
Die Wahl zwischen einer Rundstrahl- und einer Richtantenne kann eine Herausforderung sein. Jeder Antennentyp bietet je nach Einsatzumgebung, Konnektivitätszielen und IoT-Anwendung spezifische Vorteile. Dieser Artikel erläutert die wichtigsten Unterschiede und hilft Ihnen so bei der Auswahl der optimalen Antenne für Ihre IoT-Lösung – egal ob Sie intelligente Zähler in der Stadt einführen oder Anlagen in ländlichen Gebieten verfolgen.
Der wesentliche Unterschied zwischen omnidirektionalen und direktionalen Antennen liegt in der Art und Weise, wie sie Signale senden und empfangen:
Sehen Sie sich dieses kurze Video zur Veranschaulichung an.
Man kann sich das wie einen Taschenlampenstrahl vorstellen – fokussiert und präzise. Die LPDA-500 ist beispielsweise eine SISO-Richtantenne mit hoher Verstärkung, die den Frequenzbereich von 617–7200 MHz abdeckt. Sie unterstützt eine Vielzahl von Technologien, darunter LTE, 5G (2.5/3.5 GHz), Wi-Fi (2.4/5 GHz) und Wi-Fi 6E/7 (6 GHz).
Hinweis: Die LPDA-500 ist eine SISO- Antenne. Um MIMO- Leistung zu erzielen, müssen mehrere LPDA-500- Antennen verwendet und an einen MIMO-fähigen Router angeschlossen werden – ideal für Umgebungen mit schwachem Signal und großer Reichweite.
Stellen Sie sich eine Glühbirne vor, die einen ganzen Raum erhellt. Ein Beispiel für Schmalband-Technologie wäre eine LoRa-Antenne, die 868–930 MHz bei 4.5 dBi unterstützt – ideal für IoT-Systeme, die LoRa weltweit nutzen. Für einen breiteren Anwendungsbereich unterstützt die OMNI-292 698–2700 MHz bei 5 dBi und ist damit eine vielseitige SISO-Option.
✔ Ideal für: Installationen in städtischen/vorstädtischen Gebieten, mobile oder sich bewegende Anlagen und Gebiete mit mehreren nahegelegenen Mobilfunkmasten.
Ein Kühlwagen, der LTE-M oder NB-IoT nutzt, überträgt Temperatur- und GPS-Daten in Echtzeit über einen Teltonika-Router, der mit einem POYNTING PUCK oder einer MIMO- Transportantenne verbunden ist . Diese Antennen unterstützen LTE-M, NB-IoT, LTE und 5G – sogar bis hinunter zu 410 MHz – und gewährleisten so eine zuverlässige Verbindung während der Fahrt.
✔ Ideal für: Ländliche Gebiete, Randzonen von Mobilfunknetzen und Standorte mit starken Störungen.
In einem abgelegenen Tal nutzt ein Projekt für intelligente Landwirtschaft eine gerichtete POYNTING LPDA-Antenne , um LoRaWAN-Sensoren mit einer weit entfernten Basisstation zu verbinden und so eine zuverlässige Kommunikation über schwieriges Gelände hinweg zu gewährleisten.
MIMO-Antennen (Multiple-Input, Multiple-Output) erhöhen den Datendurchsatz durch die Nutzung mehrerer Antennenpfade. MIMO-Systeme sind in der WLAN- und Mobilfunktechnik weit verbreitet und eignen sich ideal für Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Streaming oder mobile Büroanbindung.
Für die meisten IoT-Aufgaben, die kleine Datenpakete erfordern, wie z. B. Umweltsensorik oder Anlagenverfolgung, ist SISO (Single-Input, Single-Output) ausreichend.
Hinweis: SISO funktioniert zwar gut für LTE/5G, aber ein Upgrade auf MIMO verbessert bei Bedarf Geschwindigkeit, Stabilität und Gesamtleistung.
Moderne Router wie der Teltonika RUTX50 unterstützen 4x4 MIMO . Sie können omnidirektionale und gerichtete Antennen kombinieren, um sowohl die Geschwindigkeit als auch die Zuverlässigkeit zu verbessern:
Die EPNT-2- Häuser:
Zusammen bilden sie ein 4x4 MIMO-Array in einer einzigen Einheit – ideal für Fixed Wireless Access (FWA) in variablen Umgebungen.
Die Wahl zwischen Rundstrahl- und Richtantennen hängt von Ihrer Umgebung und Ihren Leistungsanforderungen ab:

Die Wahl der richtigen Antenne kann die Effizienz, Zuverlässigkeit und den Gesamterfolg Ihrer IoT-Implementierung maßgeblich beeinflussen. Berücksichtigen Sie den Standort, die Bewegungsabläufe und den Bandbreitenbedarf Ihrer Anwendung – und lassen Sie sich gerne von Experten individuell beraten.