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Author:
Vianak Naranjo
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    3232|| '''17.10.2022''' || '''Caroline Kulcsár[[BR]](Institut d'Optique Graduate School Université Paris-Saclay)''' || '''Verbesserung der adaptiven Optik: Welche Modelle für die Steuerung adaptiver optischer Systeme mit minimaler Varianz?'''[[BR]][[BR]]Kein System der Adaptiven Optik (AO) ist perfekt, da es aufgrund der Datenübertragung und -verarbeitung zu Verzögerungen kommt. Um die beste Leistung zu erzielen, müssen wir in der Lage sein, die Störung vorherzusagen, um sie besser ausgleichen zu können. In diesem Vortrag stelle ich die in unserem Team entwickelten Strategien zur Minimierung der Varianz und zur Modellierung vor. Es stellen sich zahlreiche Fragen: Welche Modelle eignen sich am besten für die Vorhersage von Turbulenzen? Wie identifizieren wir sie? Ist es problematisch, physikalische Prioritäten zu verwenden? Wie können wir die Stabilität des Regelkreises sicherstellen? Wie können wir den modellbasierten Regler während des Betriebs reibungslos aktualisieren, um den sich ändernden Beobachtungsbedingungen zu folgen? [[BR]][[BR]]Ich werde einige Antworten oder Einsichten geben, die sich auf Simulationen oder experimentelle Ergebnisse aus den Bereichen Astronomie, Satellitenverfolgung und Ophthalmologie stützen.[[BR]][[BR]]Vortrag: Englisch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Englisch ||
    3333|| 24.10.2022 || -- || '''--''' ||
    34 || '''31.10.2022''' || '''Thomas Jackson[[BR]](Tuparev !AstroTech)''' || '''Tuparev !AstroTech - Software, Weltraumsmüll und (Robotische) Teleskopen'''[[BR]][[BR]]Astronomie war, bisher, eine hauptsächlich akademische Karriere. Trotzdem gibt es immer mehr verschiedene Anwendungen für solche Arbeit und Fähigkeiten. Heutzutage gibt es viele industrielle Möglichkeiten, von dem schnell-wachsenden, amateur Markt bis zu weitreichend, industriellen Anwendungen.[[BR]][[BR]]Wir, Tuparev !AstroTech, zusammen mit Astrosyteme Austria, beschäftigen uns mit vielen verschiedenen Projekten, die dieses ganze Spektrum abdeckt. Auf die groß-industrie Seite, mit den zunehmenden Zahlen von Satelliten und Weltraumsmüll, ist es möglich, dass die Umlaufbahnen von Satelliten in den nächsten paar Jahrzehnten unbenutzbar werden. Als Teil der Versuch, das Weltraumsmüllproblem zu lösen, bauen wir ein Komplettes Netzwerk, um Satellite und Weltraumsmüll zu verfolgen und bestimmen. Dieses Netz wird sich in beide aktuelle gedeckte und ungedeckte, geographische Regionen befinden, und Systemen benutzen, die mehr einheitlich als vorherige sind.[[BR]][[BR]]Wir machen jeder Schritt, von der Gestalt und Manufaktur des Teleskops, bis zur Entwicklung von der Software, die die Eigenschaften von den Objekten bestimmt, bis zu Verwaltung des 100+PTB Daten Archiv. Auf die andere Seite, sowohl amateur als auch professionelle Astronomen, entwickeln wir mehrere, verbundene, astronomische Software-Applikationen, helfen mit Renovierungen alte Landessternwarten, des Bauens von neuen Landessternwarten und Entwicklung von bezahlbaren Spektrographen.[[BR]][[BR]]In diesem Vortrag, werde Ich einen Überblick über uns und unsere Projekte, als auch den weiteren astronomischen Markt, geben.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     34|| '''31.10.2022''' || '''Thomas Jackson[[BR]](Tuparev !AstroTech)''' || '''Tuparev !AstroTech - Software, Weltraumsmüll und (Robotische) Teleskopen'''[[BR]][[BR]]Die Astronomie als Beruf war bisher für die meisten Beteiligten eine     klassisch akademische Beschäftigung, doch gibt es zunehmend auch     Anwendungen in anderen Bereichen. Die potenziellen Märkte reichen     heute von der bereits lebhaften Amateurastronomie-Szene bis hin zu     den rasch wachsenden industriellen Anwendungen in großem Maßstab.[[BR]]     [[BR]]     Wir von Tuparev !AstroTech und Astrosysteme Austria sind an Projekten     beteiligt, die dieses gesamte Spektrum abdecken. Auf der     industriellen Seite bedeuten die wachsende Anzahl von Satelliten in     der Umlaufbahn und die zunehmende Menge an Weltraummüll, dass der     Raum um die Erde schnell unbrauchbar werden könnte. Im Rahmen dieser     Bemühungen versuchen wir, ein großes, weltweites Netzwerk zur     Überwachung von Satelliten und Weltraumschrott aufzubauen, das auch     Bereiche abdeckt, die von der derzeitigen Generation von     Überwachungsprogrammen nicht erfasst werden.[[BR]]     [[BR]]     Wir sind an jedem Schritt beteiligt, von der Herstellung und     Einrichtung der Teleskope über die Entwicklung der Pipeline zur     Erkennung und Bestimmung der Eigenschaften solcher Objekte bis hin     zur Verwaltung der erwarteten Petabyte-Datenbank. Für Amateur- und     Berufsastronomen entwickeln wir eine Reihe miteinander verbundener     moderner astronomischer Instrumente und Anwendungen und sind an der     Renovierung alter Observatorien sowie an der Suche nach potenziellen     Standorten für neue Observatorien beteiligt.[[BR]]     [[BR]]     In diesem Vortrag werde ich einen Überblick über einige der Projekte     geben, an denen wir beteiligt sind, sowie über den breiteren Markt     da draußen. [[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
    3535|| 07.11.2022 || -- || -- ||
    3636|| '''14.11.2022''' || '''Loredana Gastaldo (KIP, Uni HD)''' || '''Physik und Anwendungen von metallischen magnetischen Kalorimetern'''[[BR]][[BR]]Metallische Niedertemperatur-Magnetkalorimeter (MMC) erfüllen nachweislich die Anforderungen für zahlreiche Anwendungen, die von hochauflösender Röntgenspektroskopie bis zum Nachweis neutraler Moleküle reichen. Insbesondere werden MMCs in großen Experimenten auf dem Gebiet der Astroteilchenphysik zur Untersuchung der grundlegenden Eigenschaften von Neutrinos und bei der Suche nach solaren Axionen eingesetzt, bzw. sind für den Einsatz geplant. Die wichtigsten Eigenschaften von MMCs sind: eine sehr gute Energieauflösung, die bei einer Energie von 6 keV 1,6 eV FWHM erreicht, eine schnelle Ansprechzeit von deutlich unter 1 µs, und eine zuverlässige Kalibrierfunktion.[[BR]][[BR]]Nach einer kurzen Einführung in die Physik von MMCs wird beschrieben, wie das Design von MMCs optimiert werden kann, um den Anforderungen verschiedener Experimente gerecht zu werden. Einige aktuelle Ergebnisse, die mit MMC-Arrays erzielt wurden, werden diskutiert.[[BR]][[BR]]Vortrag: Englisch[[BR]]Präsentation: Englisch[[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||