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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]]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 ||
     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]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/WikiStart/ATT_2022_Jackson.pdf 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]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/WikiStart/Gastaldo_MPIA.PDF Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||