Micron Document
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Digitale Strahlformung
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Die digitale Strahlformung (oder engl. Fachbegriff: digital beamforming, DBF) ist eine VerΓ€nderung der Strahlungscharakteristik einer Antennengruppe durch software-definierte Phasenverschiebungen und Amplitudenskalierungen fΓΌr jedes einzelne Antennenelement dieser Gruppe.cite-ref-rgl-1-0[1]cite-ref-annapmicro-2-0[2]

Bei einer analogen Strahlformung werden die hochfrequenten Signale der Antenne durch phasenkorrekte Überlagerung addiert und so zu einem unikalen Signal, welches in der Folge durch einen Analog-Digital-Umsetzer digitalisiert werden kann. Die Richtcharakteristik der Antennengruppe ist nach der Digitalisierung auf nur eine Richtung fest eingestellt. Jede Duplizierung des hochfrequenten Signals vor der Digitalisierung verschlechtert dessen Signal-Rausch-VerhÀltnis und verringert damit die Reichweite.

Bei der digitalen Strahlformung erhÀlt jedes Antennenelement (oder auch nur jede kleinere Antennengruppe eines sehr viel grâßeren Antennenfeldes) eine eigene Signalverarbeitung und Digitalisierung. Das empfangene Signal wird sowohl mit seiner Amplitude als auch mit seiner Phasenlage mit dem I&Q-Verfahren digitalisiert. Die Summierung erfolgt digital nach einer virtuellen Phasenverschiebung und Amplitudenskalierung in einem speziellen Rechner, dem sogenannten Strahlformungsprozessor (beamform processor). Weil digitale Signale verlustlos vervielfÀltigt werden kânnen, kann dieser Rechner entsprechend seiner Rechenleistung mehrere oder gar viele unterschiedliche Richtungen des Antennendiagramms gleichzeitig erstellen, ohne die Reichweite der Antennengruppe zu verringern. Mit der digitalen Strahlformung kann die Strahlungscharakteristik der Antenne so geformt werden, dass sie mehrere unabhÀngige virtuelle Hauptkeulen für verschiedene Richtungen hat.

Contents

β€’ Anwendungen

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Anwendungen

β€’ Angewendet wird dieses Verfahren zum Beispiel beim Square Kilometre Array Observatory fΓΌr die Erforschung des Kosmos.
β€’ Bei modernen RadargerΓ€ten mit Phased-Array-Antenne ist dieses Verfahren Standard, weil es durch die gleichzeitige AufklΓ€rung verschiedener Richtungen mit einem einzigen Sendeimpuls den zeitlichen Aufwand bei der AufklΓ€rung des Luftraumes verringert.
β€’ Auch als Satellitenantenne wird dieses Konzept erwogen, weil mit einer einzigen flachen Phased-Array-Antenne und digitaler Strahlformung mehrere sich auf Umlaufbahnen befindliche Satelliten gleichzeitig empfangen werden kΓΆnnen. Mit klassischen Parabolantennen mΓΌssten fΓΌr diese Aufgabe fΓΌr jeden Satelliten eine eigene Antenne mit NachfΓΌhrungsmechanismus installiert werden.cite-ref-dodel-3-0[3]

Einzelnachweise

cite-note-rgl-11. ↑ Christian Wolff: Digital Beamforming. In: Radartutorial. November 1998, abgerufen am 18. Februar 2021.
cite-note-annapmicro-22. ↑ Annapolis Micro Systems, Inc.: Digital Beamforming. Abgerufen am 1. April 2024.
cite-note-dodel-33. ↑ Hans Dodel, Dieter HΓ€upler: Satellitennavigation Springer-Verlag, 2009, ISBN 978-3-540-79444-8, Seite 31f