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Der AstroTechTalk (eng) will allen Interessierten und insbesondere den technischen Abteilungen und Projektleitern, aber auch den Kollegen von der Verwaltung und nicht zuletzt den Wissenschaftlern als Nutzern der Instrumente ein Forum bieten, sich über folgende Themen auszutauschen und zu informieren:

  • Status von Instrumentierungsprojekten
  • Aufgaben und Funktionen der im Bau und in Planung befindlichen Instrumente
  • Ausblick auf zukünftige Beteiligungen
  • Spezifische technische Problemstellungen
  • Logistische Fragen
  • Technische Innovationen
  • Verbesserung von Inbetriebnahmen und wissenschaftlicher Nutzung
  • Standardisierung von Projekten.

Zeit: immer montags 15:00 - 16:00

Ort: MPIA Hörsaal

Ablauf:

  • Kurze Ankündigungen (Neuigkeiten, Besucher, etc.) (grossteils auf Deutsch)
  • Etwa 30min Vortrag zu einem Thema (Deutsch oder auch Englisch)
  • Anschliessende Diskussion und Fragen (Deutsch oder auch Englisch)

Vorschläge fuer Vorträge: Bitte per email an "huber -at- mpia.de" oder "naranjo -at- mpia.de" - evtl. ebenfalls telefonisch erreichbar (06221-528331 oder -290) oder einfach persönlich vorbeikommen (Raum 111 oder 018) am MPIA.

Termin Vortragende(r) Thema
17.03.2025 Jörg F. Wagner (Uni Stuttgart) Das fliegende Observatorium SOFIA: Technik und Historie

SOFIA war eine flugzeuggetragene Sternwarte der NASA und des DLR für Infrarotastronomie. Sie wurde bei Flughöhen von etwa 13 km betrieben, wo bessere Beobachtungsbedingungen als am Erdboden gegeben sind. Dazu wurde ein großes Spiegelteleskop in den Rumpf einer Boeing 747 eingebaut. Im Vergleich zu satellitengetragenen Observatorien konnten bei SOFIA die Beobachtungsinstrumente leicht ausgetauscht werden und waren für Wissenschaftler im Flug direkt erreichbar. Bau und Inbetriebnahme des Observatoriums erstreckten sich von 1999 bis 2014, der Beobachtungsbetrieb bis 2022. Der Vortrag stellt die Technik und Historie des SOFIA-Projekts vor.

Vortrag: Deutsch
Präsentation: Deutsch
Fragen: Deutsch, Englisch
15.09.2025 Fabian Walter Die nächste Radio Interferometer Generation: DSA-2000 und ngVLA

In den nächsten Jahren ist der Bau von großen Radio-Interferometern geplant, insbesondere die DSA-2000 Radiokamera sowie das ’next generation VLA’. Diese benötigen eine neue Generation von Empfängern und Teleskope, die ich diskutieren werde. Beide Projekte sind in der Planungsphase, und die Prototypen beider Teleskope werden zur Zeit von der deutschen Firma mtex gebaut. Die Reflektoren und Turnheads werden dazu bei der Firma CONCAD in Walldürn fabriziert, welche wir als Teil unseren diesjährigen Betriebsausflug besuchen werden.

Vortrag: Deutsch
Präsentation: Englisch
Fragen: Deutsch, Englisch
07.10.2025 Matt Preston (Sales Director Europe – Teledyne Princeton Instruments and Photometrics) Teledyne Scientific Imaging – Neue Kameras und Sensoren für die Astronomie

Die Technologie von Teledyne (https://www.teledynevisionsolutions.com/de-DE/) wird erfolgreich in einer Reihe von astronomischen Instrumenten eingesetzt. In seinem Vortrag gibt Matt Preston einen Überblick über den Large Area Sensor CMOS und neue technologische Entwicklungen bei Teledyne sowie deren Anwendungen in der Astronomie.

Vortrag: Englisch
Präsentation: Englisch
Fragen: Englisch
20.10.2025 Jens Helmling (CAHA) 50 Jahre technologische Evolution am Calar Alto

Die Technologie entwickelt sich rasant. Jahre lang bekam der Calar Alto meiste Technik vom MPIA am Anfang mit photoplanen, sogar im IR Bereich, dann kamen Retincon, CCD´s, IR Detektoren und jedes mahl mer CMOS. Heut zu tage werden viele Entwicklungen vor Ort vom Calar Alto Personal durchgeführt, von neue Teleskop Steuerung bis Besserungen an Effizienz zum Beispiel an Carmenes Radial Geschwindigkeit Messungen. In diesem Vortrag nimmt uns Jens Helmling mit auf eine Reise durch die technologische Evolution der letzten 50 Jahre des Observatoriums.

Vortrag: Deutsch
Präsentation: Englisch
Fragen: Englisch/Deutsch
11.11.2025 Maria Vincent (University of Hawaii, WM Keck Observatory) Eintritt in eine neue Ära der adaptiven Optik mit leistungsstärkeren deformierbaren Spiegeln

Fortschritte in der kontrastreichen Abbildung von Exoplaneten und zirkumstellaren Scheiben hängen von immer leistungsfähigeren adaptiven Optiken ab. Dieser Vortrag stellt eine bedeutende instrumentelle Maßnahme auf Maunakea vor, mit der durch zwei Upgrades der adaptiven Optik der Anlagen der Restwellenfrontfehler reduziert und der Kontrast verbessert werden soll: das Upgrade der Keck II High-Order Advanced Keck Adaptive Optics (HAKA) und die AO-Anlage der nächsten Generation von Subaru (AO3k). Beide Upgrades konzentrieren sich auf deformierbare Spiegel höherer Ordnung von ALPAO mit verbesserter Wellenfrontmessung und Echtzeitsteuerung. In dieser Präsentation werden die Laboraktivitäten hervorgehoben, insbesondere der Aufbau des Prüfstands, die modulare Laborsteuerungssoftware und die Ergebnisse der Standortabnahmeprüfung des deformierbaren Spiegels höherer Ordnung bei Keck. Zusammen zielen diese Verbesserungen auf höhere Strehl-Verhältnisse und einen tieferen Rohkontrast bei kleinen Winkelabständen ab, was eine schärfere direkte Spektroskopie älterer, kühlerer Exoplaneten ermöglicht und die Streulichtstruktur in mäßig extinctierten, planetenbildenden Scheiben sichtbar macht. Die Präsentation schließt mit ausgewählten wissenschaftlichen Ergebnissen des verbesserten Subaru-AO-Systems.

Vortrag: Englisch
Präsentation: Englisch
Fragen: Englisch
24.11.2025 Daniel P. Violette (NASA) AstroPix: Neuartige Hochspannungs-CMOS-Detektoren für Gammastrahlenobservatorien der nächsten Generation

Ein Gammastrahlenobservatorium der nächsten Generation, das im mittleren Energiebereich von Gammastrahlen (~100k eV bis 100 MeV) arbeitet, wird entscheidende Fähigkeiten für die Weiterentwicklung der Multi-Messenger-Astrophysik bereitstellen, indem es den elektromagnetischen Kontext für die explosivsten und energiereichsten Prozesse im Universum liefert. Verbesserungen bei den Tracker-Detektortechnologien und dem Instrumentendesign sind erforderlich, um die Natur von Schwarzen Löchern, Neutronensternen und relativistischen Jets zu erforschen. AstroPix-Detektoren sind Hochspannungs-monolithische aktive Pixelsensoren (MAPS), die aus CMOS-Detektortechnologien adaptiert wurden, die für das ATLAS-Experiment am CERN entwickelt wurden. AstroPix-Detektoren verfügen über einen großen dynamischen Energiebereich (25–700 keV) mit hoher räumlicher (500 um x 500 um) Segmentierung und spektraler (<10 % FWHM bei 60 keV) Auflösung. AstroPix wurde für großflächige Detektorarrays (> meter²) optimiert, und jeder Detektor bietet On-Chip-Signaldigitalisierung, einen geringen Stromverbrauch (1,5 mW/cm²) und Chip-zu-Chip-Befehls- und Datenverarbeitung. 

In seinem Vortrag wird Daniel Violette die Notwendigkeit von Detektoren mit geringem Stromverbrauch und hoher Kachelbarkeit für zukünftige Gammastrahlenobservatorien erörtern, den AstroPix-Detektor vorstellen und aktuelle und zukünftige Anwendungen der Technologie hervorheben.

Vortrag: Englisch
Präsentation: Englisch
Fragen: Englisch

Vorschau:

TT.MM.2025 - Vortragende(r): Titel

Nachschau:

Vortraege von 12.09. - 31.12.2014

Vortraege von 01.01. - 31.07.2015

Vortraege von 01.08. - 31.12.2015

Vortraege von 01.01. - 31.07.2016

Vortraege von 01.08. - 31.12.2016

Vortraege von 01.01. - 31.07.2017

Vortraege von 01.08. - 31.12.2017

Vortraege von 01.01. - 31.07.2018

Vortraege von 01.08. - 31.12.2018

Vortraege von 01.01. - 31.07.2019

Vortraege von 01.08. - 31.12.2019

Vortraege von 01.01. - 31.07.2020

Vortraege von 01.08. - 31.12.2020

Vortraege 2021S1

Vortraege 2022S1

Vortraege 2022S2

Vortraege 2023

Vortraege 2024

Last modified 2 months ago Last modified on Nov 21, 2025, 1:47:27 PM

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