Im dritten Kapitel werden der Stand der Technik und der Wissenschaft beschrieben. Es werden die linsenbasierte Laser-Remote-Scannertechnologie mit der Erläuterung der Konstruktionsprinzipien und der Beschreibung des vorgegebenen, an der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) am Institut für Laser- und Anlagensystemtechnik (iLAS) entstandenen und mit einer doppelkardanischen Aufhängung des Scanspiegels ausgestatteten 30-kW-Laser-Remote-Scannersystems „Dragon“ betrachtet und analysiert (Abschnitt 3.1). Weiterhin werden Glassubstrate optischer Komponenten thematisiert, aus denen Linsen und Spiegel optischer Systeme bestehen, die durch die einwirkende Laserstrahlung thermischen Effekten unterliegen (Abschnitt 3.2). Gemäß der im Abschnitt 1.3 festgelegten Zielstellung werden Einsatzmöglichkeiten sowie Vor- und Nachteile von Modellierungs- und Simulationslösungen optischer Systeme auf kommerzieller und frei verfügbarer Basis analysiert und bewertet (Abschnitt 3.3). Zudem werden passive und aktive Analyse- und Korrekturmethoden des Fokus-Shifts aus der Forschung und dem industriellen Einsatz vorgestellt, ihre Eignung für das 30-kW-Laser-Remote-Scannersystem „Dragon“ analysiert und bewertet und die Daten tabellarisch aufgeführt (Abschnitt 3.4). Als Ergebnis werden die mit der Auswertung des Standes der Technik und der Wissenschaft herausgearbeiteten Defizite und die daraus abgeleiteten Anforderungen an die Entwicklung einer softwarebasierten Korrekturmethode zur Fokuslagenstabilisierung aufgezeigt (Abschnitt 3.5).

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Stand der Technik und der Wissenschaft

  • Georg Cerwenka

摘要

Im dritten Kapitel werden der Stand der Technik und der Wissenschaft beschrieben. Es werden die linsenbasierte Laser-Remote-Scannertechnologie mit der Erläuterung der Konstruktionsprinzipien und der Beschreibung des vorgegebenen, an der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) am Institut für Laser- und Anlagensystemtechnik (iLAS) entstandenen und mit einer doppelkardanischen Aufhängung des Scanspiegels ausgestatteten 30-kW-Laser-Remote-Scannersystems „Dragon“ betrachtet und analysiert (Abschnitt 3.1). Weiterhin werden Glassubstrate optischer Komponenten thematisiert, aus denen Linsen und Spiegel optischer Systeme bestehen, die durch die einwirkende Laserstrahlung thermischen Effekten unterliegen (Abschnitt 3.2). Gemäß der im Abschnitt 1.3 festgelegten Zielstellung werden Einsatzmöglichkeiten sowie Vor- und Nachteile von Modellierungs- und Simulationslösungen optischer Systeme auf kommerzieller und frei verfügbarer Basis analysiert und bewertet (Abschnitt 3.3). Zudem werden passive und aktive Analyse- und Korrekturmethoden des Fokus-Shifts aus der Forschung und dem industriellen Einsatz vorgestellt, ihre Eignung für das 30-kW-Laser-Remote-Scannersystem „Dragon“ analysiert und bewertet und die Daten tabellarisch aufgeführt (Abschnitt 3.4). Als Ergebnis werden die mit der Auswertung des Standes der Technik und der Wissenschaft herausgearbeiteten Defizite und die daraus abgeleiteten Anforderungen an die Entwicklung einer softwarebasierten Korrekturmethode zur Fokuslagenstabilisierung aufgezeigt (Abschnitt 3.5).