Physikalisch basierte modulare Entwicklungsplattform für nicht-resonante miniaturisierte photoakustische Gas-Sensoren
Translated title:
Physics-based modular development platform for non-resonant miniaturized photoacoustic gas sensors
Author:
Essing, Simon
Year:
2024
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
TUM School of Computation, Information and Technology
Institution:
Technische Elektrophysik (Prof. Schrag komm.)
Advisor:
Schrag, Gabriele (Prof. Dr.)
Referee:
Schrag, Gabriele (Prof. Dr.); Koch, Alexander W. (Prof. Dr. Dr. h.c.)
Language:
de
Subject group:
TEC Technik, Ingenieurwissenschaften (allgemein)
TUM classification:
ELT 200
Abstract:
Es wird eine modulare Entwicklungsplattform für miniaturisierte photoakustische Gassensoren vorgestellt. Durch physikalische Modelle und angepasste Algorithmen zur Datenanalyse ist es möglich, einen konfigurierbaren Gassensor entsprechend den gewünschten Anforderungen selbst zu entwerfen. Zielgase, Sensorempfindlichkeit, Ansprechzeit und Robustheit gegenüber Störeinflüssen können berücksichtigt werden. Die Plattform wurde erfolgreich implementiert, wie die Prototypen für verschiedene Gase zeigen.
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Es wird eine modulare Entwicklungsplattform für miniaturisierte photoakustische Gassensoren vorgestellt. Durch physikalische Modelle und angepasste Algorithmen zur Datenanalyse ist es möglich, einen konfigurierbaren Gassensor entsprechend den gewünschten Anforderungen selbst zu entwerfen. Zielgase, Sensorempfindlichkeit, Ansprechzeit und Robustheit gegenüber Störeinflüssen können berücksichtigt werden. Die Plattform wurde erfolgreich implementiert, wie die Prototypen für verschiedene Gase zeigen...
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Translated abstract:
A modular development platform for miniaturized photoacoustic gas sensors is presented. Using physical models and adapted algorithms for data analysis, it is possible to self-design a configurable gas sensor according to the desired requirements. Target gases, sensor sensitivity, response time, and robustness to interferences can be considered. The platform has been successfully implemented, as shown by the prototypes for various gases.