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Können Studierende einen piezoresistiven Drucksensor in einer Woche selbständig fertigen? (2007)
Klaus-Peter Kämper ; Antoni Picard ; Andreas Schütze
LIGA Example 2: Electromagnetic Micromotor. Hagemann, B.; Kämper, K.-P.; Lehr, H.; Michel, F.; Thürigen, C. (1995)
Klaus-Peter Kämper ; B. Hagemann ; H. Lehr ; F. Michel
Temperature dependence of the exchange splitting of Ni along the -L line (1988)
Klaus-Peter Kämper ; W. Schmitt ; G. Güntherodt
Microsystem technology: Between research and industrial application. Abraham, M.; Ehrfeld, W.; Hessel, V.; Kämper, K.-P.; Lacher, M.; Picard, A. (1998)
Klaus-Peter Kämper ; M. Abraham ; W. Ehrfeld ; V. Hessel
Experimentelle Untersuchungen zur automatisierten Mikrolinsenmontage. Berg, U.; Kämper, K.-P.; Lehr, H.; Ehrfeld, W. (1996)
Klaus-Peter Kämper ; U. Berg ; H. Lehr ; W. Ehrfeld
Entwicklung von Linsenhaltern für ein SMIF-kompatibles Magazinsystem und deren Fertigung durch Mikrospritzguß. Berg, U.; Kämper, K.-P.; Wolf, A.; Lehr, H.; Ehrfeld, W. (1996)
Klaus-Peter Kämper ; U. Berg ; A. Wolf ; H. Lehr
Entwicklung von elektromagnetischen Mikroaktoren. Lehr, H.; Abel, S.; Ehrfeld, W.; Hagemann, B.; Kämper, K.-P.; Michel, F.; Thürigen, C. (1996)
Klaus-Peter Kämper ; H. Lehr ; S. Abel ; W. Ehrfeld
Berechnung und Optimierung von Permanentmagnet-Mikromotoren mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode. Hagemann, B.; Ehrfeld, W.; Kämper, K.-P.; Lehr, H.; Michel, F.; Thürigen, C. (1996)
Klaus-Peter Kämper ; B. Hagemann ; W. Ehrfeld ; H. Lehr
Die Ausbildungsfoundry pro-mst und das virtuelle Technologielabor: Ein Konzept für eine exzellente praktische MST-Ausbildung in einem modernen Reinraum zu niedrigen Gesamtkosten. Picard, A.; Kämper, K.-P.; Schütze, A. (2005)
Klaus-Peter Kämper ; A. Picard ; A. Schütze
A self-filling low-cost membrane micropump (1998)
Klaus-Peter Kämper ; J. Döpper ; W. Ehrfeld ; S. Oberbeck
Education and Training in MST. Kämper, K.-P.; Picard, A.; Brill, M.; Cassel, D.; Jentsch, A.; Merten, S.; Rollwa, M. (2003)
Klaus-Peter Kämper
Praxisorientierte Ingenieurausbildung durch multimedial unterstützte Laborkurse. Merten, Sabine ; Kämper, Klaus-Peter ; Brill, Manfred ; Picard, Antoni (2005)
Klaus-Peter Kämper ; Sabine Merten ; Manfred Brill ; Antoni Picard
Microfluidic components for biological and chemical microreactors. Kämper, K.-P.; Ehrfeld, W.; Döpper, J.; Hessel, V.; Lehr, H.; Löwe, H.; Richter, T.; Wolf, A. (1997)
Klaus-Peter Kämper ; W. Ehrfeld ; J. Döpper ; V. Hessel
Market oriented development and production of microdevices. Ehrfeld, W.; Hessel, V.; Kämper, K.-P.; Lacher, M.; Picard, A.; Schmidt, M.; Schulz, C. (1997)
Klaus-Peter Kämper ; W. Ehrfeld ; V. Hessel ; M. Lacher
Development of micro and millimotors. Lehr, H.; Ehrfeld, W.; Hagemann, B.; Kämper, K.-P.; Michel, F.; Schulz, C.; Thürigen C. (1997)
Klaus-Peter Kämper ; H. Lehr ; W. Ehrfeld ; B. Hagemann
Electromagnetic permanent magnet micromotor with integrated micro gear box. Kämper, K.-P.; Ehrfeld, W.; Hagemann, B.; Lehr, H.; Michel, F.; Schirling, A.; Thürigen, C.; Wittig, T. (1996)
Klaus-Peter Kämper ; W. Ehrfeld ; B. Hagemann ; H. Lehr
Mikromontage zur Fertigung hybrider Mikrosysteme. Nienhaus, M.; Berg, U.; Ehrfeld, W.; Kämper, K.-P.; Lehr, H.; Michel, F. (1996)
Klaus-Peter Kämper
Einsatz der Finite-Elemente-Methode für die Entwicklung von Permanentmagnet-Mikromotoren. Hagemann, B.; Ehrfeld, W.; Kämper, K.-P.; Lehr, H.; Michel, F.; Thürigen, C. (1996)
Klaus-Peter Kämper ; B. Hagemann ; W. Ehrfeld ; H. Lehr
Anwendungen der LIGA-Technik für medizinische Diagnose- und Therapiesysteme. Schulz, C.; Arnold, J.; Detter, H.; Döpper, J.; Ehrfeld, W., Erbel, R.; Kämper, K.-P.; Koch, L.; Lehr, H.; Roth, T. (1995)
Klaus-Peter Kämper ; C. Schulz ; J. Arnold ; H. Detter
Gesichtspunkte beim Miniaturisieren von Umlaufrädergetrieben. Thürigen, C.; Ehrfeld, W. ; Hagemann, B.; Kämper, K.-P.; Lehr, H.; Michel, F. (1996)
Klaus-Peter Kämper ; C. Thürigen ; W. Ehrfeld ; B. Hagemann
Entwicklung von Mikroantrieben am Institut für Mikrotechnik Mainz. Lehr, H.; Ehrfeld, W.; Hagemann, B.; Kämper, K.-P.; Michel, F.; Thürigen, C. (1996)
Klaus-Peter Kämper ; H. Lehr ; W. Ehrfeld ; B. Hagemann
Simulation supported design of LIGA Microsystems. Kämper, K.-P.; Döpper, J.; Ehrfeld, W.; Hagemann, B.; Hill, S.D.J.; Lehr, H. (1995)
Klaus-Peter Kämper ; J. Döpper ; W. Ehrfeld ; B. Hagemann
An investigation of computer modelling for micro-injection moulding. Hill, S.D.J.; Kämper, K.-P.; Dasbach, U.; Döpper, J.; Ehrfeld, W.; Kaupert, M. (1995)
Klaus-Peter Kämper ; J. Döpper ; W. Ehrfeld ; B. Hagemann
LIGA Fabricated Microsystems for Medical and Related Applications. Schulz, C.; Ehrfeld, W.; Erbel, R.; Kämper, K.-P.; Koch, L.; Lehr, H.; Roth, T. (1994)
Klaus-Peter Kämper ; C. Schulz ; W. Ehrfeld ; R. Erbel
Mikrosysteme für die Luft- und Raumfahrt. Lacher, M.; Abraham, M.; Ehrfeld, W.; Hagemann, B.; Kämper, K.-P.; Lehr, H.; Picard, A.; Zetterer, T. (1995)
Klaus-Peter Kämper ; M. Lacher ; M. Abraham ; W. Ehrfeld
Adopting the Foundry Concept of Semiconductor Fabrication on Educational Schemes and the Virtual Technology Lab (VTL). Picard, A.; Kämper, K.-P.; Schütze, A.; Wallach, D.; Walter, T. (2006)
Klaus-Peter Kämper ; A. Picard ; A. Schütze ; D. Wallach
Assembly of Electromagnetic Milliactuators with LIGA Components. Lehr, H.; Abel, S.; Ehrfeld, W.; Hagemann, B.; Kämper, K.-P.; Michel, F.; Thürigen, C. (1995)
Klaus-Peter Kämper ; H. Lehr ; S. Abel ; W. Ehrfeld
LIGA Components for the Construction of Milliactuators. Lehr, H.; Ehrfeld, W.; Kämper, K.-P.; Michel, F.; Schmidt, M. (1994)
Klaus-Peter Kämper ; H. Lehr ; W. Ehrfeld ; F. Michel
Fertigung von Mikroaktoren mittels LIGA-Technik. Lehr, H.; Abel, S.; Chritz, G.; Ehrfeld, W.; Kämper, K.-P.; Michel, F. (1994)
Klaus-Peter Kämper
Thickness dependence of the spin- and angle-resolved photoemission of ultrathin, epitaxial Ni(111)/W(110) layers (1989)
Klaus-Peter Kämper ; W. Schmitt ; D. A. Wesner ; G. Güntherodt
Magnetism of ultrathin films of Fe on Cu(100). Pappas, D. P; Kämper, K.-P.; Miller, B. P.; Hopster, H.; Fowler, D. E.; Luntz, A. C.; Brundle, C.R.; Shen, Z.-X. (1991)
Klaus-Peter Kämper ; D. P. Pappas ; B. P. Miller ; H. Hopster
LIGA-Technik zur Fertigung von Mikroaktoren. Ehrfeld. W.; Kämper, K.-P.; Lehr, H.; Michel, F. (1993)
Klaus-Peter Kämper ; W. Ehrfeld ; H. Lehr ; F. Michel
Reversible transition between perpendicular and in-plane magnetization in ultrathin films. Pappas, D. P.; Kämper, K.-P.; Hopster, H. (1990)
Klaus-Peter Kämper ; D. P. Pappas ; H. Hopster
Spin-dependent electron attenuation by transmission through thin ferromagnetic films . Pappas, D. P.; Kämper,K.-P.; Miller, B. P.; Hopster, H.; Fowler, D. E.; Brundle, C. R.; Luntz, A. C.; Shen, Z.-X. (1991)
Klaus-Peter Kämper ; D. P. Pappas ; B. P. Miller ; H. Hopster
The influence of adsorbates on the spin-resolved photoemission of Ni(110). Schmitt, W.; Kämper, K.-P.; Güntherodt, G. (1987)
Klaus-Peter Kämper ; W. Schmitt ; G. Güntherodt
Temperature and wave-vector dependence of the spin-split band structure of Ni(111) along the Γ-L line (1990)
Klaus-Peter Kämper ; W. Schmitt ; G. Güntherodt
Spin-polarized electron-energy-loss spectroscopy on epitaxial fcc Co layers on Cu(001) (1992)
Klaus-Peter Kämper ; D. L. Abraham ; H. Hopster
CrO2—A New Half-Metallic Ferromagnet? Kämper, K.-P.; Schmitt, W.; Güntherodt, G.; Gambino, R. J., Ruf, R. (1987)
Klaus-Peter Kämper ; W. Schmitt ; G. Güntherodt ; R. J. Gambino
Effect of adsorbates on the spin-polarized photoemission of itinerant ferromagnets. Schmitt, W.; Kämper, K.-P.; Güntherodt, G. (1987)
Klaus-Peter Kämper ; W. Schmitt ; G. Güntherodt
Thickness dependence of the electronic structure of ultrathin, epitaxial Ni(111)/W(110) layers. (1988)
Klaus-Peter Kämper ; W. Schmitt ; G. Güntherodt
Neue Medien für die praktische MST Ausbildung (2002)
Klaus-Peter Kämper ; Antoni Picard ; Manfred Brill ; Detlef (u.a.) Cassel
Die Mikroaktorik wird erwachsen (2002)
Klaus-Peter Kämper
Vom virtuellen Wafer zum realen Drucksensor: Information – Communication – Knowledge engineering education today (2003)
Klaus-Peter Kämper ; Sabine Merten ; Manfred Brill ; Antoni (u.a.) Picard
The Virtual Cleanroom – a new tool in teaching MST process technologies (2003)
Klaus-Peter Kämper ; Antoni Picard ; Manfred Brill ; Detlef (u.a.) Cassel
Series production and testing of a micro motor. Serienfertigung und Prüfung eines Mikromotors (1998)
Klaus-Peter Kämper ; U. Berg ; M. Begemann ; B. (u.a.) Hagemann
Micro gear pumps for dosing of viscous fluids. / Döpper, J. (u.a.) (1997)
Klaus-Peter Kämper ; J. Döpper ; M. Clemens ; W. Ehrfeld
Microactuators as driving units for microrobotic systems. Herstellung von Mikroaktoren mit dem LIGA-Verfahren für Mikroroboter / Lehr, H.; Abel, S.; Döpper, J.; Ehrfeld, W.; Hagemann, B.; Kämper, K.-P.; Michel, F.; Schulu, c.; Thürigen, C. (1996)
Klaus-Peter Kämper ; H. Lehr ; S. Abel ; J. Döpper
Development of low-cost injection moulded micropumps. Entwicklung von kostengünstigen, mittels Spritzguß hergestellten Mikropumpen / Döpper, J. (u.a.) (1996)
Klaus-Peter Kämper
Vom virtuellen Wafer zum realen Drucksensor: Bildungsnetzwerke verbessern die Ausbildung in Hochtechnologien. (2003)
Klaus-Peter Kämper ; Sabine Merten ; Manfred Brill ; Antoni (u.a.) Picard
Virtuelle Sensor-Fertigung: Hightech mit LabVIEW (2003)
Klaus-Peter Kämper ; Sabine Merten ; Manfred Brill ; Detlev (u.a.) Cassel
Spin-resolved photoemission study of in situ grown epitaxial Fe layers on W(110). Kurzawa, R.; Kämper, K.-P.; Schmitt, W.; Güntherodt, G. (1986)
Klaus-Peter Kämper ; R. Kurzawa ; W. Schmitt ; G. Güntherodt
Lecture notes Sensors and Actuators WS 2008/2009 (2008)
Klaus-Peter Kämper
Password necessarily. Access only for Students by Prof. Dr. Klaus-Peter Kämper. Winter semester 2008/2009. 488 pages (pdf) Contents 1. Introduction 2. Introduction to Sensors 3. Introduction to Microfabrication 4. Pressure Sensors 5. Acceleration Sensors 6. Angular Rate Sensors 7. Position Sensors 8. Flow Sensors 9. Piezoelectric Actuators 10. Magnetostrictive Actuators 11. Actuators based on Shape Memory Alloys 12. Actuators based on Electrorheological Fluids 13. Actuators based on Magnetorheological Fluids 14. Index
Lecture notes Sensors and Actuators (2007)
Klaus-Peter Kämper
Password necessarily. Access only for Students by Prof. Dr. Klaus-Peter Kämper. Winter semester 2007/2008. Version 2007-08-30. 472 pages (pdf) Contents 1. Introduction 2. Introduction to Sensors 3. Introduction to Microfabrication 4. Pressure Sensors 5. Acceleration Sensors 6. Angular Rate Sensors 7. Position Sensors 8. Flow Sensors 9. Piezoelectric Actuators 10. Magnetostrictive Actuators 11. Actuators based on Shape Memory Alloys 12. Actuators based on Electrorheological Fluids 13. Actuators based on Magnetorheological Fluids
Virtual Technology Labs - an efficient tool for the preparation of hands-on-MEMS-courses in training foundries (2006)
Sabine Merten ; Thorsten Conrad ; Klaus-Peter Kämper ; Antoni Picard ; Andreas Schütze
Hands-on-training in high technology areas is usually limited due to the high cost for lab infrastructure and equipment. One specific example is the field of MEMS, where investment and upkeep of clean rooms with microtechnology equipment is either financed by production or R&D projects greatly reducing the availability for education purposes. For efficient hands-on-courses a MEMS training foundry, currently used jointly by six higher education institutions, was established at FH Kaiserslautern. In a typical one week course, students manufacture a micromachined pressure sensor including all lithography, thin film and packaging steps. This compact and yet complete program is only possible because participants learn to use the different complex machines in advance via a Virtual Training Lab (VTL). In this paper we present the concept of the MEMS training foundry and the VTL preparation together with results from a scientific evaluation of the VTL over the last three years.
Skript zur Vorlesung Mikrotechnik 1 (2007)
Klaus-Peter Kämper
Kennwortgeschützter Zugang nur für Studierende bei Prof. Dr. Klaus-Peter Kämper. Sommersemester 2007. Version 2.3 vom 27.02.2007 I-8, 484 S.: Ill.; graph. Darst. Inhaltsverzeichnis: 1 Einführung: Was ist Mikrotechnik? 2 Fertigung im Reinraum 3 Der Werkstoff Silizium 4 Dünnschichttechnologie 5 Photolithographie 6 Ätztechnologie 7 „Bulk Micromachining“ 8 „Surface Micromachining“ 9 Trockenätzen tiefer Mikrostrukturen 10 LIGA-Technik 11 Mikrofunkenerosion 12 Laser in der Mikrotechnik 13 Mechanische Mikrofertigung 14 Photostruktuierbares Glas 15 Aufbau- und Verbindungstechnik
The Virtual Clean Room - a new tool in teaching MST process technologies (2003)
Klaus-Peter Kämper ; Antoni Picard ; Manfred Brill ; Detlev Cassel ; Andreas Jentsch ; Sabine Merten ; Markus Rollwa
The Virtual Clean Room - a new tool in teaching MST process technologies University education in high-technology fields like MST is not complete without intensive laboratory sessions. Students cannot fully grasp the complexity and the special problems related to the manufacturing of microsystems without a thorough hands-on experience in a MST clean room.
Neue Medien für die praktische MST-Ausbildung (2002)
Antoni Picard ; Manfred Brill ; Detlev Cassel ; Andreas Jentsch ; Markus Rollwa ; Klaus-Peter Kämper ; Sabine Merten
Im Studiengang Mikrosystemtechnik des Fachhochschulstandortes Zweibrücken werden zwei neue moderne Anlagen für die Herstellung von mikrotechnischen Komponenten in Betrieb genommen: Ein Oxidationsofen für Herstellung dünner Oxidschichten auf Silizium-Einkristallen und eine Belichtungsapparatur für die Fotolithografie - das Besondere an diesen Anlagen: Sie existieren nur virtuell, d.h. als Animationen in einer Computerwelt.
Vom virtuellen Wafer zum realen Drucksensor (2003)
Sabine Merten ; Klaus-Peter Kämper ; Manfred Brill ; Antoni Picard ; Detlev Cassel ; Andreas Jentsch ; Markus Rollwa
Das Technologiepraktikum „Virtuelle Sensor-Fertigung“ ist ein Beispiel für die medientechnische Aufbereitung von Lern- und Lehrmaterial unter didaktischen Gesichtspunkten. Studierende lernen einen Fertigungsprozess mit Hilfe von virtuellen Maschinen kennen, bevor sie die reale Prozesskette im Laborpraktikum im Reinraum durchführen.
Virtuelle Sensor-Fertigung: Hightech mit LabVIEW (2003)
Sabine Merten ; Klaus-Peter Kämper ; Manfred Brill ; Antoni Picard ; Detlev Cassel ; Andreas Jentsch ; Markus Rollwa
Eine neue Generation von Praktika an Hochschulen wächst heran. Moderne Wege beim Verstehen und Erlernen naturwissenschaftlicher Zusammenhänge sowie industrieller Fertigungsprozesse sind gefordert. Das Technologiepraktikum „Virtuelle Sensor- Fertigung“, entwickelt im Verbundprojekt INGMEDIA an den Fachhochschulen Aachen und Zweibrücken, trägt als neuartiges Lern- und Lehrmodul dieser Forderung Rechnung. Die Studierenden lernen einen vollständigen Fertigungsprozess mit Hilfe von virtuellen, in LabVIEW programmierten Maschinen kennen, bevor sie die reale Prozesskette im Reinraum durchführen.
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