Hochfrequenztechnik: Unterschied zwischen den Versionen

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Die '''Hochfrequenztechnik''' (kurz: '''HF-Technik''') ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik und damit der Ingenieurwissenschaften. Sie befasst sich mit [[Elektromagnetische Welle|elektromagnetischen Wellen]], insbesondere mit Methoden, Geräten und [[Sendeanlage|Anlagen]] zu ihrer Erzeugung, der Theorie und [[Amateurfunkdienst|Praxis]] der [[Funktechnik|Wellenausbreitung]], sowie dem [[Empfangsgerät|Empfang]] der Wellen. Wichtige Teilgebiete sind die [[Antennentechnik]] und die Hochfrequenzmesstechnik.
Die '''Hochfrequenztechnik''' (kurz: '''HF-Technik''') ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik und damit der Ingenieurwissenschaften. Sie befasst sich mit [[Elektromagnetische Welle|elektromagnetischen Wellen]], insbesondere mit Methoden, Geräten und [[Sendeanlage|Anlagen]] zu ihrer Erzeugung, der Theorie und [[Amateurfunkdienst|Praxis]] der [[Funktechnik|Wellenausbreitung]], sowie dem [[Empfangsgerät|Empfang]] der Wellen. Wichtige Teilgebiete sind die [[:de:Antennentechnik|Antennentechnik]] und die Hochfrequenzmesstechnik.


== Anwendungen ==
== Anwendungen ==
Praktische Anwendung findet die HF-Technik auf vielen Gebieten des täglichen Lebens, wie beispielsweise bei Handys oder Smartphones, bei [[Rundfunk]] und Fernsehen, in verkehrs- und sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie im [[Flugfunk]], [[Mobiler Seefunkdienst|Seefunk]] und [[Polizeifunk]],  der [[Luftraumüberwachung]] mithilfe von [[Radargerät]]en und sogar der Sicherheitsüberprüfung an Flughäfen durch Körperscanner, außerdem bei Funkfernbedienungen und [[Funkfernsteuerung]]en sowie auf vielen weiteren Gebieten von Wissenschaft und Technik, zum Beispiel in der Medizin für Diagnose und Therapie (z.B. Hochfrequenzthermotherapie), bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, oder als Bodenradar in der Archäologie und Geophysik.
Praktische Anwendung findet die HF-Technik auf vielen Gebieten des täglichen Lebens, wie beispielsweise bei Handys oder Smartphones, bei [[Rundfunk]] und Fernsehen, in verkehrs- und sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie im [[Flugfunk]], [[:de:Mobiler Seefunkdienst|Seefunk]] und [[:de:Polizeifunk|Polizeifunk]],  der [[:de:Luftraumüberwachung|Luftraumüberwachung]] mithilfe von [[:de:Radar|Radargerät]]en und sogar der Sicherheitsüberprüfung an Flughäfen durch Körperscanner, außerdem bei Funkfernbedienungen und [[:de:Funkfernsteuerung|Funkfernsteuerung]]en sowie auf vielen weiteren Gebieten von Wissenschaft und Technik, zum Beispiel in der Medizin für Diagnose und Therapie (z.B. Hochfrequenzthermotherapie), bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, oder als Bodenradar in der Archäologie und Geophysik.


== Frequenzbereich ==
== Frequenzbereich ==
Der Frequenzbereich der Hochfrequenztechnik ist nicht einheitlich definiert. Eine enge Definition der [[Internationale Fernmeldeunion|Internationalen Fernmeldeunion]] beschränkt ihn auf 3 [[Hertz (Einheit)|MHz]] bis 30 MHz, also dem traditionell als [[Kurzwelle]] bezeichneten [[Frequenzband]], und bezeichnet die darüber liegenden Frequenzbänder für 30 MHz bis 300 MHz als [[Ultrakurzwelle|VHF]] (''Very High Frequency''; deutsch: sehr hohe Frequenz), im Deutschen früher oft als [[Ultrakurzwelle|UKW (Ultrakurzwelle)]] bezeichnet, für 300 MHz bis 3 GHz als [[Dezimeterwelle|UHF]] (''Ultra High Frequency''; deutsch: ultrahohe Frequenz), für 3 GHz bis 30 GHz als [[Zentimeterwelle|SHF]] (''Super High Frequency''; deutsch: superhohe Frequenz) und für 300 GHz bis 3 THz als [[Millimeterwelle|EHF]] (''Extremely High Frequency''; deutsch: extrem hohe Frequenz).<ref>[http://www.itu.int/rec/R-REC-V.431-7-200005-I "Nomenclature of the frequency and wavelength bands used in telecommunications" [[Internationale Fernmeldeunion|ITU]]]</ref> Neuerdings ist noch ein weiteres Band dazugekommen, nämlich für 3 THz bis 30 THz als THF (''Tremendously High Frequency''; deutsch: gewaltig hohe Frequenz). Eine weite Auslegung des Begriffs Hochfrequenz erlaubt die Verwendung für ''alle'' genannten [[Frequenzband|Frequenzbänder]], demnach ab etwa 3 MHz bis etwa 30 THz oder noch darüber hinaus, somit für einen Großteil des [[Elektromagnetisches Spektrum|elektromagnetischen Spektrums]] insgesamt.
Der Frequenzbereich der Hochfrequenztechnik ist nicht einheitlich definiert. Eine enge Definition der [[Internationale Fernmeldeunion|Internationalen Fernmeldeunion]] beschränkt ihn auf 3 [[Hertz (Einheit)|MHz]] bis 30 MHz, also dem traditionell als [[Kurzwelle]] bezeichneten [[Frequenzband]], und bezeichnet die darüber liegenden Frequenzbänder für 30 MHz bis 300 MHz als [[Ultrakurzwelle|VHF]] (''Very High Frequency''; deutsch: sehr hohe Frequenz), im Deutschen früher oft als [[Ultrakurzwelle|UKW (Ultrakurzwelle)]] bezeichnet, für 300 MHz bis 3 GHz als [[Dezimeterwelle|UHF]] (''Ultra High Frequency''; deutsch: ultrahohe Frequenz), für 3 GHz bis 30 GHz als [[:de:Zentimeterwelle|SHF]] (''Super High Frequency''; deutsch: superhohe Frequenz) und für 300 GHz bis 3 THz als [[:de:Millimeterwelle|EHF]] (''Extremely High Frequency''; deutsch: extrem hohe Frequenz).<ref>[http://www.itu.int/rec/R-REC-V.431-7-200005-I "Nomenclature of the frequency and wavelength bands used in telecommunications" [[Internationale Fernmeldeunion|ITU]]]</ref> Neuerdings ist noch ein weiteres Band dazugekommen, nämlich für 3 THz bis 30 THz als THF (''Tremendously High Frequency''; deutsch: gewaltig hohe Frequenz). Eine weite Auslegung des Begriffs Hochfrequenz erlaubt die Verwendung für ''alle'' genannten [[Frequenzband|Frequenzbänder]], demnach ab etwa 3 MHz bis etwa 30 THz oder noch darüber hinaus, somit für einen Großteil des [[Elektromagnetisches Spektrum|elektromagnetischen Spektrums]] insgesamt.


Im Gegensatz zur Gleichstromtechnik befasst sich die HF-Technik mit Wechselströmen, wobei hier traditionell die unterschiedlichen Arbeitsgebiete entsprechend der charakteristischen Eigenschaft des Wechselstroms, nämlich seiner [[Frequenz]], unterteilt wurden in die Niederfrequenztechnik (NF-Technik), zuweilen noch, aber sehr selten die „Mittelfrequenztechnik“, dann die Hochfrequenztechnik, und früher gelegentlich verwendet schließlich noch die '''„Höchstfrequenztechnik“'''. (So gab es früher an einigen Universitäten „Lehrstühle für Hoch- und Höchstfrequenztechnik“, wobei inzwischen sinnvollerweise auf die Verwendung des Superlativ zumeist verzichtet wird.) Praktisch übriggeblieben sind heute nur die Bezeichnungen NF-Technik und HF-Technik, wobei die Grenze etwa bei 3 MHz liegt, aber durchaus auch niedriger angenommen werden darf. Beispielsweise gelten die aus der HF-Technik bekannten Gesetzmäßigkeiten auch unterhalb von 3 MHz, also auch im [[Mittelwelle]]n- und [[Langwelle]]nbereich. Wie die untere ist auch die obere Frequenzgrenze der HF-Technik nicht scharf gezogen. Üblicherweise zählt man auch den [[Millimeterwelle|Millimeterwellenbereich]], also Frequenzen bis zu 300 GHz mit dazu. Häufig hört man auch den Begriff '''Mikrowellentechnik''', beispielsweise in Zusammenhang mit den beliebten Mikrowellenöfen. Dieser Trivialname stammt ursprünglich aus dem amerikanischen Englisch (''microwaves'') und meint einen Teilbereich des Hochfrequenzbereichs, etwa von 300 MHz bis 300 GHz. Die Mikrowellentechnik kann somit als Teilgebiet der Hochfrequenztechnik aufgefasst werden.
Im Gegensatz zur Gleichstromtechnik befasst sich die HF-Technik mit Wechselströmen, wobei hier traditionell die unterschiedlichen Arbeitsgebiete entsprechend der charakteristischen Eigenschaft des Wechselstroms, nämlich seiner [[Frequenz]], unterteilt wurden in die Niederfrequenztechnik (NF-Technik), zuweilen noch, aber sehr selten die „Mittelfrequenztechnik“, dann die Hochfrequenztechnik, und früher gelegentlich verwendet schließlich noch die '''„Höchstfrequenztechnik“'''. (So gab es früher an einigen Universitäten „Lehrstühle für Hoch- und Höchstfrequenztechnik“, wobei inzwischen sinnvollerweise auf die Verwendung des Superlativ zumeist verzichtet wird.) Praktisch übriggeblieben sind heute nur die Bezeichnungen NF-Technik und HF-Technik, wobei die Grenze etwa bei 3 MHz liegt, aber durchaus auch niedriger angenommen werden darf. Beispielsweise gelten die aus der HF-Technik bekannten Gesetzmäßigkeiten auch unterhalb von 3 MHz, also auch im [[Mittelwelle]]n- und [[Langwelle]]nbereich. Wie die untere ist auch die obere Frequenzgrenze der HF-Technik nicht scharf gezogen. Üblicherweise zählt man auch den [[:de:Millimeterwelle|Millimeterwellenbereich]], also Frequenzen bis zu 300 GHz mit dazu. Häufig hört man auch den Begriff '''Mikrowellentechnik''', beispielsweise in Zusammenhang mit den beliebten Mikrowellenöfen. Dieser Trivialname stammt ursprünglich aus dem amerikanischen Englisch (''microwaves'') und meint einen Teilbereich des Hochfrequenzbereichs, etwa von 300 MHz bis 300 GHz. Die Mikrowellentechnik kann somit als Teilgebiet der Hochfrequenztechnik aufgefasst werden.


== Arbeitsgebiete ==
== Arbeitsgebiete ==
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* Leitungstheorie
* Leitungstheorie
* Komponenten (Bauelemente) wie Laufzeitröhren oder Richtkoppler
* Komponenten (Bauelemente) wie Laufzeitröhren oder Richtkoppler
* [[Antennentechnik|Antennen]] wie [[Parabolantenne]]n und [[Yagi-Uda-Antenne|Yagi-Antennen]]
* [[:de:Antennentechnik|Antennen]] wie [[:de:Parabolantenne|Parabolantenne]]n und [[:de:Yagi-Uda-Antenne|Yagi-Antennen]]
* Sende- und Empfangstechnik (siehe auch: [[Überlagerungsempfänger]])
* Sende- und Empfangstechnik (siehe auch: [[:de:Überlagerungsempfänger|Überlagerungsempfänger]])
* [[Modulation (Technik)|Modulationsverfahren]]
* [[:de:Modulation (Technik)|Modulationsverfahren]]
* Hochfrequenzmesstechnik
* Hochfrequenzmesstechnik


== Berühmte HF-Techniker ==
== Berühmte HF-Techniker ==
* [[Heinrich Hertz]] gelang in den 1880er-Jahren der erste experimentelle Nachweis und die Übertragung elektromagnetischer Wellen von einem Sender zu einem Empfänger.
* [[Heinrich Hertz]] gelang in den 1880er-Jahren der erste experimentelle Nachweis und die Übertragung elektromagnetischer Wellen von einem Sender zu einem Empfänger.
* [[Nikola Tesla]] experimentierte in den 1890er-Jahren mit hochfrequenten Wechsleströmen, auch in Hinblick auf die Möglichkeit einer drahtlosen Energieübertragung.
* [[:de:Nikola Tesla|Nikola Tesla]] experimentierte in den 1890er-Jahren mit hochfrequenten Wechsleströmen, auch in Hinblick auf die Möglichkeit einer drahtlosen Energieübertragung.
* [[Guglielmo Marconi]] gilt als ''der'' Pionier der drahtlosen Kommunikation. Ihm gelang 1903 die erste Transatlantik-Übertragung.
* [[Guglielmo Marconi]] gilt als ''der'' Pionier der drahtlosen Kommunikation. Ihm gelang 1903 die erste Transatlantik-Übertragung.


== Literatur ==
== Literatur ==
* Jürgen Detlefsen und Uwe Siart: ''Grundlagen der Hochfrequenztechnik'' aktualisierte Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2012. ISBN 3-486-70891-0.
* Jürgen Detlefsen und Uwe Siart: ''Grundlagen der Hochfrequenztechnik'' aktualisierte Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2012. ISBN 3-486-70891-0.
* H. Meinke und [[Friedrich-Wilhelm Gundlach|F.W. Gundlach]]: ''Taschenbuch der Hochfrequenztechnik'' Band 1 – Grundlagen. 5. Aufl., Springer, Berlin 1992. ISBN 3-540-54714-2.
* H. Meinke und Friedrich-Wilhelm Gundlach: ''Taschenbuch der Hochfrequenztechnik'' Band 1 – Grundlagen. 5. Aufl., Springer, Berlin 1992. ISBN 3-540-54714-2.
* H. Meinke und F.W. Gundlach: ''Taschenbuch der Hochfrequenztechnik'' Band 2 – Komponenten. 5. Aufl., Springer, Berlin 1992. ISBN 3-540-54715-0.
* H. Meinke und F.W. Gundlach: ''Taschenbuch der Hochfrequenztechnik'' Band 2 – Komponenten. 5. Aufl., Springer, Berlin 1992. ISBN 3-540-54715-0.
* H. Meinke und F.W. Gundlach: ''Taschenbuch der Hochfrequenztechnik'' Band 3 – Systeme. 5. Aufl., Springer, Berlin 1992. ISBN 3-540-54716-9.
* H. Meinke und F.W. Gundlach: ''Taschenbuch der Hochfrequenztechnik'' Band 3 – Systeme. 5. Aufl., Springer, Berlin 1992. ISBN 3-540-54716-9.

Aktuelle Version vom 26. April 2016, 11:00 Uhr

Das Smith-Diagramm ist ein wichtiges Hilfsmittel der HF-Technik und ein Logo dieses Arbeitsgebiets

Die Hochfrequenztechnik (kurz: HF-Technik) ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik und damit der Ingenieurwissenschaften. Sie befasst sich mit elektromagnetischen Wellen, insbesondere mit Methoden, Geräten und Anlagen zu ihrer Erzeugung, der Theorie und Praxis der Wellenausbreitung, sowie dem Empfang der Wellen. Wichtige Teilgebiete sind die Antennentechnik und die Hochfrequenzmesstechnik.

Anwendungen

Praktische Anwendung findet die HF-Technik auf vielen Gebieten des täglichen Lebens, wie beispielsweise bei Handys oder Smartphones, bei Rundfunk und Fernsehen, in verkehrs- und sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie im Flugfunk, Seefunk und Polizeifunk, der Luftraumüberwachung mithilfe von Radargeräten und sogar der Sicherheitsüberprüfung an Flughäfen durch Körperscanner, außerdem bei Funkfernbedienungen und Funkfernsteuerungen sowie auf vielen weiteren Gebieten von Wissenschaft und Technik, zum Beispiel in der Medizin für Diagnose und Therapie (z.B. Hochfrequenzthermotherapie), bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, oder als Bodenradar in der Archäologie und Geophysik.

Frequenzbereich

Der Frequenzbereich der Hochfrequenztechnik ist nicht einheitlich definiert. Eine enge Definition der Internationalen Fernmeldeunion beschränkt ihn auf 3 MHz bis 30 MHz, also dem traditionell als Kurzwelle bezeichneten Frequenzband, und bezeichnet die darüber liegenden Frequenzbänder für 30 MHz bis 300 MHz als VHF (Very High Frequency; deutsch: sehr hohe Frequenz), im Deutschen früher oft als UKW (Ultrakurzwelle) bezeichnet, für 300 MHz bis 3 GHz als UHF (Ultra High Frequency; deutsch: ultrahohe Frequenz), für 3 GHz bis 30 GHz als SHF (Super High Frequency; deutsch: superhohe Frequenz) und für 300 GHz bis 3 THz als EHF (Extremely High Frequency; deutsch: extrem hohe Frequenz).[1] Neuerdings ist noch ein weiteres Band dazugekommen, nämlich für 3 THz bis 30 THz als THF (Tremendously High Frequency; deutsch: gewaltig hohe Frequenz). Eine weite Auslegung des Begriffs Hochfrequenz erlaubt die Verwendung für alle genannten Frequenzbänder, demnach ab etwa 3 MHz bis etwa 30 THz oder noch darüber hinaus, somit für einen Großteil des elektromagnetischen Spektrums insgesamt.

Im Gegensatz zur Gleichstromtechnik befasst sich die HF-Technik mit Wechselströmen, wobei hier traditionell die unterschiedlichen Arbeitsgebiete entsprechend der charakteristischen Eigenschaft des Wechselstroms, nämlich seiner Frequenz, unterteilt wurden in die Niederfrequenztechnik (NF-Technik), zuweilen noch, aber sehr selten die „Mittelfrequenztechnik“, dann die Hochfrequenztechnik, und früher gelegentlich verwendet schließlich noch die „Höchstfrequenztechnik“. (So gab es früher an einigen Universitäten „Lehrstühle für Hoch- und Höchstfrequenztechnik“, wobei inzwischen sinnvollerweise auf die Verwendung des Superlativ zumeist verzichtet wird.) Praktisch übriggeblieben sind heute nur die Bezeichnungen NF-Technik und HF-Technik, wobei die Grenze etwa bei 3 MHz liegt, aber durchaus auch niedriger angenommen werden darf. Beispielsweise gelten die aus der HF-Technik bekannten Gesetzmäßigkeiten auch unterhalb von 3 MHz, also auch im Mittelwellen- und Langwellenbereich. Wie die untere ist auch die obere Frequenzgrenze der HF-Technik nicht scharf gezogen. Üblicherweise zählt man auch den Millimeterwellenbereich, also Frequenzen bis zu 300 GHz mit dazu. Häufig hört man auch den Begriff Mikrowellentechnik, beispielsweise in Zusammenhang mit den beliebten Mikrowellenöfen. Dieser Trivialname stammt ursprünglich aus dem amerikanischen Englisch (microwaves) und meint einen Teilbereich des Hochfrequenzbereichs, etwa von 300 MHz bis 300 GHz. Die Mikrowellentechnik kann somit als Teilgebiet der Hochfrequenztechnik aufgefasst werden.

Arbeitsgebiete

Wichtige Teilgebiete der Hochfrequenztechnik sind:

Berühmte HF-Techniker

  • Heinrich Hertz gelang in den 1880er-Jahren der erste experimentelle Nachweis und die Übertragung elektromagnetischer Wellen von einem Sender zu einem Empfänger.
  • Nikola Tesla experimentierte in den 1890er-Jahren mit hochfrequenten Wechsleströmen, auch in Hinblick auf die Möglichkeit einer drahtlosen Energieübertragung.
  • Guglielmo Marconi gilt als der Pionier der drahtlosen Kommunikation. Ihm gelang 1903 die erste Transatlantik-Übertragung.

Literatur

  • Jürgen Detlefsen und Uwe Siart: Grundlagen der Hochfrequenztechnik aktualisierte Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2012. ISBN 3-486-70891-0.
  • H. Meinke und Friedrich-Wilhelm Gundlach: Taschenbuch der Hochfrequenztechnik Band 1 – Grundlagen. 5. Aufl., Springer, Berlin 1992. ISBN 3-540-54714-2.
  • H. Meinke und F.W. Gundlach: Taschenbuch der Hochfrequenztechnik Band 2 – Komponenten. 5. Aufl., Springer, Berlin 1992. ISBN 3-540-54715-0.
  • H. Meinke und F.W. Gundlach: Taschenbuch der Hochfrequenztechnik Band 3 – Systeme. 5. Aufl., Springer, Berlin 1992. ISBN 3-540-54716-9.

Einzelnachweise

Quelle