Abstract und Zusammenfassung zu
"Implementierung künstlicher Intelligenz für die Justierung optischer Systeme"

Vorlesung


Achtung: der Text ist aus der Master/Diplomarbeit entnommen. Jeder Kandidat ist für seinen eigenen Text verantwortlich!

Zusammenfassung

"Die präzise Ausrichtung optischer Bauelemente wird zur Gewährleistung der Funktionalität optischer Systeme vorausgesetzt. Beim realen Aufbau optischer Systeme treten Abweichungen aufgrund von Bauteil- und Montagetoleranzen auf. Die Justage optischer Bauelemente ist aus diesem Grund äußerst relevant, jedoch zeitaufwändig. Um die Justierung optischer Systeme zu automatisieren, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Realisierbarkeit der Implementierung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Justierung optischer Systeme geprüft. Ein KI-Modell wird in einem Justierungsalgorithmus implementiert, welches den Justierungsvorgang eines optischen Systems simuliert. Die Wellenfront ist die Eingangsgröße anhand dessen das angelernte KI-Modell die Justierung vornimmt. Das KI- Modell wird mittels der simulative Justierung eines sogenannten Strahlauweiters evaluiert."


Disclaimer: the text is extracted form the thesis. Each student is responsible for his own content!

Abstract

"The precise alignment of optical elements is necessary to ensure the functionality of optical systems. While constructing real optical systems it is common that deviations from an ideal system are caused by tolerances in the optical components and assembly of the system. These tolerances are compensated during the alignment of the elements of the system. This makes the alignment process an important yet time-consuming task. To prove the feasibility of an alignment automatization, this thesis implements artificial intelligence (AI) in the alignment of optical systems. An AI model is implemented in an alignment algorithm that simulates the alignment process of an optical system. By using the wavefront as the input parameter, the trained AI model undertakes the alignment process. The AI model is then evaluated using a simulated so-called beam expander."

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