Schützen
Sichere Räume für Menschen, Instrumente und kritische Systeme schaffen.
Swarm-Index · Besiedlung
Anpassbare Strukturen, lokale Rechenleistung und kompakte Energiesysteme für dauerhafte menschliche und technische Operationen.
Operatives Ziel
Swarm Spatial verbindet transformierbare Habitate, tragende Strukturen, resiliente Automatisierung, Kommunikation und Energie zu Architekturen für sichere und erweiterbare Präsenz.
Sichere Räume für Menschen, Instrumente und kritische Systeme schaffen.
Rechenleistung, Energie und technische Ressourcen lokal bereitstellen.
Modulare Infrastruktur mit dem operativen Bedarf weiterentwickeln.
Systemarchitekturen
Die Leittechnologie gibt diesem Einsatzfeld einen klaren Schwerpunkt. Ergänzende Architekturen verbinden die Funktionen, die für die operative Aufgabe relevant sind.
Technologie im Fokus
Robotisches Habitat
Ein transformierbares robotisches Habitat auf Basis der EXE-MTS Architektur für Entfaltung und langfristige Operationen in extremen und Exo-Umgebungen.
Architekturprofil
EXE-MTS Familie
Die modulare Strukturarchitektur bildet eine gemeinsame Grundlage. Ihre Konfigurationen erweitern sie für die Anforderungen dieses Einsatzfelds.
Modulare Strukturarchitektur
Eine modulare, transformierbare Skelettarchitektur für physische Infrastruktur, Mobilität und anpassbare Strukturen in extremen und Exo-Umgebungen.
Anpassbare Lande- und Stützarchitektur
Eine anpassbare Architektur, die Fahrwerk, Landestruktur und strukturelle Stabilisierung für wechselnde Oberflächenbedingungen verbindet.
Weitere Bausteine, die zum operativen Ziel beitragen.
Resiliente Rechenarchitektur
Self-Programmable Operating Resilient Environment: eine selbstprogrammierbare Rechenarchitektur für autonome und schwarmbasierte Systeme.
Intelligente Kommunikationsarchitektur
Analog Geometric-Glyph Intelligence Communication: eine intelligente Kommunikationsarchitektur für autonome und schwarmbasierte Systeme in Exo-Umgebungen.
Kompakte Kernenergiearchitektur
Eine Kernenergie-Systemarchitektur, die ultrafeine Reaktivitätskontrolle mit extremer volumetrischer Kompaktheit verbindet.
Engineering und wissenschaftliche Grundlage
Diese Kompetenzen arbeiten als integrierte Architektur zusammen und verbinden physische Systeme, Steuerung, Energie, Kommunikation und Rechenleistung.
Modelle, Optimierung und mathematische Grundlagen für gekoppelte physische und intelligente Systeme.
Portable, verteilte und skalierbare Rechen- und Kommunikationsarchitekturen.
Wahrnehmung, Zustandsbestimmung und Regelung dynamischer Systeme unter anspruchsvollen Bedingungen.
Transformierbare, modulare und lasttragende Strukturen für wechselnde Aufgaben und Umgebungen.
Messsysteme und Echtzeitinterpretation für Umgebungs-, Struktur- und Systemzustände.
Elektronische Schnittstellen, Energieumwandlung und robuste Hardware für integrierte Systeme.
Systemarchitekturen für kontrolliertes Verhalten bei Störungen, Ausfällen und begrenztem Zugang.
Verteilte Entscheidungs- und Koordinationsarchitekturen für kooperierende Systeme.
Kompakte Energiearchitekturen für abgelegene und infrastrukturarme Operationen.
Verbundene Einsatzfelder