LPWA (Low Power Wide Area)

Reliable long-range radio network.

Low Power Wide Area Network (LPWAN) refers to network technologies that transmit data over long distances with minimal power consumption. Typical characteristics of LPWAN include:

LoRa + LoRaWAN

Voice and language of radio communication.

A LoRaWAN system consists of a sensor (node), gateway, and server. The gateway forwards the sensor data to the server, which manages the data and network structure. LoRa is the radio technology developed by Semtech for energy-efficient transmission over long distances, and LoRaWAN is the corresponding network protocol – LoRa is the voice, LoRaWAN is the language.

Antennentypen

Der erste Schritt zur richtigen Wahl.

Richtungsstarke Lösung oder omnidirektionale Antenne? Abhängig von Ihren technischen Spezifikationen, wählen Sie den  Antennentypen mit der passenden Konnektivität.

Richtantennen

Antennen mit hoher Verstärkung werden als Richtantennen bezeichnet. Sie bündeln die Sende- oder Empfangssignale gezielt in eine bestimmte Richtung. Wie GNSS-Antennen, die für den Empfang von Satellitensignalen himmelwärts ausgerichtet sind. Sogenannte “aktive” Antennen mit hoher Verstärkung nutzen rauscharme Verstärker (LNA), um das Signal vor der Weiterleitung an den Empfänger zu intensivieren.

Omnidirektional

Antennen mit geringem Gewinn sind omnidirektional: Sie senden und empfangen Signale in alle Richtungen. Das ist besonders vorteilhaft für Anwendungen, bei denen Signale aus verschiedenen Seiten erfasst oder ausgesendet werden müssen, etwa bei Mobilfunkantennen in Smartphones oder in Geräten des Internets der Dinge (IoT).

Wichtige Messwerte

Die Performance Ihrer Antenne prüfen.

Die Kennzahlen Gewinn und Verstärkung helfen Ihnen, die Leistungsstärke Ihrer Antenne während des Produktdesignzyklus sicher zu bewerten. 

Verstärkung

Die Verstärkung ist ausschlaggebend, um Antennen wie Mobilfunk-, WLAN®- und GNSS-Antennen zu bewerten. Sie beeinflusst die Leistung und Zuverlässigkeit eines Geräts sowie die darauf basierenden Dienste. Ein wichtiger Faktor für Wettbewerbsfähigkeit, Umsatzpotenzial und Markenimage bei mobilen und stationären Anwendungen.

Gewinn

Der Gewinn einer Antenne beschreibt, wie stark sie ein Signal in bestimmte Richtungen sendet oder empfängt. Die Richtwirkung einer GNSS-Antenne (Global Navigation Satellite System) beeinflusst die Qualität der empfangenen Signale. Ein hoher Antennengewinn verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis und kann die Zeit bis zur ersten Positionsbestimmung (Time to First Fix, TTFF) verkürzen.

Wir beraten Sie

Kürzen Sie den Weg zur richtigen Antenne signifikant ab: Wir erleichtern Ihnen die Auswahl. Sie nennen uns Ihre technischen Spezifikationen. Wir schlagen Ihnen eine passgenaue Lösung vor. 

Häufige Fragen

Zahlreiche Faktoren wie Gerätedesign, Bauform und Installationsart. Bei integrierten Antennen dient die Leiterplatte (PCB) als Massefläche. In tragbaren Geräten ersetzt sie das Erdungssystem fest installierter Antennen. Sowohl die Größe dieser PCB-Grundplatte als auch die dortige Position der Antenne wirken sich direkt auf den Gewinn aus. Ähnlich verhält es sich bei externen Antennen. Auch hier beeinflussen Größe und Position den Gewinn. Besonders ausschlaggebend bei GNSS, da die Satellitensignale sehr schwach sind. Auf einem Fahrzeug montiert dienen die Oberflächen wie Dach oder Kofferraumdeckel beispielsweise als Grundplatte und erhöhen den Antennengewinn.
Das hängt von Ihrem Projekt und dessen Einsatzbereich ab. In einigen Regionen gibt es Vorschriften, die die Spitzenverstärkung bestimmter Funktechnologien begrenzen. In den USA etwa beschränkt die FCC die Verstärkung für Bluetooth®, Mobilfunk und Wi-Fi®, um Störungen bei zivilen, militärischen und wissenschaftlichen Diensten in denselben oder benachbarten Frequenzbändern zu vermeiden.
Der Gewinn ist nur eines von vielfältigen Kriterien, um die passgenaue Antenne für Ihr Projekt zu finden. Ziehen Sie darüber hinaus weitere Spezifikationen in Betracht, wie den Wirkungsgrad und die Fähigkeit des Geräts, Vorschriften wie die Anforderungen der FCC an die effektive Strahlungsleistung (ERP) und die äquivalente isotropische Strahlungsleistung (EIRP) zu erfüllen.
Die Nachfrage nach Mobilfunkdiensten wächst stetig. Deshalb suchen Regierungen und Normungsgremien fortlaufend nach zusätzlichem Frequenzspektrum. Viele 5G-Bänder liegen in oder angrenzend an Bereiche, die bislang anderen Diensten vorbehalten waren. Um eine störungsfreie Koexistenz zu gewährleisten, gelten für 5G Spitzenverstärkungsgrenzen. Dadurch werden Interferenzen mit etablierten Anwendungen vermieden. Mit 6G und der Erschließung von zusätzlichen, bislang ungenutzten Frequenzbändern wächst diese Herausforderung.
Antennenhersteller geben zwar Grenzwerte für die Spitzenverstärkung vor. Die Vorgaben einzuhalten, kann je nach Projekt allerdings komplexer sein. Um eine integrierte Antenne richtwertkonform zu verbauen, müssen beispielsweise die Grundplatte, umliegende Bauteile und das Gehäuse mit betrachtet werden.
Antennenhersteller geben zwar Grenzwerte für die Spitzenverstärkung vor. Die Vorgaben einzuhalten, kann je nach Projekt allerdings komplexer sein. Um eine integrierte Antenne richtwertkonform zu verbauen, müssen beispielsweise die Grundplatte, umliegende Bauteile und das Gehäuse mit betrachtet werden.

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