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Author:
Ralph Hofferbert
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    4646|| '''19.05.2017 [[BR]](10Uhr, HdA)''' || '''Tobias Bretschi (AIRBUS APWORKS GmbH)''' || '''Metallischer 3D-Druck'''[[BR]][[BR]]Das zentrale Thema des anstehenden !AstroTechTalks wird die ''metallische additive Fertigung'' sein (metallischer 3D  Druck). AIRBUS APWORKS, eine 100% Tochter von Airbus Defence & Space  aus München wird seine Kompetenzen in diesem Fertigungsbereich  vorstellen und die Vor- und Nachteile des SLM (Selective Laser  Melting) Verfahrens anhand zahlreicher Bauteile - vorwiegend aus Luft-  und Raumfahrt Projekten - erläutern. Zudem werden typische metallische  Materialien für den 3D-Druck vorgestellt, inklusive der hochfesten  Aluminiumlegierung Scalmalloy®,  die speziell für die additive Fertigung entwickelt wurde und sehr gute  Eigenschaften für Luft- und Raumfahrtanwendungen besitzt (hohe  Streckgrenze, niedriger CTE, …).[[BR]][[BR]]Informationen zum Vortragenden:[[BR]]* Geboren in Heidelberg[[BR]] * Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart und der Virginia Tech, USA[[BR]] * Promotion bei Airbus Group Innovations, der zentralen Forschungseinrichtung von Airbus (betreut durch die TU Darmstadt)[[BR]] * Kontaktperson für alle Luft- und Raumfahrtkunden bei AIRBUS APWORKS[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch                  [[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2017S1/2017-05-19_3DDruck.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    4747|| 26.05.2017 || -- || Brückentag nach Himmelfahrt ||
    48 || '''02.06.2017 (10Uhr, HdA)''' || '''Justus Zorn (MPIK)''' || '''CHEC-M - Ein Kamera-Prototyp für die kleinen Teleskope des Cherenkov-Telescope-Array (CTA)'''[[BR]]'''[[BR]]'''Das Gammastrahlen Cherenkov Telescope (GCT) ist ein       Prototyp für die kleinen Teleskope des Cherenkov Telescope Array       (CTA). Ein Doppelspiegelsystem, basierend auf der       Schwarzschild-Couder (SC) Optik, erlaubt die Verwendung einer       kompakten und somit kostengünstigen Kamera.[[BR]]       [[BR]]       Die GCT Kamera hat einen Durchmesser von ∼ 0.4m bei 2048 Pixeln,       wobei jedes Pixel einen Winkel von ∼ 0.2° abdeckt, was insgesamt       in einem großen Gesichtsfeld resultiert. Das Design der GCT Kamera       verbindet große Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Das       atmosphärische Cherenkov-Signal (ca. 100 ns) eines jeden Pixels       wird vollständig über die 32 Frontend-Elektronik-Module       ausgelesen, was eine präzise und flexible Analyse und       Rekonstruktion des Luftschauers und der Energie im Nachhinein       ermöglicht. Der erste Prototyp der GCT Kamera, CHEC-M, wurde 2015       in Betrieb genommen. Mit diesem konnte erstmalig überhaupt in der       Geschichte atmosphärische Cherenkov Strahlung mit einem Teleskop       basierend auf der SC-Optik detektiert werden, wodurch die       Funktionsweise dieser Technik bestätigt wurde. Zudem war es das       "First Light" eines CTA Prototypen überhaupt.Justus Zorn wird in diesem Vortrag Resultate von CHEC-M sowohl       aus dem Labor als auch vom Einsatz am Teleskop vorstellen. Darüber       hinaus wird er erste Resultate von CHEC-S, dem zweiten       GCT-Prototypen basierend auf Silizium-Photomultipliern,       diskutieren.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2017S1/2017-06-02_CHECM.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     48|| '''02.06.2017 (10Uhr, HdA)''' || '''Justus Zorn (MPIK)''' || '''CHEC-M - Ein Kamera-Prototyp für die kleinen Teleskope des Cherenkov-Telescope-Array (CTA)'''[[BR]]'''[[BR]]'''Das Gammastrahlen Cherenkov Telescope (GCT) ist ein       Prototyp für die kleinen Teleskope des Cherenkov Telescope Array       (CTA). Ein Doppelspiegelsystem, basierend auf der       Schwarzschild-Couder (SC) Optik, erlaubt die Verwendung einer       kompakten und somit kostengünstigen Kamera.[[BR]]       [[BR]]       Die GCT Kamera hat einen Durchmesser von ∼ 0.4m bei 2048 Pixeln,       wobei jedes Pixel einen Winkel von ∼ 0.2° abdeckt, was insgesamt       in einem großen Gesichtsfeld resultiert. Das Design der GCT Kamera       verbindet große Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Das       atmosphärische Cherenkov-Signal (ca. 100 ns) eines jeden Pixels       wird vollständig über die 32 Frontend-Elektronik-Module       ausgelesen, was eine präzise und flexible Analyse und       Rekonstruktion des Luftschauers und der Energie im Nachhinein       ermöglicht. Der erste Prototyp der GCT Kamera, CHEC-M, wurde 2015       in Betrieb genommen. Mit diesem konnte erstmalig überhaupt in der       Geschichte atmosphärische Cherenkov Strahlung mit einem Teleskop       basierend auf der SC-Optik detektiert werden, wodurch die       Funktionsweise dieser Technik bestätigt wurde. Zudem war es das       "First Light" eines CTA Prototypen überhaupt.[[BR]][[BR]]Justus Zorn wird in diesem Vortrag Resultate von CHEC-M sowohl       aus dem Labor als auch vom Einsatz am Teleskop vorstellen. Darüber       hinaus wird er erste Resultate von CHEC-S, dem zweiten       GCT-Prototypen basierend auf Silizium-Photomultipliern,       diskutieren.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2017S1/2017-06-02_CHECM.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    4949|| 09.06.2017 || -- || Pfingstferien ||
    5050|| 16.06.2017 || -- || Pfingstferien ||