lunes, 19 de febrero de 2018

CÓDIGO DE BARRAS ELEMENTO DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO


El código de barras es un código basado en la representación mediante un conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada información. De este modo, el código de barras permite reconocer rápidamente un artículo en un punto de la cadena logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. Actualmente, el código de barras está implantado masivamente de forma global.
Es un sistema que permite la identificación de las unidades comerciales y logísticas de forma única, global y no ambigua. Este conjunto de barras y espacios codifican pequeñas cadenas de caracteres en los símbolos impresos.

La correspondencia o mapeo entre la información y el código que la representa se denomina simbología. Estas simbologías pueden ser clasificadas en dos grupos atendiendo a dos criterios diferentes:
  • Continua o discreta: los caracteres en las simbologías continuas comienzan con un espacio y en el siguiente comienzan con una barra (o viceversa). Sin embargo, en los caracteres en las simbologías discretas, éstos comienzan y terminan con barras y el espacio entre caracteres es ignorado, ya que no es lo suficientemente ancho.
  • Bidimensional o multidimensional: las barras en las simbologías bidimensionales pueden ser anchas o estrechas. Sin embargo, las barras en las simbologías multidimensionales son múltiplos de una anchura determinada (X). De esta forma, se emplean barras con anchura X, 2X, 3X, y 4X.
Nomenclatura basica:

  • Módulo: Es la unidad mínima o básica de un código. Las barras y espacios están formados por un conjunto de módulos.
  • Barra: El elemento oscuro dentro del código. Se hace corresponder con el valor binario 1.
  • Espacio: El elemento claro dentro del código. Se hace corresponder con el valor binario 0.
  • Carácter: Formado por barras y espacios. Normalmente se corresponde con un carácter alfanumérico.

Tipos de codigos de barras:

Los códigos de barras se dividen en dos grandes grupos: los códigos de barras lineales y los códigos de barras de dos dimensiones.
 Códigos de barras lineales
  • EAN
  • Code 128
  • Code 39
  • Code 93
  • Codabar

Codigos de barra bidimensionales.

Es un código multifilas, continuo, de longitud variable, que tiene alta capacidad de almacenamiento de datos. El código consiste en un patrón de marcas (17,4), los subjuegos están definidos en términos de valores particulares de una función discriminadora, cada subjuego incluye 929 codewords (925 para datos, 1 para los descriptores de longitud y por lo menos 2 para la corrección de error) disponibles y tiene un método de dos pasos para decodificar los datos escaneados. Es un archivo portátil de datos (Portable Data File), tiene una capacidad de hasta 1800 caracteres numéricos, alfanuméricos y especiales. El código contiene toda la información, no se requiere consultar a un archivo. Cuenta con mecanismos de detección y corrección de errores: 9 niveles de seguridad lo que permite la lectura y decodificación exitosa aun cuando el daño del código llegue hasta un 40%.

Se usa en:

  • Industria en general.
  • Sistemas de paquetería: cartas porte.
  • Compañías de seguros: validación de pólizas.
  • Instituciones gubernamentales: aduanas.
  • Bancos: reemplazo de tarjetas y certificación de documentos.
  • Transportación de mercadería: manifiestos de embarque.
  • Identificación personal y foto credencial.
  • Registros públicos de la propiedad.
  • Testimonios notariales.
  • Tarjetas de circulación.
  • Licencias de manejo.
  • Industria electrónica.

Datamatrix.

Está hecho por módulos cuadrados organizados dentro de un modelo descubridor de perímetro. Cada símbolo tiene regiones de datos, que contienen un juego de módulos cuadrados nominales en un arreglo regular. En grandes símbolos ECC 200, las regiones de datos están separadas por patrones de alineamiento. Puede codificar hasta 2335 caracteres en una superficie muy pequeña. Desarrollado en 1989 por International Data Matrix Inc. La versión de dominio publico es la ECC 200, desarrollada también por International Data Matrix en 1995.

Se usa en:

  • Identificación y control de partes componentes (según AIAG: Automotive Industry Action Group).
  • Control y prevención de productos en expiración o que han sido "recalled".
  • Codificación de dirección postal en un símbolo bidimensional (usos en el servicio postal para automatizar ordenado del correo).
  • Marcado de componentes para control de calidad.
  • Los componentes individuales son marcados identificando al fabricante, fecha de fabricación y número de lote, etc.
  • Etiquetado de desechos peligrosos(radioactivos, tóxicos, etc.) para control y almacenamiento a largo plazo.
  • Industria farmacéutica, almacenamiento de información sobre composición, prescripción, etc.
  • Boletos de lotería, información específica sobre el cliente puede codificarse para evitar la posibilidad de fraude.
  • Instituciones financieras, transacciones seguras codificando la información en cheques.

Código QR.

Es un código bidimensional con una matriz de propósito general diseñada para un escaneo rápido de información. QR es eficiente para codificar caracteres Kanji (su diseñador fue Denso y lo desarrolló en Japón), es una simbología muy popular en Japón. El código QR es de forma cuadrada y puede ser fácilmente identificado por su patrón de cuadros oscuros y claros en tres de las esquinas del símbolo.

 

Ventajas del código de barras.

Entre las primeras justificaciones de la implantación del código de barras se encontraron la necesidad de agilizar la lectura de los artículos en las cajas y la de evitar errores de digitación. Otras ventajas que se pueden destacar de este sistema son:

  • Agilidad en etiquetar precios pues no es necesario hacerlo sobre el artículo sino simplemente en el lineal.
  • Rápido control del stock de mercancías.
  • Estadísticas comerciales. El código de barras permite conocer las referencias vendidas en cada momento pudiendo extraer conclusiones de mercadotecnia.
  • El consumidor obtiene una relación de artículos en el ticket de compra lo que permite su comprobación y eventual reclamación.
  • Se imprime a bajos costos.
  • Posee porcentajes muy bajos de error.
  • Permite capturar rápidamente los datos.
  • Los equipos de lectura e impresión de código de barras son flexibles y fáciles de conectar e instalar.
  • Permite automatizar el registro y seguimiento de los productos.

La información se procesa y almacena con base en un sistema digital binario donde todo se resume a sucesiones de unos y ceros. La memoria y central de decisiones lógicas es un computador electrónico del tipo estándar, disponible ya en muchas empresas comerciales y generalmente compatible con las distintas marcas y modelos de preferencia en cada país. Estos equipos permiten también interconectar entre sí distintas sucursales o distribuidores centralizando toda la información. Ahora el distribuidor puede conocer mejor los parámetros dinámicos de sus circuitos comerciales, permitiéndole mejorar el rendimiento y las tomas de decisiones, ya que conocerá con exactitud y al instante toda la información proveniente de las bocas de venta estén o no en su casa central. Conoce los tiempos de permanencia de depósito de cada producto y los días y horas en que los consumidores realizan sus rutinas de compras, pudiendo entonces decidir en qué momento debe presentar ofertas, de qué productos y a qué precios.

Entre las pocas desventajas que se le atribuyen se encuentra la imposibilidad de recordar el precio del producto una vez apartado del lineal.

Ejemplo de aplicaciones.

  • Control de inventario
  • Control de movimiento
  • Control de acceso
  • Punto de venta
  • Control de calidad
  • Control de embarques y recibos
  • Control de documentos y rastreos de los mismos
  • Rastreos preciso en actividades
  • Rastreos precisos de bienes transportados
  • Facturación
  • Servicio de bibliotecas
PARA ACCESO A LA INFORMACIÓN EN PDF  AQUI 

VIDEO EXPLICATIVO 

domingo, 18 de febrero de 2018

COMO FUNCIONA LA DOMÓTICA EN TU HOGAR "CASA INTELIGENTE"

Una de las cosas que más se le debiera pedir a la domótica, es que fuera inteligente, es decir, que "la casa" reaccione por si sola de manera automática ante situaciones de acción-reacción, del tipo: si pasa esto, entonces, haz esto otro,...de tal forma que se realicen acciones sin que los usuarios tengamos que preocuparnos, pero teniendo el control en todo momento si se quieren cambiar los comportamientos automáticos.

En las otras secciones hemos visto como se pueden realizar ciertas acciones lógicas de manera automática, como por ejemplo, subir/bajar las persianas de la casa cuando es de día/noche, apagar las luces de una zona cuando no hay nadie, subir la consigna del termostato a una hora prevista,...
Todas estas acciones se pueden definir dentro de un comportamiento inteligente que marcará el usuario y que el integrador profesional deberá programar.
Es cierto, que no todo se puede hacer o puede plantear serias dificultades, por las propias condiciones del sistema a regular, por ejemplo: conseguir una reacción inmediata al cambio de luminosidad en una habitación.
Esto nos lleva a tener que analizar la factibilidad de las demandas del usuario a la hora de definir los comportamientos que se quieren automatizar, a fin de que el profesional pueda evaluar el grado de dificultad en lograr hacer lo que se pide. En el mismo ejemplo de autoregulación lumínica, se puede lograr fácilmente encender la luz de la habitación 100% cuando la luminosidad sea menor a cierto umbral y se detecte presencia, apagándose si se detecta ausencia en un periodo de tiempo determinado.
El objetivo final de la domótica debe ser: facilitarnos la vida de una manera segura y eficiente, por lo que exigirle inteligencia a nuestro sistema debe ser uno de los condicionantes a la hora de adquirir este tipo de servicios, si se quiere disfrutar de una vivienda inteligente.

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sábado, 17 de febrero de 2018

BIOMETRIA DEL IRIS Y RETINA

La identificación por medio del ojo humano de personas ha dado lugar a dos técnicas biométricas diferentes: una basada en las características del iris ocular y otra que utiliza las características distintivas de la retina. Únicamente tienen en común que se sirven de un mismo órgano, el ojo humano, sin embargo en numerosas ocasiones se suele confundir uno con otro y ambas se consideran como una única técnica denominada biometría del ojo, por lo tanto es importante resaltar que el iris y la retina oculares dan lugar a dos tipos de sistemas biométricos completamente diferentes, tanto en los métodos de captura de imagen y las técnicas de extracción de características como en los métodos de comparación.
El ojo humano es un órgano fotorreceptor, cuya función consiste en recibir los rayos luminosos procedentes de los objetos presentes en el mundo exterior y transformarlos en impulsos eléctricos que son conducidos al centro nervioso de la visión en el cerebro. El sistema óptico está formado básicamente de tres capas: la capa externa, la capa media y la capa interna.

En los últimos años la identificación basada en el patrón del iris ocular ha experimentado un gran auge debido a los excelentes resultados obtenidos y al gran interés que están mostrando algunos sectores económicos para incorporar dicha técnica a sus sistemas de identificación. Algunas de las características que hacen del iris una aplicación potencial para la identificación biométrica son su estabilidad frente a los cambios originados por accidentes, esto debido a la protección que le confiere la córnea. El iris presenta pequeñas variaciones en su apertura tanto con cambios de iluminación como con iluminación fija, esta característica proporciona un mecanismo sencillo para detectar si el sujeto que está haciendo uso de esta tecnología está vivo. Otra característica importante es que este tipo de tecnología adquiere los datos necesarios para su funcionamiento de forma no invasiva para el usuario. Todas estas características se vuelven importantes a la hora de estudiar la viabilidad de la técnica biométrica, sin embargo falta la característica fundamental: la unicidad; según varios estudios, en el patrón del iris hay más información que identifica unívocamente a una persona que en una huella dactilar, incluso los dos ojos de una persona poseen patrones distintos, característica muy importante que debe ser considerada en el sistema pues el ojo del cual se tome la imagen que servirá como patrón deberá ser el mismo que se utilice para conceder el acceso. Con todo esto se puede asegurar que esta técnica presenta una unicidad extremadamente alta lo que llevaría a unas tasas de falsa aceptación nulas lo que garantiza la viabilidad de esta técnica biométrica.
La idea de utilizar el patrón del iris para identificar a las personas fue propuesta inicialmente en 1936 por el oftalmólogo Frank Burch, pero no sería hasta 1987 que se patentó la idea y esto fue hecho por los oftalmólogos Leonard Flom y Aran Safir. Sin embargo su incapacidad para poder desarrollar el sistema los empujó a contactar con el profesor John G. Daugman de la Universidad de Harvard para que fuera éste quien desarrollara los algoritmos necesarios para realizar el reconocimiento biométrico a través del patrón del iris. Estos algoritmos fueron patentados en 1994 y son la base de todos los sistemas de reconocimiento por iris existentes.

Como ya se ha mencionado, la imagen del iris es accesible desde el exterior a través de la córnea y para su captura se pueden plantear dos posibilidades: el uso de cámaras digitales o el uso de cámaras de video. Al momento de plantear el sistema de captura se deben de tener en cuenta los siguientes parámetros:
a) La resolución de la cámara que debe ser los suficientemente alta para capturar la imagen del iris de manera correcta.
b) El usuario debe de colocarse lo suficientemente cerca del dispositivo de captura para obtener una imagen apropiada, sin embargo este acercamiento no debe de representar una amenaza para el individuo.
c) La captación de la imagen a la distancia elegida no debe suponer una deformación de la imagen capturada.
Una vez superada la fase de elección del dispositivo de captura, se debe diseñar el entorno de captura, el cual radica en tratar el tema de la iluminación que debe recibir el ojo para obtener una fotografía de calidad. No obstante en esta fase se pueden presentar problemas debido a la alta capacidad de reflexión de la córnea que al ser una superficie lisa y bien lubricada refleja todo rayo de luz que le llega, es por ello se sugiere que se trabaje en el rango infrarrojo pues de esta forma la iluminación necesaria para obtener la imagen del iris no molesta al usuario y las imágenes obtenidas no son dependientes del color.
La detección del fraude (por ejemplo si se presenta una fotografía o un ojo de plástico, u otro material, con el iris pintado) se puede realizar de forma sencilla capturando dos fotogramas consecutivos de la imagen, y comparar la dilatación de la pupila, que deber ser distinta. También se pueden forzar cambios controlados de la iluminación para analizar la respuesta de la pupila a dichos cambios.

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COMO FUNCIONA LA DOMOTICA EN TU HOGAR "PARTE IV"

Eficiencia energética

Una de las grandes ventajas de la domótica: el consumir la energía de forma eficiente, que históricamente ha sido infravalorada cuando el coste de la energía era bajo y no se conocían (o no se valoraban en su justa medida) las implicaciones medioambientales de hacer un uso correcto y responsable de la energía, implica en la actualidad, a la busqueda de mecanismos de control que permitan, consumir la energía justa, sin disminuir el confort.
La instalación de un sistema domótico, permite controlar los diferentes servicios que consumen energía, utilizando los mismos dispositivos que se utilizan para diferentes controles, como pueden ser los sensores de presencia o movimiento, que se pueden programar para cambiar los modos de climatización, apagar luces o desconectar electrodomésticos de forma automática en condiciones de ausencia o falta de movimiento de personas.
Otras acciones de reducción en consumos pueden venir por conseguir hacer una planificación óptima de los electrodomésticos usando los temporizadores, si se dispone de diferentes tarifas según la hora del día, ajustar al intensidad de las luminarias en función de la luminosidad interior o apagado del termostato de una zona si se está ventilando, mediante contactos magnéticos que nos indiquen que las ventanas están abiertas.
Las posibilidades de ahorro son cuantiosas, sobretodo en grandes edificios consumidores, como: hoteles, oficinas, aeropuertos, alumbrado público,...donde el retorno de la inversión se puede cuantificar en pocos años.
Existen contadores y software de medición, para según el caso poder traducir los datos a gráficos y estadísticas que el usuario pueda comprender, de cara a poder evaluar las diferentes acciones que se programen en el sistema domótico que ayuden a la eficiencia energética.
Estos contadores (smart-metters) se pueden integrar como un dispositivo más del sistema domótico, de forma que se puedan ejecutar acciones dependiendo del consumo, como por ejemplo ir apagando servicios de forma jerárquica delimitados por la propia tarifa eléctrica.
Los servicios que nos vendrán en el futuro, dentro de una red de electricidad distribuida (smart-grid), serán de este tipo, con posibilidad de ajustar al tarifa al consumo.

Integración con otros sistemas y complementos

Una vez conseguido el control de algunos sistemas de la casa (luces, persianas, clima, alarmas,...) querremos más, es decir, poder controlar otros como: el sistema de apertura de puertas de la casa con el videoportero, las cámaras IP, el audio multiroom y el video del cine en casa.
El usuario, puede por ejemplo, entrar en la casa mediante un control de huella, llave RF, código de números, integrados en el videoportero de tal forma que si "se entiende" con el sistema domótico, se lanza una escena que abre la puerta de la calle, le enciende la luz del recibidor si es de noche, le abre la puerta de casa y le enciende la luz del hall, al tiempo que desconecta la alarma y cambia el clima a modo confort.
Si se dispone de sistemas domóticos de control, se podrá controlar todos los sistemas desde un terminal (fijo: pantalla táctil empotrada, o móvil: smartphone o tablet), pudiendo seleccionar la lista de canciones a escuchar, o lanzar una escena "Cine" que le crea el ambiente adecuado para poder elegir la película que se quiere disfrutar en ese momento.
Todo el sistema de cámaras IP (CCTV) también puede ser integrado de cara, por ejemplo, a grabar cuando se detecte presencia.
Hay complementos de todas las clases que se pueden integrar: desde grifería domótica con sensor que corta el agua, ajuste de temperatura y efectos luminosos hasta los controles de sistemas como: piscinas, riego,...que pueden aprovechar la integración domótica para mejorar el ahorro aprovechando otros dispositivos ya instalados, como por ejemplo, hacer uso de la estación meteorológica para bloquear el riego si llueve, utilizar un control de célula fotovoltaica de seguridad para el cierre automático de la cubierta motorizada de una piscina por ausencia en la misma de varias horas.
En definitiva, la integración domótica permite tener el control total de los sistemas de la casa y reducir el número de elementos particulares de cada instalación.


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viernes, 16 de febrero de 2018

Energias Autorenovables: "LA ENERGÍA DE LA BIOMASA"

La energía de la biomasa es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros), o sus restos y residuos. El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace directamente (por ejemplo, por combustión), o por transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles o alimentos.

Aun cuando no se considera como energía de la biomasa, la energía contenida en los alimentos suministrados a animales y personas, en un sentido amplio, se pudiera considerar, debido a que también es convertida en energía por estos organismos en un porcentaje elevado, en el proceso de la respiración celular.

La generación de la energía de la biomasa, ocurre cuando una parte de la energía que llega a la Tierra procedente del Sol es absorbida por las plantas, a través de la fotosíntesis, y convertida en materia orgánica con un mayor contenido energético que las sustancias minerales. De este modo, cada año se producen 2·1011 toneladas de materia orgánica seca, con un contenido de energía equivalente a 68000 millones de tep (toneladas equivalentes de petróleo), que equivale aproximadamente a cinco veces la demanda energética mundial. A pesar de ello, su enorme dispersión hace que sólo se aproveche una mínima parte de la misma. Entre las formas de biomasa más destacables por su aprovechamiento energético destacan los combustibles energéticos (caña de azúcar, remolacha, etc.) y los residuos (agrícolas, forestales, ganaderos, urbanos, lodos de depuradora, etc.)
Se distinguen varios tipos de biomasa, según la procedencia de las sustancias empleadas, como la biomasa vegetal, relacionada con las plantas en general (troncos, ramas, tallos, frutos, restos y residuos vegetales, etc.); y la biomasa animal, obtenida a partir de sustancias de origen animal (grasas, restos, excrementos, etc.).

Otras formas de clasificar los tipos de biomasa se realiza a partir del material empleado como fuente de energía, por ejemplo: Los residuos de la madera se pueden aprovechar para producir energía. De la misma manera, se pueden utilizar como combustible los restos de las industrias de transformación de la madera, como los aserraderos, carpinterías o fábricas de mueble y otros materiales más. Los “cultivos energéticos” son otra forma de biomasa consistente en cultivos o plantaciones que se hacen con fines exclusivamente energéticos, es decir, para aprovechar su contenido e energía. Entre este tipo de cultivos tenemos, por ejemplo, árboles como los chopos u otras plantas específicas. A veces, no se suelen incluir en la energía de la biomasa que queda restringida a la que se obtiene de modo secundario a partir de residuos, restos, etc.

Los biocarburantes son combustibles líquidos que proceden de materias agrícolas ricas en azúcares, como los cereales (bioetanol) o de grasas vegetales, como semillas de colza o girasol de calabaza (biodiesel). Este tipo también puede denominarse como “cultivos energéticos”. El bioetanol va dirigido a la sustitución de la gasolina; y el [biodiesel] trata de sustituir al gasóleo. Se puede decir que ambos constituyen una alternativa a los combustibles tradicionales del sector del transporte, que derivan del petróleo.
El aprovechamiento energético de la biomasa residual, por ejemplo, supone la obtención de energía a partir de los residuos de madera y los residuos agrícolas (paja, cáscaras, huesos...), las basuras urbanas, los residuos ganaderos, como purines o estiércoles, los lodos de depuradora, etc. Los residuos agrícolas también pueden aprovecharse energéticamente y existen plantas de aprovechamiento energético de la paja residual de los campos que no se utiliza para forraje de los animales.

Los residuos ganaderos, por otro lado, también son una fuente de energía. Los purines y estiércoles de las granjas de vacas y cerdos pueden valorizarse energéticamente por ejemplo, aprovechando el gas (o biogás) que se produce a partir de ellos, para producir calor y electricidad. Y de la misma forma puede aprovecharse la energía de las basuras urbanas, porque también producen un gas o biogás combustible, al fermentar los residuos orgánicos, que se puede captar y se puede aprovechar energéticamente produciendo energía eléctrica y calor en los que se puede denominar como plantas de valorización energética de biogás de vertedero.

Entre las ventajas ambientales del uso de esta energía podemos destacar: Disminución de las emisiones de CO2. Aunque para el aprovechamiento energético de esta fuente renovable se tenga que proceder a una combustión, y el resultado de la misma sea agua y CO2, la cantidad de este gas es un contribuyente al efecto invernadero, se puede considerar que es la misma cantidad que fue captada por las plantas durante su crecimiento. Es decir, que no supone un incremento de este gas a la atmósfera. No emite contaminantes sulfurados o nitrogenados, ni apenas partículas sólidas. Si se utilizan residuos de otras actividades como biomasa, esto se traduce en un reciclaje y disminución de residuos. Canaliza, por tanto, los excedentes agrícolas alimentarios, permitiendo el aprovechamiento de las tierras de retirada. Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedentarios en el mercado de alimentos. Eso puede ofrecer una nueva oportunidad al sector agrícola. Permite la introducción de cultivos de gran valor rotacional frente a monocultivos cerealistas. Puede provocar un aumento económico en el medio rural. Disminuye la dependencia de los combustibles fósiles.

Como desventaja podemos señalar: Tiene un mayor coste de producción frente a la energía que proviene de los combustibles fósiles. Menor rendimiento energético de los combustibles derivados de la biomasa en comparación con los combustibles fósiles. Producción estacional. La materia prima es de baja densidad energética lo que quiere decir que ocupa mucho volumen y por lo tanto puede tener problemas de transporte y almacenamiento. Necesidad de acondicionamiento o transformación para su utilización.

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COMO FUNCIONA LA DOMOTICA EN TU HOGAR "PARTE III"

Gestión  de alarmas

En todas las casas existen riesgos que pueden generar diversas alarmas, desde la más convencional de robo a otras como humo, inundación, o escapes de gas.
Todos estos riesgos están contemplados en el seguro de la casa, teniendo mayor o menor valor en función del patrimonio que suponga la vivienda y su contenido, de tal forma que se puede proteger de forma convencional (o aislada) donde cada alarma tiene su propia "inteligencia" pero no interrelaciona con las demás. O de forma "inteligente", integradas en el sistema domótico, de tal forma que no solo envíe avisos a la Central Receptora de Alarmas (CRA) que podamos tener contratada, sino que pueda interactuar activando no solo avisos o sirenas, sino actuando de forma automática sobre la causa de la alarma para evitar que el daño de esta sea mayor.
Veamos diferentes casos:
  • ALARMA ANTIRROBO: Este tipo de alarmas integradas en el sistema domótico hace uso de elementos comunes como los detectores (de presencia y/o movimiento), de tal forma que estos no solo actúan para la alarma, sino que dependiendo de la situación pueden encender/pagar luces, cambiar modos de clima o conectar la alarma automáticamente si nos hemos ausentado de casa sin dejarla conectada. Gestionando la presencia y con la adecuada programación.
  • ALARMAS TÉCNICAS: Los sensores de humo, de nivel, o de gas que se instalan para detectar fugas de agua, gas, CO2 o incendio en una casa, sirven al mismo tiempo en una instalación domótica integrada para realizar ciertas acciones, como integrar la señal en la CRA de cara a dar información del tipo de alarma a la central, al tiempo que se pueden ejecutar acciones como disparar mecanismos de extinción o activar la ventilación de la casa de forma automática.
El sistema de alarmas se puede programar para que lance escenas combinadas de acciones (acción-reacción) a gusto el usuario, como por ejemplo: en caso de una fuga de agua, corta la llave general, avisar al móvil del usuario, a la CRA,... Si se produce una fuga de gas se puede pone en marcha el sistema de ventilación de forma automática para que evacue el gas al tiempo que realiza las llamadas de aviso, hace sonar una sirena,...en definitiva, lo que se quiera que esté integrado dentro del sistema domótico.

Telecontrol

La parte más grafica y en definitiva la que más vende de cara al usuario novel cuando se le enseña un sistema domótico, es el telecontrol del mismo, desde dentro y también desde fuera de casa, con diferentes interfaces móviles, tales como: smartphones, tablets,...o fijos: desde PC, para control centralizado en grandes instalaciones: edificios de oficinas, hoteles,...
Al telecontrol se le viene exigiendo cada vez más, acorde a la evolución de la tecnología que lo porta, de tal forma que si hace unos años el telecontrol se hacía con móvil y mensajes cortos (SMS) que recepcionaba e interpretaba como ordenes el sistema domótico, ahora con la llegada de los smartphones y tablets el control es más visual (iconos) y el diseño más cuidado, creando una sensación de control total en luces, clima, persianas, escenas,...llegando a poder variar a nuestro gusto niveles de luminosidad, paletas de colores RGB, nivel de subida de persianas, temperatura de consigan o modos,...lo que se quiera.
Si además, la exigencia nos pide la integración de otros complementos de domótica, tales como: videoporteros, cámaras IP, multimedia,...un sistema de control domótico integrado es capaz de meter todos estos controles en la misma interface, de cara a facilitar el manejo del usuario final y la usabilidad del mismo, de forma que en pocos minutos es capaz de aprender a controlar toda la instalación.
Esta constante evolución de los sistemas de control, antes con su propio hardware y Software dedicados, ha llevado a las empresas de domótica a crear nuevos productos de software de control que se puedan instalar y configurar en los smartphones más demandados (iOS, Android,...) y en las tablets de uso cotidiano como una función más: la del telecontrol domótico.

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jueves, 15 de febrero de 2018

Energias Autorenovables: "LA ENERGIA GEOTÉRMICA"

Este tipo de energía trata de aprovechar el calor desprendido por la Tierra para obtener energía eléctrica. Dicho de otra forma, es la energía calórica contenida en el interior de la Tierra que se transmite por conducción térmica hacia la superficie. También puede generarse energía eléctrica mediante la utilización de un vapor que pasa a través de una turbina que está conectada a un generador, y que produce electricidad. Esta energía geotérmica se produce como resultado de la desintegración de elementos radiactivos y el calor permanente que se originó en los primeros momentos de formación del planeta. Y ella se hace presente por medio de procesos geológicos como volcanes en sus fases póstumas, los géiseres que expulsan agua caliente y las aguas termales.

Sobre la conversión de la energía geotérmica en electricidad, la misma consiste en la utilización de un vapor, que pasa a través de una turbina que está conectada a un generador, produciendo electricidad.

El principal uso de la energía geotérmica, lo encontramos en Balnearios: Aguas termales que tienen aplicaciones para la salud. Calefacción y agua caliente. Electricidad. Extracción de minerales: Se obtienen de los manantiales azufre, sal común, amoniaco, metano y ácido sulfhídrico. Agricultura y acuicultura: Para invernaderos y criaderos de peces. Entre otros.

Como ventajas de su aplicación pudiéramos decir: Es una fuente de energía que ayuda contra la dependencia energética de las energías fósiles. Los residuos que produce son mínimos y ocasionan menor impacto ambiental que los originados por el petróleo, carbón. Es un recurso de bajo coste. Contribuye tanto a la generación de energía (produce electricidad) como con usos directamente de calor.

Y entre sus desventajas, hay que señalar que la emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a huevo podrido, en grandes cantidades no se percibe y es letal. Produce emisiones de CO2, que aumento de efecto invernadero. Contamina las aguas próximas con sustancias como arsénico, amoniaco, etc. Produce contaminación térmica.

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CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO


Un sistema biométrico es un método automático de identificación y verificación de un individuo utilizando características físicas y de comportamiento precisas. Las características básicas que un sistema biométrico para identificación personal debe cumplir son: desempeño, aceptabilidad y fiabilidad. Las cuales apuntan a la obtención de un sistema biométrico con utilidad práctica.

1) Desempeño:

Esta característica se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en la identificación de individuos por parte del sistema biométrico. Otros factores que se toman en cuenta para evaluar el desempeño de éstos son los recursos tecnológicos invertidos en su fabricación, los costos asociados a la cantidad de sistemas requeridos por número de usuarios y el efecto de factores ambientales y/u operacionales sobre los sistemas. El objetivo de esta característica es comprobar si el sistema posee una exactitud y rapidez aceptable con un requerimiento de recursos razonable.

2)Aceptabilidad:

Indica el grado en que la gente está dispuesta a aceptar un sistema biométrico en su vida diaria. Dicho sistema no debe representar peligro alguno para los usuarios por lo cual deberá ser un sistema de fácil uso y que inspire confianza a los usuarios finales. Existen factores psicológicos que pueden afectar esta característica, por ejemplo, el reconocimiento de una retina requiere un contacto cercano de la persona con el dispositivo de reconocimiento, esto puede desconcertar a ciertos individuos debido al hecho de tener su ojo sin protección frente a un "aparato".

3) Fiabilidad:

Esta característica refleja cuán difícil es burlar al sistema. Para que el sistema biométrico sea fiable cien por ciento debe reconocer características de una persona viva, pues es posible crear dedos de látex, grabaciones digitales de voz, prótesis de ojos, entre otros, para burlar la seguridad del sistema y obtener acceso al lugar deseado. Recientemente Investigadores de la Universidad de Clarkson (Postdam, N.Y.), con ayuda del financiamiento de instituciones gubernamentales de Estados Unidos como el Departamento de Defensa y la Fundación Nacional para las Ciencias, probaron que es posible engañar a este tipo de dispositivos con métodos relativamente sencillos. En su experimento, el equipo de investigadores creó 60 dedos falsos que lograron engañar a los dispositivos lectores de huellas digitales -y su software correspondiente- en 9 de cada 10 intentos. De acuerdo con los especialistas, las huellas dactilares falsas pueden ser extraídas de cadáveres o de personas vivas y ser moldeadas en plástico, o inclusive plastilina o gelatina. Los resultados de la investigación servirán para encontrar nuevos métodos para determinar si la característica bajo estudio corresponde o no a la de una persona viva y de esta forma impedir fraudes relacionados con los sistemas biométricos.

Expertos en el área aseguran que otra forma de evitar fraudes en este tipo de sistemas es combinando los distintos rasgos biométricos que pueden ser utilizados como identificadores de identidad. Por ejemplo se pueden fabricar sistemas que reconozcan la huella dactilar y una vez que ésta sea verificada se proceda al reconocimiento de la voz del usuario. Otro ejemplo podría ser la creación de sistemas que verifiquen la identidad de un individuo escaneando su iris o retina y que además requieran de una contraseña que al momento de ser introducida a través de un teclado será verificada y pasará por un análisis de velocidad de tecleo y presión ejercida sobre las teclas, es decir, se llevará a cabo el reconocimiento del patrón de tecleo del usuario. De esta forma se volverá mucho más difícil para los impostores poder falsificar todos los rasgos biométricos utilizados en este tipo de “sistemas combinados”. No obstante el elevado costo de este tipo de sistemas será una desventaja tanto para los fabricantes como para las empresas o particulares que decidan adquirirlos, esto debido a que la cantidad de hardware y software necesarios para que los sistemas operen como es deseado se verá incrementado y dependerá de la cantidad de características biométricas utilizadas.

Actualmente, algunos de los métodos que ya son empleados en este tipo de tecnologías son ingeniosos y usualmente más simples de lo que uno podría imaginar. Por ejemplo, un sistema basado en el reconocimiento del iris revisa patrones característicos en las manchas de éste, un sistema infrarrojo para chequear las venas de la mano detecta flujos de sangre caliente y lectores de ultrasonido para huellas dactilares revisan estructuras subcutáneas de los dedos y los niveles de humedad en la piel. Sin embargo y a pesar de los avances que en este campo se han desarrollado, aún falta mucha investigación para desarrollar un sistema biométrico cien por ciento fiable.

miércoles, 14 de febrero de 2018

COMO FUNCIONA LA DOMOTICA EN TU HOGAR " PARTE II"

Temporizadores

Cuando se quiere realizar algún evento de manera repetitiva, se hace uso de los temporizadores. Estos vienen definidos por el día de la semana, la hora de comienzo de la acción y la hora del fin de la misma. De esta forma podemos usar los temporizadores cuando queramos que un evento se ejecute de forma repetida los días seleccionados y a la hora elegida.
Al igual que en los sistemas de riego convencionales podemos programar el día y la hora a la que queremos que se riegue el jardín, en una instalación domótica se pueden asignar temporizadores a distintas acciones, como poner los baños a una temperatura superior a la normal en invierno para ducharnos todas las mañanas al levantarnos para ir a trabajar, o bajar hasta cierta altura las persianas de la parte sur de la casa en verano para que no nos entre el sol, pero sin perder luminosidad, por poner algunos ejemplos.
La utilidad de los temporizadores depende de la imaginación del usuario y la elección de dispositivos domóticos que los lleven integrados es crucial para poder hacer uso de ellos.
Al igual que en las centralizaciones, los fabricantes tienen definidos diferentes tipos de temporizadores, algunos aparte del día y la hora también incluyen la elección de fecha de inicio de la temporización, de tal forma que una vez definida la orden que van a ejecutar y programada por el integrador, es el usuario quien puede cambiar los parámetros (fecha, día y hora) a los que se desea ejecutar la acción.

Escenas

Otra demanda común son las escenas. Una escena consiste en la ejecución de varias acciones al mismo tiempo, de esta forma puedo ordenar a diferentes dispositivos que hagan una acción secuenciada: primero esto, luego esto otro,...
Algunas escenas comunes son:
  • ADIOS: es la escena por excelencia que se encarga de apagar todo en la casa: apaga todas las luces, baja todas las persianas, pone los termostatos de clima en modo "salir" y conecta la alarma. Hay múltiples combinaciones de esta escena, al gusto de cada usuario, por ejemplo, junto con la conexión de la alarma se puede conectar la "simulación de presencia", para que se produzca una "falsa presencia" en la casa (encender las luces de forma temporizada en distintas habitaciones,...) que aleje a posibles ladrones pensando que la casa continúa habitada.
  • HOLA: consiste en sacar a la casa del modo "stand-by" que le produce la escena de ADIOS. De tal forma que desconecta la alarma, sube las persianas, y pone el clima en modo "confort".
  • CINE: para los amantes del disfrute de una buena película. Baja las persianas del salón, baja la intensidad de las luces y enciende el proyector.
Para poder realizar escenas, los dispositivos de la instalación deben estar integrados, es decir, que se "entiendan" mediante un mismo lenguaje (protocolo de comunicaciones). Es decir, a poder ser que sean del mismo sistema domótico, y si no es posible, deberán estar unidos por una pasarela de comunicaciones que interprete las ordenes entre los diferentes dispositivos.
Gracias  a las escenas podemos crear ambientes complejos como combinaciones de luces (LEDs RGB) cambiando la paleta de colores de forma automática, cambiando la intensidad de la iluminación y combinándolo con otros servicios, como encender el proyector de cine y bajar las persianas.
En algunos dispositivos las escenas se pueden grabar, lo que las hace controlables por el cliente, de manera que la escena se va creando al tiempo que se esta viendo lo que se desea reproducir desde un solo botón.

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martes, 13 de febrero de 2018

Energias Autorenovables: " LA ENERGÍA EÓLICA"

La Energía eólica o también llamada energía cinética o energía del viento, es la energía generada por efecto de las corrientes de aire.
La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades proporcionales al gradiente de presión.

Los vientos son generados a causa del calentamiento no uniforme de la superficie terrestre por parte de la radiación solar, entre el 1 y 2% de la energía proveniente del sol se convierte en viento. De día, las masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos se mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las masas continentales. Los continentes absorben una menor cantidad de luz solar, por lo tanto el aire que se encuentra sobre la tierra se expande, y se hace por lo tanto más liviana y se eleva. El aire más frío y más pesado que proviene de los mares, océanos y grandes lagos se pone en movimiento para ocupar el lugar dejado por el aire caliente.

Para poder aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones diurnas y nocturnas y estacionales de los vientos, la variación de la velocidad del viento con la altura sobre el suelo, la entidad de las ráfagas en espacios de tiempo breves, y valores máximos ocurridos en series históricas de datos con una duración mínima de 20 años. Es también importante conocer la velocidad máxima del viento. Para poder utilizar la energía del viento, es necesario que este alcance una velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a utilizar pero que suele empezar entre los 3 m/s (10 km/h) y los 4 m/s (14,4 km/h), velocidad llamada "cut-in speed", y que no supere los 25 m/s (90 km/h), velocidad llamada "cut-out speed".

La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas (o aeromotores) capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas operatrices, como para la producción de energía eléctrica. En este último caso, el sistema de conversión, (que comprende un generador eléctrico con sus sistemas de control y de conexión a la red) es conocido como aerogenerador. En estos la energía eólica mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, suelen agruparse en concentraciones denominadas parques eólicos.

En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. A finales de 2007, la capacidad mundial de los generadores eólicos fue de 94.1 gigavatios. En 2009 la eólica generó alrededor del 2% del consumo de electricidad mundial, cifra equivalente a la demanda total de electricidad en Italia, la séptima economía mayor mundial.

La energía eólica no es algo nuevo, es una de las energías más antiguas junto a la energía térmica. El viento como fuerza motriz existe desde la antigüedad y en todos los tiempos ha sido utilizado como tal. La energía eólica crece de forma imparable a partir del siglo XXI, en algunos países más que en otros, siendo Alemania y Estados Unidos, los que más han desarrollados este tipo de energía.

Entre los aspectos ambientales podemos destacar que aun cuando al comienzo de su instalación, los lugares seleccionados para ello coincidieron con las rutas de las aves migratorias, o zonas donde las aves aprovechan vientos de ladera, lo que hace que entraran en conflicto los aerogeneradores con aves y murciélagos, los actuales aerogeneradores son de baja velocidad de rotación, el problema de choque con las aves se está reduciendo. El impacto paisajístico es importante debido a la disposición de los elementos horizontales que lo componen y la aparición de un elemento vertical como es el aerogenerador. Producen el llamado efecto discoteca: este efecto aparece cuando el sol está por detrás de los molinos y las sombras de las aspas se proyectan con regularidad sobre los jardines y las ventanas, parpadeando de tal modo que la gente denominó este fenómeno: “efecto discoteca”. Esto, unido al ruido, puede llevar a la gente hasta un alto nivel de estrés, con efectos de consideración para la salud. No obstante, la mejora del diseño de los aerogeneradores ha permitido ir reduciendo el ruido que producen. También, la apertura de pistas y la presencia de operarios en los parques eólicos hacen que la presencia humana sea constante en lugares hasta entonces poco transitados. Ello afecta también a la fauna.