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Kurztext EI
Drucktext      Nachrichtentechnik
Langtext Nachrichtentechnik
Zulassungsrang 1 Modulart Teilmodul
Dauer des Moduls (SWS) 4   ModulCode  
Gesamt-Leistungspunktzahl 5
Veranstaltungen 2168 Nachrichtentechnik  (Vorlesung)
Inhalt und Qualifikationsziel Innovative Technologien haben in letzter Zeit allen Gebieten der Kommunikationstechnik zu einer atemberaubenden Entwicklung verholfen. Dies führte zu einem umfassenden Einsatz von Nachrichten- und Signalverarbeitung in allen Teilen heute entwickelter nachrichtentechnischer Systeme.
Nach einer Einführung in die Probleme und Aufgabenstellungen der Nachrichtentechnik, insbesondere der Übertragungstechnik, stellt die Beschreibung der Eigenschaften von determinierten und stochastischen Signalen im Zeit- und Frequenzbereich einen Schwerpunkt dar. Es werden grundlegende Untersuchungen über die Veränderungen (Verzerrung, Modulation) von Signalen beim Passieren linearer und nichtlinearer Netzwerke und Systeme angestellt. Die Vorlesung ist Grundlage für weiterführende Veranstaltungen wie Telekommunikation und Nachrichtentechnische Systeme. Die Kenntnisse sind auch für andere Anwendungsgebiete von Interesse, bei denen Signale übertragen und verarbeitet werden.Lehrinhalte des Moduls sind: Probleme der Nachrichtentechnik, Begriffe der Kommunikationstechnik, Signaltheorie, Korrelationsfunktionen, Stochastische Signale, Signaländerungen in linearen und nichtlinearen Systemen, Zweitore, Messung linearer und nichtlinearer Verzerrungen, Grundkonzepte von Empfänger, Selektion, Mischung, Oszillatoren. Die Vorlesung wird begleitet von Übungen und Demonstrationen im Labor.
Lehr- und Lernformen Vorlesung
Arbeitsaufwand Es wird von einem Workload von 30 Stunden je ECTS ausgegangen. Somit ergibt sich ein Arbeitsaufwand von 150 h (davon 60 h für Lehrveranstaltungen, 90 h für das Selbststudium (Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung).
Lehr- und Prüfungssprache Winter: Englisch
Sommer: Deutsch
Voraussetzungen für die Teilname Elektrotechnik 3: Zeit- und Frequenzbereich, Elektrotechnik 2: Elektrodynamik