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    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Adaptive control in the presence of disturbances

Feiler, Matthias J. January 2004 (has links) (PDF)
München, Techn. University, Diss., 2004.
2

Modellbildung einer zirkulierenden Wirbelschichtfeuerung und Entwicklung adaptiver Regelungskonzepte /

Papenfort, Josef. January 1991 (has links)
Paderborn, University, Fachb. Elektrotechnik, Diss. 1991.
3

Theoretical and experimental investigations on a new adaptive duo servo drum brake with high and constant brake shoe factor /

Mahmoud, Khaled Rabie Megahed. January 2005 (has links)
Zugl.: Paderborn, University, Diss., 2005.
4

Adaptive polarization pulse shaping and modeling of light matter interactions with neural networks

Selle, Reimer Andreas. Unknown Date (has links) (PDF)
Würzburg, University, Diss., 2007.
5

Characterization and Optimization of High-order Harmonics after Adaptive Pulse Shaping

Lohbreier, Jan January 2008 (has links)
Würzburg, Univ., Diss., 2008. / Zsfassung in dt. Sprache.
6

Adaptiver Gleitschutz für Schienenfahrzeuge

Stützle, Thorsten January 2009 (has links)
Zugl.: Aachen, Techn. Hochsch., Diss., 2009
7

Quer- und Längsregelung eines Personenkraftwagens für ein Fahrerassistenzsystem zur Unfallvermeidung /

Schorn, Matthias. January 2007 (has links)
Zugl.: Darmstadt, Techn. Universiẗat, Diss.
8

Adaptive Femtosekunden-Quantenkontrolle chemischer Reaktionen in der flüssigen Phase

Niklaus, Patrick. Unknown Date (has links) (PDF)
Universiẗat, Diss., 2004--Würzburg.
9

Generation and control of high-harmonic radiation

Winterfeldt, Carsten. Unknown Date (has links) (PDF)
University, Diss., 2006--Würzburg.
10

Adaptive Control of Ultrashort Laser Pulses for High-Harmonic Generation / Adaptive Kontrolle ultrakurzer Laserpulse zur Erzeugung Hoher Harmonischer

Walter, Dominik January 2006 (has links) (PDF)
The generation of high harmonics is an ideal method to convert frequencies of the infrared- or visible range into the soft x-ray range. This process demands high laser intensities that are nowadays supplied by femtosecond laser systems. As the temporal and spatial coherence properties of the laser are transferred during the conversion process, the generated high harmonics will propagate as a beam with high peak-brightness. Under ideal conditions the generation of soft-x-ray pulses shorter than one femtosecond is possible. These properties are exploited in many applications like time-resolved x-ray spectroscopy. The topic of this thesis is the generation and optimization of high harmonics. A variety of conversion setups is investigated (jet of noble gas atoms, gas-filled hollow-fiber, water microdroplets) and theoretical models present ideas to further enhance the conversion efficiency (using excited atoms or aligned molecules). In different setups the peak intensity of the fundamental laser pulses is increased by spectral broadening and subsequent temporal compression. This is achieved with the help of pulse shaping devices that can modify the spectral phase and therefore also the temporal intensity distribution of laser pulses. These pulse shaping devices are controlled by an evolutionary algorithm. With this setup not only adaptive compression of laser pulses is possible, but also the engineering of specific laser pulse shapes to optimize an experimental output. This setup was used to influence the process of high harmonic generation. It is demonstrated that the spectral distribution of the generated soft-x-ray radiation can be controlled by temporal pulse shaping. This method to tailor high harmonics is complemented by spatial shaping techniques. These findings demonstrate the realization of a tunable source of soft-x-ray radiation. / Die Erzeugung hoher Harmonischer ist eine ideale Methode zur Frequenzkonversion von Licht aus dem sichtbaren- oder Infrarotbereich in den weichen Röntgenbereich. Für diesen Prozess werden hohe Laserintensitäten benötigt, die heutzutage von Femtosekundenlasersystemen bereitgestellt werden können. Da die zeitlichen und räumlichen Kohärenzeigenschaften des Lasers während der Ereugung der hohen Harmonischen Frequenzen nicht verlorengehen, erhält man unter geeigneten Bedingungen räumlich gerichete Pulse weicher Röntgenstrahlung mit Pulsdauern unter einer Femtosekunde. Die hohe Frequenz der erzeugten Strahlung und die kurze Zeitstruktur sind für eine Vielzahl von Anwendungen von grossem Nutzen, z.B. der zeitaufgelösten Röntgenspektroskopie. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich insbesondere mit der Erzeugung und Optimierung Hoher Harmonischer. Es werden experimentelle Ergebnisse unterschiedlicher Aufbauten zur Frequenzkonversion untersucht (Gas Strahl aus Edelgasatomen, gasgefüllte Hohlfaser, Wasser-Mikrotröpfchen) und theoretische Modelle zur effizienteren Erzeugung hoher Harmonischer (Erzeugung in angeregten Atomen oder ausgericheten Molekülen). Um die zur Verfügung stehende Laserintensität weiter zu erhöhen, werden verschiedene Aufbauten zur spektralen Verbreiterung und anschliessenden zeitlichen Kompression genutzt. Dabei kommen Pulsformer zum Einsatz, mit denen sich die spektrale Phase der Laserpulse, und damit gleichzeitig deren zeitlicher Intensitätsverlauf, kontrollieren lässt. Die Pulsformer werden von einem evolutionären Algorithmus gesteuert, wodurch beispielsweise eine automatisierte Pulskompression möglich ist oder Pulsformen erzeugt werden können, die gezielt das Ergebnis eines Experimentes optimieren. Mithilfe eines solchen adaptiven optischen Aufbaus ist es möglich auch den Prozess der Erzeugung hoher Harmonischer zu beeinflussen. Wie gezeigt wird, lässt dich damit die spektrale Verteilung hoher Harmonischer steuern. Der Grad an Kontrolle der erzeugten Strahlung kann durch räumliche Pulsformung noch weiter erhöht werden. Somit ist eine durchstimmbare Quelle köhärenter weicher Röntgenstrahlung realisiert.

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