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Created on: Mon, 29 Apr 2024 23:01:08 +0200 in 0.0545 sec


Gropp, Sebastian; Stegner, Johannes; Stehr, Uwe; Fischer, Michael; Müller, Jens; Hein, Matthias; Hoffmann, Martin
Silicium-Keramik-Verbundsubstrat für einen HF-MEMS-Oszillator. - In: MikroSystemTechnik Kongress 2017 "MEMS, Mikroelektronik, Systeme", (2017), S. 704-707

Asgharzadeh, Ahmad; Singh, Jasmeet; Hofmann, P.; Reichert, G.; Hein, Matthias
Design approach towards automotive FM broadcast antennas based on characteristic modes. - In: 2017 IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (APWC), ISBN 978-1-5090-4454-2, (2017), S. 57-60

https://doi.org/10.1109/APWC.2017.8062240
Pralon, Maria; Hein, Matthias; Thomä, Reiner; Pralon, Leandro; Pompeo, Bruno; Beltrao, Gabriel; Del Galdo, Giovanni
On the polarization effects of decoupling and matching networks on compact single-polarized antenna arrays for direction finding. - In: 2017 IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (APWC), ISBN 978-1-5090-4454-2, (2017), S. 256-259

https://doi.org/10.1109/APWC.2017.8062295
Stegner, Johannes; Stehr, Uwe; Tu, Cheng; Lee, Yoshua E.-Y.; Hein, Matthias
Very-low phase noise RF-MEMS reference oscillator using AlN-on-Si resonators achieved by accurate co-simulation. - In: 2017 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), ISBN 978-1-5090-6360-4, (2017), S. 1303-1306

https://doi.org/10.1109/MWSYM.2017.8058850
Hein, Matthias; Stephan, Ralf; Blau, Kurt; Ibraheam, Maysam; Butt, Safwat Irteza
Kompakte Satellitenempfangssysteme für robuste Navigationsanwendungen - KOSERNA : Schlussbericht der TU Ilmenau zum F&E-Verbundvorhaben : Laufzeit des Vorhabens 01.02.2014-31.01.2017. - [Ilmenau] : [Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik]. - 1 Online-Ressource (30 Seiten, 2,74 MB)Förderkennzeichen BMWi 50 NA 1405. - Verbund-Nummer 01151193

https://edocs.tib.eu/files/e01fb17/897149688.pdf
Nowak, Jacek; Krauße, Dominik; Mona, Mahmoud; Sommer, Ralf; Stegner, Johannes
Design of a LTE-receiver using a design methodology for multiphysical RF systems. - In: SMACD 2017, ISBN 978-1-5090-5052-9, (2017), insges. 4 S.

https://doi.org/10.1109/SMACD.2017.7981626
Laqua, Daniel; Blau, Kurt; Naß, Michael
Wireless equipment localization for medical environments. - In: 2017 First IEEE MTT-S International Microwave Bio Conference (IMBioC), ISBN 978-1-5386-1713-7, (2017), insges. 4 S.

https://doi.org/10.1109/IMBIOC.2017.7965777
Ibraheam, Maysam; Bieske, Björn; Blau, Kurt; Schäfer, Eric; Jäger, Andre; Butt, Safwat Irteza; Stephan, Ralf; Hein, Matthias
Feasibility of dual-polarized antenna arrays for GNSS receivers at low elevations. - In: 2017 11th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), ISBN 978-88-907018-7-0, (2017), S. 857-861

https://doi.org/10.23919/EuCAP.2017.7928441
Berlt, Philipp; Wollenschläger, Frank; Bornkessel, Christian; Hein, Matthias
Cluster-based radio channel emulation for over-the-air testing of automotive wireless systems. - In: 2017 11th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), ISBN 978-88-907018-7-0, (2017), S. 2440-2444

https://doi.org/10.23919/EuCAP.2017.7928399
Bayer, Hendrik;
Nachführbare Antennen für die mobile Satellitenkommunikation auf Basis des Multimode-Monopuls-Prinzips. - Ilmenau : Universitätsbibliothek, 2017. - 1 Online-Ressource (vi, 168 Seiten)
Technische Universität Ilmenau, Dissertation 2017

Die hier präsentierte Arbeit beschäftigt sich mit dem Entwurf und der Realisierung von nachführbaren Antennen für die mobile Satellitenkommunikation auf Basis von Reflektorantennen. Dieser Antennentyp spielt eine zentrale Rolle für Bodenstationsantennen, die hohe Datenraten auch während der Fahrt des Trägerfahrzeugs zur Verfügung stellen sollen. Ausgehend von der Vorstellung bestehender Systeme und den Anforderungen an mobile Satellitenantennen werden Konstruktionsgrundlagen für die Dimensionierung von Cassegrain-Antennen beschrieben. Für die Nachführung dieses Antennentyps stehen verschiedene technische Prinzipien zur Verfügung, bei denen in dieser Arbeit besonderer Fokus auf Monopuls-Technologien besteht. Dieses Prinzip ermöglicht die Schätzung der Fehlausrichtung einer Antenne in Bezug zur Richtung, aus der das Empfangssignal kommt, für einen begrenzten räumlichen Ausschnitt aus dem Richtdiagramm der Antenne. Die hiermit generierten Richtungsinformationen werden für einen Regelkreis zur mechanischen Nachführung der Antenne verwendet. Basierend auf den vorgestellten Konzepten wird ein Demonstrator für eine Außeneinheit eines mobilen Satellitenterminals beschrieben. Dieser Demonstrator besteht aus einem individuell angefertigten mechanischen Antennenpositionierer und einer 60 cm Ka-Band Cassegrain-Antenne, welche mit einem neu entworfenen TM01-Multimode-Monopuls-Speisesystem bestehend aus einem Hohlleiter-Modenkoppler versehen ist. Die Entwicklung der Speisekette wird über eine erste Variante für reinen Empfangsbetrieb bis hin zu einer vollständigen Dual-Band-Version für Sende- und Empfangsfunktion dargestellt. Hierbei wird auf die numerische Simulation der Strukturen sowie auf die messtechnische Charakterisierung nach der Fertigung eingegangen. Darüber hinaus wird die Generierung des Fehlervektors, der für die Nachführung der Antenne benötigt wird, beschrieben. Zusätzlich zum Hohlleiter-basierten Koppler wird in dieser Arbeit ein neuartiger Modenkoppler für TM01-Multimode-Monopuls vorgestellt, bei dem Übergänge von gedruckten Koplanarleitungen zu Hohlleitern eingesetzt werden. Diese Methode ermöglicht die Integration des Kopplers zusammen mit dem Sendeempfänger in derselben Technologie, wodurch ein sehr kompakter, leichter und kostengünstiger Aufbau der Speisekette möglich wird.



http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:ilm1-2017000147