Akredytowane Centrum Badawczo Rozwojowe

Łączymy systemy. Usprawniamy procesy. Napędzamy rozwój.
Strona główna » Realizowane projekty » Przemysłowy inteligentny tomograf optyczny oparty na spektrometrii absorpcyjnej światła podczerwonego
Netrix S.A. realizuje projekt pn. „Przemysłowy inteligentny tomograf optyczny oparty na spektrometrii absorpcyjnej światła podczerwonego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania Ścieżki Smart, Priorytetu Wsparcie dla Przedsiębiorstw, Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego tomografu optycznego opartego na spektrometrii absorpcyjnej, przełomowego rozwiązania w tomografii przemysłowej. W wyniku realizacji projektu powstanie zaawansowane urządzenie składające się z innowacyjnych multiplekserów światłowodowych, umożliwiających szybkie przełączanie pomiędzy kanałami pomiarowymi oraz rozbudowanej techniki badania widma, pod kątem jego przestrzennego rozkładu z wykorzystaniem inteligencji obliczeniowej. Unikalne podejście proponowanego tomografu optycznego będzie pozwalał na analizę obiektów w bliskiej podczerwieni. Efektem końcowym pomiaru z wykorzystaniem spektrometrii będzie mapa rozkładu poszczególnych składników chemicznych wewnątrz zbiornika, zawierająca informację o procentowej zawartości tych substancji. Dzięki wykorzystaniu 16-kanałowej konfiguracji światłowodowej, produkt będzie oferował wysoką precyzję lokalizacji związków chemicznych, w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem ich rozmieszczenia w przestrzeni. Obecnie na rynku nie istnieje inne rozwiązanie gwarantujące tak szczegółową analizę i lokalizację składników chemicznych. Projekt zakłada opracowanie pionierskiego tomografu optycznego, który wykorzystuje technologię spektrometrii absorpcyjnej wraz systemem ścisłej lokalizacji substancji chemicznych.
Grupą docelową i ostatecznymi odbiorcami, do których skierowany jest projekt są przedsiębiorstwa działające w sektorze:
Prace w ramach projektu będą realizowane w ramach badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych.
zadanie 1 – badanie przemysłowe – Badania komponentów, opracowanie architektury urządzenia oraz opracowanie algorytmów problemu prostego
Celem zadania jest przeprowadzenie badań poszczególnych komponentów, które mogą zostać wykorzystane w procesie budowy tomografu optycznego oraz opracowanie niezbędnych projektów płytek PCB, schematów elektronicznych oraz technologicznych tworzonego tomografu. Działania przeprowadzone w tym etapie będą skupiać się na badaniach laboratoryjnych prototypowych rozwiązań opracowywanego tomografu. Celem zadania będzie również opracowanie algorytmów pozwalających na rozwiązanie zagadnienia prostego w absorpcyjnej tomografii optycznej. Celem zagadnienia prostego będzie określenie zmierzonych widm opracowywanego rozwiązania. Przy pomocy algorytmów uwzględniających niezbędne aspekty fizykochemiczne możliwe będzie uzyskanie symulacji pomiarów bliskich pomiarom rzeczywistych, które będą uznawane za wzorcowe i będą służyły do bezpośredniej analizy wyników uzyskanych za pomocą prototypu urządzenia. W ramach prac badawczych zadania opracowana zostanie: architektura tomografu, rysunki techniczne, schematy aplikacyjne oraz mozaiki płytek PCB.
zadanie 2 – badania przemysłowe – Opracowanie modułów inteligentnego tomografu optycznego oraz inteligentnych algorytmów analizy widm. Zadanie polega na opracowaniu modułów inteligentnego tomografu optycznego, które będą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. W ramach tego zadania, będzie konieczne opracowanie multiplekserów optycznych, modułu źródła światła, modułu detektora oraz modułu sterującego, który z użyciem poszczególnych modułów funkcyjnych umożliwi pomiar wielu próbek w ultrakrótkich odstępach czasowych. Zadanie skupia się także na opracowaniu algorytmów opartych o machnie learning, których celem będzie identyfikacja oraz ocena zawartości procentowej związków chemicznych na podstawie zmierzonych widm. Dodatkowo opracowane zostaną algorytmy rozwiązujące zagadnienie odwrotne w tomografii dla każdego ze zidentyfikowanych związków pozwalające na wizualizację uzyskanych wyników w 2D. Efektem uzyskanym za pomocą algorytmów będzie obraz przedstawiający stężenie procentowe składników chemicznych oraz ich położenie w przestrzeni
Zadanie 3 – prace rozwojowe – Integracja elementów warstwy sprzętowej, oprogramowania i opracowanie aplikacji desktopowej. Celem zadnia jest zbadanie substancji wzorcowych za pomocą znanych metod badawczych (spektrometr, polarymetr) i wyznaczenie ich własności jako źródło odniesienia. Dodatkowo substancje oraz ich mikstury zostaną zbadane za pomocą wytworzonego prototypu a zebrane dane zostaną przeanalizowane oraz odpowiednio oznaczone. W ramach zadania zostanie przygotowanie oprogramowanie w postaci aplikacji, pozwalającej na łatwe sterowanie pomiarem za pomocą wytworzonego urządzenia. Dodatkowo system zostanie zbadany pod względem optymalizacji procesu pomiarowego w dziedzinie zależności szybkości działania od dokładności uzyskanych pomiarów. Celem zadnia będzie też integracja elementów opracowanego urządzenia w funkcjonalny prototyp: Elementy integracji:
W wyniku realizacji projektu stworzony zostanie prototypowy tomograf optyczny oparty na spektrometrii absorpcyjnej. Ten innowacyjny produkt będzie stanowił przełom w dziedzinie diagnostyki obrazowej. Rozwijane do tej pory rozwiązania opierały się na analizie intensywności światła, podczas gdy proponowane rozwiązanie wykorzystuje analizę widma światła przechodzącego przez badany ośrodek. Opracowany produkt będzie umożliwiał precyzyjne i szybkie wykrywanie składników chemicznych, a tym samym dokładne określenie stanu badanego ośrodka wraz z rozkładem procentowej zawartości tych składników chemicznych. Opracowany produkt będzie charakteryzował się również łatwą obsługą i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego oprogramowania, proces analizy danych będzie automatyzowany, co znacznie przyspieszy czas pomiarów oraz eliminuje możliwość błędów wynikających z ludzkiego czynnika. Rozwiązanie będzie miało możliwość integracji z systemami zewnętrznymi i będzie mogło działać na zasadzie szybkiego czujnika wywołującego alerty w przypadku wykrycia zanieczyszczeń chemicznych. Ponadto, opracowany produkt będzie wykorzystywał technologię sztucznej inteligencji, dzięki czemu będzie miał zdolność ciągłego uczenia się i rozwijania swoich funkcjonalności detekcyjnej. Umożliwi to stałe udoskonalanie urządzenia oraz wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.
Finalny produkt będzie gotowy do wdrożenia na rynku i zdolny do osiągnięcia znaczącego udziału rynkowego.
Wartość projektu: 8 348 627,46 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 5 839 273,44 zł
Okres Realizacji: styczeń 2024 – grudzień 2026
#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie
żywamy plików cookies, aby poprawić Twoje doświadczenia na naszej stronie. Niektóre są niezbędne, inne pomagają nam zrozumieć, jak korzystasz z naszej witryny. Polityka prywatności
Wybierz, na które kategorie plików cookies wyrażasz zgodę. Możesz zmienić te ustawienia w dowolnym momencie.
Niezbędne pliki cookies do podstawowego działania strony. Nie można ich wyłączyć.
| Cookie | Dostawca | Cel | Czas życia |
|---|---|---|---|
sq_cookies_consent
|
SQ Cookies | Przechowuje wybory użytkownika dotyczące zgód na pliki cookies (które kategorie zaakceptował lub odrzucił). | 1 rok |
sq_cookies_uuid
|
SQ Cookies | Unikalny identyfikator użytkownika do logowania zgód na cookies (proof of consent). | 1 rok |
wordpress_logged_in_*
|
WordPress | Identyfikuje zalogowanego użytkownika WordPressa po stronie front-endu. Zawiera nazwę użytkownika, hash hasła i czas wygaśnięcia sesji. | Sesja / 14 dni |
wordpress_test_cookie
|
WordPress | Testuje, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies. Ustawiane na stronie logowania WordPressa i sprawdzane przed próbą logowania. | sesja |
Pliki cookies zapamiętujące Twoje preferencje i ustawienia.
| Cookie | Dostawca | Cel | Czas życia |
|---|---|---|---|
llar_login_flow
|
Limit Login Attempts Reloaded | Plik cookie wtyczki Limit Login Attempts Reloaded. Zarządza przepływem logowania i ochroną przed atakami brute force na stronę WordPress. | sesja |
pll_language
|
Polylang | Zapamiętuje wybrany język strony przez użytkownika. | 1 rok |
wp-settings-*
|
WordPress | Przechowuje preferencje interfejsu panelu administracyjnego WordPressa dla danego użytkownika (np. układ edytora, widok listy postów). | 1 rok |
wp-settings-time-*
|
WordPress | Przechowuje znacznik czasu ostatniej zmiany ustawień interfejsu WordPressa. Powiązane z cookie wp-settings — określa ważność preferencji. | 1 rok |
Pliki cookies pomagające nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony.
| Cookie | Dostawca | Cel | Czas życia |
|---|---|---|---|
_ga
|
Google Analytics | Rozróżnia unikalnych użytkowników przypisując losowo wygenerowany numer jako identyfikator klienta. Zawiera znacznik czasu pierwszej wizyty i liczbę sesji. | 2 lata |
_ga_*
|
Google Analytics 4 | Utrzymuje stan sesji w Google Analytics 4. Przechowuje identyfikator strumienia danych GA4 (Measurement ID) i stan sesji użytkownika. | 2 lata |
Pliki cookies używane do wyświetlania spersonalizowanych reklam i mierzenia ich skuteczności.
| Cookie | Dostawca | Cel | Czas życia |
|---|---|---|---|
__ss_tk
|
SharpSpring | Plik cookie śledzący platformy SharpSpring (marketing automation). Grupuje wizyty na stronie w raportach dla jednego użytkownika. Używany do retargetingu reklam na podstawie odwiedzonych stron i aktywności. | 2 lata |