Kommunikationstechnologien

Fakult?t

Fakult?t Ingenieurwissenschaften und Informatik (IuI)

Version

Version 1 vom 21.10.2025.

Modulkennung

11B2055

Niveaustufe

Bachelor

Unterrichtssprache

Deutsch

ECTS-Leistungspunkte und Benotung

5.0

H?ufigkeit des Angebots des Moduls

nur Wintersemester

Dauer des Moduls

1 Semester

 

 

Kurzbeschreibung

Die Aufgabe der Kommunikationstechnik besteht darin, eine Information m?glichst unverf?lscht und effizient über technische Systeme zu übermitteln. In der heutigen Informationsgesellschaft sind fast alle betrieblichen Abl?ufe, privaten Aktivit?ten und industrielle Abl?ufe von vernetzten Systemen und Kommunikationsm?glichkeiten abh?ngig. Umso wichtiger ist es, weiterhin moderne Kommunikationstechnologien zu entwickeln, die die begrenzten Ressourcen effizient nutzen und zugleich den immer weiter steigenden Anforderungen der verschiedenen Anwendungsfelder gerecht werden.  Das Modul ?Kommunikationstechnologien“ führt in die grundlegenden Methoden der Signalübertragung in leitungsgebundenen Verfahren und Funktechnologien ein. Der Fokus liegt auf der Betrachtung digitaler ?bertragungskonzepte, die für das Verst?ndnis aktueller ?bertragungstechnologien wichtig sind. Auch analoge Verfahren werden betrachtet, wenn sie zu einem tieferen Verst?ndnis der digitalen Konzepte beitragen. Die Erweiterung der Signaltheorie um die Betrachtung stochastischer Signale erm?glicht die Beurteilung der verschiedenen Verfahren hinsichtlich der erzielbaren ?bertragungsrate, Bandbreitebedarf, Fehlerwahrscheinlichkeit und weiterer Signaleigenschaften.

Lehr-Lerninhalte

1. Grundbegriffe der 凤凰体育übertragung (z.B. ?bertragungssystem, Vergleich analoger und digitaler ?bertragungssysteme)
2. Wiederholung der Systemtheorie im Hinblick auf kommunikationstechnische Systeme (z.B. Zeitbereich, Frequenzbereich, Impulsantwort, ?bertragungsfunktion, Energie- und Leistungssignale)
3. Tiefpass- und Bandpasssysteme (z.B. idealer Tiefpass und idealer Bandpass, ?quivalente Tiefpass-Systeme)
4. Zeitdiskrete Signale (z.B. Abtastung und Quantisierung, Abtasttheorem, Diskrete Faltung, Diskrete Fouriertransformation)
5. Stochastische Signale (z.B. Beschreibung im Zeit- und Frequenzbereich, Korrelation, Leistungsdichtespektrum);
6. Digitale ?bertragung im Basisband (z.B. Korrelationsempfang, Bitfehlerraten, Bin?r- und Mehrpegel-?bertragung);
7. Modulationsverfahren und Demodulation (z.B. AM/FM, Schwerpunkt: Digitale Verfahren ASK, PSK, QAM, FSK);
8. Digitale ?bertragung mit Bandpasssignalen (z.B. Bitfehlerraten, Bandbreitebedarf)

Gesamtarbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand für das Modul umfasst insgesamt 150 Stunden (siehe auch "ECTS-Leistungspunkte und Benotung").

Lehr- und Lernformen
Dozentengebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
45VorlesungPr?senz-
15Labor-Aktivit?tPr?senz-
Dozentenungebundenes Lernen
Std. WorkloadLehrtypMediale UmsetzungKonkretisierung
60Veranstaltungsvor- und -nachbereitung-
30Prüfungsvorbereitung-
Benotete Prüfungsleistung
  • mündliche Prüfung oder
  • Klausur
Unbenotete Prüfungsleistung
  • experimentelle Arbeit
Bemerkung zur Prüfungsart

Mündliche Prüfung oder Klausur nach Wahl der/des Lehrenden

Prüfungsdauer und Prüfungsumfang

Mündliche Prüfung: siehe Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung

Klausur: siehe jeweils gültige Studienordnung

Experimentelle Arbeit: insgesamt ca. 4-6 Versuche

Empfohlene Vorkenntnisse

Grundlegende Kenntnisse der  Signal- und Systemtheorie, z.B. aus dem Modul "Signale und Systeme"

Wissensverbreiterung

Die Studierenden verstehen die wesentlichen Grundlagen der 凤凰体育übertragung, insbesondere die Konzepte und grundlegenden Komponenten digitaler 凤凰体育übertragungssysteme und erweitern ihre Kenntnisse der Signal- und Systemtheorie um die Behandlung stochastischer und zeitdiskreter Signale im Zeit- und Frequenzbereich. Sie k?nnen die entsprechenden Methoden systematisch zur Beschreibung und Analyse von Vorg?ngen in analogen und digitalen 凤凰体育übertragungssystemen anwenden.

Wissensvertiefung

Die Studierenden k?nnen die erweiterten Methoden der Signal- und Systemtheorie  gezielt zur Analyse von deterministischen und stochastischen Signalen und deren ?bertragung über Systeme im Tiefpass- und Bandpassbereich anwenden. Sie verfügen über detaillierte Kenntnisse über die digitale ?bertragung im Basisband und k?nnen wichtige Modulationsverfahren im Detail erkl?ren. Sie k?nnen die Komponenten eines digitalen ?bertragungssystems und die grundlegenden Konzepte der ?bertragung digitaler Signale im Detail erkl?ren und wichtige Parameter, wie z.B. deren Bandbreitebedarf und erzielbare Datenraten, absch?tzen. Sie k?nnen den Einfluss von St?rsignalen (AWGN) beschreiben und daraus resultierende Bitfehlerraten berechnen.

Wissensverst?ndnis

Die Studierenden verstehen den Einfluss wesentlicher Konzepte der digitalen Signalübertragung, z.B. den Einfluss der Abtastung und Quantisierung auf die erreichbare Qualit?t der ?bertragung. Sie k?nnen die ?bertragung von stochastischen Signalen über digitale ?bertragungssysteme mit Hilfe der Signal- und Systemtheorie analysieren und  wesentliche Konzepte digitaler Systeme zur 凤凰体育übertragung in Bezug auf die erzielbare ?bertragungsqualit?t und den Frequenzbedarf bewerten und vergleichen.

Nutzung und Transfer

Die Studierenden sind in der Lage, die Methoden der Signal- und Systemtheorie gezielt zur Analyse der ?bertragung von deterministischen und stochastischen Signalen über digitale Systeme zur 凤凰体育übertragung im Basisband und im Bandpassbereich anzuwenden. Sie k?nnen derartige Systeme analysieren und sind in der Lage, die unterschiedlichen Verfahren hinsichtlich ?bertragungsrate, Bandbreitebedarf, Fehlerwahrscheinlichkeit und weiterer Signaleigenschaften zu bewerten und geeignet auszuw?hlen. Sie k?nnen Signale und ?bertragungseigenschaften im Zeit- und Frequenzbereich messtechnisch erfassen und insbesondere auch spektrale Messungen mit Hilfe der Diskreten Fouriertransformation durchführen und bewerten. 

Kommunikation und Kooperation

Die Studierenden k?nnen 凤凰体育übertragungssysteme mit dem spezifischen Fachvokabular pr?zise beschreiben und komplexe Zusammenh?nge der digitalen 凤凰体育übertragung systematisch erl?utern und mathematisch beschreiben. 

Literatur

C. Roppel: Grundlagen der 凤凰体育technik, Hanser, 2018
H.D. Lüke, J.R. Ohm: Signalübertragung, Springer, 12. Aufl., 2015
K.D. Kammeyer, A. Dekorsy: 凤凰体育übertragung, Teubner, 6. Aufl., 2018
M. Werner: 凤凰体育technik. Eine Einführung für alle Studieng?nge. 8.Auflage, Springer Vieweg, 2017
M. Meyer: Kommunikationstechnik – Konzepte der modernen 凤凰体育übertragung, 5. Aufl., Springer-Vieweg, 2014
J.G. Proakis, M. Salehi: Grundlagen der Kommunikationstechnik, 2. Aufl., Pearson, 2005
B. Girod, R. Rabenstein, A. Stenger: Einführung in die Systemtheorie, Teubner, 4. Aufl., 2007
I. Rennert, B. Bundschuh: Signale und Systeme - Einführung in die Systemtheorie, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 2013
O. Beucher: Signale und Systeme: Theorie, Simulation, Anwendung, 3. Aufl., Springer Vieweg, 2019

Verwendbarkeit nach Studieng?ngen

  • Elektrotechnik im Praxisverbund
    • Elektrotechnik im Praxisverbund B.Sc. (01.03.2026)

  • Elektrotechnik (Bachelor)
    • Elektrotechnik B.Sc. (01.09.2025)

    Modulpromotor*in
    • Roer, Peter
    Lehrende
    • Roer, Peter
    • T?njes, Ralf