<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Bachelorarbeit | Forschungsgruppe Mobile Robotik — Prof. Dr. Christian Pfitzner</title><link>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/tag/bachelorarbeit/</link><atom:link href="https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/tag/bachelorarbeit/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Bachelorarbeit</description><generator>Hugo Blox Builder (https://hugoblox.com)</generator><language>de-de</language><lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/media/icon_hu11734318148517933569.png</url><title>Bachelorarbeit</title><link>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/tag/bachelorarbeit/</link></image><item><title>Markerlose Indoor-Lokalisierung einer Drohne ohne GNSS</title><link>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-drohne-indoor-lokalisierung/</link><pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-drohne-indoor-lokalisierung/</guid><description>&lt;h2 id="beschreibung">Beschreibung&lt;/h2>
&lt;p>Die im AerodrOHM eingesetzte Drohne bestimmt ihre Position bisher über ein externes,
markerbasiertes Trackingsystem. Dieses liefert sehr genaue Posen, setzt jedoch einen fest
installierten, instrumentierten Flugraum voraus. Ziel dieser Arbeit ist eine markerlose,
GNSS-freie Indoor-Lokalisierung allein auf Basis der Onboard-Sensorik, sodass die Drohne
unabhängig vom externen Tracking fliegen kann. Die Arbeit baut auf der vorhandenen Drohne und
der bestehenden ROS-Systemarchitektur auf.&lt;/p>
&lt;h2 id="arbeitspakete">Arbeitspakete&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Einarbeitung in die bestehende Drohnen-Plattform und das markerbasierte Trackingsystem im AerodrOHM&lt;/li>
&lt;li>Auswahl und Integration geeigneter Onboard-Sensorik (Kamera, IMU, ggf. Optical-Flow- oder Tiefensensor)&lt;/li>
&lt;li>Implementierung eines markerlosen, GNSS-freien Lokalisierungsverfahrens (z. B. Visual-Inertial Odometry oder Visual SLAM)&lt;/li>
&lt;li>Integration in die bestehende ROS-Systemarchitektur und Flugregelung&lt;/li>
&lt;li>Evaluation der Genauigkeit und Robustheit gegen das markerbasierte Tracking als Ground Truth&lt;/li>
&lt;li>Flugversuche und Dokumentation der Ergebnisse im AerodrOHM&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;h2 id="voraussetzungen">Voraussetzungen&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Kenntnisse in Programmierung (Python und/oder C++)&lt;/li>
&lt;li>Idealerweise erste Erfahrungen mit ROS / ROS 2&lt;/li>
&lt;li>Grundkenntnisse in Computer Vision und/oder Zustandsschätzung (z. B. Kalman-Filter)&lt;/li>
&lt;li>Interesse an Drohnen, Sensorintegration und Lokalisierung&lt;/li>
&lt;li>Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>Das Thema kann nach Abstimmung als &lt;strong>Projekt- oder Bachelorarbeit&lt;/strong> bearbeitet werden.&lt;/p>
&lt;h2 id="betreuung">Betreuung&lt;/h2>
&lt;table>
&lt;thead>
&lt;tr>
&lt;th style="text-align: left">Rolle&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">Name&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">E-Mail&lt;/th>
&lt;/tr>
&lt;/thead>
&lt;tbody>
&lt;tr>
&lt;td style="text-align: left">Betreuer&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">Prof. Dr. Christian Pfitzner&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">&lt;a href="mailto:christian.pfitzner@th-nuernberg.de">christian.pfitzner@th-nuernberg.de&lt;/a>&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;/tbody>
&lt;/table></description></item><item><title>Mensch-Roboter-Interaktion am UR12e – Tic-Tac-Toe als interaktive Demo</title><link>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-tic-tac-toe-ur12e/</link><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-tic-tac-toe-ur12e/</guid><description>&lt;h2 id="motivation">Motivation&lt;/h2>
&lt;p>Kollaborative Roboterarme wie der UR12e machen Robotik unmittelbar erlebbar — besonders dann,
wenn Menschen direkt mit ihnen interagieren können. Ein Spiel wie Tic-Tac-Toe ist dafür ideal:
Die Regeln kennt jeder, der Spielausgang ist nachvollziehbar, und der Roboter zeigt Wahrnehmung,
Entscheidungsfindung und präzise Bewegung in einem einzigen, anschaulichen Ablauf.&lt;/p>
&lt;p>Am TTZ Nürnberger Land soll auf dieser Basis ein Demonstrator entstehen, der das Thema Robotik
für ein breites Publikum greifbar macht — bei Familienfesten, Tagen der offenen Tür und
Besuchergruppen. Gleichzeitig dient das Projekt als Plattform, um Konzepte der sicheren
Mensch-Roboter-Interaktion praktisch zu erproben.&lt;/p>
&lt;h2 id="arbeitspakete">Arbeitspakete&lt;/h2>
&lt;p>&lt;strong>Wahrnehmung&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;ul>
&lt;li>Kamerabasierte Erkennung des Spielfeldes und der gesetzten Spielsteine&lt;/li>
&lt;li>Kalibrierung zwischen Kamera- und Roboterkoordinatensystem (Hand-Auge-Kalibrierung)&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>&lt;strong>Spiellogik&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;ul>
&lt;li>Implementierung der Tic-Tac-Toe-Logik (z. B. Minimax) zur Zugberechnung&lt;/li>
&lt;li>Erkennung von Spielende, Sieg, Niederlage und Unentschieden&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>&lt;strong>Roboteransteuerung&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;ul>
&lt;li>Ansteuerung des UR12e über vorhandene Schnittstellen (ROS oder URScript)&lt;/li>
&lt;li>Greifen und sicheres Platzieren der Spielsteine&lt;/li>
&lt;li>Funktionale Sicherheit im kollaborativen Betrieb (Kraft-/Geschwindigkeitsbegrenzung)&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>&lt;strong>Interaktion &amp;amp; Demo&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;ul>
&lt;li>Intuitive, für Laien verständliche Spielführung und Nutzerführung&lt;/li>
&lt;li>Robustheitstests und Aufbereitung als vorführbare Demo&lt;/li>
&lt;li>Optionaler Ausblick: konzeptionelle Erweiterung auf Schach&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;h2 id="voraussetzungen">Voraussetzungen&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Programmierkenntnisse in Python und/oder C++&lt;/li>
&lt;li>Idealerweise erste Berührungspunkte zur Robotik&lt;/li>
&lt;li>Interesse an Bildverarbeitung, Spiellogik und Mensch-Roboter-Interaktion&lt;/li>
&lt;li>Freude an praktischer Arbeit mit realer Roboterhardware&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>Das Thema wird als &lt;strong>Projekt- oder Bachelorarbeit&lt;/strong> ausgeschrieben und kann bei guter Eignung
als Grundlage für aufbauende Arbeiten (z. B. Erweiterung auf Schach) dienen.&lt;/p>
&lt;h2 id="betreuung">Betreuung&lt;/h2>
&lt;table>
&lt;thead>
&lt;tr>
&lt;th style="text-align: left">Rolle&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">Name&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">E-Mail&lt;/th>
&lt;/tr>
&lt;/thead>
&lt;tbody>
&lt;tr>
&lt;td style="text-align: left">Betreuer&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">Prof. Dr. Christian Pfitzner&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">&lt;a href="mailto:christian.pfitzner@th-nuernberg.de">christian.pfitzner@th-nuernberg.de&lt;/a>&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
&lt;td style="text-align: left">Co-Betreuer&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">M. Sc. Patrick Fußy&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">&lt;a href="mailto:patrick.fussy@th-nuernberg.de">patrick.fussy@th-nuernberg.de&lt;/a>&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;/tbody>
&lt;/table>
&lt;p>&lt;strong>Ort:&lt;/strong> TTZ Nürnberger Land / TH Nürnberg Georg Simon Ohm&lt;/p></description></item><item><title>Inbetriebnahme und HMI-Entwicklung für den Reachy Mini am TTZ Nürnberger Land</title><link>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-reachy-mini-hmi/</link><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-reachy-mini-hmi/</guid><description>&lt;h2 id="motivation">Motivation&lt;/h2>
&lt;p>Der Reachy Mini ist eine der zugänglichsten Open-Source-Plattformen für die Erforschung
von Mensch-Roboter-Interaktion. Seine kompakte Bauform, die ausdrucksstarke Kopfbewegung
und die multimodale Ausstattung (Kamera, Mikrofone, Lautsprecher, Antennen) machen ihn
ideal für Studien und Demonstrationen, bei denen intuitive Kommunikation zwischen Mensch
und Maschine im Vordergrund steht.&lt;/p>
&lt;p>Am TTZ Nürnberger Land soll er als lebendige Forschungs- und Demonstrationsplattform
eingesetzt werden — für Technologiepräsentationen, Besucherinteraktion und experimentelle
MRI-Forschung.&lt;/p>
&lt;h2 id="arbeitspakete">Arbeitspakete&lt;/h2>
&lt;p>&lt;strong>Inbetriebnahme&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;ul>
&lt;li>Aufbau und Einrichtung der Hardware (Reachy Mini Wireless)&lt;/li>
&lt;li>Installation und Konfiguration der Software-Umgebung (Python, Web-Dashboard)&lt;/li>
&lt;li>Erkundung der verfügbaren APIs, Hugging Face Spaces und Entwicklungsschnittstellen&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>&lt;strong>Anwendungsentwicklung&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;ul>
&lt;li>Auswahl und Ausarbeitung eines konkreten HMI-Anwendungsszenarios&lt;/li>
&lt;li>Implementierung der Interaktionslogik (Sprache, Gestik, Mimik, Kamera-Feedback)&lt;/li>
&lt;li>Integration von KI-Komponenten (z. B. Spracherkennung, Gesichtserkennung)&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>&lt;strong>Evaluation &amp;amp; Dokumentation&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;ul>
&lt;li>Nutzerstudie oder strukturierte Evaluation der entwickelten Anwendung&lt;/li>
&lt;li>Dokumentation des Systems als Grundlage für Folgeprojekte am TTZ&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;h2 id="voraussetzungen">Voraussetzungen&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Grundkenntnisse in Python&lt;/li>
&lt;li>Interesse an Mensch-Roboter-Interaktion, KI oder Servicerobotik&lt;/li>
&lt;li>Kreativität bei der Konzeption von Interaktionsszenarien&lt;/li>
&lt;li>Idealerweise erste Erfahrungen mit eingebetteten Systemen, Raspberry Pi oder ROS&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>Das Thema kann je nach Schwerpunkt und Aufwand als &lt;strong>Projektarbeit, Bachelorarbeit oder Masterarbeit&lt;/strong> bearbeitet werden.&lt;/p>
&lt;h2 id="betreuung">Betreuung&lt;/h2>
&lt;table>
&lt;thead>
&lt;tr>
&lt;th style="text-align: left">Rolle&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">Name&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">E-Mail&lt;/th>
&lt;/tr>
&lt;/thead>
&lt;tbody>
&lt;tr>
&lt;td style="text-align: left">Betreuer&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">Prof. Dr. Christian Pfitzner&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">&lt;a href="mailto:christian.pfitzner@th-nuernberg.de">christian.pfitzner@th-nuernberg.de&lt;/a>&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;/tbody>
&lt;/table>
&lt;p>&lt;strong>Ort:&lt;/strong> TTZ Nürnberger Land / TH Nürnberg Georg Simon Ohm&lt;/p></description></item><item><title>Simulation emergenter Drohnensysteme mit Sim2Real-Validierung im AerodrOHM</title><link>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-emergent-drone-systems-sim2real/</link><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-emergent-drone-systems-sim2real/</guid><description>&lt;h2 id="aufgabenpakete">Aufgabenpakete&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Einarbeitung in bestehende Simulationswerkzeuge für Drohnen- und Mehrrobotersysteme&lt;/li>
&lt;li>Aufbau oder Erweiterung einer Simulationsumgebung für emergente Schwarmverhalten&lt;/li>
&lt;li>Implementierung und Analyse dezentraler Verhaltensregeln für Drohnensysteme&lt;/li>
&lt;li>Durchführung systematischer Simulationsexperimente und Auswertung der Ergebnisse&lt;/li>
&lt;li>Auswahl geeigneter Ansätze für die Sim2Real-Übertragung&lt;/li>
&lt;li>Experimentelle Erprobung mit bis zu drei realen Drohnen im AerodrOHM&lt;/li>
&lt;li>Vergleich von Simulations- und Realverhalten sowie Dokumentation der Abweichungen&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;h2 id="voraussetzungen">Voraussetzungen&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Sehr gutes Interesse an Softwareentwicklung, Robotik und algorithmischen Fragestellungen&lt;/li>
&lt;li>Gute Programmierkenntnisse, idealerweise in Python und/oder C++&lt;/li>
&lt;li>Grundkenntnisse in Regelungstechnik, Robotik oder Multi-Agenten-Systemen&lt;/li>
&lt;li>Interesse an Schwarmrobotik, verteilten Systemen und experimenteller Evaluation&lt;/li>
&lt;li>Idealerweise erste Erfahrungen mit ROS 2, Simulationstools oder Drohnensystemen&lt;/li>
&lt;li>Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>Die Arbeit eignet sich je nach Schwerpunktsetzung als &lt;strong>Projektarbeit, Bachelorarbeit oder Masterarbeit&lt;/strong>.&lt;/p>
&lt;h2 id="betreuung">Betreuung&lt;/h2>
&lt;table>
&lt;thead>
&lt;tr>
&lt;th style="text-align: left">Rolle&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">Name&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">E-Mail&lt;/th>
&lt;/tr>
&lt;/thead>
&lt;tbody>
&lt;tr>
&lt;td style="text-align: left">Betreuer&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">Prof. Dr. Christian Pfitzner&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">&lt;a href="mailto:christian.pfitzner@th-nuernberg.de">christian.pfitzner@th-nuernberg.de&lt;/a>&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;/tbody>
&lt;/table>
&lt;p>&lt;strong>Ort:&lt;/strong> TH Nürnberg Georg Simon Ohm / OIC&lt;/p></description></item><item><title>Wiederinbetriebnahme eines mobilen C-Bogen-Roboters mit Mecanum-Antrieb</title><link>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-c-bogen-robot-recommissioning/</link><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-c-bogen-robot-recommissioning/</guid><description>&lt;h2 id="aufgabenpakete">Aufgabenpakete&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Analyse und Dokumentation des vorhandenen Robotersystems&lt;/li>
&lt;li>Sichtung und Bewertung von Hard- und Softwarekomponenten&lt;/li>
&lt;li>Fehlersuche und Entwicklung eines Konzepts zur Wiederinbetriebnahme&lt;/li>
&lt;li>Implementierung bzw. Anpassung der Ansteuerung des Mecanum-Antriebs&lt;/li>
&lt;li>Durchführung kleinerer mechanischer Änderungen und Integrationsarbeiten&lt;/li>
&lt;li>Test, Validierung und Dokumentation der Systemfunktion&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;h2 id="voraussetzungen">Voraussetzungen&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Interesse an mobiler Robotik, Mechatronik und technischen Systemen&lt;/li>
&lt;li>Grundkenntnisse in Robotik, Regelungstechnik oder Fahrzeugsystemen&lt;/li>
&lt;li>Praktische Erfahrung in mindestens einem der Bereiche Programmierung, Elektronik oder CAD / mechanische Konstruktion&lt;/li>
&lt;li>Idealerweise erste Kenntnisse in ROS, Python oder C++&lt;/li>
&lt;li>Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>Die Arbeit eignet sich je nach Schwerpunktsetzung als &lt;strong>Projektarbeit, Bachelorarbeit oder Masterarbeit&lt;/strong>.&lt;/p>
&lt;h2 id="betreuung">Betreuung&lt;/h2>
&lt;table>
&lt;thead>
&lt;tr>
&lt;th style="text-align: left">Rolle&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">Name&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">E-Mail&lt;/th>
&lt;/tr>
&lt;/thead>
&lt;tbody>
&lt;tr>
&lt;td style="text-align: left">Betreuer&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">Prof. Dr. Christian Pfitzner&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">&lt;a href="mailto:christian.pfitzner@th-nuernberg.de">christian.pfitzner@th-nuernberg.de&lt;/a>&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;/tbody>
&lt;/table>
&lt;p>&lt;strong>Ort:&lt;/strong> TH Nürnberg Georg Simon Ohm / OIC&lt;/p></description></item><item><title>Drone Charging Setup – Automatisiertes drahtloses Laden von Micro-Drohnen</title><link>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-drone-charging-setup/</link><pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-drone-charging-setup/</guid><description>&lt;h2 id="arbeitspakete">Arbeitspakete&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Einarbeitung in die Drohnenplattform und verfügbare Ladeinfrastruktur&lt;/li>
&lt;li>Entwicklung einer präzisen Anflug- und Landeplanung auf die Ladepads&lt;/li>
&lt;li>Konstruktive Anpassung und Fertigung mechanischer Komponenten (3D-Druck)&lt;/li>
&lt;li>Integration der Ladeinfrastruktur in den automatisierten Gesamtablauf&lt;/li>
&lt;li>Test und Evaluation des Lade-Setups im Flugraum&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;h2 id="voraussetzungen">Voraussetzungen&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Programmierkenntnisse in Python und/oder C++&lt;/li>
&lt;li>Erfahrung oder Interesse im Bereich Konstruktion, CAD oder Prototyping&lt;/li>
&lt;li>Freude an der praktischen Arbeit mit Hardware und am Aufbau von Prototypen&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>Das Thema kann nach Abstimmung als &lt;strong>Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeit&lt;/strong> bearbeitet werden.&lt;/p>
&lt;h2 id="betreuung">Betreuung&lt;/h2>
&lt;table>
&lt;thead>
&lt;tr>
&lt;th style="text-align: left">Rolle&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">Name&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">E-Mail&lt;/th>
&lt;/tr>
&lt;/thead>
&lt;tbody>
&lt;tr>
&lt;td style="text-align: left">Betreuer&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">Prof. Dr. Christian Pfitzner&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">&lt;a href="mailto:christian.pfitzner@th-nuernberg.de">christian.pfitzner@th-nuernberg.de&lt;/a>&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;/tbody>
&lt;/table></description></item><item><title>Drone Light Painting – Koordinierte Lichtbilderzeugung mit Micro-Drohnen</title><link>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-drone-light-painting/</link><pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://christianpfitzner.github.io/forschungsgruppe-mobile-robotik/publication/2026-drone-light-painting/</guid><description>&lt;h2 id="arbeitspakete">Arbeitspakete&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Einarbeitung in die Drohnenplattform und die zugehörige Programmierschnittstelle&lt;/li>
&lt;li>Entwurf und Implementierung von Flugbahnen für verschiedene Lichtmuster&lt;/li>
&lt;li>Koordination und Synchronisation mehrerer Drohnen im Schwarm&lt;/li>
&lt;li>Experimentelle Erprobung und fotografische Dokumentation der Lichtbilder&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;h2 id="voraussetzungen">Voraussetzungen&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>Gute Programmierkenntnisse in Python&lt;/li>
&lt;li>Interesse an autonomem Flug und Mehrrobotersystemen&lt;/li>
&lt;li>Grundlegendes Verständnis von Koordinatensystemen und räumlicher Geometrie&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>Das Thema kann nach Abstimmung als &lt;strong>Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeit&lt;/strong> bearbeitet werden.&lt;/p>
&lt;h2 id="betreuung">Betreuung&lt;/h2>
&lt;table>
&lt;thead>
&lt;tr>
&lt;th style="text-align: left">Rolle&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">Name&lt;/th>
&lt;th style="text-align: left">E-Mail&lt;/th>
&lt;/tr>
&lt;/thead>
&lt;tbody>
&lt;tr>
&lt;td style="text-align: left">Betreuer&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">Prof. Dr. Christian Pfitzner&lt;/td>
&lt;td style="text-align: left">&lt;a href="mailto:christian.pfitzner@th-nuernberg.de">christian.pfitzner@th-nuernberg.de&lt;/a>&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;/tbody>
&lt;/table></description></item></channel></rss>