Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The possibilities of simultaneous removal of sulfates and heavy metals (Cu, Ni, Zn) from acid mine drainage have been investigated in two-section bioelectrochemical system (BES). The used BES is based on the microbial sulfate reduction (MSR) process in the anode zone and abiotic reduction processes in the cathodic zone. In the present study, the model acid mine drainage with high sulfate (around 4.5 g/l) and heavy metals (Cu2+, Ni2+ and Zn2+) content was performed. As a separator in the laboratory, BES used an anionic exchange membrane (AEM), and for electron donor in the process of microbial sulfate reduction in the bioanode zone – waste ethanol stillage from the distillery industry was employed. In this study, the possibility of sulfates removal from the cathodic zone was established by their forced migration through AEM to the anode zone. Simultaneously, as a result of the MSR process, the sulfate ions passed through AEM are reduced to H2S in the anode zone. The produced H2S, having its role as a mediator in electron transfer, is oxidized on the anode surface to S0 and other forms of sulfur. The applicability of waste ethanol stillage as a cheap and affordable organic substrate for the MSR process has also been established. Heavy metals (Cu2+, Ni2+ and Zn2+) occur in the cathode chamber of BES in different degrees of the removal. As a microbial fuel cell (MFC) operating for 120 hours, the reduction rate of Cu2+ reaches 94.6% (in waste ethanol stillage) and 98.6% (in the case of Postgate culture medium). On the other hand, in terms of Ni2+ and Zn2+, no significant decrease in their concentrations in the liquid phase is found. In the case of microbial electrolysis cell (MEC) mode reduction of Cu2+– 99.9%, Ni2+– 65.9% and Zn2+– 64.0% was achieved. For 96 hours, the removal of sulfates in MEC mode reached 69.9% in comparison with MFC mode – 35.2%.
PL
W artykule przedstawiono docelową architekturę systemu obliczeń na brzegu sieci, która została opracowana, zaimplementowana i wdrożona w ramach projektu SyMEC. W szczególności przedstawiono główne elementy opracowanego systemu, podstawowe realizowane procesy dotyczące zarządzania cyklem życia oferowanych aplikacji i usług MEC, a także doświadczenia wynikające z implementacji prototypu systemu SyMEC i jego wdrożenia w krajowej sieci badawczej PL-LAB 2020. W podsumowaniu przedstawiono kierunki dalszego rozwoju system SyMEC.
EN
The article presents the final design of the edge computing system developed by the SyMEC project. We describe the main elements of the developed system, the fundamental processes related to the lifecycle management of the MEC applications and services, and the experiences coming from the system deployment in the PL-LAB 2020 research network. The summary presents further research directions.
EN
The paper presents the results of the Polish-Taiwanese project by teams from the National Taiwan University of Science and Technology in Taipei and the Institute of Telecommunications of the Warsaw University of Technology. The project proposes a new security architecture for 5G networks, emphasizing the access control system to services implemented in the MEC technology. The paper presents the successive stages of building and testing the architecture and its new functional blocks, which create an advanced system of supervision and protection of applications hosted in the edge environments - MEC Enabler and modular authentication framework MECAC.
PL
Artykuł przedstawia wyniki prac w ramach projekty polsko-tajwańskiego zrealizowane przez zespoły z National Taiwan University of Science and Technology w Taipei i Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Celem projektu jest propozycja nowej architektury bezpieczeństwa dla sieci 5G ze szczególnym uwzględnieniem systemu kontroli dostępu do usług realizowanych w technologii MEC. Artykuł przedstawia kolejne etapy budowy i badania architektury oraz jej nowe bloki funkcjonalne które tworzą zaawansowany system nadzoru i udostępniania serwisów w środowiskach brzegowych – MEC Enabler oraz modularny schemat uwierzytelnienia MECAC.
EN
The increasing needs of using aluminum epoxy composite as a replacement to solid metal rapid prototyping has opened to interests in optimizing its machining processes. This paper reported on the success of optimizing the surface roughness of aluminium epoxy composite using milling process along with a new finding on the best combination parameters. Taguchi method was used as the optimization method whereas spindle speed, feed rate, and depth of cut were set as input factors using an L9 Orthogonal Array. Analysis of Variance was used to identify the significant factors influencing the surface roughness. Experiment was conducted in dry condition using a vertical milling machine and the surface roughness after the machining was evaluated. Optimum combination of cutting parameters was identified after the finest surface roughness (response) based on the signal-to-noise ratio calculated. Cutting parameters selected after preliminary testing are cutting speeds of (2000, 3000 and 4000) rpm, feed rate (300, 400 and 500) mm/min, and cutting depth (0.15, 0.20, and 0.25) mm. The result showed that cutting speed had the largest percentage contribution to surface roughness with 69% and the second highest contribution was feed rate with 22% and depth of cut at 9%. The spindle speed was found as the most significant factor influencing the quality of surface roughness. The result is significant particularly in providing important guidelines for industries in selecting the right combination of parameters as well as to be cautious with the most significant factor affecting the milling process of metal epoxy composite.
PL
W artykule przedstawiono główne elementy zarządzania aplikacjami MEC, opracowywanymi na potrzeby systemu SyMEC w ramach projektu POIR pt. System MEC dla wspierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G. Publikacja jest kontynuacją artykułu architektura systemu MEC dla wspierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G, przedstawiającego bloki funkcjonalne projektowanego systemu SyMEC i stanowiącego wprowadzenie do proponowanego działania systemu SyMEC. W niniejszym opracowaniu przedstawiono szczegółowo procesy zarządzania instalacją aplikacji MEC w systemie SyMEC i uruchamiania aplikacji MEC dla użytkowników końcowych. Podano też charakterystykę i opisano budowę aplikacji MEC.
EN
The article presents the main elements of the management of MEC applications developed for the SyMEC system under the POIR project entitled MEC system for supporting advanced applications in 3G/4G/5G wired and wireless network environment. This article is a continuation of the article MEC system architecture for supporting advanced applications in the 3G/4G/5G wired and wireless network environment, presenting the functional blocks of the designed SyMEC system and introducing the proposed operation of the SyMEC system. This article details the processes for managing MEC application installation in SyMEC and running MEC applications for end users, and describes the characteristics and structure of MEC applications.
PL
Technika obliczeń na brzegu sieci MEC (Multi-access edge computing) jest obiecującym rozwiązaniem umożliwiającym oferowanie nowych usług w sieciach następnej generacji, tj. 5G, np. rozszerzonej rzeczywistości, immersyjnego wideo. W artykule przedstawiono opracowany prototyp serwera MEC, w którym zastosowano energooszczędne procesory wielordzeniowe ARM CAVIUM. Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły, że jest możliwe uzyskanie wydajności obliczeniowej i efektywności przekazu danych oferowanej przez wirtualne przełączniki zbliżonej do wydajności oferowanej przez serwery w architekturze x86 przy znacząco mniejszym zużyciu energii.
EN
The Multi-access edge computing (MEC) is a promising technology enabling new applications and services, e.g. augmented reality in 5G networks. The article presents the developed Mec server prototype, which uses energy-efficient ARM CAVIUM processors. The performed experiments confirmed its high computing power and high data transfer efficiency of virtual switches that is comparable to x86 servers.
PL
Zaprezentowano moduł współpracy z sieciami dostępowymi, będący istotnym elementem serwera MEC (Multi-access edge computing), budowanego w ramach projektu SyMEC i umożliwiającego uruchamianie elementów aplikacyjnych na brzegu sieci. Przedstawiono różnice w wymaganiach dotyczących sposobu realizacji tego komponentu w przypadku sieci dostępowych standaryzowanych przez 3GPP oraz sieci WLAN. Zaproponowana została architektura umożliwiająca spełnienie powyższych wymagań i ujednolicenie dostępnej funkcjonalności, pomimo zróżnicowanych możliwości oferowanych przez wykorzystywane sieci dostępowe.
EN
In the paper SyMEC network Integration Module is presented. It is an important element of a MEC (Multi-access edge computing) server (implemented in the SyMEC project), which is a component of a 5G system, located on its edge. The paper presents differences in the integration method of this component in case of 3GPP networks and WLAN networks. An architecture capable of meeting the requirements for seamless integration in 5G environment of and providing an unified functionality regardless of the type of utilized access network is presented.
PL
W artykule przedstawiono platformę GÉANT Service Provider architecture (SPA), która jako system OSS/BSS służy do zarządzania usługami w sieciach teleinformatycznych oraz jej integrację z systemem SyMEC, stworzonym w ramach projektu POIR pt. System MEC dla wspierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G. Omówiono popularne kierunki rozwoju systemów OSS/BSS, aspekty wykorzystania standardów branży telekomunikacyjnej związanych z zarządzaniem usługami oraz scenariusze integracji GÉANT SPA z systemem SyMEC.
EN
The article presents the GÉANT Service Provider architecture (SPA), which follows OSS/BSS principles for management of the services in ICT networks and the integration of this platform with the SyMEC system, created as part of POIR project entitled MEC system for supporting advanced applications in 3G/4G/5G wired and wireless network environment. The article discusses the currently popular development directions of OSS/BSS systems, aspects of the use of telecommunications industry standards related to the management and operation of services, and the scenarios for integrating GÉANT SPA with the SyMEC system.
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.