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10.12.2020

Hoch-präzise 3D-Aufbautechnik für miniaturisierte optische Mikroresonator Gyroskope

Ergebnisse des IGF-Projekts MiReG ermöglichen maschinelle Bestückbarkeit einer auf Dünnglas basierenden Plattform für optische Sensorik

Hoch-präzise 3D-Aufbautechnik für miniaturisierte optische Mikroresonator Gyroskope

Im Rahmen des IGF-Projekts "Konzipierung und Validierung einer hochpräzisen 3D-Aufbautechnik für miniaturisierte optische Mikroresonator Gyroskope" (MiReG; 19619 N) der Technische Universität Berlin, für das die Forschungsvereinigung F.O.M. Fördermittel eingeworben hat, sollte eine thermisch unempfindlichen Aufbau- und Verbindungstechnik aus dünnem Displayglas für hochpräzise miniaturisierte Gyroskope auf Basis von optischen Resonatoren entwickelt werden, um eine Dejustage aufgrund von unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten zu verhindern. Das Projekt wurde im März 2020 erfolgreich abgeschlossen.

Den Wissenschaftlern ist es gelungen, eine auf Dünnglas basierende, einfach skalier- und adaptierbare Plattform für optische Sensorik zu entwickeln. Auf dieser Plattform können verschiedenste mikro-optische Komponenten präzise maschinell bestückt werden. Über auf dem Glas angebrachte Dünnfilm-Metallisierungen sind zusätzlich opto-elektronische und elektronische Komponenten integrierbar. Die optischen Resonatoren konnten zudem stabil in der MiReG Plattform direkt faser-optisch angeregt und ausgelesen werden, sodass auch kleinste Veränderungen in der Umgebung durch Änderung in den Spektren nachweisbar sind (z. B. eine rotatorische Bewegung nach dem Sagnac Prinzip).

Das Projekt wurde durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Weitere Informationen zum Projekt und zu den Ergebnissen finden Sie auf der Projektseite und in der Erfolgsnote.