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Meine Masterarbeit beschreibt im Grunde einen Diskussionsprozess eines Begriffs. Es geht um den Versuch einer Kategorisierung und Bestimmung der Illustrationen, also darum, inwiefern Illustrationen kategorisiert werden können und anhand von welchen Merkmalen bestimmt werden kann, ob es sich um eine Illustration handelt. Diese Untersuchung findet in der Designforschung nämlich nur marginal statt. Julius Wiedemann und der Illustrator Raban Ruddigkeit erklären in ihren Büchern zwar, was eine Illustration ausmacht, jedoch wird weder eine Taxonomie bzw. Definition explizit angeführt oder darauf verwiesen, es kann aus dem Text aber ein Verständnis und damit eine implizite Definition explizit gemacht werden.
Laut Ruddigkeit sind Illustrationen mehr als bloß ein „Abbild der Wirklichkeit“ (Ruddigkeit 2021, Klappentext), denn eine Illustration „erhellt […] übertreibt […] mischt sich ein […] stößt […] Veränderung an […] interpretiert “ (Ruddigkeit 2021, Klappentext) Wiedemann verfolgt einen anderen Ansatz, denn laut ihm muss eine Illustration im Kontext funktionieren. (Vgl. Wiedemann 2007, 7f.)
Die Masterarbeit verfolgt die Methode der relationalen Bestimmung nach Wiesing. (Vgl. Wiesing 2015, Einleitung) Es erfolgt zusätzliche eine Analyse von Literatur, insbesondere liegt der Fokus auf den Theorien unter anderem von Sybille Krämer, Steffen-Peter Ballstaedt, Nelson Goodman, Hartmut Stöckl, Vilem Flusser, Ludwig Wittgenstein und Roland Barthes. Verorten lässt sich die Arbeit in den Bereichen der Bildwissenschaften bzw. der Kategoriensysteme. Ein Begriff wird diskutiert, es wird kein Versuch angestrebt, eine endgültige Lösung zu finden. Die Diskussion wird in einem passenden und übersichtlichen Layout in der Arbeit präsentiert und theoretisch weiter ausgearbeitet, sowie durchdiskutiert. Im besten Fall ergeben sich Vorschläge für eine Definition, eine Möglichkeit zur Kategorisierung bzw. Erhellungen zur Illustration, ohne sie endgültig definieren zu müssen.
Wir können von einem Theater der Begriffsbestimmung sprechen, welches am Fallbeispiel der Illustration inszeniert wird. Die Absicht der Masterarbeit ist somit nicht, eine endgültige Taxonomie aufzustellen, sondern die Diskussion zu eröffnen und Einsichten zu liefern. Mittels Überlegungen, Erkenntnissen aus Experimenten bzw. Analysen, Recherche und Forschung durch Design möchte ich versuchen, diesem komplexen Feld näher zu kommen. Diese Erkenntnisse sollen als Basis für weiterführende Forschung betrachtet werden. Fragen werden gestellt, diese müssen jedoch nicht im Zuge dieser Arbeit beantwortet werden.
Meine Forschungsfrage lautet somit folgendermaßen: Wie kann der Bestimmungsprozess zu einem Begriff offengelegt werden und zu einem fruchtbaren Ergebnis bzw. einer Einsicht führen, am Beispiel des Begriffs Illustration, ohne eine endgültige Lösung anzupeilen?
Entangled photon generation at 1550 nm in the telecom C-band is of critical importance as it enables the realization of quantum communication protocols over long distance using deployed telecommunication infrastructure. InAs epitaxial quantum dots have recently enabled on-demand generation of entangled photons in this wavelength range. However, time-dependent state evolution, caused by the fine-structure splitting, currently limits the fidelity to a specific entangled state. Here, we show fine-structure suppression for InAs quantum dots using micromachined piezoelectric actuators and demonstrate generation of highly entangled photons at 1550 nm. At the lowest fine-structure setting, we obtain a maximum fidelity of 90.0 ± 2.7% (concurrence of 87.5 ± 3.1%). The concurrence remains high also for moderate (weak) temporal filtering, with values close to 80% (50%), corresponding to 30% (80%) of collected photons, respectively. The presented fine-structure control opens the way for exploiting entangled photons from quantum dots in fiber-based quantum communication protocols.
Lead–magnesium niobate lead titanate (PMN-PT) has been proven as an excellent material for sensing and actuating applications. The fabrication of advanced ultra-small PMN-PT-based devices relies on the availability of sophisticated procedures for the micro-machining of PMN-PT thin films or bulk substrates. Approaches reported up to date include chemical etching, excimer laser ablation, and ion milling. To ensure an excellent device performance, a key mandatory feature for a micro-machining process is to preserve as far as possible the crystalline quality of the substrates; in other words, the fabrication method must induce a low density of cracks and other kind of defects. In this work, we demonstrate a relatively fast procedure for the fabrication of high-quality PMN-PT micro-machined actuators employing green femtosecond laser pulses. The fabricated devices feature the absence of extended cracks and well-defined edges with relatively low roughness, which is advantageous for the further integration of nanomaterials onto the piezoelectric actuators.
Electric cell-substrate impedance spectroscopy (ECIS) enables non-invasive and continuous read-out of electrical parameters of living tissue. The aim of the current study was to investigate the performance of interdigitated sensors with 50 μm electrode width and 50 μm inter-electrode distance made of gold, aluminium, and titanium for monitoring the barrier properties of epithelial cells in tissue culture. At first, the measurement performance of the photolithographic fabricated sensors was characterized by defined reference electrolytes. The sensors were used to monitor the electrical properties of two adherent epithelial barrier tissue models: renal proximal tubular LLC-PK1 cells, representing a normal functional transporting epithelium, and human cervical cancer-derived HeLa cells, forming non-transporting cancerous epithelial tissue. Then, the impedance spectra obtained were analysed by numerically fitting the parameters of the two different models to the measured impedance spectrum. Aluminium sensors proved to be as sensitive and consistent in repeated online-recordings for continuous cell growth and differentiation monitoring assensors made of gold, the standard electrode material. Titanium electrodes exhibited an elevated intrinsic ohmic resistance incomparison to gold reflecting its lower electric conductivity. Analysis of impedance spectra through applying models and numerical data fitting enabled the detailed investigation of the development and properties of a functional transporting epithelial tissue using either gold or aluminium sensors. The result of the data obtained, supports the consideration of aluminium and titanium sensor materials as potential alternatives to gold sensors for advanced application of ECIS spectroscopy.
Compact and high-resolution 256-channel silicon nitride based AWG-spectrometer for OCT on a chip
(2019)
We present design, simulation and technological verification of a compact 256-channel, 42-GHz silicon nitride based AWG-spectrometer. The spectrometer was designed for TM-polarized light with a central wavelength of 850 nm, applying “AWG-Parameters” tool. This design is based on a previous study of various AWG designs (8-channel, 100-GHz; 20-channel, 50-GHz; 40-channel, 50-GHz, 80-channel, 50-GHz and 160-channel, 50-GHz AWGs), which were all technologically verified. The spectrometer features small size and high resolution. It is integrated on OCT chip using standard CMOS processes. The SD-OCT system is developed to operate in a wavelength range from 800 nm to 900 nm, having 0.1 nm resolution.