Sensoren voor trillingsisolatie in de Einstein Telescope (SENVIDET)

Projecten

Sensoren voor trillingsisolatie in de Einstein Telescope (SENVIDET)

In project SENVIDET wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Einstein Telescope door innovatie op het gebied van sensoren voor vibratie-isolatie. De uitdagingen die hierbij aan bod komen hebben betrekking op seismische signaalverstoring door kanteling van de optiek van de zwaartekrachtgolftelescoop en eisen aan precieze en nauwkeurige relatieve afstandsmeting. Er wordt door vier MKB-deelnemers, twee kennisinstellingen en een hightech-systeemintegrator een plan voorgesteld voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie inertiële rotatiesensoren en interferometrische afstandssensoren, die een uitkomst kunnen bieden voor de genoemde uitdagingen. Uitvoering van dit plan biedt een kans voor het bedrijfsleven om input te leveren aan de ontwikkeling van Einstein Telescope en tegelijkertijd is dit een mogelijkheid tot valorisatie door de kennis van Nikhef over te dragen naar hightech-bedrijven.

Onze rol

De belangrijkste taak voor VSL binnen het project is ondersteunen en het ter beschikking stellen van onze ervaring en faciliteiten op het gebied van nauwkeurige verplaatsings- en vibratie-metingen. De verschillende sensoren die in het project worden ontwikkeld door de partners worden uiteindelijk allemaal op systeemniveau getest met behulp van, onder andere, opstellingen van VSL. Daarnaast draagt VSL ook bij aan het opstellen van de specificaties en technische eisen van enkele sensoren. De verschillende optische sensoren die binnen het project zullen worden ontwikkeld zijn onderverdeeld in (fiber) optische inertiële sensoren en interferometrische sensoren.

Uiteindelijk zullen alle validatiemetingen en bevindingen worden gerapporteerd in een eindrapport op systeemniveau samen met andere partners.

Startdatum: 1 juli 2024
Einddatum: 30 juni 2027

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website www.einsteintelescope-emr.eu

“Het project ontvangt financiering van de R&D-regeling technologiedomeinen Einstein Telescope.”

Meer weten over onze diensten?

Onze experts staan voor je klaar.

Walter Knulst
Principal Scientist Length & Optics

Projecten

Onze expertise in de praktijk

Bekijk onze andere projecten.

Metrologie voor ammoniak als energiedrager

Door de hogere volumetrische energiedichtheid van ammoniak t.o.v. waterstof verwacht men dat ammoniak op de lange termijn een belangrijke rol bij de energieopslag zal gaan spelen. Het is belangrijk om een infrastructuur te creëren om kwantiteit, kwaliteit en emissies te meten om een veilige en eerlijke uitrol van ammoniak als energiedrager te garanderen.

Metrologie voor waterstofvoertuigen 3

In dit project wordt gewerkt aan snellere manieren voor waterstofflow-kalibraties (m.b.v. mastermeters), het combineren van flow-kalibraties met sampling voor kwaliteitsmetingen, testprotocollen voor het testen van sensoren voor gassamenstelling, en het onderzoeken van mogelijk nieuwe onzuiverheden.

Nieuwe standaarden voor kalibratie van spectroradiometrische meetinstrumenten

Het ontwikkelen van nieuwe standaarden voor kalibratie van spectroradiometrische meetinstrumenten, waarbij VSL zich vooral zal richten op nieuwe bronnen en op detectorgebaseerde methoden.

Traceerbare machine vision-systemen voor digitale industriële toepassingen

MVS’en zijn van cruciaal belang voor veel hoogwaardige industrieën, waarin Europa wereldwijd concurrerend is, en voor de EU-doelstellingen op het gebied van digitale transformatie en van energietransitie.

Digitale metrologische tweelingen voor geavanceerde maakindustrie

Het ondersteunen van geavanceerde produktieprocessen met behulp van zogenaamde Digital Metrology Twins (D-MT’s), waarbij VSL vooral zal werken aan een digitale representatie van tactiele metingen op de CMM.

Virtuele experimenten en digitale tweelingen (ViDiT)

Virtuele experimenten en digitale tweelingen zijn sleuteltechnologieën om Europees strategisch beleid gericht op duurzaamheid en digitalisering te verwezenlijken en te realiseren binnen het complexe raamwerk van Industrie 4.0 en de Europese Green Deal.

Radiometrie voor fotobiologische veiligheid

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een SI-traceerbare kalibratieservice om de fotobiologische veiligheid van lampen en lampsystemen, inclusief LED-bronnen, te kunnen evalueren.

Herleidbaarheid voor dosimetrie in röntgendiagnostistiek (TraMeXI)

De voornaamste doelen van het project zijn het voorstellen van nieuwe referentiestralingskwaliteiten in combinatie met classificatie van verschillende commercieel verkrijgbare dosimeters en x-ray multimaters (XMMs) wat zal leiden tot geharmoniseerde kalibratieprocedures XMMs en het realiseren van een traceerbaarheidsketen voor relevante klinische parameters, bijv: luchtkerma, practical peak voltage (PPV), current-time product (mAs), etc. Ter validatie zal een internationale vergelijking worden uitgevoerd.

Op weg naar een 8-digit digitizer (True8DIGIT)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een digitizer op basis van geavanceerde analoog-naar-digitaalomzetters (ADC’s), werkend van gelijkstroom (DC) tot 100 kHz, die voldoet aan de eisen voor lineariteit, ruis en algehele nauwkeurigheid.

Verplaatsbare optische klokken voor key comparisons (TOCK)

Het voorgestelde onderzoek zal een metrologische oplossing bieden om vergelijkingen mogelijk te maken van hoogwaardige klokken tussen alle Europese NMI’s, onderzoeksinstituten en serviceproviders die frequentienormen hanteren.