Foto: Christian Schmid

Herzlich Willkommen am Institut für Hochfrequenztechnik

Auf unserer Website finden Sie neben Einblicken in unsere vielfältigen Forschungsprojekte Informationen über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lehrveranstaltungen und Publikationen, sowie aktuelle Neuigkeiten aus unserem Institut.

Gemeinsam mit unseren Projektpartnern forschen wir an innovativen Themen wie der berührungslosen Messung von Vitalparametern mittels Radar in medizinischen und veterinärmedizinischen Anwendungen, aber auch in industriellen Einsatzbereichen. Weitere Projekte befassen sich mit Ultra-Low-Power-Kommunikationsnetzwerken, Permittivitätsmessungen sowie Forschung im Bereich des Quantencomputings.

Eine Besonderheit unseres Instituts ist, dass wir sowohl theoretisch als auch experimentell arbeiten. Dabei setzen wir moderne Simulationstechniken, Fertigungsverfahren, Präzisionsmesstechnik sowie Signalverarbeitung und maschinelles Lernen zur Auswertung der Ergebnisse ein. Durch unsere institutseigene Leiterplattenfertigung, Feinmechanikwerkstatt und verschiedene 3D-Drucker können theoretische Konzepte auch zeitnah umgesetzt und anschließend in unserer Antennenmesskammer oder auf der Linear Stage getestet werden.

Sprechen Sie uns gerne persönlich an, um mehr über unsere Arbeit zu erfahren.

Man findet uns auch hier wieder:

Aktuelles am IHF

12.05.22
Am 13. und 14. September 2022 findet an der Technischen Universität Hamburg die 1. Summer School for Machine Learning in Engineering statt. Das Institut für Hochfrequenztechnik ist einer der Mitveranstalter.
10.05.22
Am 10. Mai 2022 hat Herr M.Sc. Moritz Hägermann erfolgreich seine Doktorarbeit mit dem Titel "Backward-Wave Phenomena in Helix Traveling-Wave Tube Amplifiers" verteidigt.
22.04.22
Caspar Wasle wurde als Teilnehmer des International Space Weather Camps (ISWC) ausgewählt. Dieses vom DLR Neustrelitz, der South African National Space Agency (SANSA) und der University of Alabama in Huntsville organisierte Camp bietet Studenten und Absolventen von Studienfächern der Mathematik, Physik, Informatik und Ingenieurswissenschaften die Möglichkeit, sich intensiv mit dem spannenden und hochaktuellen Thema Weltraumwetter zu beschäftigen. Caspar Wasle hat sich zuvor als Wissenschaftliche Hilfskraft und im Rahmen seiner Bachelorarbeit am Institut im Bereich der Satellitenkommunikation (SANTANA-Aero 2) als äußerst engagierter Student hervorgetan. Wir haben Ihn sehr gerne bei seiner Bewerbung für einen Platz beim ISWC unterstützt und freuen uns, dass wir ihm nun zur Annahme gratulieren können. Im Namen des ganzen Instituts wünschen wir Caspar viel Spaß während der drei sicherlich sehr interessanten und lehrreichen Wochen.
28.01.22
Das Institut für Hochfrequenztechnik (IHF) der Technischen Universität Hamburg (TUHH) hat gemeinsam mit Forschern der FAU Erlangen-Nürnberg und der BTU Cottbus einen Artikel in der multidisziplinären Open-Access-Zeitschrift IEEE Access vorgestellt, bei dem die Einsatzmöglichkeiten von maschinellem Lernen zur Schätzung der Einfallsrichtung in Automobilradarsystemen untersucht werden.
24.11.21
Die virtuelle Veranstaltung “Artificial Intelligence in Engineering” bringt jedes Jahr eine Vielfalt von Anwendern aus den Ingenieurwissenschaften und verwandter Gebiete zusammen, um die neuesten AI-Trends in ihrer Berufs-Praxis vorzustellen. Das Event wurde dieses Jahr eröffnet durch die Keynote “Machine Learning in Engineering and Materials Science: On Your Marks, Get Set, … Go!?” von den MLE-Mitgliedern Christian Feiler, Fabian Lurz, Robert Meißner, Stefan Schulte, Christian Schuster und Gregor Vonbun-Feldbauer.
21.09.21
Das Institut für Hochfrequenztechnik (IHF) hat gemeinsam mit der FAU Erlangen-Nürnberg und Infineon Technologies AG einen neuen Ansatz des maschinellen Lernens vorgestellt, der mit einem hochintegrierten Radarsystem zuverlässig Personen erkennen und deren Aktivitäten klassifizieren kann.
30.07.24
Our paper "Modeling end-to-end delays in TSCH wireless sensor networks using queuing theory and combinatorics" has been accepted for Springer Computing.
29.07.24
Vom 21. bis zum 25.07. fand das 66te Annual Meeting & Exhibition der American Association of Physicists in Medicine (AAPM 2024) in Los Angeles, USA statt.
25.07.24
Bachelorarbeit | Betreuung: Prof. Dr. Christian Thies
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25.07.24
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25.07.24
Wir blicken zurück auf eine inspirierende Woche auf der 18. CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering (ICME) auf der Insel Ischia in Italien. Neben dem wissenschaftlichen Austausch mit der Peer-Group präsentierten vier wissenschaftliche Mitarbeiter unseres Instituts ihre Arbeiten: Jan-Erik Rath: „Assembly System Modeling with SysML and AutomationML for Configuration and Reconfiguration“ Dirk Holst: „An Edge Is All You Need: Cracking the Code for Generating Synthetic Datasets for Robust Crack Detection Models“ Keno Moenck: „Mobile, multimodal, vision-based data acquisition system for passive monitoring in production and intralogistics“ Philipp Prünte: „Leveraging passive monitoring applications in production and intralogistics“ Wir danken den Organisatoren, unter der Leitung von Prof. Roberto Teti vom Fraunhofer Joint Laboratory on Advanced Production Technology der University of Naples Federico II, und blicken gespannt auf die nächste ICME.
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25.07.24
System-on-Chip (SoC) technology is a driving force behind the growth and advancement of various digital technologies in our daily lives.  Focussing on cyber-physical systems (CPS), the past decade has seen massive growth in demand for different kinds of SoCs, encompassing increased computational power, energy efficiency, and cost-effectiveness. To ensure the reliable functionality of SoC devices, post-silicon validation plays a pivotal role. This is one of the most intricate and costly stages of the SoC design cycle, primarily because the post-silicon validation process generates a large amount of data (e.g. trace files, electrical test reports, oscilloscope images, etc., see Figure 1). While the complexity of SoCs is growing, the amount of test data is growing too and there is pressure to reduce the post-silicon validation time amidst fierce market competition. To overcome this issue, we propose AI (artificial intelligence) for smart post-silicon validation. This is a  collaborative venture between the massively parallel systems group, the smart sensors group, and NXP Hamburg. Our project introduces an AI-powered method to automatically detect anomalies in the test traces and oscilloscope images, which provides several benefits including a reduction in validation time, errors, and accelerated time-to-market. One of the standout features of our models lies in their training on real SoC project data, thanks to NXP Hamburg for the collaboration!  Training our models on 8,044 labeled oscilloscope images—deemed 'good'—we further evaluated their performance using the Reconstruction Error (RCE) metric. Although RCE is a prevalent metric, we introduce the use of Kernel Density Estimate (KDE) to refine anomaly detection accuracy. The decision whether a  given oscilloscipe image is anomalous or not is made by identifying a suitable threshold for the RCE (RCETh) and KDE (KDETh) metrics. Figure 2 shows the model’s performance to detect anomalies in oscilloscope images. Our goal is to minimize false negatives (predicted label 0, actual label 1) to ensure that critical anomalies are not overlooked and reliable SoCs are delivered to users, while simultaneously aiming to maintain false positives (predicted label 1, actual label 0) within an acceptable range to reduce human effort. While the combination of metrics greatly reduces the number of false negatives (68%) compared to using only the RCE metric, our quest remains to drive the false negatives to zero, ensuring airtight SoC reliability.  Our journey unveils the potential for AI to revolutionize the complex and crucial process of post-silicon validation, thus bringing fast and more reliable SoCs to market to meet the growing demands of digitalization of our world by CPS. Contact Info:  Kowshic Ahmed Akash (kowshicahmed.akash@nxp.com)  NXP Hamburg Prof. Dr.-Ing. Sohan Lal (Tel.: +49 40 42878 2037, sohan.lal@tuhh.de)  Massively Parallel Systems Group (E-EXK5) Prof. Dr.-Ing. Ulf Kulau (Tel.: +40 42878 2601, ulf.kulau@tuhh.de) Smart Sensors (E-EXK3) Hamburg University of Technology (TUHH)  Am Schwarzenberg-Campus 3, 21073 Hamburg
24.07.24
Bei bestem Sommerwetter fand das diesjährige IFPT Sommerfest statt. Es gab Unterhaltung für Groß und Klein wobei unsere kleinen Gäste besonders viel Freude mit dem Planschpool hatten. Für das kulinarische Wohl sorgte ein mediterranes Grillbuffet. Herzlichen Dank an die Organisatoren und vielen helfenden Hände für das gelungene Fest!
24.07.24
Book of Abstracts ...
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24.07.24
Am 16. Juli 2024 wurden die 22 Preisträger*innen in feierlichem Rahmen an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky geehrt.