Referenzen & Anwendungsfälle
Flughafen München: Skalierbare IT/OT-Automatisierung für 3.000 Linux-basierte Anzeigetafeln

Ausgangssituation: Der Flughafen München betreibt eine kritische IT/OT-Infrastruktur mit rund 3.000 Linux-basierten Anzeigetafeln, die für den täglichen Flugbetrieb unerlässlich sind.
Diese Systeme müssen:
🔹 hochverfügbar und stabil laufen
🔹 zentral gesteuert werden können
🔹 schnell und sicher aktualisierbar sein
🔹 sich nahtlos in bestehende IT-Prozesse integrieren lassen
Herkömmliche Ansätze führten zu:
🔸 hohem manuellem Aufwand
🔸 begrenzter Skalierbarkeit
🔸 erhöhtem Risiko bei Updates und Rollouts
🔸 mangelnder Transparenz bezüglich der Systemzustände
Der Anwendungsfall: Lifecycle-Management-Plattform für 3.000 Linux-basierte Anzeigetafeln.
Der Fokus lag auf fünf Kernanforderungen:
🔹 Maximale Betriebssicherheit ➜ Minimierung von Ausfallzeiten bei gleichzeitiger Gewährleistung kontrollierbarer Systemzustände
🔹 Reibungslose Skalierbarkeit ➜ Effiziente Verwaltung von Tausenden von Systemen ohne exponentiell steigenden Aufwand
🔹 Betriebseffizienz ➜ Reduzierung manueller Aufgaben im Tagesgeschäft
🔹 Transparenz und Kontrollierbarkeit ➜ Zentrale Übersicht und Steuerung aller Systeme
🔹 Integration in bestehende IT-Landschaften ➜ Keine isolierte Lösung, sondern eine Erweiterung bestehender Prozesse
Die Lösung war UPTR™ von LibOnIce™, eine vollautomatisierte, containerbasierte Lösung - eine Lifecycle-Management-Plattform, die speziell für hochskalierte IT/OT-Umgebungen entwickelt wurde.
Die wichtigste Lösungskomponenten waren:
👉 Containerbasierte Systemarchitektur: Updates innerhalb von Minuten mit minimalen Ausfallzeiten
👉 Zentralisiertes Update-Management: Einheitliche Steuerung aller Systeme – unabhängig von der Verteilung
👉 Standardisierte Prozesse: Automatisierter Geräteaustausch, Bestandsverwaltung und Massenrollouts
👉 Leistungsstarke Weboberfläche: Echtzeit-Transparenz, selbst bei Tausenden von Systemen
👉 API-basierte Integration: Anbindung an: Monitoring, CMDB, DNS, DHCP
Durch die Implementierung von UPTR™ konnte der Flughafen München seine IT/OT-Abläufe deutlich optimieren:
1. Erhöhte Betriebssicherheit ✔️
➜ Stabile, reproduzierbare Systemzustände
➜ Kontrollierte Updates statt unvorhergesehener Risiken
➜ Deutlich reduzierte Ausfallzeiten
2. Hohe Skalierbarkeit ✔️
➜ Zentrale Steuerung von über 3.000 Systemen
➜ Keine zusätzliche Komplexität beim Wachstum
➜ Einheitlicher Betrieb Standards
3. Gesteigerte Betriebseffizienz✔️
➜ Weniger manuelle Eingriffe
➜ Schnellere Implementierung und Austauschprozesse
➜ Minimierte Fehlerraten
4. Volle Transparenz ✔️
➜ Jederzeitiger Überblick über den Systemstatus
➜ Schnelle Reaktion auf Abweichungen
➜ Verbesserte Betriebskontrolle
5. Nahtlose Integration ✔️
➜ Kein isoliertes Tool
➜ Teil der bestehenden IT-Infrastruktur
➜ Erweiterung statt Störung
➜ Strategisch wichtig für Ihren Standort
Der Flughafen München demonstriert, wie hochkritische IT/OT-Infrastrukturen mit UPTR™ sicher, skalierbar und effizient betrieben werden können – selbst mit Tausenden verteilten Systemen.
Anwendungsfall: Edge Kubernetes Rollout

Das Verlagern von Anwendungen an den Edge ist strategisch notwendig - um Latenzen zu reduzieren, die Resilienz zu erhöhen und neue datengetriebene Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Mit jedem zusätzlichen Standort steigt jedoch die operative Komplexität. Was als skalierbare Plattform geplant ist, entwickelt sich schnell zu einer Landschaft individuell betriebener Umgebungen – mit zunehmenden Risiken bei Updates, Sicherheit und Verfügbarkeit.
UPTR™ etabliert einen Lifecycle-basierten Ansatz, der die Kontrolle zurückbringt: Alle Standorte werden aus einem definierten, standardisierten Zustand heraus bereitgestellt und zentral gesteuert. Jedes System gleicht sich kontinuierlich an einen definierten Sollzustand an, wodurch Drift vermieden und Konsistenz über alle Standorte hinweg sichergestellt wird. Updates, Richtlinien und Konfigurationen werden als ein kontrollierter Prozess über die gesamte Infrastruktur hinweg orchestriert.
Dadurch wandelt sich der Edge-Betrieb von einem reaktiven Management zu einem vorhersehbaren, zustandsbasierten Modell. Neue Standorte können schnell ausgerollt werden, ohne zusätzliche Risiken einzuführen, während bestehende Systeme jederzeit vollständig transparent und auditierbar bleiben.
Das Ergebnis: Edge-Infrastruktur wird wirklich skalierbar - ohne Kontrollverlust, mit vorhersehbaren Abläufen, konsistenter Sicherheit und vollständiger Transparenz über alle Standorte hinweg.
Anwendungsfall: OT Gateway Migration

Legacy-OT-Systeme sichern heute den Betrieb - sind jedoch häufig nicht mehr zukunftsfähig. Ihre Komplexität macht Veränderungen risikoreich, während fehlende Transparenz fundierte Entscheidungen erschwert. Modernisierung wird damit zum strategischen Dilemma: zu kritisch für Experimente, gleichzeitig zu komplex für eine kontrollierte Weiterentwicklung.
UPTR™ etabliert einen Lifecycle-getriebenen Ansatz, der dieses Risiko grundlegend reduziert. Bestehende Systeme werden schrittweise in einen definierten, standardisierten Zustand überführt - strukturiert, transparent und vollständig nachvollziehbar. Jede Änderung ist kontrolliert, validiert und jederzeit reversibel, sodass die Produktion während des gesamten Transformationsprozesses stabil bleibt.
Dies ermöglicht eine schrittweise Migration von Legacy-OT-Gateways hin zu modernen, Kubernetes-basierten Edge-Services - ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Neue Funktionalitäten können inkrementell eingeführt werden, während bestehende Abhängigkeiten systematisch reduziert werden.
Das Ergebnis: Modernisierung ohne Produktionsrisiko - mit voller Kontrolle, vollständiger Transparenz und einem klaren Weg hin zu einer zukunftsfähigen OT-Infrastruktur.
Anwendungsfall: BIOS zu AI Lifecycle Automation

Wettbewerbsvorteile entstehen heute aus Daten - und aus der Fähigkeit, diese zuverlässig in operative Prozesse zu integrieren. Dafür müssen alle Ebenen der Infrastruktur nahtlos zusammenspielen - von Hardware und Plattform bis zur Anwendung. Ohne durchgängige Kontrolle entstehen Lücken zwischen diesen Ebenen, mit direkten Auswirkungen auf Stabilität, Sicherheit und Innovationsfähigkeit.
UPTR™ etabliert einen integrierten Lifecycle, der alle Ebenen zu einem steuerbaren Gesamtsystem verbindet. Von BIOS und Betriebssystem über Kubernetes bis hin zu AI-Workloads wird jede Komponente als Teil eines einheitlichen, zustandsbasierten Modells bereitgestellt, betrieben und aktualisiert. Abhängigkeiten zwischen den Ebenen sind transparent, koordiniert und werden kontinuierlich an einen definierten Sollzustand angepasst.
Dadurch werden Brüche zwischen Infrastruktur und Anwendungen eliminiert und Änderungen über den gesamten Stack hinweg planbar und vollständig nachvollziehbar. Innovation kann kontrolliert eingeführt werden, ohne die Stabilität der zugrunde liegenden Systeme zu gefährden.
Das Ergebnis: Technologie wird nicht nur betrieben - sondern strategisch beherrscht, mit vollständiger Kontrolle über den gesamten Lifecycle von BIOS bis AI.
Anwendungsfall: Multi-site Industrial Deployment

In industriellen Umgebungen bedeutet Wachstum in der Regel mehr Standorte, mehr Systeme und mehr Komplexität. Mit jedem zusätzlichen Standort steigt der Aufwand für Betrieb, Koordination und Sicherheit. Ohne Standardisierung entstehen Unterschiede, die die Skalierung verlangsamen und operative Risiken erhöhen.
UPTR™ ermöglicht einen Lifecycle-basierten Ansatz, um verteilte Infrastrukturen als einheitliches System zu betreiben. Alle Standorte werden aus einer standardisierten, unveränderlichen Basis heraus bereitgestellt und über ihren gesamten Lifecycle hinweg zentral gesteuert. Jedes System gleicht sich kontinuierlich an einen definierten Sollzustand an und gewährleistet so Konsistenz, Transparenz und Kontrolle über alle Standorte hinweg.
Dadurch können neue Standorte schnell integriert werden, ohne den operativen Aufwand zu erhöhen, während bestehende Umgebungen stabil und vollständig auditierbar bleiben. Unterschiede zwischen Standorten werden von vornherein vermieden – nicht erst im Nachhinein korrigiert.
Das Ergebnis: Skalierung wird planbar und wirtschaftlich beherrschbar – mit konsistentem Betrieb, reduziertem Risiko und vollständiger Kontrolle über jeden Standort.