Arquitectura y diseño de software para picosatélites orientado al monitoreo y predicción del comportamiento de incendios forestales (CAFO-2019)
DOI:
https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.823Palabras clave:
arquitectura, incendios, monitoreo, picosatélites, predicción, sistemas descentralizadosResumen
El proyecto se centra en el desarrollo de un sistema descentralizado para el monitoreo y la predicción de incendios forestales utilizando CanSat. El objetivo principal es facilitar la toma de decisiones oportunas en la lucha contra los incendios forestales, aprovechando las ventajas de la descentralización, la escalabilidad y la seguridad. El trabajo abarca varias etapas, desde el diseño y la construcción del CanSat, hasta el desarrollo del software y la definición de la arquitectura de sistema. Se utiliza el microprocesador ESP32 y el lenguaje de programación Arduino para programar el sistema, y se implementa un servidor web para visualizar los datos. El enfoque de microservicios permite una descentralización completa del sistema y una interconexión eficiente entre los nodos. Se destaca la escalabilidad independiente de la tecnología utilizada y se implementan medidas de seguridad para proteger la comunicación y los datos. Los resultados muestran que la implementación del sistema descentralizado cumple con los requisitos de disponibilidad, escalabilidad y seguridad. Se resalta la capacidad de respuesta en tiempo real y el procesamiento distribuido de datos para mejorar la toma de decisiones en la prevención y gestión de incendios forestales.
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Referencias
^330ohms. (2016, marzo 2). ¿Qué es una protoboard? [en línea]. https://tinyurl.com/2sf3td7t
APD. (2024, abril 9). Cómo aplicar la metodología scrum y qué es el método scrum [en línea]. https://tinyurl.com/3d5na2by
Beningo, J. (2020, enero 21). Cómo seleccionar y usar el módulo esp32 con Wi-Fi/Bluetooth adecuado para una aplicación de IoT industrial. DigiKey [en línea]. https://tinyurl.com/mtw5ta2p
Buitrago, P., Camacho-Briñez, R., Tejada, J. C., Marmolejo, P. y Jaramillo, Ó. A. (2019). Diseño de un CanSat para medición de variables ambientales. Publicaciones e Investigación, 13(5). https://doi.org/10.22490/25394088.3468
Cagua-Colmenares, K. T. y Vinche-Hernández, A. T. (2022). Construcción de un CanSat para la medición de temperatura, presión atmosférica y altitud (trabajo de grado, Fundación Universitaria Los Libertadores). Repositorio institucional. https://tinyurl.com/yc4hbpwn
Fernández, Y. (2022, septiembre 23). Qué es Arduino, cómo funciona y qué puedes hacer con uno [en línea]. https://tinyurl.com/mus3zusu
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (s. f.). Zonificación del riesgo a incendios [en línea]. https://tinyurl.com/mt5dxprs
Jiménez, J. (2022, enero 15). En qué consiste una red descentralizada y qué ventajas tiene. Redes Zone [en línea]. https://tinyurl.com/2uc6c7nu
Leantec.es (2015, abril 25). Tutorial Arduino: Módulo GPS GPS6MV2 [en línea]. https://tinyurl.com/mseeahmm
Naylamp Mechatronics. (s. f.). Sensor de presión bmp180 [en línea]. https://tinyurl.com/tmbewd6f
Naylamp Mechatronics. (2016). Tutorial MPU6050, acelerómetro y giroscopio [en línea]. https://tinyurl.com/3wx77rux
PalcoElectronica. (s. f.). Módulos sensores mq [en línea]. https://tinyurl.com/2e4uuex5
Quisilema-Carrera, E. W. (2022). Metodología para pruebas dinámicas de la protección de distancia en dispositivos electrónicos inteligentes, aplicación al sistema nacional de transmisión (tesis de maestría, Escuela Politécnica Nacional). Repositorio institucional EPN. https://tinyurl.com/yfmcvm5c
Raeburn, A. (2022, agosto 25). Qué es product backlog y guía para hacer uno con ejemplo. Asana [en línea]. https://tinyurl.com/dp528zux
Rocha-Garrido, G. (2022, febrero 15). Burndown Chart (scrum): qué es, cómo hacer uno y ejemplos [en línea]. https://tinyurl.com/mrx7mwwa
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2020, diciembre 20). Manual de usuario del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales (SPPIF) de México. https://tinyurl.com/2n54kebj
Shamkhalichenar, H. Bueche, C. J. y Choi, J.-W. (2020). Printed Circuit Board (PCB) Technology for Electrochemical Sensors and Sensing Platforms. Biosensors, 10(11). https://doi.org/10.3390/bios10110159
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