KI-Lösungen für die Luft- und Raumfahrt
Unsere KI-gestützten Lösungen für die Luft- und Raumfahrt revolutionieren Design- und Testprozesse, steigern Leistung, Effizienz und Sicherheit. Wir liefern innovative Lösungen, die auf die einzigartigen Herausforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie zugeschnitten sind, indem wir fortschrittliche maschinelle Lern- und Optimierungstechniken nutzen.
Optimierung von Verbundstrukturen
Nutzen Sie KI-gestützte Werkzeuge, um Verbundstrukturen für maximale Stärke, Haltbarkeit und Gewichtseffizienz zu optimieren. Unsere Lösungen analysieren Materialeigenschaften, simulieren Leistung unter verschiedenen Bedingungen und liefern maßgeschneiderte Entwürfe, die spezifischen Last- und Umweltanforderungen entsprechen. Erzielen Sie überlegene Leistung und kosteneffiziente Produktion mit modernster Optimierung.

2D- und 3D-Flügel Design Optimierung
Optimieren Sie Tragflächendesigns mit KI-gesteuerten Lösungen für sowohl 2D- als auch 3D-Modelle. Unsere Technologie nutzt maschinelles Lernen und rechnergestützte Simulationen, um die aerodynamische Leistung zu verbessern, den Luftwiderstand zu reduzieren und die strukturelle Effizienz zu steigern. Die Lieferung präziser, datengestützter Konfigurationen gewährleistet überlegene Flugleistungen und schnellere Designzyklen.

Automatisierte Entwurfsoptimierung von Hochgeschwindigkeitsraketen
Nutzen Sie fortschrittliche, von KI angetriebene Werkzeuge, um den Designprozess von Hochgeschwindigkeitsraketen zu optimieren. Unsere Lösungen verbessern die aerodynamische Effizienz, strukturelle Integrität und Antriebssysteme, indem sie komplexe Daten analysieren, die Leistung simulieren und optimale Konfigurationen liefern. Wir gewährleisten schnellere Entwicklungszyklen, Kosteneffizienz und Spitzenleistung, die auf geschäftskritische Anwendungen zugeschnitten sind.

Nichtzerstörende Prüfung Automatisierte Bildverarbeitung
Nutzen Sie KI-gestützte Bildverarbeitung, um nicht-destruktive Testabläufe zu verbessern. Unsere Lösungen analysieren Inspektionsbilder mit Präzision und identifizieren in Echtzeit Mängel wie Risse, Hohlräume oder Materialinkonsistenzen. Dies gewährleistet schnellere und genauere Bewertungen, während manuelle Eingriffe reduziert werden, die Zuverlässigkeit verbessert wird und kritische Qualitätskontrollprozesse unterstützt werden.

Echte Anwendungen
- Automatisierte Designoptimierung von Hochgeschwindigkeitsraketen
- Automatisierte Mehrparameteroptimierung über das gesamte Flugziel
- Automatisierte Tragflächenentwicklung für fortschrittliche Flugzeugkonzepte
Warum sollten Sie sich für unsere KI-Lösungen für die Luft- und Raumfahrt entscheiden?
Durch die Integration unserer KI-Lösungen können Luft- und Raumfahrtunternehmen Erreiche überlegene Leistung, kosteneffiziente Fertigungund verbesserte Sicherheit in ihren Operationen.
Eigentumstechnologien
Neuronale Netze
Kleine und agile Netzwerke geeignet für:
- Klassifikation
- Ersatzentwicklung
- Vorhersage
- Mustererkennung
Bildverarbeitung
Größere Convolutional Networks geeignet für:
- Bildklassifikation
- Bildsegmentierung
- Hintergrundentfernung
- Genetische Algorithmen
Genetische Algorithmen
Hybride evolutionäre Optimierungswerkzeuge, die multiple Crossover / Mutation / Evolutionstechniken verwenden, geeignet für:
- Globale Mehrparameter-Mehrzeiloptimierung
Veröffentlichungen
- Michael Blaize, Doyle Knight, Khaled Rasheed, 1998. Automatisierte optimale Gestaltung von zweidimensionalen Überschall-Raketenansaugöffnungen. Zeitschrift für Antriebstechnik und Leistung.
- Michael Blaize, Doyle Knight, Khaled Rasheed, 1998. Automatisierte optimale Gestaltung von zweidimensionalen Hochgeschwindigkeits-Raketenansaugöffnungen. Amerikanisches Institut für Luft- und Raumfahrttechnik.
- Christophe Bourdeau, Michael Blaize, Doyle Knigh, 1999. Leistungsanalyse für ein automatisiertes optimales Design von Hochgeschwindigkeits-Raketenlufteinlässen. Amerikanisches Institut für Aeronautik & Astronautik.
Patente
- GB2536006B, Wirbelstrombremsanordnung, insbesondere für eine Vertikalachsen-Windturbine. UK Patent, erteilt 2020.
- US9657714B2, Vertikale Achse Windturbinenrotor und Aerofoil. US-Patent, erteilt 2017.