Gestión de activos del DIH de Extremadura
La simulación del comportamiento electromagnético de un buque es un tema de gran interés que se ha convertido en imprescindible en las primeras etapas del diseño de nuevas unidades. Problemas tales como el diseño y emplazamiento de antenas, la evaluación y control de la sección radar (SER/RCS), o la realización de estudios de compatibilidad electromagnética (EMC) e interferencias (EMI) entre los diferentes sistemas instalados a bordo, así como estudios de niveles de radiación peligrosos (radiation hazards, RADHAZs) para personal (HERP), armamento (HERO) y combustibles (HERF), son aspectos de crucial interés a tener en cuenta en las etapas iniciales de diseño, permitiendo de esta forma verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables, y minimizando los problemas asociados a correcciones posteriores al proceso de fabricación. Para abordar estas tareas resulta fundamental disponer de herramientas rigurosas y contrastadas de simulación electromagnética, que partiendo del modelo virtual (CAD) de un buque, permitan predecir su comportamiento electromagnético en todos los aspectos previamente mencionados.
El equipo EM3W ha desarrollado una herramienta de vanguardia, denominada M3 (MoM-MLFMA-MPI/OpenMP), que permite simular cualquier tipo de problema electromagnético, y específicamente todo tipo de problemas de EMC/EMI/EMR, con lo que posee capacidades de vanguardia tanto en sistemas navales, como aéreos y terrestres y sus respectivos entornos.
M3 ha resuelto los problemas CEM más grandes hasta la fecha, ostentando el récord mundial en este campo en varias ocasiones, con más de 150, 620 y 1000 millones incógnitas, utilizando supercomputadoras de los centros españoles CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) y CenitS (Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación). Gracias a la resolución exitosa de estos desafíos, M3 ha sido galardonado con el Premio Europeo de PRACE Unión y el Premio a la Innovación Itanium de Intel en la categoría de aplicaciones de computación intensiva, por la demostrada capacidad de aplicar las habilidades y tecnologías más avanzadas de supercomputación al campo del electromagnetismo computacional y la predicción del comportamiento electromagnético de estructuras arbitrariamente complejas y de gran tamaño eléctrico.
Entre los clientes con los que ha trabajado el Equipo promotor de esta EBT se encuentran la Armada Española, la Armada Australiana, la Armada Noruega, o las empresas NAVANTIA S.A., INDRA S.A., RAYTHEON o DAMEN.
Los recientes avances en nanotecnología, combinados con toda una plétora de aplicaciones innovadoras en campos como la medicina (por ejemplo en el diagnóstico y terapia de enfermedades como el cáncer o el Párkinson, el control de la luz a nanoescala, la microscopía óptica y litografía de alta resolución, la tecnología fotovoltaica mejorada, los nanoláseres, las comunicaciones a nanoescala, o la óptica cuántica han estimulado la investigación en el campo de la plasmónica y la nanoplasmónica en los últimos años. Por todo ello, existe hoy en día una elevada demanda de métodos de electromagnetismo computacional (CEM) que permitan la simulación realista y eficiente de imágenes plasmónicas basadas en la excitación mediante iluminación láser y/o haces de electrones acelerados. La disponibilidad de estos métodos permiten predecir y proporcionar el sustento teórico necesario para dar explicación a los sistemas nanotecnológicos, ayudando a los científicos a interpretar una física hasta ahora difícil de explicar. Por otro lado, la disponibilidad de técnicas de simulación rápidas y fiables permite vislumbrar y optimizar nuevos sistemas nanoplasmónicos, proporcionando una alternativa rápida y asequible a la realización de costosos experimentos en laboratorio.
El equipo de investigadores propotores de la EBT EM3 Works ha sido pionero demostrando la viabilidad de los métodos basados en ecuación integral superficial y las soluciones basadas en el Multilevel Fast Multipole Algorithm (MLFMA) aplicados a problemas plasmónicos y de metamateriales a frecuencias ópticas y de infrarrojo cercano. Estos métodos, por brindan importantes ventajas sobre las técnicas basadas en las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, que se han popularizado en las aplicaciones ópticas probablemente por la disponibilidad de software comercial (por ejemplo, COMSOL). Sin embargo, la solución integral propuesta por el equipo de EM3W evita la discretización de volúmenes y medios circundantes, reduciendo drásticamente el número de incógnitas requerido y permitiendo la resolución de problemas reales a gran escala con gran interés en aplicaciones de vanguardia en nanociencia y nanotecnología.
Gracias a esta capacidad de cálculo verdaderamente sin precedentes en el ámbito de la simulación electromagnética en aplicaciones nanotecnológicas, hemos establecido colaboraciones con algunos de los centros de investigación más prominentes en este campo, como el Ikerbasque CIC biomaGUNE, el ICFO-The Institute of Photonic Sciences, el Nanyang Technological University of Singapore, o el The Mirkin Research Group de la Nortwestern University, dando lugar a publicaciones de elevado impacto, incluyendo entre otras la revista Science.
Sistema web diseñado para trabajo colaborativo remoto analista / experto en estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) a través de tecnologías 2.0. El sistema web posibilita un estudio microbiológico del comportamiento de la planta depuradora a distancia, con la única necesidad de disponer de un equipo microscopio con acoplado a cámara fotográfica digital. El procedimiento, validado por GBS, permite la valoración asistida del contenido de las muestras de agua residual analizadas al microscopio, por expertos ubicados en localizaciones remotas y la gestión de informes EDAR avalados por especialistas en bioindicación de fangos activos.
La presente invención se refiere a un sistema de detección y prevención de peligros o riesgos laborales en maquinaria industrial mediante monitorización visual continua del entorno de operación de la maquinaria y análisis de las imágenes de vídeo capturadas, que comprende para ello al menos una cámara capaz de cubrir de forma conjunta la zona de trabajo ocupada por la maquinaria y su entorno de seguridad.
La información digital obtenida desde ésta una o más cámaras permite la observación en detalle de los sucesos ocurridos en dicha primera zona de trabajo y dicho entorno de seguridad.
El sistema además comprende un módulo de control que analiza la información proveniente de la o las cámaras y que determina la existencia de riesgos laborales en el entorno industrial monitorizado.
Este módulo de control también es encargado de enviar la señal, en caso necesario, para bloquear o desbloquear la maquinaria industrial, según el estado de seguridad del entorno de seguridad, el estado de la maquinaria y de la existencia de riesgos laborales, con el fin de evitar accidentes laborales. Patente P201132098
La presente invención se refiere a un sistema de detección y prevención de peligros o riesgos laborales en maquinaria industrial mediante monitorización visual continua del entorno de operación de la maquinaria y análisis de las imágenes de vídeo capturadas, que comprende para ello al menos una cámara capaz de cubrir de forma conjunta la zona de trabajo ocupada por la maquinaria y su entorno de seguridad.
La información digital obtenida desde ésta una o más cámaras permite la observación en detalle de los sucesos ocurridos en dicha primera zona de trabajo y dicho entorno de seguridad.
El sistema además comprende un módulo de control que analiza la información proveniente de la o las cámaras y que determina la existencia de riesgos laborales en el entorno industrial monitorizado.
Este módulo de control también es encargado de enviar la señal, en caso necesario, para bloquear o desbloquear la maquinaria industrial, según el estado de seguridad del entorno de seguridad, el estado de la maquinaria y de la existencia de riesgos laborales, con el fin de evitar accidentes laborales. Patente P201132098
Esta invención describe un sistema implementable en un computador de propósito general. La invención puede detectar una señal interactiva generada por un apuntador láser 2 en cualquier entorno, la cual es proyectada sobre un dispositivo 1 del entorno conectado al sistema. El punto de luz láser 9 es captado en una imagen 8 mediante una cámara 3 y es detectado a través del procesamiento de señales que se lleva a cabo en un módulo de detección 10 considerando las características específicas del ambiente en que se encuentra y las características del punto láser 9, se genera una señal de control hacia un dispositivo 1. Esta señal de control se genera de acuerdo con una asignación previa durante un ajuste inicial.
Titular/es patente: Universidad de Extremadura(50%) y Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada ( México)
Link de activo: http://www.oepm.es/pdf/ES/0000/000/02/54/20/ES-2542089_B1.pdf
El Owlstone V-OVG es un sistema para generar concentraciones de trazas precisas y repetibles de gases. Utilizando la tecnología de tubos de permeación y difusión, se puede lograr un rango de concentraciones que van desde niveles bajos de partes por billón hasta niveles altos de partes por millón. El gran horno de permeación permite el uso de hasta 6 tubos de permeación para crear mezclas de múltiples componentes, o un tubo de difusión para generar altas concentraciones de ppm.