Fiber-Optical Sensing for Telecommunication Satellites
Übersetzter Titel:
Faseroptisches Messsystem für Telekommunikations-Satelliten
Autor:
Putzer, Philipp
Jahr:
2018
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Betreuer:
Koch, Alexander W. (Prof. Dr. habil. Dr. h.c.)
Gutachter:
Koch, Alexander W. (Prof. Dr. habil. Dr. h.c.); Salazar Bloise, Felix J. (Prof., Ph.D.)
Sprache:
de
Fachgebiet:
ELT Elektrotechnik
Stichworte:
Fiber-Bragg Grating, FBG, Cosmic Radiation, Space Engineering, Tunable Laser, Polarization
TU-Systematik:
MSR 050d
Kurzfassung:
The thesis focuses on the development of a fiber-optical measurement system using FBG sensors for temperature measurements for space applications. The interrogation technique is based on a tunable laser concept (modulated-grating Y-branch laser). The extreme conditions in space environment (temperature and radiation), required detailed analysis. Thermal test results of FBG sensors using the developed interrogator illustrate that the performance goal of measurement accuracy of +/- 1°C is achieved.
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The thesis focuses on the development of a fiber-optical measurement system using FBG sensors for temperature measurements for space applications. The interrogation technique is based on a tunable laser concept (modulated-grating Y-branch laser). The extreme conditions in space environment (temperature and radiation), required detailed analysis. Thermal test results of FBG sensors using the developed interrogator illustrate that the performance goal of measurement accuracy of +/- 1°C is achieved...
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Übersetzte Kurzfassung:
Das entwickelte faser-optische Messsystem ist für den Einsatz in Weltraummissionen konzipiert. Das Messsystem basiert auf einer durchstimmbaren Lichtquelle (Modulated-Grating Y-Branch Laser). Aufgrund der extremen Umgebungsbedingungen für Systeme im Weltraum (Temperaturdifferenzen, hohe Strahlenbelastungen), wird eine detaillierte Analyse durchgeführt. Thermaltests der FBG Sensoren, gemessen mit dem entwickelten Messsystem, zeigen das Erreichen der geforderten Messgenauigkeit von +/- 1°C.