Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Podobne dokumenty
Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight ARP. Mgr Jan Piwiński Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

KRZYŻOWA ANALIZA WPŁYWÓW I PROGNOZOWANIE SCENARIUSZY ROZWOJU

Innowacyjne rozwiązania!

ROBOTY PRZEMYSŁOWE LABORATORIUM FANUC S-420F

Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy

K.Pieńkosz Badania Operacyjne Wprowadzenie 1. Badania Operacyjne. dr inż. Krzysztof Pieńkosz

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podstawy robotyki - opis przedmiotu

Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Omówienie metodologii badań wg metody Delphi oraz krzyżowej analizy wpływów

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

Zagadnienia egzaminacyjne AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Stacjonarne I-go stopnia TYP STUDIÓW STOPIEŃ STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Rola klastrów w nowej perspektywie finansowej

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

4. Chwytaki robotów przemysłowych Wstęp Metody doboru chwytaków robotów przemysłowych Zasady projektowania chwytaków robotów

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Transfer technologii kosmicznych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa w obszarze robotyki Wnioski z konferencji PERASPERA , M.

ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE W XXI WIEKU WIZJA ROZWOJU POLSKIEGO SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FORESIGHT TECHNOLOGICZNY)

Creative Engineering. Automatyczne rozwiązanie do obróbki den sitowych. W pełni elastyczny i funkcjonalny system produkcji

Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Ogłoszenie nr N-2018 z dnia r. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP: Dostawa sprzętu komputerowego

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Wykład 1

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Research & Development. Zespół R&D

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II /

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

Przemysł 4.0 i edukacja

SEKTOROWY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH INNOMOTO

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

SYSTEMY MECHATRONICZNE W DYDAKTYCE I PRZEMYŚLE

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

Energetyka S1. Pierwsza Druga semestru obieralny ENE_1A_S_2017_2018_1 E semestr 3 Zimowy Blok 06

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKSPLOATACJI MASZYN

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w robotyce i systemach autonomicznych: AI/ML w robotyce, robotyka w AI/ML

Konferencja Wdrażanie technologii proekologicznych w nowej perspektywie finansowej

GEKON. Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r.

PROPOINT sp. z o.o., sp. k. ul. Szobiszowicka 1, Gliwice Konkurs ofert. Nazwa i adres zamawiającego:

Rola partnerów przemysłowych w projekcie TALOS

Inwestycja w robotyzację

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

DRZWI OTWARTE: 16 LUTEGO godz MARCA godz KWIETNIA godz

Autonomia robotów. Cezary Zieliński Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

do zmieniającej się rzeczywistości.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2016

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Instytut Technologii DrewnaInstytut Technologii Drewna. Instytut Technologii Drewna Poznań,

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

WYNIKI REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Projekt Polsko niemiecki system transferu ekoinnowacji

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

PRZEDSIĘWZIĘCIA MORSKIE W KRAJOWYM PROGRAMIE KOSMICZNYM

Zał. nr 5 do procedury oceny operacji wersja 1.1

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

witamy w świecie KUKA Robotics Robotyzacja według KUKA Roboter KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z.o.o. Janusz Jakieła Strona 1

Jędrzej Kasprzak Wielkopolski Instytut Jakości Poznań

Analiza badań Instytutu Doradztwa Sp. z o.o. na potrzeby konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS

Innowacyjność w włókiennictwie

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

Zespół Szkół Technicznych w Turku

AUTOMATYZACJA TRANSPORTU OPON

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy robotyki Rodzaj przedmiotu: Zaliczenie Język wykładowy:

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Zintegrowana Strategia Umiejętności

Mechanika Robotów. Wojciech Lisowski. 5 Planowanie trajektorii ruchu efektora w przestrzeni roboczej

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIEBIORSTW BRANŻY BUDOWLANEJ Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PRODZIEKAN WYDZIAŁ MECHANICZNEGO DR. HAB. INŻ. WITOLD PAWŁOWSKI PROF. NADZW.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/DIAGSTAR/2017/W

SPOTKANIE 8 stycznia Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Sage - BI Warszawa, 18.V.2016

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających

ZASTOSOWANIA KOGNITYWISTYKI

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ: Prace B+R

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Grudzień 2013 r.


Foresight Polska 2020

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Transkrypt:

Foresight priorytetowych innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Prezentacja wyników drugiej ankiety Delphi w obszarze ROBOTYKA mgr Jan Piwiński Specjalista w projekcie Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

INFORMACJE O BADANIU Druga tura badania realizowanego metodą Delphi Główne zagadnienia: Ranking grup technologii wyselekcjonowanych po I ankiecie Delphi z punku widzenia ich priorytetowości, opłacalności i zapotrzebowania; Opracowanie katalogu najważniejszych cech i atrybutów grup technologii oraz analiza ich znaczenia; Opracowanie katalogu sposobów przezwyciężenia barier rozwoju grup technologii oraz wskazanie najbardziej odpowiednich w zakresie: Barier finansowych, prawnych, związanych z jakością i dostępnością zasobów ludzkich, związanych z partnerstwem gospodarczym;

INFORMACJE O BADANIU Główne zagadnienia: Wskazanie gałęzi przemysłu oraz województw, które zyskają najwięcej na rozwoju poszczególnych grup technologii; Określenie wielkości zmiany, stanu obecnego wybranego katalogu cech, w stosunku do stanu pożądanego (w ciągu najbliższych 20 lat); Weryfikacja oraz ocena zgodności wartości wskaźników I ankiety Delphi przez Ekspertów Branżowych; Wskazanie i końcowa weryfikacja katalogu najważniejszych technologii w ramach grup technologii.

INFORMACJE O BADANIU Respondenci: grupa ekspertów branżowych (ok. 50 w każdym obszarze tematycznym), przedstawiciele nauki oraz przedsiębiorstw; Czas realizacji badania: sierpień i wrzesień 2009 Metoda badawcza: elektroniczny kwestionariusz ankiety dostępny na stronie internetowej projektu dla zarejestrowanych Ekspertów. Na podstawie analizy wyników I ankiety Delphi do dalszego badania zakwalifikowano: - w obszarze AUTOMATYKA 11 grup technologii - w obszarze ROBOTYKA - 11 grup technologii - w obszarze TECHNIKA POMIAROWA 8 grup technologii

Innowacyjne grupy technologii w obszarze ROBOTYKI 1. Technologie umożliwiające zwiększenie wydajności robotów przemysłowych (liczba osi > 6; zwiększenie szybkości ruchów; nadanie robotowi funkcji koordynatora; czujniki i funkcje parainteligencji), przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowania. 2. Technologie dostosowujące roboty do efektywnej obróbki materiałów; 3. Technologie dostosowujące roboty do efektywnego i niezawodnego wykonywania operacji łączenia części (zgrzewanie, spawanie, klejenie) o wyraźnie zwiększonej jakości i wydajności; 4. Technologie umożliwiające efektywne stosowanie robotów w transporcie bliskim (pakowanie, paletyzowanie, rozładunek, przenoszenie materiałów) i realizacji złożonych czynności transportowych 5. Technologie umożliwiające zwiększenie zakresu stosowania robotów przy produkcji i naprawach samochodów; 6. Technologie umożliwiające istotny rozwój zastosowania robotów w leczeniu, i rehabilitacji, obsłudze i pielęgnacji chorych; 7. Technologie umożliwiające stosowanie robotów w usługach 8. Technologie do stosowania robotów w kontroli i testowaniu produktów technicznych 9. Technologie z wykorzystaniem mikro- i nano-robotów 10. Technologie wykorzystujące autonomiczne roboty mobilne i ich systemy; 11. Technologie stosowania robotów do inspekcji, rozbrajania ładunków i innych czynności zapewniających bezpieczeństwo publiczne.

Najważniejsze grupy technologii (wyniki sumaryczne)

Najbardziej opłacalne grupy technologii

Najbardziej priorytetowe grupy technologii

Technologie, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie

Najważniejsze Technologie w ramach grupy technologii 1. Technologie umożliwiające zwiększenie wydajności robotów przemysłowych (liczba osi > 6; zwiększenie szybkości ruchów; nadanie robotowi funkcji koordynatora; czujniki i funkcje inteligencji), przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowania

2. Technologie dostosowujące roboty do efektywnej obróbki materiałów

3. Technologie dostosowujące roboty do efektywnego i niezawodnego wykonywania operacji łączenia części (zgrzewanie, spawanie, klejenie) o wyraźnie zwiększonej jakości i wydajności

4. Technologie umożliwiające efektywne stosowanie robotów w transporcie bliskim (pakowanie, paletyzowanie, rozładunek, przenoszenie materiałów) i realizacji złożonych czynności transportowych

5. Technologie umożliwiające zwiększenie zakresu stosowania robotów przy produkcji i naprawach samochodów

6. Technologie umożliwiające istotny rozwój zastosowania robotów w leczeniu i rehabilitacji, obsłudze i pielęgnacji chorych

7. Technologie umożliwiające stosowanie robotów w usługach

8. Technologie do stosowania robotów w kontroli i testowaniu produktów technicznych

9. Technologie budowy, sterowania i stosowania nanorobotów oraz umożliwiające stosowanie ich w mikro- i nano-technologiach

10. Technologie wykorzystujące autonomiczne roboty mobilne i ich systemy

11. Technologie stosowania robotów do inspekcji, rozbrajania ładunków i innych czynności zapewniających bezpieczeństwo publiczne

Ranking grup technologii pod względem cech, które są kluczowe i szczególnie ważne z punktu widzenia użytkownika grupy technologii

NIEZAWODNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

ERGONOMICZNOŚĆ

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA/ OBŁUGI

ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA/ MODYFIKACJI

ESTETYKA

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ

CENA

WYDAJNOŚĆ/EFEKTYWNOŚĆ

UŻYTECZNOŚĆ (USABILITY)

MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ

PRZYJAZNOŚĆ DLA ŚRODOWISKA

ŁATWOŚĆ WDROŻENIA

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

ODPORNOŚĆ W WARUNKACH NIESPRZYJAJĄCYCH

NIEINWAZYJNOŚĆ

CZUŁOŚĆ/SELEKTYWNOŚĆ

DOKŁADNOŚĆ

Najbardziej odpowiednie sposoby przezwyciężenia bariery rozwoju grupy technologii W ZAKRESIE BARIER FINANSOWYCH

1. Technologie umożliwiające zwiększenie wydajności robotów przemysłowych (liczba osi > 6; zwiększenie szybkości ruchów; nadanie robotowi funkcji koordynatora; czujniki i funkcje inteligencji), przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowania

2. Technologie dostosowujące roboty do efektywnej obróbki materiałów

3. Technologie dostosowujące roboty do efektywnego i niezawodnego wykonywania operacji łączenia części (zgrzewanie, spawanie, klejenie) o wyraźnie zwiększonej jakości i wydajności

4. Technologie umożliwiające efektywne stosowanie robotów w transporcie bliskim (pakowanie, paletyzowanie, rozładunek, przenoszenie materiałów) i realizacji złożonych czynności transportowych

5. Technologie umożliwiające zwiększenie zakresu stosowania robotów przy produkcji i naprawach samochodów

6. Technologie umożliwiające istotny rozwój zastosowania robotów w leczeniu i rehabilitacji, obsłudze i pielęgnacji chorych

7. Technologie umożliwiające stosowanie robotów w usługach

8. Technologie do stosowania robotów w kontroli i testowaniu produktów technicznych

9. Technologie budowy, sterowania i stosowania nanorobotów oraz umożliwiające stosowanie ich w mikro- i nano-technologiach

10. Technologie wykorzystujące autonomiczne roboty mobilne i ich systemy

11. Technologie stosowania robotów do inspekcji, rozbrajania ładunków i innych czynności zapewniających bezpieczeństwo publiczne

W ZAKRESIE BARIER PRAWNYCH

1. Technologie umożliwiające zwiększenie wydajności robotów przemysłowych (liczba osi > 6; zwiększenie szybkości ruchów; nadanie robotowi funkcji koordynatora; czujniki i funkcje inteligencji), przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowania

2. Technologie dostosowujące roboty do efektywnej obróbki materiałów

3. Technologie dostosowujące roboty do efektywnego i niezawodnego wykonywania operacji łączenia części (zgrzewanie, spawanie, klejenie) o wyraźnie zwiększonej jakości i wydajności

4. Technologie umożliwiające efektywne stosowanie robotów w transporcie bliskim (pakowanie, paletyzowanie, rozładunek, przenoszenie materiałów) i realizacji złożonych czynności transportowych

5. Technologie umożliwiające zwiększenie zakresu stosowania robotów przy produkcji i naprawach samochodów

6. Technologie umożliwiające istotny rozwój zastosowania robotów w leczeniu i rehabilitacji, obsłudze i pielęgnacji chorych

7. Technologie umożliwiające stosowanie robotów w usługach

8. Technologie do stosowania robotów w kontroli i testowaniu produktów technicznych

9. Technologie budowy, sterowania i stosowania nanorobotów oraz umożliwiające stosowanie ich w mikro- i nano-technologiach

10. Technologie wykorzystujące autonomiczne roboty mobilne i ich systemy

11. Technologie stosowania robotów do inspekcji, rozbrajania ładunków i innych czynności zapewniających bezpieczeństwo publiczne

W ZAKRESIE BARIER ZWIĄZANYCH Z JAKOŚCIĄ I DOSTĘPNOŚCIĄ ZASOBÓW LUDZKICH

1. Technologie umożliwiające zwiększenie wydajności robotów przemysłowych (liczba osi > 6; zwiększenie szybkości ruchów; nadanie robotowi funkcji koordynatora; czujniki i funkcje inteligencji), przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowania

2. Technologie dostosowujące roboty do efektywnej obróbki materiałów

3. Technologie dostosowujące roboty do efektywnego i niezawodnego wykonywania operacji łączenia części (zgrzewanie, spawanie, klejenie) o wyraźnie zwiększonej jakości i wydajności

4. Technologie umożliwiające efektywne stosowanie robotów w transporcie bliskim (pakowanie, paletyzowanie, rozładunek, przenoszenie materiałów) i realizacji złożonych czynności transportowych

5. Technologie umożliwiające zwiększenie zakresu stosowania robotów przy produkcji i naprawach samochodów

6. Technologie umożliwiające istotny rozwój zastosowania robotów w leczeniu i rehabilitacji, obsłudze i pielęgnacji chorych

7. Technologie umożliwiające stosowanie robotów w usługach

8. Technologie do stosowania robotów w kontroli i testowaniu produktów technicznych

9. Technologie budowy, sterowania i stosowania nanorobotów oraz umożliwiające stosowanie ich w mikro- i nano-technologiach

10. Technologie wykorzystujące autonomiczne roboty mobilne i ich systemy

11. Technologie stosowania robotów do inspekcji, rozbrajania ładunków i innych czynności zapewniających bezpieczeństwo publiczne

W ZAKRESIE BARIER ZWIĄZANYCH Z PARTNERSTWEM GOSPODARCZYM

1. Technologie umożliwiające zwiększenie wydajności robotów przemysłowych (liczba osi > 6; zwiększenie szybkości ruchów; nadanie robotowi funkcji koordynatora; czujniki i funkcje inteligencji), przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowania

2. Technologie dostosowujące roboty do efektywnej obróbki materiałów

3. Technologie dostosowujące roboty do efektywnego i niezawodnego wykonywania operacji łączenia części (zgrzewanie, spawanie, klejenie) o wyraźnie zwiększonej jakości i wydajności

4. Technologie umożliwiające efektywne stosowanie robotów w transporcie bliskim (pakowanie, paletyzowanie, rozładunek, przenoszenie materiałów) i realizacji złożonych czynności transportowych

5. Technologie umożliwiające zwiększenie zakresu stosowania robotów przy produkcji i naprawach samochodów

6. Technologie umożliwiające istotny rozwój zastosowania robotów w leczeniu i rehabilitacji, obsłudze i pielęgnacji chorych

7. Technologie umożliwiające stosowanie robotów w usługach

8. Technologie do stosowania robotów w kontroli i testowaniu produktów technicznych

9. Technologie budowy, sterowania i stosowania nanorobotów oraz umożliwiające stosowanie ich w mikro- i nano-technologiach

10. Technologie wykorzystujące autonomiczne roboty mobilne i ich systemy

11. Technologie stosowania robotów do inspekcji, rozbrajania ładunków i innych czynności zapewniających bezpieczeństwo publiczne

Gałęzie przemysłu oraz województwa, które zyskają najwięcej na rozwoju poszczególnych grup technologii

1. Technologie umożliwiające zwiększenie wydajności robotów przemysłowych (liczba osi > 6; zwiększenie szybkości ruchów; nadanie robotowi funkcji koordynatora; czujniki i funkcje inteligencji), przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa użytkowania

2. Technologie dostosowujące roboty do efektywnej obróbki materiałów

3. Technologie dostosowujące roboty do efektywnego i niezawodnego wykonywania operacji łączenia części (zgrzewanie, spawanie, klejenie) o wyraźnie zwiększonej jakości i wydajności

4. Technologie umożliwiające efektywne stosowanie robotów w transporcie bliskim (pakowanie, paletyzowanie, rozładunek, przenoszenie materiałów) i realizacji złożonych czynności transportowych

5. Technologie umożliwiające zwiększenie zakresu stosowania robotów przy produkcji i naprawach samochodów

6. Technologie umożliwiające istotny rozwój zastosowania robotów w leczeniu i rehabilitacji, obsłudze i pielęgnacji chorych

7. Technologie umożliwiające stosowanie robotów w usługach

8. Technologie do stosowania robotów w kontroli i testowaniu produktów technicznych

9. Technologie budowy, sterowania i stosowania nanorobotów oraz umożliwiające stosowanie ich w mikro- i nano-technologiach

10. Technologie wykorzystujące autonomiczne roboty mobilne i ich systemy

11. Technologie stosowania robotów do inspekcji, rozbrajania ładunków i innych czynności zapewniających bezpieczeństwo publiczne