{"id":9263,"date":"2021-03-04T07:00:22","date_gmt":"2021-03-04T06:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/fmd-insight.de\/?p=9263"},"modified":"2026-03-18T17:37:31","modified_gmt":"2026-03-18T16:37:31","slug":"kommunikationsstandard-5g-6g-datennetze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/news\/interviews\/kommunikationsstandard-5g-6g-datennetze\/","title":{"rendered":"<strong>Kommunikationsstandard 6G<\/strong> | \u00dcber Anforderungen an Hochfrequenzelektronik"},"content":{"rendered":"\n    <div class=\"lwn_block lwn_block_full lwn_thewidth lwn_center\" id=\"block_74798b0280e084ee9105243ae047bb7a\" style=\"height: 400;\" test><div class=\"lwn_block_full_copy\"><div class=\"lwn_caption lwn_backdrop10 no_caption\"><div class=\"lwn_copy lwn_backdrop10\"><span>&copy;<\/span>Adobe Stock | Vitte Yevhen<\/div><\/div><\/div>\n        <div class=\"lwn_fullimgcontainer lwn_paralaxme lwn_nocut \" style=\"height: 400px;\">\n            <div class=\"lwn_paralax_box lwn_paralax\"><div class=\"lwn_cutclass \"><div class=\"lwn_copy_box\">\n            <div class=\"lwn_imgbox\">\n                <picture>\n                    <source srcset=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Interviewheader-Kommunikation.gif\"\/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Interviewheader-Kommunikation.gif\" alt=\"\" class=\"\">\n                <\/picture><\/div><\/div><\/div>\n            <\/div>\n        <\/div>\n        <div class=\"lwn_flexparent lwn_thewidth lwn_center img_overlay \">\n            <div class=\"lwn_flexchild lwn_center\">\n            <div class=\"lwn_vcenter\"><div class=\"lwn_textbox_overlay lwn_backdrop10 lwn_cut16 lwn_borderfix_16\"><p style=\"text-align: center;\"><strong>Im Interview: Dr. Hady Yacoub vom Leibniz FBH<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>    \n        <\/div>\n\n    \n    <\/div>\n\n\n        <div id=\"block_1ed941483124dc5034e0cd0bff4a39c2\" class=\"lwn_block lwn_block_repeater lwn_thewidth lwn_center lwn_repeater_text\" style=\"\" test>\n            <div class=\"lwn_flexparent\">\n            \n                    <div class=\"lwn_flexchild lwn_flex1 \"><p>Ob privat oder beruflich, unsere Welt wird immer digitaler, um den hohen Datenfluss zu bewerkstelligen, versprechen neue Kommunikationsstandards wie<strong> 5G und 6G eine h\u00f6here Datengeschwindigkeit, gr\u00f6\u00dfere Netzkapazit\u00e4t und schnellere Reaktionszeit<\/strong>. Damit dies gelingt, m\u00fcssen die daf\u00fcr ben\u00f6tigten Hardware-Komponenten technologisch enorm weiterentwickelt werden. Dr. Hady Yacoub vom <a href=\"https:\/\/fmd-insight.de\/expertise\/fmd-institute\/ferdinand-braun-institut-fbh\/\">Leibniz FBH<\/a> setzt genau hier an und erforscht M\u00f6glichkeiten f\u00fcr die Nutzung von neuen Frequenzb\u00e4ndern im mm-Wellen-Bereich.<\/p>\n\n                    <\/div>\n            <\/div>\n            \n        <\/div>\n\n\n    <div id=\"block_0bcc80e6cf02208f87601b177214b32f\" class=\"lwn_block lwn_block_imgtext lwn_thewidth lwn_center\" style=\"\" test>\n        \n        <div class=\"lwn_flexparent\" >\n            <div class=\"lwn_flexchild lwn_block_imgtext_firstchild lwn_block_imgtext_media\"><div class=\"lwn_vcenter\"><div class=\"lwn_cutclass lwn_cut14\"><div class=\"lwn_copy_box\">\n            <div class=\"lwn_imgbox\">\n                <picture>\n                    <source srcset=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/140-GHz-D-band-wireless-communications-system-module-with-motherboard-1024x683.jpg 1x, https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/140-GHz-D-band-wireless-communications-system-module-with-motherboard.jpg 2x\"\/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/140-GHz-D-band-wireless-communications-system-module-with-motherboard-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"\">\n                <\/picture><\/div><\/div><\/div><div class=\"lwn_caption lwn_backdrop10 no_caption\"><div class=\"lwn_copy lwn_backdrop10\"><span>&copy;<\/span>Leibniz FBH<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n            <div class=\"lwn_flexchild lwn_block_imgtext_secondchild lwn_block_imgtext_text\"><div class=\"lwn_halfwidth lwn_fullheight\"><div class=\"lwn_vcenter\"><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<blockquote><p><strong>Dr. Yacoub, Sie forschen im Bereich der III\/V-Elektronik und leiten am FBH das InP Devices Lab. Was versprechen Sie sich von Indiumphosphid?<\/strong><\/p>\n<p>Der zuk\u00fcnftige Kommunikationsstandard 6G zielt auf Frequenzen oberhalb von 100 GHz ab. Dies stellt neue Anforderungen an die Hardware sowie Hochfrequenzelektronik, was Konsequenzen f\u00fcr die Wahl der Halbleiter hat. Hetero-Bipolartransistoren (HBT) auf Basis des Halbleiters Indiumphosphid (InP) sind dank ihrer hohen Integrationsf\u00e4higkeit kompakt und liefern exzellente Leistungsdichten, hohe Betriebsspannung und damit, im Vergleich zu Silizium-basierten Technologien, hohe Ausgangsleistung. Zusammen mit mehrfachen D\u00fcnnschicht-Verdrahtungsebenen lassen sich komplexe monolithisch-integrierte Schaltungen auf geringer Fl\u00e4che realisieren. Allerdings sind solche Schaltungen technologisch und prozesstechnisch sehr anspruchsvoll, da sie extrem skaliert werden m\u00fcssen. Sie m\u00fcssen also mehr Leistung auf kleinerer Fl\u00e4che bieten \u2013 bei gleichbleibender Ausbeute.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\n        <\/div>\n    <\/div>\n\n\n\n    <div id=\"block_6687af927c1b874b31e582897b421de3\" class=\"lwn_block lwn_block_interview lwn_thewidth lwn_center\" style=\"\" test><div class=\"lwn_question\"><p>Wie k\u00f6nnen Sie diese Herausforderung l\u00f6sen?<\/p>\n<\/div><div class=\"lwn_answer\"><span class=\"lwn_answer_icon icon-quote\"><\/span><p>Ganz klar mit einer leistungsf\u00e4higen Anlagentechnik. Um die technologischen Anforderungen zu meistern, hat das FBH im Rahmen der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) seine Anlagentechnik im Reinraum entsprechend aufger\u00fcstet. Mit modernster E-Beam-Lithographie sind Strukturgr\u00f6\u00dfen von nur 30 nm m\u00f6glich. Weitere\u00a0vollautomatische Hightech-Anlagen zum \u00c4tzen oder <a href=\"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/news\/interviews\/galvanik-verfahren-halbleitertechnik\/\">Galvanisieren<\/a> erh\u00f6hen nicht nur die Ausbeute und Homogenit\u00e4t der Schaltungen, sondern auch den Wafer-Durchsatz.<\/p>\n<\/div><div class=\"lwn_question\"><p>Welche M\u00f6glichkeiten ergeben sich dadurch f\u00fcr Ihren Forschungsbereich?<\/p>\n<\/div><div class=\"lwn_answer\"><span class=\"lwn_answer_icon icon-quote\"><\/span><p>Die neue, leistungsf\u00e4hige Infrastruktur wird in verschiedenen nationalen und europ\u00e4ischen Vorhaben zum Einsatz kommen. Eines davon ist das Projekt ULTRAWAVE, in dem ein Konsortium eine neuartige drahtlose Systemarchitektur f\u00fcr die Kommunikation mit verbesserter Netzdeckung und nie dagewesenen Datenraten entwickelt. Das FBH\u00a0liefert die daf\u00fcr ben\u00f6tigten monolithisch integrierten Schaltkreise, die auf dem hauseigenen InP-DHBT-Prozess basieren. Dank\u00a0einer Point-to-Multipoint-Infrastruktur im D-Band bei 140 GHz bietet die Systemarchitektur 100 Gbps im Umkreis von einem Quadratkilometer. Dies soll erstmalig in einem Testversuch in Valencia erreicht werden \u2013 Point-to-Point-Systeme im gleichen Frequenzband wurden von anderen Gruppen bereits in ersten Versuchen demonstriert. Das ULTRAWAVE-System nutzt einen Standard-Modemzugang und erm\u00f6glicht eine drahtlose Daten\u00fcbertragung von bis zu einem Kilometer.<\/p>\n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ob privat oder beruflich, unsere Welt wird immer digitaler, um den hohen Datenfluss zu bewerkstelligen, versprechen neuen Kommunikationsstandards wie 5G und 6G eine h\u00f6here Datengeschwindigkeit, gr\u00f6\u00dfere Netzkapazit\u00e4t und schnellere Reaktionszeit. 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