Gestión de activos del DIH de Extremadura
XOne, ha reforzado las competencias en materia de seguridad usando Inteligencia Artificial, para proteger los equipos, la información y las infraestructuras, priorizando en todo momento la seguridad de todos los procesos y módulos de la Plataforma, evitando posibles ataques, amenazas, pérdidas de datos, robos, vulnerabilidades…
Auditorías, mediciones de la calidad del aire interior y análisis de la ventilación de los mismos,
cumpliendo el RITE (RD 238/2013) También, como técnicos especializados en calidad del aire interior, ofrecemos a nuestros clientes
purificadores de aire con filtros HEPA y medidores de CO2 para controlar la ventilación, según las necesidades de cada cliente.
Con este servicio Enimbos gestionará tu plataforma híbrida o multicloud las 24 horas del día, los 7 días de la semana, utilizando soluciones DevOps que mejorarán la integración, implementación y aproximación de metodologías SER continuas para optimizar la disponibilidad de tu plataforma. Las ventajas que obtendrá el cliente con este servicio son la posibilidad de tener una plataforma totalmente disponible y optimizada gracias a diferentes herramientas cloud que nos permiten dar una respuesta casi inmediata, lo que significa conseguir una relación muy cercana con el cliente.
Link del activo: https://enimbos.com/servicios-gestionados/
Sharpmony es la primera herramienta basada en Inteligencia Artificial para ayudar a los estudiantes de Armonía y sus profesores. Utilizando las últimas tecnologías de IA desarrolladas en la Universidad de Extremadura, integra una aplicación móvil y un portal web que permitirá al estudiante revisar ejercicios de armonía clásica (SATB), y realizar armonización automática de un tiple o bajo cifrado. Los profesores podrán gestionar sus alumnos, asignarles ejercicios, y comprobar que reciben sus correcciones automáticas on-line.
Link del activo: https://sharpmony.unex.es
La simulación del comportamiento electromagnético de un buque es un tema de gran interés que se ha convertido en imprescindible en las primeras etapas del diseño de nuevas unidades. Problemas tales como el diseño y emplazamiento de antenas, la evaluación y control de la sección radar (SER/RCS), o la realización de estudios de compatibilidad electromagnética (EMC) e interferencias (EMI) entre los diferentes sistemas instalados a bordo, así como estudios de niveles de radiación peligrosos (radiation hazards, RADHAZs) para personal (HERP), armamento (HERO) y combustibles (HERF), son aspectos de crucial interés a tener en cuenta en las etapas iniciales de diseño, permitiendo de esta forma verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables, y minimizando los problemas asociados a correcciones posteriores al proceso de fabricación. Para abordar estas tareas resulta fundamental disponer de herramientas rigurosas y contrastadas de simulación electromagnética, que partiendo del modelo virtual (CAD) de un buque, permitan predecir su comportamiento electromagnético en todos los aspectos previamente mencionados.
El equipo EM3W ha desarrollado una herramienta de vanguardia, denominada M3 (MoM-MLFMA-MPI/OpenMP), que permite simular cualquier tipo de problema electromagnético, y específicamente todo tipo de problemas de EMC/EMI/EMR, con lo que posee capacidades de vanguardia tanto en sistemas navales, como aéreos y terrestres y sus respectivos entornos.
M3 ha resuelto los problemas CEM más grandes hasta la fecha, ostentando el récord mundial en este campo en varias ocasiones, con más de 150, 620 y 1000 millones incógnitas, utilizando supercomputadoras de los centros españoles CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia) y CenitS (Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación). Gracias a la resolución exitosa de estos desafíos, M3 ha sido galardonado con el Premio Europeo de PRACE Unión y el Premio a la Innovación Itanium de Intel en la categoría de aplicaciones de computación intensiva, por la demostrada capacidad de aplicar las habilidades y tecnologías más avanzadas de supercomputación al campo del electromagnetismo computacional y la predicción del comportamiento electromagnético de estructuras arbitrariamente complejas y de gran tamaño eléctrico.
Entre los clientes con los que ha trabajado el Equipo promotor de esta EBT se encuentran la Armada Española, la Armada Australiana, la Armada Noruega, o las empresas NAVANTIA S.A., INDRA S.A., RAYTHEON o DAMEN.
Los recientes avances en nanotecnología, combinados con toda una plétora de aplicaciones innovadoras en campos como la medicina (por ejemplo en el diagnóstico y terapia de enfermedades como el cáncer o el Párkinson, el control de la luz a nanoescala, la microscopía óptica y litografía de alta resolución, la tecnología fotovoltaica mejorada, los nanoláseres, las comunicaciones a nanoescala, o la óptica cuántica han estimulado la investigación en el campo de la plasmónica y la nanoplasmónica en los últimos años. Por todo ello, existe hoy en día una elevada demanda de métodos de electromagnetismo computacional (CEM) que permitan la simulación realista y eficiente de imágenes plasmónicas basadas en la excitación mediante iluminación láser y/o haces de electrones acelerados. La disponibilidad de estos métodos permiten predecir y proporcionar el sustento teórico necesario para dar explicación a los sistemas nanotecnológicos, ayudando a los científicos a interpretar una física hasta ahora difícil de explicar. Por otro lado, la disponibilidad de técnicas de simulación rápidas y fiables permite vislumbrar y optimizar nuevos sistemas nanoplasmónicos, proporcionando una alternativa rápida y asequible a la realización de costosos experimentos en laboratorio.
El equipo de investigadores propotores de la EBT EM3 Works ha sido pionero demostrando la viabilidad de los métodos basados en ecuación integral superficial y las soluciones basadas en el Multilevel Fast Multipole Algorithm (MLFMA) aplicados a problemas plasmónicos y de metamateriales a frecuencias ópticas y de infrarrojo cercano. Estos métodos, por brindan importantes ventajas sobre las técnicas basadas en las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial, que se han popularizado en las aplicaciones ópticas probablemente por la disponibilidad de software comercial (por ejemplo, COMSOL). Sin embargo, la solución integral propuesta por el equipo de EM3W evita la discretización de volúmenes y medios circundantes, reduciendo drásticamente el número de incógnitas requerido y permitiendo la resolución de problemas reales a gran escala con gran interés en aplicaciones de vanguardia en nanociencia y nanotecnología.
Gracias a esta capacidad de cálculo verdaderamente sin precedentes en el ámbito de la simulación electromagnética en aplicaciones nanotecnológicas, hemos establecido colaboraciones con algunos de los centros de investigación más prominentes en este campo, como el Ikerbasque CIC biomaGUNE, el ICFO-The Institute of Photonic Sciences, el Nanyang Technological University of Singapore, o el The Mirkin Research Group de la Nortwestern University, dando lugar a publicaciones de elevado impacto, incluyendo entre otras la revista Science.