Presentation PMPS

Post on 16-Apr-2017

137 views 1 download

Transcript of Presentation PMPS

Система точного позиционирования на основе магнитных сенсоров

Куренков АлександрЧерных Павел

Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

119234, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 2, НИИЯФ МГУ

8-916-99-27-222, kurenkov@physics.msu.ru

Precise Magnetic Positioning System

Технология

На объекте позиционирования закрепляется магнитная метка 1.

Информация передаётся на устройство обработки 4, где с помощью программного обеспечения интерпретируется в текущую позицию.

Сенсорный блок 2 отслеживает изменение магнитного поля метки и передаёт сигнал на блок сопряжения и питания 3.

Преимущества

Точность 1 мкм при рабочем зазоре 3 мм

Точность 1 мкм при рабочем зазоре 0.1 мм

3 см 20 мкм

Метки без микромагнитной структуры значительно дешевле в производстве и надежнее в эксплуатации.

Новые датчики поля Новые магнитные метки

Датчики на основе ГМС (гигантского магнитного сопротивления) позволяют достичь лучших на данный момент показателей точности и устойчивости к внешним воздействиям.

Программное обеспечениеСпециализированный алгоритм обработки сигналов позволяет реализовать все преимущества физической части. Он делает возможным использование нового типа меток без потери точности. В сочетании с оптимальной конструкцией сенсорного блока позволяет стабилизировать работу даже в условиях внешних механических и магнитных помех.

СЕНСОРНЫЙ БЛОК

ПЛАТА СОПРЯЖЕНИЯ

На сегодня

• Стабильное ПО• Отработанная технология производства магнитных меток• Патентная заявка на полезную модель (№ 2013146611 от 18.10.2013)

• Функционирующий прототипo Точность позиционирования до 1 мкмo Диапазон позиционирования до 30 смo Рабочий зазор до 1 смo Абсолютное позиционированиеo Высокая помехоустойчивость

Технические преимущества:

• Высокая точность• Бесконтактное позиционирование• Абсолютное позиционирование*• Низкое энергопотребление• Компактность• Износостойкость• Температурная устойчивость• Простота эксплуатации

Оценка технологии

*Абсолютное позиционирование означает, что информация о текущей позиции передаётся в момент включения питания, т.е. для позиционирования не требуется знать предысторию перемещений

• Чистый дисконтированный доход (NPV) - 9 455 131 USD

• Внутренняя норма доходности (IRR) - 126 %• Срок окупаемости (PBP) - 3,2 года• Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) - 3,4 года

43.2%

27.8%

12.5%

8.9%

5.6% 2.0%

Направления сбыта продукции (доля в выручке, %)

Аэрокосмическая отрасль

Автомобилестроение

Фотоника

Биотехнологии

Производство полупроводников

Медицинское оборудование

Денежные потоки

48.1%

35.2%

9.3%

5.6% 1.9%Структура издержек на 2019 год

Прямые переменные издержки

Общие и административные расходы, расходы на персонал

Постоянные производственные затраты

Маркетинговые расходы

НИОКР

КоммерциализацияПерспектива 6 лет:

I-II 2014 III-IV 2014

2015 2016 2017 2018 2019

-2,000,000

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

Revenue, USD EBITDA, USD

0

2014-2015Исследования,

тестирование прототипа, запуск промышленного

производства

2016-2018Поиск новых клиентов,

рынков сбыта и отраслей, кастомизация продукта. Наращивание объёмов

выпуска

2019-2020Обслуживание клиентов,

дозагрузка производственных мощностей, оптимизация

Выход на планируемую рыночную долю

• Дальнейшее увеличение точности и помехоустойчивости• Оптимизация технологии изготовления магнитных меток• Оптимизация электронных компонентов• Оптимизация и расширение возможностей ПО• Разработка технологии промышленного производства

Реализация плана

• Расширение линейки готовой продукции• Кастомизация систем для отдельных заказчиков• Установка и наладка системы на объектах• Обслуживание и дооборудование функционирующих

систем

Спасибо за внимание

8-916-99-27-222kurenkov@physics.msu.ru