Forschung

Wir erforschen wie man in Lasersensoren die Schrotrauschgrenze erreichen und sogar durch Präparierung spezieller quantenmechanischer Zustände (gequetschtes Licht) übertreffen kann. Außerdem erforschen wir wie mit dynamischen Nahfeldblenden hochauflösender Mikroskopie an Oberflächen jenseits der Beugungsgrenze realisiert werden kann oder wie man interferometrisch Schwingungen im Gigahertzbereich mit definierter Unsicherheit für die Schwingungsamplituden messen kann. Weitere Forschungsthemen betreffen die Unterdrückung von Umgebungseinflüsse beim Rauschen interferometrischer Sensoren, interferometrische Dehnungssenoren, photoakustische Tomographie oder die Realisierung günstiger kompakter interferometrischer Sensoren mit Polymerwellenleitern und phasengekoppelten Lasern.

Außer an Lasersensoren forschen wir an kamerabasierten Sensoren, z.B. zur Messung von Temperaturverteilungen auf der Schmelzbadoberfläche beim Schweißen, Erfassung von Formänderungen bei Zugversuchen mit interferometrischen Methoden oder die Detektion von Pupillenoszillationen im Auge zur Aufmerksamkeitserkennung bei Mensch-Maschine-Kollaborationen.

Weitere Themen ergeben sich aus Kooperationsmöglichkeiten auf allen Feldern der Sensorik. So erforschen wir z.B. Funksensorik für intelligente Brandschutztechnik.

 

Optische Messtechnik

Allgemeine Sensorik und Messtechnik

  • Industrie 4.0
  • Cyber Physical Systems

Abgeschlossene Forschungsprojekte