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<title>Praktikum Übertragungstechnik</title>
<cid>E2612</cid>
<sapsubmodule>P211-0124</sapsubmodule>
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<hours>1</hours>
<type>V</type>
<hours>4</hours>
<type>P</type>
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<cp>6</cp>
<semester>6</semester>
<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Praktische Prüfung mit Ausarbeitung</exam>
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<cid>E2612</cid>
<branch>Elektro- und Informationstechnik</branch>
<semester>6</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 75 Veranstaltungsstunden (= 56.25 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 123.75 Stunden zur Verfügung.
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<convenor>Prof. Dr. Martin Buchholz</convenor>
<convenor-person-key>mb</convenor-person-key>
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<lecturer>Prof. Dr. Martin Buchholz</lecturer>
<lecturer-person-key>mb</lecturer-person-key>
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<objectives>Nach erfolgreichem Abschluss dieses kombinierten Vorlesungs- und Praktikumsmoduls 
- 	hat der Studierende vertiefende Kenntnisse der Hochfrequenztechnik und Hochfrequenzmesstechnik.
-	 Er ist befähigt komplexe analoge und digitale ßbertragungssysteme zu berechnen und messtechnisch zu verifizieren. 
- Der Studierende kann Antennen simulieren und messtechnisch charakterisieren.
- 	Er ist in der Lage eigenständig Messungen mit Spektrumsanalysator und Netzwerkanalysator durchzuführe
- 	Der Studierende kann Messungen an optischen Nachrichtenübertragungssystemen durchführen.
- Er hat erlernt, wie man eine Funkfeldplanung durchführt.
- 	Mittels aktueller Entwicklungswerkzeugen ist der Studierende in der Lage digitale Algorithmen in einem FPGA zu implementieren.</objectives>
<content>Vorlesungsinhalt:
1. Rauschzahl und Empfindlichkeit eines HF Empfängers
2. Lineare und nichtlineare Signalverzerrungen 
3. Empfängerarchitekturen und hochfrequente Baugruppen

Praktikumsversuche:
1. Interferometrie: Messungen an einer Glasfaser durch ein optisches Interferometer
2. Augendiagramm: Auswertung des Augendiagramms an einer 2,5 Gbit/s ßbertragung
3. Spektrumanalysator: Messung der Spektren von modulierten Signalen
4. Netzwerkanalysator 1: Messung der S-Parameter von passiven Bauteilen
5. Netzwerkanalysator 2: Messung der S-Parameter aktiver HF-Bausteine
6. Simulation von HF-Komponenten und -Systemen mit einem EDA Programm
7. Antennenversuch: Messung des 3-dimensionalen Antennendiagramms
8. Bildverarbeitung: Anwendung verschiedener Filteroperatoren
9. Wellenausbreitung: Einsatz eines Planungstools für die Optimierung digitaler Funksysteme
10. Implementierung digitaler Algorithmen der Empfängertechnik in Hardware</content>
<media>Skript, Beamer, Labor</media>
<literature>Hiebel, Michael: Grundlagen der vektoriellen Netzwerkanalyse, Rohde &amp; Schwarz, 2006
Pehl, Erich: Digitale und analoge Nachrichtenübertragung, Hüthig, 2001, 2. Aufl.
Rauscher, Christoph; Janssen, Volker; Minihold, Roland: Grundlagen der Spektrumanalyse, Rohde &amp; Schwarz, 2007
Razavi, Behzad: RF Microelectronics, Prentice Hall, (akt. Aufl.)
Thumm, Manfred K.A.; Wiesbeck, Werner; Kern, Stefan:: Hochfrequenzmesstechnik - Verfahren und Messsysteme, Teubner, 1998, 2. Aufl.</literature>
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