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      Hochschulen
      Hochschule für Technik und Umwelt FHNW
      Institute
      Institut für Sensorik und Elektronik
      Kommunikationstechnik

      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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      Die FHNW

      Hochschule für Technik und Umwelt FHNW
      Digital ASIC & FPGA DesignEmbedded SystemsFeinstaubmesstechnik und AerosoltechnologieMixed-Signal ASIC DesignSignalverarbeitungSensortechnikInstitut für Sensorik und Elektronik
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      Angebot

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