Výsledky studentské soutěže SDS, technická řešení, možnosti řešení a realizace. Libor Lenža, Jakub Kapuš

Podobné dokumenty
Návrhy experimentů a měření studentské soutěže SDS. Libor Lenža, Jakub Kapuš

Představení partnerů projektu

ZÁPIS - KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ

SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Ako sa stať amatérskym astronautom. November 22, 2013 Kosmonautika a raketová technika

Měření kosmického záření

SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY

Stručný úvod do spektroskopie

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

FEL ZČU v Plzni. Zapojení do projektu VZLUSAT-1

Úspěch mladých českých a slovenský vědců a techniků ve stratosféře - Experimentální stratosférická balónová platforma přinesla unikátní výsledky

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Středoškolská technika Stratosférická sonda

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

Alternativní zdroje energie

Návrh a realizace úloh do Fyzikálního praktika z mechaniky a termiky

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

Fotovoltaické systémy

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Autor: Bc. Tomáš Zavadil Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Pitter, Ph.D. ATG (Advanced Technology Group), s.r.o

Meteokryt COMETEO. inovativní design pro přesnější měření a lepší ochranu před vlivy počasí

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Testovací komora pro porovnávání snímačů tepelné pohody

Název zařízení / sestavy:

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Pracovní list žáka (ZŠ)

Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence

Projekt PilsenCUBE. Hledání rozumného řešení velkého množství otázek. Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu?

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Název: Studium záření

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Letová měření kvality ovzduší

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

Výměnné pobyty s US vysokými školami

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

Radiační zátěž na palubách letadel

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Zeemanův jev. Michael Jirásek; Jan Vejmola Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

LuminiGrow 450R1 poskytuje multifunkční pracovní nastavení a hospodárný způsob pro růst vašich rostlin. Odvod tepla

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I FYZIKA PLAZMATU

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Meteorologická stanice - GARNI 735

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

MT /2 Měřič Kapacity

Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu

DPZ - IIa Radiometrické základy

Struktura elektronového obalu

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

VZLUSAT-1 První český nanosatelit Úspěch, na kterém se významně podílela i FEL ZČU Doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc.

Měrný náboj elektronu

Měření charakterizace profilu a tloušťky vrstev optickou metodou

V Rmax 3500 V T = 125 o C I. no protons

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

LuminiGrow Asta 120R1

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

Voda jako životní prostředí - světlo

Slunce zdroj energie pro Zemi

Certifikační laboratoř OIS

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Rost Marek, Záruba Lukáš školitelé: Z. Sekerešová, J. Šonský. Cesta k vědě

Laboratórium využitia a propagácie solárnej energie

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

FYZIKA Světelné vlnění

2. Elektrotechnické materiály

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

Nabídkový list spolupráce 2014

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Návrh frekvenčního filtru

Transkript:

Výsledky studentské soutěže SDS, technická řešení, možnosti řešení a realizace Libor Lenža, Jakub Kapuš

Základní informace k soutěži Cílem soutěže je motivovat mladé lidi k zájmu a aktivní činnosti v rámci přeshraniční spolupráce v oblasti techniky, technologií, vědecké metodiky a postupů. Je založena na možnosti vlastní tvořivé práce žáků a studentů, na možnosti uplatnit své nápady v rámci soutěže o nejzajímavější experimenty a přístroje. Předmětem soutěže jsou nápady, náměty a návrhy na experimenty, pokusy či přístroje (dále jen návrhy ) pro výzkumy a měření realizovatelné na gondole stratosférického balónu s celkovou nosností 3 kg.

Souhrn účasti v soutěži SDS Počet soutěžních návrhů: 9 10 Návrhy jsou v různém stupni rozpracování a přípravy. Jejich celková úroveň je ve většině případů velmi vysoká až překvapující.

Podrobný přehled návrhů 1. RAbTeZA - Měření rozložení absorpce tepelného záření v atmosféře v závislosti na výšce 2. TEFOS - TEstovací FOtovoltaický Systém pro použití ve stratosféře 3. Výskum podmienok a života v stratosfére 4. CTS - CzechTechSat kosmu odolný pikosatelit třídy CubeSat 5. MSPS - Meranie slnečnej plazmy v stratosfére 6. ZARV - Záznam R vln 7. Lip-Vep - Měření vertikálního profilu světelného znečištění 8. QDNA-STRATOS - Uhlíkové kvantové tečky pro sledování poškození DNA v 3D tiskem vyrobené stratosférické sondě 9. Řízení sestupu 10. Vliv stratosférických podmínek na rostliny

RAbTeZA Měření rozložení absorpce tepelného záření v atmosféře v závislosti na výšce Roman Dvořák (10. 10. 1997) - České Budějovice Hlavní cíl experimentu je změřit velikosti a změny tepelného záření v různých výškách. Tím zjistíme, kolik energie se absorbuje nebo vyzáří tzn. odrazí od jednotlivých vrstev atmosféry. Tyto rozdíly a odchylky by měly být závislé na koncentraci všech skleníkových plynů ovlivňující naše klimatické podmínky. Experiment by měl přinést hodnoty tepelného záření ve směru od Země a ze shora v závislosti na výšce. Z těchto hodnot záření se pokusím stanovit závislost absorpce tepelného záření v závislosti na výšce. Z toho chci odvodit rozložení skleníkových plynů v atmosféře.

Vizualizace RAbTeZA Vizualizace vzhledu

TEFOS TEstovací FOtovoltaický Systém pro použití ve stratosféře Jáchym Bulek (13. 4.1998) - Opava Bára Gregorová (25. 2. 1992) - Bystřice pod Hostýnem Cílem experimentu je otestovat možnosti (výkon, stabilitu aj.) napájení aparatur energií z fotovoltaických článků na stratosférické sondě s ohledem na její nerovnoměrný pohyb (rotaci, kývání). měřit celkový výkon systému a jeho změny při pohybech gondoly změny proudu a napětí při pohybech gondoly a různé míry ztráty oslunění systému ověřit schopnost systému neorientovaného na Slunce dodávat dostatečné množství energie s potřebnou stabilitou přinést informace o chování systému (změn měřených parametrů) s výškou

Výskum podmienok a života v stratosfére Alexander Backa (26.12.1995) Pavol Bárdy (25.8.1992) Daniel Dupkala (24.4.1996) Tomáš Janetka (18.6.1997) Milan Janíček (20.11.1992) Zlatica Kalužná (28.6.1997) Martin Krkoška (29.12.1991) Brno Gymnázium, Jesenského - Kysucké Nové Mesto Gymnázium - Žilina, Masarykova univerzita, Ústav experimentální biologie - Brno Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta - Žilina

Výskum podmienok a života v stratosfére Určenie lokálnej intenzity UV-žiarenia, radiácie, teploty, tlaku a vlhkosti za účelom stanovenia podmienok v stratosférických výškach na viabilitu rôznych druhov modelových organizmov (Entomopatogenních hlístovek čeledí Steinernematidae a Heterorhabditidae, Drosophila melanogaster, Borelia burgdoferi). Pomocou prístrojov zmerať exaktné hodnoty daných veličín počas celého priebehu letu, ktoré budú použité pre laboratórne experimenty za cieľom zistenia odolnosti foriem života v extrémnych podmienkach. Měření Pomer živatoschopných jedincov voči všetkým, ktoré boli vystavené daným podmienkam. Následne zistiť, akú majú tieto organizmy schopnosť pokračovať v existencii v bežných podmienkach na zemi. Hodnoty radiácie v jednotkách sievert v závislosti od výšky, hodnoty intenzity UV žiarenia jednotkách watt/centimeter švorcový v závislosti na výške.

CTS - CzechTechSat a Space-friendly CubeSat-Class Picosatellite CzechTechSat kosmu odolný pikosatelit třídy CubeSat Ing. Jaroslav Laifr (11.8. 1987) Bc. Matěj Straka (26.11. 1990) Bc. Vojtěch Myslivec (12.3. 1991) Bc. Radovan Vlach (20.12. 1988) Bc. Ning Yang (30.10. 1989) Bc. Lukáš Forman (6.10. 1990) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra měření - Praha 6

CTS - CzechTechSat a Space-friendly CubeSat-Class Picosatellite CzechTechSat kosmu odolný pikosatelit třídy CubeSat CzechTechSat je studentský pikosatelit třídy CubeSat velikosti 1U, jehož cílem je vývoj elektronických subsystémů se zvýšenou radiační odolností založený na součástkách, nepodléhajících vývozním restrikcím (ITAR). Cílem je ověřit funkčnost vyvinutých subsystémů v prostředí blízkému kosmu. I v České republice existují vědecké týmy realizující své experimenty (kosmická biologie, radiační experimenty, astrofyzika), hledající vhodnou platformu pro přenos dat, napájení a určování polohy a orientace. Během letu by měl satelit palubním transceiverem (868 MHz) odesílat a do vnitřní datové paměti ukládat následující: úhlové rychlosti ve 3D, složky magnetického pole ve 3D, housekeeping napájecího zdroje (EPS), tj. napětí ze solárních článků, proudy tekoucí z/do palubních baterií, teploty fotovoltaických panelů, vektor slunečního záření ve 2D ze slunečních senzorů, polohu z palubní GPS, fotografie pořízené z palubní kamery, housekeeping palubního počítače (OBC), housekeeping subsystému určování polohy a orientace (ADCS). Z těchto dat bude po přistání možné usoudit na správnou/nesprávnou funkci daného subsystému a navržena případně jeho úprava.

MSPS - Meranie slnečnej plazmy v stratosfére Nikoleta Martináková (29.6. 1996) Janka Kačíková (26.3. 1996) Marianna Šprochová (1.4. 1996) SOŠ Terézie Vansovej - Púchov Meranie plazmy na základe zmeny napätia na dvoch elektromagnetických platničkách z medi. Napätie častíc plazmy v atmosfére. Platničky by boli nabité konštantným napätím - kladným a záporným nábojom v rovnakej hodnote. V momente kedy priletí nabitá častica, ampérmeter pre daný filter bude merať odchýlku napätia na danej doštičke a potom kondenzátor znova vyrovná hodnotu napätie na meranej ploche.

ZARV - Záznam R vln Michal Novák (14. 6. 1988) Filip Přibyl (29. 8. 1988) Garant - prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Praha Záznam R vln, které se šíří podél zemského magnetického pole a jsou pravděpodobně zodpovědné za urychlování elektronů na relativistické rychlosti. Mechanizmus není zcela znám. Tyto elektromagnetické vlny mají nízké frekvence srovnatelné s akustickými vlnami. Ve zvýšené míře vznikají při bouřkové činnosti a při geomagnetických bouřích, je ale vysoká šance je zachytit i za běžného stavu stratosféry. Data budou obsahovat časový záznam balíků R vln, které se vyskytly v okolí letícího balónu. Mezi ně patří například hvizdy, lví řevy nebo chóry. Po ukončení experimentu bude záznam analyzován, zejména bude provedena frekvenční analýza.

ZARV - Záznam R vln Schémata

Návrh? Peter Orosz SPŠ Dopravná - Košice - ovplyvnenie smeru letu a miesto dopadu pomocou aerodynamického obalu v tvare ktorý by bol schopný vytvoriť vztlak, vrtule, a GPS. Podarilo by sa predísť nehodám a zničeniu údajov. - vyslať do stratosféry rastlinu a sledovať ako na ňu pôsobia vplyvy prostredia

Lip-Vep - Měření vertikálního profilu světelného znečištění (Measurement of a light pollution in vertical profile) Jakub Sláma (4. 1. 1996) - Gymnázium Opatov - Praha Zora Venerová (17. 12. 1996) - Gymnázium Brno - Brno David Novotný (11. 11. 1992) - ČVUT - Fakulta dopravní - Praha Alžběta Pudíková (15. 11. 1995) - Gymnázium - Poprad Petr Adámek (16. 3. 1989) - ČVUT - Fakulta strojní - Praha 6 - Dejvice Tereza Matoušová (26. 10. 1996) - Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany Sedlčany Primárním cílem experimentu je změření intenzity světelného znečištění a změny jeho intenzity v závislosti na výšce nad povrchem za co nejmenší pořizovací cenu experimentu. Dále bychom rádi provedli technicky nenáročné měření, které budeme schopni zrealizovat, tzv. sekundární experimenty. Jednalo by se např. o měření teplotních gradientů uvnitř a vně modulu, tlaku, a podobných. Konkrétní sekundární experimenty budou záležet na množství volného prostoru a hmotnosti celého projektu.

Lip-Vep - Měření vertikálního profilu světelného znečištění (Measurement of a light pollution in vertical profile) Naměřenými hodnotami bude intenzita osvětlení senzoru. Jelikož je použita čočka, pro zintenzivnění světla na senzoru, bude provedena korekce intenzity světla (podle vlastností čočky). Dále za pomoci známé výšky a orientace modulu bude vytvořen výškový profil světelného znečištění společně s legendou.

QDNA-STRATOS - Uhlíkové kvantové tečky pro sledování poškození DNA v 3D tiskem vyrobené stratosférické sondě Jan Zítka (23.3.1993) Vysoké učení technické v Brně - Brno-Královo Pole Garanti René Kizek, Prof. Ing., Ph.D. - Ústav chemie a biochemie, Mendelova univerzita - Brno, molekulární biolog, biochemik Supervize, iniciátor projektu, odborná konzultace. Vedran Milosavljevic, Ing., Ústav chemie a biochemie, Mendelova univerzita - Brno, anorganický a syntetický chemik Příprava dsdna s CQDs, odborná konzultace.

QDNA-STRATOS - Uhlíkové kvantové tečky pro sledování poškození DNA v 3D tiskem vyrobené stratosférické sondě Navržení systému pro detekci záření, které poškozuje DNA a ověření jeho funkčnosti ve stratosférických podmínkách (nízká teplota, tlak). Zjištění škodlivého záření za pomocí uhlíkových kvantových teček (CQDs) a optického systému (diodové zařízení). Vývoj moderního biosenzoru aplikovatelného na vesmírných misích dlouhodobého charakteru. Dále studium vlivu stratosférických podmínek na stabilitu CQDs a dsdna. Z dat vzniklých tímto experimentem se dále zabývat a upravit detektor k širšímu použití v praxi. V experimentu budeme hledat možnosti k použití za změn v zařízení jako je změna šířky propustnosti fotofiltrů nebo změnou CQDs případně biomolekul. Experiment přinese poznatky v oblasti biosenzorů. Výstupem projektu bude článek v odborném časopise, prezentace výsledků na semináři, patentová přihláška a funkční vzor sondy.

QDNA-STRATOS - Uhlíkové kvantové tečky pro sledování poškození DNA v 3D tiskem vyrobené stratosférické sondě Změna DNA vyvolaná vlivem záření ve stratosféře. Tyto data, spolu s daty o podmínkách během experimentu, budou popisovat funkci biosenzoru a vyjde se z nich při dalších experimentech podobného charakteru. Obr.č.:4 Detekční část náhled Obr.č.:2 Sestavená sonda Obr.č.:3 Řídící jednotka uložení Jednotlivé součásti sondy

Hodnocení návrhů vybere nejvýše 8 soutěžních návrhů ze všech hodnocených, které označí jako přijatý návrh vybere nejvýše 3 soutěžní návrhy ze všech hodnocených, které označí jako přijatý návrh náhradník ze všech hodnocených soutěžních návrhů pak vybere absolutního vítěze, kterého označí jako nejlepší návrh studentské soutěže ze všech hodnocených soutěžních návrhů pak vybere nejoriginálnější návrh, který označí jako nejoriginálnější návrh studentské soutěže

Hodnotící kritéria 1. technické řešení experimentu, pokusu, měření (jeho náročnost, využití běžně dostupných komponent či přístrojů) 2. oblast zaměření experimentu (tedy co chci zkoumat, měřit); preferovány budou experimenty v oblasti přírodních věd, životního prostředí, technologií 3. téma, které experiment řeší (tedy proč to chci měřit) s ohledem na aktuálnost tématu, dosavadní výsledky či experimenty apod. 4. návrh následného zpracování naměřených dat, jejich interpretace a popularizace 5. posouzení realizovatelnosti experimentu (jde to přijatelně měřit či sledovat); budou posuzovány předpokládané finanční náklady, celková předpokládaná hmotnost experimentu (s ohledem na nosnost balónu), soulad návrhu s předpokládanou výškou doletu cca 30-35 km); podrobnosti k technickým specifikacím najdete v příloze (Stratosférická sonda JULO-X, Technický popis riešenia)

Hodnocení 1. Vytvoření pravidel 2. Členové hodnotící komise 3. Vyhodnocení dle podmínek (4 tituly ) 4. Výběr do realizační fáze v rámci projektu mimo projekt komerčně 5. Publicita a PR soutěže a návrhů 6. PR projektu a obou organizací

Závěr Čeká nás hodně práce, ale s velkou perspektivou.