Sensor Fusion
Captain AI ontwikkelt een omgevings-detectiesysteem dat data van verschillende sensoren combineert om autonome scheepvaart te verbeteren en veiligheid in havens te waarborgen.
Projectdetails
Inleiding
In dit project ontwikkelen en testen de projectpartners de spraycoating ‘PAR+’. Met deze coating wordt een gedeelte van het UV-licht omgezet naar PAR-licht (Photosynthetic Active Region), het zogenaamde groeilicht. PAR+ beoogt het binnenkomende licht ook meer diffuus te maken, waardoor het licht dieper in het gewas doordringt en zodoende een hogere gewasopbrengst ontstaat.
Ontwikkeling van de Coating
De projectpartner PHYSEE Products ontwikkelt de coating waarbij luminescerende deeltjes worden geïntegreerd in een spraybare coating. Bij de projectpartner Bosch Kwekerij (paprika) wordt deze coating op een deel van het kasdek aangebracht. Gedurende het teeltseizoen worden alle relevante teeltdata geïnventariseerd en geanalyseerd, afkomstig uit het proefvak en een referentievak.
Beoogde Projectresultaten
De beoogde projectresultaten zijn:
- Een spraycoating die een hogere paprikaopbrengst van minimaal 7,5% oplevert.
- Meer diffuus licht met PAR+. Dekramen hoeven nu minder vaak open om normaal gesproken neusrot en/of ‘verbrande schouders’ te voorkomen. Dit beperkt de verliezen aan CO2.
- Efficiëntere benutting van energie, meststoffen, inclusief CO2, plantmateriaal, grondgebruik en het substraatmateriaal.
- Met meetresultaten zijn voorspellingen en simulaties met PAR+ mogelijk voor andere vruchtgroenten.
Financiële details & Tijdlijn
Financiële details
Subsidiebedrag | € 20.000 |
Tijdlijn
Startdatum | Onbekend |
Einddatum | Onbekend |
Subsidiejaar | 2022 |
Partners & Locaties
Projectpartners
- Captain AI B.V.penvoerder
Land(en)
Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
Natuurbeheer op alternatieve brandstoffenRotink onderzoekt de haalbaarheid van duurzame natuurbeheersystemen op alternatieve brandstoffen om te voldoen aan strengere milieuregels en de toenemende vraag naar schone machines. | MIT Haalbaarheid | € 17.417 | 2023 | Details |
Currency Exchange AlgorithmGlobadyme ontwikkelt een geïntegreerd platform voor betalingsverwerking om transactiekosten met 50% te verlagen en AI te gebruiken voor efficiënte valutaconversies. | MIT Haalbaarheid | € 19.950 | 2023 | Details |
UnikeeMQD BV onderzoekt een tokenomics-oplossing voor NFT-transacties om de traceerbaarheid van producten te verbeteren en namaak en illegale wederverkoop te bestrijden. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2023 | Details |
Active AerodynamicsHet project onderzoekt de haalbaarheid van actieve aerodynamische systemen voor het F22-model om prestaties te verbeteren en brandstofverbruik te verlagen. | MIT Haalbaarheid | € 20.000 | 2023 | Details |
Natuurbeheer op alternatieve brandstoffen
Rotink onderzoekt de haalbaarheid van duurzame natuurbeheersystemen op alternatieve brandstoffen om te voldoen aan strengere milieuregels en de toenemende vraag naar schone machines.
Currency Exchange Algorithm
Globadyme ontwikkelt een geïntegreerd platform voor betalingsverwerking om transactiekosten met 50% te verlagen en AI te gebruiken voor efficiënte valutaconversies.
Unikee
MQD BV onderzoekt een tokenomics-oplossing voor NFT-transacties om de traceerbaarheid van producten te verbeteren en namaak en illegale wederverkoop te bestrijden.
Active Aerodynamics
Het project onderzoekt de haalbaarheid van actieve aerodynamische systemen voor het F22-model om prestaties te verbeteren en brandstofverbruik te verlagen.
Vergelijkbare projecten uit andere regelingen
Project | Regeling | Bedrag | Jaar | Actie |
---|---|---|---|---|
VVW@ZeeHet project ontwikkelt een modulair systeem dat risico's op zee in kaart brengt en adviezen geeft voor veilige operaties van vaartuigen, rekening houdend met diverse omgevingsfactoren. | MIT R&D Samenwerking | € 192.087 | 2023 | Details |
De Maritieme Autopilot - De simulator om mens en AI te leren varenHet project ontwikkelt een high-end simulatormodule voor AI- en mensopleiding in de maritieme sector, versnelt de transitie naar autonoom varen en pakt personeelstekorten aan. | MIT R&D Samenwerking | € 192.360 | 2022 | Details |
Remote survey systeemHet project ontwikkelt een remote survey systeem voor efficiënter en goedkoper bodemonderzoek op zee, met als doel een kostenbesparing van 30% en verbeterde monitoring door bodemspecialisten. | MIT R&D Samenwerking | € 297.500 | 2020 | Details |
3D objectdetectie ten behoeve van autonoom varenWorkumer Jachtservice en Marinminds ontwikkelen een module voor autonoom varen via 3D objectdetectie, geïntegreerd met bestaande technologieën in een Matlab omgeving. | MIT R&D Samenwerking | € 124.775 | 2019 | Details |
VVW@Zee
Het project ontwikkelt een modulair systeem dat risico's op zee in kaart brengt en adviezen geeft voor veilige operaties van vaartuigen, rekening houdend met diverse omgevingsfactoren.
De Maritieme Autopilot - De simulator om mens en AI te leren varen
Het project ontwikkelt een high-end simulatormodule voor AI- en mensopleiding in de maritieme sector, versnelt de transitie naar autonoom varen en pakt personeelstekorten aan.
Remote survey systeem
Het project ontwikkelt een remote survey systeem voor efficiënter en goedkoper bodemonderzoek op zee, met als doel een kostenbesparing van 30% en verbeterde monitoring door bodemspecialisten.
3D objectdetectie ten behoeve van autonoom varen
Workumer Jachtservice en Marinminds ontwikkelen een module voor autonoom varen via 3D objectdetectie, geïntegreerd met bestaande technologieën in een Matlab omgeving.