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Der ultimative Antennen-Leitfaden: Wie Antennen funktionieren

Antennen sind ein sehr verbreitetes Kommunikationsmittel in unserem Leben. Die meisten Menschen verstehen sie jedoch nicht wirklich und wissen vielleicht nur, dass sie zum Senden und Empfangen von Signalen verwendet werden.
Übrigens: Da der russische Wissenschaftler Popov die Antenne 1894 erfolgreich erfunden hat, blickt dieses Gerät auf eine 124-jährige Geschichte zurück.
Ob es heute um den Alltag normaler Menschen oder um Wissenschaftler bei ihren wissenschaftlichen Forschungen geht – auf den stillen Beitrag von Antennen können wir nicht verzichten.
Was genau ist eine Antenne, und warum hat sie unser Leben so grundlegend verändert?
Tatsächlich sind Antennen so leistungsstark, weil elektromagnetische Wellen so viel Energie haben. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass sie die einzige „mysteriöse Kraft“ sind, die sich ohne Medium ausbreiten kann. Selbst im Vakuum können sie sich frei bewegen und augenblicklich ankommen.

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Diagramm der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen

Um diese „geheimnisvolle Kraft“ voll auszuschöpfen, benötigen Sie eine Antenne. Vereinfacht gesagt ist eine Antenne ein „Konverter“ – sie wandelt geführte Wellen, die sich entlang einer Übertragungsleitung ausbreiten, in elektromagnetische Wellen um, die sich im freien Raum ausbreiten, oder führt die umgekehrte Umwandlung durch.

Die Funktion einer Antenne

Die Funktion einer Antenne

Was ist eine geführte Welle? Vereinfacht gesagt, ist eine geführte Welle eine elektromagnetische Welle, die sich entlang eines Drahtes ausbreitet. Wie gelingt einer Antenne die Umwandlung zwischen geführten Wellen und Raumwellen?
Siehe das Bild unten:

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Die Grundlagen der Physik lehren uns, dass beim Durchfließen von Wechselstrom durch zwei parallele Drähte elektromagnetische Wellen abgestrahlt werden.
Wenn die beiden Drähte sehr nahe beieinander liegen, ist die Strahlung sehr schwach (die durch die Ströme in entgegengesetzte Richtungen erzeugten induzierten elektromotorischen Kräfte heben sich fast gegenseitig auf).
Wenn die beiden Drähte auseinandergezogen werden, erhöht sich die Strahlung (die induzierten elektromotorischen Kräfte, die durch die Ströme in die gleiche Richtung erzeugt werden, wirken ebenfalls in die gleiche Richtung).

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Wenn die Drahtlänge auf ein Viertel der Wellenlänge ansteigt, kann ein relativ starker Strahlungseffekt erzielt werden!

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Wo ein elektrisches Feld ist, ist auch ein Magnetfeld; wo ein Magnetfeld ist, ist auch ein elektrisches Feld. Dieser Kreislauf setzt sich fort und führt zu elektromagnetischen Feldern und elektromagnetischen Wellen.

Das Diagramm ist unten abgebildet:

Die Änderung der Stromrichtung im Draht erzeugt ein sich änderndes elektrisches Feld.

Die Änderung der Stromrichtung im Draht erzeugt ein sich änderndes elektrisches Feld.

Die beiden geraden Drähte, die das elektrische Feld erzeugen, werden Dipole genannt.
Üblicherweise sind beide Arme gleich lang, daher werden sie als symmetrische Dipole bezeichnet.
Ein Dipol mit einer Länge wie der unten abgebildete wird als halbwellensymmetrischer Dipol bezeichnet.

Halbwellensymmetrische Dipolantenne

Halbwellensymmetrische Dipolantenne

Durch das Verbinden der beiden Enden des Drahtes entsteht eine symmetrische, gefaltete Halbwellendipolantenne.

Halbwellensymmetrische gefaltete Dipolantenne

Halbwellensymmetrische gefaltete Dipolantenne

Die symmetrische Dipolantenne ist mit Abstand die klassischste und am weitesten verbreitete Antenne. Genauer gesagt ist ein Strahlungselement keine vollständige Antenne. Das Strahlungselement ist die Kernkomponente einer Antenne, und seine Form variiert je nach Antennendesign. Und es gibt so viele verschiedene Antennentypen ... wirklich unzählige ...

In der nächsten Ausgabe werden wir eine detailliertere Einführung in die verschiedenen Antennentypen und ihre Eigenschaften geben.

Um mehr über Antennen zu erfahren, besuchen Sie bitte:


Veröffentlichungsdatum: 28. November 2025

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