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Maritime Energiesysteme

https://www.dlr.de/de/forschung-und-transfer/energie/forschungsgebiete-energie/maritime-energiesysteme

Der maritime Sektor bietet großes Potenzial, wenn es um die Minderung von Treibhausgas-Emissionen geht. Das DLR unterstützt die Transformation dieses Sektors und entwickelt innovative Lösungen zur Emissionsminderung und zum verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien bis hin zur ‚Defossilisierung‘ im maritimen Bereich.
Technologien zur energieeffizienten und emissionsarmen Bereitstellung von Strom, Wärme und Kälte

DLR – Erste Oberstufe der Ariane 6 in Prüfstand integriert

https://www.dlr.de/de/aktuelles/nachrichten/2021/01/20210219_praezisionsarbeit-mit-sieben-tonnen-am-haken

Raumfahrt: In einem 57 Tonnen schweren Spezialcontainer befindet sich das erste Exemplar der Oberstufe der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6. Mit diesem „Hot Firing-Model“ führt das DLR in den nächsten Monaten Betankungs- und Heißlauftests im neuen Prüfstand P5.2 durch. Gefertigt im Bremer Werk der ArianeGroup hat sich die Oberstufe per LKW und Schiff auf den Weg nach Lampoldshausen gemacht. Zwei Kräne heben die sieben Tonnen schwere Oberstufe an und richten sie auf.
Noch liegt in Lampoldshausen der Schnee der letzten kalten Tage.

Qualitäts- und Produktsicherung für das Fahrwerk des MMX-Rovers

https://www.dlr.de/de/forschung-und-transfer/projekte-und-missionen/mmx/qualitaets-und-produktsicherung-fuer-das-fahrwerk-des-mmx-rovers

Das mechatronische Fahrwerk (Lokomotionsystem) des robusten, radbasierten Rovers für die „Martian Moons eXploration (MMX)“-Mission ist eine komplette Neuentwicklung des DLR-Robotik und Mechatronik Zentrums. Daher kann nur bei manchen Komponenten auf Erfahrung aus vorherigen Missionen zurückgegriffen werden. Aus diesem Grund ist es essentiell, durch Qualitäts- und Produktsicherung nachzuweisen, dass das Fahrwerk auf Phobos funktionieren wird.
Tests auf der Erde starke Vibrationen und Hitze beim Start der Rakete heiße und kalte

Quantum Memory

https://www.dlr.de/de/qt/forschung-transfer/projekte-missionen/quantum-memory-prototype-for-space-esa-projekt

Wir entwickeln ein miniaturisiertes Vakuumsystem mit einem mindestens einmonatigen, pumpenfreien Vakuumlevel für den Betrieb des Quantenspeichers, bauen eine miniaturisierte Rubidium-Atomquelle zur Atombereitstellung, fertigen einen optischen Chip zur Erzeugung der für die Atomkühlung benötigten Laserstrahlen und integrieren anschließend alle Komponenten zu einem Gesamtsystem.
Die Realisierung des Speichers in Form eines kalten Atomgases ist die favorisierte