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    <publishedYear>2018</publishedYear>
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    <publisherPlace>Jena</publisherPlace>
    <creatingCorporation>Herausgeber: INNOVENT e.V.</creatingCorporation>
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    <title language="deu">Faser-basierter magneto-optischer Schicht-Sensor zum Monitoring von Bauteilen</title>
    <abstract language="deu">In Glasfasern eingeschriebene Bragg-Gitter (FBG: fibre-based Bragg gratings) sind über die Verschiebung der Bragg-Wellenlänge in der Lage, Stauchungen und Dehnungen von Glasfasern hochgenau zu erfassen. In Kompositwerkstoffe eingebettete faseroptische Sensoren können Bauteile bezüglich ihrer mechanischen Integrität überwachen und früh-zeitig Informationen über Materialveränderungen gewinnen.&#13;
Um die Zuverlässigkeit eines solchen Sensors zu gewährleisten, ist es wichtig, die korrekte Funktion des Sensors im Verbund mit der Werkstoff-Matrix on-line und in-situ sicherzu-stellen. Im Rahmen des DFG-Projekts FAMOS² (FAser-basierter Magneto-Optischer SchichtSensor) wurde ein selbstdiagnosefähiger Schichtsensor entwickelt, der mit Hilfe von magnetostriktiven Aktorschichten aus Nickel bzw. Eisen-Nickel validiert werden kann.&#13;
Der FAMOS²-Schichtsensor wird durch ein PVD (physical vapour deposition)/ECD (electro-chemical deposition) Hybridschichtsystem realisiert, das auf dem Fasermantel im Bereich des FBG haftfest, homogen und langzeitfunktional abzuscheiden ist. Dabei wird in einem ersten Schritt ein etwa 100 Nanometer dünnes PVD-Schichtsystem aus Chrom und Kupfer als Haftvermittler auf der Glasfaser bzw. als leitfähige Startschicht für den nachfolgenden ECD-Prozess abgeschieden. Um eine rotationssymmetrische Schich-tabscheidung zu gewährleisten, erfolgt während der PVD-Beschichtung eine Rotation der Glasfasern. In einem zweiten Schritt wird dann unter Verwendung eines klassischen Watts-Elektrolyten in einer speziell entwickelten ebenfalls rotationssymmetrisch aufgebau-ten ECD-Durchströmungszelle dann die etwa 30 Mikrometer dicke, magnetostriktive Ak-torschicht auf dem PVD-Schichtsystem abgeschieden, im Vergleich sowohl reine Nickel-Schichten als auch Nickel-Eisen-Schichten.&#13;
Ein äußeres Magnetfeld dehnt die magnetostriktive Aktorschicht und damit auch die Faser reversibel. Diese Dehnung führt zu einer Verschiebung der Bragg-Wellenlänge, welche direkt mit der Stärke eines zu messenden oder zu Validierungszwecken vorgegebenen Magnetfeldes korreliert. Die Anpassung der Beschichtungsverfahren an die Fasergeome-trie und die mechanischen Eigenschaften der Hybridschichten werden hinsichtlich der me-chanischen Integrität des faseroptischen Sensors diskutiert und der Nachweis der Selbst-diagnosefähigkeit erbracht.</abstract>
    <parentTitle language="deu">13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-00-058187-8</identifier>
    <enrichment key="eventName">13. ThGOT Thementage Grenz- und Oberflächentechnik und 11. Thüringer Biomaterial-Kolloquium</enrichment>
    <enrichment key="eventPlace">Zeulenroda, Germany</enrichment>
    <enrichment key="eventStart">13.03.2018</enrichment>
    <enrichment key="eventEnd">15.03.2018</enrichment>
    <author>Uwe Beck</author>
    <author>Anja Mitzkus</author>
    <author>Mario Sahre</author>
    <author>Matthias Weise</author>
    <author>Enrico Köppe</author>
    <author>Matthias Bartholmai</author>
    <author>Frank Basedau</author>
    <author>Detlef Hofmann</author>
    <author>Vivien Schukar</author>
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      <value>Magneto-optischer Sensor</value>
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      <value>Faser-Bragg Gitter</value>
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      <value>Magnetostriktive Beschichtung</value>
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      <value>Selbstkalibrierung</value>
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      <value>Bauteilmonitoring</value>
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    <collection role="ddc" number="543">Analytische Chemie</collection>
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