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Sábado 04 de febrero de 2012  12:09

Ofertas de Trabajo

Microtecnologías para diagnóstico in vitro


El mercado y las aplicaciones de diagnóstico in vitro demandan soluciones integrales con un diferencial claro respecto a la situación actual. Esta línea de investigación aborda el campo de la microfluídica en materiales poliméricos porque aporta el diferencial requerido para el desarrollo de plataformas integradas de diagnóstico in vitro, incluyendo los ensayos con muestras reales.


En 2010, se ha hecho especial énfasis en dos factores clave para el éxito: el diseño de tarjetas microfluídicas que integran diferentes componentes que permitan la preparativa de muestra y la detección, y el desarrollo de procesos de fabricación fiables y de muy bajo coste. Los principales resultados son:









PLATAFORMA MULTICÁMARA PARA DETECCIÓN DE PATÓGENOS


Desarrollo de una plataforma con tarjeta microfluídica que incluye los pasos de concentración y purificación, así como la reacción de amplificación de ADN (PCR on-chip), avanzando en la incorporación del mayor número de pasos de preparativa de muestra en un Lab On a Chip. El sistema de control y lectura incluye todos los mecanismos para el movimiento de fluidos, el termociclado y la detección óptica de la fluorescencia.


MICROBOMBAS PARA CONTROL DE FLUIDOS


La gestión de los fluidos, clave en aplicaciones de diagnóstico, se ha abordado desde dos frentes: por un lado, se han sentando las bases de los conceptos de simulación de canales y cámaras para llenado eficiente y homegéneo y, por otro, se han desarrollado diseños innovadores de válvulas integradas basadas en membranas y estructuras fabricables por inyección en plásticos.


MICROAGUJAS POLIMÉRICAS


Reducción del espesor hasta 25 micras, minimizando así los posibles daños causados en el tejido biológico. Destaca la incorporación de electrodos de medida más sensibles y de canales microfluídicos entre dichos electrodos de medida, respondiendo así a la aplicación más importante de las microagujas, como es el poder suministrar fármacos y simultáneamente medir su efecto realizando registros neuronales.



Demostrador de plataforma multicámara para detección de patógenos

Demostrador de plataforma multicámara para detección de patógenos



BIOSENSORES


Desarrollo de un sensor magnético basado en materiales de Magnetoimpedancia Gigante (GMI) para medida de la concentración de nanopartículas magnéticas en flujo continuo.


FOTODIODOS Y EMISORES DE LUZ BASADOS EN SEMICONDUCTORES ORGÁNICOS


Además de los buenos resultados obtenidos en emisión, se ha avanzado en la identificación de materiales idóneos para fotodiodos para medir la fluorescencia en chips microfluídicos. Destaca el desarrollo de procesos que incorporan nanopartículas para sintonizar las características ópticas de los componentes.


IKERLAN-IK4 es miembro de CIC microGUNE y de IK4, con quienes coordina su actividad de investigación. Además colabora con organizaciones de referencia como el lMEC (Bélgica), el Imperial College (GB), la Universidad de Southampton (GB) y el Centro Nacional de Microtecnología CNM (España) entre otros.



IKERLAN-IK4 lidera el proyecto europeo denominado LABONFOIL y es un puntal tecnológico en PORTFASTFLU.

Ensayos de eficiencia en displays poliméricos

Ensayos de eficiencia en displays poliméricos


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Diseño, monitorización y control de estructuras mecatrónicas


La seguridad, el confort y el costo de las estructuras son los requerimientos básicos que demanda la industria. Las propuestas de las investigaciones apuntan a los nuevos materiales, a su arquitectura y al conocimiento preciso de su comportamiento. IKERLAN-IK4 está investigando en estas temáticas y, concretamente, aborda los siguientes campos: diseño de estructuras de material composite, monitorización estructural, y modelado dinámico de sistemas complejos y técnicas avanzadas de control. En dichos campos la actividad desplegada en 2010 ha sido la siguiente.









DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MATERIAL COMPOSITE


En dos materiales composites con arquitectura textil woven, se ha realizado la caracterización de curvas de fatiga. También se ha implementado uno de los métodos numéricos más relevantes de modelos de daño progresivo a fatiga aplicándolo en un caso académico. Finalmente, con el objetivo de caracterizar el fallo interlaminar en laminados multidireccionales o fallo de intercara en adhesivos, se ha definido un criterio de fallo de matriz y uno de delaminación.


MONITORIZACIÓN ESTRUCTURAL


Para la detección de daño estructural, se han implementado los algoritmos Nullspace-based fault detection y métodos autorregresivos, que han sido validados y comparados sobre una maqueta de torre de aerogenerador en la que se han introducido de forma intencionada diferentes tipos de daño. Tomando como base una placa multilaminar epoxy reforzada con fibra de carbono, se ha realizado un exhaustivo análisis de las variabilidades cuantificando las incertidumbres de entrada del material y analizando la influencia que tienen estas variabilidades en el comportamiento estructural del material composite.



Validación de algoritmos de detección de daño estructural en una maqueta torre de aerogenerador

Validación de algoritmos de detección de daño estructural en una maqueta torre de aerogenerador



MODELADO DINÁMICO DE SISTEMAS COMPLEJOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL


Se han diseñado e implementado algoritmos para el control de aerogeneradores. A los lazos básicos de control se les ha añadido lazos adicionales destinados a mitigar las cargas aerodinámicas y mecánicas sufridas por los componentes de la máquina en circunstancias adversas de viento y ante perturbaciones eléctricas. La sintonización de los algoritmos se ha llevado a cabo mediante herramientas desarrolladas a partir de un conjunto de modelos dinámicos lineales que abarcan todo el rango de funcionamiento del aerogenerador. Finalmente, los algoritmos desarrollados han sido validados frente a un modelo dinámico no-lineal comprobando sus prestaciones en todos los casos especificados en la normativa vigente.



IKERLAN-IK4 colabora en el diseño de estructuras de material composite con IK4, MGEP-MU, la Universitat de Girona y Katholieke Universiteit Leuven, con la que se ha firmado un acuerdo marco de colaboración. En monitorización estructural colabora con la Université de Franche-Comté y la UPC, y en modelado y técnicas avanzadas de control con la UPV-EHU y con ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées).

Caracterización de curvas de fatiga en composites reforzados con fibra

Caracterización de curvas de fatiga en composites reforzados con fibra


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Personalización en Masa de Producto y Servicio


El análisis de las nuevas oportunidades de negocio es el espacio en el que esta línea de investigación está llevando a cabo la contextualización de un conjunto de modelos, metodologías y herramientas personalizables, con el objetivo de ofrecer a la empresa ayuda para abordar las nuevas oportunidades de mercado. Estas herramientas proporcionan a la empresa una metodología en la compleción de su oferta con servicios propios que añaden nuevo valor, la renovación de su estrategia de negocio y la definición de su cadena de valor optimizada. Los principales avances logrados en 2010 son:









DISEÑO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS


En este concepto estratégico de atención al mercado, se ha desarrollado un método para definir una oferta de valor en servicios. Este método se ha incorporado en TALAI-SAREA®, metodología desarrollada por IKERLAN-IK4 para ayudar a las organizaciones en el análisis, diseño y despliegue de la innovación en red. También se ha definido el modelo conceptual de servicios.


INGENIERÍA DE SERVICIOS


En la metodología de diseño de servicios proporcionados por aplicaciones software, se ha incluido la aplicación de técnicas de optimización de los tiempos de respuesta de los servicios.


MODELOS DE NEGOCIO PRODUCTO-SERVICIO


Se ha desarrollado un método de definición de conceptos de nuevos negocios y un método de intervención para nuevas actividades, que transforman las nuevas propuestas de valor (producto–servicio) en conceptos de negocio para su explotación.



Equipo de trabajo elaborando la metodología de servicios personalizados

Equipo de trabajo elaborando la metodología de servicios personalizados



REDES DE SUMINISTRO PRODUCTO-SERVICIO


Al modelo de diseño estratégico de la red de suministro y a la plataforma de simulación, se han incorporado nuevas funcionalidades de logística de transporte y editor de experimentos.


Destacar la aplicabilidad de estas metodologías en ámbitos industriales y en servicios de salud, de manera que se pueden personalizar los servicios de forma eficiente a cada usuario.


Dentro de la actividad de la línea de investigación, en 2010 se ha realizado un registro de propiedad de una metodología de puesta en valor de tecnologías disruptivas.


IKERLAN-IK4 coopera con organizaciones de investigación de referencia internacional en los siguientes campos: MIT (modelos de servicios personalizables); RWTH Aachen University (incorporación del open innovation); Fundación Instituto Gerontológico MATIA-INGEMA (personalización de nuevos modelos de atención en el domicilio); CIGIP-UPV (diseño estratégico de redes de suministro) y EHU/UPV (incorporación del concepto de línea de producto software en el diseño de productos/servicios).



Diseño de nuevos negocios basados en innovaciones tecnológicas

Diseño de nuevos negocios basados en innovaciones tecnológicas


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Conversión y control de sistemas de electrónica de potencia


El objetivo de esta línea de investigación es generar los conocimientos necesarios para desarrollar los sistemas de conversión y control de energía eléctrica, de alta potencia, eficiencia y disponibilidad del futuro, que van a ser claves para la evolución de sectores como el transporte, las renovables o el propio sistema eléctrico. Durante 2010 se ha trabajado en dos ámbitos principales de investigación: convertidores de alta potencia y control de máquinas eléctricas y convertidores.









CONVERTIDORES DE ALTA POTENCIA


Entre las actividades realizadas destaca la propuesta de una estructura genérica de metodología multidisciplinar de diseño óptimo de convertidores de media tensión. Para la validación de esta metodología, se ha diseñado una rama del núcleo de potencia de un convertidor NPC (Neutral Point Clamped Converter) de 3.3 kV de salida y 8 MVA, basado en IGCTs (Integrated Gate Conmutated Thyristor). Asimismo, se ha desarrollado y validado experimentalmente un convertidor DC/DC DAB (Dual Active Bridge) con aislamiento, basado en el prototipo de transformador de media frecuencia diseñado en el Centro en 2009.



Rama del núcleo de potencia de un convertidor NPC de 3.3 kV de salida y 8 MVA basado en IGCTs

Rama del núcleo de potencia de un convertidor NPC de 3.3 kV de salida y 8 MVA basado en IGCTs



CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y CONVERTIDORES


En el campo del control, se han estudiado técnicas de control para instalaciones de generación de energías renovables conectadas a red, orientadas al cumplimiento de los nuevos procedimientos de operación de conexión a red. También se han desarrollado y validado experimentalmente diferentes métodos anti-islanding. En el ámbito de las máquinas eléctricas, se ha realizado un análisis comparativo de estrategias de control directo y control vectorial para máquinas síncronas de imanes permanentes. Con objeto de poder validar estos controles, se ha ampliado el laboratorio de media tensión de IKERLAN-IK4, complementando la plataforma experimental de ensayos de máquinas asíncronas existente con una plataforma experimental orientada al ensayo de máquinas síncronas (110 kW).



En el marco de esta línea, se colabora activamente, tanto en proyectos de investigación, como en acciones de formación de investigadores, con las universidades MGEP-MU, EPFL de Lausanne, G2ELab de Grenoble, UPC de Cataluña, IET de Aalborg e ISEA de Aachen, con quien se ha formalizado un acuerdo marco de colaboración.

Plataforma experimental de ensayos de máquinas síncronas y asíncronas.

Plataforma experimental de ensayos de máquinas síncronas y asíncronas.


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Eficiencia y sostenibilidad energética en edificios


El desafío que plantean el incremento continuo del consumo de energía y la exigencia social de energía sostenible presenta un escenario de oportunidades en diferentes frentes. Los expertos están de acuerdo en señalar que el desarrollo tecnológico es una pieza clave en dicho escenario. En este campo, IKERLAN-IK4 está investigando en las tecnologías de generación de electricidad y calor eficientes y de baja emisión de CO2, así como en tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica. Durante 2009 se ha continuado con el desarrollo de tecnologías de cogeneración de alta eficiencia basadas en pilas de combustible de óxido sólido de soporte metálico y de pirólisis rápida para la transformación de la biomasa. La pirólisis persigue facilitar la valorización energética de residuos agrícolas, forestales y otros residuos orgánicos.












PILAS DE COMBUSTIBLE DE ÓXIDO SÓLIDO DE SOPORTE METÁLICO


La investigación en estas tecnologías ha generando importantes logros encaminados a desarrollar los primeros prototipos de demostración. Se destacan los siguientes:



  • Mejora de la estanqueidad de la conexión celda-distribuidor.

  • Desarrollo de interconectores metálicos entre celdas de fácil fabricación y prestaciones mejoradas.

  • Prueba de celdas con interconectores con durabilidad superior a 500 horas.

  • Patente del diseño de los colectores de corriente.

  • Construcción de los primeros subconjuntos de celdas.

  • Conexión y primeras pruebas de subconjuntos de celdas conectados en serie.



PIRÓLISIS RÁPIDA DE LA BIOMASA


En este campo, se ha profundizado en el proceso de pirólisis rápida que utiliza un reactor de lecho fluido en surtidor. Las pruebas realizadas indican que este proceso piroliza la biomasa muy eficientemente. Destacar:



  • La puesta a punto y funcionamiento continuado de la planta de pirólisis rápida para una capacidad de procesamiento de serrín cercana a los 25 kg/hora.


En 2009 IKERLAN-IK4 ha mantenido colaboraciones con organizaciones de investigación referentes como:
CIC EnergiGUNE, Universidad de Zaragoza, SOFCPower (Italia), École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza), Imperial College (GB), KTH (Suecia), Technical University Freiberg (Alemania) y Universidad de París.



Laboratorio de pruebas de durabilidad de celdas en condiciones de operación

Laboratorio de pruebas de durabilidad de celdas en condiciones de operación

Investigación en conjuntos de celdas e interconectores para pilas de combustible

Investigación en conjuntos de celdas e interconectores para pilas de combustible
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¿Cómo será la vivienda del futuro? es una pregunta a la que científicos, arquitectos, sociólogos, empresas y emprendedores tratan de dar una respuesta acertada en sus análisis sobre los cambios que se producirán en el comportamiento social de las personas. En el caso de empresas y emprendedores, su preocupación se orienta a la búsqueda de las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevos productos y servicios, y para ello son necesarios centros de experimentación o laboratorios de I+D donde se lleve a cabo la validación y contraste de los nuevos desarrollos.

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Las Líneas de Investigación en IKERLAN tienen como objetivo concentrar el desarrollo de Conocimiento Tecnológico en una serie de Tecnologías Base, que constituyen los pilares de la especialización del Centro.


La definición de estas Líneas favorece la Integración de Tecnologías y la Investigación en Aplicaciones, lo que refuerza la actual oferta tecnológica y al mismo tiempo favorece la identificación de potenciales oportunidades de mercado.


Contacto: Ana Martínez. 



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Áreas de especialización



  • Miniaturización  electrónica: sistemas en un chip (SOCs) y microencapsulado.

  • Confiabilidad electrónica: sistemas electónicos embebidos de alta robustez y fiabilidad (SIL3: Safety Integrity Level 3 and 4)


Contacto:


Antonio Pérez


Nº de investigadores: 24



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Áreas de especialización

  . Procesamiento digital para comunicaciones: definición, simulación y validación de canales de comunicación, transmisores y receptores.

  . Diseño e integración de antenas en sistemas embebidos: personalización y miniaturización.


Contacto:


Carlos Canto


Nº de investigadores: 18



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Áreas de especialización


  . Sistemas software autoconfigurados: descubrimiento dinámico y seguro de servicios.

  . Sistemas software autorrecuperados: provisión de servicios garantizada en situaciones de fallo de alguno de los nodos de la red.




Contacto:


Juan Pedro Uribe 


Nº de investigadores: 8



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El Laboratorio de Media Tensión de Electrónica de Potencia (LMTEP) permite la realización de ensayos eléctricos de convertidores de electrónica de potencia en Baja y Media Tensión (hasta 4 kV DC). Las dimensiones del laboratorio y el equipamiento disponible permiten la realización de distintos tipos de ensayos a convertidores de diversa índole. Desde ensayos de conmutación de semiconductores, hasta ensayos térmicos de larga duración, pasando por la puesta a punto y validación de estrategias de control de convertidores conectados a red o accionamientos.

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Áreas de especialización:


  . Miniaturización  electrónica: sistemas en un chip (SOCs) y microencapsulado.

  . Confiabilidad electrónica: sistemas electrónicos embebidos de alta robustez y fiabilidad (SIL3: Safety Integrity Level 3 and 4).

Contacto:


Antonio Pérez 


Nº de investigadores: 24



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Área de especialización

  . Convertidores estáticos para baja y media tensión:

        . Convertidores multinivel, topologías y control.

        . Convertidores matriciales, topologías y control.

        . Convertidores DC/DC y DC/AC de alta eficiencia.

  . Semiconductores de potencia:

        . Caracterización y aplicación de IGBTs e IGCTs.

        . Desarrollo de circuitos de puerta.


Contacto


   . Marcelino Caballero


Nº de investigadores: 15



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Áreas de especialización


  . Algoritmos de Control Inteligente para:

        . Optimización en tiempo real de sistemas de control.

        . Predicción del comportamiento de variables.

  . Motion control: Control de posición, velocidad y fuerza de estructuras cinemáticas redundantes, con uniones no ideales y con actuadores no convencionales.

  . Convertidores estáticos para baja y media tensión:

        . Convertidores multinivel, topologías y control.

        . Convertidores matriciales, topologías y control.

        . Convertidores DC/DC y DC/AC de alta eficiencia.

  . Semiconductores de potencia:

        . Caracterización y aplicación de IGBTs e IGCTs.

        . Desarrollo de circuitos de puerta.


Contacto: Ion Etxeberria


Nº de investigadores: 27



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Áreas de especialización


  . Algoritmos de Control Inteligente para:

        . Optimización en tiempo real de sistemas de control.

        . Predicción del comportamiento de variables.

  . Motion control: Control de posición, velocidad y fuerza de estructuras cinemáticas redundantes, con uniones no ideales y con actuadores no convencionales.

  . Convertidores estáticos para baja y media tensión:

        . Convertidores multinivel, topologías y control.

        . Convertidores matriciales, topologías y control.

        . Convertidores DC/DC y DC/AC de alta eficiencia.

  . Semiconductores de potencia:

        . Caracterización y aplicación de IGBTs e IGCTs.

        . Desarrollo de circuitos de puerta.


Contacto: Ion Etxeberria

             

Nº de investigadores: 27



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Áreas de especialización


  . Sensores y actuadores embebidos, flexibles y autónomos:


  . Diseño y desarrollo de sensores y actuadores, mediante el aprovechamiento de las propiedades de los materiales activos (magnetoestrictivos, polímeros conductores, polímeros piezoeléctricos, SMAs (Shape Memory Alloys).


  . Procesamiento de señales EMG (electromiografía) para el desarrollo de interfaces hombre-máquina.


Contacto: Gregorio Obieta


 Nº de investigadores: 10



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En los próximos años y al amparo de las medidas de promoción de la micro-generación se prevé un considerable aumento de la integración de dispositivos CHP a nivel doméstico, industrial y sector servicios. Estos dispositivos de generación, junto con los sistemas fotovoltaicos y mini-eólicos contribuirán a complementar las necesidades energéticas en el nivel de BT. La combinación de los sistemas fotovoltaicos y eólicos, sistemas de generación 100% limpias pero causantes de fluctuaciones de potencia debido a la naturaleza aleatoria de sus fuentes, junto con los sistemas de cogeneración, más estables pero también muy ligados a la demanda térmica hacen surgir el concepto de microrred alimentando en electricidad y calor a una comunidad (vivienda, comunidad rural aislada, zona urbana, zona industrial o incluso un pequeño pueblo). 

IKERLAN dispone en su sede de Miñano (Parque Tecnológico de Álava), de una microrred experimental y de demostración orientada al estudio y validación de nuevos planteamientos y soluciones tecnológicas, y que se compone de diferentes fuentes de generación y almacenamiento:

          -Un sistema fotovoltaico de 2 kWe.

          -Un motor Stirling de gas natural de 10 kWe.

          -Una microturbina de gas natural de 30 kWe.

          -Un sistema de almacenamiento de 9 kWe.

El objetivo de la instalación consiste en integrar diferentes recursos energéticos distribuidos (sistemas de generación y almacenamiento), de forma que puedan ser operados en condiciones óptimas desde un punto de vista económico, medioambiental y técnico, gracias a un sistema de gestión, y con capacidad de operar tanto en paralelo con la red como en modo isla.


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Áreas de especialización


  . Mecanismos basados en nuevos materiales:

         . Sistemas mecatrónicos orientados a la interacción con las personas (Intelligent Assist Devices “IADs”).

         . Uniones no ideales.

         . Integración de actuadores especiales (músculos artificiales, etc.).

  . Acústica de producto:

         . Localización de fuentes de ruido.

         . Materiales absorbentes para reducción de ruidos.


Contacto: Xabier Sagartzazu                   

                 Jokin Mujika   


Nº de investigadores: 19



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Áreas de especialización


  . Microfluidica en sustrato flexible:

       . Microactuadores para control fluídico.

       . Integración de microcomponentes ópticos.

  . Microfabricación en polímeros, utilizando tecnología multicapa, micromoldes, incluyendo encapsulado final.




Contacto
:


Kepa Mayora


Nº de investigadores: 14



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Áreas de especialización


  . Diseño de productos y servicios altamente personalizables:

        . Técnicas de modelización y racionalización para el diseño de servicios personalizables.

        . Técnicas de plataformas y modularidad de producto-servicio para el ciclo de vida, que permitan diseñar arquitecturas de producto-proceso personalizables.

  . Diseño y gestión de redes de servicio eficientes y dinámicamente reconfigurables:

        . Técnicas de simulación para el diseño de redes de suministro globales.

        . Técnicas de combinatoria clásica y por restricciones para la replanificación dinámica de las redes de suministro globales.


Contacto:


Josean Lakunza


Nº de investigadores: 15



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Áreas de especialización


  . Diseño y desarrollo de la estrategia de producto y tecnología:


     . Planificación de escenarios y análisis funcional para la identificación de necesidades futuras de clientes y usuarios.

     . Técnicas de creatividad aplicada a la identificación de oportunidades e ideas de innovación.

     . Técnicas de roadmapping para el diseño de estrategias colaborativas de innovación a medio plazo.

     . Ingeniería del valor en escenarios prospectivos para el diseño de portafolios de productos y servicios que permitan una fácil y continua incorporación de innovaciones.


Contacto:


Juan Mari Goenaga


Nº de investigadores: 7



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Áreas de especialización


  . Gestión eficiente de los procesos del ciclo de vida de los productos y servicios:


     . Técnicas de simulación para la asistencia en la toma de decisiones en entornos de incertidumbre.

     . Técnicas de configuración avanzada y planificadores dinámicos para la gestión de las actividades críticas de los procesos.

     . Técnicas de configuración dinámica realizadas por los clientes.


Contacto:


Karmele Intxausti


Nº de investigadores: 12



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Áreas de especialización


  . Pilas de combustible de óxido sólido de hasta 5 kW:

        . Celdas tubulares y planares de hasta 10 W de potencia.

        . Interconectores y conjuntos multicelda.

        . Stacks.


  . Generadores de electricidad y calor basados en pilas de combustible

        . Placas bipolares para pilas PEM (Proton Exchange Membrane).

        . Procesadores (SR, POX, CPOX) para pilas PEM (Proton Exchange Membrane) y SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) a partir de combustibles líquidos y gaseosos.

        . BoP pilas SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) y PEM (Proton Exchange Membrane).


Contacto:


Ander Laresgoiti


Nº de investigadores: 16



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Áreas de especialización

  . Generación de hidrógeno a partir de gas natural o a partir de biomasa mediante pirólisis:

          . Reformadores de gas natural, GLP y combustibles líquidos.

          . Sistemas de purificación del reformado.

          . Sistemas de pirólisis de biomasa.

          . Sistemas de reformado de aceites de pirólisis.


  . Combustión eficiente multigás. 


Contacto


Ricardo Marín


Nº de investigadores: 12



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IKERLAN, Centro de Investigaciones Tecnológicas, es una entidad privada sin ánimo de lucro y con vocación de servicio público, creada el año 1974 a iniciativa de un grupo de empresas y entidades que en la actualidad se integran en la Corporación MONDRAGON

Es un centro de referencia en la innovación y desarrollo integral de productos mecatrónicos y energéticos. Desarrolla también una relevante actividad de innovación en procesos de diseño y producción. IKERLAN cuenta con más de 35 años de experiencia en la combinación y aplicación de las tecnologías mecánica, electrónica, informática, microtecnologías y pilas de combustible.


Con una plantilla de más de 200 personas y unos ingresos de 20,4 millones de euros, ofrece a sus clientes unos servicios de I+D que abordan el ciclo de innovación completo: desde la idea o concepto hasta la fase de industrialización.


IKERLAN es socio colaborador de Mondragon Unibertsitatea y miembro de IK4 Research Alliance. Es también miembro de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, Innobasque.



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En IKERLAN generamos y aplicamos tecnología y conocimiento. Para ello contamos y queremos contar con personas a quienes les atraen los retos, que están dispuestas a experimentar, que perseveran, que son curiosas, que buscan alternativas distintas, que tienen sentido del humor... Así entendemos el perfil investigador.


Trabajar en IKERLAN significa formar parte de un equipo altamente cualificado, con unas instalaciones punteras, y donde se cuida la compatibilidad de la vida laboral y personal.



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El laboratorio está formado por dos cámaras climáticas adosadas, pero controladas de forma independiente en cuanto a humedad y temperatura, y por varios sistemas de adquisición de datos.

Cada cámara presenta unas dimensiones aproximadas de 6x4 metros en planta y 3 metros de altura. La finalidad del conjunto es ensayar equipos de refrigeración y climatización, simulando las diferentes condiciones climáticas, tanto interiores como exteriores, en las que deben desenvolverse estos equipos.

Además del sistema de control y adquisición de datos de las propias cámaras, se dispone de 5 equipos de adquisición de 20 canales cada uno, que están conectados a la red informática del centro y permiten por lo tanto recibir y vigilar los datos en tiempo real desde cualquier ordenador. La dotación se completa con analizadores de consumo eléctrico monofásicos y trifásicos y sensorización variada (temperatura, humedad, CO2, velocidad del aire, presión, etc.).








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Colaboramos estrechamente con la EMPRESA en el desarrollo integral de nuevos productos. Este desarrollo contempla las fases que van desde la idea hasta la industrialización del producto.


- Somos expertos en la combinación e integración de tecnologías en productos y procesos.


- Trabajamos formando un equipo mixto con la EMPRESA para garantizar la transferencia de tecnología al cliente.


- Disponemos de conocimiento en un amplio abanico de tecnologías, y de experiencia en el desarrollo de proyectos para obtener soluciones eficaces aplicables a sectores tan diversos como Bienes de equipo, Electrodomésticos, Transporte, Electrónica, Automoción, Energía, Salud...



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IKERLAN

Apdo. 146

Pº. J. Mª. Arizmendiarrieta, 2

20500 Arrasate-Mondragón

Gipuzkoa

Tel.: +34 943 712 400

Fax: +34 943 796 944

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IKERLAN, experto en el desarrollo integral de productos, colabora con la industria en la mejora de su competitividad mediante la aplicación de conocimientos tecnológicos en el desarrollo de productos innovadores, y de metodologías y herramientas para la mejora de procesos de innovación, diseño y producción.


A través de proyectos industriales de I+D desarrollados por equipos mixtos de trabajo entre personal de la empresa y de IKERLAN, el Asesoramiento Tecnológico necesario y la Formación y Difusión, se transfiere eficazmente la tecnología necesaria para obtener soluciones eficaces para sectores tan diversos como automoción, electrodomésticos, elevación, salud, construcción, máquina-herramienta, eólica…


 


Contacto: Itziar Iturrioz


 



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La amplia base de conocimientos y experiencia práctica acumulada por IKERLAN en más de 30 años le permite ofrecer un servicio integral de desarrollo de producto.


Gracias a la combinación adecuada de tecnologías innovadoras y utilizando los medios más avanzados existentes, colabora con las empresas en el desarrollo de soluciones innovadoras y competitivas, desde la IDEA hasta la INDUSTRIALIZACIÓN, a través del diseño conceptual, diseño detallado, prototipado y ensayos necesarios.


Los campos principales de trabajo en IKERLAN para el desarrollo de producto son los siguientes:



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El incremento del precio de los combustibles tradicionales, la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y la importancia de la fiabilidad y calidad de producto son factores cada día más importantes. IKERLAN aporta soluciones tecnológicas innovadoras y colabora con ellas en la creación y mejora de productos y servicios que respondan a las necesidades actuales y de futuro de la sociedad.


IKERLAN ofrece soluciones tecnológicas en los ámbitos de las nuevas fuentes de generación de energía (pilas de combustible, fotovoltaica, biomasa...), de la gestión de redes de generación distribuida, del uso racional de energía y de aplicaciones de combustión más eficientes y menos contaminantes tanto para aplicaciones industriales como para el entorno del hogar.


Los principales campos de trabajo son los siguientes:



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IKERLAN aporta modelos, metodologías y herramientas personalizables que gestionan con eficacia la innovación integral de productos y servicios en todo su ciclo de vida, esto es, cómo pasar eficazmente de la IDEA al MERCADO.


La colaboración con la empresa-cliente se centra en el análisis, definición y gestión del cambio tecnológico, organizativo y en buena medida cultural, requerido según las necesidades y deseos propios de la empresa.


Para llevar a cabo dicha tarea de identificación, definición, racionalización, simplificación, automatización y sincronización de los procesos de negocio, IKERLAN ofrece a las empresas su colaboración en las siguientes etapas:



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Una de las especialidades del área de Ingeniería Mecánica es el desarrollo de productos silenciosos (con bajo nivel de ruido) y confortables (con bajo nivel de vibración), y la resolución de problemas vibroacústicos de productos existentes.


La cámara acústica instalada en Ikerlan es un equipamiento clave para realizar medidas acústicas, ya que permite llevar a cabo dichas medidas condiciones equiparables a las de campo libre y con un nivel de ruido de fondo muy bajo. Esta cámara tiene unas dimensiones interiores aproximadas de 5x5x2.5m, y está realizada con cuñas metálicas Metadyne, de mucha mayor durabilidad, resistencia al impacto, capacidad de limpieza, etc. que las habituales de espuma. Asimismo dispone en su interior de conexiones de potencia monofásica y trifásica, toma de agua y desagüe de bajo nivel de ruido, y ventilación con silenciadores. La cámara está equipada además con una pared reflectante desmontable que permite realizar medidas en aquellos equipamientos que la norma exija colocar contra una pared de este estilo. Para productos con niveles de ruido muy reducidos, la sala cuenta con un pasamuros que permite medir desde el exterior, ya que la presencia de una persona en el interior de la cámara o los ventiladores de los propios equipos de medida pueden alterar los resultados. 

El Área de Ingeniería Mecánica dispone además de diverso equipamiento para la medición de ruido y vibraciones: 

* Sistema de adquisición y analizadores de espectro:

- Sistema PULSE de 17 canales (Análisis espectral, CPB (1/n octava), Operational Modal Analysis)

- Sistema OR36 de 16 canales (Análisis espectral y CPB (1/n octava).

- SIstema SYMPHONIE de 2 canales para análisis de ruido y vibraciones y sonómetro.

- Sistema IOTECH (Wavebook) con 16 canales dinámicos y 8 canales de puentes de galgas.

- Sistema SCXI de National Instruments con 8 canales dinámicos y 20 canales de puentes de galgas.



* Equipamiento para análisis modal:

- Excitador LDS

- Excitador inercial IV47

- Martillos de impacto (PCB y DYTRAN)

- Acelerómetros ICP uniaxiales  y triaxiales.



* Equipamiento para medida de potencia y presión sonora:

- Sonda de intensidad GRAS

- Micrófonos ICP

- Sonómetro con análisis frecuencial



* Equipamiento para percepción acústica:

- Sistema Noisebook de HeadAcoustics para grabación y reproducciòn biaural.



* Equipamientos varios:

- Vibrómetro Laser-Ometrón V-100

- Cámara rápida de alta velocidad REDLAKE

- Lámpara estroboscópica STROBOSCOP.

- Diversos sensores, células de carga, tacómetro, etc.

- Sistema Noisebook de Head Acoustics, que permite la grabación y reproducción biaural para el estudio de la calidad acústica y otros parámetros acústicos.

- Sistema de adquisición Wavebook con 16 canales dinámicos y 8 canales de puentes de galgas.

- Software de análisis modal CADA-PC.

- Analizador de señales dinámicas HP36550A.

- Múltiples micrófonos para medidas de potencia acústica y otras.

- Múltiples células de carga.

- Martillos de impacto.

- Vibrómetro laser Ometron VS-100

- Excitador electrodinámico LDS

- Acelerómetros de uno y tres axiales.



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1) Laboratorio de desarrollo de celdas de combustible:


-Molino attritor modelo 01-HD con tanques de molienda de 750cc y 100cc y bolas de circonia de 2mm de diámetro.


-Tamizadora CISA RP.09 con juego de tamices.


-Prensa hidráulica Carver, 25 ton.


-Sonda ultrasónica Branson Sonifier 450.


-Hornos tubulares Carbolite de 1500ºC y 1600ºC con sistema de control de atmósferas.


-Viscosímetro  Brookfield LVDV II+.



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Laboratorio de ensayo de quemadores y aplicaciones de gas con:


14 puestos de ensayo de aplicaciones de gas monitorizados, 6 de ellos con refrigeración por fan-coils. Capacidad térmica máxima de cada punto de ensayo: 50 kW.


- Combustibles: Gas natural, propano y gases de prueba normalizados.


- Cromatógrafo de análisis de gases combustibles.


- Espectrómetro de masas.


- Analizadores de gases de combustión con medición de CO, CO2 ,O2 ,NO y NO2.


- S.A.D. para ensayo sistemático de calderas y calentadores.



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1. Laboratorio de EMC y Seguridad Eléctrica.

Sala apantallada compuesta por:


-Equipamiento para ensayos de inmunidad conducida (Surges, Burst, inyección de corrientes, etc.) en equipamientos monofásicos y trifásicos, señales digitales, líneas de comunicación, etc. Normas EN61000-4-4/5/6/8/9, etc.

-Equipamiento para medición de emisión conducida en equipamiento monofásico y trifásico. Normas EN 55014-1, EN 55022, etc.

-Equipamiento para ensayos ESD. Norma EN 61000-4-2.


Sistema genérico de alimentación:


Equipamiento para medición de armónicos y efecto flicker en aparatos monofásicos y trifásicos. Normas EN61000-3-2/3.

Equipamiento para generación de efectos en sistemas de alimentación: caídas, huecos, interrupciones, etc. Normas EN61000-4-11.

Generación de campos magnéticos (50/60 Hz) EN61000-4-8/9.


Cámara semianecoica. Ensayos de Precertificación EMC y Radiofrecuencia:


Medidas de emisión radiada a 3 metros. Volumen útil 1.2m (diámetro) x 2m (altura). Factor NSA: ±6dB (30-200MHz) ±4dB(200-1000MHz). Normas EN55022, etc.

Ensayos de inmunidad radiada (3 a 10 V/m).

Mástil de antena hidráulico automatizado y mesa giratoria para EUT. Instrumentación y procesos de medida EMC y RF automatizados.



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1. Equipamiento de Laboratorio de Radiofrecuencia (RF)


1.1 Generadores de señal


a) Agilent E4432B ESG-D hasta 3 GHz (2x)

b) Agilent E4438C hasta 6 GHz (BER, Modulaciones digitales, etc.)

c) Agilent 8648B de 9 kHz a 1.8 GHz

d) Entorno Signal Studio para protocolos 802.11a/b/g con E4438C y E4432B


1.2 Receptores. Analizadores de espectros y vectoriales


a) Agilent E4404B hasta 6.7GHz.

b) HP 8591E hasta 1.8GHz.

c) Agilent 89600A VSA y Agilent 89601A Vector Signal Análisis Software con opciones para modulaciones WLAN (802.11/a/b/g).


1.3 Analizadores de Redes 


a) Agilent E5071A hasta 8.5GHz con 4 puertos.

b) HP 4195A hasta 500MHz


1.4 Cámara semianecoica, antenas, mástiles, software de automatización de instrumentación



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1. Entorno de diseño EDA compuesto por los siguientes programas:


• Captura de esquemas, Mentor Design Capture.

• Layout de circuitos impresos, con capacidades de alta velocidad, Mentor Expedition.

• Simulador Analógico, Mentor Analog Design.

• Simulador de integridad de señales, Mentor Signal Vision.

• Simulador Térmico, Thermal Betasoft.



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Sala limpia


Zonas:

• Zona de fotolitografía de clase 100

• Zona de baños químicos de clase 1.000

• Zona de proceso, caracterización y encapsulado, de clase 1.000.

Sistema de ultrapurificación de agua y agua desionizada.

Control medioambiental de los residuos.




Equipamiento


Equipo de fotolitografía

• Baño químico Ramgraber con diversos pozos para realizar las limpiezas de las muestras así como el revelado de la fotorresina, con y sin ultrasonidos. Dispone de 2 spinners para el depósito de la fotorresina y para realizar secados.

• Alineadora-insoladora de doble cara Karl Süss MA6/BA6. 

Equipos de proceso:

• Horno de oxidación térmica seca o húmeda ATV PEO-601.

• Limpieza por plasma Harrick.

• Sistema de recubrimiento Pfeiffer Vacuum Classic 500 con 4 magnetrones de 4” Ferrotec.

Equipos de procesos químicos

• 2 baños químicos de propósito general Ramgraber para limpieza y procesado.

• Un baño químico de KOH Ramgraber.

• Sistema de parada electroquímica en KOH con potenciostato AMMT model SC.

• Sistema de porosificación/electropulido de silicio AMMT PSB.

• Sistema de electrodepósito Fibrotools Iko  

Equipos de ataque seco 

• Sistema de ataque seco de óxidos RIE Oxford Plasmalab 80.

• Sistema de ataque profundo de silicio DRIE Oxford Plasmalab 80.



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IKERLAN, Centro de Investigaciones Tecnológicas, es una entidad privada sin ánimo de lucro y con vocación de servicio público, creada el año 1974 a iniciativa de un grupo de empresas y entidades que en la actualidad se integran en Mondragón Corporación Cooperativa.


Es un centro de referencia en la innovación y desarrollo integral de productos mecatrónicos y energéticos. Desarrolla también una relevante actividad de innovación en procesos de diseño y producción. IKERLAN cuenta con más de 30 años de experiencia en la combinación y aplicación de las tecnologías mecánica, electrónica, informática, microtecnologías y pilas de combustible.


Con una plantilla de más de 190 personas y unos ingresos de 17,6 millones de euros, ofrece a sus clientes unos servicios de I+D que abordan el ciclo de innovación completo: desde la idea o concepto hasta la fase de industrialización.


IKERLAN es socio colaborador de Mondragón Unibertsitatea y miembro de IK4 Research Alliance. Es también miembro de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, Saretek y de la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología, Fedit.



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IKERLAN atiende un mercado multisectorial y cuenta con una variada gama de clientes, tanto grandes como medianas y pequeñas empresas. Los principales sectores en los que actúa el Centro son: Bienes de equipo, Electrodomésticos, Transporte, Electrónica e Informática, Automoción, Energía y Salud.


Entre los clientes de IKERLAN se encuentra un gran número de empresas de diferentes sectores industriales, tal y como puede verse en el apartado de Galería de proyectos de transferencia.



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Además de la estrecha colaboración que el Centro mantiene con las empresas en actividades de desarrollo de producto y mejora de procesos productivos y de negocio, IKERLAN coopera intensamente con destacadas universidades y centros de investigación, y participa en programas de investigación y desarrollo tecnológico, tanto nacionales como internacionales.


Hay que destacar la pertenencia de IKERLAN a IK4 Research Alliance, de la que forman parte Ceit, Cidetec, Gaiker, Tekniker, Vicomtech e Ideko. También forma parte del Centro de Investigación en Micro/Nano Tecnologías CICmicroGUNE.



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DATOS IDENTIFICATIVOS: 

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IKERLAN, S. Coop.

Pº. J. Mª. Arizmendiarrieta, 2

Arrasate-Mondragón

Gipuzkoa

CIF: F20.079828

Inscrita en el Libro de Inscripción de Sociedades Cooperativas del Gobierno Vasco, al folio GUI-33 y bajo el asiento número 33, habiéndosele dado a la misma como número de inscripción el 12/82 y la clave GUI con fecha treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y dos

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GENERALIDADES: 

IKERLAN perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su website ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho. 

MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: 

IKERLAN podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: 

La relación entre IKERLAN y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente.


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POLÍTICA DE PRIVACIDAD:

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) así como de la regulación existente en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio), ponemos en su conocimiento lo siguiente:

- Los datos de carácter personal que voluntariamente se reflejen en esta página web pasarán a formar parte de los ficheros de datos de IKERLAN, con la finalidad de facilitar la gestión de los servicios que, con carácter general, presta esta Sociedad. En este concepto se incluye tanto la remisión de información sobre actividades organizadas por la misma como, en el caso de datos empresariales, la posible inclusión de los datos identificativos de la empresa en memorias, directorios, informes u otras publicaciones de carácter divulgativo que pueda realizar esta Sociedad.

- En el caso de que nos facilite su dirección de correo electrónico, se entiende que está prestando el consentimiento para que la misma sea utilizada para el envío de comunicaciones relacionadas con los servicios prestados por IKERLAN.

- Con la comunicación de sus datos personales, está Ud. autorizando, además, que los mismos puedan ser cedidos a Administraciones Públicas o a Entidades colaboradoras de IKERLAN. Esta cesión, no obstante, sólo podrá tener lugar para facilitar el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones de esta Sociedad así como, en su caso, a efectos de gestión de las políticas activas de empleo, intermediación en el mercado de trabajo y realización de estudios y análisis de dicho mercado.

En cualquier momento podrá Ud. revocar el consentimiento prestado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición recogidos en el artículo 2.2. de la L.O. 15/1999, para lo que deberá dirigirse a IKERLAN, bien mediante correo certificado, o bien a través de la dirección de correo electrónico idk@ikerlan.es. Esta política de privacidad resulta aplicable a los contenidos de la página web de IKERLAN, quien, por lo tanto, no se hace responsable ni garantiza el cumplimiento de la misma en los accesos que se produzcan a través de los enlaces que puedan recogerse en sus distintos contenidos.


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Las Líneas de Investigación en IKERLAN tienen como objetivo concentrar el desarrollo de Conocimiento Tecnológico en una serie de Tecnologías Base, que constituyen los pilares de la especialización del Centro.

La definición de estas Líneas favorece la Integración de Tecnologías y la Investigación en Aplicaciones, lo que refuerza la actual oferta tecnológica y al mismo tiempo favorece la identificación de potenciales oportunidades de mercado.


Contacto: Javier Mendigutxia



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IKERLAN está estructurado en tres unidades operativas:


  • Desarrollo de Producto: Está dedicada al desarrollo de productos mecatrónicos, y está formada por las áreas de Ingeniería y diseño mecánico, Electrónica, Comunicaciones, MicroNanotecnologías, Automática y electrónica de potencia, Sensores y Tecnologías del software.

  • Energía: Esta Unidad trabaja en el uso racional de la energía y el desarrollo de nuevos sistemas de generación de energía, y está basada en las áreas de Sistemas alternativos de generación, y Tecnologías de combustión y confort en edificios.

  • Procesos de Diseño y Producción: Se orienta a la puesta en práctica de la innovación en la empresa, y cuenta con las áreas de Innovación estratégica, Tecnologías de diseño y producción y Tecnologías de la información.


La Unidad de Desarrollo de Producto y la de Procesos de Diseño y Producción están ubicadas en la sede central de Arrasate-Mondragón, y la de Energía en el Parque Tecnológico de Álava.

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- Ingresos año 2009:  20,4 M de euros.

- Personal año 2009:

     • 209 personas de plantilla y 54 de Personal en Formación

     • Doctores y titulados superiores: 80 %

     • Titulados medios: 16 %

     • Otros: 4 %

- IKERLAN posee el certificado ISO 9001 – 2000.



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Sistemas embebidos


Los avances en tecnologías que proporcionan mayor “inteligencia”, comunicación, sensorización del entorno y seguridad están generando una expansión de los sistemas embebidos a la mayoría de sectores.


La investigación en estas tecnologías que el Centro ha realizado en 2010 ha dado como resultado la certificación otorgada por el organismo alemán TÜV Rheinland a IKERLAN-IK4 para el desarrollo de sistemas embebidos confiables SIL3 según la norma IEC61508, y la generación de significativos avances, como los siguientes:









CONFIABILIDAD Y METODOLOGÍA


Además de la certificación otorgada, se ha avanzado en los lenguajes de modelado hardware y software adquiriendo un alto dominio de la herramienta SCADE que permite la generación de código automático SIL3/SIL4. En la concepción de los sistemas como familias de productos, se ha trabajado en la gestión de la variabilidad de modelos SysML con editores visuales.


SISTEMAS EMBEBIDOS EN UN CHIP


Se han obtenido los primeros resultados en reconfiguración parcial dinámica en FPGAs (Field Programable Gate Array) con orientación a confiabilidad. Se dispone de un primer transmisor RF cognitivo implementado totalmente en FPGA que se autorreconfigura dinámicamente para adecuar la frecuencia de transmisión en función de la ocupación del canal.


ARQUITECTURAS DE REFERENCIA



Desarrollo de una plataforma basada en ATOM de INTEL con FPGAs (spartan®-6) y soluciones de virtualización tipo Hypervisor que permiten, mediante el particionado, convivir en las mismas plataformas hardware funciones seguras y no seguras.

Demostrador SDR (Software Defined Radio). Transmisor RF cognitivo que se autorreconfigura dinámicamente en función de la ocupación del canal

Demostrador SDR (Software Defined Radio). Transmisor RF cognitivo que se autorreconfigura dinámicamente en función de la ocupación del canal



CONECTIVIDAD


Se ha avanzado en el dominio del modelado, caracterización y simulación de mecanismos de comunicación en sistemas complejos y con requisitos de tiempo real y de calidad de servicio (QoS). Están operativas las primeras implementaciones de comunicaciones industriales: wireless (WirelessHART) y cableadas (EtherCat y TTEthernet).


MIDDLEWARE (capa de software entre el sistema operativo y la aplicación)


Se ha trabajado con DDS (Data Distribution Service) que permite compartir los datos en tiempo real en sistemas embebidos distribuidos y la disminución del acoplamiento entre las diferentes plataformas.



En 2010 IKERLAN-IK4 ha firmado acuerdos de colaboración con TUViena y la Universidad de Edimburgo, y ha reforzado su cooperación con los centros de IK4, las universidades MGEP-MU y Otawa, y los centros MIT (USA), IMEC (Bélgica) y FhG IIS (Alemania).

Certificación en la metodología de confiabilidad SIL3 según el estándar IEC61508

Certificación en la metodología de confiabilidad SIL3 según el estándar IEC61508


VÍDEO


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