFi Access Point: IEEE 802.11 a/b/g/n Modul
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○ Aufbau von SISO und MIMO Evaluierungs-Messplätzen
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○ Verifikationsmessungen; Optimierung von AGC und Blocking-Eigenschaften
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○ Berechnung von Systemreserven für LTE TX / WiFi RX Collocation
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○ Verifikation des Listen-Before-Talk Kanalzugriffsmechanismus nach ETSI Adaptivity Spezifikationen und Unterstützung der ETSI Zertifizierung
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○ Erstellung von Test Routinen mit Matlab und embedded Linux Programmierung des WiFi SoC, Aufbau einer Messumgebung für automatisierte Tests
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• Agile Design mit Scrum
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### Juli 2011 — Gründung von DesTEngS Dr.-Ing. Thomas Langer (Ingenieurbüro), nahe Ulm
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### Juli 2006 – Juni 2011 — Head of RF Integration bei Ubidyne (Startup, ca. 60 Mitarbeiter, aktive Antennen für Mobilfunk-Basisstationen), Abteilung Engineering, Ulm:
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• Aufbau und Leitung einer Gruppe mit bis zu 10 Mitarbeitern
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• Erstellung des Entwicklungsprozesses (CAD Software, Bauelementebibliotheken, Messgeräte, Aufbau des Labors, Subversion Repository, Maßnahmen zur Qualitätssicherung)
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• Projektmanagement mit Fokus auf Erreichung der äußerst anspruchsvollen Zielvorgaben
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• Erstellung / Prüfung von Spezifikationen für 3GPP UMTS und LTE Systeme, Module und HF Filter, Modul Architektur Entwicklungen in Zusammenarbeit mit System Engineering und ASIC Designern
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• Verantwortlich für ca. 240 Aufbauten von DC bis 3,6 Gb/s: Entwurf, Aufbau, Inbetriebnahme, Evaluierung und Optimierung, Unterstützung der System Integration
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○ Evaluation Boards für Ubidyne GaAs, SiGe und CMOS ASICs
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○ Multistandard Transceiver Module für aktive Antennen bei 900 MHz und 2,1 GHz
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• Technologieauswahl von PCBs, Keramiksubstraten, HF-Filtern und Gehäusen
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• Kooperationen und Zusammenarbeit mit externen Partnern:
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○ EMS Unternehmen (Design for Test, Design for Manufacturability, Fertigungs- und Zuverlässigkeitstests, Fertigungseinführung)
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○ Leiterplattenherstellern
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○ Toshiba (CMOS Chip Reviews, IC-Gehäuse Optimierung)
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○ Ferdinand-Braun-Institut (GaAs Flip-Chip Montage auf Keramiksubstraten)
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○ Antennenhersteller Kathrein, Andrew und Huber & Suhner
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• _(Ab Okt. 2009: Principal Member of Technical Staff)_
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### Jan. 2003 – Juni 2006 — Entwicklungsingenieur bei Toshiba Electronics Europe, European LSI Development and Engineering Centre, Düsseldorf:
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• Mitarbeit in den Normierungsgremien OIF und MIPI
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○ Toshiba Transceiver IC für OIF CEI konforme Backplane Übertragungsstrecken bis 11 Gb/s: Systemsimulationen und Erstellung der Spezifikation, Begleitung bei Charakterisierung und OIF Interoperabilitäts-Test
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○ Mitgestaltung der MIPI Spezifikation D-PHY (Serielle Datenübertragung bis 1 Gb/s pro Lane in Mobiltelefonen): Kanal- und Systemsimulationen, Erstellung von Kanal-Modellen, System-Budgets und S-Parameter Masken
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• Berater bei HF- und Signal-Integrity Fragen für verschiedene Abteilungen
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• Evaluierung und Auswahl von HF Entwicklungssoftware
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• Detaillierte Analysen elektrischer IC-Gehäuse (bis zu 11 Gb/s, bis zu 1444 Balls)
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• _(Ab April 2004: Senior Engineer)_
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### Dez. 2000 – Dez. 2002 — Entwicklungsingenieur bei Multilink Technology (Startup mit bis zu 360 Mitarbeitern weltweit, ICs und Module für faseroptische Übertragungssysteme), Berlin:
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• Entzerrer-ICs für Backplane-Systeme bis 12,5 Gb/s:
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○ Berechnung von Mixed-Mode S-Parametern und Cross Talk für Backplane Systeme
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○ Entwurf von adaptiven Entzerrern auf Systemebene (Feedforward Equalization und Decision Feedback Equalization) basierend auf dem LMS Algorithmus
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• 10 Gb/s und 40 Gb/s Faseroptische Systeme:
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○ Betreuung von Kooperationen mit zwei Universitäten
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○ Systemsimulationen zur Bestimmung der Anforderungen für elektrische Entzerrer-ICs
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• 3,1 Gb/s 8:32 CMOS Demultiplexer-IC: BGA Gehäuse-Entwurf, Teststrategie, Leiterplatten-Entwicklung
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### Nov. 1998 – Nov. 2000 — Entwicklungsingenieur bei Siemens, Bereich Information and Communication Networks, München:
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• Verantwortlich für ein 1,8 GHz RX Frontend Modul für GSM Mobilfunk-Basisstationen: Projektkoordination, Definition der Architektur, Systemsimulation, Schaltungsentwurf, Layout, Evaluierung von Labormustern und Prototypen, Fertigungseinführung
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• Qualifizierung und Fertigungseinführung eines 10 GHz VCOs
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• Layout und Aufbautechnik von 40 Gb/s High Speed Digital Modulen für Faseroptische Systeme
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### Okt. 1994 – Okt. 1998 — Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich mit einer nichtlinearen Diodenleitung
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○ Auf dieser Arbeit aufbauend: Externe Promotion an der TU Berlin, berufsbegleitend abgeschlossen 2001
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○ Erstellung eines präzisen Schottky-Dioden Modells für hyperabrupte Dotierungsprofile und dessen Implementierung als eigenständiges, in AEL programmiertes Bauelement in der Simulationssoftware Keysight ADS
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○ Modellierung, Simulation, Layout und Messung von GaAs MMICs
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○ Entwicklung von MMIC Sampling Schaltungen: Transienten bis 7 ps, Harmonische bis 140 GHz
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○ Programmierung von objektorientierter C++ Software zum De-Embedding von S-Parametern
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• Elektromagnetische Feldsimulationen koplanarer Leitungsstrukturen bis 1 THz
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• Entwicklung eines breitbandigen Low-Power Transimpedanzverstärker GaAs-MMICs für 100 MHz - 6 GHz
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### Sep. 1992 – Aug. 1993 — Studentische Hilfskraft am Ferdinand-Braun-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin:
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• Modellierung passiver Elemente, Dioden und Transistoren auf GaAs Wafern
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### Jan. 1990 – März 1992 — Studentische Hilfskraft am Hahn-Meitner-Institut, Berlin:
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• Entwurf und Aufbau von ultra-breitbandigen Verstärkern 10 KHz – 16 GHz inklusive Entwicklung und Implementierung eines neuen Verfahrens zur Temperaturkompensation
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## Ausbildung
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Okt. 2025 — **Ausbildung zum AI Consultant (mit TÜV-Zertifikat)** beim AI Training Institute, TÜV-Zertifikat
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März 2001 — **Promotion** „Computergestützter Entwurf nichtlinearer Transmissionsleitungen zur Erzeugung elektrischer Transienten im Picosekundenbereich", https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/599/1/Dokument_9.pdf
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Okt. 1994 — **Dipl.-Ing. Elektrotechnik** an der TU Berlin, Vertiefungsfach Hochfrequenztechnik, Diplomarbeit Software zur Extraktion von MESFET Ersatzschaltbildern aus Messdaten
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Juni 1986 — **Abitur** am Oberstufenzentrum Elektrotechnik in Berlin
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## Trainings
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Dez. 2016 — Ansys SIwave Training
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Juni 2016 — Keysight High Speed Digital class using ADS
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Jan. 2008 — Gustav Käser, „Management"
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Juni 2007 — Die Akademie, „Führung und Organisation 1"
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Apr. 2006 — Die Akademie, „Gedächtnis- und Konzentrationstraining"
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Mai 2000 — Seminar „Persönlichkeitsentwicklung im Team"
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## Kenntnisse
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**KI:**
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• KI-Potenzialanalyse und KI-Strategieentwicklung
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• KI-Schulung
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• KI-Implementierung
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• Prompt Engineering, Context Engineering
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• LLM-Evaluierung
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• Multimodale KI (Text, Bild, Audio)
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• DSGVO-konforme KI-Anwendungen
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• Natural Language Processing (NLP)
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• Edge AI / On-Premise KI-Infrastruktur (Auswahl, Aufbau und Betrieb)
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• KI Software
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○ Miro, Notion, Fireflies.ai, Gamma, Canva, Ollama, PyTorch, Open WebUI
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• Agentic AI, Coding AI Agent Umgebungen
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○ Manus, Perplexity, Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code mit Copilot, VSCodium mit Cline, Claude Code, Claude Cowork
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• Generative AI (GenAI) / Large Language Models (LLMs): Funktionsweise, Webinterface Chat, Chat via API, Fine-Tuning, On-Premise
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○ Praxis-Erfahrung mit OpenAI GPTs, Google Gemini, Anthropic Opus, Sonnet, Haiku sowie On-Premise gpt-oss-20b, Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B
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○ Supervised Fine-Tuning (SFT) eines gpt-4o-mini LLMs
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• Retrieval Augmented Generation (RAG)
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○ Embedding Models, Praxis-Erfahrung mit OpenAI text-embedding-3-small, On-Premise tomoro-colqwen3-embed-4b
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○ Vektor-Datenbanken, Praxis-Erfahrung mit Pinecone, On-Premise Qdrant
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**Software Design:**
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• Objekt-orientierte Programmierung, ereignis-orientierte Programmierung, prozedurale Programmierung
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• Prozessautomatisierung (UI.Vision, PyAutoGUI, n8n, Langflow)
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• REST API Integration
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• Python mit diversen Modulen (z.B. NumPy, Pandas und Matplotlib für Datenanalyse, PyShark zur Prozessierung von Ethernet Trace-Dateien, PyAutoGui zur Automatisierung, Tkinter für GUI-Programmierung, transformers, openai, anthropic und tiktoken für KI-Anwendungen)
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• C++, C, CAPL
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• Matlab
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• JavaScript
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• HTML, PHP, XML, JSON, Markdown
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**Methodik:**
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• Konzepterstellung
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• Spezifikationserstellung
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• Systematische Fehleranalyse
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• Technologie-Evaluierung und -Auswahl
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• Machbarkeitsstudien
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• Technische Dokumentation
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• Projektmanagement
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**IT:**
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• MS Windows, Unix inkl. Linux, Embedded Linux und Hosted Linux Server
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• MS Office / LibreOffice
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• MS Azure DevOps Server / Team Foundation Server, PTC Integrity, Subversion Server, Git
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• Virtuelle Maschinen basierend auf VMware Workstation und Linux KVM/Qemu, Docker Container, Podman Pods
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• NextCloud, n8n
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**Engineering Software:**
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• Vector CANalyzer, CANape, CANoe
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• Ansys Electronics Desktop, HFSS, Q3D, SIwave
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• Keysight ADS inkl. Momentum, SIPro/PIPro und AEL Programmierung
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• CST
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**Messtechnik:**
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• Daten-Netzwerk Performance mit Wireshark, iperf3, Vector Informatik Ethernet und CAN-Bus Testgeräten, GL Communications PacketExpert Gigabit Ethernet Tester
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• S-Parameter mit Netzwerkanalysatoren bis 110 GHz, On-Wafer und Koaxial, Kalibration, De-Embedding und Mixed-Mode S Parameter
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• Zeitbereichsmessungen mit Samplingoszilloskopen bis 50 GHz und Real Time Oszilloskopen bis 13 GHz
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**Fremdsprachen:**
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• Deutsch: Muttersprache
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• Englisch: Fließend in Wort und Schrift
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**Veröffentlichungen:**
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• Dissertation, fünf Veröffentlichungen, ein Patent, eine Erfindungsmeldung
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@@ -28,3 +28,4 @@ Chronologisches Log aller Entscheidungen und Prozessereignisse.
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2026-04-17 16:44 | S02 | Kritische Analyse der marketing.md durchgefuehrt und erste Korrekturen eingearbeitet. KI-Glaubwuerdigkeit: Thomas hat bereits drei KI-Workshops durchgefuehrt und weitere KI-Erfolge, Teilgebiet KI-Glaubwuerdigkeitsaufbau als Notiz vermerkt. Content-Marketing fuer Social-Media-Reichweite bewusst verworfen (KMU-GF nicht in KI-Communities, KI-generierte Posts verlieren Glaubwuerdigkeit, zu viel Konkurrenz). Stattdessen hochwertige Vertrauensmaterialien fuer Vertriebsprozess (Whitepaper, Fallstudien). Zielgruppen-Eingrenzung ergaenzt: geografisch Grossraum Muenchen plus Bedarf an massgeschneiderten KI-Loesungen (Fine-Tuning, anspruchsvolles RAG, On-Premise-KI, Workflow-Integration). Zweistufige Akquise-Strategie in Abschnitt 6 ergaenzt: Stufe 1 Lead-Identifikation (Firmendatenbanken, IHK, LinkedIn Sales Navigator etc.), Stufe 2 Lead-Qualifizierung (externe Kaltakquise mit niedrigschwelligem Terminangebot, lokale Wirtschaftsveranstaltungen, postalisches Mailing). Rechtlicher Hinweis zu UWG §7 ergaenzt.
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2026-04-17 21:44 | S02 | Session-Abschluss. Kritische Analyse abgeschlossen: USP geschaerft (generisches Nutzenfokus-USP entfernt, Kombination Ingenieurserfahrung+KI als Kern-USP), Preispositionierung differenziert (Agentursatz 105 EUR vs. KMU-Direktsatz hoeher noch festzulegen), nutzenbasierte Verguetung als Notiz vermerkt (Konkretisierung erst bei konkretem Fall), Flyer durch hochwertigen One-Pager ersetzt, Akquise-Strategie auf Mehrkanalsequenz angepasst (One-Pager per Post dann Telefonanruf dann Ersttermin), zwei Websites beibehalten. agent-prompt.md Aktueller-Stand-Abschnitt fuer naechste Session aktualisiert. Naechste Session: Teilgebiete definieren und in zentral-index.md eintragen.
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2026-04-20 11:26 | S03 | 24 Teilgebiete gemeinsam definiert und in zentral-index.md eingetragen (01 Lebenslauf bis 24 Angebotsvorlagen). Prioritaeten (01-02 mittel, 03-07 niedrig, 08-24 sehr niedrig) und Abhaengigkeiten vollstaendig modelliert. agent-prompt.md aktualisiert: naechste Session startet mit Nr. 01 Lebenslauf-Optimierung.
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2026-04-23 18:09 | S04 | Teilgebiet 01 Lebenslauf-Optimierung inhaltlich abgeschlossen. CV-Entwurf V9 freigegeben nach 9 Iterationen: Zusammenfassung KI-fokussiert, Kenntnisse erweitert (KI-Strategie, Prompt Engineering, Agentic AI, GenAI, NLP, Edge AI, Methodik, Python KI-Module), Suchbegriff-Optimierung fuer Agentur-Matching, HF-Inhalte komprimiert. teilgebiete/01-lebenslauf.md mit Entscheidungsdokumentation und Artefakt-Historie aktualisiert. agent-prompt.md aktualisiert: naechste Aufgabe ist Erstellung des finalen Word/PDF-Dokuments.
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||||
104
teilgebiete/01-lebenslauf.md
Normal file
104
teilgebiete/01-lebenslauf.md
Normal file
@@ -0,0 +1,104 @@
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# Teilgebiet 01: Lebenslauf-Optimierung
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## Ziel
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Universeller CV (eine Version) für Consulting-Agenturen, der Thomas als freiberuflichen Ingenieurdienstleister und AI Consultant positioniert. Ziellänge: 4–5 Seiten (aktuell 7). KI klar priorisiert, Elektronik-Kompetenz als wertvolles Differenzierungsmerkmal erhalten.
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## Zielgruppe des CVs
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Primär: Recruiting-Mitarbeiterinnen von Consulting-Agenturen (sekundäre Zielgruppe laut marketing.md). Diese scannen CVs in 30–60 Sekunden auf Keyword-Passung und entscheiden dann, ob sie weiterlesen.
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## Analyse des Ist-Zustands
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### Stärken
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- Portraitfoto vorhanden und professionell
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- Berufserfahrung chronologisch klar gegliedert
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- Bei einigen Stationen bereits gute Mehrwert-Formulierungen (z.B. Infineon: "Verhinderte eine Verzögerung der IC-Evaluierung")
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- KI-Projekte stehen bereits im oberen Bereich
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### Schwächen
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1. **Zusammenfassung nicht auf KI ausgerichtet:** Kein KI-Keyword in den Branchenaufzählungen, TÜV-Zertifikat fehlt komplett, "Hardware Design" gleichberechtigt mit KI genannt.
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2. **Seitenbudget falsch verteilt:** KI-Inhalte ca. 1,5 Seiten vs. HF/Hardware ca. 4,5 Seiten. Über 60% des CVs beschreiben Tätigkeiten außerhalb des strategischen Fokus.
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3. **DesTEngS-Block mischt Leistungskatalog mit Projekten:** Unterpunkte unter "Generative KI" und "Elektronik Entwicklung" lesen sich wie ein Dienstleistungskatalog, während die Projekte danach nochmals separat erscheinen → Redundanz (z.B. KI-Workshops doppelt).
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4. **ASMPT Ethernet-Block (Nov 2020–Mai 2024) zu detailliert:** Ca. 2 Seiten für ein einzelnes Projekt, dessen Kerninhalt (Ethernet-Feldbus) kein strategischer Fokus ist.
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5. **Stil "Angestellter" bei älteren Stationen:** "Entwicklungsingenieur bei Siemens" statt Consultant-Perspektive.
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6. **Kenntnisse-Abschnitt verwässert:** Veraltete Technologien (AEL, Pascal, Ada, Assembler) stehen neben aktuellen KI-Tools. KI-Strategiebegriffe fehlen (Prompt Engineering, LLM Evaluation, KI-Strategie).
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7. **Trainings-Abschnitt zu lang:** Viele veraltete Einträge (GSM-Kurse 1998, Aplac 2001).
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8. **Fehlende Mehrwert-Perspektive bei ASMPT:** Längste und aktuellste Station beschreibt fast ausschließlich Tätigkeiten, kaum Kundenmehrwert.
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## Optimierungsstrategie
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### S1 — Zusammenfassung komplett neu schreiben
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- KI und TÜV-Zertifikat in den ersten Satz
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- Branchenliste ersetzen durch Kompetenz-Cluster: Generative KI, Software Design, System Integration, Test & Automatisierung
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- "30+ Jahre Ingenieurerfahrung" beibehalten als Differenzierer
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- "Freiberuflicher Consultant seit 2011" statt "seit 2011 ausschließlich freiberuflich tätig"
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- Mehrwert-Aussage ergänzen (was der Kunde davon hat)
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### S2 — DesTEngS-Block umstrukturieren
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- Den generischen Leistungskatalog entfernen (diese Information gehört in den One-Pager, nicht in den CV)
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- Stattdessen: KI-Projekte als eigenständige, prominente Einträge mit Kundenname, Zeitraum und Mehrwert
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- KI-Workshops mit konkreten Ergebnissen/Outcomes versehen
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### S3 — ASMPT-Block straffen
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- ASMPT Aug 2024–Feb 2026 (KI-Workshop + ArxmlGenerator): Behalten und KI-Anteil hervorheben
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- ASMPT Nov 2020–Mai 2024 (Ethernet-Feldbus): Radikal kürzen auf ca. 8–10 Zeilen. Fokus auf übertragbare Kompetenzen: Konzepterstellung, Protokoll-Evaluierung, Tool-Entwicklung, Test-Automatisierung. Tiefe HF/Ethernet-Details entfernen.
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### S4 — Magna, Infineon, Kathrein: Moderat kürzen
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- Magna (2018–2020): LIDAR und xDiagnostics sind aktuell relevant (Automotive, Embedded, Requirements). EMV/Signalintegrität kürzen. Ca. 6–8 Zeilen.
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- Infineon (2014–2018): Signal-Integrity-Kern behalten, aber Details zu 77-GHz-Radar und EM-Feldsimulationen kürzen. Mehrwert-Beispiele behalten. Ca. 6–8 Zeilen.
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- Kathrein (2015): Stark kürzen auf 2 Zeilen (HF-Tests, Automatisierung mit Matlab/Ruby).
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### S5 — Alcatel-Lucent, Ubidyne, Toshiba, Siemens, Multilink, FBH, HMI: Kompakt halten
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- Alcatel-Lucent (2011–2014): Kürzen auf ca. 6–8 Zeilen. LTE/WiFi-Kontext behalten, Mehrwert-Beispiele behalten, HF-Messdetails stark reduzieren.
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- Ubidyne (2006–2011): Führungserfahrung und Teamaufbau hervorheben (10 MA, Prozesserstellung, Projektmanagement). HF-Details radikal kürzen. Ca. 6–8 Zeilen.
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- Toshiba (2003–2006): Kürzen auf 4–5 Zeilen. OIF/MIPI-Normungsarbeit und Senior-Rolle betonen.
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- Siemens (1998–2000): Kürzen auf 3–4 Zeilen. HF-Modul-Verantwortung behalten.
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- Multilink (2000–2002): Kürzen auf 3–4 Zeilen. System-Level-Arbeit betonen.
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- FBH Promotion (1994–1998): Kürzen auf 2–3 Zeilen. Promotion erwähnen, Details in Ausbildungs-Abschnitt.
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- HMI (1990–1992): 1–2 Zeilen oder in Ausbildung integrieren.
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### S6 — Kenntnisse-Abschnitt reorganisieren
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- KI ganz oben, erweitert um: KI-Strategie & Potenzialanalyse, Prompt Engineering, LLM Evaluation & Benchmarking
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- Software Design: Python prominent, C++/Matlab behalten, veraltete Sprachen (Ada, Pascal, AEL, Assembler, Basic) entfernen
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- IT: Kürzen, nur aktuelle Tools
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- Engineering Software: Kürzen, nur noch die wichtigsten
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- Messtechnik: Stark kürzen oder in eine Zeile zusammenfassen
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- Veraltete Einzeltechnologien entfernen
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### S7 — Trainings kürzen
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- Behalten: AI Consultant TÜV-Zertifikat (2025), Management (2008), Führung und Organisation (2007), Ansys SIwave (2016), Keysight ADS (2016)
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- Entfernen: Erste-Hilfe, Marketing 2011, Pulsonix, HFSS, MS Project, Gedächtnistraining, Aplac, Persönlichkeitsentwicklung, ADS RF Class 1999, BWL-Seminar, Mobilfunk-Kurse
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### S8 — Durchgängig Consultant-Perspektive
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- Bei allen Stationen seit 2011: "Consultant bei X" beibehalten (ist bereits so)
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- Bei Stationen vor 2011: Titel beibehalten (waren ja tatsächlich Anstellungen), aber in der Beschreibung wo möglich Mehrwert und Verantwortung betonen statt reine Tätigkeitsbeschreibung
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## Getroffene Entscheidungen
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- **Seitenumfang:** 4–5 Seiten Ziel, HF/Hardware komprimiert, KI und Software/SI in voller Detailtiefe (wegen Keyword-Matching durch Agentursoftware)
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- **Stationen:** Alle Stationen beibehalten; HF-lastige Stationen (Kathrein, Siemens, FBH, HMI) nur gekürzt wo anderer Inhalt vorhanden; bei reinen HF-Stationen bleibt der Inhalt (sonst leere Station)
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- **DesTEngS-Block:** Umstrukturiert zu KI-Workshops (mit Kundennamen), KI-Beratungen, KI-Anwendung, KI-gestützte Dokumentationen
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- **ASMPT Ethernet (2020–2024):** Detailliert belassen, da SI/Software-Inhalte für Agentursoftware-Matching relevant; Success Stories erhalten
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- **Kenntnisse KI:** Erweitert um KI-Strategieentwicklung, Prompt Engineering, Context Engineering, LLM-Evaluierung, Multimodale KI, DSGVO, NLP, Edge AI, On-Premise KI-Infrastruktur, Agentic AI, Generative AI (GenAI), RAG mit Embedding Models und Vektor-Datenbanken
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- **Kenntnisse Software Design:** Prozessautomatisierung (UI.Vision, PyAutoGUI, n8n, Langflow), REST API Integration, Python KI-Module (transformers, openai, anthropic, tiktoken), IronPython aus Kenntnissen entfernt (bleibt in Infineon-Station)
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- **Kenntnisse Methodik:** Neuer Abschnitt mit 7 Einträgen (Konzepterstellung, Spezifikationserstellung, Systematische Fehleranalyse, Technologie-Evaluierung und -Auswahl, Machbarkeitsstudien, Technische Dokumentation, Projektmanagement)
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- **Trainings:** Gekürzt auf 6 Einträge (AI Consultant TÜV 2025, Ansys SIwave 2016, Keysight ADS 2016, Management 2008, Führung 2007, Gedächtnistraining 2006, Persönlichkeitsentwicklung 2000)
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- **Suchbegriff-Optimierung:** Begriffe so formuliert, dass Agentursoftware bei gängigen Suchstrings Treffer findet (z.B. „KI-Strategie", „Prompt Engineering", „Agentic AI", „Edge AI", „GenAI", „NLP")
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- **Evaluation vs. Evaluierung:** Deutsch konsequent „Evaluierung", englisch „Evaluation Board" beibehalten
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## Nächster Schritt
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Inhalt ist freigegeben (V9). Nächster Schritt: Erstellung des finalen Word-/PDF-Dokuments mit professionellem Layout (Foto, Formatierung, Seitenumbrüche).
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## Artefakte
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- `artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v1.md` — Erster Agent-Entwurf (von Thomas abgelehnt wegen Sub-Bullet-Verlust, falschen Annahmen, entfernten Success Stories)
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- `artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v2.md` — Korrigierter Agent-Entwurf (alle V1-Fehler behoben)
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- `artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v3.md` — Thomas' eigene Überarbeitung (Requirements Engineering, Consumer-GPU, Tool-Bereinigung)
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- `artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v4.md` — Agent-Ergänzung mit Quiz-Ergebnissen (KI-Strategie, Methodik, Python-Module)
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- `artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v5.md` — Thomas' Feinschliff (Kommunikation, Gedächtnistraining-Datum)
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- `artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v6.md` — Agent-Verfeinerung (alle V5-Feedbacks umgesetzt, n8n-Bereinigung)
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- `artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v7.md` — Thomas: Langflow-Deduplizierung, Evaluation→Evaluierung
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- `artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v8.md` — Agent: Suchbegriffe Agentic AI, GenAI, NLP, Edge AI
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- `artefakte/01-lebenslauf/cv-entwurf-v9.md` — **Aktuelle Version (inhaltlich freigegeben).** Thomas: KI-Strategieentwicklung und Prompt Engineering für besseres Keyword-Matching
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