Nový rok, nová práce? Podívejte se na nabídky! více ...
ClearClean HJM MT-Messtechnik Berner International GmbH



Všechny publikace od Technische Universität Berlin

Plazmová zařízení v čisté místnosti Nanophotonického centra Technické univerzity v Berlíně. Elektronový mikroskopický obrázek takzvaných kvantových obvodů. Skládají se z mikrolaserů (kruhové, oranžové), vlnovodů s integrovanými zdroji světla pro jednotlivé částice světla – fotony – (modré) a výstupních prvků (fialové). Tyto složité nanostruktury jsou vyvíjeny v rámci iniciativy „Berlin Quantum“ pro budoucí fotonické kvantové počítače a lze je vyrobit pouze pomocí moderního, vysoce přesného plazmového leptacího zařízení.
  • Věda

Plazma zařízení v centru pro nanofotoniku bude za 490 000 eur kompletně zrekonstruováno

DFG podporuje udržitelnou modernizaci hlavního výzkumného zařízení Technické univerzity v Berlíně

Hlavní výzkumné zařízení Technické univerzity v Berlíně je připraveno na nadcházející desetiletí: S podporou Německé výzkumné společnosti (DFG) a země Berlín je plazmová zařízení v čisté místnosti Centra pro nanofotoniku kompletně modernizováno s celkovým rozpočtem přibližně 490 000 eur. 50 procent…

Schématické znázornění škálovatelné platformy z kvantových zdrojů světla, na které jsou integrovány přesně umístěné kvantové body v nanorezonátorech. Prof. Dr. Reitzenstein před komorou vzorků zařízení pro elektronovou litografii, které vyrábí vysoce přesné nanostruktury pro škálovatelné kvantové zdroje světla příští generace.
  • Know How, Institut

Pomocí přesně umístěných kvantových bodů lze poprvé škálovatelně a reprodukovatelně integrovat kvantové zdroje světla na polovodičové čipy

TU Berlin otevírá cestu k sériové výrobě kvantových čipů

Optické kvantové čipy jsou považovány za klíčové stavební kameny budoucích komunikačních a počítačových technologií. Jejich výroba však dosud byla náročná, protože zdroje jednotlivých částic světla – takzvané polovodičové kvantové body – vznikaly náhodně na čipu a nejprve je bylo nutné složitě lokal…

Satelity, jako je tento malý satelit TU Berlín, jsou závislé na bateriích, když se pohybují na své dráze přes stín Země a jejich solární články nemohou vyrábět energii. V centru pozornosti „SpaceBox“ je modul baterie založený na inovativní lithium-sírové technologii. Tyto baterie dokážou při stejné hmotnosti uložit výrazně více energie než dnešní běžné lithium-iontové baterie. Pro srovnání: V zobrazené bateriové skříni satelitu TUBIN z Technické univerzity v Berlíně jsou aktuálně instalovány dva lithium-iontové bateriové balíčky. Hlavním zaměřením TU Berlín je systém řízení baterií, který monitoruje napětí, proud, teplotu a stav nabití článků a tím zajišťuje bezpečný provoz ve vesmíru. Vývoj se mimo jiné opírá o zkušenosti z úspěšných satelitních misí TUBIN. Zde je vidět plně integrovaný satelit TUBIN v laboratoři skupiny pro kosmickou techniku.
  • Věda

V projektu „SpaceBox“ spolupracuje obor kosmické techniky na TU Berlín s berlínskými průmyslovými partnery na lehčích a výkonnějších energetických uložištích pro satelity

Energie pro orbitu

Satelity jsou závislé na spolehlivých energetických úložištích: když se pohybují po své oběžné dráze a procházejí stínem Země, jejich solární články nemohou vyrábět energii. Baterie překonávají tyto fáze a podporují provoz i tehdy, když je na palubě dočasně potřeba více výkonu, než mohou solární člá…

V KIWI Biolab, jednom z předních světových laboratoří pro vývoj bioprocesů, je nasazen systém 48 bioreaktorů integrovaný do laboratorního robota, který umožňuje paralelní kultivaci a automatické sledování biologických procesů za kontrolovaných podmínek.
  • Robot

Pracovní skupina profesora Dr. Petra Neubauera kombinuje roboty, analytická zařízení a umělou inteligenci do efektivních výzkumných týmů

Labor bez lidí

Zní to trochu jako vědecká fantastika: Laboratoř, která je schopná plánovat, provádět a vyhodnocovat svá experimenty do značné míry samostatně. Ve kterém spolupracují roboty řízené počítači a umělou inteligencí (AI) s nejmodernějšími analytickými přístroji. A ve kterém už se nikdo nemusí bít do veče…

Schématické znázornění mikrolaseru s nanometrově přesně strukturovaným povrchovým mřížkou. Kompaktní polovodičový laser vytváří směrovaný paprsek světla s přesně přizpůsobeným paprskovým profilem podle konkrétní aplikace. Pomocí tloušťky nosníků v mřížce, jejich vzdáleností a hloubky drážek lze nastavit vlnovou délku laserových paprsků. Pod mřížkou jsou vidět několik Braggových zrcadel nad aktivní vrstvou (světle šedá), kde vzniká záření. Pod nimi se nachází velké množství vrstev Braggových zrcadel. (snímek elektronovým mikroskopem) Schématické uspořádání nového mikrolaseru s dolní vrstvou Braggových zrcadlových párů (DBR), aktivní vrstvou v červené barvě, několika vrstvami Braggových zrcadlových párů nad tím (DBR) a mřížkou (MHCG).
  • Elektronika (wafer, polovodiče, mikročipy,...)

Přenos dat, autonomní řízení a počítače založené na světle by mohly těžit

Nový mikrolaser pro použití a výzkum

Inovativní koncept mikrolaseru založený na takzvaných povrchových emitorech (VCSEL) vyvinulo odborné oddělení „Optoelektronika a kvantové součástky“ Technické univerzity v Berlíně pod vedením prof. Dr. Stephana Reitzensteina. U nových mikrolaserů se jedná o vertikálně uspořádané laserové diody, u ni…

Lépe informováni: S ROČENKOU, NEWSLETTEREM, NEWSFLASH, NEWSEXTRA a ADRESÁŘEM ODBORNÍKŮ

Buďte aktuální a přihlaste se k odběru našeho měsíčního e-mailového NEWSLETTERU a NEWSFLASH a NEWSEXTRA. Získejte další informace o dění ve světě čistých prostorů s naší tištěnou ROČENKOU. A zjistěte, kdo jsou odborníci na čisté prostory, v našem adresáři.

PMS C-Tec Pfennig Reinigungstechnik GmbH Vaisala