冬季,雪崩是山区最大的危险。 因此,雪崩监测对于确保人员和基础设施的安全至关重要。 弗劳恩霍夫高频物理和雷达技术研究所(FHR)的研究人员正在雪崩探测领域开辟新天地。
人类诱导多能干细胞(hiPSCs)被认为是一种前景广阔的医学工具,具有治疗神经退行性疾病和失调症等多种健康问题的潜力。
机器人系统通过摄像头探索陌生地形、建筑物或危险区域。 在 3D-InAus 项目中,弗劳恩霍夫通信、信息处理和人体工程学研究所 FKIE 的研究人员在移动机器人上使用激光雷达,发射激光脉冲来测量距离。
泥炭藓、芦苇和芦苇金丝雀草等泥炭栽培植物已被用作建筑材料、动物饲料和食品。 然而,由于泥炭地植物的木质素含量低,它们也可以成为木材的替代品,成为可持续纸包装的原材料来源。
由于可再生能源的输入和分散化趋势,区域供热网络正变得越来越复杂。
七个弗劳恩霍夫研究所正在BAU-DNS牵头项目中开发创新流程,用于工业和中小企业现有建筑的可持续、模块化和循环翻新。
未来的外科手术如何才能更经济、更安全、更高效? 一个法国和德国的跨学科团队开发出了高科技混合手术室,利用 5G 和人工智能的力量开启了全新的应用。
迄今为止,木材废料的处理花费巨大,充其量只能用于焚烧厂的能源生产。 弗劳恩霍夫研究人员目前正在德国黑森林地区利用这一宝贵资源生产生物氢。