<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qunatentechnologie &#8211; AeroSpace.NRW</title>
	<atom:link href="https://aerospace.nrw/tag/qunatentechnologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aerospace.nrw</link>
	<description>Das NRW-Netzwerk der Luft- und Raumfahrtindustrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2022 12:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://aerospace.nrw/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Qunatentechnologie &#8211; AeroSpace.NRW</title>
	<link>https://aerospace.nrw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quantensensoren sollen Satelliten in ihrer Position halten</title>
		<link>https://aerospace.nrw/quantensensoren-sollen-satelliten-in-ihrer-position-halten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Kalinowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 09:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte/Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Qunatentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aerospace.nrw/?p=3758</guid>

					<description><![CDATA[Das Quantentechnologie-Start-up Q.ANT, Bosch, TRUMPF und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben eine Partnerschaft zur Entwicklung weltraumtauglicher Lagesensoren geschlossen. Mit Hilfe dieser auf Quantentechnologie basierenden Sensoren soll es gelingen, Mini-Satelliten präzise auszurichten und die weltweite Datenkommunikation zu verbessern. Das geplante Quantenbasierte Gyroskop (QYRO) soll eine Alternative zu derzeitigen mechanischen Gyroskopen sein. Das...  <a class="excerpt-read-more" href="https://aerospace.nrw/quantensensoren-sollen-satelliten-in-ihrer-position-halten" title="Read Quantensensoren sollen Satelliten in ihrer Position halten">Read more &#187;</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Das Quantentechnologie-Start-up <a rel="noreferrer noopener" href="https://qant.de/en/" target="_blank">Q.ANT</a>, <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.bosch.de/" target="_blank">Bosch</a>, <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.trumpf.com/de_DE/" target="_blank">TRUMPF</a> und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben eine Partnerschaft zur Entwicklung weltraumtauglicher Lagesensoren geschlossen. Mit Hilfe dieser auf Quantentechnologie basierenden Sensoren soll es gelingen, Mini-Satelliten präzise auszurichten und die weltweite Datenkommunikation zu verbessern. Das geplante Quantenbasierte Gyroskop (QYRO) soll eine Alternative zu derzeitigen mechanischen Gyroskopen sein. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Das <a href="https://www.dlr.de/content/de/institutspraesentation/galileo-kompetenzzentrum.html">Galileo Kompetenzzentrum</a> im DLR ist im Projekt für alle weltraumrelevanten Aspekte verantwortlich. Es unterstützt die Partner darin, die Weltraumanforderungen für die QYRO-Nutzlast zu definieren und diese so umzusetzen, dass das Gyroskop weltraumtauglich gebaut werden kann. Zum anderen ist das Galileo Kompetenzzentrum für die Definition, Planung und Umsetzung der Satellitenmission zuständig. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit anderen Instituten des DLR. Beteiligt sind das <a href="https://www.dlr.de/content/de/institutspraesentation/institut-fuer-softwaretechnologie.html">DLR-Institut für Softwaretechnologie</a>, das <a href="https://www.dlr.de/content/de/institutspraesentation/institut-fuer-kommunikation-und-navigation.html">DLR-Institut für Kommunikation und Navigation</a> sowie der <a href="https://www.dlr.de/content/de/institutspraesentation/einrichtung-fuer-raumflugbetrieb-und-astronautentraining.html">DLR-Raumflugbetrieb</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die QYRO-Nutzlast wird unter realen Einsatzbedingungen im All validiert. „Dieser Teil des Projekts wird die Ergebnisse zu der Frage liefern, ob QYRO, und damit quantenbasierte Gyroskope generell, weltraumtauglich sind und wenn ja, wie sie im Vergleich zu kommerziell verfügbaren, modernen Referenzsystemen abschneiden“, erklärt Harald Hofmann vom Galileo Kompetenzzentrum in <a href="https://www.dlr.de/content/de/standort/oberpfaffenhofen.html">Oberpfaffenhofen</a>. Den ersten Mini-Satelliten mit Quantentechnologie möchte das DLR in fünf Jahren Richtung Weltall starten. Quanteneffekte nutzende Lagesensoren lassen sich nicht nur bei Satelliten, sondern auch beim automatisierten Fahren oder bei der Indoor-Navigation zum Beispiel in Fabrik- und Logistikhallen einsetzen.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Partnerschaft aus Industrie und Forschung</h3>



<p class="wp-block-paragraph">Die Entwicklung europäischer Quantensensoren soll die Unabhängigkeit vom Weltmarkt stärken. Q.ANT leitet die Entwicklungspartnerschaft. „Diese strategische Partnerschaft zeigt, welches Potenzial in der gemeinsamen Entwicklung von Zukunftstechnologien steckt. Der Einsatz von Quantentechnologie in der Luft- und Raumfahrt ist für den Industriestandort Deutschland eine riesige Chance“, sagt Michael Förtsch, CEO von Q.ANT. Das Start-up baut die verschiedenen Komponenten des Sensors zusammen und liefert die Detektionseinheit. Die Bosch-Forschung entwickelt eine miniaturisierte, weltraumtaugliche Messzelle. Sie ist mit einem atomaren Gas befüllt, das mit Laserstrahlen und Magnetfeldern zu einer Kreiselbewegung der Atome angeregt wird. Miniatur-Laserdioden von TRUMPF werden gemeinsam mit dem <a href="https://www.fbh-berlin.de/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ferdinand-Braun Institut</a>, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, für den Einsatz in der Quantentechnologie und im Weltraum entwickelt. Anschließend werden sie mit weiterer Messtechnik in das Gehäuse integriert.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Zum Projekt</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Das <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.bmbf.de/" target="_blank">Bundesministerium für Bildung und Forschung</a> (BMBF) fördert das Verbundprojekt QYRO im Rahmen der Fördermaßnahme „Leuchtturmprojekte der quantenbasierten Messtechnik zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen“. Das Forschungsbudget für das Projekt liegt bei rund 28 Millionen Euro, ein Großteil davon stammt vom BMBF.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quelle: <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2022/03/20220826_quantensensoren-sollen-satelliten-in-ihrer-position-halten.html" target="_blank">https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2022/03/20220826_quantensensoren-sollen-satelliten-in-ihrer-position-halten.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
