Antennen

Optimierung von IoT-Geräten für die GEO NB-NTN-Hybridkonnektivität

Optimierung von IoT-Geräten für die GEO NB-NTN-Hybridkonnektivität

Optimierung von IoT-Geräten für GEO NB-NTN-Hybridkonnektivität. Verfasst in Zusammenarbeit mit: Telefonica Deutschland, Viasat und Skylo. Zusammenfassung: Die Einführung technologischer Innovationen ist stets mit Vorlaufzeiten verbunden, einer Lernkurve, die die Branche benötigt, um zu verstehen, wie die neuen Funktionen optimal genutzt und in tragfähige und profitable Produkte oder Dienstleistungen integriert werden können. Dieses Whitepaper stellt die technischen Aspekte der Entwicklung und Optimierung von IoT-Geräten für Schmalband-Nicht-Terrestrische Netzwerke (NB-NTN) vor. Dabei handelt es sich um eine standardisierte 5G-Technologie, die das terrestrische Schmalband-IoT-Protokoll (NB-IoT) anpasst, um entfernte, eingeschränkte IoT-Geräte über umlaufende Satelliten mit bodengestützten Mobilfunknetzen zu verbinden. Der Schwerpunkt liegt auf Diensten, die über geostationäre Satelliten (GEO) und terrestrische Netzwerke kommunizieren. Zahlreiche Themen werden

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IoT-Satellitenkonnektivität durch kleine Keramikchipantennen

IoT-Satellitenkonnektivität durch kleine Keramikchipantennen

IoT-Satellitenkonnektivität durch kleine Keramikchipantennen – Fallstudie verfasst von: Maria El Bacha & Carmen Redondo (KYOCERA AVX) | Brett Collis (EchoStar Mobile) Zusammenfassung: Traditionelle Vorstellungen von Satellitenkommunikation rufen oft Bilder von großen Antennen hervor, die eine einseitige Kommunikation ermöglichen. Mit der Entwicklung der IoT-Satellitentechnologien sind jedoch bidirektionale Kommunikation und kompakte eingebettete Antennen machbar geworden, was die Konnektivität in abgelegenen und anspruchsvollen Umgebungen revolutioniert. In diesem Artikel werden die Fähigkeiten von EchoStar Mobile LoRaWAN® über Satellit untersucht und das Potenzial für bidirektionale Kommunikation und die Integration der eingebetteten kleinen Chipantennen KYOCERA AVX in IoT-Geräte hervorgehoben. Anhand einer Fallstudie demonstrieren wir die Funktionalität und Wirksamkeit dieser Antennenlösung in realen Anwendungen und veranschaulichen ihre Rolle bei der Weiterentwicklung von IoT-Satelliten

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Technischer Artikel: Laserdirektstrukturierung (LDS): Funktionsprinzipien und Vorteile für HF-Anwendungen

Technischer Artikel: Laserdirektstrukturierung (LDS): Funktionsprinzipien und Vorteile für HF-Anwendungen

Laserdirektstrukturierung (LDS): Funktionsprinzipien und Vorteile für HF-Anwendungen Verfasst von: Youssef Laamimat Zusammenfassung: Die zunehmende Verbreitung elektronischer Geräte stellt eine Herausforderung für zahlreiche Branchen und Märkte dar. LDS erfüllt den Bedarf der Industrie an leichteren und kompakteren Komponenten und ist eine ausgezeichnete Wahl. Darüber hinaus beschleunigt es die Prototypenproduktion und optimiert die Markteinführungszeit. Die Laser-Direktstrukturierungstechnologie (LDS) ist ein revolutionärer Ansatz, der einen optimierten und effizienten Prozess zur Erstellung komplexer 3D-Schaltkreise auf einer Vielzahl von Substraten bietet. Die LDS-Technologie ist ideal, wenn mehr Kurven benötigt werden oder weniger 3D-Volumen zur Verfügung steht. Bei HF-Anwendungen wie Antennen ermöglicht dies die Herstellung hochkomplexer Designs und reduziert die Montagekosten, die durch die Anbringung der Antenne außerhalb des Geräts entstehen.

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Aktive Band-Switching-Lösungen

Aktive Band-Switching-Lösungen

Aktive Band-Switching-Lösungen Geschrieben von: Alessandro Beretta Zusammenfassung: Die neuen und aufkommenden drahtlosen Anwendungen von heute erfordern zunehmend die Unterstützung mehrerer Frequenzbänder. Von Laptops über Mobiltelefone bis hin zu Wearables wird erwartet, dass sich Geräte mit jedem Mobilfunk-, Bluetooth™-, GSM-, RFID- oder anderen Netzwerk verbinden können. Diese Erwartungen stellen das Antennendesign im Vergleich zu einem herkömmlichen Design vor Herausforderungen. Die einfachste Lösung – die Verwendung diskreter Antennen für jedes in der Anwendung benötigte Frequenzband – erfordert zusätzlichen physischen Platz. Dies steht jedoch letztendlich im Widerspruch zu Branchentrends, die immer kleinere Lösungen bevorzugen und dennoch mehr Bandbreite bereitstellen.

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Best Practices und Ratschläge für die Antennenabstimmung

Best Practices und Ratschläge für die Antennenabstimmung

Konnektivität ist in der heutigen Welt von entscheidender Bedeutung und Geräte auf dem Markt erfordern eine starke Signalstärke, um Spitzenleistungen zu ermöglichen. Die Integration einer Antenne ist nicht trivial, egal ob es sich um ein Standardprodukt oder eine stark kundenspezifische Lösung handelt, und sollte nicht im Nachhinein in Betracht gezogen werden.

Das AVX-Antennendesignteam empfiehlt dringend, das Antennendesign und/oder den Antennenintegrationsprozess so früh wie möglich zu berücksichtigen, idealerweise während des Produktdesigns und der Auswahl des Funkmoduls. Eine perfekte Abstimmung zwischen Radio und Antenne stellt sicher, dass alle Anforderungen an die drahtlose Konnektivität erfüllt werden.

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