Relacje katalogowe

Obsługiwane urządzenia

Rosita jest własnym oprogramowaniem firmy Bionet do automatyzacji, sterowania, wizualizacji i rejestracji danych z laboratoryjnych bioreaktorów. Bieżąca generacja Rosita 2.0 pracuje z rodzinami F0, F1, CT1 i CT2. Łączy lokalny interfejs przy BCU (Bioreactor Control Unit), klienta Rosita Desktop, receptury, profile, równania, soft sensory, konta użytkowników, trendy, raportowanie partii i eksport CSV.

Rosita nie jest przemysłowym systemem Marta ani nazwą firmware sterownika. Bionet rozdziela te produkty według skali: Rosita prowadzi urządzenia laboratoryjne i małe systemy jednorazowe, natomiast Marta obsługuje F2, F3, M2 i rozwiązania przemysłowe oraz wykorzystuje Siemens WinCC. Numer widoczny w interfejsie Rosita nie identyfikuje wersji systemu operacyjnego BCU, firmware modułów ani klienta Desktop.

Najważniejsze dane

Pole Wartość
Producent Bionet
Rodzaj własnościowe oprogramowanie SCADA/HMI do laboratoryjnych bioreaktorów
Bieżąca generacja Rosita 2.0
Potwierdzone oznaczenia Rosita 1.12, Rosita 2.0 i v2.0.2
Warstwa lokalna interfejs Rosita działający przy BCU
Klient sieciowy Rosita Desktop — samodzielna aplikacja laptopowa z funkcjonalnością lokalnego interfejsu
Zasięg klienta bezpośrednie połączenie z BCU w tej samej sieci; klasyczna karta opisuje dostęp przez adres IP w LAN
Wariant centralny Rosita 2.0 Multibioreactor z centralnym serwerem i wieloma stacjami roboczymi
Skala klasycznej konfiguracji trzy F0-BABY na jednej licencji albo dwa reaktory F1 TWIN przy jednym BCU
Skala bieżącej karty produktu do 12 bioreaktorów w jednym interfejsie
Skala wariantu serwerowego do 24 bioreaktorów w jednym środowisku
Funkcje sterowania pętle standardowe i konfigurowalne, sterowanie bezpośrednie, równania, profile, receptury warunkowe i soft sensory
Dane rejestracja parametrów procesu i wartości aktuatorów, trendy do 30 dni, porównanie partii i selektywny eksport CSV
Użytkownicy profile chronione hasłem, role i poziomy dostępu; na oficjalnym ekranie: Admin, System-admin, Guest, Operator i Supervisor
Integralność danych event tracking/audit trail, komentarze, wersjonowanie receptur, raporty partii oraz backup/recovery
Licencjonowanie moduły funkcjonalne, warianty GMP-ready i non-GMP, opcjonalne funkcje wspierające 21 CFR Part 11
Interfejsy modułów bBreath 1 — Modbus; bBreath 4, bCPM i bScale — Ethernet
Urządzenia w katalogu Bionet F0-BABY, F1, CT1 i CT2
Dystrybucja sprzedaż i demonstracja przez kontakt z producentem
Status produkt aktywnie oferowany i rozwijany

Nazwa produktu i granice odpowiedzialności

Bionet opisuje ROSITA jako własną platformę automatyki bioprocesowej. W kartach urządzeń termin obejmuje sterowanie, wizualizację i data logging, ale architekturę warto dzielić na osobne składniki:

Składnik Potwierdzona rola
BCU jednostka sterująca urządzenia; udostępnia lokalny interfejs i punkt połączenia dla Rosita Desktop
Rosita / Rosita 2.0 logika konfiguracji procesu, HMI, pętle, receptury, trendy, użytkownicy i rejestracja danych
Rosita Desktop aplikacja na laptop, która łączy się bezpośrednio z BCU i zapewnia pełną funkcjonalność lokalnego interfejsu
Rosita 2.0 Multibioreactor wariant centralnego środowiska dla wielu BCU, użytkowników i stacji roboczych
moduły bSmart opcjonalne przyrządy i aktuatory automatycznie rozpoznawane przez oprogramowanie; dodają zmienne oraz strategie sterowania
firmware BCU i modułów osobna warstwa wykonawcza; jej numeru nie wolno wyprowadzać z oznaczenia Rosita
Marta osobny produkt Bionet dla skali pilotowej i przemysłowej, rozwijany na Siemens WinCC

Granica ma znaczenie przy inwentaryzacji. Przykładowo v2.0.2 na dole pulpitu identyfikuje pokazane wydanie Rosita, lecz nie opisuje wersji klienta Desktop, firmware napędu, modułu gazowego ani systemu operacyjnego urządzenia. Analogicznie Ethernet wpisany w broszurze bScale jest interfejsem tego modułu, a nie dowodem, że każda instalacja Rosita ma identyczną topologię i konfigurację portów.

Chronologia wersji i źródeł

Data lub okres Oznaczenie Co można przypisać tej wersji
starsza generacja, udokumentowana przed Rosita 2.0 Rosita F0-BABY i F1 TWIN, dostęp przez adres IP w LAN, porównanie do trzech partii, CSV, eksport receptur i profile użytkowników
materiał Bionet opublikowany 2 sierpnia 2023 r. Rosita 1.12 i Rosita 2.0 obie wersje były rozróżniane w ofercie modułu gazowego; 1.12 obsługiwała do czterech MFC, a 2.0 do pięciu
ekran datowany 13 września 2023 r. v2.0.2 nowy dashboard, BCU connected, PV/SP, pH, temperatura, agitacja, DO, gaz, pompa i soft sensory
broszura utworzona 29 lutego 2024 r. i oznaczona 202403 Rosita 2.0 / v2.0.2 przypisanie nowej generacji do F1 i publikacja pełnego ekranu wersji 2.0.2
przewodniki z 6 czerwca 2025 r. Rosita 2.0 profile temperatury, profile gazowe, strategie dozowania oraz sterowanie oparte na równaniach i soft sensorach
bieżąca karta zweryfikowana we wrześniu 2026 r. Rosita 2.0 Desktop, receptury warunkowe, role, 12 reaktorów, GMP-ready/non-GMP, trendy 30 dni i selektywny CSV
24 czerwca 2026 r. Rosita 2.0 Multibioreactor centralny serwer, do 24 bioreaktorów, wspólne receptury, szablony, dane partii i uprawnienia

Daty dokumentów wyznaczają potwierdzone występowanie oznaczeń. Nie są automatycznie datami premiery programu. Najbardziej precyzyjnym publicznym identyfikatorem wydania pozostaje v2.0.2 widoczne bezpośrednio na ekranie F1.

Lokalny dashboard i wersja 2.0.2

Dashboard Rosita 2.0 składa się z konfigurowalnych paneli. Ekran z broszury F1 pokazuje blok „Bioreactor live”, soft sensory, widżet konfiguracji naczynia i kontrolki PV/SP. Pasek stanu podaje wykorzystanie RAM i CPU, stan (1) BCU CONNECTED, kontrolę alarmów oraz numer v2.0.2.

Dashboard Rosita 2.0.2 z 13 września 2023 r.

Źródło obrazu: Bionet, broszura F1, strona 6. Widoczna wersja: v2.0.2; data interfejsu: 13.09.2023.

Na tym ekranie można odczytać rozdział odpowiedzialności między pomiarem i sterowaniem. PV jest wartością procesową, a SP nastawą regulatora. Panele obejmują pH, temperaturę, prędkość mieszania, DO, kanał gazu i pompę. Soft sensor występuje obok pomiarów fizycznych i może być użyty jako zmienna sterująca.

Rosita Desktop i topologia sieciowa

Rosita Desktop jest samodzielną aplikacją na laptop. Producent deklaruje ten sam zakres funkcji co przy lokalnym interfejsie i bezpośredni dostęp do BCU z dowolnego miejsca w tej samej sieci. Starsza karta Rosita opisuje ten mechanizm jako dostęp pod adresem IP w LAN. Jest to pełna konsola sterująca, a nie wyłącznie podgląd trendów.

Rosita Desktop na stanowisku laptopowym

Źródło obrazu i zakres: Bionet — Rosita 2.0, sekcja Rosita Desktop. Obraz przedstawia bieżącą generację Rosita 2.0.

Potwierdzone są trzy topologie:

  1. lokalna obsługa pojedynczego bioreaktora przy BCU;
  2. Rosita Desktop na laptopie w tej samej sieci, łącząca się bezpośrednio z BCU;
  3. Rosita 2.0 Multibioreactor z centralnym serwerem, wieloma reaktorami i wieloma stacjami roboczymi.

Bieżąca karta funkcji podaje 12 urządzeń w jednym interfejsie. Nowszy opis Multibioreactor podnosi limit do 24 i jawnie wiąże go z architekturą centralnego serwera. Nie jest to sprzeczność, lecz dwa udokumentowane zakresy konfiguracji. Historyczna karta dodatkowo opisuje mniejszy wariant: trzy F0-BABY na jednym ekranie i wspólnej licencji oraz F1 TWIN z dwoma reaktorami przy jednym BCU.

Multibioreactor i centralne zarządzanie

W wariancie serwerowym receptury, szablony, informacje o partiach i uprawnienia są zarządzane centralnie. Kilku użytkowników może pracować z różnych stacji, a do 24 reaktorów działa w jednym środowisku. Wspólna warstwa pozwala zastosować tę samą recepturę i konfigurację w równoległych eksperymentach oraz porównywać je w czasie rzeczywistym.

Widok wielu bioreaktorów w Rosita 2.0

Źródło obrazu: Bionet — Rosita 2.0, Multibioreactor control. Karta obrazu pokazuje bieżący interfejs wieloreaktorowy; limit 24 pochodzi z osobnego opisu architektury centralnego serwera.

W starszym interfejsie F0-BABY i F1 TWIN wspólne sterowanie miało mniejszą skalę. F0 Multibioreactor łączył trzy jednostki F0-BABY z jednym ekranem i licencją, a F1 TWIN udostępniał dwa niezależne bioreaktory przez wspólny BCU i program. Te warianty pozostają istotne przy identyfikowaniu eksploatowanych stanowisk starszej generacji.

Pętle sterowania i aktuatory

Rosita pozwala zestawiać pętle pomiędzy wybranym czujnikiem a wybranym aktuatorem. Oprócz gotowych regulatorów operator może sterować aktuatorem bezpośrednio, tworzyć profile czasowe, budować równania i wykorzystywać wartości obliczane przez soft sensory. Dotyczy to między innymi pomp, mieszadła, MFC i dołączonych modułów bSmart.

Mechanizm Potwierdzona funkcja
predefined control loop gotowa pętla dla typowej zmiennej procesu
configurable control loop wybór czujnika i aktuatora poza zestawem standardowym
direct actuator control bezpośrednie zadanie pracy pompy, mieszadła lub kanału gazowego
profile zmiana parametru według zaprogramowanego czasu
equation-based control obliczanie wyjścia regulatora z bieżących wartości bez pisania kodu
soft sensor nowa zmienna obliczana z pomiarów; może być wyświetlana, rejestrowana, alarmowana i używana w pętli
recipe wieloetapowy przebieg z nastawami i warunkami przejścia

Oficjalne przykłady obejmują dozowanie grawimetryczne z bScale, regulację stosunku harvest-to-feed, bleed control oraz wyznaczanie CSPR, VCD i objętości roboczej jako zmiennych obliczanych. Soft sensor zachowuje się później jak sensor fizyczny: można umieścić go na dashboardzie, zapisać w danych, wykorzystać do alarmu albo powiązać z aktuatorem.

Równania i soft sensory

Edytor równań pozwala tworzyć zależności z wartości mierzonych i obliczanych. Bionet podaje przykład obliczania koncentracji biomasy oraz specyficznej szybkości wzrostu, a następnie wykorzystania tych zmiennych do dynamicznego sterowania podawaniem substratu. W zastosowaniach perfuzyjnych równanie może ciągle przeliczać prędkość pompy na podstawie CSPR, VCD, pomiaru masy lub stosunku dopływu i odbioru.

Sterowanie oparte na równaniu w Rosita 2.0

Źródło obrazu: Bionet — Rosita 2.0, Equation-Based Control. Obraz pokazuje bieżący edytor równania powiązanego z kontrolą.

Konfiguracja soft sensora w Rosita 2.0

Źródło obrazu: Bionet — Rosita 2.0, Soft Sensors. Zakres: zmienna obliczana używana przez wizualizację i automatykę.

Funkcje te są wykonywane z poziomu interfejsu Rosita. Nie wymagają zewnętrznego skryptu ani dodatkowego PLC do samego przeliczenia strategii opisanych przez Bionet. Sformułowania o „AI ready” odnoszą się natomiast do możliwości przyszłej integracji i nie są publiczną specyfikacją API.

Receptury, etapy i przejścia warunkowe

System receptur obsługuje dowolną liczbę etapów oraz przejścia zależne od warunków. Każdy etap może mieć własne nastawy, konfigurację pomp i strategię regulacji. Przejście może następować według czasu albo wartości procesu. Producent pokazuje dwa widoki: listę etapów oraz graficzny przepływ ułatwiający śledzenie sekwencji.

Edytor receptury z przejściami w Rosita 2.0

Źródło obrazu: Bionet — Rosita 2.0, Recipe system with conditional transitions.

W przykładzie perfuzji rozpoczęcie ciągłej wymiany medium może być uzależnione od przekroczenia VCD, a faza bleed od wartości gęstości komórek. W przykładzie Pichia pastoris program łączy niezależne pompy i dwa substraty — glicerol oraz metanol — z profilami stałymi, liniowymi lub wykładniczymi. Receptury i konfiguracje mogą być współdzielone między reaktorami w środowisku wielostanowiskowym; starsza karta dodatkowo potwierdza eksport programu receptury z jednego bioreaktora do drugiego.

Profile czasowe i gazowe

Profile zmieniają wybraną wartość w funkcji czasu. Bionet publikuje dwa konkretne zastosowania:

  • profil temperatury naśladujący chłodzenie procesu w fermentorze 1000 L — obniżenie temperatury z 37°C do 16°C w ciągu 70 minut;
  • profil mieszaniny powietrze/tlen dla Pichia pastoris — stopniowe zwiększanie wzbogacenia O₂ pomiędzy 24. i 96. godziną, a następnie powrót do samego powietrza.

Drugi przykład łączy Profile Programming, kaskadę DO i bezpośrednie programowanie MFC. Dzięki temu przebieg gazowy jest częścią receptury, a nie zewnętrzną tabelą wykonywaną ręcznie.

Profil czasowy w Rosita 2.0

Źródło obrazu: Bionet — Rosita 2.0, Profile Programming.

Moduł gazowy i różnice Rosita 1.12/2.0

Oficjalna karta modułu gazowego podaje jedną konkretną różnicę wersji. Rosita 1.12 obsługuje konfigurację do czterech regulatorów masowego przepływu, natomiast Rosita 2.0 dodaje piąty MFC. Linie mogą podawać powietrze, tlen, dwutlenek węgla i azot, a konfiguracja rozdziela sparger i overlay.

Wersja Maksymalna liczba MFC w opisanym module Zakres
Rosita 1.12 4 moduł gazowy F0/F1
Rosita 2.0 5 moduł gazowy F0/F1; piąta linia jest oznaczona jako funkcja 2.0

Dokument wylicza niemal 21 000 kombinacji Rosita 2.0 wynikających z liczby linii, gazów, miejsca podania i zakresów przepływu. Jest to liczba konfiguracji modułu gazowego, a nie liczba receptur ani punktów I/O całego programu.

Moduły bSmart i potwierdzone interfejsy

Rosita rozpoznaje dołączone moduły Plug & Play i rozszerza interfejs, wizualizację, rejestrację oraz dostępne pętle. Broszura Bionet podaje następujące interfejsy urządzeń:

Moduł Interfejs podany przez Bionet Dane i funkcje dodawane do Rosita
bBreath 1 Modbus O₂, CO₂ oraz obliczenia OUR, CER i RQ; dane mogą wyzwalać przejście receptury lub wejść do pętli
bBreath 4 Ethernet wielokanałowa analiza gazów odlotowych, wizualizacja, sterowanie i CSV
bCPM Ethernet przepływ w procesie ciągłym, sprzężenie z mętnością, masą albo przepływem innej pompy
bScale Ethernet brama dla wag, AWC/BWC, dozowanie grawimetryczne, przejścia receptury, trendy i CSV
bVSP połączenie modułowe opisane jako Plug & Play dodatkowe pompy o zmiennej prędkości i strategie dozowania

Modbus jest jawnie przypisany do bBreath 1, ale broszura nie nazywa odmiany RTU/TCP ani portu. Z tego powodu indeks używa wartości „Modbus — wariant nieustalony” i ogranicza ją do instalacji F0/F1 z tym opcjonalnym modułem. Ethernet bBreath 4, bCPM i bScale również opisuje moduły rozszerzające, nie obowiązkowe wyposażenie każdej instalacji.

Rosita 2.0 jest deklarowana jako zgodna z systemami PIM. Producent nie publikuje nazwy protokołu, modelu obiektów ani SDK dla tej integracji, dlatego PIM pozostaje klasą systemu nadrzędnego, a nie pozycją selektora protokołów.

Dane procesowe, trendy i porównanie partii

Rosita zapisuje wszystkie wartości parametrów procesu oraz aktuatorów. Karta Rosita 2.0 pozwala wybrać zmienne do eksportu i zapisać je w uporządkowanym CSV. Interfejs prezentuje wartości bieżące, tabele podsumowujące i wykresy z historią do 30 dni. Narzędzie porównawcze nakłada przebiegi partii; klasyczna karta wymienia porównanie maksymalnie trzech partii, a bieżąca karta mówi o porównaniu wielu jednostek w czasie rzeczywistym.

Trendy i porównanie przebiegów w Rosita 2.0

Źródło obrazu: Bionet — Rosita 2.0, Advanced Visualisation Tools.

Operacja Potwierdzony rezultat
data logging zapis parametrów procesu i wartości aktuatorów
trendy widok historii do 30 dni w bieżącej karcie
selekcja eksportu wybór konkretnych zmiennych zamiast obowiązkowego eksportu całego zbioru
eksport danych uporządkowany plik CSV
analiza partii porównanie przebiegów historycznych oraz bieżących
przenoszenie receptury eksport programu receptury między bioreaktorami w klasycznej generacji
wariant serwerowy centralne receptury, szablony, informacje o partiach i uprawnienia
wariant GMP wersjonowanie receptur, raporty partii i narzędzia backup/recovery

Wybór zmiennych i eksport CSV w Rosita 2.0

Źródło obrazu: Bionet — Rosita 2.0, Data export. Obraz pokazuje listę zmiennych przed eksportem.

Użytkownicy, role i śledzenie działań

Rosita 2.0 umożliwia tworzenie osobistych profili chronionych hasłem oraz przypisywanie poziomów dostępu. Oficjalny ekran pokazuje pięć nazw ról: Admin, System-admin, Guest, Operator i Supervisor. Każdy wpis ma status, a administrator może dodawać lub edytować użytkownika.

Role i użytkownicy w Rosita 2.0

Źródło obrazu: Bionet — Rosita 2.0, User Management & Process Traceability. Role są widoczne w interfejsie.

Producent deklaruje zintegrowane śledzenie zdarzeń, komentarze użytkowników i zewnętrzne powiadomienia. Nowsza karta funkcji GMP dodaje audit trail, wersjonowanie receptur, raportowanie partii, backup i recovery. Widoczne role nie są dowodem fabrycznych nazw kont ani domyślnych haseł. Z tego powodu Rosita nie jest oznaczona w filtrze „Domyślne dane logowania”.

GMP-ready i 21 CFR Part 11

Rosita 2.0 jest oferowana w wariancie GMP-ready oraz tańszym wariancie non-GMP. Dla środowisk regulowanych Bionet opisuje opcjonalne rozszerzenie funkcji wspierających 21 CFR Part 11. Zakres publicznie wymieniony obejmuje:

  • zarządzanie użytkownikami z konfigurowalnymi poziomami dostępu;
  • audit trail;
  • wersjonowanie receptur;
  • raporty partii;
  • backup i odtwarzanie;
  • scentralizowane zarządzanie wieloma bioreaktorami;
  • opcjonalne funkcje związane z elektronicznymi rekordami i podpisami.

Określenie „wspiera” jest istotne: zgodność stanowiska zależy także od konfiguracji, procedur zakładu, kwalifikacji oraz sposobu zarządzania kontami i kopiami zapasowymi. Karta F1 łączy Rosita z dokumentacją DQ/IQ/OQ i możliwością przygotowania systemu do kwalifikacji, nie zastępuje jednak kwalifikacji konkretnej instalacji.

Licencje, warianty i sposób zakupu

Rosita jest produktem własnościowym i modułowym. Bionet opisuje rozszerzanie funkcji przez licencje programowe oraz włączanie nowych możliwości bez przebudowy całego stanowiska. Licencja może obejmować funkcje dodatkowego modułu, tryb Multibioreactor albo pakiet regulowany.

Pozycja Potwierdzony model oferty
podstawowa konfiguracja funkcje dobrane do konkretnego bioreaktora i procesu
moduły bSmart sprzęt i odpowiadające mu funkcje Rosita dodawane Plug & Play
Rosita Multibioreactor historycznie wspólna licencja dla trzech F0-BABY; obecnie wariant 12 lub serwerowy do 24 reaktorów
non-GMP wariant dla procesów bez wymagań GMP
GMP-ready rozszerzony wariant funkcji jakościowych i śledzenia
21 CFR Part 11 opcjonalny upgrade funkcjonalny dla elektronicznych rekordów i podpisów
Rosita Desktop klient pełnego sterowania w sieci lokalnej; karta nie publikuje osobnej jednostki rozliczeniowej

Producent oraz dystrybutorzy kierują zakup do indywidualnej wyceny. Nie ma publicznego cennika samej licencji, aktualizacji ani stanowiska Desktop, dlatego wcześniejszy szacunkowy przedział cenowy nie jest używany. Karta produktu udostępnia formularz „Request demo”, a urządzenia F0/F1 są sprzedawane przez „Ask for quote”.

Nie ma publicznego instalatora produkcyjnego ani demo do samodzielnego pobrania. Dostępny jest formularz zamówienia demonstracji i przewodników HOW-TO. Oficjalne materiały nie dokumentują dongla USB, identyfikatora hosta ani mechanizmu transferu licencji, więc te pola nie są przypisywane platformie.

Aktualizacje i identyfikacja stanowiska

Oznaczenia Rosita 1.12, 2.0 i 2.0.2 pokazują, że wersję trzeba odczytywać bezpośrednio z interfejsu. Wariant Desktop, BCU i opcjonalne moduły tworzą kilka niezależnych składników. Do jednoznacznej identyfikacji instalacji służą:

  • numer Rosita widoczny na pasku stanu lub ekranie informacji;
  • numer klienta Rosita Desktop na każdej stacji;
  • model i numer BCU oraz przypisane reaktory;
  • wersje firmware dołączonych modułów bSmart;
  • lista aktywnych licencji, w tym Multibioreactor, GMP i Part 11;
  • tryb lokalny, Desktop albo centralny serwer;
  • eksport konfiguracji, receptur i przykładowego CSV;
  • data ostatniego backupu oraz wynik próby odtworzenia.

Bionet nie publikuje procedury aktualizacji ani rollbacku Rosita. Dlatego numeru programu nie należy zastępować rokiem urządzenia, a podatności komponentów nie należy mapować bez odczytu rzeczywistych wersji hosta i usług.

Powierzchnia sieciowa i bezpieczeństwo IT/OT

Potwierdzona powierzchnia sieciowa obejmuje pełne sterowanie z Rosita Desktop w tej samej sieci, historyczny dostęp przez IP w LAN oraz centralny serwer wariantu Multibioreactor. Włączenie klienta sieciowego rozszerza zasięg funkcji operatorskich: z laptopa można wykonywać te same operacje co lokalnie przy BCU.

Opcjonalny bBreath 1 używa Modbus. Ethernet jest interfejsem bBreath 4, bCPM i bScale.

Najważniejsze potwierdzone mechanizmy ochronne znajdują się w samej aplikacji: profile chronione hasłem, role, poziomy dostępu, status użytkownika, event tracking/audit trail, komentarze, wersjonowanie receptur i backup. Wariant Part 11 rozszerza kontrolę elektronicznych rekordów i podpisów. Bezpieczeństwo wdrożenia zależy zatem od rzeczywistego rozdziału ról, ochrony sieci z klientami Desktop oraz integralności centralnej konfiguracji.

Obsługiwane urządzenia w katalogu

Bieżąca karta kompatybilności wymienia dokładnie cztery rodziny:

  • Bionet F0-BABY — bioreaktor stołowy; klasyczna Rosita obsługuje konfigurację trzech jednostek, a moduły Plug & Play obejmują między innymi bScale, bCPM, bVSP i bBreath;
  • Bionet F1 — konfiguracja Single lub TWIN; broszura F1 dokumentuje Rosita 2.0 i ekran v2.0.2;
  • Bionet CT1 — jednorazowy bioreaktor 2D rocking skali stołowej, kontrolowany w środowisku Rosita 2.0;
  • Bionet CT2 — jednorazowy bioreaktor 2D rocking skali pilotowej, również wymieniony na bieżącej karcie Rosita 2.0.

CT3, F2, F3 i FS nie są dopisywane do Rosita. Bionet przypisuje skalę pilotową i przemysłową do Marty. F1 może sterować naczyniem CT1, lecz nie zmienia to CT1 w wariant F1; są to osobne karty urządzeń połączone wspólną warstwą programową.

Materiały do pobrania i demonstracje

Materiał Zakres Link
F1 brochure, 202403 Rosita 2.0, ekran v2.0.2, pętle, równania i soft sensory PDF Bionet
F0-BABY brochure, 202403 klasyczna Rosita, zastosowanie w F0-BABY i funkcje procesu PDF Bionet
Bionet Plug & Play Rosita oraz bBreath, bCPM, bScale i bVSP; interfejsy Modbus/Ethernet i CSV PDF Bionet
Gas Module — Details that Matter Rosita 1.12 kontra 2.0, liczba MFC i konfiguracje gazów PDF Bionet
Gas Module — Expert Reference konfiguracja modułu gazowego F0/F1 i strategie DO PDF Bionet
Rosita 2.0 — request demo formularz demonstracji bieżącej platformy karta i formularz Bionet
Soft sensors and equation-based control przewodnik do obliczeń biomasy, szybkości wzrostu i sterowania pompą HOW-TO Bionet
Multiple substrates and feeding strategies profile stałe, liniowe i wykładnicze dla dwóch substratów HOW-TO Bionet
Dynamic air/oxygen mixtures profil O₂, kaskada DO i programowanie MFC HOW-TO Bionet
Temperature Profiles automatyzacja zmian temperatury w kolejnych fazach HOW-TO Bionet

Dystrybucja programu i demonstracji odbywa się przez kontakt handlowy.

Materiały źródłowe

Źródła i pliki archiwalne zweryfikowano we wrześniu 2026 r.