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<title>Antenne</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Antenne</span></h1>
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<p>Eine <b>Antenne</b> ist eine technische Anordnung zur Abstrahlung und zum Empfang <a href="Elektromagnetische_Welle" title="Elektromagnetische Welle">elektromagnetischer Wellen</a>, oft zur drahtlosen Kommunikation. Als Sendeantenne wandelt sie <a href="Leitungstheorie" title="Leitungstheorie">leitungsgebundene</a> elektromagnetische Wellen in <a href="Raumwelle" title="Raumwelle">Freiraumwellen</a> um, oder umgekehrt als <i>Empfangsantenne</i> die als Freiraumwelle ankommenden elektromagnetischen Wellen zurück in leitungsgebundene elektromagnetische Wellen.
</p><p>Es wird unterschieden zwischen elektrischen Antennen, z.&nbsp;B. eine elektrische <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantenne</a>, die die elektrische Komponente zur Erzeugung und Empfang der elektromagnetischen Feldes nutzt, und <a href="Magnetantenne" title="Magnetantenne">Magnetantennen</a>, z.&nbsp;B. einem magnetischen <a href="Schlitzantenne" title="Schlitzantenne">Schlitzdipol</a>, primär die magnetische Komponente zum Empfang und bei manchen Typen auch zum Senden der elektromagnetischen Wellen verwendet wird. Im <a href="Nahfeld_und_Fernfeld_(Antennen)" title="Nahfeld und Fernfeld (Antennen)">Fernfeld</a> einer Antenne ist nicht zu unterscheiden, ob eine Antenne die elektrische oder magnetische Komponente zur Erzeugung der elektromagnetischen Felder nutzt.
</p><p>Die Entfernung, ab wann sich bei einer Antenne mit einem Reflektor oder einem Antennen-Array das Fernfeld und damit das Antennendiagramm und der Antennengewinn ausbildet hat, hängt sowohl von der Wellenlänge λ [m], als auch von den physikalischen Abmessungen der Antenne, des Reflektors sowie des gesamten Antennen-Arrays ab. Der notwendige Abstand bis sich eine kleine Empfangsantenne im Fernfeld der Sendeantenne befindet und umgekehrt, errechnet sich folgendermaßen:
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle d_{\text{min}}\geq d_{\text{Farfield}}={\frac {2\cdot d_{\text{Breite}}^{2}}{\lambda }}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c30b2eb4ab6ac9e68f25bb5159fa0432a5db97aa.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:26.906ex; height:6.176ex;" alt="{\displaystyle d_{\text{min}}\geq d_{\text{Farfield}}={\frac {2\cdot d_{\text{Breite}}^{2}}{\lambda }}}" loading="lazy"></span>
</p><p>Dabei sind d<sub>Breite</sub> [m] die maximale physische Abmessung der Antenne und λ [m] die Wellenlänge.
</p><p>Bei im Vergleich zur Wellenlänge physikalisch kleinen Antennen bildet sich das Fernfeld schon in kleinen Entfernungen aus. So beginnt das Fernfeld bei einem horizontal polariserten λ/2-Dipol mit einer Breite von 1,3875 m und einer Wellenlänge von λ = 2,775 m (entspricht 108.100 MHz der tiefsten definierten ILS-LLZ Frequenz) schon ab 1,3875 m. Bei einem <a href="Instrumentenlandesystem" title="Instrumentenlandesystem">ILS-LLZ</a>-Antennen-Array das aus 12 <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantennen</a>-Elementen vor einer ca. 27 m breiten Reflektorwand besteht (Typ: SEL 12+3 Antenne, ILS-4000) ist bei der gleichen Wellenlänge λ = 2,775 m schon ein Mindestabstand von d<sub>farfield</sub> ≥526 m nötig ist damit sich die Empfangsantenne eines Luftfahrzeuges im Fernfeld befindet. Bei noch breiteren ILS-LLZ-Antennen-Arrays, z. B. mit 20 Dipol-Antennen-Elementen vor einer 49 m breiten Reflektorwand (Typ SEL 20+5 Antenne, ILS-4000) ist der notwendige Mindestabstand schon auf d<sub>farfield</sub> ≥1730 m angewachsen, und wächst bei einer weiteren Verbreiterung des ILS-LLZ-Antennen-Arrays auf 75 m mit 32 <a href="Logarithmisch-periodische_Antenne" title="Logarithmisch-periodische Antenne">LPD-Antennen-Elementen</a> (Normac 7000 Ultra-Wide ILS-LLZ-Antennen-Arrays) auf d<sub>farfield</sub> ≥ 4054 m an.
</p><p>Wesentlich für die Funktion einer Antenne ist die Transformation des <a href="Wellenwiderstand" title="Wellenwiderstand">Wellenwiderstandes</a> der Leitung durch die Antennenanordnung in den <a href="Wellenwiderstand_des_Vakuums" title="Wellenwiderstand des Vakuums">Wellenwiderstand des Vakuums</a>. Dabei entsteht wie zuvor beschrieben die elektromagnetische Freiraumwelle erst im <a href="Nahfeld_und_Fernfeld_(Antennen)" title="Nahfeld und Fernfeld (Antennen)">Fernfeld</a>. Anordnungen für Frequenzen unterhalb der <a href="Schumann-Resonanz" title="Schumann-Resonanz">Schumann-Resonanzen</a> von etwa 16&nbsp;Hz können aufgrund der großen <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> von ca. 18.750.000 m auf der Erde keine Freiraumwelle erzeugen.
</p><p>Die Baugröße von einfachen Antennen liegt für den besten Wirkungsgrad in der Regel in der Größenordnung von ca. einem Viertel der Wellenlänge λ (<a href="Griechische_Sprache" title="Griechische Sprache">griechisch</a>: <i><a href="Griechisches_Alphabet" title="Griechisches Alphabet">Lambda</a></i>) bei vertikalen Monopol-Antennen auf einer ausreichend großen Reflektorfläche, und mindestens in der Größenordnung der halben Wellenlänge für symmetrische Antennen, z.&nbsp;B. <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipol-Antennen</a>. Durch technische Maßnahmen, z.&nbsp;B. physikalisch sehr dicke Antennen, Endkapazitäten oder Induktivitäten, können auf Kosten des Wirkungsgrads der Antenne die mechanischen Abmessungen innerhalb gewisser Grenzen stark verringert werden. Davon wird vor allem bei sehr niedrigen Frequenzen Gebrauch gemacht, wenn aufgrund der zunehmend größer werdenden Wellenlängen die notwendigen Abmessungen, wenn überhaupt, nicht realisierbar sind. So würde z.&nbsp;B. für einen VLF-Sender (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> <i>very low frequency</i>, dt. Längstwellensender) <a href="L%C3%A4ngstwellensender_Grimeton" title="Längstwellensender Grimeton">Grimeton</a> auf 17,2 kHz bei 1/2 λ eine Länge von 8721 m benötigt, während die eigentliche Sendeantenne der Anlage jedoch nur 2200 m lang ist. Im 1,5 THz-Frequenzbereich (entspricht 1.500 GHz bzw. 1.500.000 MHz) entspricht 1/2 λ eine Länge von lediglich 1 mm.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Sofern von einer Antenne ein höherer <a href="Antennengewinn" title="Antennengewinn">Antennengewinn</a>, eine hohe <a href="Richtwirkung" class="mw-redirect" title="Richtwirkung">Richtwirkung</a> oder ein bestimmtes Strahlungsdiagramm bennötigt wird, und es können diese Eigenschaften nicht mit einfachen Monopol- oder Dipol-Antenne Strahler erzeugt werden, dann müssen mehrere Richt-Antennen, z.&nbsp;B. Yagi oder <a href="Logarithmisch-periodische_Antenne" title="Logarithmisch-periodische Antenne">Logarithmisch-Periodische-Dipolantenne</a> (LPD) zu einem Phased-Antennen-Array (dt. <a href="Antennentechnik#Gruppenantennen" class="mw-redirect" title="Antennentechnik">Gruppenantenne</a>) zusammengeschaltet werden. Alternativ können ggf. die gewünschten Eigenschaften der Antenne durch Reflektoren, z.&nbsp;B. Winkel oder parabolförmige Reflektoren, realisiert werden. Mit zunehmendem Gewinn und/oder Bündelung der Strahlung wird das horizontale und vertikale Strahlungsdiagramm und damit die Hauptkeule schmäler, jedoch nehmen auch Nebenkeulen zu. Je nach Antennentyp, werden dann die mechanischen Abmessungen der Antenne, d.&nbsp;h. Breite, Höhe und/oder Tiefe größer.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>

<p>Antennen aus gestreckten Drähten gehen zurück auf den Physiker <a href="Heinrich_Hertz" title="Heinrich Hertz">Heinrich Hertz</a>, der mit seinen Versuchen die <a href="James_Clerk_Maxwell#Elektromagnetismus" title="James Clerk Maxwell">theoretischen Vorhersagen</a> des Physikers <a href="James_Clerk_Maxwell" title="James Clerk Maxwell">James Clerk Maxwell</a> aus dem Jahr 1865 überprüfen wollte. Am 11. November 1886 gelang ihm der erste experimentelle Nachweis der Übertragung elektromagnetischer Wellen von einem Sender (<a href="Hertzscher_Dipol" title="Hertzscher Dipol">Hertzscher Dipol</a>, <a href="Hertzscher_Oszillator" title="Hertzscher Oszillator">Hertzscher Oszillator</a>) zu einer Empfangsantenne.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die verwendete Wellenlänge lag mit etwa 2&nbsp;m im heutigen <a href="Ultrakurzwelle" title="Ultrakurzwelle">UKW-Bereich</a>.
</p><p>Im Jahre 1893 begann <a href="Nikola_Tesla" title="Nikola Tesla">Nikola Tesla</a> Experimente mit verschiedenen einfachen <a href="Oszillator" title="Oszillator">Oszillatoren</a> wie <a href="Funkenstrecke" title="Funkenstrecke">Funkenstrecken</a> und konnte Ende 1896<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> zwischen einer Sendestation in New York und einer 30&nbsp;Kilometer entfernten Empfangsstation auf zwei Megahertz gute Fernübertragungsergebnisse erzielen. Am 2. September 1897 meldete er zwei Patente (Nr.&nbsp;649.621 und 645.576) zur drahtlosen Energieübertragung an.
</p><p><a href="Guglielmo_Marconi" title="Guglielmo Marconi">Guglielmo Marconi</a> stellte am 10. Mai 1897 sein Verfahren der Öffentlichkeit vor und sendete Signale über den <a href="Bristolkanal" title="Bristolkanal">Bristolkanal</a>. Im Oktober 1897 betrug die Distanz 15&nbsp;km. Auf Marconi geht auch der Begriff „Antenne“ zurück, der gegen Anfang des 20. Jahrhunderts von den meisten europäischen Sprachen übernommen wurde. Als <i>antenna</i> bezeichnete er indes zunächst nur Funkempfänger (erstmals 1895), erst in späteren Schriften dann auch Sendeanlagen. Das Wort „antenna“ bedeutete ursprünglich „Segelstange“ (<a href="Rah" title="Rah">Rah</a>), war aber auch als zoologische Bezeichnung für die <a href="F%C3%BChler_(Biologie)" title="Fühler (Biologie)">Fühler</a> von Insekten, Spinnentieren oder Schnecken in Gebrauch. Das <i><a href="Etymologisches_W%C3%B6rterbuch_der_deutschen_Sprache" title="Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache">Etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache</a></i> hält daher sowohl eine Ableitung von der Form (Stange) als auch von der Funktion (informationsaufnehmendes Instrument) für möglich.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Linguist <a href="Jost_Trier" title="Jost Trier">Jost Trier</a> hat in zwei Fachaufsätzen die These vertreten, dass hier die Analogie zur Zoologie, also zu den mit zahlreichen <a href="Rezeptorzelle" title="Rezeptorzelle">Rezeptoren</a> ausgestatteten tierischen Fühlern entscheidend war.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit einer Drachenantenne in 100&nbsp;m Höhe überbrückte Marconi 1901 als Erster den Atlantik von Irland nach Neufundland. Marconi erhielt 1909 neben <a href="Ferdinand_Braun" title="Ferdinand Braun">Ferdinand Braun</a> den Nobelpreis in Physik für die Entwicklung der drahtlosen Telegraphie. Nach ihm ist die <a href="Marconi-Antenne" class="mw-redirect" title="Marconi-Antenne">Marconi-Antenne</a> benannt.
</p><p>Der Erste Weltkrieg markiert 1914 den eigentlichen Beginn der Antennentechnik. Man benutzte zunächst <a href="Rahmenantenne" title="Rahmenantenne">Rahmenantennen</a> als Empfänger, um 1920 folgten <a href="#Gruppenantennen">Antennenarrays (s.&nbsp;u.)</a>, später <a href="Hornstrahler" title="Hornstrahler">Hornstrahler</a> und <a href="Parabolantenne" title="Parabolantenne">Parabolantennen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prinzip">Prinzip</h2></div>


<p>Ganz allgemein kann man Antennen als Koppelelemente zwischen geführten und ungeführten elektromagnetischen Wellen, d.&nbsp;h. als Wandler zwischen Leitungs- und Freiraumwellen, auffassen. Quelle ist immer ein elektrischer oder magnetischer Dipol. Durch eine (Raum-)Transformation im Nahbereich, bei der die Richtungen der Felder (innerhalb der Fortpflanzungsgeschwindigkeit) gedreht werden, entsteht im Fernbereich die gelöste Wellenfront einer elektromagnetischen Welle.
</p>

<p>Elektromagnetische Wellen bestehen aus polarisierten elektrischen und magnetischen Feldern, die sich durch Kopplung wechselseitig erzeugen und im Vakuum ohne Verluste als <a href="Transversalwelle" title="Transversalwelle">Transversalwellen</a> räumlich ausbreiten. Bei vorgegebenen Randbedingungen liefern die <a href="Maxwell-Gleichungen" title="Maxwell-Gleichungen">Maxwellschen Gleichungen</a> eine exakte Beschreibung. In der Praxis berechnet man die Abstrahlung der Energie analytisch durch Modelle oder mit numerischen Näherungsverfahren.
</p>

<p>Eine Antenne erzeugt immer sowohl elektrische als auch magnetische Felder. Die Grafik erläutert am Beispiel einer resonanten <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantenne</a>, wie aus einem <a href="Schwingkreis" title="Schwingkreis">Schwingkreis</a> aus Kondensator und Spule (Start der Animation) durch räumliche Erweiterung (ausklappen der Stäbe, bzw. Erzeugung der Raumtransformation durch 90°-Drehung des elektrischen Feldes) eine Antenne entsteht: Die Leiterstäbe werden dabei je um ±90° nach außen gedreht und zwischen den Stäben wirken elektrische Felder (blau gezeichnet); längs der Leiterstäbe wirken magnetische Felder (rot als Kreis gezeichnet). Die Felder breiten sich nicht unendlich schnell, sondern mit Lichtgeschwindigkeit aus und innerhalb dieses sog. „Informationsdurchmessers“ mit v ≤ c sind die Felder über Ursache und Wirkung gekoppelt (Durchmesser der Kugel: λ/2). Wird die Antenne resonant angeregt, bilden sich geschlossene Feldlinien; das sich ändernde elektrische Feld erzeugt zugehörige magnetische Feldlinien, das sich ändernde magnetische Feld erzeugt zugehörige elektrische Feldlinien. Im Nahbereich der Antenne bildet sich ein Blindfeld, d.&nbsp;h., die Ausbreitung der Felder geschieht von der Quelle weg und wieder zurück. Das sich ausbreitende Feld verliert am Randbereich die Kopplung an die Antenne, wenn sich die Richtung der Feldvektoren umkehrt. Die Felder werden durch die Umkehr abgestoßen und können nicht mehr zurück zur Antenne. Eine elektromagnetische Welle wird in den Raum abgestrahlt. Außerhalb des „Informationsdurchmessers“ (Fernfeld) gibt es keine Kopplung an die Antenne mehr, da die <a href="Lichtgeschwindigkeit" title="Lichtgeschwindigkeit">Lichtgeschwindigkeit</a> für die Übertragung von Informationen nicht überschritten werden kann.
</p><p>Die technische Erzeugung der elektromagnetischen Wellen erfolgt mit einer elektrischen oder einer magnetischen Feldquelle aus einem speisenden Wechselfeld bzw. Wechselstrom.
Dementsprechend gibt es als elementares Grundelement (d.&nbsp;h. Länge &lt; λ/10) zur Felderzeugung nur:
</p>
<ul><li>den elektrischen Dipol (Stabform), sowie</li>
<li>den magnetischen Dipol (Schleifenform).</li></ul>

<p>Diese werden auch als Grund-Feldelemente bei der numerischen Feldberechnung (<a href="Momentenmethode_(Elektrotechnik)" title="Momentenmethode (Elektrotechnik)">Momenten-Methode</a> oder <a href="Finite-Elemente-Methode" title="Finite-Elemente-Methode">Finite-Elemente-Methode</a>) verwendet.
Alle anderen Antennenformen lassen sich auf diese beiden Grundelemente zurückführen.
</p><p>Räumlich kann man Antennenformen unterscheiden durch ihre Strahlungslänge in Vielfachen oder Bruchteilen der Wellenlänge λ (griechischer Buchstabe Lambda):
</p>
<ul><li>Länge &lt; λ/10 (Annäherung: linear)</li>
<li>Länge ≤ λ/2 (Annäherung: sinus- bzw. bei anderem Bezugspunkt cosinusförmig)</li>
<li>Länge &gt; λ/2 (Annäherung mit Wanderwelle, d.&nbsp;h. ohne Reflexionen: konstant, Annäherung mit stehender Welle, d.&nbsp;h. mit Reflexionen: nichtlinear)</li></ul>
<ul><li>Zur ersten Kategorie gehören der Elementarstrahler und die verkürzten Antennen.</li>
<li>Zur zweiten Kategorie gehört der λ/4-Strahler.</li>
<li>Zur dritten Kategorie ohne Reflexionen bzw. Resonanzen (aperiodische Antennen) gehören die meisten Breitbandantennen, die Hornantenne, alle abgeschlossenen Antennen (Rhombusantenne), große Wendelantenne u.&nbsp;a.</li>
<li>Zur dritten Kategorie mit Reflexionen bzw. Resonanzen (periodische Antennen) gehören die Yagi-Antennen (mit Reflexionen durch Direktor bzw. Reflektor), die Gruppenstrahler, Backfire-Antenne, die <a href="V-Antenne" title="V-Antenne">V-Antenne</a> (Rhombusantenne ohne Abschluss), die logarithmisch-periodische-Antenne, u.&nbsp;a.</li></ul>
<p>Entsprechend der o.&nbsp;a. Grundelemente gibt es:
</p>
<ul><li>Antennen, die primär elektrische Felder erzeugen, d.&nbsp;h., sich in Mini-Stäbe zerlegen lassen z.&nbsp;B. ein elektrischer Dipol, und</li>
<li>Antennen, die primär magnetische Felder erzeugen, d.&nbsp;h., sich in Mini-Schleifen zerlegen lassen, z.&nbsp;B. eine Leiterschleife (magnetischer Dipol).</li></ul>
<p>Im <a href="Nahfeld_und_Fernfeld_(Antennen)#Nahfeld" title="Nahfeld und Fernfeld (Antennen)">Nahfeld</a> sind jedoch zwischen beiden Antennentypen die Felder reziprok vertauschbar (<a href="Babinetsches_Prinzip" title="Babinetsches Prinzip">Babinetsches Prinzip</a>):
</p>
<ul><li>D.&nbsp;h., bei einem elektrischen Dipol verhält sich sein elektrisches Feld wie das magnetische Feld von einem magnetischen Dipol</li>
<li>und umgekehrt bei einem magnetischen Dipol verhält sich dessen elektrisches Feld wie das magnetische Feld eines elektrischen Dipols (Felder vertauscht).</li></ul>
<p>Im Nahfeld ist noch Blindleistung im Raum gespeichert.
Im Fernfeld haben sich elektrisches und magnetisches Feld miteinander verkoppelt (Verhältnis von elektrischer zu magnetischer Feldstärke entspricht dem <a href="Wellenwiderstand_des_Vakuums" title="Wellenwiderstand des Vakuums">Wellenwiderstand des Vakuums</a>, d.&nbsp;h.: E/H = Z0), d.&nbsp;h., es ist dort nicht mehr rückführbar (bzw. unterscheidbar), ob die Feldquelle elektrisch oder magnetisch war und Wirkleistung wandert mit der Welle.
</p><p>Grundsätzlich wird nach Erzeugung des Wechselstroms im Sender die Sendeleistung über eine <a href="Antennenspeiseleitung" title="Antennenspeiseleitung">Speiseleitung</a> (E/H-Verhältnis der Leitung ist zum Beispiel ca. 50&nbsp;Ω bei einem <a href="Koaxialkabel" title="Koaxialkabel">Koaxialkabel</a>) an das Antennengebilde abgegeben. Bei der Antenne ist die Impedanz zunächst in etwa physikalisch vorgegeben. So wird ein λ/4-Strahler etwa 36&nbsp;Ω als E/H-Verhältnis haben. Man versucht, den Blindwiderstandsanteil zu reduzieren (Resonanz) und den Fußpunktwiderstand des Antennengebildes möglichst an die Leitung anzupassen. Wenn das Anpassverhältnis sehr von 1 abweicht, werden <a href="Leitungstransformation" class="mw-redirect" title="Leitungstransformation">Leitungstransformatoren</a> zur Anpassung eingesetzt, welche immer Zusatzverluste haben.<br>
Beispiele:
Kabelimpedanz: Z = 50&nbsp;Ω, Leitungstransformator: Rv = 2&nbsp;Ω (Wirbelstromverluste)
</p>
<ul><li>Länge/Lambda = 1/10, Rs = 4&nbsp;Ω → Wirkungsgrad: 4/(2 + 4) = 67&nbsp;%</li>
<li>Länge/Lambda = 1/4, Rs = 36,6&nbsp;Ω → Wirkungsgrad: 36,6/(2 + 36,6) = 95&nbsp;%</li></ul>
<p>Antennen, die deutlich kürzer sind als ein Zehntel der Wellenlänge, haben zwar theoretisch dieselbe Feldankopplung an den Raum wie die längeren Antennen mit λ/2, nur praktisch sind bei ersteren die Verluste größer.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Unterscheidung_elektrischer_und_magnetischer_Antenne">Unterscheidung elektrischer und magnetischer Antenne</h3></div>
<p><span class="editoronly" style="display:none;"></span>
</p><p>Als Bezugspunkt gilt der <a href="Wellenwiderstand#Leitungs-_und_Feldwellenwiderstände_ausgewählter_Leitungsformen" title="Wellenwiderstand">Feldwellenwiderstand</a> im freien Raum von etwa 377&nbsp;Ω. Feldquellen mit höherer Impedanz haben ein überwiegend kapazitives Feld und bilden elektrische Antennen, Feldquellen mit niedrigerer Impedanz haben ein überwiegend induktives Feld und bilden reziprok-magnetische Antennen. Das Verhältnis zur Raumimpedanz von 377&nbsp;Ω bestimmt den Anteil des reziproken Feldes, d.&nbsp;h., eine Feldquelle mit 37,7&nbsp;Ω hat zu 90&nbsp;% ein elektrisches Feld und zu 10&nbsp;% ein magnetisches Feld (elektromagnetische Kopplung, E-Feld neunmal so groß wie H-Feld). Dementsprechend empfängt sie zu 90&nbsp;% elektrische Felder. Im Fernfeld sind alle Antennen gleich, weil E- und H-Feld nun wirklich senkrecht zueinander stehen und sich dadurch dort die Feldquellen-Impedanz an den Feldwellenwiderstand angepasst hat. Im Nahbereich muss jede Antenne frequenzselektiv sein, da sie als elektrische bzw. magnetische Quelle mit dem Raum einen Resonanzkörper bildet und ein Vektorfeld (Größenordnung eine halbe Wellenlänge) aufbaut. Dieses Vektorfeld spannt sich im Fernfeld zum <a href="Poynting-Vektor" title="Poynting-Vektor">Poynting-Vektor</a> auf, welches sich dort als elektromagnetische Welle koppelt und nun ein Leistungsfeld bildet, bei dem elektrisches und magnetisches Feld phasengleich sind mit dem Amplitudenverhältnis E/H = 377&nbsp;Ω.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Reziprozität"><span id="Reziprozit.C3.A4t"></span>Reziprozität</h3></div>
<p>Reziprozität oder Umkehrbarkeit ist gegeben, wenn in einer Anordnung Ursache und Wirkung miteinander vertauscht werden können, ohne dass sich die charakteristischen Verhältnisse ändern. Antennen sind theoretisch reziprok, können also mit gleichen charakteristischen Eigenschaften sowohl zum Senden als auch zum Empfangen verwendet werden. Das bedeutet, dass einige typische Begriffe für Sendeantennen, zum Beispiel die „Ausleuchtung“ oder der „Überstrahlungsfaktor“ von Reflektoren, auch für reine Empfangsantennen genutzt werden können, da sie für den Empfangsfall einen vergleichbaren Einfluss haben (wie in diesem Beispiel auf die effektive <a href="Antennenwirkfl%C3%A4che" title="Antennenwirkfläche">Antennenwirkfläche</a> der Antenne oder das Vor-Rück-Verhältnis). So wird das aktive Element einer Antenne unabhängig davon, ob es als Sendeantenne oder Empfangsantenne genutzt wird, „Strahler“ genannt.
</p><p>In der Praxis ist die Sendeleistung einer Antenne begrenzt durch Funkenüberschläge, thermische Verluste sowie durch Nichtlinearitäten von Ferriten der eventuell vorhandenen Schwingkreise und Übertrager.
</p><p>Empfangsantennen werden an die Impedanz des Kabels und den Verstärker <a href="Leistungsanpassung" title="Leistungsanpassung">leistungsangepasst</a>, Sendeantennen werden an die Impedanz des Kabels angepasst, der Sender hat jedoch, um hohe Effizienz zu erreichen, eine möglichst kleine Quellimpedanz.
</p><p>Im Zusammenhang mit breitbandigen Signalen (<a href="Ultrabreitband" title="Ultrabreitband">UWB</a>) ist zu beachten, dass Reziprozität nicht bedeutet, dass ein Empfänger mit einer gleichartigen (Breitband)-Antenne wie der Sender eine getreue Kopie des Sendesignals gewinnt.
</p><p>In der Praxis gilt die Reziprozität nur begrenzt. Eine Antenne, die für den Empfang ausgelegt ist, wird evtl. beschädigt, wenn sie die hohen elektrischen Leistungen einer Sendeanlage abstrahlen soll. Als Sendeantennen sind auch solche Empfangsantennen ungeeignet, deren nichtlineare Elemente wie beispielsweise Ferrite nicht entsprechend ausgelegt sind.
</p><p>Der Reziprozität widerspricht scheinbar, dass unterhalb von etwa 30 MHz der Wirkungsgrad der Empfangsantenne weniger wichtig ist als der der Sendeantenne. Ursache sind die <a href="Rauschtemperatur" title="Rauschtemperatur">Rauschtemperatur</a> der Atmosphäre und Störungen durch elektrische Geräte und Gewitter. Diese dominieren auf niedrigen Frequenzen auch bei Empfangsantennen mit sehr schlechtem Wirkungsgrad das Eigenrauschen des Verstärkers. Vorteile bieten große Empfangsantennen auf Grund ihrer Richtwirkung, mit der sie Störungen aus anderen Richtungen ausblenden. Ein typisches Beispiel für eine reine Empfangsantenne mit sehr schlechtem Wirkungsgrad ist die <a href="Beverage-Antenne" title="Beverage-Antenne">Beverage-Antenne</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Antennenparameter">Antennenparameter</h3></div>
<p>Antennen werden durch verschiedene Parameter und Begriffe charakterisiert. Einige der Begriffe entstehen aus der Theorie durch Vereinfachungen.
</p><p>Folgende Vereinfachungen sind üblich:
</p>
<ul><li>quasioptische Verhältnisse (Fernfeld: <a href="Transversalwelle" title="Transversalwelle">Transversalwellen</a>)</li>
<li>linearer Stromverlauf (Länge &lt; λ/10) oder</li>
<li>sinusförmiger Stromverlauf (Länge: Vielfaches von λ/4 bzw. λ/2)</li>
<li>nichtlinearer Stromverlauf (Reflexionsstellen mit Phasenverschiebungen: Länge &gt; λ/4).</li></ul>
<p>Wenn Reflexionsstellen mit Phasenverschiebungen entstehen (Länge &gt; λ/4) werden analytische Berechnungen meist zu kompliziert und stattdessen werden Kennwerte durch Simulation (Finite-Elemente-Modelle) bestimmt und durch Messung verifiziert (Verkürzungsfaktor, Strahlungswiderstand, Bandbreite, Nah- bzw. Fernbereich).
</p>
<table class="wikitable float-right">
<caption>Antennenparameter
</caption>
<tbody><tr>
<td>
<ul><li><a href="#Absorptionsfläche_(Wirkfläche)">Absorptionsfläche</a> (Wirkfläche)</li>
<li><a href="#Richtfaktor_und_Antennengewinn">Antennengewinn</a></li>
<li><a href="Antennenfaktor" title="Antennenfaktor">Antennenfaktor</a></li>
<li><a href="#Absorptionsfläche_(Wirkfläche)">Apertur</a></li>
<li><a href="#Bandbreite">Bandbreite</a></li>
<li><a href="#Impedanz">Impedanz</a> (Fußpunktwiderstand)</li>
<li><a href="Nebenkeulend%C3%A4mpfung" class="mw-redirect" title="Nebenkeulendämpfung">Nebenkeulendämpfung</a></li>
<li><a href="%C3%96ffnungswinkel" title="Öffnungswinkel">Öffnungswinkel</a></li>
<li><a href="Phasenzentrum" title="Phasenzentrum">Phasenzentrum</a></li>
<li><a href="Polarisation_(Antennen)" title="Polarisation (Antennen)">Polarisation</a></li>
<li><a href="#Richtfaktor_und_Antennengewinn">Richtfaktor</a></li>
<li><a href="#Strahlungswiderstand">Strahlungswiderstand</a></li>
<li><a href="Vor-Seiten-Verh%C3%A4ltnis" class="mw-redirect" title="Vor-Seiten-Verhältnis">Vor-Seiten-Verhältnis</a></li>
<li><a href="Vor-R%C3%BCck-Verh%C3%A4ltnis" class="mw-redirect" title="Vor-Rück-Verhältnis">Vor-Rück-Verhältnis</a></li>
<li><a href="#Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</a></li></ul>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Polarisation">Polarisation</h4></div>
<p>Antennen strahlen <a href="Polarisation_(Antennen)" title="Polarisation (Antennen)">polarisierte</a> Wellen ab. Als Polarisationsebene wurde die Richtung des elektrischen Feldvektors gewählt. So schwingt bei vertikaler Polarisation der elektrische Feldvektor zwischen oben und unten, bei horizontaler Polarisation zwischen links und rechts. Empfangs- und Sendeantenne sollen in ihrer Polarisation übereinstimmen, andernfalls wird die Signalübertragung stark gedämpft.
</p><p>Das kann mit zirkular polarisierter Strahlung umgangen werden: Änderungen der Polarisationsebene wie bei rotierenden <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satelliten</a> werden dadurch vermieden, da der elektrische Feldvektor nicht in einer Ebene schwingt, sondern rotiert. Zirkular polarisierte Signale kehren ihre Drehrichtung allerdings bei Reflexion um. Man erzeugt sie z.&nbsp;B. mit <a href="Kreuzdipol" title="Kreuzdipol">Kreuzdipolen</a>, wobei horizontal und vertikal polarisierte Wellen gleicher Phasenlage überlagert werden. Bei 90° Phasenverschiebung zwischen der horizontal und der vertikal polarisierten Welle spricht man von <i>zirkularer Polarisation</i>. Je nach Phasenfolge spricht man von <i>rechtszirkularer</i> oder <i>linkszirkularer</i> Polarisation. Sind die beiden Komponenten unterschiedlich stark, entsteht eine <i>elliptische Polarisation</i>.
</p><p>Eine verbreitete Antenne zur Erzeugung zirkular polarisierter Wellen ist die <a href="Wendelantenne" title="Wendelantenne">Wendelantenne</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Fußpunktwiderstand"><span id="Fu.C3.9Fpunktwiderstand"></span>Fußpunktwiderstand <span id="Impedanz"></span></h4></div>

<p>Wenn bei Resonanz der <a href="Blindwiderstand" title="Blindwiderstand">Blindwiderstand</a> <i>jX</i> einer Antenne verschwindet, ist der Fußpunktwiderstand (oder <i>Eingangswiderstand</i>) einer Antenne reellwertig und ergibt sich rechnerisch aus der zugeführten Leistung <i>P</i> und dem Strom <i>I</i>, der an den Anschlussklemmen gemessen werden kann. Meist wird er zerlegt in die Summe aus Verlustwiderstand und Strahlungswiderstand.
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\text{Fußpunkt}}={\frac {P}{I^{2}}}=R_{\text{Strahlung}}+R_{\text{Verlust}}\,}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>Fußpunkt</mtext>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi>P</mi>
<msup>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>Strahlung</mtext>
</mrow>
</msub>
<mo>+</mo>
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>Verlust</mtext>
</mrow>
</msub>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\text{Fußpunkt}}={\frac {P}{I^{2}}}=R_{\text{Strahlung}}+R_{\text{Verlust}}\,}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fcfead25d6f3badaef084c800b499bfe4e83fbbe.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:38.066ex; height:5.343ex;" alt="{\displaystyle R_{\text{Fußpunkt}}={\frac {P}{I^{2}}}=R_{\text{Strahlung}}+R_{\text{Verlust}}\,}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Der Verlustwiderstand enthält Beiträge wie den ohmschen Widerstand der Leitungsdrähte, zusätzlich den Skin-Effekt des Leiters, Verluste im Anpassnetzwerk und bei einer unsymmetrischen Antenne (wie der <a href="Groundplane-Antenne" title="Groundplane-Antenne">Groundplane-Antenne</a>) den Erdungswiderstand (zusammengefasste Verluste der spiegelnden Antennenebene).<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach Art der verwendeten Kabel nutzt man Antennen mit möglichst passendem Fußpunktwiderstand.
Daher gilt:
</p>
<ul><li>In der Unterhaltungselektronik (z.&nbsp;B. für den terrestrischen Fernsehempfang) sind die Antennen für eine Impedanz von 75&nbsp;Ω ausgelegt.</li>
<li>Antennen für mobile Funkgeräte haben Fußpunktwiderstände von ca. 50&nbsp;Ω und niedriger. Die Impedanzen von Sendern haben dort 50&nbsp;Ω.</li>
<li>Der Fußpunktwiderstand eines <a href="Resonanztransformator#Beispiel:_Anpassung_einer_Dipolantenne" title="Resonanztransformator">endgespeisten Dipols</a> liegt bei 2200&nbsp;Ω.</li></ul>
<p>Um den Fußpunktwiderstand der Antenne auf die Impedanz des Kabels <a href="Leitungsanpassung" title="Leitungsanpassung">anzupassen</a> und so das <a href="Stehwellenverh%C3%A4ltnis" title="Stehwellenverhältnis">Stehwellenverhältnis</a> möglichst nahe bei dem Wert 1 zu halten, werden <a href="Balun" title="Balun">Impedanzwandler</a> oder <a href="Resonanztransformator" title="Resonanztransformator">Resonanztransformatoren</a> eingesetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Strahlungswiderstand">Strahlungswiderstand</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Strahlungswiderstand" title="Strahlungswiderstand">Strahlungswiderstand</a></i></div>
<p>Der Strahlungswiderstand <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {s} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">s</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {s} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/0bd8032743a5452e46f50bc3c5783e79955c60c4.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.644ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {s} }}" loading="lazy"></span> beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Antennenstrom <i>I</i> an den Anschlussklemmen und der abgestrahlten Leistung <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\overline {P}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>P</mi>
<mo accent="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\overline {P}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d5e1bed5bc42d4e46dd9e5c7d2fc327927b87169.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.025ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle {\overline {P}}}" loading="lazy"></span>:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\mathrm {s} }={\frac {\overline {P}}{I^{2}}}\,}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">s</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mover>
<mi>P</mi>
<mo accent="false">¯<!-- ¯ --></mo>
</mover>
<msup>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mfrac>
</mrow>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\mathrm {s} }={\frac {\overline {P}}{I^{2}}}\,}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/bcc44b9a70630ef4377dc7ab4310922a33f5224e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:9.237ex; height:6.176ex;" alt="{\displaystyle R_{\mathrm {s} }={\frac {\overline {P}}{I^{2}}}\,}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Der Strahlungswiderstand ist die wichtigste Kenngröße einer Antenne, da er direkt proportional der Strahlungsleistung ist, d.&nbsp;h. der Größe, welche beim Abstrahlen genutzt wird.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</h4></div>
<p>Bei exakter Anpassung sollte im Idealfall die einer Antenne zugeführte Energie auch vollständig abgestrahlt werden. Dieser Idealfall wird nie erreicht: Ein Teil der zugeführten Energie wird als Verlustleistung in Wärme umgewandelt. Das Verhältnis von abgestrahlter Leistung zur zugeführten Wirkleistung wird als <a href="Wirkungsgrad" title="Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</a> einer Antenne <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>η<!-- η --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">A</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f8e3179ee469253c52dd4ebdc3d73a60b7b4ddc1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:2.62ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }}" loading="lazy"></span> bezeichnet:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }={\frac {\text{Nutzleistung}}{\text{Nutzleistung + Verlustleistung}}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>η<!-- η --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">A</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mtext>Nutzleistung</mtext>
<mtext>Nutzleistung + Verlustleistung</mtext>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }={\frac {\text{Nutzleistung}}{\text{Nutzleistung + Verlustleistung}}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/664aa7d64ae4d0904e71712d7392e35e42170e12.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:37.733ex; height:5.843ex;" alt="{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }={\frac {\text{Nutzleistung}}{\text{Nutzleistung + Verlustleistung}}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Da die Leistungen bei konstantem Speisestrom proportional zu den entsprechenden Widerständen gesetzt werden können, kann für den Resonanzfall (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle jX=0}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>j</mi>
<mi>X</mi>
<mo>=</mo>
<mn>0</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle jX=0}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e339451ae79c43dd73c1b394ca813f5df6f16f55.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; margin-left: -0.027ex; width:7.226ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle jX=0}" loading="lazy"></span>) folgende Beziehung gesetzt werden:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }={\frac {\text{Strahlungswiderstand}}{\text{Strahlungswiderstand + Verlustwiderstand}}}={\frac {R_{\mathrm {S} }}{R_{\mathrm {S} }+R_{\mathrm {V} }}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>η<!-- η --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">A</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mtext>Strahlungswiderstand</mtext>
<mtext>Strahlungswiderstand + Verlustwiderstand</mtext>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">S</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mrow>
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">S</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>+</mo>
<msub>
<mi>R</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">V</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }={\frac {\text{Strahlungswiderstand}}{\text{Strahlungswiderstand + Verlustwiderstand}}}={\frac {R_{\mathrm {S} }}{R_{\mathrm {S} }+R_{\mathrm {V} }}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/05d350b69e2dba6f79bda39ff8f1839d55497311.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:63.02ex; height:5.843ex;" alt="{\displaystyle \eta _{\mathrm {A} }={\frac {\text{Strahlungswiderstand}}{\text{Strahlungswiderstand + Verlustwiderstand}}}={\frac {R_{\mathrm {S} }}{R_{\mathrm {S} }+R_{\mathrm {V} }}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Nicht abgestimmte <a href="Bodendipol" title="Bodendipol">Langdrahtantennen</a> erreichen selten mehr als 1&nbsp;% Wirkungsgrad. Die <a href="Parabolantenne" title="Parabolantenne">Parabolantenne</a> liegt meistens über 50&nbsp;%, der <a href="Hornstrahler" title="Hornstrahler">Hornstrahler</a> bei 80&nbsp;% und mehr.
</p><p>Der Wirkungsgrad hängt auch davon ab, wie ungestört sich das Fernfeld ausbilden kann:
</p>
<ul><li>Frequenzen über 30&nbsp;MHz strahlen meist in den Freiraum und die entstehenden Wellen sind i.&nbsp;A. weit genug vom Erdboden entfernt, um sich als Abstrahlung davon zu lösen. Die Kugelwelle von horizontalen- und vertikalen Antennen dringt kaum in den Erdboden ein und wird durch Erdverluste wenig reduziert. Die Ausbreitungsbedingungen der Welle sind dann quasioptisch.</li>
<li>Frequenzen unter 30&nbsp;MHz erzeugen Kugelwellen mit großer Wellenlänge, was zu immensen Antennenkonstruktionen führt. Die Erdverluste nehmen zu den niedrigen Frequenzen hin immer mehr zu, der Wirkungsgrad der Antennen nimmt immer mehr ab, es werden immer höhere Sendeleistungen benötigt, um die Verluste auszugleichen. Hier gelten nicht die optischen Gesetze. Leitende Gebilde im Nahbereich der Antenne (geerdete Starkstromleitungen, Blitzschutzgerippe in Gebäuden) sind schwer zu vermeiden und absorbieren Energie. Horizontale Antennen haben bei gleichem Abstand vom Erdboden wie Vertikalantennen größere Erdverluste. Um bei 5&nbsp;MHz mit einer üblichen Antenne dieselbe Strahlungsleistung zu erzeugen wie bei 50&nbsp;MHz, braucht man ein Vielfaches der Sendeleistung. Vertikale Antennen brauchen ein gut leitendes <a href="Erdnetz" title="Erdnetz">Erdnetz</a>, um effektiv abzustrahlen, deshalb befinden sich Langwellensender an Flussläufen und Mooren. Bei horizontalen Antennen mit geringem Erdabstand (h &lt; 3/4 λ) wird der Strahlungswiderstand durch Wirbelströme des Erdbereichs reduziert. Es wird mehr Einspeiseleistung als bei Vertikalantennen benötigt (bei gleicher Leistung in der Kugel). Der Wirkungsgrad (das Verhältnis von abgestrahlter zu eingespeister Leistung) ist bei vertikalen Antennen besser. Die horizontal eingespeiste Welle löst sich aber besser vom Erdboden (je weiter vom Erdboden, desto besser). Größere Reichweiten werden mit horizontalen Antennen erreicht.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Richtfaktor_und_Antennengewinn">Richtfaktor und Antennengewinn</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Antennengewinn" title="Antennengewinn">Antennengewinn</a></i></div>
<p>Keine Antenne strahlt gleichmäßig in alle Richtungen. Der <a href="Richtfaktor" title="Richtfaktor">Richtfaktor</a> <i>D</i> ist das Verhältnis der in Vorzugsrichtung gemessenen <a href="Strahlungsintensit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Strahlungsintensität">Strahlungsintensität</a> zum Mittelwert über alle Richtungen. <i>D</i>&nbsp;=&nbsp;1 entspricht dem als <a href="Bezugsantenne" title="Bezugsantenne">Bezugsantenne</a> verwendeten nicht realisierbaren Isotropstrahler. Der Antennengewinn <i>G</i> verwendet im Nenner statt der mittleren Strahlungsintensität die gespeiste Sendeleistung geteilt durch den vollen Raumwinkel (4π). Er berücksichtigt also zusätzlich noch den Wirkungsgrad der Antenne: <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle G=\eta _{\mathrm {A} }\cdot D}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>G</mi>
<mo>=</mo>
<msub>
<mi>η<!-- η --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">A</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mi>D</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle G=\eta _{\mathrm {A} }\cdot D}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/c2764e68439fd1b2bd2659515824720118f7247a.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:11.149ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle G=\eta _{\mathrm {A} }\cdot D}" loading="lazy"></span>. Da es einfacher ist, die eingespeiste Energie zu messen, als in allen Richtungen die Strahlungsintensität, wird meist nur der Antennengewinn gemessen und in den Datenblättern kommerzieller Antennen genannt. Beide Größen sind relative Zahlenangaben und werden meist in <a href="Dezibel" class="mw-redirect" title="Dezibel">Dezibel</a> angegeben. Weil aber unterschiedliche Vergleichsantennen zugrunde liegen können, wird der Antennengewinn entweder in dBd, mit dem Bezug der <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantenne</a>, oder in dBi mit dem Bezug des Isotropstrahlers, angegeben.
</p><p>Das <a href="Antennendiagramm" title="Antennendiagramm">Antennendiagramm</a> einer Antenne stellt die Winkelabhängigkeit der Abstrahlung bzw. der Empfangsempfindlichkeit für eine bestimmte Frequenz und Polarisation grafisch dar. Eine verallgemeinerte Form des Antennendiagramms wird auch als <a href="Richtcharakteristik" title="Richtcharakteristik">Richtcharakteristik</a> bezeichnet. Die in der Praxis gemessenen stark ausgefransten und zerklüfteten Antennendiagramme werden hier einer geometrischen oder theoretisch berechneten Grundform angenähert (z.&nbsp;B. eine Achtercharakteristik für den <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipol</a> oder die <a href="Cosecans%C2%B2-Diagramm" title="Cosecans²-Diagramm">Cosecans²-Charakteristik</a> einer <a href="Radar" title="Radar">Radarantenne</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Absorptionsfläche_(Wirkfläche)"><span id="Absorptionsfl.C3.A4che_.28Wirkfl.C3.A4che.29"></span>Absorptionsfläche (Wirkfläche)</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Antennenwirkfl%C3%A4che" title="Antennenwirkfläche">Antennenwirkfläche</a></i></div>
<p>Eine Empfangsantenne entnimmt einer <a href="Ebene_Welle" title="Ebene Welle">ebenen Welle</a> Energie. Die Strahlungsdichte der Welle ist eine Leistung pro Flächeneinheit. Der empfangenen Leistung kann eine Fläche zugeordnet werden, die effektive Absorptionsfläche <i>A</i><sub>W</sub> oder Wirkfläche. Für einen <i>Aperturstrahler</i> (<a href="#Aperturstrahler">s.&nbsp;u.</a>) ist die Wirkfläche typischerweise etwas kleiner als die geometrische Fläche <i>A</i>. So beträgt (bei 100&nbsp;% Wirkungsgrad, <a href="#Wirkungsgrad">s.&nbsp;o.</a>) die Wirkfläche eines rechteckigen Hornstrahlers mit den Abmessungen <i>a</i> und <i>b</i>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle A_{\mathrm {W} }={\frac {8ab}{{\pi }^{2}}}\approx 0{,}81ab.}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>A</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">W</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mn>8</mn>
<mi>a</mi>
<mi>b</mi>
</mrow>
<msup>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>π<!-- π --></mi>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mfrac>
</mrow>
<mo>≈<!-- ≈ --></mo>
<mn>0</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>81</mn>
<mi>a</mi>
<mi>b</mi>
<mo>.</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle A_{\mathrm {W} }={\frac {8ab}{{\pi }^{2}}}\approx 0{,}81ab.}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/dac985b6a34aebce97b9eb43dd2a96ee232daa62.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.171ex; width:21.096ex; height:5.676ex;" alt="{\displaystyle A_{\mathrm {W} }={\frac {8ab}{{\pi }^{2}}}\approx 0{,}81ab.}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Die Absorptionsfläche eines λ/2-Dipols beträgt
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle A_{\mathrm {W} }\approx {\frac {\lambda ^{2}}{7,7}}.}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>A</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">W</mi>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>≈<!-- ≈ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msup>
<mi>λ<!-- λ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
<mrow>
<mn>7</mn>
<mo>,</mo>
<mn>7</mn>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>.</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle A_{\mathrm {W} }\approx {\frac {\lambda ^{2}}{7,7}}.}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a4f12b5fc6372ce4a8d86e5062d02fb7559c95d5.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:11.605ex; height:6.176ex;" alt="{\displaystyle A_{\mathrm {W} }\approx {\frac {\lambda ^{2}}{7,7}}.}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Die Wirkfläche ist <a href="Liste_lateinischer_Phrasen/P#Per" title="Liste lateinischer Phrasen/P">per definitionem</a> proportional zum Gewinn <i>G</i>:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\frac {A_{\mathrm {W} }}{G}}={\frac {\lambda ^{2}}{4\pi }}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
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<mi>A</mi>
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">W</mi>
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</mrow>
</msub>
<mi>G</mi>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msup>
<mi>λ<!-- λ --></mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
<mrow>
<mn>4</mn>
<mi>π<!-- π --></mi>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\frac {A_{\mathrm {W} }}{G}}={\frac {\lambda ^{2}}{4\pi }}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f31345d1ab7a1bd3ebb7556c287d32f4332efd15.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:10.93ex; height:5.843ex;" alt="{\displaystyle {\frac {A_{\mathrm {W} }}{G}}={\frac {\lambda ^{2}}{4\pi }}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Antennenfaktor,_effektive_Antennenlänge_(bzw._Antennenhöhe_bei_Vertikalantennen)"><span id="Antennenfaktor.2C_effektive_Antennenl.C3.A4nge_.28bzw._Antennenh.C3.B6he_bei_Vertikalantennen.29"></span>Antennenfaktor, effektive Antennenlänge (bzw. Antennenhöhe bei Vertikalantennen)</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Antennenfaktor" title="Antennenfaktor">Antennenfaktor</a></i></div>
<p>Der Antennenfaktor AF einer (als Empfangsantenne verwendeten) Antenne ist das (grundsätzlich frequenzabhängige) Verhältnis der <a href="Elektrische_Feldst%C3%A4rke" title="Elektrische Feldstärke">elektrischen Feldstärke</a> E der einfallenden Welle zur Ausgangsspannung U der Antenne:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {AF} ={\frac {|E|}{|U|}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">A</mi>
<mi mathvariant="normal">F</mi>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
<mi>E</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
</mrow>
<mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
<mi>U</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {AF} ={\frac {|E|}{|U|}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/077b6ca4d859107f1ad80dea596dca44ca5b2876.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.671ex; width:10.272ex; height:6.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {AF} ={\frac {|E|}{|U|}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>und wird auch als Wandlungsfaktor bezeichnet. Er entspricht dem Kehrwert der (effektiven) Antennenlänge bzw. -höhe, hat die Einheit 1/m und ist eng verknüpft mit der Absorptionsfläche (Wirkfläche). Üblicherweise wird der Antennenfaktor logarithmiert in dB angegeben und als Wandlungsmaß bezeichnet:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {AF[dB(1/m)]} =20\log \left({\frac {|E|}{|U|}}\cdot \mathrm {1m} \right)}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="normal">A</mi>
<mi mathvariant="normal">F</mi>
<mo stretchy="false">[</mo>
<mi mathvariant="normal">d</mi>
<mi mathvariant="normal">B</mi>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mn>1</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mi mathvariant="normal">m</mi>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mo stretchy="false">]</mo>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mn>20</mn>
<mi>log</mi>
<mo>⁡<!-- ⁡ --></mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
<mi>E</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
</mrow>
<mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
<mi>U</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>1</mn>
<mi mathvariant="normal">m</mi>
</mrow>
</mrow>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \mathrm {AF[dB(1/m)]} =20\log \left({\frac {|E|}{|U|}}\cdot \mathrm {1m} \right)}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a436bf6bb57351b4a0f81a68b04aa570a041f588.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.671ex; width:34.456ex; height:6.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {AF[dB(1/m)]} =20\log \left({\frac {|E|}{|U|}}\cdot \mathrm {1m} \right)}" loading="lazy"></span>.</dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nahbereich_und_Fernbereich">Nahbereich und Fernbereich</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Nahfeld_und_Fernfeld_(Antennen)" title="Nahfeld und Fernfeld (Antennen)">Nahfeld und Fernfeld (Antennen)</a></i></div>
<p>Im Nahbereich erzeugt der elektrische oder magnetische Dipol eine Feldverteilung, bei der ein Großteil der Energie immer wieder in die Antenne zurückfällt. Ab einem bestimmten Abstand schnürt sich die Feldverteilung ab und eine elektromagnetische Welle breitet sich räumlich aus. Dieser Bereich ist als Fernfeld definiert. Eine scharfe Abgrenzung gegen den Nahbereich ist nicht möglich. Eine Voraussetzung für die sich selbstständig fortbewegende Welle ist, dass die Phasenverschiebung zwischen elektrischem und magnetischen Feld verschwindet, während sie in Antennennähe 90° beträgt. Über die Phase lassen sich dadurch Nahbereich, Fernbereich und Übergangsbereich definieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Bandbreite">Bandbreite</h4></div>
<p>Grundsätzlich muss unterschieden werden zwischen:
</p>
<ul><li>resonanten Schmalbandantennen und</li>
<li>nicht resonanten <a href="Breitbandantenne" title="Breitbandantenne">Breitbandantennen</a>.</li></ul>
<p>Die (Einspeise-)<a href="Bandbreite" title="Bandbreite">Bandbreite</a> einer resonanten (Schmalband-)Antenne hängt von ihrem Belastungswiderstand ab, d.&nbsp;h., bei ±45° Phasenverschiebung sinkt die Güte (steigt die Dämpfung) des gesamten resonanzfähigen Gebildes. Je kleiner der Lastwiderstand, desto größer die Bandbreite, meist auf Kosten des Wirkungsgrades. Bei aktiven (Empfangs-)Antennen (mit FET-Eingangsstufe) kann der Lastwiderstand viel größer ausgelegt werden, um dadurch die Bandbreite des Systems zu vergrößern.
</p><p>Bei nicht resonanten Breitbandantennen (Resonanz erst außerhalb ihres Nutzfrequenzbereiches) werden Reflexionen vermieden und die eingespeiste Welle (siehe&nbsp;B. mit 50&nbsp;Ω Leitungsimpedanz) durch Aufweitung der Speiseleitung langsam an den Feldwellenwiderstand (377&nbsp;Ω) angepasst. Die Grenzen des Frequenzbereiches werden dabei durch die <a href="Halbwertsbreite" title="Halbwertsbreite">Halbwertsbreite</a> bestimmt. Das ist der Bereich, in dem die abgestrahlte Energie vom Maximalpunkt aus halbiert wird (−3&nbsp;dB).
Echte Breitbandantennen sind nicht resonant und durch besondere konstruktive Maßnahmen bleiben ihre elektrischen Eigenschaften in einem weiten Frequenzbereich nahezu konstant (Beispiele sind <a href="Schmetterlingsantenne" title="Schmetterlingsantenne">bikonische Antennen</a>, Spiralantennen und <a href="Logarithmisch-periodische_Antenne" title="Logarithmisch-periodische Antenne">logarithmisch-periodische Antennen</a>). Bei der logarithmisch-periodische Antenne (LPDA) wäre der Einzelstrahler zwar (schwach) resonant, durch das Zusammenwirken mit den Nachbarelementen entsteht jedoch die Breitbandigkeit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Höhe_der_Antenne_über_Grund"><span id="H.C3.B6he_der_Antenne_.C3.BCber_Grund"></span>Höhe der Antenne über Grund</h4></div>
<p><span class="editoronly" style="display:none;"></span>
</p><p>Die Höhe der Antenne über Grund (nicht zu verwechseln mit der <a href="Effektive_Antennenh%C3%B6he" title="Effektive Antennenhöhe">effektiven Antennenhöhe</a>) bestimmt die Ablöseeigenschaften der <a href="Kugelwelle" title="Kugelwelle">Kugelwelle</a> (λ/2-Strahler im Bsp. für Höhenangaben vorausgesetzt) vom Erdboden. Die Höhe spielt ab &gt; 2 λ praktisch keine Rolle mehr (s.&nbsp;u.).
Generierte Kugelwellen (λ/2-Strahler) erzeugen hemmende Gegenfelder (Strom erzeugt Gegenstrom, verschlechternder Strahlungswiderstand) für einen Bereich λ/2 unter ihnen (insgesamt λ, negatives Spiegelfeld, Erdfelder). Darunter (2 λ) entsteht ein förderndes Spiegelbild (2 λ), d.&nbsp;h. mit fördernder, gleichgerichteter Phase (erhöhender Strahlungswiderstand).
Die Höhe der Antenne über Grund ist für die Abstrahlungseigenschaften von Bedeutung, besonders bei Frequenzen &lt; 30 MHz. Im Bereich bis 300 MHz muss sie beachtet werden (h &lt; 2 λ). Ab 300 MHz aufwärts spielt sie praktisch keine Rolle.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bauformen">Bauformen</h2></div>
<p>Eine Aufzählung von Antennenarten bzw. -bauformen findet sich in der Kategorie Antennenbauformen.
</p><p>Die Baugröße einer Antenne muss immer in Relation zur halben <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> betrachtet werden. Ist eine Antenne deutlich kleiner als ein Viertel der Wellenlänge, wird ihr <a href="Strahlungswiderstand" title="Strahlungswiderstand">Strahlungswiderstand</a> sehr klein, weshalb ihr <a href="Wirkungsgrad" title="Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</a> gering wird. Je größer eine Antenne im Vergleich zur halben Wellenlänge wird, umso komplexer wird ihr Strahlungsdiagramm, weil Mehrfachreflexionen entstehen und sich überlagern.
</p><p>Die von den Abmessungen größten Antennen wurden Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts für <a href="Langwellensender" title="Langwellensender">Langwellensender</a> (Bereich von 30 kHz bis 300 kHz) oder für Funk-Weitverbindungen zur Kommunikation mit U-Booten als Lang- und Längstwellensender genutzt, z.&nbsp;B. der <a href="L%C3%A4ngstwelle" title="Längstwelle">Längstwellensender</a> <a href="Goliath_(Funk)" title="Goliath (Funk)">Goliath</a> zwischen 15 und 60 kHz (1943 bis 1945).
</p>
<table class="wikitable float-right">
<caption>Beispiele von Antennen
</caption>
<tbody><tr>
<td>
<ul><li><a href="Bezugsantenne" title="Bezugsantenne">Bezugsantennen</a></li>
<li>lineare Antennen</li>
<li>Flächenantennen</li>
<li>Reflektorantennen</li>
<li>Gruppenantennen</li>
<li>magnetische Antennen</li></ul>
</td></tr></tbody></table>
<p>Die Gliederung von Antennenbauformen kann nach vielen Eigenschaften kategorisiert werden. Meist wird sie nach der Geometrie der Antenne vorgenommen, kann aber auch andere Kriterien (z.&nbsp;B. Bandbreite, Richtcharakteristik, Betriebsfrequenz) erfassen.
</p><p>Der <a href="Isotropstrahler" title="Isotropstrahler">Isotropstrahler</a> oder <a href="Isotropstrahler" title="Isotropstrahler">Punktstrahler</a> existiert zwar physikalisch nicht, da es keine Antenne gibt die in alle Richtungen den gleichen Gewinn besitzt, wird aber als <a href="Referenzantenne" class="mw-redirect" title="Referenzantenne">Referenzantenne</a> bzw. <a href="Bezugsantenne" title="Bezugsantenne">Bezugsantenne</a> zur Angabe des Gewinns von Antennen verwendet verwendet.
</p><p>Elektromagnetische Wellen sind Transversalwellen und benötigen wegen der Polarität als Feldquellen daher Dipole (elektrische oder magnetische).
</p>
<ul><li>Sind die Dimensionen der Antennenkonstruktionen klein im Vergleich zur halben Wellenlänge, verhält sich die Antennenstromverteilung vereinfacht linear.</li>
<li>Sind die Dimensionen der Antennenkonstruktionen groß im Vergleich zur halben Wellenlänge, wird die Antennenstromverteilung nichtlinear, es entstehen Moden, und die Antennen werden als Flächenantennen bezeichnet.</li></ul>
<p>Andere Unterteilung von Antennen:
</p>
<ul><li><a href="#Lineare_Antennen">Linearstrahler (s.&nbsp;u.)</a> (lineare Antennen)</li>
<li><a href="#Flächenantennen">Flächenstrahler (s.&nbsp;u.)</a> (Flächenantennen):
<ul><li><a href="#Aperturstrahler">Aperturstrahler (s.&nbsp;u.)</a></li>
<li>Reflektorantennen</li></ul></li>
<li><a href="#Gruppenantennen">Gruppenantennen (s.&nbsp;u.)</a> bestehen aus vielen zusammengeschalteten gleichartigen Antennen.</li></ul>
<p>Nach Anwendung bzw. Montageart können Antennen auch unterschieden werden in:
</p>
<ul><li>Stationsantennen (fest an einem Ort, oft auf einem Mast)</li>
<li>Mobilantennen (Betrieb in Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen)</li>
<li>Antennen für tragbare Geräte (Handfunkgeräte, Funktelefone, <a href="Mobiltelefon" title="Mobiltelefon">Mobiltelefone</a>, <a href="Smartphone" title="Smartphone">Smartphones</a>).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lineare_Antennen">Lineare Antennen</h3></div>

<p>Der Begriff <i>lineare Antennen</i> bezeichnet Antennen, die eine linienhafte Stromverteilung in der Antennenstruktur aufweisen. In Praxis wird die Linie, diese muss nicht geradlinig verlaufen, als ein gegenüber der Wellenlänge dünner elektrischer Leiter aus einem metallischen Draht oder aus einem metallischen Stab gebildet. Zu den linearen Antennen gehören alle Formen von <a href="Langdrahtantenne" title="Langdrahtantenne">Langdrahtantennen</a> sowie <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantennen</a> und auch <a href="Faltdipol" class="mw-redirect" title="Faltdipol">Faltdipole</a>.
</p><p>Die lineare Antenne ist eine der gebräuchlichsten Strahlerformen. Sie wird beispielsweise als <a href="Sendemast" title="Sendemast">Sendemast</a> in <a href="Rundfunk" title="Rundfunk">Rundfunksendern</a> im Lang- und Mittelwellenbereich, als Drahtantenne im <a href="Kurzwellenrundfunk" title="Kurzwellenrundfunk">Kurzwellenrundfunk</a> und auf Kurzwelle im Amateurfunk und Schiffsfunk, und als λ/2-Dipol als Strahler in <a href="Yagi-Uda-Antenne" title="Yagi-Uda-Antenne">Yagiantennen</a> im VHF- bis UHF-Bereich sowie als λ/4-Dipol in <a href="Marconi-Antenne" class="mw-redirect" title="Marconi-Antenne">Stabantennen</a> für Kurzwelle bis jenseits des UHF-Bereiches (Funkdienste, Funktelefone, CB-Funk usw.) eingesetzt. Der Strom entlang der Antennenstäbe bzw. -drähte ist bei Längen unter λ/5 nahezu linear, bei Längen darüber sinusförmig verteilt. Es treten an den Enden (und bei längeren Antennen in Abständen der halben Wellenlänge) Stromknoten (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\underline {I}}=0}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<munder>
<mi>I</mi>
<mo>_<!-- _ --></mo>
</munder>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mn>0</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\underline {I}}=0}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/9fc052a7cf6dc3bd5c0f0a19b5944ac8189a94d8.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.511ex; margin-left: -0.091ex; margin-bottom: -0.827ex; width:5.524ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle {\underline {I}}=0}" loading="lazy"></span>) und Spannungsbäuche (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\underline {U}}={\hat {U}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<munder>
<mi>U</mi>
<mo>_<!-- _ --></mo>
</munder>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mover>
<mi>U</mi>
<mo stretchy="false">^<!-- ^ --></mo>
</mover>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\underline {U}}={\hat {U}}}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3babd099e52f1cdbc0cc1c21141833b69fcc8c0d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.562ex; margin-left: -0.127ex; margin-bottom: -0.776ex; width:6.792ex; height:3.843ex;" alt="{\displaystyle {\underline {U}}={\hat {U}}}" loading="lazy"></span>) auf.
</p><p>Die sinusförmige Stromverteilung auf Dipolantennen-Stäben wird zwar experimentell gut bestätigt, kann aber zur Berechnung des Eingangswiderstandes einer Antenne nicht herangezogen werden, da Strom und Spannung zeitlich nicht ganz um 90° phasenverschoben sind. Die <a href="Elektrische_Impedanz" title="Elektrische Impedanz">elektrische Impedanz</a> einer Antenne am Speisepunkt sollte jedoch keinen <a href="Blindwiderstand" title="Blindwiderstand">Blindwiderstandsanteil</a> aufweisen, sie ist im Idealfall der äquivalente Serien- oder Parallelwiderstand, der durch die abgestrahlte <a href="Wirkleistung" title="Wirkleistung">Wirkleistung</a> und –&nbsp;in geringem Maße&nbsp;– durch die Antennenverluste entsteht. Die Fußpunktimpedanz einer Antenne ist also ein rein ohmscher Widerstand, er sollte gleich der Leitungsimpedanz (Wellenwiderstand) der speisenden Leitung sein. Weicht die Antennen-Fußpunktimpedanz in ihrem Real- oder Imaginärteil davon ab, müssen Anpassglieder (Spulen, <a href="Balun" title="Balun">Baluns</a>, π-Glieder, Anpassübertrager) eingesetzt werden.
</p><p>Bei linearen Antennen ist die Länge im Verhältnis zur Wellenlänge&nbsp;<i>λ</i> maßgeblich. Die Verteilung der Strommaxima entlang der Strahler-Elemente einer symmetrischen, gestreckten Antenne ist ebenfalls symmetrisch und feststehend.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Halbwellendipol">Halbwellendipol</h4></div>

<p>Ist ohne Längenangabe von einer <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantenne</a> die Rede, so ist meist ein Halbwellendipol gemeint. Seine Länge ist die Hälfte der Wellenlänge&nbsp;λ. Er wird symmetrisch gespeist. Im Speisepunkt ist er aufgetrennt; dort liegen ein Strommaximum und ein Spannungsminimum, die <a href="Elektrische_Impedanz" title="Elektrische Impedanz">Impedanz</a> beträgt 73,2&nbsp;Ω.
</p><p>Ein Faltdipol entsteht, indem der Stromweg eines Halbwellendipols auf zwei Wege aufgeteilt wird. In nur einem dieser Wege ist er aufgetrennt, dort liegt der Speisepunkt. Durch die induktive bzw. kapazitive Kopplung an den ungespeisten Stab halbiert sich der Speisestrom bei verdoppelter Speisespannung. Durch diese Impedanztransformation (auf jeder Seite ein λ/4-Transformator) vervierfacht sich beim Faltdipol die Impedanz des Speisepunktes auf etwa 240–300&nbsp;Ohm. Der Vorteil des Faltdipols ist dessen mögliche geerdete Befestigung am Antennenträger sowie früher die Verwendbarkeit preiswerter symmetrischer Speiseleitungen, der sogenannten <a href="Bandleitung" class="mw-redirect" title="Bandleitung">Bandleitung</a>.
</p><p>Eine breitbandigere Form ist der <a href="Fl%C3%A4chendipol" class="mw-redirect" title="Flächendipol">Flächendipol</a>, auch er zählt zu den linearen Antennen.
</p><p>In Fällen, bei denen eine Richtwirkung nicht erwünscht ist, z.&nbsp;B. bei angestrebtem Rundum-Empfang oder -Senden, kann ein Knickdipol eingesetzt werden, bei dem die beiden Strahlerhälften im Winkel von 90° zueinander angeordnet sind. Alternativ werden die Strahlerhälften auch halbkreisförmig gebogen. Diese Bauform wird als Ringdipol bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Viertelwellenstrahler">Viertelwellenstrahler</h4></div>
<p>Der <a href="Viertelwellenstrahler" class="mw-redirect" title="Viertelwellenstrahler">Viertelwellenstrahler</a>, auch als Monopolantenne oder Groundplane-Antenne bezeichnet, ergibt gespiegelt einen Halbwellendipol, wobei nur ein Zweig des Halbwellendipols als Antennenstab benötigt wird. Durch eine gut elektrisch leitfähige Oberfläche oder durch mehrere abstehende Stäbe im Antennenfußpunkt entsteht durch Induktionsströme eine (elektrisch messbare) Spiegelung des Antennenstabes. Je besser die Leitfähigkeit der Spiegelfläche, desto besser wird ein „<a href="Gegengewicht_(Funktechnik)" title="Gegengewicht (Funktechnik)">Gegengewicht</a>“ zum Strahler generiert. Bei einem Handfunkgerät mit elektrischem Strahler wirkt der Körper des Benutzers mit seiner (wirksamen, doch nicht optimalen) Leitfähigkeit als Gegengewicht, bei Kfz-Antennen die gut leitende Karosserie und bei Funktelefonen und vielen Funkfernsteuerungen die Leiterplatte bzw. das Gehäuse.
</p><p>Verwendet wird der Viertelwellendipol als Antenne für Handfunkgeräte und andere mobile Geräte z.&nbsp;B. in Kraftfahrzeugen.
Er ist der kleinste optimale elektrische Strahler, falls eine gute Spiegelfläche existiert. Kleinere Strahler erkaufen sich die Kleinheit mit höheren Verlusten in den Verkürzungselementen und bilden immer einen Kompromiss.
</p>

<p><span id="Teleskopantenne"></span>Als <b>Teleskopantenne</b> wird eine in mehrere kleinere Abschnitte unterteilte Antenne, die sich stufenförmig verjüngt und teleskopartig ineinandergeschoben werden kann. Dadurch ergibt ein kleineres und somit besser transportfähiges (im nichtaktiven Zustand) Format für eine Empfangsantenne, damit sie je nach Gerät teilweise oder Ganz mit dem Gerätegehäuse abschließt. Alle Antennenabschnitte müssen einen sehr guten elektrischen Kontakt untereinander haben. Verwendet wird eine solche Teleskopantenne oft bei kleinen Taschenradios und tragbaren Funkgeräten. Teleskopantennen können durch Beschaltung des Fußpunktes mit einer zusätzlichen Induktivität elektrisch verkürzt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Ganzwellendipol">Ganzwellendipol</h4></div>
<p>Setzt man zwei gleichphasig schwingende Halbwellendipole gestreckt aneinander, entsteht ein sogenannter <a href="Dipolantenne#Ganzwellendipole" title="Dipolantenne">Ganzwellendipol</a>. Am Speisepunkt in der Mitte liegen ein Stromknoten und gegenphasige Spannungsmaxima, so dass die Impedanz hoch ist (&gt;&nbsp;1&nbsp;kΩ). Wie beim Viertelwellendipol halbiert sich die Impedanz, wenn die untere Hälfte durch das Spiegelbild der oberen an einer leitenden Fläche gebildet wird. Eine gängige Antennenimpedanz von 240&nbsp;Ω bildet sich ebenfalls durch Parallelschaltung von vier Ganzwellenstrahlern in einer Gruppenantenne.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Verkürzte_lineare_Antennen"><span id="Verk.C3.BCrzte_lineare_Antennen"></span>Verkürzte lineare Antennen</h4></div>

<p>Ist eine lineare elektrische Antenne kürzer als λ/4, hat die Fußpunktimpedanz eine kapazitive Komponente, die zur Anpassung kompensiert werden muss. Das kann durch Einfügen einer <a href="Serienschaltung" title="Serienschaltung">Serien</a>-Induktivität (<a href="Verl%C3%A4ngerungsspule" title="Verlängerungsspule">Verlängerungsspule</a>) nahe beim Speisepunkt, eine zur Speisung parallel geschaltete Spule oder eine <a href="Dachkapazit%C3%A4t" title="Dachkapazität">Dachkapazität</a> am Antennenende erfolgen. Konstruktionen mit Dachkapazität erreichen eine bessere Stromverteilung und erzeugen einen besseren Wirkungsgrad als solche mit Verlängerungsspule. Eine typische Antenne mit Dachkapazität ist die <a href="T-Antenne" title="T-Antenne">T-Antenne</a>.
</p><p>Beispiele für Antennen mit Verlängerungsspulen sind die sogenannten <a href="Gummiwurst" title="Gummiwurst">Gummiwurst</a>-Antennen an Handfunkgeräten, <a href="CB-Funk" title="CB-Funk">CB-Funk</a>-Antennen mit Längen &lt;&nbsp;3&nbsp;m und fast alle Antennen in Funkfernsteuerungen unterhalb des 433-MHz-<a href="ISM-Band" title="ISM-Band">ISM-Bandes</a> (λ/4 = 18&nbsp;cm).
</p><p>Unterhalb von etwa 100&nbsp;MHz ist der Wirkungsgrad einer Antenne nur für Sender wirklich wichtig. Bei reinen Empfangsantennen ist die entscheidende Frage, ob das gesamte Empfangssystem einen ausreichenden <a href="Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis" title="Signal-Rausch-Verhältnis">Signal-Stör-Abstand</a> erreicht. Bei Antennen ohne starke Richtwirkung dominieren Umgebungsstörungen und das sogenannte atmosphärische Rauschen, nicht aber das Rauschen der Empfänger-Eingangsstufen. In diesem Fall sinken mit dem Wirkungsgrad sowohl das Signal als auch der Störpegel, das Verhältnis bleibt gleich.
</p><p>Im Mittelwellenbereich sind elektrische Empfangsantennen und ihre Antennenkabel klein gegen die Wellenlänge. Ihre Impedanz am Speisepunkt ist deshalb nahezu kapazitiv. Deshalb verwendete man früher bei hochwertigen Empfängern – vor allem bei Autoradios – diese Kapazität als Kondensator des Eingangskreises. Die Abstimmung erfolgte dabei mit der veränderlichen Induktivität (<a href="Spule_(Elektrotechnik)#Variometer" title="Spule (Elektrotechnik)">Variometer</a>) dieses Kreises.
</p><p>Heute sind die üblichen Autoradio-Antennen in aller Regel <i>aktive Antennen</i>, d.&nbsp;h., sie bestehen aus einem kurzen Stab und einem Verstärker mit hochohmigem, kapazitätsarmem Eingang. Die früher üblichen ausziehbaren Antennen sind in Neufahrzeugen kaum noch zu finden. Im Prinzip reicht als Verstärker ein Impedanzwandler wie ein als <a href="Transistorgrundschaltungen" title="Transistorgrundschaltungen">Sourcefolger</a> beschalteter <a href="Feldeffekttransistor" title="Feldeffekttransistor">Feldeffekttransistor</a>. Da eine solche Antenne aber sehr breitbandig ist, muss man das Großsignalverhalten mit erhöhtem Aufwand verbessern.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Langdrahtantenne">Langdrahtantenne</h4></div>
<p>Bei einer <a href="Langdrahtantenne" title="Langdrahtantenne">Langdrahtantenne</a> übersteigt die Drahtlänge die halbe Wellenlänge&nbsp;<i>λ</i> wesentlich.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die unter diesem Begriff zusammengefassten Antennenbauformen sind alle horizontal polarisiert und unterscheiden sich hauptsächlich durch die Art der Speisung und die Form der Verlegung des Strahlers. Mit zunehmender Länge nähert sich die Hauptstrahlrichtung der Antennenlängsrichtung symmetrisch an. Wird das von der Speisung entferntere Leiterende mit einem Abschlusswiderstand gegen Erde versehen, dann kann sich auf der Antenne keine stehende Welle ausbilden. Man spricht in diesem Fall von einer aperiodischen Antenne, die durch die auf dem Leiter entlanglaufende <a href="Wanderwelle" title="Wanderwelle">Wanderwelle</a> ein besseres Vor-Rück-Verhältnis erhält.
</p><p>Solche langen Antennen haben, besonders bei niedriger Aufhängung (Höhe der Antenne über Grund), einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Sie werden aber häufig als Richtantennen für Empfangszwecke (<a href="Beverage-Antenne" title="Beverage-Antenne">Beverage-Antenne</a>) genutzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flächenantennen"><span id="Fl.C3.A4chenantennen"></span>Flächenantennen</h3></div>

<p>Der Begriff <b>Flächenantennen</b> (oder Flächenstrahler) bezeichnet Antennen, die im Gegensatz zu den linearen Antennen eine leitungsgeführte Welle an einer <i>Flächenausdehnung</i>, beispielsweise eine Öffnung in einem <a href="Hohlleiter" title="Hohlleiter">Hohlleitersystem</a>, in Freiraumwellen umwandeln und umgekehrt. Flächenstrahler werden bei Frequenzen oberhalb von etwa 1&nbsp;GHz als Richtstrahler eingesetzt. Ein technisch einfaches Beispiel ist der Rechteckhornstrahler, bei dem ein Rechteckhohlleiter aufgeweitet wird, bis die Öffnung in ihren Abmessungen groß gegenüber der Wellenlänge λ ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Aperturstrahler">Aperturstrahler</h4></div>
<p>Aperturstrahler sind Antennen, die über eine strahlende Öffnung (<a href="Apertur" title="Apertur">Apertur</a>) elektromagnetische Energie abstrahlen oder aufnehmen. Je größer die Öffnung im Verhältnis zur Wellenlänge, desto stärker die Bündelung der Strahlung entsprechend dem <a href="Rayleigh-Kriterium" title="Rayleigh-Kriterium">Rayleigh-Kriterium</a>. Aperturstrahler haben meistens die Form eines <a href="Hohlleiter" title="Hohlleiter">Hohlleiters</a>, der sich allmählich zum <a href="Hornstrahler" title="Hornstrahler">Horn</a> aufweitet. Dadurch bleibt die Feldverteilung der eingespeisten Welle weitgehend erhalten und der Übergang in den Freiraum ist nahezu reflexionsfrei.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Reflektorantennen">Reflektorantennen</h4></div>
<p>Im einfachsten Fall kann ein Reflektor aus einem einzelnen Antennenelement bestehen der die Abstrahlung im Backbeam (dt. Rückrichtung) minimiert und damit die Richtwirkung in der Hauptstrahlrichtung bzw. den Gewinn vergrößert, z.&nbsp;B. Yagi-Antenne.
</p><p>Wird die Reflektionsfläche vergrößert, z. B. durch mehrere parallel zueinander angeordnete Antennenstäbe, durch ein Gitternetz mit im Verhältnis zur Wellenlänge kleinen Öffnungen Löchern (max. Größe von etwa 1/10 λ) oder eine metallisch Leitende Fläche mit oder ohne Löcher gebildet, kann die Abstrahlung im Backbeam und die Abstrahlung in Hauptstrahlrichtung signifikant vergrößert werden.
</p><p>Der Vorteil von aus Antennenstäben, Gitternetzen oder gelochten Reflektionsflächen ist sowohl die Reduzierung der <a href="Windlast" title="Windlast">Windlast</a> als auch des Gewichts, was besonders bei sehr großen drehenden Radarantennen, z.&nbsp;B. beim <a href="SRE-M" title="SRE-M">SRE-M</a>-Radar notwendig ist. Sowohl die Form der Reflektionsfläche als auch die Präzision darf nur geringe Abweichungen aufweisen.
</p><p>Anstelle eines parabolförmigen Spiegels kann im Prinzip auch ein beliebiger Teil des Paraboloiden genutzt werden. So benutzen viele Antennen für den Fernsehsatelliten-Empfang sogenannte <a href="Offsetantenne" title="Offsetantenne">Offsetantennen</a>, bei denen der Brennpunkt nicht in der Symmetrieachse liegt, sondern daneben.
</p><p>Durch Verwendung von Parabol-Antennen kann die Abstrahlung im Backbeam um mehr als 20 dB und die Abstrahlung in Hauptstrahlrichtung bis auf weit über 40 dB erhöht werden.
</p><p>Sofern Reflektorflächen von mindestens 10 Wellenlängen Durchmesser praktikabel sind, sind <a href="Parabolantenne" title="Parabolantenne">Parabolantennen</a> in aller Regel das Mittel der Wahl. Vergleichbare Antennengewinne lassen sich, wenn überhaupt, nur durch <a href="Gruppenantenne" class="mw-redirect" title="Gruppenantenne">Gruppenantennen</a> erreichen, die komplexer aufgebaut sind. Im Brennpunkt eines Parabolspiegels (die Fläche ist ein <a href="Paraboloid" title="Paraboloid">Paraboloid</a>) sitzt der <i>Primärstrahler</i>. Das Strahlungsdiagramm dieser Antenne wird so gewählt, dass sie den Spiegel möglichst gut <i>ausleuchtet</i>, ohne darüber hinaus zu strahlen. Dafür eignen sich, je nach Frequenz, z.&nbsp;B. Hornstrahler oder kurze Yagi-Antennen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weitere_Formen">Weitere Formen</h3></div>
<p>Antennen-Bauformen, die sich nicht unter vorgenannte Typen einordnen lassen, sind z.&nbsp;B.:
</p>
<ul><li><a href="Wendelantenne" title="Wendelantenne">Wendelantennen</a> (Abstrahlung in Richtung der Achse einer Draht- oder Streifenwendel, <a href="Zirkularpolarisation" class="mw-redirect" title="Zirkularpolarisation">zirkulare Polarisation</a>)</li>
<li><a href="Vivaldi-Antenne" title="Vivaldi-Antenne">Vivaldi-Antennen</a> (zweidimensionaler <a href="Exponentialtrichter" title="Exponentialtrichter">Exponentialtrichter</a> am Ende einer <a href="Schlitzleitung" title="Schlitzleitung">Schlitzleitung</a>)</li>
<li>Antennen, die durch Schlitze in <a href="Hohlleiter" title="Hohlleiter">Hohlleitern</a> entstehen (Abstrahlrichtung quer oder längs zum Hohlleiter)</li>
<li><a href="Spiralantenne" title="Spiralantenne">Spiralantennen</a>, Abstrahlung beidseitig senkrecht zu einer aus <a href="Streifenleitung" title="Streifenleitung">Streifenleitungen</a> gebildeten <a href="Spirale" title="Spirale">Spirale</a>, zirkular polarisiert</li>
<li><a href="Fraktalantenne" title="Fraktalantenne">Fraktalantenne</a></li>
<li><a href="Topfantenne" title="Topfantenne">Topfantenne</a></li>
<li><a href="Patchantenne" title="Patchantenne">Patchantennen</a> und <a href="PIF-Antenne" title="PIF-Antenne">PIFA</a> auf Leiterplatten</li>
<li><a href="T2FD" title="T2FD">T2FD</a> (Bauform ähnlich einem <a href="Faltdipol" class="mw-redirect" title="Faltdipol">Faltdipol</a>, durch einen Abschlusswiderstand aber ohne Resonanzeffekte)</li>
<li><a href="Dielektrischer_Resonator#Antennen_aus_dielektrischen_Resonatoren_(DRA)" title="Dielektrischer Resonator">dielektrische Antennen</a> für Mikrowellen</li>
<li><a href="Schmetterlingsantenne" title="Schmetterlingsantenne">Schmetterlingsantenne</a>, verschiedene Bauformen, beispielsweise für den Empfang von <a href="DVB-T" title="DVB-T">DVB-T</a></li>
<li><i>Zimmerantennen</i> zur Aufstellung oder Installation direkt im Wohnraum nahe einem Empfänger, es werden sowohl Linear- als auch Rahmen- oder Schmetterlingsantennen verwendet, oft auch als Aktivantenne.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gruppenantennen">Gruppenantennen</h3></div>
<p>Eine Aufzählung von Gruppenantennen siehe unter Kategorie:Gruppenantenne.
</p><p>Der Begriff <i>Gruppenantenne</i> (auch <i>Antennenarrays</i> genannt) bezeichnet Antennen, die aus einer Anzahl von Einzelstrahlern konstruiert sind, deren abgestrahlte Felder sich überlagern und durch konstruktive <a href="Interferenz_(Physik)" title="Interferenz (Physik)">Interferenz</a> zu einem gemeinsamen <a href="Antennendiagramm" title="Antennendiagramm">Antennendiagramm</a> formen. Als Einzelstrahler können fast alle Antennenbauformen eingesetzt werden, also auch im Aufbau komplizierterer Antennen, wie <a href="Yagi-Antenne" class="mw-redirect" title="Yagi-Antenne">Yagi-Antennen</a>.
</p><p>Alle Einzelantennen befinden sich meist geometrisch in einer Ebene senkrecht zur Abstrahlrichtung und müssen jeweils phasenrichtig zueinander gespeist werden. Satelliten-Empfangsantennen, die wie eine flache, meist rechteckige Fläche aussehen, sind typische Vertreter einer Gruppenantenne. Gruppenantennen kann man als den Spezialfall eines Phased Array betrachten, bei dem alle Antennen mit der gleichen Phasenlage angesteuert werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Phased_Array">Phased Array</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Phased-Array-Antenne" title="Phased-Array-Antenne">Phased-Array-Antenne</a></i></div>
<p>Eine Verallgemeinerung der Gruppenantenne ist das Phased-Array. Bei dieser Antennengruppe können die einzelnen Strahlerelemente oder Strahlergruppen mit unterschiedlicher <a href="Phasenwinkel" title="Phasenwinkel">Phasenlage</a> und/oder unterschiedlicher Leistung gespeist werden, um ein gewünschtes vertikales und/oder horizontales Antennendiagramm zu erhalten oder dieses zu schwenken. Wenn alle Antennen in einem Antennenarray fix über ein Antennenspeisefeld gespeist werden, entstehen ein oder mehrere fix ausgerichtete Antennendiagramme, z.&nbsp;B. <a href="Instrumentenlandesystem" title="Instrumentenlandesystem">ILS-LLZ</a>. Wenn jedes einzelne Antennenelement elektronisch angesteuert werden kann, kann die Ausrichtung der Antennenkeule elektronisch gesteuert werden, z.&nbsp;B. um damit Ziele bei Radarsensoren, Mobilfunkstellen durch Mobilfunkbasisstationen oder Satelliten für <a href="Internetzugang_%C3%BCber_Satellit" title="Internetzugang über Satellit">Satelliteninternet</a> zu verfolgen.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Monopuls-Antenne">Monopuls-Antenne</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Monopuls-Antenne" title="Monopuls-Antenne">Monopuls-Antenne</a></i></div>
<p>Eine Monopuls-Antenne wird z.&nbsp;B. bei modernen Mode S-fähigen <a href="Sekund%C3%A4rradar" title="Sekundärradar">SSR-</a> und <a href="Sekund%C3%A4rradar" title="Sekundärradar">IFF-</a>Radarsensoren verwendet, um die Genauigkeit der Winkelmessung zur Richtungsbestimmung zwischen dem Monopuls-fähigen Radarsensor und dem <a href="Transponder" title="Transponder">Sekundärradar-Transponder</a> eines Luftfahrzeuges, im Vergleich gegenüber den zuerst verwendeten Wanderfensterdetektoren zu verbessern. Ein weiterer Vorteil ist, das dadurch gegenüber zu vormals bis zu über 40 Abfragen des Transponders und dessen Antworten bei SSR- oder IFF-Radarsensoren mit Wanderfensterdetektor (en. Sliding Window Detector), bei Monopuls-fähigen SSR- oder IFF-Radarsensoren eine einzige Abfrage zur Winkelbestimmung ausreicht. Monopulse-fähige SSR- und IFF-Radarsensoren nutzen entweder den Primärspiegel eines Primär-Radars mit oder eine separate <a href="Hogtrough-Antenne" title="Hogtrough-Antenne">Hog-Trough-</a> oder <a href="LVA-Antenne" title="LVA-Antenne">LVA-Antenne</a>. Das Antennediagramm wird jedoch in zwei Antennenhälften aufgeteilt, eine linke und eine rechte Hälfte wozu z.&nbsp;B. bei Mitnutzung eines Primärradar-Spiegels jeweils ein zusätzliches Feedhorn, links und rechts der Feed-Hörner des Pimärradar-Teils verwendet. Diese beiden Diagramme werden separat in einem Summen und einem Differenzteil verarbeitet. Durch Monopulse-Verarbeitung ist eine zu Primäradarsensoren äquivalente Winkelgenauigkeit möglich ohne das hierzu der Antennengewinn vergrößert werden muss.
</p><p>Bei vier <a href="Quadrant_(Mathematik)" title="Quadrant (Mathematik)">Quadranten</a> für dreidimensionales Radar werden in einem Monopuls-Diplexer sowohl Summen- als auch Differenzsignale gebildet, die in zwei bis vier identischen Empfangskanälen weiterverarbeitet werden.
Mit diesen Signalen kann ein Rechner die Position eines Zieles innerhalb des Peilstrahls bestimmen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Magnetische_Antennen">Magnetische Antennen</h3></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Magnetantenne" title="Magnetantenne">Magnetantenne</a></i></div>
<p>Magnetische Antennen verwenden im Gegensatz zu elektrischen Antennen, z. B. einer elektrischen <a href="Dipolantenne" title="Dipolantenne">Dipolantenne</a>, die die elektrische Komponente zur Erzeugung und Empfang des elektromagnetischen Feldes nutzen, primär die magnetische Komponente, z. B. bei einem Schlitzdipol, zum Empfang und bei machen magnetischen Antennen Typen auch zum Senden der elektromagnetischen Wellen verwendet. Im <a href="Nahfeld_und_Fernfeld_(Antennen)" title="Nahfeld und Fernfeld (Antennen)">Fernfeld</a> einer Antenne ist jedoch nicht zu unterscheiden, ob eine Antenne die elektrische oder magnetische Komponente zur Erzeugung der elektromagnetischen Felder nutzt.
</p><p>Je nach Antennentyp können diese weitestgehend nur für den Empfang verwendet werden, z.&nbsp;B. <a href="Ferritantenne" class="mw-redirect" title="Ferritantenne">Ferritantenne</a>, <a href="Magnetantenne" title="Magnetantenne">Balanced Shielded Loop Antenne</a>, <a href="Rahmenantenne" title="Rahmenantenne">Rahmenantenne</a> oder <a href="Magnetantenne" title="Magnetantenne">H-Feldsonde</a> für Messungen im Nahfeld, während Schlitzantennen, z.&nbsp;B. <a href="Ringschlitzantenne" title="Ringschlitzantenne">Ringschlitzantenne</a> oder <a href="Magnetantenne" title="Magnetantenne">Balanced Transmit Loop Antennen</a> auch zum Senden verwendet werden können.
</p><p>Magnetische Antennen können sowohl aus Schlitzen in einer leitenden Fläche bestehen, oder aber aus Spulen mit mindestens einer Windung. Damit eine magnetische Loop-Antenne auch zum Senden verwendet werden kann, muss der Umfang einer Balanced Transmit Loop-Antenne kleiner λ/4, bezogen auf die höchste Betriebsfrequenz, sein. Loop-Antennen mit im Verhältnis zur Wellenlänge auf der Betriebsfrequenz weitaus größeren Umfängen empfangen und strahlen die elektrische, und nicht die magnetische Komponente des elektromagnetischen Felds ab, z.&nbsp;B. <a href="Quadantenne" title="Quadantenne">Quadantenne</a>.
</p><p>Die Windung oder Leiterschleife besitzt durch das Vektorfeld eine Richtwirkung (bei stehender Spule eine Achtcharakteristik) und kann, wie alle verkürzten Antennen, gegenüber der Wellenlänge sehr klein sein, wenn die Spule aus mehreren Windungen besteht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Simulation">Simulation</h2></div>
<p>Neben der messtechnischen Bestimmung von Antennenparametern hat die <a href="Simulation" title="Simulation">Simulation</a> von Antennen bzw. ganzer Antennensysteme samt in der Nähe befindlicher weiterer Einflussfaktoren (Masten, metallische Abspannseile usw.) per Computer an Bedeutung gewonnen. Die Rechnersimulation erlaubt eine hohe Genauigkeit, wenn es denn gelingt, die Antenne (und gegebenenfalls deren relevante Umgebung) auch genau in den Rechner zu „übernehmen“. Eine ausreichend genaue <a href="Modellierung" class="mw-redirect" title="Modellierung">Modellierung</a> einer Antenne im Rechner wirft aber meistens geringere Probleme auf als die messtechnische Erfassung und ist deshalb auch billiger.
Insbesondere ab Frequenzen im UHF-Bereich und bei sehr kleinen Funkmodulen –&nbsp;z.&nbsp;B. für Nutzung in den <a href="ISM-Band" title="ISM-Band">ISM-Bändern</a> – wird eine messtechnische Erfassung der Antennenimpedanzwerte deutlich ungenauer sein als eine Simulation.
Gleiches gilt auch für das Abstrahlverhalten bei harmonischen Frequenzen (sog. Oberwellen).
Viele Computerprogramme für die Antennensimulation beruhen auf dem <a href="NEC2-Algorithmus" class="mw-redirect" title="NEC2-Algorithmus">NEC2-Algorithmus</a> (Numerical Electromagnetic Code), der ursprünglich für die US-amerikanischen Streitkräfte entwickelt wurde und frei zugänglich ist.
</p><p>Mit Hilfe von modernen und handelsüblichen Simulationsprogrammen können die verschiedenen Parameter der Antenne (z.&nbsp;B. die Antennenimpedanz, Strahlungscharakteristik) auch über einen größeren Frequenzbereich berechnet werden.
So kann beispielsweise die räumliche <a href="Antennendiagramm" title="Antennendiagramm">Strahlungscharakteristik</a> anschaulich als dreidimensionale Fläche mit entsprechenden Erhöhungen „Bergen“ und Vertiefungen „Tälern“ als Falschfarbendarstellung visualisiert werden.
Außerdem ist es auch möglich, die Stromverteilung entlang der Antenne anzugeben, um hieraus konstruktive Verbesserungen abzuleiten.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Momentenmethode_(Elektrotechnik)" title="Momentenmethode (Elektrotechnik)">Momentenmethode (Elektrotechnik)</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sicherheitsbestimmungen_beim_Antennenbau">Sicherheitsbestimmungen beim Antennenbau</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Blitzschutz">Blitzschutz</h3></div>
<p>Werden Antennen im Freien an hohe Masten montiert, welche die Umgebung überragen, so müssen sie vor Blitzschlag <a href="Blitzschutz#Antennen" title="Blitzschutz">geschützt</a> werden. Die Vorschriften dazu sind im Baurecht des jeweiligen Landes oder Staates enthalten. Für Deutschland siehe das Merkblatt des VDE.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Erdungsmuffe" title="Erdungsmuffe">Erdungsmuffe</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Statik">Statik</h3></div>
<p>Antennen bieten starkem Wind einen Widerstand, <i>Windlast</i> genannt die sich bei Vereisung noch vergrößert. Die Antennen- und Mastkonstruktion muss diese zusätzlichen Kräfte aufnehmen können. Beim Errichten von Antennenanlagen muss diese Windlast, die in den Datenblättern von Antennenherstellern angegeben wird, bei der <a href="Statische_Berechnung" title="Statische Berechnung">statischen Berechnung</a> berücksichtigt werden. Aufgrund starker Verformungen der <a href="Seilstatik" title="Seilstatik">Seilnetzwerke</a> von Vorhangantennen infolge hoher Windlasten ist es erforderlich, die statische Untersuchung nach <a href="Theorie_II._Ordnung#Theorie_I.,_II._und_III._Ordnung" title="Theorie II. Ordnung">Theorie III. Ordnung</a> vorzunehmen und die hochfrequenztechnische Antennensimulation am verformten System anzusetzen.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vereisung">Vereisung</h3></div>
<p>Antennen, Mastkonstruktionen und Abspannungen können im Winter vereisen. Dabei können das Gewicht der Antennenkonstruktion und die Angriffsfläche für die Windlast erheblich vergrößert werden. Außerdem können durch herabfallende Eisbrocken Menschen verletzt werden. Deshalb sind beim Aufbau und Betrieb einer Antennenanlage mögliche Gefahren, die durch Vereisung entstehen können, zu berücksichtigen.
</p><p>Durch starke Vereisung kann es zu Verformungen des Antennendiagramms, Reduzierung des Antennengewinns, der Richtwirkung und Vor-/Rückverhältnis einer Antenne kommen, z.&nbsp;B. ILS-LLZ Antennen-Arrays die mit Logarithmisch-Periodischen-Dipol-Antennen (LPD, en. Logarithmic-Periodic-Dipole-Antenna) aufgebaut sind. Für solche Einzelfälle gibt es daher auch die Möglichkeit eine Heizung für eine/jede Einzelantenne nachzurüsten um einer Vereisung vorzubeugen, z.&nbsp;B. für LPD-Antenne die in manchen ILS-LLZ Antennen-Arrays als Einzelantennen verwendet werden.
</p><p>Eine andere Möglichkeit, einer Vereisung zu verhindern, ist der Einbau der Antenne in ein <a href="Radom_(Antennenkuppel)" title="Radom (Antennenkuppel)">Radom</a> oder eine Schutzhülle mit glatter Außenoberfläche. Radome werden z. B. sind z.&nbsp;B. bei Radar-Anlagen, ILS-LLZ Antennen, UHF-Fernsehsendern, oder VHF- und UKW-Sendern angewendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bilder">Bilder</h2></div>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Typische <a href="Logarithmisch-periodische_Antenne" title="Logarithmisch-periodische Antenne">Breitbandantenne</a> für einfache EMV-Messungen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Spiralantenne" title="Spiralantenne">Spiralantenne</a> im THz-Bereich (Durchmesser ca. 0,13&nbsp;mm)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Wurfantenne (zusammengerollter <a href="Faltdipol" class="mw-redirect" title="Faltdipol">Faltdipol</a> für <a href="Ultrakurzwelle" title="Ultrakurzwelle">UKW</a>-Empfang).</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Aktive Zimmerantenne für VHF- und UHF-Empfang</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Rillenhornstrahler" title="Rillenhornstrahler">Rillenhornstrahler</a> (Flächenantenne)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Gruppenantenne aus sechs <a href="Yagi-Antenne" class="mw-redirect" title="Yagi-Antenne">Yagi-Antennen</a> mit <a href="Kreuzdipol" title="Kreuzdipol">Kreuzdipol</a> für Satellitenkommunikation.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Parabolantenne mit 2,70&nbsp;m Durchmesser</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Ferritantenne mit Spulensatz für Lang-, Mittel- und Kurzwelle</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Rahmenantenne aus der Frühzeit des Radioempfangs</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Installation eines Phased-Array-Radars</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Antennenspitze des <a href="Stuttgarter_Fernsehturm" title="Stuttgarter Fernsehturm">Stuttgarter Fernsehturms</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Parabolantenne des Wetterradars „Meteor 1500 S“ in <a href="Adelaide" title="Adelaide">Adelaide</a> (Australien)</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">VDF-Groß-Basis Doppler-Peilantenne der Deutschen Flugsicherung auf dem Deister bei Hannover</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="NVIS" title="NVIS">NVIS</a>-Antenne auf einem Fuchs-Panzer <i>M93A1 „FOX“</i></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Große drehbare Kurzwellenantenne am <a href="Sender_Moosbrunn" title="Sender Moosbrunn">Sender Moosbrunn</a></div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Antenne des Mittelwellen­senders des AFN</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Benennung_von_Rundfunkprogrammen">Benennung von Rundfunkprogrammen</h2></div>
<p>Im deutschen Sprachraum dient das Wort <i>Antenne</i> auch zur Namensbildung für zahlreiche, meist private Hörfunkprogramme (z.&nbsp;B. in Deutschland <i><a href="Antenne_Bayern" title="Antenne Bayern">Antenne Bayern</a></i> seit 1988, in Österreich <i><a href="Antenne_Steiermark" title="Antenne Steiermark">Antenne Steiermark</a></i> seit 1995; die einzigen öffentlich-rechtlichen Beispiele sind <i><a href="Antenne_Brandenburg" title="Antenne Brandenburg">Antenne Brandenburg</a></i> seit 1990 und <i><a href="AntenneSaar" class="mw-redirect" title="AntenneSaar">AntenneSaar</a></i> seit 2005). Entsprechend ist auch der Veranstalter des <a href="Liste_der_DAB-Sender_in_Deutschland#Zweiter_Bundesmux" title="Liste der DAB-Sender in Deutschland">zweiten Bundesmux</a> benannt: <i><a href="Antenne_Deutschland" title="Antenne Deutschland">Antenne Deutschland</a></i>. In Frankreich gab es von 1975 bis 1992 den landesweiten, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender <i><a href="Antenne_2" class="mw-redirect" title="Antenne 2">Antenne 2</a></i>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Günther Grünbeck: <i>Der Antennenbaukasten. Antennen, Zubehör und Messgeräte selbst gebaut</i> (= Funk-Technik-Berater). Verlag für Technik und Handwerk, Baden-Baden 2003, ISBN 3-88180-394-7.</li>
<li>Albrecht Hock, Arastou Tscharmi: <i>Antennenpraxis. Eine Einführung in die Welt der Antennen. Sehen, Erkennen und Verstehen.</i> Expert-Verlag, Renningen-Malmsheim 1995, ISBN 3-8169-1150-1.</li>
<li>Paweł Kabacik: <cite style="font-style:italic">Reliable evaluation and property determination of modern-day advanced antennas Oficyna</cite>. Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, ISBN 83-7085-765-5.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Antenne&amp;rft.au=Pawe%C5%82+Kabacik&amp;rft.btitle=Reliable+evaluation+and+property+determination+of+modern-day+advanced+antennas+Oficyna&amp;rft.date=2004&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=8370857655&amp;rft.place=Wroc%C5%82aw&amp;rft.pub=Wydawnicza+Politechniki+Wroc%C5%82awskiej" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Manfred Loidiller: <i>Sicherheitsanforderungen für Antennen und Kabelnetze.</i> VDE-Verlag, Berlin/Offenbach 2005, ISBN 3-8007-2784-6.</li>
<li><a href="Hans_Heinrich_Meinke" title="Hans Heinrich Meinke">Hans Heinrich Meinke</a>, <a href="Friedrich-Wilhelm_Gundlach" title="Friedrich-Wilhelm Gundlach">Friedrich-Wilhelm Gundlach</a>: <i>Taschenbuch der Hochfrequenztechnik.</i> 4. Auflage. Springer-Verlag, Berlin 1986, ISBN 3-540-15393-4.</li>
<li>Karl Rothammel: <cite style="font-style:italic">Rothammels Antennenbuch</cite>. Neu bearbeitet und erweitert von Alois Krischke. 12. aktualisierte und erweiterte Auflage. DARC-Verlag, Baunatal 2001, ISBN 3-88692-033-X.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Antenne&amp;rft.au=Karl+Rothammel&amp;rft.btitle=Rothammels+Antennenbuch&amp;rft.date=2001&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=388692033X&amp;rft.place=Baunatal&amp;rft.pub=DARC-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Lothar Starke, Herbert Zwaraber: <i>Praktischer Aufbau und Prüfung von Antennen- und Verteilanlagen.</i> 14. Auflage. Hüthig, Heidelberg 2002, ISBN 3-7785-2897-1.</li>
<li>Martin Gerhard Wegener: <i>Moderne Rundfunk-Empfangstechnik.</i> Franzis-Verlag, München 1985, ISBN 3-7723-7911-7.</li>
<li><a href="Otto_Zinke" title="Otto Zinke">Otto Zinke</a>, Heinrich Brunswig: <i>Hochfrequenztechnik.</i> Band&nbsp;1 und 2. Springer-Verlag, ISBN 3-540-66405-X bzw. ISBN 3-540-64728-7.</li>
<li><a href="Wolfgang_Burkhardtsmaier" title="Wolfgang Burkhardtsmaier">Wolfgang Burkhardtsmaier</a>: <i>Antennen- und Anlagentechnik bei AEG.</i> Hüthig Verlag, Heidelberg, 1987, ISBN 3-7785-1621-3</li>
<li>Klaus Karg: <i>Antennen und Strahlungsfelder</i>, 10. Auflage, Springer Fachmedien-Verlag, Wiesbaden 2025, ISBN 978-3-658-49996-9</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Antennas?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Antennen</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Antenne" class="extiw external" title="wikt:Antenne">Wiktionary: Antenne</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=4002210-9">Literatur von und über Antenne</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120201125610/http://www.wabweb.net/radio/sender/moosbrunn2006a.htm">Bildersammlung von unterschiedlichsten Antennenbauformen</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 1. Februar 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.uni-marburg.de/fb13/forschungsgruppen/experimentelle-halbleiterphysik/thz_technologie/index_html"><i>THz Forschung – Experimentelle Halbleiterphysik.</i></a> Philipps-Universität Marburg,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 23.&nbsp;August 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AAntenne&amp;rft.title=THz+Forschung+%E2%80%93+Experimentelle+Halbleiterphysik&amp;rft.description=THz+Forschung+%E2%80%93+Experimentelle+Halbleiterphysik&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.uni-marburg.de%2Ffb13%2Fforschungsgruppen%2Fexperimentelle-halbleiterphysik%2Fthz_technologie%2Findex_html&amp;rft.publisher=Philipps-Universit%C3%A4t+Marburg">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/pressemitteilungen/2005/pressemitteilung20051222/index.html">mpg.de</a> 1,5-THz-Astronomie.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Albrecht Fölsing: <i>Heinrich Hertz.</i> Hoffmann und Campe, Hamburg 1997, ISBN 3-455-11212-9, S. 275.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.mosafilm.de/CF/heftbesprechung/www/032/tesla/tesla.html">Zitate aus dem www: Nikola Tesla – Erfinder, Wissenschaftler und Phantast</a></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Friedrich Kluge: <i>Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.</i> 22. Auflage. De Gruyter, Berlin/New York 1989, S. 32f.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Jost_Trier" title="Jost Trier">Jost Trier</a>: <i>Antenne.</i> In: Ulrich Engel u. a. (Hrsg.): <i>Festschrift für Hugo Moser: Zum 60. Geburtstag am 19. Juni 1969.</i> Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf 1969, S. 193–201, und ders. <i>Eine homologische Funktionsmetapher der modernen Technik: Antenne.</i> In: Jost Trier: <i>Wege der Etymologie</i>. Hrsg. von Hans Schwarz. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1981, S. 118–125.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.hparchive.com/seminar_notes/a-104.pdf">A DESIGNERS GUIDE TO SHIELDING</a> (PDF; 2,6&nbsp;MB)</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.informationsuebertragung.ch/Extras/Antennen.pdf"><i>Antennen.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 30.&nbsp;November 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AAntenne&amp;rft.title=Antennen&amp;rft.description=Antennen&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.informationsuebertragung.ch%2FExtras%2FAntennen.pdf">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Dominik Liebich: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20150701185518/http://dk0uni.darc.de/downloads/aktivantenne.pdf"><i>Aktivantenne von 10kHz bis 50MHz nach DB1NV.</i></a> (PDF; 179&nbsp;kB) darc.de, 6.&nbsp;April 2005, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/Link.ernal-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fdk0uni.darc.de%2Fdownloads%2Faktivantenne.pdf">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">1.&nbsp;Juli 2015</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 23.&nbsp;August 2016</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AAntenne&amp;rft.title=Aktivantenne+von+10kHz+bis+50MHz+nach+DB1NV&amp;rft.description=Aktivantenne+von+10kHz+bis+50MHz+nach+DB1NV&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20150701185518%2Fhttp%3A%2F%2Fdk0uni.darc.de%2Fdownloads%2Faktivantenne.pdf&amp;rft.creator=Dominik+Liebich&amp;rft.publisher=darc.de&amp;rft.date=2005-04-06&amp;rft.source=http://dk0uni.darc.de/downloads/aktivantenne.pdf">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Otto Zinke, Heinrich Brunswig, Anton Vlcek, Hans Ludwig Hartnagel, Konrad Mayer: <i>Hochfrequenztechnik. Elektronik und Signalverarbeitung.</i> 1999, ISBN 3-540-66405-X <a rel="nofollow" class="external text" href="http://books.google.de/books?id=YqdfXs7fU-UC&amp;pg=PA436">(eingeschränkte Vorschau)</a></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Dave Mosher: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.businessinsider.com/spacex-starlink-satellite-internet-user-terminal-ground-station-possible-pictures-2020-6"><i>New photos appear to show Elon Musk's 'UFO on a stick' device that will connect users to SpaceX's fleet of Starlink internet satellites.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 7.&nbsp;Mai 2021</span> (amerikanisches Englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AAntenne&amp;rft.title=New+photos+appear+to+show+Elon+Musk%27s+%27UFO+on+a+stick%27+device+that+will+connect+users+to+SpaceX%27s+fleet+of+Starlink+internet+satellites&amp;rft.description=New+photos+appear+to+show+Elon+Musk%27s+%27UFO+on+a+stick%27+device+that+will+connect+users+to+SpaceX%27s+fleet+of+Starlink+internet+satellites&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Fspacex-starlink-satellite-internet-user-terminal-ground-station-possible-pictures-2020-6&amp;rft.creator=Dave+Mosher&amp;rft.language=en-US">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Martina E. Medic (Text), Balz Rittmeyer, Jasmine Rueegg (Grafiken): <cite style="font-style:italic">Starlink – so funktioniert das Satelliten-Internet von Elon Musk | NZZ</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Neue Zürcher Zeitung</cite>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nzz.ch/wissenschaft/starlink-so-funktioniert-das-satelliteninternet-von-elon-musk-ld.1493375">nzz.ch</a> [abgerufen am 7.&nbsp;Mai 2021]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Antenne&amp;rft.atitle=Starlink+-+so+funktioniert+das+Satelliten-Internet+von+Elon+Musk+%7C+NZZ&amp;rft.au=Martina+E.+Medic+%28Text%29%2C+Balz+Rittmeyer%2C+Jasmine+Rueegg+%28Grafiken%29&amp;rft.btitle=Neue+Z%C3%BCrcher+Zeitung&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung des VDE (ABB): <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.vde.com/resource/blob/936762/d8a8e5c48341e139c44494394ab65c60/merkblatt-antennenanlagen-16-download-data.pdf"><i>ABB-Merkblatt 16: Blitzschutzsysteme oder Antennenerdungen für Funksende-/-empfangssysteme</i></a> 2008.</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Peter Bruger, Bernd Buchmann, <a href="Karl-Eugen_Kurrer" title="Karl-Eugen Kurrer">Karl-Eugen Kurrer</a>, Claudia Ozimek: <i>Rotatable shortwave curtain antenna operable at very high wind speeds.</i> In: IEEE Transactions on Broadcasting, Band 42, Nr. 1, März 1996, S.&nbsp;50–54, <a href="https://doi.org/10.1109/11.486075" class="extiw external" title="doi:10.1109/11.486075">doi:10.1109/11.486075</a>.</span>
</li>
</ol>
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