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Adaptive Hochgeschwindigkeitskamera

Fachliche Zuordnung Systemtechnik
Förderung Förderung in 2012
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 231763341
 
Erstellungsjahr 2016

Zusammenfassung der Projektergebnisse

1. Erweiterung des FM-DGV-Messsystems zu High-Speed-2D-Messungen (25 kHz) und -3D-Messungen (1 kHz). Letzteres erfolgte durch die Implementierung eines MEMS-Mikrospiegelscanners; mit Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren der Technischen Universität Dresden 2. Analyse instationärer, hochdynamischer Sprays mittels kamerabasierter High-Speed-2D-FM-DGV mit Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren der Technischen Universität Dresden 3. Untersuchung thermoakustischer Flammeninstabilitäten in einer drallstabilisierten Flamme (FM-DGV-Messung zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit und tomographische Chemilumineszenzmessung zur Bestimmung der Wärmefreisetzungsrate) mit Institut für Thermische Turbomaschinen und Maschinendynamik der Technischen Universität Graz 4. High-Speed-Holographie zur Form‐ und Schwingungsmessung an schnell rotierenden Faserverbundrotoren mit Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der Technischen Universität Dresden 5. Einsatz des kamerabasierten High-Speed-2D-FM-DGV-Messsstems für mehrkomponentige aeroakustische Untersuchungen an einem Bias-Flow-Liner-Modell 6. Konzeption, Aufbau und Anwendung einer plenoptischen High-Speed-Kamera für simultan volumetrische FM-DGV-Strömungsmessungen 7. Erstmaliger Aufbau und Anwendung eines High-Speed-FSK-DGV für die bildgebende Vermessung von Hochdruckdieseleinspritzprozessen mit 500 kHz Messrate mit Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren der Technischen Universität Dresden 8. Messkampagne im aeroakustischen Windkanal DUCT-R am DLR Berlin zur Charakterisierung der Schalldämpfung eines Bias-Flow-Liners mit einer hohen Überströmung mit dem Fachgebiet Turbomaschinen- und Thermoakustik der Technische Universität Berlin 9. Realisierung eines bildgebenden Vibrometers für die seedinglose Bestimmung der Flammentransferfunktion mit Institut für Thermische Turbomaschinen und Maschinendynamik der Technischen Universität Graz 10. Optogenetik und Systembiologie. Im Rahmen eines Reinhart Koselleck-Projektes werden Untersuchungen zur Stimulation von Nervenzellen (Neurogenese aus menschlichen induzierten pluripotenten Stammzellen) durchgeführt. Es besteht die Aussicht, Beiträge zur Untersuchung von neurodegenerativen Erkrankungen zu leisten. 11. Computational Imaging und Wavefront Shaping. Im Rahmen eines Reinhart Koselleck-Projektes werden systemische Untersuchungen zu neuartigen digitalen adaptiven Lasersystemen vorgenommen, um Fortschritte in der Prozesstechnik zu ermöglichen. 12. Nachrichtentechnik. Im Rahmen eines Reinhart Koselleck-Projektes werden Untersuchungen zur aktiven Nutzung von Modenstreuung in Glasfasern genutzt (Paradigmenwechsel), um neuartige MIMO-Verfahren zu realisieren. 13. Biologische Bildgebung. Im Rahmen eines Reinhart Koselleck-Projektes werden Untersuchungen zur Messung in tiefen biologischen Gewebeschichten vorgenommen. 14. Werkzeugmaschinen. Neuartige kamerabasierte Sensoren werden für in-situ 3D- Formmessungen eingesetzt, um Fortschritte in der Fertigungstechnik zu erreichen (Industrie 4.0).

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • Advancement of an Interferometric Flow Velocity Measurement Technique by Adaptive Optics. International Journal of Optomechatronics 8(1):1- 13, 2014
    L. Büttner, C. Leithold, J. Czarske
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1080/15599612.2014.890685)
  • Advancement of an Interferometric Velocity Measurement Technique by Adaptive Optics. OSA conference Sensors, 28.-31.07.2014, 2 pages, Barcelona, Spain
    L. Büttner, J. Czarske, C. Leithold
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1364/SENSORS.2014.SeTh1D.1)
  • Einsatz eines adaptiven Optiksystems in der Strömungsmesstechnik. tm – Technisches Messen 81(6): 296–304, 2014
    C. Leithold; L. Büttner; J. Czarske
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1515/teme-2014-0405)
  • Extension of frequency modulated Doppler global velocimetry for the investigation of unsteady spray flows. Optics and Lasers in Engineering 63:1-10, 2014
    A. Fischer, U. Wilke, R. Schlüßler, D. Haufe, T. Sandner, J. Czarske
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2014.06.002)
  • Lock-in spectroscopy employing a high-speed camera and a micro-scanner for volumetric investigations of unsteady flows. Optics Letters 39(17):5082-5085, 2014
    A. Fischer, R. Schlüßler, D. Haufe, J. Czarske
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1364/OL.39.005082)
  • Planar velocity measurements of unsteady spray flows with kHz rate using a micro scanner and a high-speed camera. 17th International Symposium on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanics, Lissabon, 7.-10. Juli 2014, Nummer 1.8.3
    A. Fischer, U. Wilke, R. Schlüßler, D. Haufe, T. Sandner, J. Czarske
  • High-speed light field camera and frequency division multiplexing for fast multi-plane velocity measurements Optics Express 23(19):24910-24922, 2015
    A. Fischer, C. Kupsch, J. Gürtler, J. Czarske
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1364/OE.23.024910)
  • Planar near-nozzle velocity measurements during a single high-pressure fuel injection. Experiments in Fluids 56(9):176 (11 S.), 2015
    R. Schlüßler, J. Gürtler, J. Czarske, A. Fischer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1007/s00348-015-2044-1)
  • Camera based high-speed measurement system for aeroacoustic investigations. Journal of Sensors and Sensor Systems 5:125- 136, 2016
    J. Gürtler, D. Haufe, A. Schulz, F. Bake, L. Enghardt, J. Czarske, A. Fischer
    (Siehe online unter https://doi.org/10.5194/jsss-5-125-2016)
  • Volumetrische Strömungsmessungen mittels plenoptischer Hochgeschwindigkeitskamera. tm – Technisches Messen 83(1):9-15, 2016
    A. Fischer, C. Kupsch, J. Gürtler, J. Czarske
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1515/teme-2015-0086)
 
 

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