Allgemeine Informationen rund um die Kurse von Prof. Dr.-Ing. S. Huber
- Dozent/in: Siegfried Huber
Instationäre Felder und Wellenausbreitung
Grundlagen der Wellenausbreitung elektromagnetischer Felder: Wellenausbreitung auf Leitungen, Leitungstheorie, Wellenwiderstand, Reflexionsfaktor, Smith-Diagramm, Maxwellgleichungen, Energie-Erhaltung, Ebene Wellen im Raum, Poynting-Vektor, Verhalten von Wellen an Grenzflächen, Energieaustausch mit Materie, Antennen und Antennenstrukturen
- Dozent/in: Siegfried Huber
Das zeitlich veränderliche Elektromagnetische Feld, Energieaustausch, Poynting´scher Satz, Wellenleiter, Wellentypen in Wellenleitern, Technische Wellenleitertypen (Hohlleiter, Koaxialleitungen, Dielektrische Wellenleiter, Streifenleitungen), Wellenleiter und Leitungstheorie,
Grundlagen der HF-Schaltungstechnik, Passive Komponenten in der HF-Technik am Beispiel von Streifenleitungen, Grundschaltungen, Resonatoren, Leistungsteiler und Koppler, Wellenleiter n-Tore, Diskontinuitäten von Wellenleitern, HF-Transistorverstärker,
Grundsätzliche Problematik von Bauelementen im HF-Bereich,
Charakterisierung von HF-Transistoren mittels S-Parameter,
Anpassungsschaltungen, Schaltungsentwurf mit Smith-Diagramm, Stabilität von Zweitoren, Oszillatoren
Die Vorlesung beinhaltet praktische Übungen ähnlich einem Praktikum im Rahmen von 1 SWS mit den Themen: Wellenausbreitung auf Leitungen, Reflexionsmessungen, Wellenausbreitung in Hohlleitern, Mikrowellenschaltungstechnik, Antennen, Schaltungssimulation.
- Dozent/in: Siegfried Huber
Kursinhalt:
Aufbau von Nachrichtenübertragungssystemen, Vertiefung Modulationsverfahren mit Sinusträger (AM, FM, PM), lineare und nichtlineare Verzerrungen, idealer Übertagungskanal
Frequenzmultiplex, Rauschen auf Übertragungsstrecken, Störungen bei Modulationsverfahren (Analogsignale, Digitalsignale)
Digitale Nachrichtenübertragung, Quantisierung, Pulsformung, Nyquistfilter, Entzerrer, Bitfehlerwahrscheinlichkeit, Leitungscodierung, digitale Signalregeneration,
Multiplexprinzipien, FDM (Frequency Domain Multiplex), TDM (Time Domain Multiplex), Multiplextechnik in modernen Telekom-Netzen,
Modulation analoger Träger mit digitalen Signalen (ASK, FSK, PSK, QAM etc.)
- Dozent/in: Siegfried Huber
Es werden Kenntnisse auf ausgewählten Gebieten der Elektrotechnik vermittelt und zugehörige Berechnungsverfahren (Berechnung von Gleichstromkreisen, Elektrisches Feld, Magnetisches Feld, Wechselstromlehre, Grundkenntnisse der Elektronik) bei der Lösung elektrotechnischer Probleme dargelegt.
Kursinhalt: Gleichstromlehre, Elektrisches Feld, Magnetisches Feld, Wechselstromlehre, Grundkenntnisse der Elektronik
- Dozent/in: Siegfried Huber
Weitere Kurse
- Dozent/in: Bernhard Glavina
- Mitdozierende/r: Lorenz Gaul
- Mitdozierende/r: Robert Hermann
- Mitdozierende/r: Siegfried Huber
- Mitdozierende/r: Jörg Hunsinger
- Mitdozierende/r: Steffen Lehner
Inhalt:
- Elektrisches Feld: Coulombsches Gesetz, Arbeit und Spannung, Verschiebungsdichte und Permittivität, Energiedichte
- Ladungstransport: Stromstärke und Stromdichte, Driftstrom, Beweglichkeit, Leitfähigkeit
- Magnetisches Feld: Felderzeugung durch Stromfluss, Induktionsgesetz, magnetische Feldstärke und Flussdichte, Energiedichte, Kraftwirkungen
- Maxwellsche Gleichungen in integraler Form
- Elementare Bauelemente: Elektrischer und magnetischer Widerstand, Spule, Kondensator
- Grundlagen elektrischer Netzwerke: Quellen, Stromkreis, Kirchhoffsche Gesetze, Serien- und Parallelschaltung elementarer Bauelemente, Netzwerkanalyseverfahren
- Gleichstromnetzwerke: Gleichstromfall von RLC-Netzwerken, Schaltvorgänge an RC- und RL-Gliedern
- Dozent/in: Siegfried Huber
- Dozent/in: Steffen Lehner

Alle Unterlagen für Mathematikvorlesungen des 1. und 2. Semesters
Ingenieurmathematik 1+2 im Studiengang EIT/EMB/ROB Bachelor
- Dozent/in: Jörg Hunsinger
- Mitdozierende/r: Sebastian Dinauer
- Mitdozierende/r: Lukas Grob
- Mitdozierende/r: Siegfried Huber
- Mitdozierende/r: Oskar Niederhausen
- Mitdozierende/r: Magnus Reymer
- Mitdozierende/r: Sven Rust
- Mitdozierende/r: Lars Steffens
- Mitdozierende/r: Lukas Ziebarth
Der Kurs vermittelt fundierte Kenntnisse über den Aufbau von Mikrocomputersystemen und hardwarenaher Programmierung von Mikrocontrollern.
- Dozent/in: Lorenz Gaul