SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 17
Descargar para leer sin conexión
nn

REDES DE SENSORES
Integrantes:
Arreola Romero Lesly
Barajas Quintero Jaqueline
Terreros Saldivar Yesica
Torres Alvarado Christian

EQUIPO 3
Secuencia: 3CM60
Computación Ubicua
❖ Es una red de pequeños nodos equipados con sensores instalados
alrededor de un fenómeno con la capacidad de almacenar y
comunicar datos en una red.
❖ Esta formada por un conjunto de sensores que permiten formar redes
Ad-Hoc sin infraestructura física preestablecida ni administración
central.
❖ Una red de nodos puede estar constituida desde unos cuantos nodos
hasta cientos de estos.
❖Sensores.
❖Nodos de sensores.
❖Estación base.
❖Gateway.
❖Estándar 802.15.4.
★ Topología dinámica: En una red de sensores, la topología siempre es
cambiante y éstos tienen que adaptarse para poder comunicar nuevos
datos adquiridos.

★ No se utiliza infraestructura de red: Una red sensora no tiene necesidad
alguna de infraestructura para poder operar, ya que sus nodos pueden
actuar de emisores y receptores de la información.

★ Tolerancia a errores: Un dispositivo sensor dentro de una red sensora
tiene que ser capaz de seguir funcionando a pesar de tener errores en el
sistema propio.
★ Consumo energético: Es uno de los factores más sensibles de este tipo
de redes,es que actualmente cuentan con una unidad de energía limitada.
★ Limitaciones hardware: Para poder conseguir un consumo ajustado, se
hace indispensable que el hardware sea lo más sencillo posible,esto nos
deja una capacidad de proceso limitada.
★ Costos de producción: Dada que la naturaleza de una red de sensores
tiene que ser muy elevada, los nodos sensores una vez definida su
aplicación, son económicos de hacer si son fabricados en grandes
cantidades.
➔ Entornos de alta seguridad: Existen lugares que requieren altos niveles de
seguridad. Aquí gracias a una red de sensores se pueden detectar
situaciones que con una simple cámara sería imposible.

➔ Sensores ambientales: El control ambiental de vastas áreas de bosque o
de océano, sería imposible sin las redes de sensores. El control de
múltiples variables, como temperatura, humedad, fuego, actividad sísmica
así como otras. También ayudan a expertos a diagnosticar o prevenir un
problema o urgencia y además minimiza el impacto ambiental de
presencia humana.
➔ Automoción: Las redes de sensores son el complemento ideal a las
cámaras de tráfico, ya que pueden informar de la situación del tráfico y
también pueden informar a conductores de la situación, en caso de atasco
o accidente, con lo que estos tienen capacidad de reacción para tomar
rutas alternativas.

➔ Medicina: Es otro campo bastante prometedor. Con la reducción de
tamaño que están sufriendo los nodos sensores, la calidad de vida de
pacientes que tengan que tener controlada sus constantes vitales
(pulsaciones, presión, nivel de azúcar en sangre, etc), podrá mejorar
sustancialmente.
● Bertha: diseñada e implementada para
modelar, testear y desplegar una red de
sensores distribuida de muchos nodos
idénticos.
● Nut/OS: Para aplicaciones en tiempo real,
que trabaja con CPUs de 8 bits.
● Contiki: computadoras, desde los 8 bits a
sistemas embebidos en microcontroladores.
● CORMOS: A Communication Oriented
Runtime System for Sensor Networks
● eCos: Para aplicaciones y sistemas
embebidos que sólo necesitan un proceso.
● EYESOS: permite monitorizar y acceder a un
sistema remoto mediante un sencillo
buscador.
● MagnetOS: Sistema operativo distribuido
para redes de sensores que ejecuta
aplicaciones de red que requieran bajo
consumo de energía.
● MANTIS: MultimodAl NeTworks In-situ
Sensors.
● TinyOS: desarrollado para redes de sensores
con recursos limitados.
● t-Kernel: acepta las aplicaciones como
imágenes de ejecutables en instrucciones
básicas.
● LiteOS: Sistema operativo desarrollado en
principio para calculadoras, pero que ha
sido también utilizado para redes de
sensores.
Redes de sensores inalámbricas para el control de industrias y
localización de personas

n-Core es una potente plataforma hardware y software que permite
desarrollar, integrar y desplegar, de manera fácil y rápida, una amplia
variedad de aplicaciones sobre redes inalámbricas de sensores basadas en
el estándar IEEE 802.15.4/ZigBee.
ZigBee, un protocolo de comunicaciones que es similar a Bluetooth, que
presenta algunas ventajas, ya que consume poca energía y permite
construir redes de comunicación inalámbrica más complejas y con mayor
facilidad.
Con un sensor de Zigbee puedes ver por dónde está una persona y a su
paso se pueden encender y apagar las luces; o se puede activar una
alarma porque la persona no debería estar en un determinado lugar o
porque ha salido del lugar que le corresponde.
1. Localización: localización y seguimiento de personas, activos y animales,
control de accesos, detección de fugas, sistemas de alerta y petición de
ayuda, control de perímetros de seguridad, optimización de recursos.

1. Telemonitorización y automatismos: control de gasto energético,
seguimiento de patrones de consumo, monitorización y control de
equipos eléctricos y electrónicos, monitorización
de datos
medioambientales,
control
de
iluminación
y
climatización,
automatización de escenas, sensorización y automatización industrial y
doméstica.
El sensor ZigBee consiste en un pequeño dispositivo que se puede adherir
a cualquier aparato, de manera que también constituye un elemento de
seguridad. "Si te lo roban e incluso si logran desmontar el dispositivo
localizador, se puede emitir una alarma cuando se trata de desconectar o
destruir el sensor”.
Las redes de sensores tienen un amplio campo de aplicación, debido a
esto, varias empresas están desarrollando cada día nuevas tecnologías
para el mejor aprovechamiento de este tipo de redes. Actualmente, se
trabaja para continuar reduciendo el tamaño de los sensores que se
utilizan en este tipo de redes.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Procesador de texto
Procesador de texto Procesador de texto
Procesador de texto angicuastumal
 
Gestion de configuracion de red
Gestion de configuracion de redGestion de configuracion de red
Gestion de configuracion de redGUSTAVO TALAVERA
 
Redes Inalambricas y con Cables
Redes Inalambricas y con CablesRedes Inalambricas y con Cables
Redes Inalambricas y con Cablesaritabananita
 
Lorenzetti s.a. características técnicas
Lorenzetti s.a.   características técnicasLorenzetti s.a.   características técnicas
Lorenzetti s.a. características técnicasjavierillo44
 
Primera fase. medios de trans.
Primera fase. medios de trans.Primera fase. medios de trans.
Primera fase. medios de trans.orlandorojas560
 
Medios alambricos y no alambricos
Medios alambricos y no alambricosMedios alambricos y no alambricos
Medios alambricos y no alambricoscarolinasebas
 
Aplicaciones sociales de las redes inalámbricas
Aplicaciones sociales de las redes inalámbricasAplicaciones sociales de las redes inalámbricas
Aplicaciones sociales de las redes inalámbricascongreso_invecom
 
comunicacion inalambrica
comunicacion inalambrica comunicacion inalambrica
comunicacion inalambrica zamira ghisays
 
Redes inalambricas-818-k8u3gn
Redes inalambricas-818-k8u3gnRedes inalambricas-818-k8u3gn
Redes inalambricas-818-k8u3gnbrayan hurtado
 
Redes inalambricas y su clasificacion
Redes inalambricas y su clasificacionRedes inalambricas y su clasificacion
Redes inalambricas y su clasificacionmishell2215
 
R Reesvancinn Y Joorgee
R Reesvancinn  Y JoorgeeR Reesvancinn  Y Joorgee
R Reesvancinn Y Joorgeeresvanyj
 

La actualidad más candente (16)

Sistemas de seguridad ntics2 d
Sistemas de seguridad ntics2 dSistemas de seguridad ntics2 d
Sistemas de seguridad ntics2 d
 
Procesador de texto
Procesador de texto Procesador de texto
Procesador de texto
 
Gestion de configuracion de red
Gestion de configuracion de redGestion de configuracion de red
Gestion de configuracion de red
 
Redes Inalambricas y con Cables
Redes Inalambricas y con CablesRedes Inalambricas y con Cables
Redes Inalambricas y con Cables
 
97 2003
97 200397 2003
97 2003
 
Domótica
DomóticaDomótica
Domótica
 
Lorenzetti s.a. características técnicas
Lorenzetti s.a.   características técnicasLorenzetti s.a.   características técnicas
Lorenzetti s.a. características técnicas
 
Primera fase. medios de trans.
Primera fase. medios de trans.Primera fase. medios de trans.
Primera fase. medios de trans.
 
Medios alambricos y no alambricos
Medios alambricos y no alambricosMedios alambricos y no alambricos
Medios alambricos y no alambricos
 
Franklin
FranklinFranklin
Franklin
 
Aplicaciones sociales de las redes inalámbricas
Aplicaciones sociales de las redes inalámbricasAplicaciones sociales de las redes inalámbricas
Aplicaciones sociales de las redes inalámbricas
 
comunicacion inalambrica
comunicacion inalambrica comunicacion inalambrica
comunicacion inalambrica
 
Redes inalambricas-818-k8u3gn
Redes inalambricas-818-k8u3gnRedes inalambricas-818-k8u3gn
Redes inalambricas-818-k8u3gn
 
Redes inalámbricas
Redes inalámbricasRedes inalámbricas
Redes inalámbricas
 
Redes inalambricas y su clasificacion
Redes inalambricas y su clasificacionRedes inalambricas y su clasificacion
Redes inalambricas y su clasificacion
 
R Reesvancinn Y Joorgee
R Reesvancinn  Y JoorgeeR Reesvancinn  Y Joorgee
R Reesvancinn Y Joorgee
 

Similar a CU3CM60-EQ#3-REDES CON SENSORES

wirless sensor network
wirless sensor networkwirless sensor network
wirless sensor networkJorge Nava Mtz
 
Propuesta Prevención De Desastres Naturales en Zonas Adyacentes al Río Tocuyo
Propuesta Prevención De Desastres Naturales en Zonas Adyacentes al Río TocuyoPropuesta Prevención De Desastres Naturales en Zonas Adyacentes al Río Tocuyo
Propuesta Prevención De Desastres Naturales en Zonas Adyacentes al Río TocuyoCesar Lopez
 
Trabajo práctico n°3
Trabajo práctico n°3Trabajo práctico n°3
Trabajo práctico n°3Agus Sci
 
Trabajo práctico n°3
Trabajo práctico n°3Trabajo práctico n°3
Trabajo práctico n°3Agus Sci
 
ADMINISTRACIÓN DE REDES
ADMINISTRACIÓN DE REDESADMINISTRACIÓN DE REDES
ADMINISTRACIÓN DE REDESjlgmvj
 
ADMINISTRACIÓN DE REDES
ADMINISTRACIÓN DE REDESADMINISTRACIÓN DE REDES
ADMINISTRACIÓN DE REDESjlgmvj
 
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
1. Perspectivas, impactos y procesos IOTDavid Narváez
 
Hardware redes trabajo exaula seccion 02
Hardware redes  trabajo exaula seccion 02Hardware redes  trabajo exaula seccion 02
Hardware redes trabajo exaula seccion 02Emrique
 
Trabajo redes ntic
Trabajo redes nticTrabajo redes ntic
Trabajo redes nticMartin Rocca
 
Redes de sensores sin cable
Redes de sensores sin cableRedes de sensores sin cable
Redes de sensores sin cablemixitamichu
 
Alfabetizacion en redes
Alfabetizacion en redesAlfabetizacion en redes
Alfabetizacion en redesemiarras
 
Redes de sensores sin cable
Redes de sensores sin cableRedes de sensores sin cable
Redes de sensores sin cableTMASAEME
 
Laboratorios 1 y 3 robin bonilla
Laboratorios 1 y 3  robin bonillaLaboratorios 1 y 3  robin bonilla
Laboratorios 1 y 3 robin bonillaRobin Bonilla
 

Similar a CU3CM60-EQ#3-REDES CON SENSORES (20)

wirless sensor network
wirless sensor networkwirless sensor network
wirless sensor network
 
Propuesta Prevención De Desastres Naturales en Zonas Adyacentes al Río Tocuyo
Propuesta Prevención De Desastres Naturales en Zonas Adyacentes al Río TocuyoPropuesta Prevención De Desastres Naturales en Zonas Adyacentes al Río Tocuyo
Propuesta Prevención De Desastres Naturales en Zonas Adyacentes al Río Tocuyo
 
Trabajo práctico n°3
Trabajo práctico n°3Trabajo práctico n°3
Trabajo práctico n°3
 
Trabajo práctico n°3
Trabajo práctico n°3Trabajo práctico n°3
Trabajo práctico n°3
 
ADMINISTRACIÓN DE REDES
ADMINISTRACIÓN DE REDESADMINISTRACIÓN DE REDES
ADMINISTRACIÓN DE REDES
 
ADMINISTRACIÓN DE REDES
ADMINISTRACIÓN DE REDESADMINISTRACIÓN DE REDES
ADMINISTRACIÓN DE REDES
 
WPAN - WSN
WPAN - WSNWPAN - WSN
WPAN - WSN
 
LA CONECTIVIDAD.pdf
LA CONECTIVIDAD.pdfLA CONECTIVIDAD.pdf
LA CONECTIVIDAD.pdf
 
Dispositivos de redes
Dispositivos de redesDispositivos de redes
Dispositivos de redes
 
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
1. Perspectivas, impactos y procesos IOT
 
1-Introduccion.pdf
1-Introduccion.pdf1-Introduccion.pdf
1-Introduccion.pdf
 
Hardware redes trabajo exaula seccion 02
Hardware redes  trabajo exaula seccion 02Hardware redes  trabajo exaula seccion 02
Hardware redes trabajo exaula seccion 02
 
Trabajo redes ntic
Trabajo redes nticTrabajo redes ntic
Trabajo redes ntic
 
Redes de sensores sin cable
Redes de sensores sin cableRedes de sensores sin cable
Redes de sensores sin cable
 
Telemetría
TelemetríaTelemetría
Telemetría
 
IoT - Internet de las Cosas
IoT - Internet de las CosasIoT - Internet de las Cosas
IoT - Internet de las Cosas
 
Alfabetizacion en redes
Alfabetizacion en redesAlfabetizacion en redes
Alfabetizacion en redes
 
Redes de sensores sin cable
Redes de sensores sin cableRedes de sensores sin cable
Redes de sensores sin cable
 
Laboratorios 1 y 3 robin bonilla
Laboratorios 1 y 3  robin bonillaLaboratorios 1 y 3  robin bonilla
Laboratorios 1 y 3 robin bonilla
 
redes
redesredes
redes
 

Más de lslyar

CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO GAIA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO GAIACU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO GAIA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO GAIAlslyar
 
CU3CM60-EQ#3-INFRARROJO
CU3CM60-EQ#3-INFRARROJOCU3CM60-EQ#3-INFRARROJO
CU3CM60-EQ#3-INFRARROJOlslyar
 
CU3CM60-EQ3-INFRARROJO
CU3CM60-EQ3-INFRARROJOCU3CM60-EQ3-INFRARROJO
CU3CM60-EQ3-INFRARROJOlslyar
 
CU3CM60-EQ3-SHAZAM
CU3CM60-EQ3-SHAZAMCU3CM60-EQ3-SHAZAM
CU3CM60-EQ3-SHAZAMlslyar
 
CU3CM60-EQ3-SHAZAM
CU3CM60-EQ3-SHAZAMCU3CM60-EQ3-SHAZAM
CU3CM60-EQ3-SHAZAMlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SISTEMAS EMBEBIDOS
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SISTEMAS EMBEBIDOSCU3CM60-ARREOLA R LESLY-SISTEMAS EMBEBIDOS
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SISTEMAS EMBEBIDOSlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REALIDAD AUMENTADA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REALIDAD AUMENTADACU3CM60-ARREOLA R LESLY-REALIDAD AUMENTADA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REALIDAD AUMENTADAlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REDES CONVERGENTES
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REDES CONVERGENTESCU3CM60-ARREOLA R LESLY-REDES CONVERGENTES
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REDES CONVERGENTESlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION GRID
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION GRIDCU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION GRID
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION GRIDlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-GREEN COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-GREEN COMPUTINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-GREEN COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-GREEN COMPUTINGlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION URBANA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION URBANACU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION URBANA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION URBANAlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO NEW SONG
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO NEW SONGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO NEW SONG
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO NEW SONGlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SENSIBILIDAD AL CONTEXTO
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SENSIBILIDAD AL CONTEXTOCU3CM60-ARREOLA R LESLY-SENSIBILIDAD AL CONTEXTO
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SENSIBILIDAD AL CONTEXTOlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-OUTSOURCING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-OUTSOURCINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-OUTSOURCING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-OUTSOURCINGlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-NEXT GENERATION NETWORKING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-NEXT GENERATION NETWORKINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-NEXT GENERATION NETWORKING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-NEXT GENERATION NETWORKINGlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-ZIGBEE
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-ZIGBEECU3CM60-ARREOLA R LESLY-ZIGBEE
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-ZIGBEElslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INSTITUTE FOR PERVASIVE COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INSTITUTE FOR PERVASIVE COMPUTINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-INSTITUTE FOR PERVASIVE COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INSTITUTE FOR PERVASIVE COMPUTINGlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INTELIGENCIA AMBIENTAL
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INTELIGENCIA AMBIENTALCU3CM60-ARREOLA R LESLY-INTELIGENCIA AMBIENTAL
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INTELIGENCIA AMBIENTALlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PERVASIVE COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PERVASIVE COMPUTINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-PERVASIVE COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PERVASIVE COMPUTINGlslyar
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-AGE OF CONTEXT
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-AGE OF CONTEXTCU3CM60-ARREOLA R LESLY-AGE OF CONTEXT
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-AGE OF CONTEXTlslyar
 

Más de lslyar (20)

CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO GAIA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO GAIACU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO GAIA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO GAIA
 
CU3CM60-EQ#3-INFRARROJO
CU3CM60-EQ#3-INFRARROJOCU3CM60-EQ#3-INFRARROJO
CU3CM60-EQ#3-INFRARROJO
 
CU3CM60-EQ3-INFRARROJO
CU3CM60-EQ3-INFRARROJOCU3CM60-EQ3-INFRARROJO
CU3CM60-EQ3-INFRARROJO
 
CU3CM60-EQ3-SHAZAM
CU3CM60-EQ3-SHAZAMCU3CM60-EQ3-SHAZAM
CU3CM60-EQ3-SHAZAM
 
CU3CM60-EQ3-SHAZAM
CU3CM60-EQ3-SHAZAMCU3CM60-EQ3-SHAZAM
CU3CM60-EQ3-SHAZAM
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SISTEMAS EMBEBIDOS
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SISTEMAS EMBEBIDOSCU3CM60-ARREOLA R LESLY-SISTEMAS EMBEBIDOS
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SISTEMAS EMBEBIDOS
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REALIDAD AUMENTADA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REALIDAD AUMENTADACU3CM60-ARREOLA R LESLY-REALIDAD AUMENTADA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REALIDAD AUMENTADA
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REDES CONVERGENTES
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REDES CONVERGENTESCU3CM60-ARREOLA R LESLY-REDES CONVERGENTES
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-REDES CONVERGENTES
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION GRID
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION GRIDCU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION GRID
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION GRID
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-GREEN COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-GREEN COMPUTINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-GREEN COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-GREEN COMPUTING
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION URBANA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION URBANACU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION URBANA
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-COMPUTACION URBANA
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO NEW SONG
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO NEW SONGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO NEW SONG
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PROYECTO NEW SONG
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SENSIBILIDAD AL CONTEXTO
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SENSIBILIDAD AL CONTEXTOCU3CM60-ARREOLA R LESLY-SENSIBILIDAD AL CONTEXTO
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-SENSIBILIDAD AL CONTEXTO
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-OUTSOURCING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-OUTSOURCINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-OUTSOURCING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-OUTSOURCING
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-NEXT GENERATION NETWORKING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-NEXT GENERATION NETWORKINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-NEXT GENERATION NETWORKING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-NEXT GENERATION NETWORKING
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-ZIGBEE
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-ZIGBEECU3CM60-ARREOLA R LESLY-ZIGBEE
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-ZIGBEE
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INSTITUTE FOR PERVASIVE COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INSTITUTE FOR PERVASIVE COMPUTINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-INSTITUTE FOR PERVASIVE COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INSTITUTE FOR PERVASIVE COMPUTING
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INTELIGENCIA AMBIENTAL
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INTELIGENCIA AMBIENTALCU3CM60-ARREOLA R LESLY-INTELIGENCIA AMBIENTAL
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-INTELIGENCIA AMBIENTAL
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PERVASIVE COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PERVASIVE COMPUTINGCU3CM60-ARREOLA R LESLY-PERVASIVE COMPUTING
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-PERVASIVE COMPUTING
 
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-AGE OF CONTEXT
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-AGE OF CONTEXTCU3CM60-ARREOLA R LESLY-AGE OF CONTEXT
CU3CM60-ARREOLA R LESLY-AGE OF CONTEXT
 

CU3CM60-EQ#3-REDES CON SENSORES

  • 1. nn REDES DE SENSORES Integrantes: Arreola Romero Lesly Barajas Quintero Jaqueline Terreros Saldivar Yesica Torres Alvarado Christian EQUIPO 3 Secuencia: 3CM60 Computación Ubicua
  • 2. ❖ Es una red de pequeños nodos equipados con sensores instalados alrededor de un fenómeno con la capacidad de almacenar y comunicar datos en una red. ❖ Esta formada por un conjunto de sensores que permiten formar redes Ad-Hoc sin infraestructura física preestablecida ni administración central. ❖ Una red de nodos puede estar constituida desde unos cuantos nodos hasta cientos de estos.
  • 3. ❖Sensores. ❖Nodos de sensores. ❖Estación base. ❖Gateway. ❖Estándar 802.15.4.
  • 4. ★ Topología dinámica: En una red de sensores, la topología siempre es cambiante y éstos tienen que adaptarse para poder comunicar nuevos datos adquiridos. ★ No se utiliza infraestructura de red: Una red sensora no tiene necesidad alguna de infraestructura para poder operar, ya que sus nodos pueden actuar de emisores y receptores de la información. ★ Tolerancia a errores: Un dispositivo sensor dentro de una red sensora tiene que ser capaz de seguir funcionando a pesar de tener errores en el sistema propio.
  • 5. ★ Consumo energético: Es uno de los factores más sensibles de este tipo de redes,es que actualmente cuentan con una unidad de energía limitada. ★ Limitaciones hardware: Para poder conseguir un consumo ajustado, se hace indispensable que el hardware sea lo más sencillo posible,esto nos deja una capacidad de proceso limitada. ★ Costos de producción: Dada que la naturaleza de una red de sensores tiene que ser muy elevada, los nodos sensores una vez definida su aplicación, son económicos de hacer si son fabricados en grandes cantidades.
  • 6. ➔ Entornos de alta seguridad: Existen lugares que requieren altos niveles de seguridad. Aquí gracias a una red de sensores se pueden detectar situaciones que con una simple cámara sería imposible. ➔ Sensores ambientales: El control ambiental de vastas áreas de bosque o de océano, sería imposible sin las redes de sensores. El control de múltiples variables, como temperatura, humedad, fuego, actividad sísmica así como otras. También ayudan a expertos a diagnosticar o prevenir un problema o urgencia y además minimiza el impacto ambiental de presencia humana.
  • 7. ➔ Automoción: Las redes de sensores son el complemento ideal a las cámaras de tráfico, ya que pueden informar de la situación del tráfico y también pueden informar a conductores de la situación, en caso de atasco o accidente, con lo que estos tienen capacidad de reacción para tomar rutas alternativas. ➔ Medicina: Es otro campo bastante prometedor. Con la reducción de tamaño que están sufriendo los nodos sensores, la calidad de vida de pacientes que tengan que tener controlada sus constantes vitales (pulsaciones, presión, nivel de azúcar en sangre, etc), podrá mejorar sustancialmente.
  • 8. ● Bertha: diseñada e implementada para modelar, testear y desplegar una red de sensores distribuida de muchos nodos idénticos. ● Nut/OS: Para aplicaciones en tiempo real, que trabaja con CPUs de 8 bits. ● Contiki: computadoras, desde los 8 bits a sistemas embebidos en microcontroladores.
  • 9. ● CORMOS: A Communication Oriented Runtime System for Sensor Networks ● eCos: Para aplicaciones y sistemas embebidos que sólo necesitan un proceso. ● EYESOS: permite monitorizar y acceder a un sistema remoto mediante un sencillo buscador.
  • 10. ● MagnetOS: Sistema operativo distribuido para redes de sensores que ejecuta aplicaciones de red que requieran bajo consumo de energía. ● MANTIS: MultimodAl NeTworks In-situ Sensors. ● TinyOS: desarrollado para redes de sensores con recursos limitados.
  • 11. ● t-Kernel: acepta las aplicaciones como imágenes de ejecutables en instrucciones básicas. ● LiteOS: Sistema operativo desarrollado en principio para calculadoras, pero que ha sido también utilizado para redes de sensores.
  • 12. Redes de sensores inalámbricas para el control de industrias y localización de personas n-Core es una potente plataforma hardware y software que permite desarrollar, integrar y desplegar, de manera fácil y rápida, una amplia variedad de aplicaciones sobre redes inalámbricas de sensores basadas en el estándar IEEE 802.15.4/ZigBee. ZigBee, un protocolo de comunicaciones que es similar a Bluetooth, que presenta algunas ventajas, ya que consume poca energía y permite construir redes de comunicación inalámbrica más complejas y con mayor facilidad.
  • 13. Con un sensor de Zigbee puedes ver por dónde está una persona y a su paso se pueden encender y apagar las luces; o se puede activar una alarma porque la persona no debería estar en un determinado lugar o porque ha salido del lugar que le corresponde.
  • 14. 1. Localización: localización y seguimiento de personas, activos y animales, control de accesos, detección de fugas, sistemas de alerta y petición de ayuda, control de perímetros de seguridad, optimización de recursos. 1. Telemonitorización y automatismos: control de gasto energético, seguimiento de patrones de consumo, monitorización y control de equipos eléctricos y electrónicos, monitorización de datos medioambientales, control de iluminación y climatización, automatización de escenas, sensorización y automatización industrial y doméstica.
  • 15. El sensor ZigBee consiste en un pequeño dispositivo que se puede adherir a cualquier aparato, de manera que también constituye un elemento de seguridad. "Si te lo roban e incluso si logran desmontar el dispositivo localizador, se puede emitir una alarma cuando se trata de desconectar o destruir el sensor”.
  • 16. Las redes de sensores tienen un amplio campo de aplicación, debido a esto, varias empresas están desarrollando cada día nuevas tecnologías para el mejor aprovechamiento de este tipo de redes. Actualmente, se trabaja para continuar reduciendo el tamaño de los sensores que se utilizan en este tipo de redes.
  • 17. GRACIAS POR SU ATENCIÓN