Projektek

2015. okt. 1. – 2018. szep. 30.

A projekt átfogó célja az egészségipar területén hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítése, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítása, valamint az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenység fejlesztése, a Széchenyi 2020 programban meghatározott célkitűzésekkel összhangban. Ezen belül szakmai társadalmi célja a szív- és érrendszeri, valamint daganatos megbetegedések visszaszorítása, demográfia javítása, alap- és ipari kutatási eredményekre támaszkodó, korszerű orvosi műszerek, valamint klinikai diagnosztikai módszerek és eszközök fejlesztésével.

2015. okt.

Laboratóriumunk 2015. ősze óta folytat együttműködést a Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt.-vel szimulációs elemzés és „Ipar 4.0” témakörökben. A projekt elsődleges célja a mátészalkai szemüveglencse gyár különböző szegmenseinek modellezése, és a folyamatok elemzése különböző kapacitástervezési és folyamatfejlesztési szempontok alapján. Az együttműködésben megvalósult közös fejlesztések és workshopok révén a Hoya mérnökei is elsajátították a szimuláció modellezés alapjait, és a mindennapos termelési gyakorlatban is lehetőségük van alkalmazni az elkészült szimulációs modelleket.

2015. okt. 1. – 2018. szep. 30.

Endoszkópos diagnosztikán alapuló, szoftverrel támogatott klinikai eszközök fejlesztése

Modern multi-funkciós mérőeszközök fontos szerepet játszanak a pontos orvos diagnosztikában. Jelen munkánk célja endoszkópok, mint képalkotó orvosi mérőműszerek támogatása multi- vagy hiperspktrális  megvilágítással, ahol a megvilágítás kívánt spektrum kompozíció kis sávszélességű színekből tetszőlegesen, nagy sebességgel kikeverhető.Endoszkópos diagnosztikán alapuló, szoftverrel támogatott klinikai eszközök fejlesztése

2015. szep. 22. – 2017. jún. 30.

A jelenleg alkalmazott sebességmérő eszközök jellemzően RADAR vagy LIDAR alapúak, melyek aktív érzékelési technológiákon alapulnak. Ezek a berendezések áruk és méretük miatt nem alkalmasak a Smart City koncepció részeként egy elosztott szenzorhálózatban való alkalmazásra. A projekt keretei között kifejlesztésre kerülő CMOS képalkotó szenzor képes egyidejűleg ellátni a hasonló eszközökkel szemben támasztott követelményeket (sebességmérés, képkészítés a járművek azonosításához) kis méret, alacsony bekerülési költség és fogyasztás mellet.

2015. aug. 1. – 2020. szep. 30.

Az MTA SZTAKI eLearning Osztálya a „Kiemelt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” projekt keretében önálló mobil alkalmazást készít GUIDE@HAND Hercegkút néven, amely iOS és Android platformokon öt nyelven érhető el. Az alkalmazás többek között vezetett sétákat és panoráma képeket tartalmaz a Tokaji Borvidéken fekvő Hercegkút településről.

2015. júl. 1. – 2017. jún. 30.

A projekt vezetője és a kutatás-fejlesztés irányítója az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet (MTA SZTAKI) volt.  Az Intézet a hazai irányításelmélet és járműirányítás kiemelkedő intézményeként vállalhatta el és látta el ezt a feladatot. 

2015. júl. 1. – 2017. jún. 30.

A projekt vezetője és a kutatás-fejlesztés irányítója az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet (MTA SZTAKI) volt. Az Intézet a hazai irányításelmélet és járműirányítás kiemelkedő intézményeként vállalhatta el és látta el ezt a feladatot.

2015. jún. 1. – 2018. nov. 30.

Az európai repülőgépipar tíz jelentős képviselője az MTA SZTAKI vezetésével, egy konzorciumban kutatja azokat a közös kihívásokat, melyek a repülés gazdaságosabbá tételét hivatottak biztosítani. A FLEXOP konzorcium tagja a legnagyobb európai repülőgépgyártó Airbus-on kívül a Német Űrkutatási Központ, több nagy múltú európai egyetem (Bristol, München, Delft, Aachen), valamint a repülőipar fontosabb beszállító cégei (az osztrák FACC és a görög INASCO).

2015. ápr. 1. – 2019. ápr. 1.

A SYMBIO-TIC projekt az európai gyártás rugalmasabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét tűzte ki maga elé célul. Legfőbb újítása a munkás és a robot közös térbe helyezése a kollaboráció hatékonyabbá tétele érdekében. Ennek megvalósítása során különös hangsúlyt kap a biztonság. A munkás testi épségének védelmében, az ütközés elkerülésért a rendszer folyamatosan érzékeli a munkás helyét és ez alapján befolyásolja a robot viselkedését. Az optimális munkamegosztás megvalósításához fontos a munkafolyamatok körültekintő megtervezése és a változásokhoz való alkalmazkodás képessége.

2015. ápr.

Laborunk több éve együttműködő partnere a pneumatikai komponenseket és rendszereket gyártó, egri székhelyű Aventics (korábban Bosch Rexroth) vállalatnak. Az együttműködések során fejlett döntéstámogató eszközök bevezetése és alkalmazása a cél a gyártó és logisztikai területeken.