Antennentechnik

Bessere Mobilfunkabdeckung dank integrierter DAS-Lösungen
Der vorliegende Artikel beschreibt eine umfassende Lösung für dezentrale Antennensysteme (Distributed Antenna Systems, DAS), die von essenzieller Bedeutung für die Verbesserung der Mobilfunkabdeckung und -kapazität innerhalb von Gebäudestrukturen sind.
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Optimierung einer IIoT-Antenne
Eine Antenne zu entwerfen und zu optimieren ist kein leichtes Unterfangen. Will man eine industrielle IoT-Antenne bauen, kann man ein Referenz-Design als Ausgangspunkt verwenden. Aber was sollte man ändern, um dieses optimal in ein Endprodukt zu implementieren?
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Verbesserung des Antennen-Designs mit 3D-gedruckten Dielektrika
3D-gedruckte Dielektrika werden in Antennen in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, von 5G- und Satelliten-Kommunikation bis hin zu Verteidigungs- und Raumfahrtanwendungen.
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So transformiert die Viertelwellenleitung
Mit HF-Leitungen kann man bekanntlich Impedanzen transformieren und somit Antennen anpasssen. So transformiert beispielsweise eine 50-Ohm-Viertelwellenleitung eine Impedanz von 25 Ohm auf 100 Ohm. Doch wie macht sie das?
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Leben retten mit smarten Passivbauteilen
Die Kommunikation der Einsatzkräfte im Notfall in öffentlichen Gebäuden und Anlagen sicherzustellen, ist die Hauptaufgabe einer In-Haus-Versorgung für den BOS-Bereich. Solche Kommunikationseinrichtungen sind sicherheitsrelevante Systeme, die ständig überwacht und regelmäßig gewartet werden. Um speziell die Funkkommunikation reibungslos zu gewährleisten, setzt man verteile Antennensysteme (DAS, Distributed Antenna System) ein.
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Der IoT-Antennen-Herausforderung optimal begegnen
Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung erfolgreicher IoT-Geräte ist die Wahl der Antenne. Denn kritische Leistungsmerkmale wie Konnektivität, Reichweite und Batterielebensdauer hängen von der Antennenimplementierung ab.
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Beschleunigte Markteinführung von IoT-Anwendungen durch Kombination von Antennen und Modulen
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Große Auswahl von HF-Steckverbindern beim Antennen-Design
Auf dem Markt gibt es heute eine große Auswahl an HF-Steckverbindern. Die Auswahl des HF-Steckverbinders stellt eine wichtige Design-Entscheidung für Antennen und andere HF-Systeme und -Komponenten dar.
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PCB-Leiterbahnen- und Chip-Antennen richtig entwerfen
Wer Baugruppen für moderne Funktechnologien konstruiert, kommt um Überlegungen zum Design von PCB-Leiterbahnen- und Chip-Antennen nicht vorbei.
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Fortschrittliche Antennensysteme für 5G-Netzwerke
Die jüngsten technologischen Entwicklungen haben fortschrittliche Antennensysteme (Advanced Antenna Systems, AAS) zu einer praktikablen Option für den großflächigen Einsatz in bestehenden 4G- und künftigen 5G-Mobilfunknetzen gemacht.
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Omni-Antennen für industrielle Netzwerke
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Distributed Antenna Systems für IoT, Mobilfunk und mehr
Verteilte Antennensysteme (Distributed Antenna Systems, DAS) bieten starke und zuverlässige drahtlose Konnektivität an Orten, wo die Konnektivität mit Standard-Wireless-Routern oder Mobilfunk ein Problem darstellt.
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Antennenanpassung ohne Formeln erklärt
Das SWR gilt als „das” Qualitätskriterium für ein Antennenspeisesystem. Doch lauern hier Denkfallen und Verständnisklippen, die zu Fehlinterpretationen führen können. Davor schützt ein umfassendes Wissen, das unser Beitrag vermittelt – mit dem Anspruch, ohne Formeln auszukommen.
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GNSS für Anwender
Ein GNSS (Global Navigation Satellite System) ist ein System zur Positionsbestimmung und Navigation auf der Erde und in der Luft auf Basis von Navigationssatelliten und Pseudoliten (technische Hilfsmittel, die Satelliten ersetzen).
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Wie 5G-kompatibel sind IoT-Antennen?
„Sind die aktuellen Antennen überhaupt kompatibel mit 5G?“, fragen sich Designer. Antworten liefert dieser Beitrag.
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Vereinfachte Antennenkalibrierung in Massive-MIMO- und Phased-Array-Systemen
In diesem Artikel wird die Phasensynchronisation der Hochfrequenz-PLL in den SDRs von Analog Devices behandelt.
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Optimiertes Richtverhalten von Breitband- Phased-Array-Antennen
Ein Phänomen, das als Beam Squint bezeichnet wird, begrenzt die Wirkung des Phasenschiebers in Breitband-Phased-Array-Antennen. Führt man zusätzlich eine Zeitverzögerung ein, entspannt sich die Lage.
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Mikrowellenantennen und ihre Besonderheiten
In ihren Anfängen nutzte die Mikrowellentechnik zur Energieübertragung Hohlleiter, da besonders dämpfungsarme HF-Leitungen noch nicht zur Verfügung standen. Auch heute arbeiten Mikrowellenantennen teilweise mit Hohlleiter-Speisung. Weitere Besonderheiten der Mikrowellenantennen erläutert dieser Beitrag.
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Verzögerungsleitungen ergänzen Phasenschieber - Optimiertes Richtverhalten von Breitband- Phased-Array-Antennen
Ein Phänomen, das als Beam Squint bezeichnet wird, begrenzt die Wirkung des Phasenschiebers in Breitband-Phased-Array-Antennen. Führt man zusätzlich eine Zeitverzögerung ein, entspannt sich die Lage.
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Mehrkanal-HF-Generator für Phasenarray- Antennenmessungen
Dieser Artikel beschreibt, wie die Eigenschaften von Phased-Array- Antennen mithilfe des Lucid Multichannel Signalgenerators analysiert werden können.
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Phased-Array-Antennen
Prinzipien, Vorteile und Typen
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IC-Integration ermöglicht Antennen-Designs mit Flat-Panel-Phased-Arrays
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Fortschritte bei Phased-Array-Chipsätzen planare Phased-Array-Antennen ermöglichen, einschließlich einiger Beispiele.
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Multiplexer erleichtern das 5G-Antennen- Design
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Antennentechnologie für variable Polarisation
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Test von WLAN-Funkmodulen mit 2×2-MIMO
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Neue Frontends ermöglichen kompakte Massive-MIMO-5G-Basisstationen
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Auswirkungen der Antennenumgebung auf Effizienz und Richtverhalten
HF-Praxis 5-2020 IV.pdf
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Was ist ein Wandlungsmaß oder Antennenfaktor?
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Hochfrequenz-Elektronik für Phased-Array- Applikationen
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Grundlagen der aktuellsten Antennentechnik
Beamforming und Phased-Arrays für 5G
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Massive MIMO und Beamforming
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Smith Chart als praktisches Hilfsmittel
Antennenanpassung ohne Kopfweh
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Grundlagen der aktuellsten Antennentechnik
Beamforming und Phased-Arrays für 5G
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Einfluss der Anpassung auf die Basisstationsabdeckung
Anpassungs-Kennwerte unter der Lupe
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Bits-to-Beams: Technologieentwicklung für 5G-Millimeterwellen-Funksysteme
Als die Mobilfunkbranche mit der Entwicklung der fünften Mobilfunkgeneration (5G) begann, schien 2020 in weiter Ferne. Inzwischen befindet sich 2020 in greifbarer Nähe und wird mit Gewissheit den Beginn des 5G-Jahrzehnts einläuten.
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Synthesize and Build a Custom HDTV Antenna
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Concept to Product for a 3D Mesh Antenna
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Antennenberechnung für IoT-Anwendungen
HF-Praxis 5-2019 V.pdf
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Rekonfigurierbare Antennen
Rekonfigurierbar nennt man Antennen, deren Parameter – insbesondere Frequenzbereich und Richtverhalten – sich per Software verändern lassen.
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Ganz ohne Mathematik - Bewertung zirkular polarisierter Antennen
HF-Praxis 5-2019 III.pdf
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Optimierung von PCB-Antennen für reale Umgebungen
HF-Praxis 5-2019 II.pdf
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Antennenarray-Design für ADAS
Dieser Artikel diskutiert verschiedene Zielansätze im Zusammenhang mit der Entwicklung von mmWave-Radarystemen für die nächste Generation von smarten Fahrzeugen und untersucht die neuen Fähigkeiten von Software, um solche Design-Anstrengungen zu unterstützen.
HF-Praxis 5-2019 I.pdf
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Distributed Antenna System (DAS) for IoT, Cellular and other Wireless Applications
HF-Praxis 4-2019 VI.pdf
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Die wichtigsten Antennenkennwerte im Überblick
Einkaufsführer hf-praxis 2018 II.pdf
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Design and Matching of a 60-GHz Printed Antenna using NI AWR Software and AWR Connected for Optenni
HF-Praxis 6-2018 IV.pdf
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Alternative M2M-Standards
Konkurrierende Frequenzbänder – und warum weniger manchmal mehr ist
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Mehrantennen-Systeme und Raumdiversitäts- Verfahren im Überblick
HF-Praxis 6-2018 I.pdf
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Verlustleistungsabwägungen beim 5G-Antennenaufbau
HF-Praxis 6-2017 I.pdf
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Synthesis of Robust UHF RFID Antennas on Dielectric Substrates
HF-Praxis 4-2017 VII.pdf
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Using AntSyn to design an Ultra-Wideband Antenna
HF-Praxis 9-2016 III.pdf
PDF-Dokument [1.9 MB]
MIMO und Diversity bei LTE-Mobilfunknetzen
HF-Praxis 9-2016 II.pdf
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Antennen für Mikrowellen-Anwendungen
HF-Praxis 9-2016 I.pdf
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Strahlformung für 5G-Kommunikationssysteme
HF-Praxis 6-2016 V.pdf
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Antennen für kleine LTE-Basisstationen angepasst für maximale Effizienz
hf-praxis 1-2014 I.pdf
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© beam-Verlag Dipl.-Ing. Reinhard Birchel