API · /fresnel-api

Fresnel Zone API

gesund 3,672 Subscribers

Fresnel-Zonen- und Sichtlinien-Freiraum-Mathematik für die Funkstreckenplanung als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Radius-Endpunkt berechnet den Fresnel-Zonen-Radius an jedem Punkt entlang eines Pfades, rₙ = √(n·λ·d1·d2/(d1+d2)) mit λ = c/f, zusammen mit der Wellenlänge und dem 60 %-Freiraum, den eine nahezu freie Sichtverbindung benötigt. Der Mittelpunkt-Endpunkt gibt den breitesten Radius – die Zone ist am Pfadmittelpunkt am dicksten – und seinen 60 %-Freiraum, die Größe, nach der Sie Antennenhöhen bemessen. Der Earthbulge-Endpunkt fügt die Erdkrümmungswölbung hinzu, h = d1·d2/(12,75·k) mit k ≈ 4/3 für eine Standardatmosphäre, und kombiniert sie mit dem Fresnel-Freiraum zu einer gesamten Hindernisfreiraum für den Pfad. Entfernungen sind in Kilometern, Frequenz in Gigahertz, Radien in Metern. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von drahtlosen, WISP-, Mikrowellen-Backhaul-, LoRa- und Amateurfunk-Apps, Linkplanungs- und Abdeckungstools sowie HF-Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Fresnel-Zone & Sichtlinien-Freiraum; für Freiraum-Pfadverlust und Linkbudget verwenden Sie eine Pfadverlust-API und für Antennengewinn eine Antennen-API.

api.oanor.com/fresnel-api
API-Key holen Im Playground testen → Anbieter kontaktieren

Maschinenlesbare Spezifikation, damit KI-Agenten diese API integrieren können.

/api/fresnel-api/openapi.json
/api/fresnel-api/llms.txt

Discovery: GET /api/index.json listet alle APIs.

API-Health

gesund
Uptime
100.00%
Server-Probes · 24h
Latenz Ø
86 ms
Server-Probes · 24h
Subscribers
3,672
aktiv
Gesamt-Calls
28
letzte 7 Tage

Preise

Wähle einen Tier — abrechnung monatlich, jederzeit kündbar.

Free

Kostenlos

  • 2,000 Calls / Monat
  • 2 Anfragen / Sekunde
  • Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
  • 24.835 Aufrufe/Monat
  • 2 Anfragen/Sekunde
  • Radius + Mittelpunkt + Erdkrümmung
  • Keine Kreditkarte
Anmelden zum Abonnieren

Starter

€9.00 /Monat

  • 20,000 Calls / Monat
  • 5 Anfragen / Sekunde
  • Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
  • 36,15k Aufrufe/Monat
  • 8 req/sec
  • 60% Freigabe, jede Zone n
  • E-Mail-Support
Anmelden zum Abonnieren

Pro

€24.00 /Monat

  • 120,000 Calls / Monat
  • 15 Anfragen / Sekunde
  • Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
  • 395,5k Aufrufe/Monat
  • 20 Anfragen/Sekunde
  • Link-Planungs- & Abdeckungs-Pipelines
  • Prioritäts-Support
Anmelden zum Abonnieren

Mega

€75.00 /Monat

  • 600,000 Calls / Monat
  • 40 Anfragen / Sekunde
  • Hartes Limit (429 oberhalb der Quote, keine Mehrkosten)
  • 2,02 Mio. Aufrufe/Monat
  • 50 Anfragen/Sekunde
  • Plattform-Skalierung
  • Dedizierte SLA
Anmelden zum Abonnieren

Gebaut von

Ähnliche APIs

Andere APIs mit überschneidenden Tags.

Transmission Line API

Transmission-Line-RF-Mathematik als API, lokal und deterministisch für eine verlustfreie Leitung berechnet. Der Eingangsimpedanz-Endpunkt transformiert eine komplexe Lastimpedanz entlang einer Leitung, Zin = Z0·(ZL + jZ0·tanβl)/(Z0 + jZL·tanβl), aus der charakteristischen Impedanz, dem Lastwiderstand und der Lastreaktanz sowie der elektrischen Länge in Grad — eine Viertelwellenleitung (90°) invertiert die Last zu Z0²/ZL, während eine Halbwellenleitung (180°) sie wiederholt, was die Grundlage der Impedanzanpassung ist. Der Viertelwellen-Endpunkt berechnet die charakteristische Impedanz Z0 = √(Z1·Z2) eines Viertelwellentransformators, der zwei reale Impedanzen anpasst, exakt bei einer Frequenz. Der Endpunkt für die elektrische Länge wandelt eine physikalische Leitungslänge in ihre elektrische Länge in Wellenlängen, Grad und Bogenmaß bei einer Frequenz um, unter Verwendung der Wellenlänge auf der Leitung λ = vf·c/f mit einem Verkürzungsfaktor für das Dielektrikum. Impedanzen sind in Ohm (die Last aufgeteilt in Widerstand und Reaktanz), elektrische Länge in Grad, physikalische Länge in Metern und Frequenz in Hertz. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von HF-, Antennenanpassungs-, PCB-, Radar- und Mikrowellen-Apps, Stichleitungsanpassungs- und Transformator-Design-Tools sowie für die elektromagnetische Ausbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist die Leitungsimpedanztransformation; für SWR und Rückflussdämpfung verwenden Sie eine VSWR-API und für Mikrostreifenleitungsgeometrie eine PCB-API.

api.oanor.com/transmissionline-api

Waveguide API

Rechteckhohlleiter-Mikrowellenmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Cutoff-Endpunkt berechnet die Cutoff-Frequenz fc = (c/2)·√((m/a)²+(n/b)²) und die Cutoff-Wellenlänge jedes TEmn- oder TMmn-Modus eines rechteckigen Hohlleiters mit innerer Breite a und Höhe b – unterhalb des Cutoffs ist ein Modus evaneszent und kann sich nicht ausbreiten, und für das übliche a > b ist der dominante Modus TE10 mit fc = c/(2a). Der Guide-Wavelength-Endpunkt berechnet bei einer Betriebsfrequenz die Freiraumwellenlänge, die Führungswellenlänge λg = λ0/√(1−(fc/f)²), die länger als der freie Raum ist, sowie die Phasengeschwindigkeit (größer als c) und die Gruppengeschwindigkeit (die Energiegeschwindigkeit, unter c). Der Modes-Endpunkt listet jeden Modus auf, der sich bei einer gegebenen Frequenz ausbreitet, sortiert nach Cutoff, und identifiziert den dominanten Modus – so benötigt der Einmodenbetrieb die Frequenz zwischen dem ersten und zweiten Cutoff. Abmessungen sind in Millimetern und Frequenzen in Gigahertz, mit c = 299.792.458 m/s. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für HF-, Mikrowellen-, Radar-, Satelliten- und Antennenspeise-Entwickler, Hohlleiterband- und Komponentendesign-Tools sowie elektromagnetische Ausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist metallischer Rechteckhohlleiter; für Lichtwellenleiter verwenden Sie eine Faser-API und für SWR eine VSWR-API.

api.oanor.com/waveguide-api

RF Path Loss API

RF-Pfadverlust- und Link-Budget-Berechnungen als API, lokal und deterministisch berechnet. Der fspl-Endpunkt berechnet den Freiraum-Pfadverlust, FSPL(dB) = 20·log₁₀(d_km) + 20·log₁₀(f_MHz) + 32,44, die ideale Sichtverbindungsdämpfung zwischen zwei Antennen und die Wellenlänge. Der linkbudget-Endpunkt berechnet die Empfangsleistung, Prx = Ptx + Gtx + Grx − Pfadverlust − Kabelverluste, die EIRP und — bei gegebener Empfängerempfindlichkeit — die Link-Marge und ob die Verbindung zustande kommt. Der dbm-Endpunkt konvertiert RF-Leistung zwischen dBm, Watt und dBW (0 dBm = 1 mW, 30 dBm = 1 W). Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von drahtlosen, IoT-, LoRa-, Wi-Fi- und Funk-Apps, Link-Planungs- und Abdeckungswerkzeuge sowie RF-Ingenieurausbildung. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist ein RF-Link-Budget; für VSWR und Impedanzanpassung verwenden Sie eine VSWR-API und für Antennengewinn eine Antennen-API.

api.oanor.com/pathloss-api

VSWR & Impedance Match API

VSWR- und HF-Impedanzanpassungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der vswr-Endpunkt berechnet das Spannungsstehwellenverhältnis und seine Begleitgrößen – den Reflexionskoeffizienten Γ = (ZL − Z0)/(ZL + Z0) = √(Pr/Pf), das VSWR = (1+|Γ|)/(1−|Γ|), die Rückflussdämpfung −20·log₁₀|Γ| dB, die Fehlanpassungsdämpfung und den Prozentsatz der reflektierten und übertragenen Leistung – aus einem Reflexionskoeffizienten, einer Last- und Quellimpedanz (Z0 Standard 50 Ω) oder der Vorwärts- und Rückwärtsleistung. Der fromvswr-Endpunkt geht den umgekehrten Weg und leitet Γ, Rückflussdämpfung und die Leistungsaufteilung aus einem VSWR-Wert ab. Der power-Endpunkt berechnet die reflektierte und übertragene Leistung aus einer Vorwärtsleistung und einem VSWR oder Reflexionskoeffizienten. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für HF-, Antennen-, Amateurfunk- und drahtlose App-Entwickler, Antennenabstimmungs- und Speiseleitungswerkzeuge sowie die Elektronikausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist HF-Impedanzanpassung; für Antennengewinn und Apertur verwenden Sie eine Antennen-API.

api.oanor.com/vswr-api

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.

Wie bekomme ich einen API-Key für Fresnel Zone API?
Registriere dich kostenlos auf oanor.com, erstelle einen API-Key im Entwickler-Dashboard und rufe Fresnel Zone API mit dem x-oanor-key-Header auf. Keine Kreditkarte für den Free-Tier nötig.
Wie hoch ist das Rate-Limit für Fresnel Zone API?
Der Free-Tier erlaubt 1 Anfrage pro Sekunde. Bezahlte Pläne skalieren bis zu 50 Anfragen pro Sekunde im Mega-Tier. Harte Limits liefern HTTP 429 oberhalb der Quote — keine überraschenden Mehrkosten.
Was kostet Fresnel Zone API?
Fresnel Zone API hat einen Free-Tier mit 100 Calls / Monat. Bezahlte Pläne starten bei €9.00 / Monat mit höheren Kontingenten und schnelleren Rate-Limits.
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ja. Pläne werden monatlich abgerechnet und du kannst jederzeit in deinem Billing-Dashboard kündigen. Keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsgebühr.
Ist Fresnel Zone API DSGVO-konform?
Alle Anfragen an Fresnel Zone API laufen über unser EU-Gateway. Dein Upstream-API-Key verlässt nie unseren Server und es werden keine personenbezogenen Daten an den Upstream-Anbieter weitergegeben außer der Anfrage selbst.

Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.

Code-Snippets

Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.

curl https://api.oanor.com/fresnel-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/fresnel-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/fresnel-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/fresnel-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

Bewertungen

Melde dich an, um zu bewerten.

Noch keine Bewertungen.

Diskussion

Stelle Fragen, teile Tipps, bekomme Antworten vom Anbieter und anderen Entwicklern. Öffentlich — jeder kann mitlesen.

Melde dich an, um zu schreiben oder zu antworten.

Anmelden

Neue Diskussion

/ 4000

📌 Angepinnt 🔒 Gesperrt

·

· ·

/ 4000

🔒 Diese Diskussion ist gesperrt — keine neuen Antworten möglich.

  • Noch keine Diskussionen — starte die erste.

Support

Privater 1:1-Support mit dem Anbieter — Abrechnungsfragen, Integrationsprobleme, Account-Themen. Nur du und das Anbieter-Team sehen diese Threads.

Melde dich an, um ein Support-Ticket zu öffnen.

Anmelden

Neues Ticket öffnen

Beschreibe wobei du Hilfe brauchst. Das Anbieter-Team bekommt eine Mail und antwortet auf der Ticket-Seite.

  • Noch keine Tickets für diese API.

Subscription aktiv — Calls können sofort starten.

Erste Anfrage senden —

Subscription aktiv — kopiere ein Snippet und kalibriere deinen ersten Call.