Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article aims to evaluate – from the point of view of selected socio-economic aspects – the implementation of an innovative weed control technology into agricultural practice using laser energy targeted at reducing pesticide use. The achievement of the stated objective required an analysis of the research output concerning the problem of pesticide sustainability in European Union agriculture and an analysis of EU policies in this field. The paper also utilises data obtained through research by conducting in-depth interviews with representatives of three stakeholder groups: farmers, society and business. The subject of the interviews was to assess the impact of large-scale dissemination of an innovative weed control technology on selected socio-economic aspects. The article is one of the first studies to assess the social impact of innovative technologies using artificial intelligence and laser technology for weed control in agriculture. The implementation of this technology can have a significant impact on running farms in a more sustainable way, but a prerequisite for its successful use is the inclusion of social and economic considerations.
PL
Celem artykułu jest ocena wprowadzenia do praktyki rolniczej innowacyjnej technologii zwalczania chwastów z wykorzystaniem energii lasera ukierunkowanej na ograniczenie stosowania pestycydów z punktu widzenia wybranych aspektów społeczno-ekonomicznych. Zrealizowanie postawionego celu wymagało analizy dorobku badawczego dotyczącego problemu pestycydów w zrównoważonym rozwoju w rolnictwa Unii Europejskiej oraz analizy polityk UE w tym zakresie. W artykule wykorzystano również dane uzyskane w drodze badań polegających na przeprowadzeniu wywiadów pogłębionych z przedstawicielami trzech grup interesariuszy: rolników, społeczeństwa i biznesu. Przedmiotem wywiadów była ocena wpływu upowszechnienia na szeroką skalę innowacyjnej technologii zwalczania chwastów na wybrane aspekty społeczno-ekonomiczne. Artykuł jest jednym z pierwszych opracowań dotyczących oceny wpływu społecznego zastosowania w rolnictwie nowoczesnych technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję i technologię laserową usuwania chwastów. Wdrożenie tej technologii może mieć znaczący wpływ na prowadzenie gospodarstw w sposób bardziej zrównoważony lecz warunkiem koniecznym jej skutecznego wykorzystania jest uwzględnienie uwarunkowań społecznych i ekonomicznych.
PL
Artykuł jest przeglądem prac zaprezentowanych w czasie XII Krajowego Sympozjum Techniki Laserowej STL2018 [1]. Sympozjum Techniki Laserowej jest organizowane od roku 1984 co trzy lata [2-11], obecnie co dwa lata. Sympozja STL2016 i STL2018 były zorganizowane przez Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, we współpracy z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Wrocławską w Jastarni. STL2018 było zorganizowane dniach 25-27 września 2018 roku. Sympozjum stanowi reprezentatywny portret prac prowadzonych w obszarze techniki laserowej w Polsce. Prace Sympozjum STL są tradycyjnie publikowane w serii wydawniczej Proceedings SPIE [12-23]. Spotkanie naukowo-techniczne zgromadziło ok. 120 uczestników którzy zaprezentowali ponad 100 artykułów badawczych i naukowo-technicznych. Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej, organizowane obecnie co 2 lata, jest bardzo dobrym portretem rozwoju techniki laserowej i jej zastosowań w Polsce w laboratoriach uniwersyteckich, instytutach resortowych i rządowych, laboratoriach badawczych firm innowacyjnych itp. Sympozjum STL pokazuje także bieżące projekty techniczne, które są realizowane przez krajowe zespoły badawcze, rozwojowe i przemysłowe. Obszar tematyczny Sympozjum STL jest tradycyjnie podzielony na dwa duże pola – postępy techniki laserowej oraz zastosowania techniki laserowej. Nurty tematyczne Sympozjum obejmują: źródła laserowe dla bliskiej i średniej podczerwieni, lasery pikosekundowe i femtosekundowe, lasery i wzmacniacze światłowodowe, lasery półprzewodnikowe, lasery dużej mocy i ich zastosowania, nowe materiały i komponenty dla techniki laserowej, zastosowania techniki laserowej w inżynierii biomedycznej, przemyśle, inżynierii materiałowej, nano- i mikrotechnologiach oraz metrologii.
EN
The paper is a concise digest of works presented during the XIIth National Symposium on Laser Technology (SLT2018) [1]. The Symposium is organized since 1984 every three years [2-11], now every two years. SLT2016 and STL2018 were organized by The Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Warsaw, with cooperation of Warsaw University of Technology, Warsaw University, and Wrocław University of Technology in Jastarnia, STL2018 was organized on 25-27 September 2018. Symposium is a representative portrait of the laser technology research in Poland. Symposium Proceedings are traditionally published by SPIE [12-21]. The meeting has gathered around 120 participants who presented around 100 research and technical papers. The Symposium, organized now every 2 years is a good portrait of laser technology and laser applications development in Poland at university laboratories, governmental institutes, company R&D laboratories, etc. The SLT also presents the current technical projects under realization by the national research, development and industrial teams. Topical tracks of the Symposium, traditionally divided to two large areas – sources and applications, were: laser sources in near and medium infrared, picosecond and femtosecond lasers, optical fibre lasers and amplifiers, semiconductor lasers, high power and high energy lasers and their applications, new materials and components for laser technology, applications of laser technology in measurements, metrology and science, military applications of laser technology, laser applications in environment protection and remote detection of trace substances, laser applications in medicine and biomedical engineering, laser applications in industry, technologies and material engineering.
3
Content available remote System synchronizacji napędów urządzenia do laserowo-mechanicznego gięcia rur
PL
Opisano system sterowania napędami w przyrządzie do gięcia rur cienkościennych, wykonanym na potrzeby badań prowadzonych w ramach projektu NCBR PBS/A5/47/2015. Przedstawiono projekt układu mechanicznego oraz krótko scharakteryzowano system sterowania. Zwrócono uwagę na wady i zalety rozwiązania. Zaproponowano możliwe modyfikacje układu w celu poprawy jego funkcjonalności.
EN
The drives control system of bending equipment for thinwalled pipes has been presented. The design of the mechanical system was presented and the control system was briefly characterized. The advantages and disadvantages of the presented solution are discussed. Possible modifications of the system have been proposed in order to improve its functionality.
EN
Marking products manufactured from steel and non-ferrous metals is a very important part of the process. Generally, they are used in the production of parts responsible for the health and safety of people in the airline, automotive, and machine industries. The tessellated code is usually applied on the surfaces by laser techniques in the initial phase of the process. A shaping method of the surface that contains the encoded data of the dimensions and used technology must be readable despite subsequent treatment. The surface of the code must be resistant to mechanical damage, further processing, and electrolytic corrosion. The article will present the test results for aluminium surfaces marked by laser; wherein, as a result of a subsequent electrolytic treatment, a different class code and the contrast between pixels were acquired.
PL
Znakowanie produktów wykonanych ze stali i metali nieżelaznych jest bardzo ważną częścią procesu. Kodowania danych są wykorzystywane po produkcji części odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo ludzi w branży lotniczej, motoryzacyjnej i maszynowej. Mozaikowy kod jest zwykle nałożony na powierzchnie za pomocą technik laserowych w początkowej fazie procesu. Sposób oznaczania powierzchni, która zawiera zakodowane dane procesowe oraz technologia oznaczania wyrobu muszą zapewniać możliwość odczytywania tych informacji pomimo dalszego przetwarzania. Powierzchnia kodu musi być odporna na uszkodzenia mechaniczne, dalszą obróbkę i korozję elektrolityczną. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań dla powierzchni aluminiowych oznaczonych laserem, w których w następstwie obróbki elektrolitycznej następowała utrata jakości kodu i kontrast pomiędzy pikselami.
PL
Artykuł przedstawia w znacznym skrócie działalność Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (PKOpto SEP) od momentu jego powstania w roku 1985. Celem artykułu jest zebranie i przypomnienie wybranych danych historycznych dotyczących krajowej optoelektroniki przeżywającej burzliwy rozwój technologiczny w tym okresie. Autorzy artykułu byli obserwatorami, aktywnymi uczestnikami i inicjatorami wielu z tych procesów rozwojowych. PKOpto SEP, jako bardzo ważne i aktywne, opiniotwórcze i inicjatywne ciało społeczne, odegrał istotną rolę w życiu i rozwoju krajowego środowiska naukowo- technicznego optoelektroniki w Polsce, kształceniu ustawicznym kadr zawodowych, integracji lokalnej i otwarciu tego środowiska na współpracę międzynarodową. Wyraźne ślady tej wczesnej, niezwykle aktywnej i pożytecznej działalności Polskiego Komitetu Optoelektroniki obserwowane są w polskim środowisku naukowo- technicznym do dzisiaj. Z ówczesnej działalności Komitetu narodziło się wiele inicjatyw, przedsięwzięć, projektów które trwają do dnia dzisiejszego w postaci ustabilizowanych serii konferencji, zrealizowanych projektów badawczych na rzecz nauki i przemysłu, a także aktywnych społecznych organizacji naukowotechnicznych. We wstępie artykułu zasygnalizowano obszar działalności Komitetu. W dalszej kolejności przedstawiono osoby zaangażowane w jego powstanie. Zespoły robocze Komitetu, w których działało łącznie ponad 200 osób, obejmowały cały obszar optoelektroniki. Komitet podejmował inicjatywy krajowe i międzynarodowe na rzecz środowiska naukowo – technicznego optoelektroniki, angażował się w organizację Krajowych Szkół Optoelektroniki, sympozjów i konferencji, wspierał wydawnictwa zawodowe w obszarze techniki laserowej, zastosowań optoelektroniki w medycynie, telekomunikacji, przemyśle i badaniach naukowych. Artykuł podsumowano krótką refleksją dotyczącą całości dorobku historycznego oraz działalności Komitetu w dniu dzisiejszym i perspektywom w najbliższej przyszłości.
EN
The paper presents, in a concise manner, activities of the Polish Optoelectronics Committee of the Association of Polish Electrical Engineers (PKOpto SEP) since its establishment in 1985. Aim of the paper is to gather and remind chosen historical data concerning Polish optoelectronics experiencing tempestuous technological development during this time period. The authors were insightful observers, active participants and initiators of many of these developments, and among others were founder members of the Committee. PKOpto SEP was then very important and active, centrally located, opinion-forming and action-initiating community body. It played an important role in the life and development of the Polish optoelectronics technical and research communities, recurrent professional education and lifelong learning of experts in optoelectronics, local integration and opening of Polish research community to wide international cooperation. Traces of this early, exceptionally operative Committee activities may be observed in Polish optoelectronics research and technical community till today. These early activities of the Committee gave birth to numerable initiatives, undertakings, projects and programs, out of which some last till today in the form of recognized series of conferences, realized, implemented, and practically applied research projects for science, industry, safety, defense and medicine, but also for active research and technical community and social organizations. Introduction to the paper marks the area of PKOpto activities. Persons involved in Committee establishing are reminded. Working groups of the Committee embraced more than 200 persons and covered the whole area of optoelectronics. PKOpto SEP was undertaking continuously various domestic and international initiatives. It initiated and was engaged in organization of National Optoelectronics Schools, conferences, symposia, supported professional publishing in the area of laser technology, optoelectronics applications in medicine, telecommunications, industry and research. The paper is ended with a short reflection concerning PKOpto activities today and perspectives in the nearest future.
PL
Analizowano procesy zużywania łopat turbiny parowej pracujących w strefie NP (niskoprężnej). Dokonano oceny wybranych właściwości użytkowych warstw wierzchnich typu Stellit Co-6, wytworzonych metodami wielowarstwowego napawania plazmowego metodą PTA oraz przyrostowego napawania laserowego, w tym metodą LENS na stali stopowej X22CrMoV12-1 stosowanej w produkcji łopat. Obserwowano topografię powierzchni łopat po eksploatacji przy użyciu nowoczesnego mikroskopu optycznego ze światłowodową transmisją obrazu. Oceniano jakość wytworzonych napoin regeneracyjnych, zarówno na powierzchni, jak i w przekroju poprzecznym. Szczególną uwagę zwrócono na występowanie wad spawalniczych w wytworzonych napoinach. Potwierdzono przydatność użytych technologii laserowych do wytwarzania wysokiej jakości napoin wielowarstwowych, a także użytych do ich diagnostyki metod optycznych i magnetycznych.
EN
The processes of consumption of turbine blades used in the LP zone (low pressure) were analyzed. Selected properties of usable surface layers of Stellit Co-6 type, prepared by the processes of the multilayer padding by plasma PTA, and incremental laser padding, including the LENS method on alloy steel X22CrMoV12-1, used in the production of these blades were evaluated. Observed topography of the worn blade area after operation using a modern fiber optical microscope. The quality of produced regenerative padding weld, both on the surface, as well as in cross section was evaluated. Particular attention was paid to the occurrence of welding defects in the prepared padding welds. The usefulness of laser technology used to produce high-quality multilayer padding welds was confirmed, as well as the methods used for their optical diagnostics of optical and magnetic methods.
EN
Wide scale, European, infrastructural research projects on accelerator science and technology are under realization since 2003. CARE project was realized during the period 2003/4-2008, and next EuCARD during 2009-2013. Now during 2014-2017 there is successfully continued EuCARD² - Enhanced European Coordination of Accelerator R&D. European accelerator R&D community prepares next continuation of the EuCARD inside the Horizon 2020. The paper presents the work developments of EuCARD. Several institutions from Poland are participating in EuCARD: NCNR in Świerk, IChTJ, technical Universites in Łódź, Wrocław and Warsaw. Realization of the project during the last 12 years gave numerable and valuable results combined with essential modernization of the European research infrastructures. From the point of view of domestic interests, where we do not have large research infrastructures, the considerable benefits are associated with the participation of young researchers from Poland - engineers and physicists, in building of the top research infrastructures. Due to such participation, high technologies are developed in several centres in the country. The EuCARD project organizes annual meetings summarizing periodically the R&D advances. The EuCARD AM2015 was held in Barcelona in April.
EN
Free electron laser FELs are built in Europe mainly as nondependent infrastructures, or as a development of synchrotron ones. They are constructed mainly in centres which have considerable experience with synchrotron light sources of the third generation like DESY, Trieste, INFN, etc. Advances in very energetically efficient superconducting linear accelerators for electron beams, like TESLA type, caused an abrupt development of FEL machines all over Europe. New generation of FELs emits light beam of extreme intensity, good parameters, in IR, VIS, UV, EUV and X-ray spectral regions. The machine construction teams comprise also of young active researchers from Poland. In particular, these is a considerable participation of M.Sc. and Ph.D. students from Warsaw University of Technology at building of FLASH I, FLASH II, and EXFEL machines. Unique experiences gathered at work with these large experiments result in development of these young teams, and their further engagement in new initiatives: laser, laser - accelerator, inertial, plasma, plasma - energy, etc. This is what we observe with satisfaction. However, due to the lack of large research infrastructures in Poland, we are not members of the infrastructure owner clubs. Our young researchers may take part in the initiatives only indirectly as members of cooperative teams from the leading countries. As a further consequence, there is also a confined access of Polish laser and accelerator researchers to some kinds of European infrastructure development projects now under realization within the H2020.
PL
Artykuł jest przeglądem prac zaprezentowanych w czasie XI Sympozjum Techniki Laserowej STL 2016 [1]. Sympozjum Techniki Laserowej jest cykliczną konferencją naukową organizowaną, co trzy lata od 1984 r. [2–8]. STL 2016, zorganizowane w tym roku przez Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii technicznej [9] we współpracy z Politechniką Warszawską [10], Uniwersytetem Warszawskim [11] i Politechniką Wrocławską [12], odbyło się w Jastarni w dniach 27–30 września. Sympozjum stanowi reprezentatywny przegląd prac prowadzonych w obszarze techniki laserowej w Polsce. Prace Sympozjum STL są tradycyjnie publikowane w serii wydawniczej Proceedings SPIE od roku 1987 [13–21]. Spotkanie naukowo-techniczne zgromadziło ok. 150 uczestników którzy zaprezentowali ponad 120 artykułów badawczych i naukowo-technicznych. Sympozjum Techniki Laserowej jest miarodajnym obrazem rozwoju techniki laserowej i jej zastosowań w Polsce w laboratoriach uniwersyteckich, instytutach resortowych i rządowych, laboratoriach badawczych firm innowacyjnych, itp. Na konferencji STL prezentowane są także bieżące projekty techniczne, realizowane przez krajowe zespoły naukowe, badawcze-wdrożeniowe i przemysłowe. Zakres tematyczny Sympozjum jest tradycyjnie podzielony na dwa duże obszary – postępy techniki laserowej oraz zastosowania techniki laserowej. Nurty tematyczne Sympozjum obejmują: źródła laserowe dla bliskiej i średniej podczerwieni, lasery pikosekundowe i femtosekundowe, lasery i wzmacniacze światłowodowe, lasery półprzewodnikowe, lasery dużej mocy i ich zastosowania, nowe materiały i komponenty dla techniki laserowej, zastosowania techniki laserowej w inżynierii biomedycznej, przemyśle, inżynierii materiałowej, nano- i mikrotechnologiach, oraz metrologii.
EN
The paper is a concise digest of works presented during the XIth Symposium on Laser Technology (SLT 2016) [1]. The Symposium is organized since 1984 every three years [2–8]. SLT 2016 was organized by the Institute of Optoelectronics, Military University of Technology (IOE WAT) [9], Warsaw, in cooperation with Warsaw University of Technology (WUT) [10], Warsaw University [11], and Wrocław University of Technology [12] in Jastarnia on 27-30 September 2016. Symposium is a representative portrait of the laser technology research in Poland. Symposium Proceedings are traditionally published by SPIE [13–21]. The meeting has gathered around 150 participants who presented around 120 research and technical papers. The Symposium, organized every 3 years, is a reliable image of laser technology and laser applications development in Poland at university laboratories, governmental institutes, company R&D laboratories, etc. The SLT also presents the current technical projects under realization by the national research, development and industrial teams. The works of the Symposium, traditionally are divided in two large areas – sources and applications. The main topics of SLT were: laser sources in near and medium infrared, picosecond and femtosecond lasers, optical fiber lasers and amplifiers, semiconductor lasers, high power and high energy lasers and their applications, new materials and components for laser technology, applications of laser technology in mea surements, metrology and science, military applications of laser technology, laser applications in environment protection and remote detection of trace substances, laser applications in medicine and biomedical engineering, laser applications in industry, technologies and material engineering.
PL
Lasery na swobodnych elektronach (Free Electron Lasers –FEL) powstają w Europie albo jako infrastruktury samodzielne albo jako rozwinięcie infrastruktur synchrotronowych. Na ogół jednak powstają w ośrodkach posiadających znaczne doświadczenie z synchrotronowymi źródłami światła trzeciej generacji, jak np. DESY, Trieste, INFN, itp. Postępy w budowie bardzo wydajnych energetycznie nadprzewodzących akceleratorów elektronowych, np. typu TESLA, spowodowały gwałtowny rozwój maszyn FEL, generujących wiązkę światła o wielkiej intensywności, wysokiej jakości w zakresie podczerwonym, widzialnym, UV, EUV, oraz RTG. W budowie niektórych z opisanych Europejskich infrastruktur FEL biorą aktywnie udział młodzi uczeni z Polski. Szczególnie duży udział studentów i doktorantów z WEiTI Politechniki Warszawskiej był przy budowie maszyny FEL, FLASH I, FLASH II, a ostatnio EXFEL. Doświadczenia zgromadzone w pracy przy budowie tak wielkich eksperymentów pozwalają na rozwój takich grup i angażowanie w nowe inicjatywy laserowe, laserowo akceleratorowe, inercyjne, plazmowe, plazmowo – energetyczne, itp. I tak właśnie się dzieje. Niestety ze względu na brak w kraju dużej własnej infrastruktury badawczej, nie jesteśmy członkiem klubów właścicieli, i nasi uczeni mogą brać udział w pracach takich klubów pośrednio, jako członkowie grup zagranicznych. Ograniczony jest także dostęp do niektórych rodzajów Europejskich infrastrukturalnych projektów rozwojowych.
EN
Free electron laser FELs are built in Europe mainly as nondependent infrastructures, or as a development of synchrotron ones. They are constructed mainly in centers which have considerable experience with synchrotron light sources of the third generation like DESY, Trieste, INFH, etc. Advances in very energetically efficient superconducting linear accelerators for electron beams, like TESLA type, caused an abrupt development of FEL machines all over Europe. New generation of FELs emits light beam of extreme intensity, good parameters, in IR, VIS, UV, EUV and RTG spectral regions. The machine construction teams comprise also of young active researchers from Poland. In particular, these is a considerable participation of M.Sc. and Ph.D. students from Warsaw University of Technology at building of FLASH I, FLASH II, and EXFEL machines. Unique experiences gathered at work with these large experiments result in development of these young teams, and their further engagement in new initiatives: laser, laser – accelerator, inertial, plasma, plasma – energy, etc. This is what we observe with satisfaction. However, due to the lack of large research infrastructures in Poland, we are not members of the infrastructure owner clubs. Our young researchers may take part in the initiatives only indirectly as members of cooperative teams from the leading countries. As a further consequence, there is also a confined access of Polish laser and accelerator researchers to some kinds of European infrastructure development projects now under realization within the H2020.
PL
Europejski infrastrukturalny projekt badawczy z dziedziny techniki akceleratorowej jest realizowany od roku 2003. W latach 2003/4–2008 był realizowany pod nazwą CARE a następnie jako EuCARD w latach 2009–2013. W latach 2014–1017 jest kontynuowany z sukcesem jako EuCARD2. Europejskie akceleratorowe środowisko badawcze przygotowuje jego kolejne przedłużenie w ramach H2020. Artykuł przedstawia postępy realizacji Europejskiego Projektu Koordynacji Badań Akceleratorowych – EuCARD – European Coordination of Accelerator Research and Development. W projekcie uczestniczy kilka zespołów badawczych z Polski: NCBJ, IChTJ, Politechniki – Łódzka, Wrocławska i Warszawska. Realizacja projektu już przez 12 lat doprowadziła do wielu istotnych rezultatów związanych z modernizacją europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze techniki akceleratorowej. Z punktu widzenia naszego kraju, w której niestety nie ma dużej infrastruktury badawczej, korzyści z uczestnictwa były i są mimo to istotne i dotyczą głównie udziału w budowie infrastruktury badawczej wielu młodych uczonych z Polski, inżynierów elektroników, elektryków, mechaników, mechatroników i fizyków. Dzięki udziałowi w projekcie rozwijane są w pewnych sektorach wysokie technologie. Projekt organizuje coroczne konferencje podsumowujące osiągnięcia badawcze i techniczne. Europejskie spotkanie EuCARD2 – 2015 odbyło się w Barcelonie.
EN
European, infrastructural research project on accelerator science and technology is under realization since 2013. CARE project was realized during the period 2003/4-208, and next EuCARD during 2009-2013. Now during 2014-2017 there is successfully continued EuCARD2 – Enhanced European Coordination of Accelerator R&D. European accelerator R&D community prepares next continuation of the EuCARD inside the Horizon 2020. The paper presents the work developments of EuCARD. Several institutions from Poland are participating in EuCARD: NCNR in Świerk, IChTJ, technical Universites in Łódź, Wrocław and Warsaw. Realization of the project during the last 12 years gave numerable and valuable results combined with essential modernization of the European research infrastructures. From the point of view of domestic interests, were we do not have large research infrastructures, the considerable benefits are associated with the participation of young researchers from Poland – engineers and physicists, in building of the top research infrastructures. Due to such participation, high technologies are developed in several centres in the country. The EuCARD project organizes annual meetings summarizing periodically the R&D advances. The EuCARD AM2015 was held in Barcelona in April.
PL
W pracy przedstawiono najczęściej wykorzystywane metody służące do wyznaczania bieżącej pozycji automatycznie kierowanego pojazdu transportowego AGV. Metody te bazują na technice laserowej. W ramach pracy zaprezentowano dwie takie metody. Pierwsza z nich wykorzystuje laser do pomiarów kątów pomiędzy znacznikami. Druga metoda wykorzystuje skaner laserowy służący do budowy map numerycznych. Zawarte w pracy rozważania poparto dwoma przykładami z rzeczywistych pomiarów wykonanych przez autorów publikacji.
EN
The paper presents the most commonly used method for determining the current position of the automated guided vehicle. These methods are based on laser technology. The paper presents two of the methods. The first one uses a laser to measure the angles between the markers. The second method uses a laser scanner used for the construction of digital maps. Included in the study consideration supports two examples of actual measurements made by the authors of the publication.
14
Content available IYL 2015 in Poland
EN
Light plays a key role in human’s life. Without light there will be no human life environment. Technologies based on light, called photonics, decide of the development of our civilization. The role of photonics is constantly increasing, especially in such fields as energy, education, agriculture and health. The UN has established the International Year of Light and Light - based Technologies – IYL2015 [1]. The organizers of IYL2015 events are professional organizations, communities, educational organizations, non-profit ones, technological clusters and platforms, but also private sector. The aim is to increase the social consciousness about the role of light and photonics in building of our civilization. This sort of recognition is necessary as a needed component of the development process of the society. Introduction of new technologies, like completely new kind of lighting, new diagnostic and therapeutic methods, new sources of energy, etc., must meet with social acceptance. In the opposite case, isolated development of infrastructure, will meet with obstacles. In Poland, the professional events, technical, trade fairs and outreach ones, are organized in the framework of the IYL2015 by Photonics Society of Poland, Polish Physical Society, Polish Platform of Photonics Technologies, etc. The paper summarizes the issues combined with the organization of the IYL2015 globally and in Poland. Extended version of this paper was published in Polish [2]. The paper is a part of a cycle of articles devoted to analysis of global processes of photonics development. Previous papers concerned initiatives Photonics21 in Europe [3-4], NPI – National Photonics Initiative in USA [5], and development of optical sciences in Poland [6-15].
PL
Światło pełni kluczową rolę w życiu człowieka. Bez światła nie istniałoby nasze środowisko życia. Technologie bazujące naświetle, określane nazwą fotonika, decydują obecnie o rozwoju naszej cywilizacji. Rola fotoniki będzie nadal rosła, szczególnie w takich dziedzinach jak energia, edukacja, rolnictwo, i zdrowie. ONZ ustanowiła Międzynarodowy Rok Światła 2015 (MRŚ2015, IYL2015). Organizatorami będą instytucje zawodowe, NT, społeczne, edukacyjne, klastry i platformy technologiczne, a także partnerzy prywatni. Celem jest zwiększenie świadomości społecznej o roli światła i fotoniki w budowie naszej cywilizacji. Taka świadomość jest konieczna jako element składowy procesu rozwoju. Wprowadzanie nowych technologii, np. zupełnie nowego rodzaju oświetlenia, nowych metod leczniczych, nowych źródeł energii, itp. musi spotkać się z akceptacją społeczną. W przeciwnym przypadku izolowany rozwój infrastrukturalny napotyka na trudności. W Polsce imprezy zawodowe NT, popularyzacyjne, oraz targi przemysłowe, w ramach obchodów MRŚ2015, są organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polską Platformę Technologii Fotonicznych, itp. Artykuł podsumowuje zagadnienia związane z organizacją MRŚ2015 na świecie i w kraju. Artykuł jest częścią cyklu publikowanego w Elektronice i dotyczącego globalnych procesów rozwoju fotoniki. Poprzednie artykuły dotyczyły inicjatyw NPI w USA oraz Photonics21 w Europie.
EN
Light plays a key role in human’s life. Without light there will be no human life environment. Technologies based on light, called photonics, decide of the development of our civilization. The role of photonics is constantly increasing, especially in such fields as energy, education, agriculture and health. UN has established the International Year of Light and Light-based Technologies 2015 – IYL2015. The organizers of IYL2015 events are professional organizations, communities, educational organizations, nonprofit ones, technological clusters and platforms, but also private sector. The aim is to increase the social consciousness about the role of light and photonics in building of our civilization. This sort of recognition is necessary as a needed component of the development process of the society. Introduction of new technologies, like completely new kind of lighting, new diagnostic and therapeutic methods, new sources of energy, etc., must meet with social acceptance. In the opposite case, isolated development of infrastructure, will meet with obstacles. In Poland, the professional events, technical, trade fairs and outreach ones, are organized inside the IYL2015 by Photonics Society of Poland, Polish Physical Society, Polish Platform of Photonics Technologies, etc. The paper summarizes the issues combined with the organization of the IYL2015 globally and in Poland. The paper is a part of a cycle of articles devoted to global processes of photonics development. Previous papers concerned initiatives Photonics21 in Europe and NPI – National Photonics Initiative in USA.
16
Content available Laser Technology and Applications 2012
EN
The research and technical achievements in the area of lasers are summarized every three years by the National Symposium on Laser Technology held in the Baltic See Resort Świnoujście near Szczecin, Poland. The paper presents a review of the main symposium subjects tracks debated during this key national lase event in September 2012. There are shown developement tendencies of laser materials and technologies and laser asociated branches of optoelectronics in this country, including the efforts of academia, governmental institutes, research businesses and industry. The symposium work are divided to two branches: development of lasers and laser applications, where the laser systems operators and laser users present their achievements. Topical tracks of the meeting are presented, as well as the keynote and invited subjects delivered by key representatives of the laser industry. The STL 2012 was a jubilee meeting held for the Xth time.
PL
W pracy omówiono strukturę kompozytów bioresorbowalnych wytworzonych z wykorzystaniem technologii laserowych. Metoda polega na selektywnym topieniu mieszaniny sferoidalnych proszków polimeru i ceramiki, warstwa po warstwie, co w efekcie pozwala uzyskać lity element o zamodelowanym kształcie, gotowy do wszczepienia pacjentowi.
EN
Process of producing implants with laser technology allows to individually adjust them to the patient as well as to the level of damage to his bones. One of the important features of the process, which can be manipulated, it is possible to precisely determine the structure of the implant, having the same effect on its porosity. In the case of bioresorbable implants it is a key issue in the context of determining the time the implant is absorbed by the body. Giving properly function to the implant and meet all of its functions, its porosity must be modeled in a way that the subsequent penetration of the blood and cells in the channels. Previous types of implants could be penetrated by the patient's cells to a limited extent. The new technique can generate channels with a diameter of 0.5 to 1 mm with an accuracy of 100 microns. This method allows the production of parts with complex shapes (eg based on CT images) in one operation. A limited number of operations, the material used and the specifics of the process gives a chance to respond quickly to the needs of individual patients, and this influences progress in the development of implantology.
PL
Wyniki badań i osiągnięcia techniczne w zakresie laserów są podsumowywane co trzy lata w czasie Krajowego Sympozjum Techniki Laserowej STL, organizowanego od prawie trzydziestu lat w Świnoujściu we wrześniu przez WAT, PW i ZUT. Artykuł przedstawia przegląd prac prezentowanych i dyskutowanych na STL. Pokazano tendencje rozwojowe materiałów laserowych i technologii oraz dziedzin związanych z techniką laserową i optoelektroniką w kraju, włączając w to wysiłki środowiska akademickiego, instytutów PAN i resortowych, oraz przemysłowych ośrodków badawczych. Obok rozwoju laserów, druga część STL jest poświęcona zastosowaniom laserów, gdzie operatorzy systemów laserowych przedstawiają własne osiągnięcia aplikacyjne. Przedstawiono zakresy tematyczne sesji STL oraz plenarne referaty zaproszone wygłoszone przez kluczowych reprezentantów przemysłu laserowego.
EN
The research and technical achievements in the area of lasers are summarized every three years by the National Symposium on Laser Technology held in the Baltic See Resort Świnoujście near Szczecin, Poland. The paper presents a preview of the symposium works to be shown and debated during this key event in September 2012. There are shown development tendencies of laser materials and technologies and laser associated branches of optoelectronics in this country, including the efforts of academia, governmental institutes, research businesses and industry. The second branch of the symposium works are laser applications, where the laser systems operators and laser users present their achievements. Topical tracks of the meeting are presented, as well as the keynote and invited subjects delivered by key representatives of the laser industry.
PL
Artykuł jest trzecią częścią z kilku dokonującą przeglądu prac Jubileuszowego XXX Sympozjum Wilga 2012 Fotonika i Inż Fotonika i Inżynieria Internetu, dotyczącą fizyki fotonu i badań plazmy. Przedstawiono wybór prac prowadzonych przez młodych uczonych w różnych krajowych ośrodkach naukowych. Tematyka Sympozjum Wilga 2012 obejmowała: nanomateriały i nanotechnologie dla fotoniki, światłowody czujnikowe i nieliniowe, obiektowo zorientowane projektowanie sprzętu, metrologia fotoniczna, zastosowania optoelektroniki i fotoniki, łączne projektowanie fotoniki i elektroniki, systemy optoelektoniczne i fotoniczne dla astronomii, techniki kosmicznej i eksperymentów fizyki wysokich energii, systemy pomiarowe dla tokamaka JET, eksperyment Pi-of-the-sky, eksperymenty CMS i TOTEM. Sympozjum Wilga jest corocznym podsumowaniem rozwoju licznych prac doktorskich prowadzonych w tej tematyce w kraju.
EN
This paper is the third part (out of several) of the research survey of the Jubilee XXXth edition of WILGA Symposium on Photonics and Web Engineering, concerned with photon physics and plasma research. It presents a digest of chosen technical work results shown by young researchers from different technical universities from this country during the Jubilee XXXth SPIE-IEEE Wilga 2012 symposium on Photonics and Web Engineering. Topical tracks of the symposium embraced, among others, nanomaterials and nanotechnologies for photonics, sensory and nonlinear optical fibers, object oriented design of hardware, photonic metrology, optoelectronics and photonics applications, photonics-electronics co-design, optoelectronic and electronic systems for astronomy and high energy physics experiments, JET tokamak and pi-of-the sky experiments development.
EN
In this work a brief review on photonic integrated circuits (PICs) is presented with a specific focus on integrated lasers and amplifiers. The work presents the history of development of the integration technology in photonics and its comparison to microelectronics. The major part of the review is focused on InP-based photonic integrated circuits, with a short description of the potential of the silicon technology. A completely new way of fabrication of PICs, called generic integration technology, is presented and discussed. The basic assumption of this approach is the very same as in the case of electronic circuits and states that a limited set of standard components, both active and passive, enables designing of a complex, multifunctional PIC of every type. As a result, functionally advanced, compact, energy efficient and cost-optimized photonic devices can be fabricated. The work presents also selected examples of active PICs like multiwavelength laser sources, discretely tunable lasers, WDM transmitters, ring lasers etc.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.