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Author:
Ralph Hofferbert
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    3535|| '''17.11.2017[[BR]](10Uhr, HdA)''' || '''Hans J. Kärcher  (MT Mechatronics GmbH)''' || '''Das Denken in Kräften [[BR]](als Hilfsmittel beim Entwerfen von Teleskopstrukturen)'''[[BR]][[BR]]Was ist eine Kraft? Man kann darüber ins Sinnieren kommen und Philosophen haben darüber ganze Bücher geschrieben. Ludwig Büchner, ein „bürgerlicher Materialist“ des 19ten Jahrhunderts, schrieb in seinem Buch „Kraft und Stoff“: „Kraft kann nichts weiter sein als eine Eigenschaft der Materie“, oder „Kräfte lassen sich nicht mitteilen, sondern nur wecken“, und da ist er offensichtlich bei Isaac Newton, dem ja angeblich beim Beobachten eines vom Baum fallenden Apfels das „Denken in Kräften“ einfiel. Daraus hat sich später als Ingenieurdisziplin die „Strukturmechanik“ entwickelt, mit der ursprünglichen Anwendung im Brückenbau und Hochbau, später anspruchsvoller im Flugzeugbau und in der Raumfahrt.[[BR]][[BR]]Das „Denken in Kräften“ wurde in der Mitte des 19ten Jahrhunderts in Form der „graphischen Statik“ zur Ingenieurdisziplin ausgebaut. Dabei lernt man, parallel zur Konstruktionszeichnung einen Kräfteplan zu zeichnen, und parallel in den beiden „Räumen“, dem „physischen Raum“ und dem „Kraftraum“ zu denken. Das hat etwas Ähnlichkeit mit der Projektiven Geometrie, in der es ja auch duale Räume, den Raum und den Gegenraum gibt. Hans Kaercher wird diesen Ansatz an drei Beispielen erläutern:[[BR]]1) dem Entwerfen von Reflektoren für Radioteleskope;[[BR]]2) dem Entwerfen der Primärspiegel-Auflagerung für große optische Teleskope;[[BR]]3) dem Entwerfen von Montierungen für das Nachführen von Groß-Optiken am Himmel.[[BR]]Die Beispiele werden anhand eigener Beiträge zu Teleskopentwürfen wie dem Radioteleskop LMT/GTM, dem Infrarotteleskop SOFIA und dem optischen Teleskop ELT erläutert.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2017S2/2017-11-17_DenkenInKraeften.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3636|| 24.11.2017[[BR]](10Uhr, HdA) || || ||
    37 || '''01.12.2017[[BR]](10Uhr, HdA)''' || '''Thomas Henning''' || '''Perspektiven der Astronomie'''[[BR]][[BR]]Der Vortrag wird diskutieren, welche neuen Initiativen für größere Weltraummissionen in den USA untersucht werden.[[BR]]Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Charakterisierung extrasolarer Planeten.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2017S2/2017-12-01_Perspektiven.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     37|| '''01.12.2017[[BR]](10Uhr, HdA)''' || '''Thomas Henning''' || '''Perspektiven der Astronomie'''[[BR]][[BR]]Der Vortrag wird diskutieren, welche neuen Initiativen für größere Weltraummissionen in den USA untersucht werden.[[BR]]Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Charakterisierung extrasolarer Planeten.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2017S2/2017-12-01_Perspektiven.pdf Präsentation: Deutsch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3838|| '''08.12.2017[[BR]](10Uhr, HdA)''' || '''Philipp Hottinger (ZAH, LSW)''' || '''3D-gedruckte Mikrolinsen-Arrays als Tip-Tilt-Sensor[[BR]]'''[[BR]]Philipp Hottinger erörtert in diesem Vortrag, inwieweit sich Mikrolinsen-Arrays (MLA) auch als Tip-Tilt-Sensoreinheit mit integrierter Monomodefaser-Ankopplung einsetzen lassen. Ein erster Prototyp wurde bereits von Dietrich & Harris et         al.          (2017) präsentiert. Dieser wurde direkt auf eine Multimodefaser mit 7 einzelnen Monomodekernen gedruckt.  [[BR]][[BR]]Philipp Hottinger  wird die Weiterentwicklungen im Rahmen seiner Arbeit beschreiben. Dies beinhaltet Charakterisierung, Modellierung und Beobachtungsanforderungen für die geplanten Tests am iLocater Spektrographen des LBT.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2017S2/2017-12-08_TipTilt.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3939|| '''15.12.2017[[BR]](10Uhr, HdA)''' || '''Olivier Absil (Université de Liège)''' || '''Rückblick auf fünf Jahre Erfahrung mit dem Vortex-Koronografen[[BR]]'''[[BR]]Obwohl das Konzept der Vortex-Koronografie bis 2005 zurück reicht, wurde die erste, für die Wissenschaft taugliche Annular Groove Phase Masks (AGPM) für das mittelere Infrarot erst 2012 am VLT installiert. Danach kamen diese am Keck Teleskop und am Large Binocular Telescope ebenfalls zum Einsatz und werden demnächst das Herzstück weiterer bodengebundener Kameras mit hohem Kontrast darstellen. [[BR]][[BR]]Olivier Absil wird in diesem Vortrag kurz die technologische Entwicklung der letzten 10 Jahre unter die Lupe nehmen, bevor er auf den Einsatz und die Leistungsfähigkeit des Vortex-Koronografen eingeht.  Danach wird er die damit gesammelten wissenschaftlichen Resultate seit 2012 vorstellen. Lerntechniken aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz werden seit kurzem in seiner Gruppe eingesetzt, um die Nachbearbeitung der gemachten Hochkontrast-Aufnahmen noch weiter zu verbessern. Am Schluss wird er noch auf die Perspektiven für zukünftige Instrumente, vor allem für das Breakthrough Watch Projekt, eingehen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Englisch[[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2017S2/2017-12-15_HCI.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||