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Kommunikationstechnik

Wir entwickeln Kommunikationssysteme vom Kanalmodell bis zum fertigen System. Wir betreiben Forschung und Entwicklung für quantensichere Netzwerkprotokolle sowohl für drahtgebundene als auch für drahtlose Verbindungen.

Kompetenzen

Übertragungstechnik
  • Kanalmodelle und Modulationsverfahren
  • Codierungsverfahren
  • Non-Linear Predistortion
  • Tunnelkommunikation
  • Ethernet Advanced Physical Layer
  • BT (BLE), WLAN, LoRa, ZigBee, NFC, UWB.
  • Free-Space Optical Communication
  • Satelliten-Kommunikation
Internet of Things
  • Standards und Sicherheit
  • Protokolle (LoRa-WAN, MIOTY®, MQTT, AMQP, CoAP)
Hochfrequenztechnik
  • 3D Simulationen und Optimierungen von Antennen und HF-Komponenten
  • HF-Messtechnik und Strahlensicherheit nach (NISV)
Kryptographie
  • Post-Quanten Kryptographie
  • Quanten-Kommunikationsverfahren
  • Quantensichere Netzwerkprotokolle (TLS1.3, SSH)
  • High-Altitude Platform Stations
  • Near-space tests mit high-altitude Ballonen
  • Drohnen-Flüge zur Vorbereitung von high-altitude-Tests

Tools

  • MATLAB, Simulink, Python, C/C++, Java, CST Microwave Studio
  • HF-Messtechnik Labor
  • PCB Design und Entwicklung
  • 3D-Druck

Zusammenarbeit

  • Geförderte Innovationsprojekte mit Industrie-Partnern (z.B. Innosuisse, SNF-Bridge, StiftungFHNW)
  • Dienstleistungsaufträge
  • Vorstudien, Machbarkeitsstudien
  • Studierendenprojekte
  • Kooperationen mit Universitäten und Forschungszentren (ETHZ, Uni Genf, Uni Bern, PSI, CSEM, Centre of Quantum Technologies, National University of Singapore)

Ausgewählte Projekte

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  • QDrone – Simulation freistrahlender Quantenkommunikation mit Drohnen

    Freistrahlende optische Kommunikation (Free-Space Optical Communication, FSOC) gilt als Schlüsseltechnologie für zukünftige Quantenkommunikationsnetzwerke. Um die physikalischen Grundlagen dieser Technologie besser zu verstehen, entwickelt die FHNW gemeinsam mit GA-Synopta eine mobile Drohnenplattform, die atmosphärische Störungen im Kontext der Quantenkommunikation untersucht – kosteneffizient, flexibel und praxisnah.

  • QHAPS – Simulation satellitengestützter Quantenkommunikation mit Stratosphärenballons

    Zukunftssichere Kommunikationssysteme setzen auf Quantenkommunikation – etwa via optische Verbindungen zwischen Satelliten und Bodenstationen. Um diese Technologie praxisnah zu testen, entwickelt die FHNW gemeinsam mit GA-Synopta eine ballonbasierte Plattform, die reale Bedingungen im erdnahen Orbit simuliert. Stratosphärenballons (High-Altitude Platforms, HAPS) bieten dabei eine einzigartige, kosteneffiziente Alternative zu Satellitenmissionen.

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Team

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