Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie kosmiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Autor, wieloletni członek Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, w tym jej przewodniczący w poprzedniej kadencji, prowadzi wykłady dla studentów i doktorantów na temat Space 4.0. Kosmos 4.0 to oczywiście odnoga kosmiczna ideologii Przemysł 4.0. Ale nie tylko, bowiem kosmos to nieco więcej niż tylko powierzchnia Ziemi, gdzie nie bez trudu wdrażamy Przemysł 4.0. Myśląc tak na szybko, bez głębszej refleksji, możemy zapytać, co takiego daje nam kosmos gospodarczo oprócz gigantycznej pustej przestrzeni wokół nas? Taki rodzaj dodatkowego rozciągniętego trzeciego wymiaru gospodarki. Może nieco zaburza takie myślenie blisko zlokalizowany Księżyc, odległy tylko o ok. 384 tys. km, a w sensie sygnałowym, latencyjnym, tylko o ok. 1.3 sekundy w jedną stronę. Jeśli więc możemy zaakceptować te ok. 3 sekundy opóźnienia to okazuje się że nasz Księżyc może być bardzo pomocny w budowie potężnej, ponad stu-kilotonowej, Yottabajtowej chmury obliczeniowej wokół Ziemi zasilanej Petawatami energii słonecznej, chłodzonej zaciemnioną próżnią kosmiczną o temperaturze 2,7 K. Tak blisko zlokalizowany Księżyc jest naszym błogosławieństwem, bez niego nie byłoby życia na Ziemi. Księżyc jest doskonałą piaskownicą do testów i rozwoju znacznie poważniejszej wielkowymiarowej elektryki i teleinformatyki kosmicznej wymaganej dla zasiedlenia Marsa. Obszarem zainteresowania SEP są ustawowe dyscypliny AEEiTK oraz ITT. Autor dyskutuje dlaczego Technologie Kosmiczne są ściśle i nieuchronnie związane z rozwojem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
EN
The author, a long-time member of the Scientific Council of the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences, including its chairman in the last term, delivers a lecture to students and doctoral candidates on Space 4.0. Space 4.0 is, of course, the cosmic branch of the Industry 4.0 ideology. But it’s not just that, because space is somewhat more than just the surface of the Earth, where we are implementing Industry 4.0 with considerable difficulty. Thinking quickly, without deeper reflection, we might ask what space offers us economically, besides the gigantic empty space around us? This kind of additional, extended third dimension of the economy. Perhaps this thinking is somewhat distorted by the nearby Moon, only about 384,000 km away, and in terms of signal latency, only about 1.3 seconds each way. So, if we can accept this approximately 3-second delay, it turns out that our Moon could be very helpful in building a massive, a more than hundred-kilo tons, yottabyte-sized computing cloud around Earth, powered by petawatts of solar energy, and cooled by dark space at 2.7 K. The Moon, located so close to us, is a blessing; it provides an excellent sandbox for testing and developing the much more complex large-scale space electrical and telecommunications systems required for Mars settlement. The SEP’s areas of interest include the statutory disciplines of AEEiTK and ITT. The author discusses why space technologies are closely and inexorably linked to the development of the Association of Polish Electrical Engineers.
PL
Jednym z dominujących wspólnych mianowników idei Space 4.0, w domenie technologii kosmicznych, są małe satelity. Cechą charakterystyczną tej grupy technologii są relatywnie niskie koszty, możliwość bardzo szybkiego prototypowania sprzętu i modularyzacji, budowa bibliotek sprzętowych i programistycznych do szybkiego ponownego użycia, znaczna liczba produkowanych i orbitowanych satelitów, nieporównanie łatwiejsza możliwość testowania bardzo licznych odmian nowych technologii, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej niezawodności w relatywnie krótkim okresie eksploatacji. To właśnie małe satelity stały się solidnym fundamentem gwałtownego rozwoju idei Space 4.0. Wymagają one zupełnie innego, znacznie prostszego ekosystemu utrzymania i bezpiecznej, efektywnej eksploatacji, szczególnie dużych wysoce funkcjonalnych konstelacji mikrosatelitów w całym okresie ich życia pomiędzy orbitacją i deorbitacją. Za początek rozwoju przemysłu małych satelitów można uznać rok 2012 a więc kilka lat przed formalnym zdefiniowaniem idei Space 4.0. To małe satelity oraz zaangażowanie w ich produkcję i eksploatację sektora prywatnego były silnikami dzięki którym zdefiniowano komponenty technologiczne i gospodarcze idei Space 4.0. Z perspektywy i doświadczeń ponad dekady rozwoju przemysłu małych satelitów spoglądamy w przyszłość, analizujemy trendy także w aspekcie sytuacji sektora kosmicznego w Polsce.
EN
One of the dominant common denominators of the Space 4.0 idea in the domain of space technologies are small satellites. The characteristic features of this group of technologies are relatively low costs, the possibility of very rapid hardware prototyping and modularization, the construction of hardware and software libraries for quick reuse, a significant number of manufactured and orbited satellites, incomparably easier ability to test numerous varieties of new technologies, while maintaining high reliability in a relatively short period of their orbital operation. It is small satellites that have become a solid foundation for the rapid development of the Space 4.0 idea. They require a completely different, much simpler ecosystem to maintain and safely, efficiently operate, especially large, highly functional microsatellites constellations throughout their life span between orbit and deorbit. The year 2012 can be considered the beginning of the development of the small satellite industry, a few years before the formal definition of the idea of Space 4.0. Small satellites and the involvement of the private sector in their production and operation were the engines thanks to which the technological and economic components of the Space 4.0 idea were defined. From the perspective and experience of over a decade of development of the small satellite industry, we look into the future and analyse trends also in terms of the situation of the space sector in Poland.
PL
Jedną z podstawowych wad realizacji procesu diagnozowania złożonych obiektów technicznych jest przyjęcie uproszczenia dotyczącego występowania jednego sygnału diagnostycznego z jednym parametrem przypisanym do pojedynczego elementu. Takie podejście umożliwia dokonanie dekompozycji modelu funkcjonalno-diagnostycznego obiektu do poziomu czterech warstw obsługowych złożonych z obiektu, modułów, podzespołów funkcjonalnych i elementów podstawowych. Ponieważ w praktyce sygnały diagnostyczne mogą cechować się większą liczbą parametrów, a do jednego elementu możemy przypisać większą liczbę sygnałów np. napięciowe, termiczne, akustyczne itp. to konieczne jest rozszerzenie czterowarstwowego modelu dekompozycji do poziomu sześciu warstw obsługowych. W pracy oprócz rozszerzonego modelu dekompozycji przedstawiono również bazę wiedzy pomiarowej w postaci tabelarycznej opisującej zbiory sygnałów diagnostycznych i nominalnych. Na koniec opisano schemat oraz reguły procesu wnioskowania w poszczególnych warstwach obsługowych dla wielowartościowych ocen stanu badanego obiektu technicznego. Przedstawiony rozszerzony model wnioskowania umożliwia dokładniejsze wyznaczenie bazy wiedzy diagnostycznej w procesie klasyfikacji obiektu.
EN
Simplifying the process of diagnosing complicated technical items by assigning a single parameter to a single element and creating a single diagnostic signal is one of the key disadvantages of this approach. The functional-diagnostic model of an item can be broken down using this method into four service layers: the object, modules, functional components, and fundamental elements. It is important to extend the four-layer decomposition model to the level of six operational layers since, in practice, diagnostic signals can be characterised by more parameters and we can assign additional signals to a single element, such as voltage, thermal, acoustic, etc. The report describes sets of nominal and diagnostic signals and includes an enhanced decomposition model along with a tabular measurement knowledge base. Lastly, a description is given of the structure and guidelines for the multivalued condition evaluations of the technical object under investigation in each maintenance layer, as well as the inference process itself. It is now feasible to identify the diagnostic knowledge base in the object classification process with more accuracy thanks to the enlarged inference model that has been given.
PL
Kolejny kamień milowy w dziedzinie inżynierii kosmicznej, jakim jest stworzenie kolonii pozaziemskiej na Księżycu bądź Marsie, będzie możliwy dzięki branży inżynierii środowiska. Misje tego rodzaju będą długoterminowe i długodystansowe, co skutkuje koniecznością projektowania systemów o wysokim stopniu samowystarczalności. Jest to równoznaczne ze znacznym odzyskiem surowców, szczególnie wody i substancji odżywczych. Kolonie pozaziemskie będą musiały być zaopatrzone we własne uprawy żywności, które będą współzależne od innych systemów. Przed specjalistami z dziedziny inżynierii środowiska stają nowe wyzwania – w jaki sposób zamknąć obieg każdego z systemów, a także jak najefektywniej wykorzystać powstające strumienie zanieczyszczeń. W publikacji krótko scharakteryzowano wykorzystanie inżynierii środowiska w systemach podtrzymania życia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oczyszczania ścieków w obiektach kosmicznych.
EN
Another milestone in the field of space engineering, which is the creation of an extraterrestrial colony on the Moon, or Mars will be possible thanks to the environmental engineering industry. Missions of this kind will be long-term and long-distance, which results in the need to design systems with a high degree of self-sufficiency. This is tantamount to a high recovery of raw materials, especially water and nutrients. It is obvious that extraterrestrial colonies will have to be provided with their own food crops, which will be interdependent with other systems. Environmental experts face new challenges in how to close the cycles of each system, and how to best use the resulting pollution streams. The publication briefly characterizes the use of environmental engineering in life support systems, with particular emphasis on the problem of wastewater treatment in space facilities.
PL
Przedstawiono infrastrukturę badawczą oraz strukturę organizacyjną Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa. Centrum Technologii Kosmicznych w obecnym składzie składa się z czterech zakładów merytorycznych. Omówione zostały kierunki rozwoju poszczególnych zakładów a także pokazana została tematyka prac realizowanych przez szereg laboratoriów wchodzących w skład zakładów. Przedstawiona infrastruktura organizacyjna Centrum Technologii Kosmicznych pozwala na podejmowanie realizacji zadań zarówno w projektach badawczych międzynarodowych jak i w warunkach krajowych.
EN
This article contains the description of the research facilities and the organizational structure of the Center of Space Technologies. This Center consists of four independent research divisions in the field of aerospace technologies. The trends and the facing challenges for the new divisions of the Center of Space Technologies in the development of advanced technologies are described. All laboratories and their list of competences are also included. The described organizational structure and research profile of the Center of Space Technologies allows to strongly cooperate with the foreign and national customers in the frame of many contracts and projects.
PL
Uczestnictwo polskich przedsiębiorstw sektora TSL w architekturze ETP, członkowstwo w PPT i w ich strukturach może stanowić nieocenione źródło informacji, doświadczenia, know-how, kontaktów kreujących kapitał partnerski, być katalizatorem działań w sferze B+R+I, wspomagać ich promocję na skalę międzynarodową, ułatwiać lobbing na rzecz rozwoju infrastruktury transportowej, wspierać rozwój programów badawczo rozwojowych skierowanych na umacnianie potencjału rozwojowego i konkurencyjnego przedsiębiorstw oraz dać wiele innych korzyści. Wydaje się, że w długim horyzoncie czasowym ETP i PPT można postrzegać jako katalizatory rozwoju i konkurencyjności nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych, ale także wielu innych podmiotów, w tym podmiotów sektora TSL.
EN
The process of building of technological platforms in Europe began in 2003, and in Poland in 2004. In April 2012, the number of European Technology Platforms (ETP) was 36, and in Poland 29 (PPT). The idea of the creation of such platforms comes down to the integration and coordination of the activities in the European Commission, as well as research facilities, financial and industrial companies, service companies, chambers of commerce and economic agencies, and many other enterprises and organizations. The aim of platforms is to rise and implement the strategies for the development of different sectors of the economy, as well as the technology of the future.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.