Űrkutatási technológia és robotika

Űrkutatási technológia és robotika

Nano- és pikoméretű eszközök

Vizi, P. G., Bérczi, Sz., Horváth, I., Horváth, A. F., & Vizi, J. (2014). Modern Analytical Methods Applied to Earth and Planetary Sciences for Micro, Nano and Pico Space Devices and Robots in Landing Site Selection and Surface Investigation. In Workshop on The Modern Analytical Methods Applied to Earth and Planetary Sciences (Abstract 4007). Lunar and Planetary Institute.

Átalakuló és önkonfiguráló robotok

Mérőeszközök és bolygófelszíni technológiák

Gucsik, A., Nishido, H., Nakazato, T., Ninagawa, K., Simonia, I., Bérczi, Sz., Nagy, Sz., & Mihályi, K. (2010). In-Situ Planetary Cathodoluminescence Microscopy and Spectrosocpy Applied to the Robotic Missions in Mars. 38. COSPAR Congress, Bremen, 2010, July.

Űrállomások, lakómodulok és konstrukciótervezés

Varga, T. P., Szilágyi, I., Bérczi, Sz., Varga, T. N., Boldoghy, B., Kummert, J., & Hudoba, G. (2009). ISRU Based Building Concept for Producing Multifunctional Lunar Buildings. Annual Meeting of the Lunar Exploration Analysis Group, held November 16-19, 2009 in Houston, Texas. LPI Contribution No. 1515, p.72.

Boldoghy, B., Kummert, J., Szilágyi, I., Varga, T., & Bérczi, Sz. (2006). Engineering and Thermal Balance Studies for Lunar Base Construction with on Site Material Utilization and with Antarctic Architectural Applications. 30th NIPR Symposium Antarctic Meteorites, Tokyo, p. 7.

Boldoghy, B., Kummert, J., Varga, T., Szilágyi, I., & Bérczi, Sz. (2006). Feasibility Concept of Creating Protected Spaces with Great Size and Balanced Interior Temperature for Industrial Activities on the Moon. 8th Space Resources Roundtable Conference, Golden, Colorado.

Boldoghy, B., Kummert, J., Bérczi, Sz., Varga, T., & Szilágyi, I. (2005). Planning project for establishing buildings on the moon to be operated cost-effectively. 7th Space Resources Roundtable Conference, Houston, #2005.

Kabai, S., & Bérczi, Sz. (2003). Space Stations Construction by Mathematica: Interactive Programs to Use the Double Role of the Golden Rhombohedral Moduls [Előadás]. Symmetry Festival, Lecture, Budapest, 19th. Aug. 2003.

Bérczi, Sz. (2000). Double Layered Equation of Motion. HyperSpace, 9(3), 45–63.

Ismeretterjesztő munkák

MKR. Heuréka c. műsor. A Phobos-Grunt küldetése és visszaesése az óceánba. Riport. 2012, január 18. 8:45. 5 perces [Televíziós vagy rádiós szereplés].

Eger, Szent István Rádió. Telefon-riport a Robotika és az űrkutatás témakörről. 20 perc. 2010-ben, ősszel [Televíziós vagy rádiós szereplés].

Rádió Kafé. Riport az egyetemi űrkutatási munkákról. (telefonos rip.) 2008, augusztus eleje [Televíziós vagy rádiós szereplés].

Rádió Kafé. Riport az 50 éves űrkutatás alkalmából B.Sz. Munkáiról. (Hegyesi Konrád rip.) 2007, augusztus 4. de: 11-12 [Televíziós vagy rádiós szereplés].

MRT. Riport a 37. LPSC-ről és a magyarországi űrkutatásról. Mindennapi tudomány rovat. Kossuth Rádió, 2006, márc. 14. kedd (12:35) [Televíziós vagy rádiós szereplés].

HÍR-TV. Riport a 2005 évi Űrnap alkalmából. 2005, október 18, riport felv.: 13-13.30. adás: esti híradó. (szerk. Bérdi Brigitta) [Televíziós vagy rádiós szereplés].

Másik Rádió, Gödöllő, 2005 febr. 10. este 11-12. Beszélgetés az űrkutatásról [Televíziós vagy rádiós szereplés].

Klub-Rádió, riport az új USA távlati tervről: Holdbázis. (Ferencz Csabával), este 9-kor. 2004 január 16 [Televíziós vagy rádiós szereplés].

További publikációk témánként

További kutatások

Cimò, G., Dirkx, D., Molera, C. G., Pallichadath, V., Gurvits, L., Gisolfi, L., Sanchez, R. A., Frey, S., Fogasy, J., Krezinger, M., Perger, K., Edwards, J., White, O., Fayolle, S., & Said, M. (2026). Two years of Planetary Radio Interferometry and Doppler Experiment for the ESA’s JUICE mission. EPSC, abstract #EPSC2026-1206.

A PRIDE földi rádiótávcsövekkel követi a JUICE űrszonda helyzetét, a szonda meglévő rádiójelének felhasználásával. A bemutató az utazási szakasz megfigyeléseit ismerteti, amelyek a pálya ellenőrzését és a fedélzeti rádiótudományi méréseket egészítik ki. Forrás

Kereszturi, A., Ori, G. G., Marques, N. K. D., Grandjean, P., Allemand, P., Steinmann, V., Alberti, G., Mastrogiuseppe, M., Gurgurewicz, J., Kofman, W., Mège, D., Orlanducci, C., Tesson, P., Kokin, O., & Augier, S. (2025). FlyRadar – targets for future drone based GPR survey on Mars. Acta Astronautica, 229, 113–127. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.01.012

A kutatás azt vizsgálja, milyen marsi célpontokat lehetne egy radart hordozó drónnal felmérni. A felszín alatti jég, üledékrétegek és lávaüregek keresésében a repülő eszköz olyan területeket is elérhetne, amelyekhez egy rover nehezen jut el. Forrás

Ori, G. G., Allemand, P., Kereszturi, Á., Mège, D., Alberti, G., Grandjean, P., Mancini, F., Augier, S., Kofman, W., Gurgurewicz, J., Castel, A., Neir, O., Senz, T., Orlanducci, C., & Kirillova, A. (2024). FlyRadar: a penetrating and synthetic aperture radar mounted on light UAV for the exploration of Earth and planets. EPSC, abstract #EPSC2024-1176.

A FlyRadar projekt drónra szerelhető radarrendszert fejleszt a felszín és a sekély felszín alatti rétegek vizsgálatára. A cikk a műszer működését és fejlesztési feladatait mutatja be, földi alkalmazásokkal és jövőbeli marsi kutatási lehetőségekkel. Forrás

Mancini, F., Kokin, O., Alberti, G., Allemand, P., Grandjean, P., Augier, S., Castel, A., Neir, O., Senez, T., Kereszturi, Á., Gurgurewicz, J., Kofman, W., Mège, D., & Ori, G. G. (2024). Testing the FlyRadar instrument in glacial environment on Earth for future ice/water investigations on Mars. EPSC, abstract #EPSC2024-511.

A FlyRadar drónradar gleccserkörnyezetben tervezett földi tesztjét mutatják be. A cél annak ellenőrzése, hogy a rendszer milyen minőségű adatokat ad a jégről és a felszín alatti határokról, mielőtt hasonló eszközt marsi víz- és jégkutatásra alkalmaznának. Forrás

Jones, G., Snodgrass, C., Tubiana, C., Küppers, M., Kawakita, H., Lara, L., Agarwal, J., André, N., Attree, N., Auster, U., Bagnulo, S., Bannister, M., Beth, A., Bowles, N., Coates, A., Colangeli, L., Corral, v. D. C., Da, D. V., De, K. J., …, Ji, H. (2024). The Comet Interceptor Mission. Space Science Reviews, 220(1), 9. https://doi.org/10.1007/s11214-023-01035-0

A cikk a Comet Interceptor küldetést mutatja be, amely egy kevéssé átalakult üstököst vagy csillagközi objektumot vizsgálna. Több szonda különböző nézőpontból mérné a magot, valamint a körülötte levő gázt és port, hogy jobban megértsük a Naprendszer ősi anyagát. Forrás

Kereszturi, Ákos (2023). A Comet Interceptor küldetés. FIZIKAI SZEMLE 0015-3257 1588-0540 73(7-8), 245–248.

Kereszturi, Á., Duvet, L., Gróf, Gy., Gyenis, A., Gyenis, T., Kapui, Z., Kovács, B., Maros, Gy., & Skultéti, Á. (2022). Optical borehole-wall analysis – useful method for planetary environment reconstruction. Acta Astronautica, 196, 52–72. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2022.03.034

A fúrt lyuk faláról készült részletes képek megőrzik a kőzet rétegződésének és szemcséinek olyan nyomait, amelyek a minta összetörésekor elvesznek. Földi próbák alapján a módszer segítheti a marsi és holdi fúrások értelmezését. Forrás

Daubar, I., Beyer, R. A., Hamilton, V., McEwen, A., Bardabelias, N., Brooks, S. M., Byrne, P. K., Byrne, S., Calef, F. I., Castillo-Rogez, J., Diniega, S., Gulick, V. C., Hamilton, C. W., Jha, D., Keresztur, A., Nunn, C., Schenk, P., & Sutton, S. S. (2021). Extended Missions in Planetary Science: Impacts to Science and the Workforce. Bulletin of The American Astronomical Society, 53(4), 465. https://doi.org/10.3847/25c2cfeb.1d8e902b

Ez a szakmai javaslat a már működő bolygókutató küldetések meghosszabbítása mellett érvel. A szerzők a további tudományos eredmények mellett a kutatói pályák, a kiszámítható finanszírozás és a szélesebb részvétel jelentőségét is hangsúlyozzák. Forrás

Karunatillake, S., Bramson, A., Zacny, K., Dundas, C., Ojha, L., Aharonson, O., Vos, E., Hood, D. R., Rogers, D., Levy, J., Doran, P., Mandt, K., Wilson, J., Hughes, E. B., Fuqua-Haviland, H., Moersch, J., Perl, S. M., Haque, D. M. E., Skok, J. R., …, Bertone, P. (2021). GANGOTRI mission concept on the glacial key to the Amazonian climate of Mars. Bulletin of The American Astronomical Society, 53(4), 357. https://doi.org/10.3847/25c2cfeb.a3d8d8e9

A GANGOTRI küldetéstervezet a Mars közepes szélességein található gleccsereket vizsgálná. A jégbe fúrt minták és összetételmérések a korábbi éghajlatról, valamint a jég és a felszíni törmelék kölcsönhatásáról adnának információt. Forrás

Sz. Bérczi, V. Cech, S. Hegyi: Cross-effects in the Technology vs. Environmental Currents Matrix. Abstr. Umweltproblem und Technologie Bildung. Conf. in M. Luther Universitat, Halle-Wittenberg, 1997. Sept 25-27. Halle