von Lucas-Nülle

Lernsystem für die Drohnenausbildung – vom technischen Aufbau bis zum Flugeinsatz

Mit den vier UAV-Plattformen lernen Auszubildende, wie eine Drohne aufgebaut, verkabelt, konfiguriert und gesteuert wird. Sie arbeiten mit realen Komponenten, testen verschiedene Drohnentypen in der Simulation und diagnostizieren Fehler systematisch.

Baugruppen zum Einhängen

Der Konfigurator für die passende Drohne

Das Lernsystem bildet nicht nur die elektronische Steuerungs- und Signalebene ab, sondern auch die wesentlichen flugmechanischen Komponenten unterschiedlicher Drohnentypen. Motoren, Rotoren, Schubantriebe, Tragflächen und Leitwerke sind als eigenständige Module ausgeführt und können abhängig von der jeweiligen Flugplattform kombiniert und angeordnet werden.

So lassen sich die gängigen Drohnentypen mit ihren charakteristischen Antriebs-, Auftriebs- und Steuerungskonzepten praxisnah konfigurieren und miteinander vergleichen. Die modulare Architektur macht Unterschiede in Aufbau, Funktionsweise und Flugverhalten unmittelbar nachvollziehbar und schafft zugleich die Grundlage, das System künftig um weitere Komponenten, Varianten und Drohnenkonzepte zu ergänzen.

Die Module

Der Schritt in den realen Einsatz ist die riskanteste Lücke der UAV-Ausbildung.

Theorie und Simulator allein reichen nicht. Das Lernsystem schließt die Lücke in vier Schritten.

Das System in Aktion · 0:34
  1. 01Technik verstehen
  2. 02Sicher üben
  3. 03Real erleben
  4. 04Taktisch anwenden

Unsere Lösung: UAV-Technik sichtbar und verständlich machen

Systemarchitektur

Alle wichtigen UAV-Komponenten auf einen Blick.

Fernsteuerung ELRS / EdgeTX Flight Controller ArduPilot / IMU / GPS PC / GCS MAVLink Telemetrie ESC + Motor gekapselte Aktorik Sensorik IMU / Baro / Kompass RXLea Arbeitsauftrag + Doku Fernsteuerung ELRS / EdgeTX PC / GCS MAVLink Telemetrie Flight Controller ArduPilot / IMU / GPS ESC + Motor gekapselte Aktorik Sensorik IMU / Baro / Kompass RXLea Arbeitsauftrag + Doku
Systemkomponenten

Alles, was für Aufbau, Steuerung und Diagnose benötigt wird.

Avionik
Cube Orange, ArduPilot, redundante IMU
Kommunikation
ELRS, MAVLink, CAN, I2C, PWM, DShot
Aktorik
BLDC, ESC, Servos, gekapselte Rotoren
Diagnose
Multimeter, Pre-Arm, Dataflash, Firmware
Learning
RXLea-Projekte und vollständige Handlung
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Modul 1 · Aufbau & Konfiguration

Technik begreifen statt nur bedienen.

An der Trainingswand bauen Trainierende die Drohne selbst auf, verdrahten und kalibrieren sie mit ArduPilot und finden Fehler direkt am System.

Flight Controller mit CAN-, UART- und I2C-Anschlüssen an der Trainingswand
Trainingswand mit Flugsimulator, Missionsplanung und Fernsteuerungen am Messestand
Modul 2 · Flugsimulation

Fliegen üben ohne Absturzkosten.

Im Simulator mit genau der Drohne, die zuvor selbst konfiguriert wurde – Notmanöver, Wind, schlechte Sicht beliebig oft.

Modul 3 · Realflug am Roboter

Echtes Fluggefühl ohne freien Flug.

Ein Roboterarm setzt jeden Steuerbefehl der realen Drohne in echte Bewegung um, synchron auf der digitalen Karte.

Drohne am Roboterarm
RXLea-Lernplattform auf Monitor, Tablet und Laptop
Modul 4 · RXLea

Die digitale Lernwelt führt bis ans Ziel.

RXLea ist direkt mit dem Flight Controller verbunden – Lernsoftware und reale Hardware arbeiten zusammen. Arbeitsaufträge führen Schritt für Schritt, Ergebnisse werden festgehalten.

Aus Trainierenden werden einsatzfähige UAV-Operatoren – mit Systemverständnis, Flugroutine und taktischem Überblick.Alle vier Module live erleben.

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Die Funktionsmodule

Komplexe Drohnentechnik als modulares Lernsystem erlebbar

  • Funktionsmodul Tragfläche mit RuderTragfläche mit Ruder
  • Funktionsmodul HeckleitwerkHeckleitwerk
  • Funktionsmodul VTOL-AntriebVTOL-Antrieb
  • Funktionsmodul Pusher-AntriebPusher-Antrieb

Eine Drohne vereint zahlreiche technische Komponenten auf kleinstem Raum. Flight Controller, Sensoren, Antriebe und weitere Funktionseinheiten je nach Anwendung sind über kompakte Steck- und Lötverbindungen miteinander vernetzt und im realen System nur eingeschränkt zugänglich. Ziel der Entwicklung war es daher, diese technische Architektur zunächst vollständig zu verstehen und anschließend in ein modulares Lernsystem zu übertragen.

Die relevanten Komponenten, Verkabelungen und Signalketten werden realitätsnah abgebildet, räumlich entzerrt und als austauschbare Funktionsmodule zugänglich gemacht. Dadurch können Lernende das Zusammenspiel der einzelnen Systeme nachvollziehen, Verbindungen herstellen und verändern sowie typische Aufgaben aus Inbetriebnahme, Konfiguration, Fehlersuche, Wartung und Reparatur praktisch trainieren. Aus der hochintegrierten Drohnentechnologie entsteht so eine editierbare und erweiterbare Lernplattform, die die technische Logik unterschiedlicher Drohnentypen verständlich und unmittelbar erfahrbar macht.

Für wen

Ein Lernsystem für professionelle Anwender

Das Drohnen-Lernsystem von Lucas-Nülle ist flexibel konzipiert und kann unterschiedliche Lernziele, Anwendungsszenarien und Qualifizierungsstufen abbilden. Modulare Funktionsboards, reale Komponenten und variabel kombinierbare Lerneinheiten ermöglichen es, sowohl grundlegende Systemzusammenhänge als auch komplexere Trainingsinhalte praxisnah zu vermitteln.

So lässt sich die Plattform schrittweise erweitern und gezielt auf unterschiedliche Zielgruppen, Drohnentypen und Einsatzbereiche ausrichten. Anwendungen in BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Agrarwirtschaft, Energiewirtschaft sowie Inspektion, Überwachung und Kontrolle bestimmen dabei die jeweilige Auswahl und Konfiguration von Sensorik, Flugkomponenten und technischen Funktionen.

Die Drohnenklassen

Die Mission bestimmt
die Drohne

Physikalische Gesetze diktieren: ein System kann nicht gleichzeitig maximal effizient schweben und maximale Strecke machen. Vier Plattform-Kategorien — vier physikalische Realitäten.

Multicopter
01 — Multicopter

Präzision & Kontrolle im Nahbereich

Punktgenaues Positionieren und Schwebeflug in niedrigen Höhen — ideal für Detailinspektion und Lagebilder für Sicherheitskräfte.

Nurflügler Flying Wing
02 — Flying Wing

Maximale Effizienz für die Fläche

Überlegene Aerodynamik für hohe Reisegeschwindigkeiten — ideal für großflächige Kartierungen und Korridor-Missionen.

Fixed Wing Classic
03 — Fixed Wing Classic

Ausdauer & Stabilität

Wetterfeste Plattform für weite Distanzen — ideal für Langstrecken-Überwachung sowie maritime und Offshore-Einsätze.

Fixed Wing VTOL
04 — Fixed Wing VTOL

Die Hybrid-Lösung für komplexe Szenarien

Senkrechtstart kombiniert mit effizientem Vorwärtsflug — ideal für kritische Infrastrukturen ohne vorhandene Landepisten.

Alle vier Drohnenklassen live erleben.

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Die Demo

So läuft Ihre Demo ab

  1. 01

    Anfrage

    Anliegen wählen und Kontakt eintragen.

  2. 02

    Persönlicher Rückruf mit Terminvereinbarung

    Wir rufen Sie an und stimmen einen Termin mit Ihnen ab.

  3. 03

    Live-Präsentation

    Wir führen Ihnen das System live vor und beantworten Ihre Fragen.

Überzeugen Sie sich selbst – wir zeigen Ihnen das System live.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist das Lernsystem für die Drohnenausbildung?

Das PanelTrain für UAV (Unmanned Aerial Vehicles) ist ein modulares Lernsystem für die praxisnahe Ausbildung in der unbemannten Luftfahrttechnik. Lernende bauen UAVs auf, konfigurieren Sensorik und Aktorik, nehmen Flugsteuerungen in Betrieb, führen Fehlerdiagnosen durch und vertiefen ihre Kompetenzen anhand realitätsnaher Arbeitsaufträge.

Für welche Ausbildung eignet sich das System?

Das Lernsystem eignet sich insbesondere für:

  • Berufsschulen
  • industrielle Ausbildungszentren
  • Hochschulen und Fachhochschulen
  • staatliche Bildungs- und Trainingsprojekte

Es unterstützt den Kompetenzaufbau in der technischen Ausbildung rund um unbemannte Luftfahrtsysteme.

Unterstützt RXLea die Ausbildung?

Ja. RXLea ergänzt die praktische Arbeit durch strukturierte Lernpfade sowie digitale Lerninhalte und unterstützt insbesondere Themen wie Diagnosemethoden oder vorbereitende Theorie. Die praktische Arbeit an der Trainingswand bleibt dabei der zentrale Bestandteil des Lernprozesses.

Welche Kompetenzen erwerben Lernende?
  • Aufbau und Verkabelung von UAV-Systemen
  • Sensor- und Flight-Controller-Konfiguration
  • Kalibrierung und Inbetriebnahme
  • Fernsteuerung und Flugmodi
  • Fehlerdiagnose und Instandhaltung
  • Interpretation von Messwerten und Logdateien
  • strukturierte Entscheidungsfindung vor einem Flugeinsatz
Wie erfolgt die Wissensvermittlung?

Die Lernenden bearbeiten praxisnahe Arbeitsaufträge statt isolierter Einzelübungen. Sie arbeiten systematisch an realen Aufgabenstellungen und entwickeln dabei technische Handlungskompetenz entsprechend dem Prinzip des Real Experience Learning.

Ist das System auch für Einsteiger geeignet?

Ja. Die Lernprojekte bauen systematisch aufeinander auf und führen Schritt für Schritt von den Grundlagen bis zu komplexeren Aufgaben wie Diagnose, Parametrierung und Fehlersuche.

Welche Branchen profitieren von der Ausbildung?

Das System eignet sich unter anderem für Anwendungen in:

  • Luft- und Raumfahrttechnik
  • Verteidigungs- und Sicherheitstechnik
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • IT- und Telekommunikation
Welche UAV-Komponenten lernen die Teilnehmenden kennen?

Das Lernsystem umfasst unter anderem:

  • Flight Controller
  • elektronische Drehzahlregler (ESC)
  • bürstenlose Motoren
  • GPS-/GNSS-Modul
  • Inertialmesseinheit (IMU)
  • Barometer
  • Kompass
  • Telemetrie
  • Stromversorgung und Power Distribution Board
  • Fernsteuerempfänger

Alle Komponenten sind übersichtlich angeordnet und für Messungen sowie Diagnosearbeiten zugänglich.

Welche UAV-Typen können behandelt werden?

Das System unterstützt vier unterschiedliche UAV-Konfigurationen:

  • Quadrocopter
  • Fixed Wing
  • Flying Wing
  • VTOL

Dadurch lernen die Teilnehmenden unterschiedliche Flugkonzepte innerhalb eines Lernsystems kennen.