Test & Måling:

Red Pitaya-kortene brukes i et bredt spekter av industrielle og vitenskapelige applikasjoner, fra testing innen luftfart til fornybare energisystemer og kvantemålingslaboratorier.

Instrumentering fra STEM til CERN

Red Pitayas STEMlab PRO Gen 2 som ble lansert i midten av 2025 er nå i full produksjon. Selskapets T&M-løsninger brukes innen alt fra utdanning og hobbyister til industri og kvanteforskning.

Publisert

Red Pitaya meldte i november full kommersiell tilgjengelighet for sin STEMlab PRO Gen 2-serie. Etter en sterk respons på den første sniktitten tidligere på året, er Gen 2-plattformen nå i masseproduksjon og skipes globalt, noe som markerer selskapets neste fase i å utvide modulbasert instrumentering for industri, forskning og utdanning.

Red Pitaya-samfunnet har på få år vokst til over 150 000 ingeniører, studenter og forskere over hele verden, og spenner over 5000 industrikunder, over 1500 universiteter og nesten 700 forskningsinstitutter. 

Programvaredefinert instrument

STEMlab Gen 2-arkitekturen bygger på et tiår med felterfaring. Den tilbyr forbedret RF-inngangsytelse, lavere støy, redusert forvrengning og en modernisert maskinvarestakk som sikrer pålitelig drift i både laboratorie- og tøffe industrielle omgivelser. Systemets nye administrasjonsmodul for strøm- og operativsystem, komplett med eMMC-lagring og watchdog-funksjonalitet, skal muliggjøre raskere oppstart, eksterne oppdateringer og forbedret robusthet.

Metandeteksjon

Red Pitaya-kortene brukes i et bredt spekter av industrielle og vitenskapelige applikasjoner, fra testing innen luftfart til fornybare energisystemer og kvantemålingslaboratorier. For eksempel LongPath Technologies, som er basert i Colorado, har integrert Red Pitaya STEMlab PRO Gen 2 i sitt laserbaserte metan-deteksjonsnettverk som overvåker klimagassutslipp over hundrevis av kvadratkilometer.

Ga forbedring

– Med Gen 2 har vi observert forbedring i frekvensstabilitet sammenlignet med de originale kortene, sammen med lavere harmonisk støy på både ADCer og DACer, kommenterer Colin Wargo, senior elektroingeniør hos LongPath Technologies. – Disse forbedringene fører direkte til renere signaler, bedre deteksjon av svake signaler og høyere stabilitet, hevder han. LongPaths system, basert på nobelprisvinnende dobbeltfrekvenskam-spektroskopi, demonstrerer hvordan kompakt, FPGA-aktivert datainnsamlingsmaskinvare kan ta presisjonslaserfysikk fra laboratoriet til storskala industriell utplassering.

Lasermålinger

I deres tilnærming sender et sentralt plassert lasertårn lys over et nettverk av passive speil plassert i nærheten av utstyr under observasjon. Disse øyesikre laserbanene skaper usynlige «gjerder» som oppdager og kvantifiserer utslipp over områder så store som 50 km² per node.

Industrielt instrument

– Gen 2 flytter Red Pitaya fra en FoU-plattform til et velprøvd industrielt instrument, uttaler Mateja Lampe Rupnik, administrerende direktør i Red Pitaya. – Veksten i brukersamfunnet vårt, fra noen få hundre tidlige brukere til titusenvis av ingeniører og forskere, viser at utviklervennlig maskinvare kan levere ekte resultater på industrinivå. Vi ser at brukerne våre distribuerer den i miljøer som krever presisjon, pålitelighet og langvarig drift: fra kvantelaboratorier til metanovervåkingsnettverk, avslutter hun.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS