{"id":1980,"date":"2017-01-17T15:13:03","date_gmt":"2017-01-17T14:13:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ingeneric-gmbh.com\/de\/?p=1980"},"modified":"2024-09-20T14:30:33","modified_gmt":"2024-09-20T12:30:33","slug":"fallbeispiel-uni-chicago","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ingeneric.com\/de\/fallbeispiel-uni-chicago\/","title":{"rendered":"Mit INGENERIC Mikrolinsen-Arrays auf der Suche nach neuen Planeten in unserer Galaxie"},"content":{"rendered":"<h4><small>6. Januar 2017.<\/small> Die Universit\u00e4t von Chicago entwickelt f\u00fcr einen fasergekoppelten, hochpr\u00e4zisen Spektrographen einen auf Mikrolinsen-Arrays basierenden Pupil Slicer und Double Scrambler. Dieser Spektrograph soll dazu dienen, neue Planeten unter dem nahegelegenen Sternensystem zu erfassen.<\/h4>\n<a href=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Logo-Uni-Chicago-1-e1483700908801.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1895 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Logo-Uni-Chicago-1-e1483700908801.jpg\" alt=\"Logo Uni Chicago\" width=\"746\" height=\"150\" \/><\/a>\n<div id=\"attachment_1924\" style=\"width: 160px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-1_Pupil-Slicer-Output-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1924\" class=\"wp-image-1924 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-1_Pupil-Slicer-Output-1-150x150.jpg\" alt=\"image-1_pupil-slicer-output\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1924\" class=\"wp-caption-text\">Bild 1: Zemax Bildsimulation (oben) und tats\u00e4chlich gemessener Output (unten) des Pupil Slicer.<\/p><\/div>\n<p>Um das gew\u00fcnschte Aufl\u00f6sungsverm\u00f6gen des Instruments zu erzielen, haben die Wissenschaftler an der Universit\u00e4t von Chicago entschieden, einen Pupil Slicer zu verwenden. Dieser Ansatz ist im Hinblick auf die mechanische Stabilit\u00e4t im Vergleich zu der konventionelleren Bildanalysetechnologie weniger kritisch, erfordert jedoch hochmoderne Mikrooptiken. Zur Erf\u00fcllung der Aufl\u00f6sungs- und Durchlaufspezifikationen des Instruments wurde ein dreifach-Pupil Slicer gew\u00e4hlt, der drei separate Bildausschnitte auf der Teleskoppupille auf einer einzigen Brennebene produziert (siehe Bild 1).<\/p>\n<div id=\"attachment_1925\" style=\"width: 160px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-2_MLA-sketch-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1925\" class=\"wp-image-1925 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-2_MLA-sketch-1-150x150.jpg\" alt=\"image-2_mla-sketch\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-2_MLA-sketch-1-150x150.jpg 150w, https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-2_MLA-sketch-1-250x252.jpg 250w, https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-2_MLA-sketch-1-768x774.jpg 768w, https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-2_MLA-sketch-1-700x706.jpg 700w, https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-2_MLA-sketch-1-120x121.jpg 120w, https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-2_MLA-sketch-1.jpg 1239w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1925\" class=\"wp-caption-text\">Bild 2: Skizze der beiden MLAs, die miteinander verbunden sind, um ein einzelnes optisches Element zu bilden.<\/p><\/div>\n<p>Mikrolinsen-Arrays bilden die Basis f\u00fcr diesen Pupil Slicer. Dabei k\u00f6nnen diverse Arten von Mikrolinsen genutzt werden, um das gew\u00fcnschte Ergebnis zu erzielen: Mit einem zylindrischen Linsen-Array wurde die Hauptfunktion in einer konzeptionellen Designstudie demonstriert. Um eine bessere Leistung und weniger Verluste zu erhalten, wurde ein angepasstes doppelseitiges Mikrolinsen-Array ben\u00f6tigt (siehe Bild 2). Die Basis jedoch bildet eine 5 \u00d7 1 Linsenanordnung mit einer rechteckigen Apertur (0,3 \u00d7 0,09 mm\u00b2) der einzelnen Linsen. Die Eintrittsfl\u00e4che hat eine sph\u00e4rische (siehe Bild 3) und die Austrittsfl\u00e4che eine asph\u00e4rische Form (siehe Bild 4), um Aberrationen zu kompensieren und den SAG der Linsen zu reduzieren. Eine weitere Anforderung war zudem ein hoher F\u00fcllfaktor. <br class=\"\u201cclear\u201c\" \/><br class=\"\u201cclear\u201c\" \/><\/p>\n<div id=\"attachment_1927\" style=\"width: 160px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-4_-MLA-with-scalebar-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1927\" class=\"wp-image-1927 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-4_-MLA-with-scalebar-1-150x150.jpg\" alt=\"image-4_-mla-with-scalebar\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1927\" class=\"wp-caption-text\">Bild 4: Mikroskopbild des r\u00fcckseitigen MLA in diffuser Beleuchtung. Dieses MLA hat asph\u00e4rische Linsen mit kurzen Kr\u00fcmmungsradien.<\/p><\/div>\n<div id=\"attachment_1926\" style=\"width: 160px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-3_MLA-front-with-scalebar-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1926\" class=\"wp-image-1926 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/ingeneric.com\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Image-3_MLA-front-with-scalebar-1-150x150.jpg\" alt=\"image-3_mla-front-with-scalebar\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-1926\" class=\"wp-caption-text\">Bild 3: Mikroskopbild des vorderen MLA bei diffuser Beleuchtung mit einfallendem Lichtstrahls als Kreis.<\/p><\/div>\n<p>Die von INGENERIC verwendete Technologie schafft es, diese f\u00fcr die kundenspezifischen Mikrolinsen-Arrays erforderlichen Spezifikationen zu erf\u00fcllen. Ein F\u00fcllfaktor von \u00fcber 98% in Verbindung mit einer Formgenauigkeit im Bereich von 50nm erm\u00f6glicht au\u00dferdem einen hohen Gesamtwirkungsgrad des Systems.<br class=\"\u201cclear\u201c\" \/>Die Mikrolinsen-Arrays von INGENERIC bieten generell diverse Vorteile wie beispielsweise hohe numerische Aperturen, h\u00f6chste Transmission, einen hohen F\u00fcllfaktor durch minimierte \u00dcbergangszonen sowie minimale Aberrationen aufgrund hoher Formgenauigkeit. Auch doppelseitige Linsenanordnungen sind realisierbar und \u00fcberzeugen mit einer hohen Mittendickengenauigkeit und einer pr\u00e4zisen Ausrichtung der beiden Seiten zueinander. Dank der \u00fcberragenden Produktionstechnologie ist INGENERIC in der Lage, eine Vielzahl von Kundenanforderungen zu bedienen. <a href=\"http:\/\/www.ingeneric-gmbh.com\/de\/optik-komponenten\/mikrolinsen-arrays\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Detaillierte Information zu den Mikrolinsen-Arrays und kundenspezifischen L\u00f6sungen finden Sie hier<\/a>.<\/p>\n<p><br class=\"\u201cclear\u201c\" \/><br class=\"\u201cclear\u201c\" \/><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/pdf\/1606.07139.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lesen Sie hier den kompletten Projekt-Report der Universit\u00e4t von Chicago (auf Englisch). <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"6. Januar 2017. Die Universit\u00e4t von Chicago entwickelt f\u00fcr einen fasergekoppelten, hochpr\u00e4zisen Spektrographen einen auf Mikrolinsen-Arrays basierenden Pupil Slicer und Double Scrambler. Dieser Spektrograph soll dazu dienen, neue Planeten unter dem nahegelegenen Sternensystem zu erfassen. 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