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digitales:sdr:sdr_hardware:sdr_antennen:digitales [02.05.2025] – [SDR-Antennen] csdigitales:sdr:sdr_hardware:sdr_antennen:digitales [25.05.2025] (aktuell) cs
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-====== SDR-Antennen ======+====== Antennen ======
  
 Die Antennenlänge spielt eine entscheidende Rolle beim Funkempfang, da sie direkt mit der Resonanzfrequenz der Antenne und der Effizienz des Empfangs von elektromagnetischen Wellen zusammenhängt. Hier sind einige wichtige Punkte, die die Bedeutung der Antennenlänge beim Funkempfang erklären: Die Antennenlänge spielt eine entscheidende Rolle beim Funkempfang, da sie direkt mit der Resonanzfrequenz der Antenne und der Effizienz des Empfangs von elektromagnetischen Wellen zusammenhängt. Hier sind einige wichtige Punkte, die die Bedeutung der Antennenlänge beim Funkempfang erklären:
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 Insgesamt ist die Wahl der richtigen Antennenlänge für den Funkempfang entscheidend, um die bestmögliche Empfangsleistung zu erzielen. Insgesamt ist die Wahl der richtigen Antennenlänge für den Funkempfang entscheidend, um die bestmögliche Empfangsleistung zu erzielen.
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 +Ein weiterer Faktor ist das sogenannte [[https://de.wikipedia.org/wiki/Funkwetter|"Funkwetter"]]
  
 ^ **Antennentyp** ^ **Frequenzbereich** ^ Preis ^ **Anmerkung** ^   ^ ^ **Antennentyp** ^ **Frequenzbereich** ^ Preis ^ **Anmerkung** ^   ^
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 | BNC-SMA-Adapter |   | Set ca. 7€ | Verbindet den BNC-Anschluus des BNC-Adapters mit dem SMA-Anschluss des SDR-Empfängerss | {{:digitales:sdr:sdr_hardware:sdr_antennen:bnc-sma_adapter.jpg?200&direct}} | | BNC-SMA-Adapter |   | Set ca. 7€ | Verbindet den BNC-Anschluus des BNC-Adapters mit dem SMA-Anschluss des SDR-Empfängerss | {{:digitales:sdr:sdr_hardware:sdr_antennen:bnc-sma_adapter.jpg?200&direct}} |
 | Antennenumschalter |   | ca. 30€ | Mit einem Antennenumschalter ist es möglich zwei oder mehr Antennen an einem SDR-Empfänger zu betreiben. Es werden drei SMA zu UHF Adapter benötigt. | {{:digitales:sdr:sdr_hardware:sdr_antennen:antennenumschalter.jpg?200&direct}} | | Antennenumschalter |   | ca. 30€ | Mit einem Antennenumschalter ist es möglich zwei oder mehr Antennen an einem SDR-Empfänger zu betreiben. Es werden drei SMA zu UHF Adapter benötigt. | {{:digitales:sdr:sdr_hardware:sdr_antennen:antennenumschalter.jpg?200&direct}} |
-| SMA zu UHF Adapter |   | ca. 7 € | Verbindet den UHF-Stecker des Antennenumschalters mit den SMA-Anschlüssen des SDR-Empfängerss und den Antennen. | {{:digitales:sdr:sdr_hardware:sdr_antennen:sma_uhf_adapter.jpg?200&direct}}  | +| SMA zu UHF Adapter |   | ca. 7€ zwei Stück | Verbindet den UHF-Stecker des Antennenumschalters mit den SMA-Anschlüssen des SDR-Empfängerss und den Antennen. | {{:digitales:sdr:sdr_hardware:sdr_antennen:sma_uhf_adapter.jpg?200&direct}}  |
  
 ===== Berechnung der Antennenlänge ===== ===== Berechnung der Antennenlänge =====
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 $$Halbwellenantenne\ in\ cm = \frac{300 m}{2 * Frequenz\ in\ MHz}$$ $$Halbwellenantenne\ in\ cm = \frac{300 m}{2 * Frequenz\ in\ MHz}$$
  
->Es gilt also, je höher die Frequenz, umso kürzer die Antenne.+Es gilt also, je höher die Frequenz, umso kürzer die Antenne.
  
 Ein [[https://elektro.turanis.de/html/tools/calc_antenna.html|Online-Rechner]] zur Berechnung unterschiedlicher Antennenlängen ist äußerst hilfreich. Ein [[https://elektro.turanis.de/html/tools/calc_antenna.html|Online-Rechner]] zur Berechnung unterschiedlicher Antennenlängen ist äußerst hilfreich.
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 ===== Empfangsbereiche ===== ===== Empfangsbereiche =====
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   * **Wetterbedingungen:** Besonders bei höheren Frequenzen können Wetterbedingungen wie Regen oder Schnee den Empfang beeinflussen.   * **Wetterbedingungen:** Besonders bei höheren Frequenzen können Wetterbedingungen wie Regen oder Schnee den Empfang beeinflussen.
   * **Empfangsgerät:** Die Qualität des Empfängers, einschließlich seiner Empfindlichkeit und der Fähigkeit, Signale zu verarbeiten, spielt eine wichtige Rolle.   * **Empfangsgerät:** Die Qualität des Empfängers, einschließlich seiner Empfindlichkeit und der Fähigkeit, Signale zu verarbeiten, spielt eine wichtige Rolle.
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-Ich empfange z.B. UKW-Sender mit einem HackRF One deutlich besser mit einer YouLoop-Antenne als mit einer kurzen Teleskopantenne. 
  
 ^ Frequenzbereich ^ Teleskop ^ YouLoop ^ Discone ^ Yagi ^ ^ Frequenzbereich ^ Teleskop ^ YouLoop ^ Discone ^ Yagi ^
-| **Langwelle (LW): **30 kHz bis 300 kHz |   | x |     | +| **Low Frequency/Langwelle (LF/LW): **30 kHz bis 300 kHz |   | x |     | 
-| **Mittelwelle (MW):** 300 kHz bis 3 MHz. |   | x |     | +| **Medium Frequency/Mittelwelle (MF/MW):** 300 kHz bis 3 MHz. |   | x |     | 
-| **Kurzwelle (KW):** 3 MHz bis 30 MHz |   | x |     | +| **High Frequency/Kurzwelle (HF/KW):** 3 MHz bis 30 MHz |   | x |     | 
-| **UKW (VHF): **30 MHz bis 300 MHz | x |   | x | x | +| **Very High Frequency/UKW (VHF/UKW): **30 MHz bis 300 MHz | x |   | x | x | 
-| **UHF:** 300 MHz bis 3 GHz | x |   | x | x | +| **Ultra High Frequency/UHF (UHF/UHF:** 300 MHz bis 3 GHz | x |   | x | x | 
-| **SHF**: Bis zu 6 GHz |     | x |   |+| **Super High Frequency (SHF/cmW)**: Bis zu 6 GHz |     | x |   |