Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/46845
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAERTS, Kris
dc.contributor.advisorHRUBY, Jaroslav
dc.contributor.authorJacobs, Stijn
dc.date.accessioned2025-09-08T12:25:20Z-
dc.date.available2025-09-08T12:25:20Z-
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/46845-
dc.description.abstractDe Zon stoot continu geladen deeltjes uit die het aardmagnetisch veld beïnvloeden, wat satellieten, telecommunicatie en elektronica kan verstoren. Deze storingen voorspellen en hun impact beperken kan door het aardmagnetisch veld te meten met fluxgate magnetometers in grondgebonden observatoria. Deze technologie vereist echter manuele herkalibratie, wat operationele kosten veroorzaakt en afgelegen observatoria ontmoedigt. Een nieuwe kwantumtechnologie gebaseerd op de onveranderlijke structuur van een stikstofgat (NV) in diamant kan het aardmagnetisch veld meten zonder deze herkalibratie. Deze technologie creëert ODMR-spectra, die extra verwerking vereisen om het magnetisch veld te bepalen. Deze thesis onderzoekt een ontwerp voor een globaal systeem op basis van deze technologie, verkent hoe dit het verwachte datavolume kan beheren en test een prototype met de bijbehorende stappen voor gegevensverwerking. Deze thesis toont de vereisten en ontwerp van dit systeem met het oog op schaalbaarheid. Een deel hiervan werd geïmplementeerd in een prototype dat de haalbaarheid van de datastroom in het veld test. Extra performantietesten tonen dat het systeem 64 observatoria met een meetsnelheid van 1 Hz kan ondersteunen, wat opgeschaald kan worden door het dataverwerkingssysteem over verschillende toestellen te verdelen. Deze thesis toont de haalbaarheid van NV-gebaseerde monitoring van het aardmagnetisch veld, zodat deze technologie op grotere schaal kan worden ingezet.
dc.format.mimetypeApplication/pdf
dc.languagenl
dc.publisherUHasselt
dc.titleAPI and Back-End Development for the AuroraCatcher Network for Aurora Borealis Detection
dc.typeTheses and Dissertations
local.bibliographicCitation.jcatT2
dc.description.notesmaster in de industriële wetenschappen: informatica
local.type.specifiedMaster thesis
item.contributorJacobs, Stijn-
item.fulltextWith Fulltext-
item.fullcitationJacobs, Stijn (2025) API and Back-End Development for the AuroraCatcher Network for Aurora Borealis Detection.-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1d7f0f14-b7ce-487e-9d1f-e16a4e6f0bb7.pdf4.86 MBAdobe PDFView/Open
26a752e7-cd6d-40d3-8b5d-d8d78491f4ba.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.